本发明公开了一种制备纳米复合材料的压力容器,属于纳米复合材料加工设备技术领域,解决了现有混合液的不够均一而导致纳米复合材料的机械性能下降且不稳定的问题,其技术要点是:包括腔体,还包括:内腔体,所述内腔体设置在所述腔体内,所述内腔体活动连接所述柱塞杆,所述内腔体用于放置纳米碳管与树脂混合液;柱体,所述柱体的一端连接柱塞杆,所述柱体用于带动柱塞杆进行移动;以及稳定机构,所述稳定机构设置在所述腔体内,所述稳定机构的一侧设置在所述腔体内,所述稳定机构的另一侧连接所述腔体内壁,具有机械性能提升且稳定的优点。
本发明涉及一种用于聚乙烯无卤阻燃‑抗静电‑稳定剂组合物,以质量百分含量为基准,所述组合物包含以下组分:组分A:40~70wt%的表面修饰的焦磷酸哌嗪和/或表面修饰的焦磷酸哌嗪聚合物;组分B:25~35wt%的含磷促进剂;组分C:0.1~14wt%的抗静电剂;组分D:0~10wt%的纳米分散剂;组分E:0~5wt%的疏水助剂;组分F:0~5wt%的光稳定剂;组分G:0~5wt%的高耐磨助剂。该组合物制备的聚乙烯复合材料,不仅可以可靠的满足UL94V‑0级,同时在抗静电性能方面表现优异,耐光老化性好。更值得注意的是,所制备的阻燃抗静电复合材料的外观光滑、耐磨性高、物理性能保持良好,可以满足矿用领域复合材料标准要求。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种异质结复合材料及其制备方法、抗菌抗静电高分子材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种MWCNTs@Ag异质结复合材料,包括碳纳米管和沉积在所述碳纳米管表面的纳米银。在本发明中,纳米银沉积在碳纳米管表面提高了纳米银的分散性,避免了纳米银团聚,从而提高了纳米银抗菌性的发挥。本发明将纳米银的抗菌性和碳纳米管的导电性结合在一起使MWCNTs@Ag异质结复合材料同时具有较高的抗菌性和抗静电性。
本发明公开PBAT全生物降解复合材料及其制备方法,本发明采用光敏剂、抗水解剂、复合生物酶、甲壳素等助剂,通过复合复配,使光降解、水降解、生物降解控制技术融为一体,有效控制材料的全生物降解性能,通过熔融共混挤出制得PBAT全生物降解复合材料。主要技术性能指标:密度1.25‑1.45g/cm3,熔体流动速率≤10g/10min,拉伸强度≥15MPa,断裂伸长率≥200%,熔程95‑155℃,生物分解率(180天)≥90%。本发明复合材料可用于制作购物袋、垃圾袋、快递包装袋、医药包装袋等包装产品。
本实用新型公开了一种地埋式纳米复合材料污水处理装置,涉及污水处理领域,针对现有的纳米复合材料生产过程中产生的污水初步过滤效率低的问题,现提出如下方案,其包括过滤箱,所述过滤箱的内壁连接有呈横向设置的过滤板,且过滤板的顶端连接有两个对称设置的齿轮环,所述过滤箱的顶端中间位置通过螺钉安装有驱动电机,且所述驱动电机的输出轴竖直朝下,且穿过过滤箱的顶端,延伸至其内部连接有转动杆,所述转动杆的底端连接有安装板。本实用新型结构新颖,且该装置能够有效的对纳米复合材料生产过程中产生的污水进行初滤操作,并且能够对过滤板上堆积的固态杂质进行清除,避免过滤孔堵塞,提高污水处理效率,适宜推广。
本实用新型提供了一种用于连接绝缘操作杆的复合材料简易式锁紧机构,其特征在于,该锁紧机构包括:套在两根绝缘操作杆对接处的圆柱形的轻质复合材料套,防止复合材料套与绝缘操作杆发生相对转动的定位弹簧钉,套在轻质复合材料套外部的快拆锁紧夹,主要用于连接两根相同直径的绝缘操作杆。
