本发明涉及一种玻璃钢U型水槽用复合材料。所述复合材料包括下述原料组成:不饱和聚酯树脂10‑20份、低收缩添加剂5‑15份、钙粉1‑5份、氧化镁0.5‑2份、硬脂酸锌1‑5份、叔丁酯0.1‑0.5份、纱线20‑30份、片材保护膜1‑5份。有益效果:本发明复合材料原料易得,成品质量易于保证,温度稳定性好(热胀冷缩系数低)、耐老化(耐受紫外线)、成品化学稳定性好(耐酸、耐腐蚀,不产生二次污染);本发明自重轻、刚度好,施工简便、工效高。
本发明公开了一种硫改性导电聚合物包覆的镍铝锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备LiNi0.7Al1.3O4,(2)制备硫改性的导电聚合物,(3)包覆。本发明制备的复合材料,采用铝镍锂氧化物作为主材,在其表面覆盖含有高比容量的硫的导电聚合物,在提高复合材料的容量的同时也提高了导电性能和循环稳定性。
本发明属于水污染物处理领域,涉及一种新型的基于樱桃核的生物质铁碳复合材料。该催化材料可通过活化过硫酸钠产生活性自由基来降解水体中的有机污染物双酚A。该催化剂制备方法简单,所采用原辅材料价格低廉,容易实现批量化制备,能够快速高效的催化过硫酸钠降解双酚A,并且该铁碳复合材料具有顺磁性,催化降解完成后可以利用磁铁很容易的将材料从溶液中分离出来。结果表明,基于樱桃核的生物质铁碳复合材料活化过硫酸钠产生活性自由基降解废水中的有机污染物是一种很有前景的污染物去除技术。
本发明公开了一种低密度、低收缩率、银色金属质感的聚丙烯复合材料及其制备方法。所述聚丙烯复合材料包括以下组分:高结晶聚丙烯、高熔指聚丙烯、低收缩率聚丙烯、空心玻璃微珠、超白超细滑石粉、增韧填料、金属颜料、纳米硫化锌、超支化树脂、抗氧剂、耐刮擦剂。本发明中的免喷涂聚丙烯复合材料在注塑过程中,表面没有明显的熔接痕,外观接近喷涂效果;制件可直接使用,无需后期的喷涂处理,节约成本,绿色环保;材料密度较一般的改性聚丙烯要低很多,符合客户对轻量化的要求;材料的收缩率低至0.5,可在家电外壳等领域直接用于替代ABS,无需重新开模,节约成本。
本发明属于材料科学与工程和环境科学领域,具体来说是一种磁性多壁碳纳米管复合材料的制备及其在吸附、去除水体中铬的应用。采用一步溶剂热法,经1,6‑己二胺对磁性四氧化三铁纳米粒子进行氨基功能化,而后通过氨基结合在羧基化多壁碳纳米管表面。本发明采用一步溶剂热法一锅制备磁性多壁碳纳米管复合材料,合成过程简单、成本低廉、形貌均匀、磁性好、用于六价铬吸附时,吸附法和磁分离过程操作简单、可有效避免二次污染问题,且复合材料的重复使用性能良好,重复使用5次,对六价铬的去除效率仍维持在80%左右。
本发明涉及一种低介电热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料包括热塑性聚氨酯(TPU)100份;氢键有机框架0.1~100份;金属有机框架和/或共价有机框架0~100份。制备方法包括将热塑性聚氨酯,氢键有机框架充分混合,然后熔融共混。制备的复合材料的介电性能,导热性能优异,可以用于低介电领域如线缆、薄膜等。
本发明公开了一种温度敏感性水凝胶/银纳米复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)将壳聚糖溶于醋酸溶液中,配成浓度为1~10%的溶液,将温度敏感性单体与化学交联剂配成反应物水溶液,加入到上述溶液中;(2)将引发剂水溶液加入到反应物溶液中,通氮气保护,升温至50~80摄氏度,匀速搅拌下反应6~12小时,洗涤,干燥得到温度敏感性壳聚糖水凝胶;(3)将干燥后的水凝胶于蒸馏水中充分溶胀1~3天,加入银盐,还原剂反应2~5小时,纯化,干燥得到水凝胶/银纳米复合材料。本发明的制备工艺简单、反应条件温和;本发明制备的水凝胶/银纳米复合材料物理化学性能稳定,具有温度敏感性。
