本发明属于生物材料技术领域,具体公开了一种抑制耐药质粒水平转移的复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种抑制耐药质粒水平转移的复合材料,其可以作为耐药质粒接合抑制剂,所述复合材料制备步骤如下:S1.将蓖麻油和异佛尔酮二异氰酸酯搅拌混合,依次加入哌嗪、催化剂搅拌反应,再添加N‑甲基二乙醇胺,反应至溶液难以流动时添加丁酮,反应后冷却,中和;S2.向步骤S1所得反应体系中加入亚油酸,加水乳化,搅拌后提纯得到所述复合材料。所述复合材料具有pH响应特性,能够靶向动物结肠、盲肠给药,可显著抑制耐药质粒在肠道内细菌之间发生接合转移;可作为新型有效质粒抑制剂,为质粒介导的耐药基因水平传播防控提供了新方法。
本发明涉及导热材料领域,具体涉及一种多层导热复合材料及其制备方法。所述多层导热复合材料包括依次层叠的绝缘导热层一、碳材料导热层和绝缘导热层二,所述碳材料导热层包括聚合物和碳材料,所述绝缘导热层一和绝缘导热层二均包括聚合物和导热填料。本发明的多层导热复合材料利用碳材料良好的导热性能,同时,加入绝缘导热层,进一步增强材料的绝缘性能,保证复合材料在绝缘性和导热性两个方面的平衡,本发明所述的多层导热复合材料在对精密电子设备领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了复合材料及其制备方法、导风板、空调。具体地,本发明提出了一种复合材料,基于所述复合材料的总重量,包括:75‑85重量份的聚碳酸酯,10‑20重量份的聚偏氟乙烯,0.5‑1重量份的抗氧剂,1‑3重量份的光稳定剂,以及1‑3重量份的紫外线吸收剂。由此,该复合材料不仅具有良好的耐热性和耐候性,并且具备良好的加工性能以及机械性能;利用该复合材料制备的导风板,机械性能良好,重量很轻,不易变形变色,并且生产工艺简单,生产成本较低。
本发明提供一种低散发玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:获取原料聚丙烯树脂、玻璃纤维、相容剂、助剂;将聚丙烯树脂、相容剂、助剂共混,得混合料;将混合料和玻璃纤维喂料至挤出机中并在微波条件下熔融挤出。本发明将微波引入到复合材料制备中,能够确保热量渗透到聚丙烯大分子和添加剂分子的内部,避免局部过热导致不必要的过度反应,进而有效减少在生产玻纤增强聚丙烯复合材料时聚丙烯或添加剂分解为易挥发有机小分子化合物的量,明显地减少玻纤增强聚丙烯复合材料中有机小分子的散发;工艺简单、绿色环保,无需额外添加降低有机小分子的助剂;也不会对玻纤增强聚丙烯复合材料的性能造成影响。
本发明公开了一种树脂复合材料及其制备方法和用途以及包含该树脂复合材料的导热元件和电器,所述树脂复合材料包括固化的环氧树脂和分布在所述固化的环氧树脂中的羟基化的氮化硼,所述羟基化的氮化硼中的羟基含量为0.04‑0.15mmol/g,以所述树脂复合材料的总重量为基准,所述羟基化的氮化硼的含量为5‑40重量%。采用该树脂复合材料制备的导热元件具有良好的阻燃性能,可用于大功率LED连续工作,提高LED的工作稳定性。
本发明公开了一种利用黏土矿物制备碳化硅纳米材料、含碳化硅纳米复合材料的方法及应用。该方法包括:将黏土矿物‑碳复合物在还原剂的作用下发生还原反应,制得所述碳化硅纳米材料、含碳化硅纳米复合材料。本发明制备的碳化硅纳米材料、含碳化硅纳米复合材料具有大比表面积和多级孔结构,通过调节有机前驱体中碳的含量能得到碳化硅纳米材料和含有碳化硅的纳米复合材料。此外,改变有机黏土矿物类型可调控碳化硅纳米材料和含碳化硅纳米复合材料的形貌。该方法所用原料丰富,价格低廉,制备过程简单可控,易于大规模制备;产物的成分可调,形貌可控,可满足多种应用需求。
