本发明是一种电触头用无银复合材料及生产工艺。它的组份主要是耐腐蚀,耐磨损的碳化物、铁族元素,具有良好导电、导热性能的铜及其它改性的深加元素。它采用粉末冶金法制造。即按组成要求将粉末混合,再预压成型、烧结、复压而成。按照本发明制造的电触头,即节约了大量的贵金属银,消除了镉毒害,又具有良好的综合电性能,耐电侵蚀,抗熔焊性优于银基触头,接触电阻与温升与银基触头相当,成本低廉。
聚吡咯/凹凸棒土导电复合材料的制备方法,其步骤为:(1)将凹凸棒土和水在搅拌下混合,充分浸渍做成浆液,凹凸棒土与水的质量比为:0.7~17.5∶1000;(2)将氧化剂加入到含有吡咯单体和氨基磺酸,以及上述凹凸棒土浆液的混合液中,在氮气保护下,在10~40℃温度下进行反应,时间持续10分钟~6小时;其中凹凸棒土与吡咯单体的质量比为:0.5~12.7∶10,氨基磺酸与吡咯单体的摩尔比为:0.3~7∶1,氧化剂与吡咯单体的摩尔比为:0.5~1.2∶1。(3)将反应液经过滤、洗涤至滤液呈中性;(4)将滤饼40℃下真空干燥,粉碎后得导电复合材料。
本发明公开了一种芳纶III纤维增强自润滑衬垫复合材料的制备方法,是采用上浆后的芳纶III纤维作为纬纱,芳纶III纤维和PTFE纤维合捻纱作为经纱,在织机上进行织造;下机后的织物经退浆处理后先浸入单宁酸‑氨丙基三乙氧基硅烷的水溶液活化,再浸入MgAl‑LDH前驱体溶液中通过水热界面反应进行增强修饰,然后浸入多巴胺‑聚乙烯亚胺的缓冲溶液增粘修饰,最后浸入aramid纳米纤维增韧修饰,得到强‑韧一体化界面修饰的芳纶III/PTFE织物坯布。本发明制备的芳纶III纤维增强自润滑衬垫将具有优异的力学性能和摩擦磨损性能,使维织物自润滑衬垫复合材料的得到大幅度提升,进而改善了织物型自润滑零部件的综合性能。
本实用新型公开了一种碳碳复合材料防氧化涂层摊平装置,包括工作台,所述工作台上方连接有支撑架,所述支撑架一侧连接有便于刷防氧化涂层的刷涂层装置,所述支撑架顶部连接有将防氧化涂层摊平的刮动装置,本实用新型在将防氧化剂刷在碳碳复合材料的表面,先是利用刷涂层装置在材料表面形成防氧化涂层,接着让刮动装置将表面涂层进行摊平处理,并且刷涂层装置在工作时,在防氧化涂层上加入一层固化剂,使其能快速凝固,达到了摊平处理和快速凝固的要求,提高了这种复合材料在使用过程中的寿命和刷防氧化涂层的工作效率。
本发明提供了一种杂化自润滑微胶囊及其制备方法、自润滑复合材料及其制备方法,属于自润滑材料技术领域。本发明的杂化自润滑微胶囊由有机相和水相经溶剂蒸发法制备得到:所述有机相包括聚砜、润滑油和二氯甲烷;所述水相包括离子型分散剂、聚乙烯吡咯烷酮、改性固体润滑剂和水;所述改性固体润滑剂为经硅烷偶联剂改性的固体润滑剂,所述固体润滑剂为石墨或者二硫化钼。本发明采用离子型分散剂作为主分散剂,聚乙烯吡咯烷酮和改性固体润滑剂作为辅助分散剂,辅助分散剂的使用减小了离子型分散剂的使用量;同时,改性固体润滑剂还作为微胶囊的壁材,提高了杂化自润滑微胶囊在树脂基体中的分散性,提高了自润滑复合材料的力学性能。
本发明提供了一种自润滑衬垫织物及其制备方法、自润滑衬垫复合材料,属于功能材料技术领域。本发明在混纺纤维布中引入二氧化钛,一方面改善了混纺纤维布的自身承载问题;另一方面有效提高了纳米颗粒(银纳米片、纳米二氧化钛)与混纺纤维布的结合能力;更重要的是解决了纳米颗粒在酚醛树脂基体中难以分散的难题。银纳米片的加入提高了混纺纤维布的抗紫外线辐照能力、润滑性和摩擦性能,进而有效地延长了自润滑衬垫织物的使用寿命。同时,所述自润滑衬垫织物的制备方法简单、原料来源广,环保无污染。另外,由自润滑衬垫织物形成的自润滑衬垫复合材料具有优异的润滑性、摩擦学性能和抗紫外辐照能力。
