本发明公开了一种硼酸修饰的金属氧化物纳米阵列‑MOF复合材料、其制备方法及应用,属于纳米复合材料技术领域。本发明在碳布表面生长过渡金属氧化物纳米阵列,并以此为柔性基底原位生长MOF材料,最后引入硼酸基功能单体,所述不同种类、不同形貌的MOF材料以单分散形式均匀分布在金属氧化物纳米阵列表面。本发明的制备方法简单、条件温和、形貌可调、结构可控、组分分布均匀,保留了金属氧化物纳米阵列和MOF材料多孔框架结构的完整性,兼具了良好的导电性能、金属氧化物及MOF材料优异的电催化性能,同时,复合材料表面经硼酸功能基团的修饰,作为柔性自支撑电极材料,可特异性识别顺式二羟基的生物分子。
本发明提供一种高容量高效率硫/石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备混合溶液A;(2)制备均匀分散的硅悬浮液;(3)制备混合溶液B;(4)配置硫代硫酸钠溶液;(5)将步骤3得到的混合溶液B、有机酸加入到有机溶剂,超声振荡2‑10h,得到混合溶液C;(6)将步骤4得到的硫代硫酸钠溶液和步骤5得到的混合溶液C混合,匀速搅拌,在25‑100℃回流2‑10h,再倒入引发剂,搅拌、静置、过滤、真空烘干,得到高容量高效率硫/石墨烯复合材料。一种高容量高效率硫/石墨烯复合材料的制备方法,具有容量高、效率高、循环性能好的特性。
本发明涉及一种心包胶原复合材料及其制备方法和用途。该材料包括壳聚糖、透明质酸、硫酸软骨素等水溶性多糖或羟基磷灰石、BMP、PDGF等骨替代材料及骨生长因子的至少一种。心包胶原复合材料的制备方法为:取猪心包去除大块脂肪,然后浸水、脱脂、浸碱、脱碱、酶解、复合、交联、消毒。该心包胶原复合材料可用作牙种植引导骨再生屏障隔离膜、口腔修复膜、骨修复材料,其具有良好的生物相容性及致密性、高机械强度和优良的可控降解时间。
本发明公开了一种环保型多层纤维复合材料毡的热熔粘合加工系统及工艺,系统包括多个并列的纤维网生成装置,纤维网生成装置通过其下方的底帘连接烘箱,底帘设有驱动结构,烘箱通过热压装置并延展至收卷装置,烘箱内设有将底帘送来的多层纤维网绕成S形的导布辊、支撑输送辊,所述的热压装置为一对加热加压转动辊,所述的纤维网生成装置包括依次连接的开松装置、梳理装置和铺网装置。本发明通过一次性叠加铺网和热熔粘合方式生产连续的条形、多层纤维复合材料毡,方便后续成型加工,并提高生产自动化程度。在多层纤维复合材料毡里,各层的组分、性能和厚度可以不同,在各个层内和层间都通过低熔点皮芯型纤维热熔粘合方式而定型。
本发明涉及一种磁性Wells‑Dawson杂多酸复合材料的制备方法,属于光催化有机废水领域中;本发明将多金属氧酸盐(POMs)与浓磷酸在高温环境下按照一定比例进行混合,制成Well‑Dawson型杂多酸;利用共沉淀法,将氯化铁、氯化亚铁水合晶体和氨水反应,制成磁性Fe3O4材料,利用TPI(N‑[3‑(三乙氧基硅基)‑丙基]异烟酰胺)对生成的磁性Fe3O4材料进行改性,得到吡啶功能修饰的磁性Fe3O4载体(TPI‑Fe3O4);将上述吡啶功能化磁性载体与Wells‑Dawson型杂多酸充分混合,通过吡啶功能化磁性载体材料与Well‑Dawson型杂多酸的反应以及铵根离子与杂多酸聚阴离子的相互作用,使其附在载体上,得到磁性Well‑Dawson杂多酸复合材料。将复合材料置于自然光线照射环境下,对于罗丹明B的降解率可以达到85%,并且易于回收利用。
本发明公开了一种聚丙烯腈包覆石墨烯复合材料及其制备方法与应用,复合材料,其基本单元为核壳结构,内核为碳材料,外壳为聚丙烯腈层,聚丙烯腈层为单层或多层;所述碳材料为具有石墨晶格结构的碳材料。聚丙烯腈包覆氧化石墨烯复合材料,在实现将石墨烯均匀引入纺丝体系的同时,实现了聚合物对石墨烯的紧密包覆,聚丙烯腈隔绝了石墨烯之间的相互作用,减少其积聚的倾向,极大缩短二者均匀混合所需的时间,提高了生产效率。而且,引入的石墨烯可以在预氧化及碳化过程中起到成核剂和模板剂的作用,获得碳纤维更完善的石墨晶格结构,使碳纤维的各项性能得到提升。
