本发明涉及一种高强度铝基复合材料及其制造方法。一种高强度铝基复合材料,包括以下重量份的组分:碳纤维8‑20重量份、聚丙烯晴3‑12重量份、铝粉15‑30重量份、白炭黑10‑30重量份、纳米二氧化硅8‑15重量份、SiC 10‑25重量份。本发明所述铝基复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、耐热性能好等优点。发明人前期进行了大量的组分以及用量的筛选实验,意外的发现,本发明的技术方案通过合理的配比以及各组分的组合具有显著的提高强度的效果。提高了铝基复合材料材料的耐热性能和良好的塑性,较大程度的增大了其弹性模量和低膨胀系数,成本低,便于推广应用。
本发明公开了一种碳纤维基氢氧化镍复合材料的制备方法及其应用。将脱脂棉在氮气气氛下进行高温热处理,即得到碳纤维块;将硫酸镍和过硫酸钾加入到蒸馏水中搅拌溶解,待完全溶解后,加入经甲醇润湿的碳纤维块,在磁力搅拌下,逐滴加入质量分数为28%的氨水3 mL,滴加结束后停止搅拌,静置1 h;取出碳纤维基样品用蒸馏水洗涤后置于烘箱中80 ℃下干燥12 h,即制得碳纤维基氢氧化镍复合材料,该复合材料能够用作超级电容器的电极材料。本发明方法操作简单,容易实现,且所制得的碳纤维基氢氧化镍复合材料作为超级电容器的电极材料使用时性能优异。
本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种铁氧体基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种铁氧体基复合材料,所述铁氧体基复合材料的化学组成为SrxY1‑xFeO3,其中0<x≤0.2。本发明提供的铁氧体基复合材料表现出弱铁磁性,且介电损耗与磁损耗能产生良好的协同效应,在2~18GHz频率范围内具有优异的反射损耗、较宽的有效吸收带宽、耐高温的特点。
本发明公开了一种Cu‑Mo‑S核壳结构纳米复合材料,以Cu(NO3)2、Na2MoO4、(NH4)2S为起始原料,经水热反应一步法制得,其结构为核壳结构,其中CuS为核,MoS2为壳,其直径为30‑50 nm。其制备方法包括:1)原料的准备;2)溶液的配置;3)溶液的混合;4)水热法合成。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.4V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容可以达到2000‑2500 F/g。本发明采用水热法,工艺简单,使用化学试剂少,成本低;Cu‑Mo‑S核壳结构纳米复合材料表现出优良的电化学特性和化学稳定性,可用超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种茉莉花基多孔炭MOFs复合材料及其制备方法。先将茉莉花干燥、炭化得到炭化茉莉花,再将其与含有重金属离子的废水搅拌混合后离心、烘干,通入氧气在等离子体作用下在炭化茉莉花表面形成高分散金属氧化物,再通过微波辐射法强化金属氧化物在炭化茉莉花上的稳定性,然后以炭化茉莉花上的金属氧化物为金属位点生长MOFs,最后得到茉莉花基多孔炭MOFs复合材料。本发明利用废弃的茉莉花渣为原料,对其进行改性,先炭化处理,再利用含有重金属离子的工业废水浸渍、烘干、等离子体表面改性和微波辐射处理,制备茉莉花基多孔炭MOFs复合材料,所得到的复合材料具有较高的比表面积,可应用于重金属废水处理中。
本发明公开了一种以酒石酸为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法。该方法将苯胺分散到含有酒石酸的水溶液中,然后加入自制的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵进行引发聚合,室温下反应12?h,再次加入酒石酸充分还原氧化石墨烯,制得纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中酒石酸在反应过程中有两个作用:(1)苯胺以酒石酸为模板进行氢键自组装,随后通过氧化聚合与氧化石墨形成管状结构的复合材料;(2)绿色还原剂酒石酸能够对氧化石墨烯进行还原。本发明制备的聚苯胺/石墨烯复合材料不仅具有纳米管状结构,同时具有良好的电化学性能。本发明方法制备工艺简单、绿色环保。