本发明公开了一种本征型有机‑无机抑烟阻燃环氧树脂复合材料的制备方法,将正丁醇、季戊四醇和含磷的酸酯化后对金属氢氧化物进行表面改性,再用三聚氰胺改性制备了有机‑无机抑烟阻燃剂PEAM,成功的将正丁醇、季戊四醇引入阻燃剂,同时在金属氢氧化物表面引入了P、N阻燃元素,可以解决阻燃材料分子中各组分分配不均的问题,能更好的发挥P‑N协同阻燃,并能在一定程度上解决金属氢氧化物的添加影响材料力学性能的问题;将阻燃剂与环氧单体交联固化后得到的本征型有机‑无机抑烟阻燃环氧树脂复合材料,有效改善了环氧树脂材料的阻燃性能和机械性能,并且该材料既能起到阻燃环氧树脂的作用,又可达到抑烟的效果。
本发明提供了一种MXene负载金纳米团簇复合材料的制备方法。首先,使用LiF和浓HCl刻蚀块状Ti3AlC2,反应制得手风琴状的二维纳米材料MXene。再将制备的金纳米团簇(BSA‑AuCNs)和MXene通过超声复合,得MXene负载金纳米团簇复合材料BSA‑AuCNs/MXene。以BSA‑AuCNs/MXene构建了同型半胱氨酸(Hcy)传感器,当Hcy浓度在一定的浓度范围内,响应电流Ip与Hcy浓度呈良好的线性关系,该传感器具有检测范围宽、检测限低、检测过程简单、灵敏度高,可以准确检测溶液中和细胞裂解液中Hcy,表明该修饰电极在生物传感器中有很好的应用前景。
本发明公开了一种阴丹士林功能化石墨烯三维网络结构复合材料的制备方法,是将氧化石墨分散于DMF中,搅拌、超声处理后加入到阴丹士林溶液中,并再次搅拌、超声处理;然后将混合溶液转移到反应釜中,在160~180℃下反应620~720 min;反应产物用二次水浸泡多次直至溶液变成无色透明状;最后冷冻干燥即得产物。物理表征显示,该复合材料具有较高的比表面积和相互连通的丰富的分级多孔结构,且阴丹士林分子成功吸附在石墨烯表面。电化学性能测试表明,该材料具有优异的电化学电容性能和倍率性能,更加重要的是其电位窗口在硫酸电解液/溶液中可以达到1.2V,作为超级电容器的电极材料具有很好的应用前景。
本发明公开了一种金属基高温自润滑复合材料及其制备方法。该材料由钼5%~35%、镍3%~12%、铜3~10%、铅1.5%~7%、锡0.5%~3%、石墨2~8%、氟化铈0.5%~4%以及余量的铁组成。通过混料、冷压成型、自由烧结工艺制备而成。材料在室温至450℃有优良的减摩、抗磨性能、抗氧化、性能、耐腐蚀、长寿命和自润滑特性,适用于制造在高温环境下工作设备的高温滑动部件。
本发明提供了一种离子液环氧树脂复合材料的制备方法,是以环氧树脂为基体,以坡缕石黏土、离子液作为协同添加剂复合而得。坡缕石由于其特殊的结构能有效提高材料的力学性能、加工性能及耐磨性能;离子液的加入不但对环氧树脂的耐磨性能有较好的改善,而且对抗冲击强度有很好的改良效果,同时对环氧树脂的弯曲强度影响较小,因而复合而成的离子液-环氧树脂复合材料具有很好的综合性能,从而拓展了环氧树脂的应用。