本发明属于轻量化材料领域,尤其涉及一种硅胶和热塑性弹性体发泡珠粒复合材料及其制备方法和应用,该硅胶和热塑性弹性体发泡珠粒复合材料由以下重量份原料制成:热塑性弹性体发泡珠粒100份、硅胶50‑100份、交联剂1‑10份、发泡剂0‑10份、催化剂0.1‑5份和填料0‑10份;该复合材料具有密度低,优异的回弹性,高柔软性,高抗压缩变形性能,高拉伸强度,可有效的应用于鞋材、轮胎、自行车座椅、室内装饰品和/或地面覆盖物中,其制备方法简单易行。
本发明属于环保新材料技术领域,具体涉及一种高活性多元素岩矿复合材料及其制备方法。所述的复合材料,由如下重量份数的原料制成:富氢水瓷20‑50份、改性白云岩5‑10份、改性天青石5‑10份、改性麦饭石5‑20份、木鱼石粉3‑8份、负离子粉5‑10份、三维石墨烯1‑3份、抗菌剂3‑5份和粘结剂5‑20份;将粘结剂以外的原料按配比混合均匀,研磨至粒径小于50微米;加入粘结剂造粒成球,然后,进行烘焙,烘焙温度为420‑480℃,烘焙时间为4‑5小时;筛选,得高活性多元素岩矿复合材料。本发明材料具有制造富氢水功的功能,并且还能活化水、降低氧化还原电位、溶出微量元素;其制备方法,科学合理、简单易行。
本发明涉及Cr(Ⅵ)吸附复合材料的制备方法及应用,其特征在于,采用吡咯单体和辣木籽壳作为复合原料,以氯化铁为氧化剂,利用原位氧化聚合的方法制备,得到含有聚吡咯和辣木籽壳的Cr(Ⅵ)吸附复合材料;在制备过程中的每100ml复合水溶液中选择氯化铁作为氧化剂并设定其浓度为1.5g/L、用量为50mL;选择1ml吡咯单体和1g辣木籽壳作为复合原料;选择盐酸作为掺杂酸且浓度为6mol/L时加入10mL,经原位氧化聚合方法制得的Cr(Ⅵ)吸附复合材料对初始浓度为500mg/L且pH为1的含铬溶液吸附15min时,吸附效果最好。
本发明公开了一种基于激光增材制造高熵合金金刚石复合材料的制备方法,包括(1)高熵合金球形粉末的制备:气体雾化方法制备的高熵合金粉末,按设计的高熵合金的组分配比熔炼成合金,然后雾化喷粉,得到所需粒度的胎体粉末;(2)以高熵合金体系为基础,采用步骤(1)制得的雾化预合金粉末和表面改性的金刚石单晶颗粒,通过高速激光增材制造多维高熵合金/金刚石复合材料。本发明通过研究合金凝固过程中显微组织的演化行为,调控合金的显微组织,并改善力学性能。制备出的高熵合金金刚石复合材料具有高强度、高硬度、较高耐磨性、优异的耐腐蚀性和高温稳定性,完全弥补了传统胎体材料成分‑组织‑性能的不稳定性,成为提高金刚石工磨具性能的理想材料。
本发明涉及一种CuO@SiO2纳米复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域,包括以下步骤:步骤一、巯基功能化的二氧化硅基体的制备;步骤二、CuO@SiO2纳米复合材料的制备。本发明的一种CuO@SiO2纳米复合材料的制备方法,采用巯基硅烷与正硅酸乙酯作为硅源,可通过水解缩合形成巯基修饰的SiO2微球,巯基与金属离子具有非常强的配位能力,利用配位基团将Cu2+捕捉并引入到SiO2基体内部和表面,可使金属纳米粒子前驱体达到分子水平的分散效果,最后通过煅烧原位生成高度分散的CuO纳米粒子。