本申请公开了一种制备复合材料层合板预埋分层缺陷的方法,包括根据复合材料层合板的厚度和预埋分层缺陷的位置确定出激光的参数;根据所述预埋分层缺陷的位置、长度和宽度确定黑色吸收层的位置、长度和宽度,将所述黑色吸收层粘贴在所述复合材料层合板两表面的相应位置;在所述黑色吸收层的表面分别设置透明约束层;利用具有所述参数的激光对所述复合材料层合板的两个表面依次进行冲击,直至完成所需冲击区域的冲击。上述制备复合材料层合板预埋分层缺陷的方法,能够快速准确制备不同位置、不同尺寸的更加真实的层合板预埋分层缺陷。
本发明提供了一种多孔硅‑碳纳米管复合材料的制备方法,包括:向金属盐溶液中加入硅粉,在搅拌状态下,添加碱液,得到混合液,pH为12.0‑14.0;将所述混合液转移至水热反应釜中,于120‑200℃下,恒温反应4‑30小时,反应结束后,反应液经过滤、洗涤和真空干燥后,收集得到前驱体;将所述前驱体置于管式炉中,于惰性环境下,通入碳源,高温煅烧后,得到多孔硅‑碳纳米管复合材料粗品;然后进行酸处理,然后水洗至中性,经真空干燥后,收集得到多孔硅-碳纳米管复合材料。该制备方法工艺简单,制得的多孔硅‑碳纳米管复合材料导电性良好,体积效应低,循环稳定性能突出。本发明还提供了多孔硅‑碳纳米管复合材料及其应用。
本发明涉及一种金属箔层和导电硅胶的复合材料及其制备方法和SMT方面的用途,具体公开了一种金属箔层和导电硅胶的复合材料,其由金属箔片基底和导电硅胶制成;所述金属箔片基底为表面镀有金属表面镀层的金属箔片;所述导电硅胶为包含导电填料的有机硅胶;所述复合材料通过在金属箔片基底上涂增粘剂,然后再涂覆导电硅胶并高温固化,获得金属箔层和导电硅胶的复合材料。本发明的复合材料尺寸更小、可满足对SMT贴片材料更小的尺寸需求;采用金属箔片作为基底,其厚度薄且可控、能够满足使用焊接时高温的要求,进而实现自动化的SMT贴装生产使用。同时,镀层结构能够避免电化学腐蚀,有机硅胶基底可以满足FIP点胶工艺的使用。
本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种纳米氧化铝改性超轻质水泥基复合材料及其制备方法和应用,所述纳米氧化铝改性超轻质水泥基复合材料按重量份计,包括水泥836份、微硅粉73份;空心微珠348份;纳米氧化铝8.36~25.08份;钢纤维35~39份;减水剂13~15份;减缩剂12~14份;水245~273份。所述纳米氧化铝改性超轻质水泥基复合材料的原材料来源广、用量配比合理,制备方法可行性好,通过添加纳米氧化铝改性,所制得的纳米氧化铝改性超轻质水泥基复合材料产品质轻、强度高,力学性能好,耐久性优良。所述纳米氧化铝改性超轻质水泥基复合材料可用于结合GFRP筋制备ULCC板材,将有潜力成为超高层建筑或大跨度构件的重要选材。
本申请提供一种立体干爽无纺布复合材料及其制备方法和应用,该立体干爽无纺布复合材料包括拒水面层和亲水底层,复合材料整体呈凹凸状,包括间隔排布的凸起部和凹陷部,拒水无纺布布面覆盖凸起部,且不覆盖凹陷部,以使拒水无纺布网眼朝向凹陷部。该立体干爽无纺布复合材料的结构设计有两大优势,一方面拒水无纺布布面在凸起部,使得拒水无纺布布面上的液体易于滑落到网眼位置,从而拒水无纺布不会影响到液体下渗,干爽性稳定;另一方面拒水无纺布网眼朝向凹陷部可以增加网眼在亲水无纺布上的覆盖面积,即亲水无纺布通过拒水无纺布网眼与液体接触的面积更大,从而加快了液体的吸收速度,减小滑渗,降低使用该复合材料的卫生制品漏液的风险。
本发明的一种可见光催化复合材料及其制备方法和应用,所述的可见光催化复合材料为SrCoO3和Ag3PO4的复合材料,其中SrCoO3为不规则的块体微米结构,Ag3PO4为纳米颗粒,且Ag3PO4与SrCoO3表面紧密接触构成异质结结构。相较单一的Ag3PO4,本发明所制备的可见光催化复合材料具有可见光吸收强度高、光催化性能好、抗光腐蚀性强等优点,且该复合材料可在不同的光照条件下实现对含四环素废水的处理,且处理条件温和,反应速度快,环保,具有显著的处理效果和重复利用效率。