本发明公开了一种PAL材料与有机塑料聚合物制备的纳米复合材料及其制备方法。将PAL无机非金属材料经过阳离子交换反应处理制得有机粘土,均匀分散在聚合物基体中,加入适量的扩链剂、催化剂反应后,得到在复合材料中达到纳米级分散,材料的综合性也能得到不同程度的提高,并提高了材料的阻燃和耐热性能。本发明的合成方法简单、易行、成本较低。
一种高强度低密度耐磨自润滑碳纤维增强高分子复合材料,由聚四氟乙烯、聚芳醚砜和聚砜等芳香族杂环聚合物及聚酰亚胺等耐高温可溶性聚合物、碳布及其表面改性剂等组成,其产品具有良好的可加工性能,优异的物理机械性能和高速大PV值干摩擦工况条件下优异的耐磨自润滑性能,适用于低温、真空、辐照、腐蚀等特殊环境。
填充型聚苯硫醚/聚丙烯复合材料及成型方法,按重量百分比,其材料的配比为:聚苯硫醚10~50%、聚丙烯50~90%,改性二硫化钼为聚苯硫醚及聚丙烯总质量的3~10%;其成型方法是,按以上所述的比例配料,首先对含聚苯硫醚的混合粉料进行干燥预热,再进行预成型冷压,然后再进行两次热压,再进行退火处理,最后进行冷却脱模,形成填充型聚苯硫醚/聚丙烯复合材料。
本发明提供了一种丁腈橡胶阻燃复合材料,是由丁腈橡胶与阻燃剂以10∶1~1∶1的重量比混炼而成,其中阻燃剂是由粉碎到100~5000目的坡缕石粉体与三聚氰胺或/和红磷复配而得的复合阻燃剂。经检测,本发明丁腈橡胶阻燃复合材料的其氧指数在29以上,最高可达到34,燃烧性能燃烧性能为UL94-V1~UL94-V0级。
本发明公开一种二氧化钛纳米管‑三氯异氰尿酸复合材料及其制备方法。具体包括以下步骤:将二氧化钛纳米管分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,超声处理,加入溶解于丙酮溶液中的三氯异氰尿酸,搅拌,静置,离心,得到固体后洗涤,低温预冻,冷冻干燥,研磨,即得二氧化钛纳米管‑三氯异氰尿酸复合材料。本发明采用二氧化钛纳米管和三氯异氰尿酸作为原料,二者协同增效,使得最终制备的复合材料杀菌效果增强,为控制其他类型感染提供新的消毒手段,为新型环保消杀系统的研发与利用提供重要的理论意义和实际应用价值。
本实用新型涉及碳纤维技术领域,更具体地说是一种可调节电磁碳纤维复合材料成型装置,磁粉箱的底部设置有弹性薄膜。外护壳和振动电机均安装在磁粉箱的顶端,并且振动电机设置在外护壳的内部。加粉口连接在磁粉箱的顶端,并且加粉口与磁粉箱的内部相连通,控制按钮安装在磁粉箱的顶部。定位柱固定连接在磁粉箱的底端,并且定位柱插装在碳纤维模具上端的内部。磁粉装在磁粉箱的内部,磁粉箱设置在碳纤维模具的上方。能够快速高效的成型碳纤维,无需挪动磁铁块,降低劳动强度,同时磁力大小能够调节,使得可调节电磁碳纤维复合材料成型装置能够适合于不同的碳纤维;此外磁粉均匀的分布,有助于提高碳纤维的质量。
本发明公开了一种镍铝/氧化铜高温自润滑复合材料,该材料包含质量百分数为60~90%的NiAl合金和质量百分数为10~40%的CuO。本发明还公开了该复合材料的制备方法,采用机械合金化制备粉体材料,然后用真空热压烧结技术制备块体材料。该复合材料具有良好的高温润滑抗磨性能和强度,在高温高载等苛刻环境下作为自润滑材料具有良好的应用前景。