本发明公开了一种生物基、阻燃耐磨型聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用,所述聚碳酸酯复合材料主要包括以下重量份的原料:聚碳酸酯50~80份、白磷钙石10~20份、玻璃粉8~15份、相容剂0.5~8份、抗氧剂0.2~3份、润滑剂0.1~2份。本发明的聚碳酸酯复合材料,其原料可从自然界获得,制备工艺简单易操作,且所制备的材料具有优异的阻燃和耐磨性能,可广泛应用于家电领域,值得推广使用。
本实用新型冲压拉伸用复合材料模具涉及一种机械冲压拉伸件制造过程中的复合材料模具,特别适用于对较薄铁板进行冲压拉伸,它由凹模、凸模、凸模支架、压边圈四部分组成,其主要技术特征在于凹模和凸模的拉伸成型部分拚镶硬质钢刃口,其余部分则填充复合材料,该种模具与现有钢模具和低熔点合金模具相比较具有制造简便,周期短、成本低,精度高、则性好的优点,特别适用 于制造千变万化的新产品外观形状,是一种经济实用的理想模具。
本实用新型公开了一种ASP钢塑保温复合材料,包括耐候树脂构成的表层,镀锌钢板构成的骨架层,和选自XPE、PE、EPE、透明PVC、NBR、EVA、PS、烯烃弹性体、硫化硅橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、聚氨酯材料及其物理空腔片材或化学发泡片材中的一种或多种构成的底层,三个复合层从上到下依次排列且通过辊压粘合为一体。本实用新型所述的一种ASP钢塑保温复合材料,底层交联聚乙烯发泡材料的设置,在满足建材通用质量要求的同时,提升了ASP钢塑保温复合材料的保温性能和隔音效果,避免了保温、隔音层安装施工费时以及效果差的问题。
本发明公开了一种金属软磁复合材料的双壳层绝缘包覆方法,通过溶胶凝胶工艺在金属磁粉表面包覆一层无机盐/氧化物复合绝缘层。其中,内层无机盐作为缓冲层,提高绝缘层结合强度与压坯密度;外层氧化物可以有效阻碍高温退火时内层无机盐的分解,提高绝缘层的热稳定性。经压制成型、高温热处理以及喷涂工艺,得到软磁复合材料。本发明采用溶胶凝胶法对金属磁粉进行绝缘包覆,得到的复合包覆层与磁粉的结合性好,热稳定性高,不需要添加粘接剂,降低生产成本,同时都是无机包覆物,具有较高电阻率,有效降低了软磁复合材料的磁芯损耗。
本发明公开了一种高韧性PVC复合材料膜的制备方法,包括制备芳纶纳米纤维ANFs、乙基化改性ANFs和制备PVC复合材料膜等步骤。本发明将芳纶纳米纤维通过烷基化改性后,作为增强材料添加到PVC基体中,线性的芳纶纳米纤维对PVC基体增韧的同时会和PVC大分子相互缠结,增强体系的强度,与纯PVC膜力学性能相比,本发明所得PVC复合材料的杨氏模量、屈服强度和断裂韧性均得到大幅提高,与颗粒状的无机纳米粒子相比,芳纶纳米纤维呈线性,与PVC基体相容性好,不存在界面力学性能下降的情况。
本发明公开了一种自修复桥梁裂缝的复合材料,包括以下重量份的原料:硅酸盐水泥80‑100份、柠檬酸钠1‑20份、玄武岩纤维12‑18份、MC120固化剂粉末4‑16份、四乙烯五胺固化剂4‑18份、石英砂20‑40份、苯甲酸钠1‑8份、磷酸盐10‑30份、硫磺1‑5份、氯氧化锂2‑8份、环氧树脂10‑20份;本发明还提出了一种自修复桥梁裂缝的复合材料制备方法,包括以下步骤:S1,将硅酸盐水泥、柠檬酸钠、石英砂搅拌混合1‑4min,得到混合物A;S2,将苯甲酸钠、磷酸盐、硫磺、氯氧化锂在40‑70℃的条件下混合1‑5min,得到混合物B。本发明制备的复合材料能够外涂修补宏观和微观裂缝和内掺预防微观裂缝,有效抑制和修补混凝土早期和后期出现的微裂缝和宏观裂缝,大幅度提高混凝土的耐久性。
