本发明涉及一种银离子吸附剂的制备方法,以及该银离子吸附剂的应用,属于工业废水处理领域。磺化石墨烯/聚吡咯复合材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)利用天然石墨,通过化学氧化方法制备磺化石墨烯;2)将磺化石墨烯分散溶解在水中,再加入吡咯得到溶液A,其中磺化石墨烯的浓度为0.5-1.5mg/mL,吡咯的浓度为0.05-0.2mol/L;3)将过硫酸铵溶于水中,使过硫酸铵与吡咯摩尔比为0.5:1-2:1,得到过硫酸铵的水溶液;4)将过硫酸铵的水溶液加入溶液A中,搅拌反应12-36小时;5)步骤4)所得产物过滤,洗涤直到滤液为无色,真空烘干后,得到磺化石墨烯/聚吡咯复合材料。本发明对银离子具有良好吸附回收性能。
本发明提供了一种用于输电杆塔的聚氨酯复合材料及其制备方法,它是由质量分数为10-30%的改性聚氨酯树脂、质量分数为70-90%的玻璃纤维混合而成;所述改性聚氨酯树脂是由质量百分数为80-95%的改性的聚氨酯和质量百分数为5-20%的稳定剂组成,其中所述改性的聚氨酯的重复单元如下:其中R基团为:R′基团为:n为10-50的正整数,n’为6-17的正整数,m为1-5的正整数,m’为15-30的正整数,m”为4-10的正整数。本发明的原料简单常用,成本低廉,产品性能优秀,具有很强的实用性。
本发明提供一种用于锅具的抗菌复合材料及其制造方法和锅具。根据本发明的抗菌复合材料包括多孔材料以及设置在多孔材料的孔内的纳米抗菌材料,纳米抗菌材料与多孔材料的重量比在1:1至4:1之间,纳米抗菌材料包括重量比在1:9至9:1之间的纳米稀土元素氧化物和抗菌用纳米金属。在本发明中,通过在抗菌复合材料中同时包括纳米稀土氧化物和抗菌用纳米金属并且使纳米稀土氧化物和抗菌用纳米金属吸附在多孔材料中,能够通过太赫兹波实现非接触式抗菌的目的,从而解决现有抗菌材料适应场景少,抗菌寿命短的技术问题。
本发明公开了一种建筑用复合材料。该一种建筑用复合材料由以下原料组成:水泥、二氧化硅、黏土、聚丙烯纤维、氯化聚乙烯、槐豆胶、渗透剂、消泡剂、增稠剂、防水剂、气凝胶和水。本发明制备的气凝胶具有独特的排列通道、三维网状结构在高温下的稳定性和燃烧过程中形成的双层保护,其具有良好的阻燃性能和较高的隔热性能,起到很好的防火性能,同时对未烧毁部分起到保护作用。本发明建筑用复合材料的制备简单,且耐久性好、安全性能高、施工方便、寿命长、高效,硬化时间短,具有良好的实用性能。
一种FeSix嵌入多孔硅复合材料及其制备方法和应用,该复合材料整合了纳米级和微米级Si的固有优点,通过三维双连续纳米孔实现电解质的快速扩散和高Li+可及性,而相互连接的纳米级硅韧带可防止粉碎和破裂;通过三维双连续纳米孔组成的三维双连续纳米多孔网络允许Si纳米配体向内扩展体积,而没有明显的粒径变化;通过FeSix嵌入在多孔硅复合材料内部,一方面起到支撑作用,另一方面,由于FeSix的电阻率比硅低200倍,其在多孔硅中可作为导电剂,加快电子电子/锂离子的运输速度锗能有效的提高导电性能,能明显的提高电池的首次库伦效率。
本发明涉及材料领域,公开了一种葫芦[8]脲‑ZnO纳米复合材料及其制备方法及应用。所述葫芦[8]脲‑ZnO纳米复合材料含有葫芦[8]脲和ZnO,其中,ZnO以颗粒的形式附着在所述葫芦[8]脲的表面。本发明方法制备的CB[8]‑ZnO纳米复合材料能够吸收紫外‑可见光,并且具有吸附‑光降解活性艳红X‑3B的光催化活性和具有光化学稳定性好的特点。
