本发明提供了RuSn合金团簇复合材料在喹啉加氢反应中的应用;所述RuSn合金团簇复合材料为掺硫介孔碳和负载在所述掺硫介孔碳上的RuSn合金团簇形成的材料。实验结果表明,本申请RuSn合金团簇复合材料作为喹啉加氢反应的催化剂具有较高的活性和选择性。
本发明公开了一种二氧化硅纳米线复合材料及其制备方法和应用,通过二氧化硅纳米线前驱体分散液在碱性条件下的水解,一步法制备得到超疏水二氧化硅纳米线,与共混法相比,有效避免了二氧化硅纳米线的聚集,能充分发挥二氧化硅纳米线的功能性。然后通过原子转移自由基聚合反应将聚合物接枝到二氧化硅纳米线的表面,得到聚合物接枝的二氧化硅纳米线复合材料,本发明制备得到的复合材料其分子量可控,且可以实现对各种聚合物的接枝反应。本发明能够根据二氧化硅纳米线表面接枝的聚合物的不同,将其广泛应用于纸张、纺织、塑料、橡胶、木材、金属及玻璃等各种基材,得到超疏水涂层,工艺简单,操作易行,反应条件温和易于控制,适合于工业化生产。
本发明提供了一种氧化镨负载纳米钯复合材料的制备方法,包括:S1)将Pr6O11纳米材料分散到含钯化合物的溶液,搅拌吸附,得到吸附后的固体;S2)将所述吸附后的固体在还原气氛中高温煅烧,得到氧化镨负载纳米钯复合材料。与现有技术相比,采用具有氧缺陷的Pr6O11纳米棒为载体,还原负载后的钯纳米颗粒尺寸非常小,而且载体中的氧空位能够提供更多的活性位点,提高加氢反应中催化剂的活性以及循环稳定性;并且该复合材料制备方法简单,易于大规模制备,提供了一种制备高性能纳米结构催化剂的方法,有利于环境的可持续发展。
一种增韧型改性木塑复合材料及其制备方法,其特征在于, 由以下重量份数的原料组成:改性纤维、聚丙烯40?60份、聚氯乙烯30?40份、POE弹性体6?10份,纳米碳酸钙3?5份,硅烷偶联剂5?20份、主抗氧化剂,润滑剂4?6份,相容剂5?10份。本发明是通过改性木质纤维,以合适的长径比加入木塑配料中,同时加入纳米材料和弹性体,制备出增韧型木塑复合材料。本发明所制备的木塑复合材料具有良好的综合力学性能。
本发明公开了一种炔基化腰果酚型酚醛树脂/二氧化钛复合材料的制备方法,首先以腰果酚和甲醛反应制备得到腰果酚型酚醛树脂,然后再用腰果酚型酚醛树脂与3-溴丙炔反应使腰果酚型酚醛树脂炔基化,最后以炔基化腰果酚型酚醛树脂作为预聚体与钛酸四丁酯混合并固化,得到炔基化腰果酚型酚醛树脂/二氧化钛复合材料。本发明复合材料具有较高的热分解温度及质量残留率。
本发明提供一种聚四氟乙烯微粉蜡改性聚甲醛复合材料及其制备方法,该聚四氟乙烯微粉蜡改性聚甲醛复合材料由以下重量份数组成:聚甲醛80-95份,聚四氟乙烯微粉蜡5-20份,热稳定剂0.1~2.0份,润滑剂0.5-1.0份。由于聚四氟乙烯微粉蜡为有机高分子易与聚甲醛的界面粘合,使制得复合材料的理性能优异,能够解决在加工过程中遇到的塞料、拉条易断等问题,可广泛用于制作高耐磨性要求的产品。
本发明提出了一种抗菌功能添加剂及水培槽用聚丙烯复合材料,所述抗菌功能添加剂为聚甲基丙烯酸甲酯包覆的载银氧化石墨烯,所述水培槽用聚丙烯复合材料包括聚丙烯的基体和抗菌功能添加剂的填充物。本发明所述抗菌功能添加剂克服了传统抗菌剂分散性差,从而影响高聚物制品力学性能和抗菌性能的缺陷,其所获得的聚丙烯复合材料可以同时具有力学性能优,且综合抗菌性能优的优点。
本本发明公开了一种掺氮石墨烯修饰下四硫化七铜/硫化铜复合材料:该复合材料为空心的纳米球结构且球的表面呈疏松多孔状均匀分布在掺氮石墨烯上;用作染料敏化太阳能电池对电极时,该电池显示出了优越的光电性能:同等条件下,装备Cu7S4/CuS@nGO对电极材料电池的光电转换效率达到了9.14%,分别高于Cu7S4/CuS的8.11%,CuS的7.01%和Cu7S4的6.71%以及nGO的6.05%,其中循环伏安测试曲线同样显示该复合材料有着优良的催化能力,可以有效地促进电解液/复合材料界面处的碘对离子的氧化还原反应。而且根据30次连续不断地循环伏安测试曲线,相较于Cu7S4/CuS复合材料,Cu7S4/CuS@nGO材料具有更好的电化学稳定性。