本发明属于医疗器械技术领域,尤其涉及一种具有温敏形状记忆功能的3D间隔织物复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:将聚己内酯聚合物加热熔融后涂覆于3D间隔织物上,冷却定型,得到具有温敏形状记忆功能的3D间隔织物复合材料。本发明通过将高透气性、轻质的3D间隔织物和具有温敏形状记忆功能的高分子聚合物相结合,制备出了兼具高透气性、高硬度、轻质和形状记忆功能的新型复合材料,非常适合作为医用骨科外固定材料使用。采用本发明方法制备的3D间隔织物复合材料能够有效解决传统石膏类及高分子类医用骨科外固定材料存在的医生操作不方便,患者佩戴舒适度较差的问题,具有十分广阔的市场前景。
本发明涉及一种阻燃低密度聚乙烯复合材料,所述阻燃低密度聚乙烯复合材料的原料包括以质量百分比计50‑60%的低密度聚乙烯,15‑30%的二氧化硅包覆聚磷酸铵,5‑20%的双季戊四醇和1‑5%的二氧化硅包覆三聚氰胺尿酸盐。本发明利用二氧化硅包覆聚磷酸铵作酸源兼少量气源、双季戊四醇作碳源、二氧化硅包覆三聚氰胺尿酸盐作主要气源构成膨胀阻燃体系,经熔融共混制备改性膨胀阻燃低密度聚乙烯复合材料。该产品氧指数可达到难燃要求并减少烟气释放量,同时,产品的机械性能远优于同类产品。
本发明提供了一种活性炭负载TiO2/Bi2WO6异质结复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将活性炭浸入含Ti混合溶液A中,随后干燥,得到初步负载含Ti化合物的活性炭基体;S2、将初步负载含Ti化合物的活性炭基体加入含TiO2的碱性溶液后,进行水热反应,得前驱体B;S3、将前驱体B加入到含Bi(NO3)3的醇溶液中,再加入含Na2WO4的醇溶液,得到混合悬浊液C;S4、将混合悬浊液C进行水热反应,即得目标复合材料。所得复合材料的宏观尺寸由活性炭的宏观尺寸决定,解决了TiO2/Bi2WO6纳米异质结在环境净化中的回收难题,而且吸附性和光催化性协同作用,具有光催化活性高、稳定性好的优势。
本发明涉及一种应用于FDM成型技术的聚乳酸复合材料及其制备方法。所述聚乳酸复合材料由聚乳酸树脂、金属粉、增韧剂以及其它助剂组成;按质量份计算,包括聚乳酸树脂100份、金属粉10~30份、增韧剂2~15份以及其它助剂3~10份。所述制备方法包括干燥原材料、处理金属粉以及制备混合液的步骤,将干燥后的所述聚乳酸树脂、处理后的所述金属粉加入2~15份的所述增韧剂与3~10份的其它助剂中进行混合,并将所述混合液加入同向旋转混炼双螺杆挤出机中混炼挤出。采用所述制备方法制备应用于FDM成型技术的聚乳酸复合材料,其能够有效提升聚乳酸的改性性能,以满足3D打印产品高精度要求。
本实用新型涉及一种新型火法复合材料自动卸料还原罐,其特征在于该还原罐为两端开口,且其罐体壁由外向内依次由碳纤维布、石墨质和耐热钢复合而成。本实用新型的火法复合材料自动卸料还原罐采用碳纤维布、石磨质及耐热钢组成的复合材料制造,利用其中的耐热钢确保气密性和进出料的耐磨性,石磨质来保证耐高温性,碳纤维布来保证抗裂性和耐高温性,从而获得具有性能好、使用周期长、成本低的产品。同时,本实用新型还将还原罐结构设置成两端开方式,便于一端进原料,另一端出渣料,可实现自动控制机械化进出料,从而提高了生产效率,降低了劳动强度。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种石墨相氮化碳复合材料制备及其应用。所述复合材料为片状结构、基本单元由七嗪环构成,经表面处理后结构外围有大量的羟基与氨基,其可与金属产生强相互作用有利于Fe活性组分的固定。催化剂具有独特的电子结构和良好的化学稳定性,铁氧化物是CO加氢反应的主要活性相,表面改性氮化碳负载Fe催化剂用于加氢反应制备烯烃提供了一种可靠的方案。