本发明涉及一种银纳米立方块顶角选择性沉积氧化铜的复合材料的制备方法,属于金属‑氧化物纳米复合材料制备领域。本发明所述方法以银纳米立方块为基底,然后在其棱角处沉积CuO,通过使用光沉积法来制备Ag/CuO复合材料。其主要制备步骤如下:步骤一、采用多元醇改性工艺制备银纳米立方块;步骤二、称取适量的银纳米立方块分散于去离子水中;步骤三、加入Cu前驱体溶液、空穴捕获剂,超声、搅拌混合均匀,使用对应的偶极振动峰波长处的带通滤光片在惰性气体氛围下进行光还原沉积CuO。本发明所述方法具有原料易获得,工艺简单、设备要求低、制备时间短,准确控制Cu/Ag比等优势。
本发明涉及一种颗粒纤维混杂增强铝硅酸盐聚合物复合材料及其制备方法,所述复合材料由以下方法制备得到:1)将石英纤维布进行热处理;2)将偏高岭土与α‑石英颗粒加入丙酮中充分搅拌后抽滤,过筛,得到粉末混合物,将氢氧化钾与硅溶胶在冰水浴下混合均匀得到钾水玻璃溶液,然后将粉末混合物与钾水玻璃溶液混合得到铝硅酸盐聚合物浆料;3)将铝硅酸盐聚合物浆料均匀涂覆在处理后的石英纤维布上,20~30℃静置3~4h得到纤维预浸料,将多层纤维预浸料层叠后密封固化得到。本发明提供的颗粒纤维混杂增强铝硅酸盐聚合物复合材料孔隙率低,具有良好的力学性能、高温抗氧化性能和化学稳定性,适用于高温有氧工作环境。
本发明涉及一种磷酸钛钠/碳复合材料的制备方法及其在钠离子电池中的应用,属于材料技术领域。本发明首先按比配制例磷酸钛钠前驱体和聚乙烯吡咯烷酮混合溶液,然后将混合溶液进行静电纺丝,制得碳包覆的磷酸钛钠纤维前驱体后烘干,最后在700~900℃,恒温煅烧2~8小时,制得磷酸钛钠/碳复合材料。本发明制得的复合材料中磷酸钛钠尺寸为15~25nm,碳基纤维直径为200~250nm,多孔纳米纤维结构对电化学性能有极大提升,在500mA/g电流密度下能稳定循环500~1000圈且具有高的比容量。本发明的制备方法,具有简单易操作、能耗少,制造成本低,工业化程度高、稳定性高的特点,可进行大规模工业化生产。
本发明涉及一种抗冲击防腐水泥基复合材料及其制备方法,所述抗冲击防腐水泥基复合材料由胶凝材料、集料、钢纤维、聚丙烯纤维、碳纳米管、聚乙烯醇、减水剂、水组成,其中质量比胶凝材料:集料:水=1 : 0.8?1 : 0.26?0.32,以凝胶材料质量为100份计,以下材料质量份为:钢纤维0.6?1.0份,聚丙烯纤维0.5?0.8份,碳纳米管1?1.5份,减水剂0.5?1份,聚乙烯醇0.18?0.32份。先将聚丙烯纤维、碳纳米管、减水剂和聚乙烯醇加入到水中搅拌,随后将胶凝材料和集料加入搅拌,再加入钢纤维搅拌,最后浇注、振动成型即得到所述的抗冲击防腐水泥基复合材料。
本发明涉及一种用微波烧结法制备氮化硅结合碳化硅复合材料的方法。其技术方案是:先将50~80wt%的碳化硅颗粒、5~25wt%的碳化硅粉、5~30wt%的单质硅粉、1~4wt%的羧甲基纤维素和1~5wt%的水混合,成型;将成型后的坯体置入真空微波烧结炉中,先抽真空至所述微波烧结炉内的压强≤20Pa,再充入氮气,然后在氮气气氛和1300~1600℃条件下烧结0.5~5小时,即得氮化硅结合碳化硅复合材料。本发明的生产周期短和生产效率高,所制备的氮化硅结合碳化硅复合材料物相分布均匀,不仅具有较高的强度,且具有良好的抗热震性、抗氧化性、高温抗蠕变性和抗侵蚀性能。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种纳米纤维素增强丝素蛋白复合材料及其制备方法,以LiBr为共同溶剂溶解丝素纤维和纤维素,通过控制纤维素原料的溶解程度,保留纤维素的纳米结构;其中纤维素的溶解温度控制在80~150℃;得到的丝素/纤维素共混溶液能够快速形成凝胶,避免了溶液中纳米纤维素聚集和分布不匀现象;该凝胶进一步干燥后可以制备成膜和多孔材料,得到纳米纤维素增强的丝素蛋白复合材料。本发明的制备过程简单、可控;所得的复合材料内部包含均匀分布的纳米纤维素,强度和断裂伸长较再生丝素蛋白材料明显增强。