一种耐磨型麦秆纤维木塑复合材料及其制备方法,所述木塑复合材料包括以下重量份的原料:改性麦秆纤维50?80份,聚氯乙烯(PVC)40?100份,偶联剂2?5份,相容剂2?10份,碳酸钙(粒径在200?300目)4?6,润滑剂4?6份,抗氧化剂2?4份。该木塑复合材料是以改性麦秆,聚氯乙烯树脂,偶联剂,润滑剂为主要原料,通过木塑挤出成型工艺制备得到耐磨型麦秆纤维木塑复合材料。本发明的麦秆纤维耐磨型木塑复合材料具有良好的界面粘结、耐磨性和表面硬度, 综合力学性能优异,可应用于建筑材料和家具材料领域。本发明选用了价廉、环保、安全的天然纤维作为原料,既降低了生产成本,又有利于绿色环保, 符合国家可持续性发展的战略目标。
本发明公开了一种核壳结构氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,包括:将种子纳米颗粒分散液与分子量为100000~200000的聚二烯基丙二甲基氯化铵、硝酸铜、氢氧化钠、盐酸羟胺混合,从而制得核@氧化亚铜纳米复合材料反应前驱体;所述种子纳米颗粒分散液是作为核壳结构核体的种子纳米颗粒分散在乙二醇与水的混合溶液中的分散液。将所述核@氧化亚铜纳米复合材料的反应前驱体在0~100℃下反应0.5~5分钟,从而制得核@氧化亚铜纳米复合材料。本发明不仅工艺简单、快速高效、对各种不同形貌、组成、结构的核体普遍适用,而且能够制备出尺寸均一、分散性良好、光吸收性能优异的以氧化亚铜为包覆外壳的核壳结构纳米复合材料。
本发明涉及生物医用材料技术领域,具体涉及一种梯度异构钛钽层状复合材料、制备方法及其应用,这种钛钽层状复合材料,通过改变钛层与钽层的厚度比例,实现了层状复合材料中的成分梯度分布,并可对其组织和性能进行调控,在复合材料中形成了多层次的具有不同结构的层状组织,提高了材料的强度和韧性,降低了弹性模量。具体方法是,选择不同厚度的钛箔和钽箔,交替叠置钛层和钽层,利用扩散连接法把钛箔和不同厚度的钽箔连接起来,制备了梯度异构钛/钽层状复合材料,有效提高了钛钽合金综合力学性能,同时延伸率可达28%同时,该制备方法可以用于调控层状复合材料的组织和性能,改良和调控生物医疗领域用钛钽合金的性能具有指导意。
本发明公开了一种抗高温氧化W‑Cr‑Ti复合材料及其制备方法,其中抗高温氧化W‑Cr‑Ti复合材料的掺杂原料为W‑12Cr合金粉与W‑5Ti合金粉,其中各组分按摩尔百分比构成为:W‑12Cr 70‑90%,W‑5Ti 10‑30%。本发明W‑Cr‑Ti复合材料显著提高了钨基材料的抗高温氧化性能,氧化15小时后,增重率仅为纯钨材料的1/3‑1/5。
本发明涉及一种阻燃导电PBT复合材料及其制备方法,其中PBT复合材料按重量份由以下组分组成:PBT为80份‑100份;增韧剂为8份‑12份;阻燃剂为16份‑18份;不锈钢纤维为12份‑16份;导电炭黑为6份‑8份;分散剂为0.2份‑0.4份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;导电炭黑是经过碳酸酯偶联剂AC‑201处理后的导电炭黑。不锈钢纤维的作用主要有:导电炭黑粒子与不锈钢纤维相互搭接,形成导电网络,进一步加强了PBT复合材料的导电性能;改善了PBT复合材料的物理性能;不锈钢纤维将PBT分子链包裹其中,形成了一种阻隔层,阻碍了PBT分子的运动,延缓了PBT的热量的传递,提高了PBT复合材料的残炭量,改善了PBT复合材料的阻燃性。