本发明公开有机/无机纳米复合材料及其制备方法和用途及TFT,所述有机/无机纳米复合材料由高介电常数纳米粒子与聚酰亚胺基体复合而成,其中,复合材料中高介电常数纳米粒子的质量分数为5-20%。本发明将纳米粒子分散在采用溶胶-凝胶法制备的聚酰亚胺材料中,该复合材料制备的绝缘层的介电常数和TFT的载流子迁移率大大提高,从而降低了TFT的阈值电压,减小了漏电流,使得器件整体性能得到提高。并且本发明有机/无机纳米复合材料的制备工艺简单,加工成本低,重复性好,可与现有的器件制备工艺相兼容,从而能够制备高性能的TFT。
本发明提供一种陶瓷复合材料及其制备的超材料,超材料包括基板和阵列在基板上周期性排布的微结构,基板由陶瓷复合材料制成,该陶瓷复合材料按质量百分比包括72%~76%的BaTiO3主晶相、16%~18%的SrTiO3、2%~4%的SiO2、2%~4%的Al2O3和2%~4%的La2O3,利用该陶瓷复合材料制备的基板的介电常数可以达到50左右,同时损耗的正切角也可以降低到0.0001左右;并且利用该陶瓷复合材料制备的超材料的基板致密、均匀、机械性能良好,该基板介电常数高、损耗低,适合在超材料领域内推广、使用。
提供一种碳包覆氧化石墨烯复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括如下步骤:获取氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯与有机碳源按质量比1~10:1在水中混合,形成混合溶液;将所述混合溶液在100~250℃下进行水热反应,冷却,固液分离,洗涤,干燥得到复合材料。该制备方法优点在于工艺简单、能耗低、成本低廉、无污染、适合工业化生产。该复合材料优点在于结构性能稳定,电导率高。该复合材料用于制备锂离子电池或/和电容器的正极材料时,锂离子电池或/和电容器功率密度大。
本发明涉及一种锂盐-石墨烯衍生物复合材料及其制备方法与应用。该锂盐-石墨烯衍生物复合材料,其是由锂盐与石墨烯的氨基醌衍生物构成,其中,所述石墨烯的氨基醌衍生物占所述锂盐-石墨烯衍生物复合材料的质量百分比为5%~75%。在上述锂盐-石墨烯衍生物复合材料中,通过石墨烯衍生物与锂盐晶化复合,使得上述复合材料中含有丰富的羟基锂,作为电极材料时的最高容量可达到250mAh/g,与传统的电极材料相比,具有高比容量的特点。
本发明公开一种具有蓄热能的复合材料锅具,所述锅具包括上开口的金属壳体和复合材料夹层,所述金属外壳具有一密封的容置腔,金属壳体底部上设有注入孔,粉末形状的复合材料通过从注入孔向金属壳体的容置腔内注入、填充形成复合材料夹层,所述复合材料夹层包括有二氧化硅成分的沙子或泥土及铁粉。由于采用这样的结构,该锅具具有多层结构,金属材料制成的金属外壳具有良好的导热性能和抗摔破性能,而中间的复合材料夹层是由无机矿物体填充而成,无机矿物体包含有二氧化硅成分的沙子或泥土,使得复合材料夹层具有了陶瓷锅的特性,具有优越蓄热性能。
本发明公开了一种层状二维材料层间限域金属或金属化合物的复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括层状二维材料,及限域在所述层状二维材料的层与层之间的金属或金属化合物。所述方法包括:1)对层状二维材料进行锂化处理,得到锂化的层状二维材料;2)将干燥的锂化的层状二维材料、金属盐与溶剂混合,密封于反应釜中,水热反应,得到层状二维材料层间限域金属或金属化合物的复合材料。利用本发明的制备方法能实现一系列二维材料层间限域金属及金属化合物的复合材料的可控制备,而且,制得的复合材料尤其是二维二硫化钼层间限域金属氢氧化物的复合材料作为析氢催化剂具有电催化活性高、稳定性好的优点,在电解水产氢领域具有应用前景。
