本发明提供了一种一种rGO‑PTCA‑RhB复合材料的制备方法,是先将GO超声分散于去离子水中形成均匀悬浮液;加入PTCA,搅拌均匀后再加入肼和氨水溶液,在90~95℃下搅拌2~3h,静置,分离,水洗,干燥,得rGO‑PTCA;再将rGO‑PTCA溶于去离子水中,超声处理3~5h;加入乙二胺和罗丹明B,搅拌均匀后加入交联剂EDC和NHS,室温反应22~24h后过滤,干燥,得到rGO‑PTCA‑RhB复合材料。电化学性能的测试表明,rGO‑PTCA‑RhB复合材料具有良好的导电性能,在电化学领域具有很好的应用前景。
本发明提供一种通过旋涂煅烧制备CoOx/BiVO4复合材料的方法,是将CoCl2用乙醇配置成CoCl2的乙醇溶液;用微量注射器将CoCl2的乙醇溶液均匀滴涂在BiVO4膜上,用匀胶机进行旋涂,然后将均匀旋涂后的BiVO4膜置于马弗炉中,升温至280~320℃,煅烧1~1.5小时,制得CoOx/BiVO4复合材料,该复合材料具有负载片状的虫状结构,这种结构有效抑制了光生载流子的复合,加速了电子和空穴的传输速率,因此具有优异的光电催化水氧化活性,以其作为光电阳极材料用于析氧反应,表现出优异的光电化学分解水性能。而且这种旋涂制备方法操作简便,负载均匀,易于大规模使用。
本发明提供了一种锑化钴/氧化还原石墨烯纳米复合材料的制备方法,是以三氧化二锑、六水硝酸钴为原料,加热溶解于醇类溶剂中形成澄清透明的溶液,待溶液冷却后,先在强还原剂的作用下通过化学还原法合成了前躯体Co/Sb/Sb2O3;再将前驱体溶于质量百分数10~60%的石墨烯水分散液中进行高温水热复合,得到了锑化锑尺寸较小并且分散均匀的锑化钴/氧化还原石墨烯纳米复合材料CoSb/rGO。该纳米复合材料用于锂离子电池/钠离子电池负极材料,具有优良可循环性;且成本低,制备方法简单,具有很好的应用前景。
本发明提供了一种自润滑织物衬垫复合材料及其制备方法和应用,属于自润滑材料技术领域。本发明利用聚四氟乙烯的低温润滑特性,将聚四氟乙烯作为低温固体润滑剂,为自润滑织物衬垫提供低温(‑200℃)条件下的润滑;同时利用多壁碳纳米管的良好承载能力以及其在高温条件下的润滑特性,将多壁碳纳米管作为中高温润滑剂,保证了自润滑织物衬垫低于400℃以下的润滑特性。本发明将纳米聚四氟乙烯和多壁碳纳米管作为不同温度段的固体润滑剂,在二者协同作用下同时使用具有特定结构的聚酰亚胺作为粘结剂,赋予自润滑织物衬垫复合材料优异的耐高低温润滑特性,得到了适用于高低温重载条件下的自润滑织物衬垫复合材料。
本发明公开了一种石墨烯纳米复合材料制备工艺,包括如下步骤:第一步、称取原料;第二步、通过双酚A型二缩水甘油醚和二乙基甲苯二胺制备环氧树脂预合物;第三步、制备环氧树脂预合物与乙醇的混合液;第四步、加入改性氧化石墨烯;第五步、固化。本发明采用环氧树脂作为基体,并且在其预合阶段加入改性氧化石墨烯,在对氧化石墨烯进行改性的过程中,不仅在片层结构上沉积了大量纳米SiO2颗粒,而且在表面引入了‑NCO基团,能够显著提升复合材料的力学性能和耐热稳定性,并且,由于在石墨烯的片状结构上沉积了纳米SiO2颗粒,使得燃烧时能够转变为具有高热氧化稳定性和高径厚比的SiO2纳米片,使复合材料具有优良的阻燃性能。
本发明涉及一种适用于油润滑工况的环氧树脂基纳米复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴水热法制备钴‑铝类水滑石;⑵所述钴‑铝类水滑石与环氧树脂在真空条件下搅拌混合5~30min,再加入固化剂继续搅拌混合4~8min,得到混合液;⑶所述混合液倒入模具中进行高温固化,脱模定型后,即得适用于油润滑工况的环氧树脂基纳米复合材料。本发明方法成本低廉、简单易行,可大批量生产,所得的环氧树脂基纳米复合材料抗摩擦磨损性能好,作为油润滑工况下的运动部件具有良好的应用前景。