本发明提供一种利用碳纳米管和石墨烯填料之间的协同作用制备的导电复合材料及其制备方法。本发明的导电复合材料,由包括以下重量份的组分制成:聚合物92~99份;碳纳米管0.9~6份;石墨烯0.1~2份。与传统的导电复合材料相比,本发明的导电复合材料通过利用碳纳米管和石墨烯填料间的协同作用,可以对复合体系实现:第一,导电填料之间相互连接,提高导电填料之间的连接效率,从而提高复合材料的导电率;第二,导电填料之间起到协同分散的目的,降低导电填料的使用量;第三,降低碳纳米管和石墨烯的使用量,节约材料的制备成本,同时不损失复合材料的力学性能,且制备的操作步骤简单、不需要耗费大量溶剂,并适用于大规模的工业生产。
本发明涉及一种高强度阻燃聚酰胺复合材料及制备方法,该复合材料包括以下组分及重量份含量:聚酰胺切片20-40、无碱玻璃纤维10-20、氢氧化镁50-60、抗氧剂0.1-0.5、润滑剂0.1-1,将氢氧化镁粉末放入高速搅拌机中加入偶联剂进行表面处理后加入其它原料混合,然后与无碱玻璃纤维一起放入螺杆机中挤出造粒得到产品。与现有技术相比,本发明采用聚酰胺为基础树脂,制得一种具有高强度,改善冲击性的无卤无磷阻燃聚酰胺复合材料,该组合物可应用于电子电器行业,很好的解决了现有的高填充量使得材料的力学性能下降以及冲击性能下降等问题。
本发明公开了一种具有抑菌功能的吩噻嗪衍生物/银纳米复合材料及其制备方法,其中纳米复合材料是由吩噻嗪衍生物与纳米银原位复合得到的复合材料;所述吩噻嗪衍生物的结构式为:复合材料中吩噻嗪衍生物与纳米银的物质的量之比为5∶1到1∶10。本发明复合材料是一种具有抑菌效果的复合材料,与其它材料相比具有较强的抑菌性能、低毒等特点,可用于生物学应用,具有明显的应用价值。
本发明公开一种高湿强度纤维素复合材料,涉及功能复合材料技术领域,所述复合材料由改性材料改性纤维素纳米纤丝获得,所述改性材料为植物油基聚合物,植物油基聚合物的结构式为:其中,R为H或CH3;20≤m≤500,20≤n≤500,且m和n均为整数;x和y为大于等于1的整数;1≤q≤6,且q为整数。本发明还提供上述复合材料的制备方法。本发明的有益效果在于:在对材料刚性和强度影响较小的条件下,大幅度提高了纤维素材料的湿机械性能和表面疏水性,拓展了该类材料在湿环境下的应用。
本发明公开一种高表面张力、综合性能优异的聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯51‑76份、增韧剂6‑12份、无机填料15‑32份、极性添加剂3‑5份、抗氧剂0.2‑1.0份、其他助剂0‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明制备的复合材料用极性添加剂来改性聚丙烯复合材料的表面张力,增强了油漆的附着力,提高了聚丙烯的涂覆性,用本发明复合材料制成的制件,在进行涂装工艺中可以实现免火焰、电晕放电或气体等离子等表面处理,可以直接进行涂覆喷漆,是一种环保且高效的方法,同时可以降低涂装工艺的成本。
本发明公开了一种PC‑PMMA复合材料及其制备方法和应用。PC‑PMMA复合材料按重量份计包括如下组分30‑60份的PC树脂,30‑50份的PMMA树脂,3‑10份的SAN树脂,0.2‑1.0份的有机硅树脂。本发明的PC‑PMMA复合材料利用PC树脂和PMMA树脂的不同折射率,在光照射条件下,两者共混后形成的微分层结构使得复合材料表面具有银色珠光效果,避免常规银色珠光免喷涂材料因铝粉或珠光粉的加入导致制件表面易形成流痕或熔接痕问题,可用于多胶口注塑模具的复杂结构部件生产。