本发明提供了一种复合材料电杆及其制备方法,所述复合材料电杆整体为圆锥形结构,分为上下两段,上下两段的长度比为1:2,通过将甲基乙烯基硅橡胶、辛基酚聚氧乙烯基醚和甲基氯苯基硅油等组分混合,组成高分子基体,复合材料上下段的增强体浸渍高分子基体后通过缠绕工艺生产电杆,由于高分子基体的粘度适中、表面张力小,因此电杆表面较为平整,且省去了涂覆绝缘层的工艺。另外,电杆下段的内芯层由内到外依次为由聚氨酯发泡内芯、芳纶蜂窝和玻璃纤维环氧树脂预浸料蒙皮,由此制备的电杆能满足相关的安全系数值和挠度要求,具有质量轻、绝缘性好、成本较低等优点,且下段省去了脱模工艺,避免因设置拔模角造成底端尺寸过大。
本发明提供了一种碳化硅增强高铝锌基复合材料的制备方法,主要步骤为:首先对碳化硅粉体进行预处理,再对碳化硅化学镀铜形成SiCp‑Cu粉体,然后熔炼浇注形成碳化硅增强高铝锌基复合材料的初品,再次对初品进行重熔除气、精炼除杂浇注成型。最终得到的碳化硅增强高铝锌基复合材料,增强相SiCp‑Cu在基体中均匀分布,降低了氧化夹杂含量,显著提高了拉伸和耐磨性能,该工艺方法非常适合工业大规模生产,无需二次加工、节约成本、环保绿色。
本发明涉及一种去除水溶液中盐酸四环素的磁性氧化石墨烯复合材料及其制备方法。其特点是,组成为:由质量比2:1‑1:2的氧化石墨烯和Fe3O4纳米粒子共混组成。本发明的优点是提供了一种更环保,较好的去除盐酸四环素的磁性氧化石墨烯复合材料及其制备方法。本发明是应用四氧化三铁纳米微粒复合到氧化石墨烯上得到一种磁性氧化石墨烯复合材料为吸附材料,该材料对水溶液中的盐酸四环素有较高吸附去除,材料的磁效应可以保证吸附与处理的水溶液有效分离,且解决了氧化石墨烯作为吸附剂的二次污染问题。
本发明涉及碳量子点技术领域,具体公开一种氧化碳量子点、氧化碳量子点/海泡石复合材料及制备方法与应用。以过硫酸铵和胆碱类化合物制备得到的低共熔溶剂为前驱体,经微波法制备得到。本发明将环烷酸处理过程中的高级氧化技术与碳量子点结合,通过在碳量子点表面引入过硫酸根氧化基团和铵盐,使碳量子点具有较高的催化氧化活性,进一步将碳量子点与海泡石结合,避免了碳量子点聚集失活,且又在复合材料中引入了海泡石的Si‑OH活性位点,提高了催化反应效率,可实现环烷酸的高效降解。除此之外,本发明制备的氧化碳量子点/海泡石复合材料毒性小,不会对水体造成二次污染,在含环烷酸废水处理领域具有广阔的应用前景。
本申请公开了一种嗅鞘细胞‑透明质酸水凝胶复合材料及其制备方法,用于制备嗅鞘细胞‑透明质酸水凝胶复合材料,该嗅鞘细胞‑透明质酸水凝胶复合材料可应用于脊髓损伤组织的修复,且具有良好的修复效果。与传统的嗅鞘细胞相比,本申请的嗅鞘细胞‑透明质酸水凝胶复合材料能够有效地提高嗅鞘细胞的存活率,还能填补脊髓组织缺损并与周边组织整合,抑制炎症反应和胶质瘢痕形成,诱导神经纤维再生,能够一定程度地促进脊髓损伤后运动功能的恢复。
本发明公开了一种碳化硼基防弹陶瓷复合材料及其制备方法,该方法包含:步骤1、按比例称取各原料,进行球磨混合,喷雾干燥后得到预混粉;步骤2、将碳化硼粉加入溶剂中,在水浴中恒温浸泡,再加热,得到粉料;步骤3、将步骤2所得的粉料与二硅化钼、工业硅粉进行球磨混合后,喷雾干燥,得到粉体;步骤4、将步骤1中所得预混粉与步骤3中所得粉体混合,干压成型,然后真空烧结得到碳化硼基防弹陶瓷复合材料。本发明还提供了该方法制备的碳化硼基防弹陶瓷复合材料。本发明提供的碳化硼基防弹陶瓷复合材料及其制备方法,是一种在常压较低温度下制备具有强度高、韧性好,烧结基防弹陶瓷的方法,能够解决碳化硼断裂韧性低、烧结温度过高的问题。
本发明公开了一种低电压富锂锰基复合材料的制备方法,包括:富锂锰基前驱体制备;富锂锰基材料制备;富锂锰基复合材料制备。本发明所述低电压富锂锰基复合材料的制备方法,通过采用两段式烧结法,先升温至500‑600℃,保温1‑5h,然后升温至900‑1100℃,保温8‑12h,可以准确控制富锂锰基颗粒的晶体大小,使之形成大小均匀,形状稳定的颗粒,改善富锂锰基材料的充放电循环性能。并且通过将富锂锰基材料与三元材料结合,改善了富锂锰基材料的压实密度和直流电阻,提高了复合材料的充放电循环性能和高温存储性能。同时制备得到的富锂锰基复合材料在低电压下首次库伦效率较高,首次放电克容量较高,充放电循环保持性能优异。