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种兼具氨气响应与抗菌功能的强韧淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:淀粉、聚乙烯醇、甘油、钴配合物修饰的埃洛石纳米管。本发明还提供了上述强韧淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的强韧淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料具有优异的水汽阻隔、力学强度、韧性、热稳定性、氨气响应、抗菌、紫外阻隔等性能,同时还能保持较高的可见光透明性,且制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、智能响应材料、生物医学、抗菌材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明公开了一种Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料,其特征在于Na3V2(PO4)2F3利用溶胶凝胶法制备,碳材料来源于甘蔗渣,经高温煅烧获得。同时本发明还公开了该Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料的制备方法。该Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料具有更好的电化学性能,良好的电子电导性,比容量更高,电阻更小。这与Na3V2(PO4)2F3是快离子导体和生物质碳材料良好的导电性能有关。Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料可应用于锂钠混合离子电池正极材料。
本发明涉及一种PBT/人造岗石废渣复合材料及其制备方法,该复合材料由以下原料及重量份数制备:对苯二甲酸二甲酯100份,人造岗石废渣2‑13份,丁二醇95‑120份,酯交换催化剂0.01‑0.5份,聚合催化剂0.01‑0.5份,热稳定剂0.01‑0.5份。本发明制备的复合材料,制备方法为原位聚合,由于聚合过程体系粘度较低和剧烈的机械搅拌,加上人造岗石废渣表面包覆的不饱和树脂,使得人造岗石废渣在聚合体系中分散均匀,获得的复合材料综合力学性能优异,热稳定性、结晶速率和抗冲击强度均有明显的改善。本发明可高效处理人造岗石废渣,消除环境污染,而且可变废为宝,有益于环境保护,符合绿色经济发展理念。
一种多层盒状硫化亚铁@掺氮碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先将铁的化合物、硫化剂在高压反应釜中进行溶剂热反应,经水洗、干燥后得到多层盒状硫化亚铁;(2)将含有氮的碳源前驱体和盒状硫化亚铁在缓冲溶液中混合,控制条件实现含氮碳源前驱体对多层盒状硫化亚铁进行表面包覆,经水洗、干燥后得到多层盒状硫化亚铁@掺氮碳复合材料的前驱体;(3)将多层盒状硫化亚铁@掺氮碳复合材料的前驱体在氩气中热分解得到多孔、多层盒状硫化亚铁@掺氮碳复合材料。本发明制备工艺简单、环保、原料来源广,产品电化学性能高。该材料用作锂离子电池负极材料,在0.1A g‑1电流密度下的首次放电比容量高达1130.5mA h g‑1。
本发明属于导电复合材料技术领域,具体的说是涉及一种木薯渣/PP两相导电复合材料及其制备方法。一种木薯渣/PP两相导电复合材料,其特征在于,按重量份比包括以下组分:导电填料10-20份、木薯渣10-20份和PP?60-80份。本发明的木薯渣/PP两相导电复合材料具有质轻、易加工、耐磨损、抗腐蚀和电阻率大范围可调的优点;本发明的方法利用机械球磨的作用可以将导电填料很好地分散在木薯渣和PP基体中,导电渗逾阀值较低,工艺简单,绿色环保。