本发明涉及一种高阻尼宽阻尼温域的导热硅橡胶复合材料。所述导热硅橡胶复合材料中包含甲基乙烯基硅橡胶、甲基苯基乙烯基硅橡胶、结构控制剂、硫化剂和具有反应性官能团的阻尼导热填料;所述导热硅橡胶复合材料的最大阻尼系数tanδ为0.51~0.72,有效阻尼温域为155~171℃,导热率为2.1~3.0W/m·k。在硅橡胶基体中引入苯侧基,提高高分子链间的内摩擦阻力、降低硅橡胶低温结晶倾向,提高硅橡胶阻尼系数并拓宽有效阻尼温域;同时引入具有反应性官能团的阻尼导热填料,填料与硅橡胶界面间的强相互作用进一步提高硅橡胶复合材料的阻尼系数和导热性能;本发明适用于使用温度范围广且需要高减震性和良好导热性的场合,可用于航空航天等领域。
本发明公开了一种大面积表征磷酸铁锂‑无定形碳复合材料的方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将磷酸铁锂‑无定型碳复合材料粉体置于玻璃片上,用另一玻璃片按压粉体,压实;采用拉曼光谱对粉体样品进行测试,调整测试条件,使获取的拉曼单光谱在950cm‑1、1350cm‑1、1580cm‑1拉曼位移附近处分别出现PO43+、碳D、碳G特征峰;从获取的拉曼单光谱中筛选出测试条件,用于大面积拉曼成像光谱的获取;进行数据处理,对光谱中的PO43+峰强度和PO43+峰与碳G峰的峰强比值进行成像,根据数据来评价复合材料中磷酸铁锂表面无定形碳包覆的均匀性和包覆层的厚度。本发明利用拉曼光谱成像表征方法,可以实现对大面积磷酸铁锂‑无定形碳复合材料的表征,操作简单、快捷。
本发明公开了一种抗应力发白填充改性聚丙烯复合材料,由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯55-75份,增韧剂5-20份,矿物填料20-30份,分散剂0.2-0.4份,偶联剂0.1-0.3份,酚类抗氧剂10100.1-0.3份,亚磷酸酯类抗氧剂1680.1-0.3份,受阻胺类光稳剂V7030.01-0.03份,引发剂0.01-0.1份,助交联剂0.2-0.5份。本发明还公开了该抗应力发白填充改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明通过引发剂和助交联剂提高共混体系中各相的相互作用力,通过形成部分化学键来从根本上解决应力发白的问题,并且生产成本低,性能稳定。
本发明公开了一种能够有效导热、耐磨复合材料及其制备方法。本发明的复合材料由以下重量份数的组分制备而成:塑料树脂100份、填料10~70份、偶联剂0~2份、加工助剂0~2份。本发明采用MoSi2作为填料制备得到了一种比传统导热材料更好的复合导热材料,该复合材料具有更佳的导热耐磨性能,导热效率比采用传统的导热填料(如:Al2O3、MgO、SiO2等)制得的复合材料更高,可用于包括汽车、电子电气、航空航天、武器装备等领域,应用领域广阔。
本发明公开一种Pd修饰的SnO2/rGO纳米复合材料及制备方法、传感器及制备方法,纳米复合材料制备环节需要首先合成微米级多层氧化石墨烯,再通过一步水热法合成一种Pd修饰的特殊形貌SnO2/rGO纳米复合材料。本发明针对现有传感器对氢气选择性低、响应性差、响应范围窄等问题,提出了一种通过利用催化金属Pd掺杂提高对氢气特异性响应,通过多层还原氧化石墨烯作为基底提高材料比表面积与导电性的方法,合成了一种应用于氢气传感器中的Pd修饰的特殊形貌SnO2/rGO纳米复合材料。本发明方法具有材料制备简单、对氢气响应敏感性高以及检测下限低的优点,在未来对高性能氢气传感器制备的需求中,具有广阔前景。