本实用新型公开了一种玻璃钢复合材料建筑型材的制造方法,玻璃钢复合材料建筑型材是用玻璃钢和植物茎杆的粉末均匀混合复合而成的材料制成的建筑型材。建筑型材的横截面是L型,在L型横截面型材的内面或外面上有沿型材长度方向的凸棱。由于建筑型材是用玻璃钢和植物茎杆的粉末均匀混合复合而成,使用时维护费用低,机械性能好,其热变形小,吸水性小,耐腐蚀性能强,是结构和性能较好的一种建筑材料。
本发明公开了一种基于向量场的复合材料结构优化设计方法及设备,属于复合材料结构设计领域。该方法包括:在结构设计域内设置系列离散设计点并定义设计点的权重系数,将设计域划分为若干个单元,定义每个单元中心点处的向量;根据设计点坐标和单元中心点坐标计算线性无关向量场,结合设计点权重系数计算单元中心点向量和单元中心点纤维角度;定义复合材料结构优化设计问题中的设计变量、设计目标和设计约束;进行有限元分析,建立各单元刚度矩阵和整体刚度矩阵,求解位移场;计算目标函数对设计变量的灵敏度;更新设计变量,重复上述步骤直到满足优化终止条件。本发明可保证纤维角度的空间连续性,减少设计变量,提高优化效率。
本发明公开了一种超声强化碳纤维增强树脂基复合材料粘接工艺,使用丙酮清洗碳纤维增强树脂基复合材料的待粘接部位表面,紫外激光照射使表层碳纤维丝暴露并部分打断,形成待穿插点位,再次使用丙酮超声清洗并干燥;涂胶后铺上增活软化的碳纤维编织布再次涂胶,初步粘接后将胶结件固定;通过超声振动工具头施加与涂胶面平行的超声剪切振动;向粘接部位施加与涂胶面垂直的压力,加热固化。本发明可改善粘接剂、碳纤维增强树脂基复合材料、碳纤维编织布之间的结合强度,提高粘合强度,操作简单,性能稳定可靠,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种兼具SERS活性及催化活性的复合材料及其制备方法和应用,其中制备方法包括如下步骤:(1)将纳米银立方体分散于水中得纳米银立方体分散液;(2)将聚乙烯吡咯烷酮水溶液和抗坏血酸水溶液加入纳米银立体分散液中并充分搅拌,然后同时加入银前驱体和钯前驱体得反应液,在室温下搅拌充分反应,最后离心分离并对离心得到的固体进行超声洗涤,得Ag/Pd复合材料,也即所述兼具SERS活性及催化活性的复合材料。与现有技术相比,本发明的有益效果为:制备方法简单易操作、反应条件温和、过程可控、得到的银钯复合纳米材料可用于原位SERS监测对硝基苯硫酚的催化还原反应过程。
本发明提供一种高抗扭的碳纤维编织拉挤复合材料管,所述的复合材料管由三层编织层和两层纵向层组成,由内向外依次为内编织层、内纵向层、中间编织层、外纵向层、外编织层。本发明提供的高抗扭的碳纤维编织拉挤复合材料管,通过五层结构的设置以及高强碳纤维和高模碳纤维的设计,在保证轴向刚度的同时,提高了环向的强度,满足高扭转载荷的使用要求。
本发明涉及一种单取向石膏晶须/聚氯乙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由聚氯乙烯包覆单取向、长度均匀的石膏晶须得到,所述石膏晶须长度为25~40μm,晶须单一方向排列率≥65%。本发明利用石膏晶须制备单取向长度均匀的晶须,并以该石膏晶须对聚氯乙烯进行增强增韧,使石膏晶须有更好的工业运用前景,其过程绿色环保,加工性能好,可实现低成本多功能化,降低硬质塑料改性成本,所用制备方法流程简单,自动化程度高,生产效率高,具有巨大的工业利用价值;所制备的单取向石膏晶须/聚氯乙烯复合材料具有良好的单向拉伸强度、韧性及尺寸稳定性。