本发明涉及硅基材料领域,特别是涉及一种高首效多元包覆硅基复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将纳米硅、分散剂、金属粉和粘结剂在有机溶剂中混合分散均匀,得到前驱体A;(2)将前驱体A进行高温处理,得到前驱体B;(3)将前驱体B进行酸洗、过滤和干燥处理,得到前驱体C;(4)将前驱体C进行碳包覆,得到所述的高首效多元包覆硅基复合材料。本发明提供一种高首效多元包覆硅基复合材料、其制备方法及其应用,其工艺简单易行,产品性能稳定,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种高性能CoSe/C‑NS复合材料的制备方法,包括以下步骤:在制备ZIF‑67的过程中添加硫脲作为S源,制成有S掺杂的S‑ZIF‑67前驱体;将S‑ZIF‑67前驱体与硒粉进行充分混合之后,在氮气保护下退火处理,得到CoSe/C‑NS复合材料。本发明还公开了上述高性能CoSe/C‑NS复合材料及其在锂离子电池中的应用。本发明是一步合成S掺杂的S‑ZIF‑67前驱体,无需水热反应,节能,省时,经过硒化退火处理后S元素均匀的分布在复合材料外层的表面,通过S引入的更多缺陷从而加宽了材料外层碳骨架的晶面间距,使得复合材料的整体结构更加稳固,增强了材料的导电性,从而使得CoSe/C‑NS复合材料作为负极时拥有了更高的能量密度、更好的倍率性能、更强的循环稳定性。
本发明公开了一种制备碳掺杂的硫化钼/氧化石墨烯复合材料的方法,以(NH4)6Mo7O24·4H2O、氧化石墨烯、1,3‑二(硫代乙酸‑S‑正丙基)咪唑溴盐、乙醇为原料,包括如下步骤:a.制备混合溶液;b.加热;c.冷却;d.过滤;e.干燥与保存,通过水热法一锅合成即得到碳掺杂的硫化钼/氧化石墨烯复合材料;通过1,3‑二(硫代乙酸‑S‑正丙基)咪唑溴盐双巯基功能化离子液体、氧化石墨烯和乙醇的协同作用该复合材料对萘的加氢转化率高达45.8%,且该制备方法简单可控,原料成本较低,绿色无污染。
本发明公开了一种碳纳米管分散液和碳纳米管水泥基复合材料的制备方法。碳纳米管水泥基复合材料的制备方法,在水泥胶凝材料中掺入碳纳米管分散液,按质量份,水泥胶凝材料的含量为100份,碳纳米管分散液的含量为40-45份。碳纳米管分散液的制备过程是把纳米硅胶作为分散剂,将其和碳纳米管在容器中混合,然后在磁力搅拌器中搅拌,最后在超声分散设备中进行超声分散。本发明的碳纳米管分散液中分散良好的纳米硅胶颗粒能够通过自身的溶解性增强碳纳米管的分散性;另一方面,黏附在碳纳米管表面的纳米颗粒能够有效阻止碳纳米管产生团聚。由本发明制备的碳纳米管水泥基复合材料的力学性能和耐久性能够得到较显著的提高。
本发明提供一种聚蒽醌硫醚/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和聚蒽醌硫醚组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的聚蒽醌硫醚,其聚蒽醌硫醚:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2:0.05‑0.2:1。复合材料中包覆层聚蒽醌硫醚能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在聚蒽醌硫醚内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