本发明提供一种花青素敏化纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将采摘的花瓣洗干净,晾干,在研钵中研碎,然后用HCl乙醇溶液浸泡提取,过滤,将澄清液浓缩、干燥,得到的粉末再溶于乙醇,即花青素乙醇溶液;2)配置1mg/mL的GO水溶液,采用两电极沉积的方式用电泳沉积的方法在干净的FTO上沉积一层还原氧化石墨烯,然后再将其在高温惰性气体保护下退火处理;3)将沉积有还原氧化石墨烯的FTO倾斜浸泡在花青素乙醇溶液中,得到花青素敏化纳米复合材料。本发明的花青素敏化纳米复合材料具有好的光敏化性,在光解水方面有重大的意义。
本发明提供了一种乙烯-醋酸乙烯阻燃复合材料,是将粉碎到100~5000目的坡缕石粉体、复配剂、乙烯-醋酸乙烯高聚物按1∶1∶1~1∶10∶20的重量比、以机械掺混的方式充分混合,并以常规的注塑工艺注塑而成。本发明的乙烯-醋酸乙烯阻燃复合材料阻燃材料具有良好的阻燃性能。经测定本发明的复合阻燃材料的氧指数可达到28以上,燃烧性能为UL94-0~1级;同时由于坡缕石阻燃剂来源广泛,价格低廉;其以无机物为主,燃烧时不产生有毒气体,环保、无污染。主要应用于家电、建筑、建材、电缆绝缘等行业。
本发明公开了一种基于MOFs/卟啉荧光复合材料的制备方法,取硝酸锌、对苯二甲酸、N‑聚乙烯吡咯烷酮和十二酸,溶于N‑N二甲基乙酰胺,水热反应、冷却、离心、乙醇洗涤、真空干燥,得H‑MOF‑5纳米片;H‑MOF‑5纳米片溶于乙醇溶液,超声,得混合溶液;搅拌下,将卟啉加入该混合溶液,使卟啉完全溶解,室温下继续搅拌,得混合物;离心该混合物分离出产物,乙醇洗涤并离心,真空干燥,制得H‑MOF‑5/TCPP荧光复合材料。该制备方法将卟啉分子负载在H‑MOF‑5纳米片上,防止卟啉分子聚集,提高了卟啉分子的水溶性与荧光性能,并保持复合前后材料形貌的一致性,使该荧光复合材料在荧光传感器方面有着重要的作用。
本发明公开了一种有机‑无机复合材料。该复合材料主要由以下原料制备得到:a)聚乙烯醇,b)果皮粉末,c)粘土,d)交联剂。该复合材料具有优良的固沙性能,能够完美应对高盐性、酸性、碱性、高温、强紫外辐射、冻‑融老化等环境,能够完全吸附亚甲基蓝等有机污染物,消除对沙漠土壤的影响,在防沙固沙的同时,保护沙漠土壤免受有机污染物的影响,可代替传统的石油沥青类、水玻璃类固沙剂应用于沙漠治理,降低环境污染。与现有固沙剂相比,本发明原料易得、制备简单、成本低廉、重复性好且易于大量制备。
本发明涉及一种由胺改性炭黑增强的聚脲复合材料的制备方法,该方法是指先采用氧化炭黑与二胺反应生成胺改性炭黑,然后在二胺与浓度2~5wt%的碳酸酯溶液催化反应生成聚脲的过程中引入所述胺改性炭黑,即得胺改性炭黑增强的聚脲复合材料。本发明方法简单、易于实现,所得聚脲复合材料具有良好的自修复性能和力学性能。
本发明公开了一种硒化镍/石墨烯复合材料的制备及应用,本发明制备方法以Se、NiCl2•6H2O、N2H4•H2O和柠檬酸钠作为前体制备硒化镍(Ni0.85Se),N2H4•H2O作为还原剂可以将Se还原为Se2‑,柠檬酸钠作为一种络合剂对反应有促进作用,通过在GO溶液热回流过程中加入N2H4•H2O作为还原剂,使得GO还原为RGO,Ni0.85Se和RGO通过水热反应形成复合材料Ni0.85Se/RGO。本发明制备的复合材料Ni0.85Se/RGO经过与导电性良好的RGO复合后,其导电性得到显著提高,用于电催化剂在电解水OER过程中表现出优异的电催化性能和良好的稳定性。