本发明提供了一种Ni1‑xCox(OH)2/石墨烯复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域,该制备方法包括以下步骤:(1)将包括第一可溶性镍盐、氧化石墨烯和还原剂的混合液进行水热反应,得到含有石墨烯的镍盐溶液;(2)采用碱液调整所述含有石墨烯的镍盐溶液的pH值至10~12后进行水热反应,得到Ni(OH)2/石墨烯复合产物;(3)向包括第二可溶性镍盐、可溶性钴盐和水的混合液中滴加氨水,得到氨的配合物溶液;(4)将所述氨的配合物溶液与Ni(OH)2/石墨烯复合产物混合,进行恒温水浴反应,得到Ni1‑xCox(OH)2/石墨烯复合材料,其中,x=0~0.9。
本发明属于增材制造技术领域,主要涉及一种金属基复合材料、制备方法及其使用方法;金属基复合材料以质量份计,包括20‑80份的碳化硅粉、80‑20份的铝合金粉。其制备方法步骤包括:预氧化:将碳化硅粉进行氧化;混合:将氧化后的碳化硅粉与铝合金粉按照设定质量比进行混合形成金属基复合材料。其使用方法包括:打印准备:在打印设备的第一粉料槽中加入金属基复合材料,第二粉料槽中加入铝合金粉;产品打印:在打印设备平台上分别铺设一层金属基复合材料和铝合金粉,之后根据产品的轮廓需要固化的位置处喷涂粘结剂,如此重复,完成产品的打印。克服了现有技术中层状SiC/Al金属基复合材料制备过程效率低、微观组织调控难度大的问题。
本发明属于医疗器械技术领域,尤其涉及一种具有温敏形状记忆功能的3D间隔织物复合材料及其应用。本发明提供的3D间隔织物复合材料包括:3D间隔织物和涂覆于所述3D间隔织物上的聚己内酯聚合物。本发明通过将高透气性、轻质的3D间隔织物和具有温敏形状记忆功能的高分子聚合物相结合,开发出了兼具高透气性、高硬度、轻质和形状记忆功能的新型复合材料,非常适合作为医用骨科外固定材料使用。本发明提供的3D间隔织物复合材料能够有效解决传统石膏类及高分子类医用骨科外固定材料存在的医生操作不方便,患者佩戴舒适度较差的问题,具有十分广阔的市场前景。
本发明涉及一种石膏复合材料,特别是一种用于 家具制造的石膏复合材料;其目的在于提供一种高于 一般石膏复合材料性能,能用于制造家具的高强度石 膏复合材料;其中含有经过750℃-800℃煅烧的石 膏粉,硅酸盐水泥、聚乙烯醇、胶料、金属纤维、玻璃网 布等;分三次注入模具,脱模后,在制品表面喷涂瓷 料;特别适合制造家庭用家具、学校的课桌、商店的货 架等。
本发明提供了一种氮掺杂石墨烯/离子液体复合材料修饰玻碳电极、其制备方法及肾上腺素定量检测方法,属于电化学分析技术领域。将氮掺杂石墨烯均匀分散在体积浓度1%的羟基功能化的离子液体(1‑羟乙基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐)的水溶液中,制备复合材料,然后将复合材料滴涂在经打磨抛光处理的玻碳电极上,制备氮掺杂石墨烯/离子液体复合材料修饰玻碳电极,制备方法简单。所制备的氮掺杂石墨烯/离子液体复合材料修饰玻碳电极用于定量检测肾上腺素时,响应快速,具有良好的选择性、重现性和稳定性,检测限为1.0μM。
本发明公开了一种磁性磺化兰炭复合材料及其制备方法与应用。该材料由磁性壳聚糖和磺化兰炭复合而成,即将磁性Fe3O4流体、壳聚糖与磺化兰炭进行水溶分散,通过静电自组装技术制备出优于单一炭基吸附材料的复合型水处理吸附材料,该材料复合了兰炭和壳聚糖的优势,具有更多孔道结构和更为丰富的官能团,同时与壳聚糖及磁性Fe3O4纳米粒子的静电自组装效果更加优异,该方法所用原料廉价易得、制备方法简单,产品性能稳定。本发明还提供了上述磁性壳聚糖/磺化兰炭复合材料在吸附酚类化合物中的应用,吸附所需该复合材料的用量少、吸附时间短、吸附容量高。此外,磁性磺化兰炭复合材料可重复循环使用,回收方便,对环境无污染,符合绿色化学的要求。