本发明涉及一种基于磺化石墨烯/聚吡咯/金纳米粒子复合材料的存储器件及其制备方法,该存储器件由下电极、中间电活性存储层和上电极组成,其中下电极选自ITO导电玻璃、单晶硅、表面蒸镀有氧化铟掺锡的柔性PET聚酯薄膜中的一种,中间电活性存储层为磺化石墨烯/聚吡咯/金纳米粒子复合材料,上电极为金属铝。本发明利用水溶性的磺化石墨烯作为掺杂剂与聚吡咯发生分子间相互作用,实现石墨烯与聚吡咯的有效均匀复合,同时聚吡咯减弱了石墨烯与金纳米粒子的聚集,石墨烯与金纳米粒子改善了载流子在复合材料中的传输能力,保证了存储器件的稳定性与重复性。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/氧化亚钴复合材料,以氧化石墨、乙酸钴溶液和碳酸铵为主要原料,采用水浴‑水热‑煅烧法将氧化亚钴负载在氮掺杂石墨烯上得氮掺杂石墨烯/氧化亚钴复合材料。本发明首次提出将氮掺杂石墨烯和氧化亚钴进行复合,所得复合材料中氧化亚钴的纯度高并与氮掺杂石墨烯协同作用,对燃料电池阴极氧还原反应具有优异的催化能力,同时可大幅度降低催化剂材料成本,且涉及的制备方法简单,重复性高,适合推广应用。
本发明公开了一种光催化复合材料及其制备改性PVDF膜的方法,经盐酸处理后的(H)g‑C3N4,尺寸变小,且晶型结构有序性增大,可加速光生载流子向半导体颗粒表面的传输,提高了量子效率;采用其制备的(H)g‑C3N4/TiO2/Ag3PO4光催化复合材料中,三种材料接触面积更大,形成的三元异质结更多且更加均匀,具有良好的光催化活性、可循环重复利用,降解效果好,抗污染性能好,降低了催化降解的成本;添加(H)g‑C3N4/TiO2/Ag3PO4光催化复合材料改性的PVDF膜亲水性能好,膜通量大,抗污染性能强。
本发明涉及一种石墨烯及石墨烯基复合材料的常压低温制备方法:将氧化石墨与硫酸的复合物或者其与固体单质、金属氧化物、硫化物、离子液体、有机聚合物等的三元或多元复合物直接在70~400℃加热处理,使氧化石墨转变为石墨烯,从而制备石墨烯及石墨烯基复合材料。本发明具有工艺简单,操作温度低,制备周期短,能耗低,环境污染小,无需惰性气体或真空保护,操作安全,设备要求低等众多优势,因而具有重要的工业化前景。所制备的石墨烯及石墨烯基复合材料可广泛应用于光学材料、导电材料、传感器材料、催化材料、电池材料及超级电容器材料。
本发明提供的回收废旧碳纤维/环氧树脂复合材料的方法,是一种利用溶剂法组合压力法来回收废旧碳纤维/环氧树脂复合材料,全过程只需一步,用无机酸与有机酸的组合酸、有机溶剂的组合溶剂以及组合氧化剂在高温高压下处理废旧碳纤维/环氧树脂复合材料,分离得到表面无明显缺陷的残留树脂极少的碳纤维。本发明方法步骤简洁高效、清洁环保。
本发明公开了一种环氧树脂复合材料、其制备方法及应用。所述材料在环氧树脂中均匀分散有体积比例15%至70%的无机填料,所述无机填料包括大粒径无机填料和小粒径无机填料,所述大粒径无机填料的平均粒径在2微米至50微米之间,所述小粒径无机填料的平均粒径在50nm至500nm之间,所述大粒径无机填料与小粒径无机填料的体积比例在5:5至9:1之间。其制备方法,包括以下步骤:(1)取大粒径无机填料和小粒径无机填料,充分干燥后均匀混合,得到混合填料;(2)将混合添加到环氧树脂中,均匀分散,脱气泡后固化,即得到所述环氧树脂复合材料。本发明提供的环氧树脂复合材料兼具高导热性和低粘度,尤其适用于电子封装材料。
本发明是一种碳纳米管增强铜基热用复合材料的制备方法,具体是:采用化学包覆的方法,在表面改性的碳纳米管表面包覆一层致密均匀的纳米铜,获得具有包覆厚度为100-200nm的Cu@CNT复合粉末,然后将Cu@CNT复合粉末和纯Cu粉按照体积百分比为Cu@CNT=0.1%-10.0%,Cu=90.0%-99.9%进行球磨混合均匀,将混合均匀粉末在100-500MPa下进行冷等静压获得坯体,最后将坯体放入真空热压炉中进行烧结,得到所述碳纳米管增强铜基热用复合材料。本发明可以获得致密度高的CNT增强Cu基热用复合材料,具有热导率高、CNT-Cu界面之间结合力强等优点。