本发明提供高导热性能的铜基改性氧化石墨烯复合材料及制备方法,属于复合材料技术领域。本发明首先采用硅烷偶联剂对氧化石墨烯表面进行改性,得到硅烷偶联剂‑氧化石墨烯产物;最后采取电泳沉积的方法在导电基体铝上制备一层可控的硅烷偶联剂改性石墨烯/铝复合材料。本发明所制备的硅烷偶联剂改性石墨烯/铜合金复合材料分布均匀、不含其他杂质,能显著提高铜基体的导热性,所得复合材料在散热材料中有着潜在的应用价值。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯促菌复合材料及其制备方法。本发明氧化石墨烯促菌复合材料的制备步骤包括:1)使用碱、盐酸对氧化石墨烯进行碱化处理;2)取碱化氧化石墨烯和链端为氨基的八臂聚乙二醇,使用碳二亚胺进行合成;3)使用超滤管洗涤复合材料。本发明制备方法具有可操作性,设备简单,可以利于工厂化大规模生产,制备的氧化石墨烯聚乙二醇复合材料结构和性质稳定,对多种细菌具有良好的促进细菌生长的作用。
本发明涉及导电复合材料领域,具体地说是一种高强度PS导电复合材料及其制备方法。该高强度PS导电复合材料的原料重量比为:炭黑:15-18%、锰粉:0.2-0.5%、铁粉:0.5-0.8%、铜粉:2.0-3.0%、锆粉:0.1-0.2%、镍粉:1.6-1.8%、钛粉:0.05-0.2%、分散剂:0.5-1.0%,其余为PS粉,制备方法为将原料按比例混匀后置于振动罐内振动100-120min,使各成分均匀分散到PS基体中,取出振荡后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到高强度PS导电复合材料。本发明的高强度PS导电复合材料具有良好的导电性能的同时,还兼具很好的抗拉强度,且制备方法反应效率高,节约能源,无工业废料,生产成本低,市场前景好。
本发明公开了一种基于纳米复合材料的电阻式氢气传感器及其制备方法,它是将一侧具有导电胶的铜片贴在制备好的氢敏感纳米复合材料上;然后用导线连接铜片,检测复合材料电阻的变化来实现氢气浓度的检测。该氢气传感器可以在室温条件下定量检测氢气的浓度,而且操作简便,重现性好。本发明所制备的电阻型氢气传感器采用层层电沉积的方法制备聚苯胺、Pd纳米粒子和二氧化钛纳米管复合材料。二氧化钛纳米管具有良好的化学稳定性和大的比表面积,有效地提高了Pd纳米粒子的分散性,在Pd纳米粒子和二氧化钛纳米管复合材料上电沉积聚苯胺,提高了在室温下氢气检测的稳定性和选择性,而且还具有工艺简单,应用范围广和制造成本低等优点。
本发明提供一种生产富氢活性水的复合材料及其制备方法和应用,属于功能性新材料技术领域,是将电气石、光催化材料、光催化剂禁带宽度改性材料、光电子能量传递材料、含C、N有机物助剂、成型剂,采用机械固相活化技术使各物质进行充分混合、活化反应,处理后的混合物料再进行高温烧制即得到复合材料。所制备的复合材料具有高机械强度并可高效水解制氢,通过水解产氢形成富氢活性水,用于喂食动物,增强畜禽的免疫力和抵抗力,减少疾病发生,并由此显著减少用药量,且该复合材料在使用过程中不会产生有毒有害物质,安全环保。
本发明公开了一种基于反向建模的碳酸钙填充复合材料力学性能预测方法,包括制备不同填充工艺下的复合材料试验样品;测试样品拉伸力学性能,得到填充复合材料的弹性模量;对样品进行分层切割及扫描,得到二维分布状态;利用逆向工程软件对二维分布图像进行逆向建模,得到三维几何模型;将得到的三维几何模型导入到有限元模拟软件中,施加一定的载荷约束条件,计算材料相应的力学性能。本发明可以准确得到碳酸钙颗粒在填充复合材料基体中的实际分布状态,克服颗粒随机分布或者理想分布模型中存在的与实际分布状态的偏差,避免由于几何模型的偏差引起的性能预测误差。
本发明公开了一种高性能聚乳酸纳米复合材料及其制备方法,所述的高性能聚乳酸纳米复合材料,按重量份计,由以下组分组成:聚乳酸93‑99份,锌配合物修饰的纤维素纳米晶1‑7份。本发明利用锌配合物修饰的纤维素纳米晶作为改性剂,能够有效地改善聚乳酸的性能。本发明所制备得到的聚乳酸纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、抑菌性能、力学性能、水汽阻隔性、荧光性,以及低的吸湿性、低的细胞毒性、低的亲水性,且制备工艺简单、化学组分易于控制、重复性好、产量较高,在包装材料、生物医用材料等领域具有潜在应用价值,且适于放大生产,拓展了聚乳酸复合材料的应用领域。
本发明公开了高性能铝钾共掺杂氟磷酸钒钠/碳复合材料的制备方法,通过反应原料与低分子量聚乙二醇形成均匀溶液,并结合碳热还原反应制备高活性的铝掺杂的磷酸钒/碳复合材料,并以其为原料,通过惰性气氛下的高温反应获得高性能Na1‑xKxV1‑yAlyPO4F/C复合材料。本发明中聚乙二醇和糖类化合物在高温惰性气氛条件下原位生成高电子电导率的碳,碳既可发生碳热还原反应中的还原剂,又可抑制产物颗粒的长大和团聚。钠位掺钾为钠离子的迁移提供更大的通道,钒位掺铝提高了氟磷酸钒钠的结构稳定性,高电子电导率、钠离子迁移的大通道及结构稳定性三者优势相结合,使铝钾共掺杂的氟磷酸钒钠/碳复合材料具备优异的电化学性能。