本发明涉及环保技术领域的方法,具体地说是一种硫掺杂藻铁复合材料及其制备方法和应用。将铁改性海藻基炭在铁源和硫源作用下经还原获得硫掺杂藻铁复合材料。所制备硫掺杂藻铁复合材料可在水污染控制、土壤(沉积物)改良或污染环境修复中应用。本发明技术方案破除以往利用零价铁或硫化铁材料出现团聚造成处理效果不理想的局限性,能够有效克服海藻生物质高值化利用所面临的多种技术难题,先期投资基建费用低廉、能够快速构建反应器。
本发明涉及的是一种环保技术领域的方法,具体地说是一种微纳米硫化铁/多孔碳复合材料及其制备和海藻生物质应用。利用海藻生物质促进硫酸盐生物还原生成硫化铁并覆盖在海藻生物质表面,然后经过温和水热反应,使海藻生物质碳化生成负载有微纳米生物硫化铁的多孔炭材料。本发明有效克服海藻生物质高值化利用所面临的多种技术难题,先期投资基建费用低廉、能够根据海藻的收获地点和集中收获打捞时间,快速应急架设反应器,制备微纳米硫化铁/多孔碳复合材料。所制备微纳米硫化铁/海藻基生物炭复合材料可在水污染控制、土壤(沉积物)改良或污染环境修复中应用。
本发明公开了一种纳米锆酸锂修饰的磷酸铁锂复合材料及其制备方法,该复合材料的结构式为LixFeyPO4·zLi2ZrO3/C,其由磷酸铁锂、纳米锆酸锂和有机物裂解碳组成。本发明的特征在于通过如下方式之一制备:(1)采用水热反应制得含有纳米锆酸锂的前驱体混合液,烘干后加入有机碳源,混合后在惰性气氛下高温煅烧;(2)采用水热反应制得前驱体混合液,烘干后在惰性气氛下低温煅烧,再加入有机碳源和纳米锆酸锂,混合后在惰性气氛下高温煅烧。本发明工艺简单,获得的磷酸铁锂复合材料具有电导率高、倍率和低温性能优、循环性能好等优点,能够广泛应用于动力电池领域。
本发明涉及一种具有水下超疏油性的微凝胶/纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:将第一单体、交联剂、引发剂配制成第一单体溶液;热引发聚合形成第一单体水凝胶;然后将第一单体水凝胶烘干后研磨成微凝胶颗粒;将第二单体、交联剂、引发剂配制成第二单体溶液;将微凝胶颗粒与第二单体溶液配制成混合液;最后将混合液浇筑于纤维编织网基底两侧,热引发聚合后即得所述微凝胶/纤维复合材料。本发明的方法所得的微凝胶/纤维复合材料表面具有微纳米复合粗糙结构,从而使其具有优异的水下超疏油性质和抗油粘附的性质。同时双网络微凝胶层和纤维基底的复合结构使该材料具有高力学强度,可应用于船体防污外壳、桥梁水下防污等领域。
本发明公开了一种ASP钢塑保温复合材料,包括耐候树脂构成的表层,镀锌钢板构成的骨架层,和选自XPE、PE、EPE、透明PVC、NBR、EVA、PS、烯烃弹性体、硫化硅橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、聚氨酯材料及其物理空腔片材或化学发泡片材中的一种或多种构成的底层,三个复合层从上到下依次排列且通过辊压粘合为一体。本发明所述的一种ASP钢塑保温复合材料,底层交联聚乙烯发泡材料的设置,在满足建材通用质量要求的同时,提升了ASP钢塑保温复合材料的保温性能和隔音效果,避免了保温、隔音层安装施工费时以及效果差的问题。