本发明涉及纳米白炭黑增强丁苯橡胶复合材料的制备工艺,包括有以下步骤:将丁苯橡胶溶液与纳米SiO2前驱液混合,混合液通入质量份数1-2500份的质量浓度为1%-20%(Wt)的氨水或硝酸,使纳米SiO2前驱液反应原位生成纳米白炭黑,并立即用水蒸气汽提干燥除去混合液中的环己烷或戊烷,醇类以及部分水份,从而促使纳米白炭黑与丁苯橡胶同时析出,得到纳米白炭黑增强丁苯橡胶,汽提完成后通过过滤或进一步水洗得到最终产品纳米白炭黑增强丁苯橡胶复合材料。本发明相对于现有技术的主要优点:本发明的纳米白炭黑增强丁苯橡胶复合材料具有工艺装置设备简单,工艺路线简捷,工艺独特新颖、产品中二氧化硅呈纳米级均匀分散等优点。
本发明涉及高容量富钠锰基Na4Mn2O5/Na0.7MnO2复合材料及其制备方法,该材料可作为钠离子电池正极活性材料,由尖晶石结构化合物Na4Mn2O5和过渡金属层状氧化物Na0.7MnO2复合而成,所述的富钠锰基Na4Mn2O5/Na0.7MnO2复合材料尺寸为1‑10μm,表面由石墨化碳层包覆而成,其中石墨化碳层的含量为2‑8wt%。本发明结合溶液烘干和气氛煅烧的方法,以有机酸作为碳源,然后通过高温烧结得到富钠锰基Na4Mn2O5/Na0.7MnO2材料。其作为钠离子电池正极材料活性物质,表现出较高的放电比容量和良好的循环稳定性;其次,本发明工艺简单,能耗较低,有利于市场化推广。
本发明公开了一种超早强改性PVA纤维增强海砂水泥基复合材料及其制备方法,该材料按重量份包括以下组分:硫铝酸盐水泥450~650份、海水190~300份、海砂440~630份、磨细矿渣85~150份、粉煤灰50~65份、PVA纤维5~11份、碳纤维2~5份、高效减水剂2~5份、早强剂0~2份。本发明提出利用海砂及海水等岛礁上已有材料,与水泥、矿渣、粉煤灰、纤维、减水剂、早强剂组合,配置成快硬水泥,满足7h内达到40Mpa以上的抗压强度要求,实现快速建造海上工程。掺入改性PVA纤维和碳纤维来提高复合材料的韧性,同时增强基体的抗拉、抗压和抗折强度。采用有机无机复合早强剂来提高材料的早期强度,减小掺入粉煤灰带来的不利影响。
本发明是一种钛合金颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。该材料由基体铝粉和钛合金粉组成,其中钛合金粉所占质量分数为5%~15%。该材料的制备方法是:将钛合金粉和基体铝粉混合,形成复合粉末;将复合粉末冷压成型为坯体;将坯体装在模具中一同放入真空热压炉烧结;将烧结所得试样固溶处理即可。本发明材料致密度≥99%,抗拉强度≥468MPa,抗压强度≥820MPa,抗弯强度≥859MPa,本发明使用轻金属钛合金颗粒增强铝基复合材料,实现了增强颗粒的均匀分散、界面结合和界面性质的明显改善,同时在强度上有大幅提高,并且其塑性相对于基体铝合金而言得到了良好的保持。
本发明公开了一种燃料电池氢能汽车用碳纤维复合材料预制体制作方法,该方法具体包括以下步骤:S1、芯体压胶;S2、芯体定型;S3、石墨烯制备;S4、石墨烯堆叠贴敷;S5、石墨烯热压固化和S6、局部区域加强。该燃料电池氢能汽车用碳纤维复合材料预制体制作方法,通过对预制体的生产过程中加入双层石墨烯薄层,在不增加预制体体积的情况下大幅度增强其压力承受的上限值,从而提高预制体的硬度避免其脆化发生功能失效,并且双层石墨烯薄层具有导热特性可在使用时快速传递热量实现热量散发,有利于避免温度快速上升导致配件过热,从而大大提高产品的使用寿命即安全性能。
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