本发明涉及电催化氧还原领域,具体为一种基于Zn‑Cu‑N共掺杂碳复合材料的制备方法,将ZnCu‑ZIF前驱体经碳化处理方式所得到的Zn‑Cu‑N‑C复合材料,所述ZnCu‑ZIF前驱体是通过将硝酸锌与硫酸铜的混合溶液滴入苯并咪唑溶液中,再经洗涤、干燥处理后获得所述ZnCu‑ZIF前驱体;本发明通过锌、铜之间的协同作用,提高催化剂的导电性和本征催化活性,多孔Zn‑Cu‑N共掺杂碳复合材料在碱性溶液中呈现出了高效的氧还原性能,并优于Pt/C。因此,多孔Zn‑Cu‑N共掺杂碳复合材料可以取代商业的Pt/C用于氧还原反应,从而降低成本。
本发明提供了一种高静曲强度的改性淀粉泡沫的地聚物保温复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:氢氧化钠20~30份,水5~30份、水玻璃70~150份,高岭土70~150份,淀粉泡沫颗粒5~15份,二甲基硅油0.5~1.5份,增稠剂1~3份;本发明对淀粉泡沫颗粒使用二甲基硅油进行改性处理,二甲基硅油在淀粉泡沫颗粒外表面形成一层膜,即形成一种微胶囊结构,阻止地聚物生成过程中水渗入淀粉泡沫颗粒的空腔中,从而能有效保证空腔中的空气不冒出来,既减少了复合材料的力学性能缺陷,又同时降低了复合材料的导热系数,使得复合材料的保温性能大大提高。
本发明公开了一种石木塑复合材料,包括以下原料:人造石粉、聚乙烯塑料、木粉、胶黏剂、脂肪酸酰胺、硅胶、阻燃剂、抑烟剂、气溶胶发生剂、钛酸酯偶联剂、PP‑g‑MAH相容剂、WINGSTAYL抗氧化剂、JINHASS调节剂、强化剂、聚合氯化铝铁、邻苯二甲酸二正辛酯、硬脂酸钾、苯乙烯。本发明的石木塑复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,吸水率小,既获得了优良的阻燃性能又保持了石木塑复合材料较好的力学性能,是一种性能优的石木塑复合材料,可广泛应用于宾馆、饭店、建筑装饰装修,有显著的经济和社会效益。
本发明涉及一种复合材料陶瓷及其制备方法。本发明所述的复合材料陶瓷由以下重量份组份组成:90-100重量份大理石、氧化硅15-20重量份、三氧化二铝15重量份、氧化镁10重量份、二氧化钛8重量份。制备时,包括以下步骤:称取90-100重量份大理石、15-20重量份氧化硅、15重量份三氧化二铝、10重量份氧化镁、8重量份二氧化钛,分别研磨后混合在一起,得到混合物;向上述混合物种加入100重量份水,混合均匀,形成泥饼;向上述泥饼于40℃条件下放置4-6天;将放置后的泥饼挤压成型,干燥,烧结复合材料陶瓷。本发明所述的复合材料陶瓷具有生产方法简单、成本低、便于批量生产,具有良好的韧性,不易产生裂纹。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和pH响应功能的强韧海藻酸钠基纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:海藻酸钠、负载大黄酸的埃洛石纳米管。本发明还提供了上述海藻酸钠基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的海藻酸钠基纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、水汽阻隔、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、pH响应变色、氨气响应变色等性能,同时还能保持高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保,在食品包装、智能材料、生物医学、抗菌、pH响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛应用价值。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种具有优异阻隔性能的热塑性淀粉基纳米复合材料及其制备方法。本发明复合材料是以热塑性淀粉为基料,以茶多酚、棒状氧化锌纳米粒子为填料。本发明还提供了上述复合材料的制备方法,制备得到的热塑性淀粉基纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、高能短波蓝光阻隔性能、水汽阻隔性能、力学性能、DPPH自由基清除活性(即抗氧化活性)以及低的吸湿性,此外,该复合膜制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