本发明属于废水处理技术领域,本发明提供了一种铁碳铜合金微电解复合材料,所述复合材料的制备原料包含碳化硼、煤粉、铁粉、氧化铜粉末、造孔剂和水;碳化硼、煤粉、铁粉、氧化铜粉末和造孔剂的质量比为5~10:10~20:60~80:5~10:0.5~1.5;铁粉和水的质量体积比为0.6~0.8kg:100~150mL。本发明还提供了一种铁碳铜合金微电解复合材料的制备方法和应用。本发明的铁碳铜合金微电解复合材料的结构密实,硬度高,强度和耐腐蚀性显著提升;无粘结剂添加,有效成分高,铁元素比例达到70%以上,无效残渣析出量显著减少。
本发明公开一种高强高韧聚乳酸复合材料,涉及高分子材料技术领域,本发明主要由以下重量份数的原料制成:50‑100份PLA、1‑50份聚酰胺共聚物和0‑1份抗氧化剂。本发明还提供上述复合材料的制备方法。本发明的有益效果在于:复合材料相对于PLA有明显的增韧效果,并且未明显降低其强度,生物基材料相对于石油基有更大的政策支持力度和使用前景,在对材料的刚性和强度影响较小的情况下,大幅度提升PLA复合材料的韧性、断裂伸长率。
本发明公开了一种Si/SiOx/rGO负极复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极硅基复合材料技术领域,包括以下步骤:GO制备、Si/SiOx制备、羟基化Si/SiOx制备、Si/SiOx/rGO制备。本发明将石墨烯和硅纳米颗粒进行复合制得Si/SiOx/rGO负极复合材料,结合了石墨烯的高导电性和高比表面积与硅的高能量密度的优点,且改善了硅纳米颗粒的分散性,缓解硅纳米颗粒在电池充放电时严重的体积变化,提高纳米硅与氧化石墨的结合牢度,制得的复合材料具有良好的导电性能和循环性能,为锂离子电池负极材料发展提供新的方向同时拓宽锂离子电池在新能源新材料领域的发展,整个制备工艺简单易操作。 1
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种聚丙烯纳米复合材料及其制备方法。该聚丙烯纳米复合材料由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯树脂100份、纳米麦饭石10~35份、抗氧剂0.4~1.1份、润滑剂0.3~1.3份以及助剂0.2~1.2份。本发明大幅提高了聚丙烯材料的冲击强度和抗菌性,操作工艺简单,所制备复合材料性能优越,适于工业化生产。
本发明涉及一种热塑性复合材料沼气池,该沼气池包括池体、进料口、出料口、出气口及圆形板构件,池体是由多块池体构件构成的组合式结构,进料口设在池体上部的一侧,出料口设在池体上部的另一侧,出气口设在池体的顶部,圆形板构件设在出气口内。与现有技术相比,本发明采用热塑性复合材料制造,可以直接将各个部件方便的运输到安装地点进行现场拼装,减少了工期,降低了成本,并且结构简单、气密性好、耐高低温、可以使用30年以上。
一种绢云母-聚己内酰胺复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)先将绢云母、偶联剂、水、发烟盐酸按一定比例混合,得到经偶联剂活化的绢云母;(2)加入蒸馏水,高速搅拌形成稳定悬浮体系,再加入己内酰胺,搅拌至形成稳定胶体体系;(3)真空脱水,加热,聚合一段时间后加入催化剂,聚合;(4)加压出料、机械破碎、热水洗三遍除去平衡单体及低聚物,干燥至恒重,即得到绢云母-聚己内酰胺复合材料。该法制得的绢云母-聚己内酰胺复合材料的材料表面被聚己内酰胺均匀覆盖,并形成聚己内酰胺与绢云母之间经偶联剂的共价键相连的特殊结构,该复合材料具有优良的力学性能、耐热性和制品尺寸稳定性。
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