本实用新型涉及一种适用于熔融渗硅法生产碳陶复合材料的碳碳工装,包括若干个彼此上下连接的圆筒结构的反应室,所述反应室的底面上设有盛放硅粉的坩埚,所述坩埚内部摆放有若干垫块,所述垫块的上方放置有待硅化工件,所述反应室的顶部通过上盖板密封,所述反应室、坩埚、垫块和上盖板均由碳碳复合材料制成。本实用新型的有益效果是:碳碳复合材料具有高温强度高、抗热震性能好,与硅液及硅蒸汽反应生成碳/碳‑碳化硅后力学性能更高的优点,反复使用不开裂,可重复使用且使用寿命长。
本发明公开了一种由柳絮发酵的含菌复合材料的无菌成型方法,其特点是,利用柳絮、木屑、和花生收获后废弃的花生秧秸秆与中砂掺和后,将复合料接种菌丝液并培养成型制得含菌复合材料,既有效的利用了影响环境的柳絮和农业废物,也在一定程度上解决了环境问题和粮食资源浪费问题;材料可自然降解循环利用,节约资源;从根本上解决了空气中杂菌的污染,提高了菌丝成活率;方法简单快捷、易于操作、菌丝成活率高,提升复合材料试验成功概率。
本发明公开了一种阻燃环氧树脂复合材料的制备方法:将羟基碳纳米管与十二烷基苯磺酸钠加入到乙醇中,50‑60℃下搅拌30‑60min,再加入丙酮,室温下搅拌30‑60min,制得羟基碳纳米管溶液;用丙酮将环氧树脂溶解,加入羟基碳纳米管溶液中,室温下搅拌2‑3h后升温至70℃继续搅拌4‑5h,制得环氧树脂复合液;将甲基硫氢邻苯二甲酸酐溶于丙酮中,加入环氧树脂复合液中,搅拌均匀后加入促进剂,搅拌均匀后脱泡,灌装浇盘,从常温开始升温固化,最后冷却至20‑30℃脱模。本发明采用羟基碳纳米管与环氧树脂制备的复合材料与传统含卤素的阻燃材料相比具有明显的阻燃作用,且更加环保,羟基碳纳米管可增强复合材料力学性能,克服了聚合物和无机物的复合材料相容性差的问题。
本发明属于吸波隐身材料技术领域,尤其涉及一种金属/陶瓷吸波复合材料及其制备方法。该金属/陶瓷吸波复合材料由金属网与陶瓷基体复合而成,其中,陶瓷基体是将陶瓷粉料压制成坯体在750~800℃空气中烧结20~30min而成。压制坯体时,将金属网预埋至坯体中,烧结后金属网与陶瓷基体牢固的复合在一起。本发明所述制备方法具有工艺简单,制造成本低,制品的成品率高的显著优点,所制备的金属/陶瓷吸波复合材料具有优异的综合性能,是一种理想的干涉型结构吸波材料。相较于树脂基吸波材料,该金属/陶瓷吸波复合材料具有优异的耐高温和抗老化性能,可在650℃长时间使用而不发生性能衰减。
本发明公开了一种抗冲击复合材料,包括连续相多层纤维布和填充相含有多脲基、多酰脲基高分子不出现聚胺酯弹性体,多层纤维布为平纹纤维布和斜纹纤维布间隔排列,总层数为3‑15层。本发明抗冲击复合材料连续相采用平纹纤维布和斜纹纤维布间隔排布,连续相采用含有纳米功能材料短纤的含有多脲基、多酰脲基高分子弹性体,连续相和填充相间同时存在物理融合和化学交联,复合材料的均一度高,具有高强度、高延伸率和高抗冲击性能。
本发明提供一种基于木腐菌菌丝体的复合材料的制备方法,包括:A1)配制固体培养料,置于隧道中自然发酵5‑7天,得到第一次隧道发酵产物;A2)将步骤A1)培养料转移至另一隧道中,待培养料温度回升至65℃时将隧道进气量调至1‑1.5m3/h,使料温升高至70‑80℃维持3‑5天,得到第二次隧道发酵产物;A3)将木腐菌菌种接种于第二次隧道发酵产物中进行第三次隧道发酵,料温维持于22‑25℃,空气温度维持于21‑24℃,发酵15‑20天即得复合材料。本发明还提供了基于上述制备方法得到的复合材料的应用实例。本发明提供的基于三次隧道发酵工艺和二次成型工艺不仅利于工厂化生产,而且能够大幅度提高生产效率和成品率。
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