本发明提供了一种用于电化学检测重金属铜离子的氨基功能化石墨烯/壳聚糖复合材料NH2-G/Cs,属于复合材料技术领域。本发明先以氧化石墨为原料,氨水为还原剂和氮源,通过水热反应一步制得氨基功能化石墨烯,再将氨基功能化石墨烯超声分散到壳聚糖的醋酸盐缓冲溶液中得到NH2-G/Cs。电化学性能测试表明,本发明制备的NH2-G/Cs复合材料修饰的玻碳电极用于重金属铜离子的检测,不仅能够实现对铜离子的高选择性检测,而且具有单一电极不具备的优良性能,检测灵敏性高、稳定性好等特点。另外,本发明原料廉价易得、环境友好,制备过程简便、成本低,是重金属铜离子传感器电极材料的理想选择。
本发明公开了一种类石墨相氮化碳/聚吡咯/β‑环糊精复合材料的制备及应用,在Ar气氛中煅烧三聚氰胺,冷却至室温,收集、研磨,得到类石墨相氮化碳;类石墨相氮化碳加入盐酸,超声分散,加入十六烷基三甲溴化铵和蒸馏后的吡咯,冰水浴中搅拌,得悬浮液;制备过硫酸铵溶液;将过硫酸铵溶液逐滴加入悬浮液,搅拌,洗涤产物,真空干燥,制得类石墨相氮化碳/聚吡咯;混合类石墨相氮化碳/聚吡咯和β‑环糊精,加去离子水,超声分散,制得类石墨相氮化碳/聚吡咯/β‑环糊精复合材料。本发明方法制备的复合材料具有更好的电子传输性能,可应用于用于超级电容器、电化学传感器、锂离子电池、纳米材料等领域。
本发明公开了一种铁铝碳化钛复合材料的制备方法。本发明通过加入TiC陶瓷相来提高Fe3Al复合材料的硬度、强度和抗磨性能。复合材料具有优异的力学性能,硬度为4.70~11.50Gpa,弯曲强度为1000~1400MPa,压缩强度为1600~1900MPa,相对密度达到99%以上,同时具有优异的抗高温氧化,抗高温腐蚀,抗磨损等性能,是具有重要应用前景的高温结构材料。有望在航空、化工、以及在高温抗磨领域,如高温轴承、轴套、轴瓦、密封件等获得广泛应用。
本发明公开了一种自润滑陶瓷复合材料及制备 工艺。本发明制备的陶瓷复合材料是由氧化钇、氧化锆和二硫 化钼组成。其工艺过程是将MoS2粉体加入到硝酸钇和ZrOCl2·8H2O的醇-水溶液并加热,然后通过过滤、洗涤、煅烧等工艺过程制备的氧化钇稳定四方相氧化锆包裹二硫化钼的复合粉体。通过热压烧结工艺,制备出氧化钇稳定四方相氧化锆和二硫化钼复合材料。该发明制备的氧化钇稳定四方相氧化锆和二硫化钼复合粉体具有团聚少,烧结活性高,均匀性好等优点,使用这种复合粉体制备的氧化钇稳定四方相氧化锆和二硫化钼陶瓷材料具有小的摩擦系数和磨损系数。
本发明提供了一种可近红外响应及编程的形状记忆联苯型环氧树脂复合材料及其制备方法和应用,属于智能材料技术领域。本发明在环氧树脂材料中引入石墨烯纳米填料,由于石墨烯材料在近红外光(NIR)区域具有很强的吸收能力,并能将光子能量快速转化为热能,将其引入形状记忆环氧树脂体系,不仅提高其近红外响应速度,使得复合材料具有较快的近红外响应性能(<10s),而且提高了环氧树脂复合材料的玻璃化转变温度与机械性能。此外,本发明利用联苯型环氧单体的联苯结构单元在高温下晶相的活化和重组,能够实现复合材料的近红外再编程行为,为联苯型环氧树脂的可编程性能提供新的策略。
本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种改性聚四氟乙烯复合材料,包含50~65份聚四氟乙烯,30~45份N‑β‑氨乙基‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷改性的云母,1~5份二硫化钼,1~5份石墨和1~5份聚醚醚酮。本发明所得改性聚四氟乙烯复合材料拉伸强度≥10MPa,拉伸弹性模量≥2200MPa,拉伸断裂伸长率≥15%,摩擦系数:≤0.24,体积磨损率≤7.7×10‑6mm3/N.m,性能优异。本发明还提供了所述材料的制备方法:将聚四氟乙烯、N‑β‑氨乙基‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷改性的云母、二硫化钼、石墨和聚醚醚酮混合后进行压制,得到压制料;将所得压制料进行烧结,得到改性聚四氟乙烯复合材料。