本发明提供的一种具有保色能力的木塑复合材料的制备方法,本申请中选用生育酚和茶多酚,其能有效的防止涂料老化氧化褪色;同时将涂料同时混入到木塑复合材料中和涂覆在木塑材料表面,当木塑复合材料表面的颜料被磨损,其内部依然有颜色,有效的保证起到了保色的作用;将颜料分五次涂覆在木塑复合材料表面,行成五层有色层,不仅使颜料耐磨损,而且能使颜料更加牢固的附着在木塑材料上;同时每层都经过低温处理,使颜料与木塑复合材料结合的更加牢固;本发明中采用纳米金刚石、纳米二氧化钛、纳米银和纳米锌协同作用,促进材料晶体结构的形成,有效的增强了木塑材料的硬度。
本发明涉及导电复合材料领域,具体地说是一种高强度PE导电复合材料及其制备方法。该高强度PE导电复合材料的原料重量比为:炭黑:15-18%、锰粉:0.2-0.5%、铁粉:0.5-0.8%、铜粉:2.0-3.0%、锆粉:0.1-0.2%、镍粉:1.6-1.8%、钛粉:0.05-0.2%、分散剂:0.5-1.0%,其余为PE粉,制备方法为将原料按比例混匀后置于振动罐内振动100-120min,使各成分均匀分散到PE基体中,取出振荡后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到高强度PE导电复合材料。本发明的高强度PE导电复合材料具有良好的导电性能的同时,还兼具很好的抗拉强度,且制备方法反应效率高,节约能源,无工业废料,生产成本低,市场前景好。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和氨气响应功能的羧甲基淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:羧甲基淀粉、聚乙烯醇、功能化改性的纤维素纳米晶。本发明还提供了上述羧甲基淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料的制备方法,所制备的纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、氨气响应变色、生物可降解等性能,同时能保持较高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单,在食品包装、智能材料、生物医学、氨气响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和氨气响应功能的强韧淀粉基纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:淀粉、甘油、功能化改性的淀粉纳米晶。本发明还提供了上述淀粉基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的淀粉基纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、氨气响应变色、生物可降解等性能,同时还能保持较高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保,在食品包装、智能材料、生物医学、氨气响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明涉及复合材料领域,特别涉及一种阻燃聚乳酸复合材料;由以下原料组成:聚乳酸、淀粉、马来酸酐、1‑烯丙基‑3‑甲基咪唑氯盐、聚磷酸铵、三聚氰胺氰尿酸盐;本发明在阻燃剂的制备中,通过淀粉粉酯为碳源,聚磷酸铵为酸源,三聚氰胺氰尿酸为气源,制备一种高阻燃性能的膨胀型阻燃剂,将制得的阻燃剂和聚乳酸进行聚合复配,提高了聚乳酸的阻燃效果,相对于纯聚乳酸的阻燃效果提升了1倍多,同时,通过膨胀型阻燃剂的加入有效的改善了复合材料的相容性,同时也能有效的改善聚乳酸复合材料燃烧时熔滴大的缺陷。
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