本发明公开了一种SiC颗粒增强铝基复合材料,以AlMgSi合金为基体,以SiC颗粒为增强体;所述SiC颗粒的尺寸为10‑20μm;所述SiC颗粒的总体积占复合材料总体积的9‑13%。本发明还公开了上述SiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法,其结合了搅拌铸造和挤压铸造制备方法。本发明增加了SiC颗粒增强铝基复合材料的颗粒分布均匀度,有效减少了SiC颗粒团聚及复合材料的缩松缩孔缺陷,得到一种兼有良好强度和韧性且颗粒分布均匀的SiC颗粒增强铝基复合材料。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种生物质复合材料及其制备方法和围栏。本发明的一种生物质复合材料由树脂20?50%、生物质纤维40?70%和助剂2?10%制成,其中,助剂含有钙粉、抗紫外线剂、增韧剂、抗老化剂和抗氧化剂,抗紫外线剂为?2,4?二羟基二苯甲酮,增韧剂为马来酸酐接枝聚丙烯,抗老化剂为2, 2`?亚甲基双(4?甲基?6?叔丁基苯酚)。本发明的一种生物质复合材料,首先,通过引入上述原料进行分子结构的优化设计,使得其合成的复合材料完全固化后具有很好的抗紫外性能、抗老化性能、韧性、强度和抗氧化性能。本发明的围栏,采用上述复合材料制成,具有优良的耐候性和较长的使用寿命。
本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种聚邻苯二甲酰胺与聚苯硫醚的复合材料及其制备方法。本发明采用聚邻苯二甲酰胺和聚苯硫醚为主要原料,辅以填充增强剂、润滑剂、抗氧化剂、以及偶联剂,使PPA和PPS在熔融状态下改性。填充增强剂的加入提高了复合材料的力学性能和热性能,润滑剂的加入提高了复合材料的加工性能,抗氧化剂的加入提高了加工过程中PPA的稳定性,偶联剂的加入增强填充增强剂与基体树脂之间的结合。
本发明涉及一种可模压成型的树脂基复合材料表面金属化制备方法,所述复合材料包括热固性树脂、纤维以及填料,本发明通过化学镀的方法使前述的复合材料表面金属化,重点在于所述复合材料进行粗化处理的有效性,本发明通过在粗化过程中施加超声波以及对粗化液进行改良,使粗化液对复合材料中的纤维和填料有较好的粗化效果等技术措施有效地达到了这一目的,本发明的方法适用于树脂基模压成型复合材料表面金属化,且效率高、环保、金属化层附着力好。?
本发明公开了一种核壳结构的纳米复合材料及其制备方法。材料以Fe3O4为核,Fe3O4核包裹有纳米聚苯乙烯层,纳米聚苯乙烯层外包裹有纳米银层。本发明的新型核壳结构的纳米复合材料Fe3O4@PS@Ag,具有优异的光学性质与磁学特性。可作为优异磁光催化剂,在单分子检测、生物诊断及治疗等方面存在应用潜力。本发明方法制备得到的核壳结构的纳米复合材料Fe3O4@PS@Ag粒径分布均匀,化学稳定性好。所选用的原料广泛易得,操作简单,易于大规模生产。
本发明涉及了一种阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料由下列组分按重量份数组成:均聚聚丙烯65-78、微胶囊化红磷3-8、硼酸锌2-15、偏铝酸钠2-20、热稳定剂0.3-1、防滴落剂0.1-1.5、抗氧剂0.1-0.3。该聚丙烯复合材料由于红磷、硼、铝、锌的协同效应,具有良好的阻燃性,并且燃烧时具有低烟、无毒、无熔滴、绿色环保的特点,减小了对环境的污染和对人体的危害。本发明的无卤阻燃聚丙烯材料既能保证优异的阻燃性能又能保持良好的机械性能。
本实用新型公开一种复合材料的表面涂层清洗系统和紫外激光清洗机,该复合材料的表面涂层清洗系统包括:紫外激光清洗机,所述紫外激光清洗机包括紫外激光器;激光清洗头,所述激光清洗头基于光纤与所述紫外激光器连接;移动平台,所述移动平台设置于所述激光清洗头的下方,用于承载待清洗的复合材料,以供所述激光清洗头将所述紫外激光器生成的紫外激光投射至所述复合材料的表面对所述复合材料的表面涂层进行清洗。本实用新型实现了通过紫外激光清洗复合材料的表面涂层,不仅不会损伤复合材料,还不会产生粉尘等影响人体健康或者污染环境,并且,本实用新型还能节省涂层清洗时间和提高涂层清洗效果,提升去除复合材料表面涂层的效率。
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