本发明提供了一种环保轻质建筑涂层复合材料,涉及化工复合材料领域。该复合材料包括下列重量份数的原料组成:菱镁水泥12-30份、大豆秸秆粉5-11份、松木屑2-7份、玄武岩纤维3-8份、粉煤灰6-13份、凹凸棒石粉1-5份、丙烯酸树脂30-38、环氧树脂33-43份、液态石蜡1-7份、过氧化苯甲酰8-14份、乙酸正丁酯7-16份、聚二甲基硅氧烷1-3份、丁腈乳液3-10份。本发明制成的建筑涂层复合材料具有很好的安全性能,适合室内修饰所用,能提高人们的居住环境,同时具有保温、隔热、吸音等性能,而且耐侯性能好,使用寿命长。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/卟啉/铂纳米复合材料及其制备和应用,属于光催化技术领域。本发明采用具有良好导电性能的还原氧化石墨烯作为锚定基团的分子,以卟啉中光催化性能最佳的棒状5, 10, 15, 20‑四(4‑羧基苯基)卟啉对还原氧化石墨烯薄膜进行修饰,最后在修饰后的还原氧化石墨烯薄膜上通过光还原方法负载作为最佳催化析氢材料的铂纳米颗粒,制得的ITO‑RGO‑TCPP NR‑PtNPs纳米复合材料具有很好的光催化性能,可以作为光催化氢产能过程中的催化剂,整个方法工艺流程短,实验条件简单,成本低廉,且对环境不构成污染,达到了清洁生产的要求。
本发明公开了一种铝合金基固体润滑复合材料及其制备方法。该材料由75~95 wt%的耐热铝合金和5~25 wt%的铜包石墨组成;耐热铝合金的组成为:8.4~8.9 wt% Fe,1.1~1.5 wt% V,1.7~1.9 wt% Si,余量为Al;铜包石墨的组成为:50 wt% Cu和50 wt% C。固体润滑复合材料具有密度低、摩擦系数低、磨损率低等特点,而且制备工艺简单、可控性好,该材料适合在室温到350℃下使用,作为固体润滑材料在航空航天和汽车制造领域具有重要的应用前景。
本发明提供了一种石墨烯/碳球复合材料的其制备方法,属于复合材料技术领域。该方法通过超声剥落的方式获得了氧化石墨烯前驱体溶液;将葡萄糖在一定的温度下水热处理得到碳球;然后使氧化石墨烯和碳球在一定的条件下自组装并还原,得到石墨烯/碳球复合材料,该复合材料用作超级电容器电极材料,由于其中碳球有效的阻碍了石墨烯的团聚,使得石墨烯的双电层电容得以很好的展现,表现出了卓越的电化学性能。
本发明提供一种类石墨相的氮化碳/四羧基苯基卟啉纳米复合材料的制备方法,是采用固相球磨法得到的。本发明还提供上述类石墨相的氮化碳/四羧基苯基卟啉纳米复合材料在光催化中的应用。本发明的制备方法简单,成本低,易操作,同时能够很大程度的节约反应时间。本发明的纳米复合材料具有较好的光电化学性质、较强的光催化性能和好的敏化性以及稳定性,在有机污染物降解和光催化降解染料方面有着重要的作用。
本发明是一种用于工业污水处理的氧化石墨烯复合材料的制备方法,所用的膨胀石墨、浓硫酸、高锰酸钾、聚丙烯酰胺、双氧水的质量比为1:(180~250):(7~9):(1~2):(4~5),将浓硫酸、膨胀石墨加入反应容器中,搅拌10‑20min,再把粉末状高锰酸钾反应容器中,搅拌,之后将反应容器置于2℃‑4℃的低温环境中继续使物料反应;将反应容器从低温环境取出,升温至35℃,恒温30‑40min,把聚丙烯酰胺加入反应容器,搅拌2‑3h,升温至95摄氏度,保温搅拌15‑20min,滴加双氧水,直至溶液中不再冒泡为止;反应产物洗涤、过滤,滤渣干燥得到氧化石墨烯复合材料。优点:复合材料廉价实用,吸附亚甲基蓝和铅离子效果尤为突出。