本发明利用固体废弃物为原料制备复合材料,以废弃物处理废弃物,实现了废弃塑料的资源化利用,通过相容剂马来酸酐接枝聚丙烯的调配和废弃汽车热固性塑料颗粒的填充,成功共混制备了一种新型复合材料,该复合材料为三元共混复合材料,具有较好阻燃性能,较好的力学性能。制备中采用高速混合机、双辊筒开炼机、热压成型制备复合材料,操作简单,可直接得到产品。易于连续化生产,具有一定的工业应用前景。
本发明涉及一种碳颗粒/碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法,本发明涉及高性能无机材料的制造工艺领域,属于碳化硅基陶瓷复合材料制造技术,包括配料、混合、成型、烧结、机械加工,其特征在于:以含有可变比例碳颗粒(Cp)与亚微米碳化硅(SiC)粉体为原料;本发明采用含有可变比例Cp与亚微米碳化硅粉作原料,配以适宜的烧结助剂,在氩气氛下采取固相烧结的方式制备适宜于玻璃生产中的夹具材料。本发明工艺成本低,性能好;获得的陶瓷基复合材料为结构-功能综合性能良好的Cp/SiC陶瓷基复合材料;工业上得到广泛的应用;可满足急冷,急热的性能;使用寿命长;该夹具材料能反复使用;用这种陶瓷基复合材料制备的陶瓷夹具上不会有挥发性材料粘附在金属件上。
本发明涉及高分子材料领域,提供了一种抗静电、抗菌多功能高分子复合材料,包括基体和功能纳米材料填充剂,所述基体为高分子材料,所述功能纳米材料填充剂为表面修饰的Ag@T‑ZnOw,所述表面修饰的Ag@T‑ZnOw为经硅烷偶联剂修饰的Ag@T‑ZnOw,所述Ag@T‑ZnOw为纳米银和四针状氧化锌的功能纳米异质结复合材料。该表面修饰的Ag@T‑ZnOw和高分子复合材料具有良好抗静电和抗菌能力。本发明还提供了该复合材料的制备方法,将经过硅烷偶联剂修饰的无机材料Ag@T‑ZnOw和高分子材料开炼或密炼共混,即可制备本发明的复合材料,制备方法简单,容易操作。通过模压成型制作样片进行性能测试。
本发明涉及磁性纳米复合材料技术领域,具体涉及一种二硫化钼/四氧化三铁磁性纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种二硫化钼/四氧化三铁磁性纳米复合材料,为花型结构,包括二硫化钼和负载在二硫化钼表面的四氧化三铁组合得到;所述二硫化钼和四氧化三铁之间形成异质结。本发明提供的二硫化钼/四氧化三铁磁性纳米复合材料对于有机污染物对TC的光催化降解率相对于MoS2和Fe3O4材料分别提高了172.8%和71.3%;而且循环利用5次后,对TC的光降解率仅降低了3.5%。测试结果表明,本发明提供的二硫化钼/四氧化三铁磁性纳米复合材料对于有机污染物的光催化降解效果优异、且循环稳定性好。
本发明涉及一种利用复合材料选择性吸附去除水中四环素的方法,尤其是涉及一种利用具有“三明治”结构的二维纳米片层复合材料选择性吸附去除水中四环素的方法,该方法为首先将ZIF‑8原位生长在二维纳米片层结构的GO上下表面,得到具有“三明治”结构的二维纳米片层ZIF‑8/GO/ZIF‑8复合材料,然后将制备好的10~100g ZIF‑8/GO/ZIF‑8复合材料粉末加入到四环素浓度为200~600mg/L的20~50L水中,在室温、转速110~130r/min搅拌条件下吸附24h即可;该方法对水中四环素的去除率高达98.0%~99.6%。本发明具有制备及操作过程简单,使用原料廉价易得,材料新颖,所制备的二维纳米片层ZIF‑8/GO/ZIF‑8复合材料对水中四环素去除效果好等优点。
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