本发明提供了一种过渡金属磷化物/核壳型氮掺杂碳纳米纤维复合材料的制备方法,是以含碳的高分子聚合物为碳源,先通过静电纺丝技术制备碳纳米纤维,再通过表面聚合的方法将导电聚合物包覆在碳纳米纤维表面,然后通过原位生长的方法将MOF材料负载于导电聚合物包覆的碳纳米纤维表面得到前驱体,最后将前驱体通过高温碳化、磷化处理,得到过渡金属磷化物/核壳型氮掺杂碳纳米纤维复合材料。活性测试结果表明,本发明制备的过渡金属磷化物/核壳型氮掺杂碳纳米纤维复合材料对HER、OER和水的全分解反应都具有很高的电催化活性,在酸碱介质中均有具有良好的稳定性,因此是一种可替代贵金属的双功能催化剂,在电解水反应中具有很好的发展前景。
本发明提供了一种C/Fe3O4多孔纳米珊瑚球复合材料的制备方法,本发明属于纳米材料技术领域。本发明采用蔗糖作为碳源,以Fe3O4为铁源,通过传统水热法低温碳化,制得核壳结构C/Fe3O4纳米粒子,并利用小粒径Fe3O4作为造孔剂,通过低温碳化,酸性蚀刻形成表面带有孔隙褶皱的珊瑚状复合材料C/Fe3O4。本发明在低温碳化过程中,通过改变碳源的加入量、碳化时间、造孔剂的加入量等,可实现对产物粒径以及表面形貌的控制。本发明制备的珊瑚状复合材料C/Fe3O4无毒无害、生物亲和能力强,比表面积大、吸附能力强,在靶向作用药物载体应用方面极具前景。
本发明公开了一种复合材料PANI/Ti3C2Tx的制备方法,是将三元MAX相材料Ti3AlC2粉末先用氢氟酸溶液中进行化学刻蚀,得到层状Ti3C2Tx材料;将单体苯胺通过质子酸掺杂,氧化剂氧化聚合得到导电聚苯胺PANI);之后将层状Ti3C2Tx与导电聚苯胺按特定比例在液相中进行复合,最后进行干燥处理,得到复合材料PANI/Ti3C2Tx。该复合材料以层状Ti3C2Tx作为支撑,导电聚苯胺的颗粒均匀分散于层状Ti3C2Tx的层间及表面。电化学性能测试结果表明,以PANI/Ti3C2Tx电极材料为原材料制作的超级电容器,具有较高的比电容、能量密度和功率密度,以及良好的循环性能和电化学稳定性,因此可作为超级电容器的电极材料。
本发明提供一种氮化碳/三氧化钨纳米复合材料的制备方法,步骤如下:(1)将去离子水与无水乙醇混溶后搅拌,加入钨酸钠室温下搅拌溶解,再加入氮化碳的前驱体,搅拌,析出晶体,烘干,研磨,得到白色粉末;所述氮化碳的前驱体为尿素和双氰胺;(2)将步骤(1)得到的白色粉末进行烧焙,得到黄色固体,研磨收集;(3)将步骤(2)得到的黄色粉末用HCl搅拌;冲洗掉杂质后过滤,烘干,研磨,得到黄色粉末;(4)将步骤(3)得到的黄色粉末进行烧焙。本发明还提供应用该方法制备得到的氮化碳/三氧化钨纳米复合材料及其应用。本发明的方法简单易控且对环境友好,得到的纳米复合材料具有高分散、高催化性能;用其制备的电极灵敏度高。
本实用新型公开了一种活性炭复合材料吸附装置,包含圆柱形罐体、布水器、复合吸附过虑填料、承托层、承托架、水帽和电磁铁,所述圆柱形罐体竖直设置,圆柱形罐体上端设置有进水装置,圆柱形罐体下端开有出水口,所述布水器固定在圆柱形罐体内部上端,承托架固定在圆柱形罐体内侧,承托层设置在承托架上侧,复合吸附过滤填料设置在承托层上侧,所述水帽均匀分布在承托架上,电磁铁设置在承托架下侧并且固定在圆柱形罐体内壁上。本实用新型结构简单、成本低廉,通过设置电磁铁从而解决了活性炭复合材料的流失问题,同时活性炭复合材料吸附效果良好。
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