本发明提供了一种还原氧化石墨烯/聚苯胺/羧甲基纤维素钠复合材料的制备方法,是将还原氧化石墨烯(rGO)均匀分散于H2O中形成rGO悬浮液,再向rGO悬浮液中加入羧甲基纤维素钠(CMC)和苯胺单体(ANI),超声处理40~60分钟;然后加入引发剂过硫酸铵溶液,并在0~4℃下搅拌4~5小时;过滤,乙醇和去离子水洗涤,干燥,即得rGO/PANI/CMC复合材料。电化学性能检测显示,本发明制备的复合材料rGO/PANI/CMC具有更好的电子传输性能,并且还具有良好的手性位点,可应用于超级电容器、电化学手性识别传感器、锂离子电池、纳米材料以及储氢等领域。
本发明提供了一种水润滑轴承复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。包括以下步骤:将甲苯二异氰酸酯与聚丁二醇混合进行加成反应,得到PU预聚体;将所述PU预聚体、环氧树脂和第一有机溶剂混合,得到第一混合料;将丁腈橡胶与第二有机溶剂混合,得到丁腈橡胶溶液;将所述第一混合料、丁腈橡胶溶液、添加剂、硫化助剂、防老剂D、硫化剂和固化剂混合后干燥,得到预混料;将所述预混料依次进行混炼、硫化和固化成型,得到所述水润滑轴承复合材料。本发明首次将PU与EP同时引入到NBR材料中,PU引入后能增强材料的弹性和阻尼减震性,减少摩擦振动带来的影响和损失,EP引入能使得材料的减摩耐磨性得到极大提高。
本发明提供了一种Eu(Ⅲ)-1,10-邻菲罗啉/石墨烯光电复合材料,是在含有1,10-邻菲罗啉与硝酸铕的混合体系中,加入超声分散于乙醇中的石墨烯,室温下搅拌反应,过滤,洗涤,干燥,研磨,得到兼有优良光学和电学性能的Eu(Ⅲ)-1,10-邻菲罗啉/石墨烯光电复合材料;该复合材料中,Eu(Ⅲ)-1,10-邻菲罗啉均匀牢固的包覆在石墨烯表面,不但解决了石墨烯光学性能较差的问题,而且为石墨烯在光电器件方面的应用开辟了新的领域。本发明合成工艺简单,操作方便,反应条件温和,无污染,生产成本低,生产效率高,具有良好的工业化生产前景。
本发明公开了一种耐高温环氧树脂基复合材料,其原料配比为:环氧树脂40‑80份、聚酰胺酰亚胺20‑50份、固化促进剂0.5‑1份、填料0‑30份,并于常温下进行混合,在140‑180℃条件下完成热固化获得。本发明耐高温环氧树脂基复合材料具备良好的耐热性、优良的耐磨性、良好的流动性、优异的绝缘性能和优良的机械强度;能在较高的温度条件下长时间使用而不发生降解,形变等;固化后的环氧树脂基复合材料的拉伸强度均在150MPa以上良,可以作为电子防护元件,电子器件、大型电机等的正常工作,可以满足特殊行业的要求。
本发明公开了一种空心轻质纤维增强复合材料螺旋弹簧的制造方法,此弹簧是由纤维增强复合材料预浸料铺贴,然后使用内装沙粒的塑料圆柱体棍棒做芯模卷制的碳纤维圆柱体棍棒状物,再放置于特殊设计的内外磨具中,进行高温、负压固化,再经脱模、修饰而成的内外表面光滑,无分层、无皱点,无划痕、无裂纹、无鼓泡等缺陷,尺寸恒定的,质量轻,并且具有高负荷质量比性能的空心纤维增强复合材料螺旋弹簧。
本发明公开了一种Ni3Se4/NiO异质结复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)在瓷舟内两端分别放置泡沫镍和硒粉,瓷舟上盖钛片后将其置于气氛炉中,硒粉一端处于上风口,泡沫镍一端处于下风口;(2)加热管中通40分钟氮气,然后以18℃/分钟的升温速率对气氛炉进行加热,350℃~550℃保温10~60分钟,待其自然冷却至室温后,取出样品;(3)对所得样品进行电化学活化处理,处理后所得样品为Ni3Se4/NiO异质结复合材料,其化学结晶性好,析氢活性高,稳定性能优良,可用于电催化析氢催化剂。本发明先后采用低温固相法及电化学活化法制得了Ni3Se4/NiO异质结复合材料,制备方法简单,操作方便且成本低,该制备方法可制造高性能电催化析氢催化剂,应用在新能源领域。
本发明公开了一种水溶性金属有机框架复合材料的及其在检测水中氟离子浓度的应用,配制尿素溶液;将三氯化铝加入超纯水中,超声至完全溶解,在搅拌条件下加入2‑氨基对苯二甲酸,搅拌至2‑氨基对苯二甲酸完全溶解,得混合溶液;尿素溶液缓慢滴加到混合溶液中,搅拌,得反应溶液;反应溶液升温后,保温,冷却,离心,洗涤沉淀物,离心分离,得第一产物;将第一产物分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌,离心分离,得第二产物,第二产物分散于甲醇中,搅拌,离心分离,真空干燥,制得水溶性金属有机框架复合材料。该复合材料用于检测水中氟离子浓度。该制备方法制得的荧光探针的微观形貌为纳米片,易于保存,在水中有优异的溶解性及良好稳定性。
本发明公开了一种短切碳纤维均匀分散增强氧化铝复合材料的制备方法,包括如下步骤:将TiO2与CuO的按重量比4∶1进行球磨混合,球料比15∶1,转速为250r/min,球磨20h后,取出备用;用烧杯量取200ml蒸馏水水浴加热至90℃,加入15g异丙醇铝,90℃水解4h后,加入1mlHNO3,90℃保温10h,得AlOOH溶胶;将所得的AlOOH溶胶加热至凝胶后,按重量百分比1∶50加入TiO2?CuO烧结助剂,然后按Cf占Cf/α?Al2O3复合材料体积百分比5%?20%分散于其中,经成型、干燥、煅烧和热压烧结制备Cf/α?Al2O3复合材料。本发明实现了碳纤维在α?Al2O3基体中的均匀分散,取得极佳的强韧化效果。
本发明公开了一种铁铝/硫酸锶钡高温自润滑复合材料,该材料包含质量百分数为60~90%的Fe3Al合金和质量百分数为10~40%的Ba0.25Sr0.75SO4。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致密度和高温自润滑性能,其在真空、高温、高负荷、无油等苛刻环境下作为自润滑材料具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种基于弹性导电硅橡胶复合材料芯模的微电铸方法,该方法包括以下步骤:⑴“三明治”结构弹性导电硅橡胶复合材料芯模的软刻蚀成形;⑵电铸液的配制;⑶微型零件的电沉积成形;⑷微型零件的脱模;⑸微型零件的后处理。本发明克服了传统微电铸技术制造成本高和制备工艺复杂等缺陷,具有工艺简单、成本低等显著优点,可制备独立、高尺寸精度与高表面质量的金属、金属/陶瓷复合材料与陶瓷微型零件。
本发明属于4D打印技术领域,特别涉及一种4D打印用近红外响应复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种4D打印用近红外响应复合材料,由包括以下质量份的原料制备得到:4‑((6‑羟基己基)氧基)苯基‑4‑((6‑羟基己基)氧基)苯甲酸酯5~15份;4,4‑二异氰酸二苯甲烷10~30份;聚乙二醇5~15份;丙烯酸酯单体30~60份;硫醇类交联剂5~20份;1,1,1‑三羟甲基丙烷0.1~1份;石墨烯0.1~2.5份;有机锡催化剂0.1~0.5份;光引发剂0.1~0.5份。本发明提供的4D打印用近红外响应复合材料具有断裂伸长强度、断裂伸长率高,形状记忆驱动应力高的特点。
本发明公开了一种锶掺杂钙钛矿量子点/介孔二氧化硅复合材料及其制备,该复合材料为CsPb1‑xSrxBr3@SBA‑15。将油酸、1‑十八烯和碳酸铯混合搅拌加热得油酸铯前驱体;介孔二氧化硅、油酸、油胺、1‑十八烯、溴化铅和六水合溴化锶一起搅拌加热,得前驱体溶液;将油酸铯前驱体迅速注入前驱体溶液中,反应一定时间后进行冰水浴,自然冷却至室温,离心,所得一次沉淀分散在正己烷中静置,将静置得到的二次沉淀真空干燥,制得锶掺杂钙钛矿量子点/介孔二氧化硅复合材料。本发明制备方法用介孔二氧化硅孔道隔绝钙钛矿量子点与外界环境的接触,锶离子掺杂提高钙钛矿量子点结构稳定性,两种策略共同作用提高钙钛矿量子点光热稳定性。
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