本发明公开了一种磁性水滑石修饰的改性生物炭复合材料的制备方法与应用,该复合材料以改性生物炭为基体,基体表面负载磁性Ca/Al水滑石,本发明的生物质原料来源广泛、无毒、成本低廉,通过碱对生物质预改性后进行高温热解再进行负载Mg2+改性,从而活化了生物质表面官能团,提高了表面活性基团含量,使得亲水性增强,从而大大提升了生物炭的氨氮吸附效率;进一步通过改性生物炭与磁性水滑石复合,通过改性生物炭与磁性水滑石协同作用,使复合材料的吸附效率大大提升,同时磁核可以回收多次重复使用,不仅降低了成本,同时减少对环境造成的二次污染。
本发明公开了一种石墨烯复合材料及其制备方法。所述的石墨烯复合材料包括聚乙烯、石墨烯、硬脂酸锌、壳聚糖、辛基三甲基氯化铵、凤尾草粉、柠檬酸钠、花椒粉、十二烷基硫酸三乙醇胺。本发明的石墨烯复合材料通过原料复配发挥协同作用,可有效提高抗菌时间,其抗菌效果好,大肠杆菌杀菌率可达98.8%,金黄色葡萄球菌杀菌率可达93.6%;制备工艺简单,有利于实现工业化生产。
本发明公开了一种BN/CuAg/CNT复合材料及其制备方法和用途,属于电催化材料技术领域。所述BN/CuAg/CNT复合材料中Cu、Ag颗粒均匀附着在BN片层之间及片层表面,CNT对Ag、Cu和BN起固定作用。本发明的BN/CuAg/CNT复合材料具有高效的电催化氧还原性能及较高的电化学稳定性;期制备方法整体反应条件温和,不采用有机溶剂,安全环保,后处理简单,流程短,能耗少,总体成本明显降低。
本发明属于木塑复合材料技术领域,具体公开了一种絮状再生纤维增强木塑复合材料及其制备方法。本发明通过将絮状再生纤维与PVC树脂粉、填充剂、植物纤维粉、稳定剂进行混合热压,制备得到絮状再生纤维增强木塑复合材料。本发明公开的制备方法简单,制作成本低廉,尤其是创新性的提供了一种絮状再生纤维的再生利用方法,制备得到的产品静曲强度高,抗弯弹性模量高。
本发明涉及一种Ti3C2MXene/ZnCo2O4复合材料及制备方法和应用,本发明通过片层Ti3C2MXene与ZnCo2O4纳米颗粒的复合而成。其中,ZnCo2O4纳米颗粒在Ti3C2MXene纳米片层上分散均匀,形貌规整,比例可调,显著改善材料电导率。本发明的Ti3C2MXene/ZnCo2O4复合材料超级电容器,具有良好的比容量,在1A g‑1的电流密度下比容量达到122C g‑1,制备方法简单,成本低廉,复合材料的倍率性能优越。
本发明提供了一种羽绒复合材料及其制备方法和应用,包括羽绒以及均匀分散在羽绒中的石墨烯材料改性短纤。本发明提供的羽绒复合材料具有良好的抑菌性、远红外性和抗静电性的同时,石墨烯材料改性短纤和羽绒能够相互支撑,具有更多的存储空气的空间,因此,本发明的羽绒复合材料兼具保暖性能;并且,羽绒之间容易相互摩擦带静电从而团聚,石墨烯改性短纤中含有石墨烯,本身具有抗静电的功能,能够中和羽绒由于摩擦产生的静电,改善团聚问题。
本发明公开了一种应用于机器人制造的复合材料,包括以下重量份的原料:碳纤维20?40份、滑石粉1?10份、植物油3?10份、促进剂4?10份、固化剂3?7份、纳米二氧化硅4?9份、聚乙二醇0.1?3份、硫化铜0.5?1份、聚甲醛5?10份、硼纤维10?30份;本发明还提出了一种应用于机器人制造的复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1,按照份量配比称取硫化铜、聚甲醛、硼纤维,将上述原料放入反应釜,充分搅拌10?30min,得到混合物A;S2,按照份量配比称取碳纤维、滑石粉、植物油、促进剂、固化剂、纳米二氧化硅、聚乙二醇,将上述原料混合后进行超声波处理。本发明制备方法简单,制备的复合材料强度高,拉伸强度好,可以满足机器人制造的各种要求,可以广泛应用于机器人制造方面。
本发明公开了一种无卤无膦PBT增强复合材料及其制备方法,属于复合阻燃增强材料技术领域。它是由以下组分制成:PBT45~65,玻璃纤维15~30,无卤阻燃剂15~25,增韧剂1~2,主抗氧剂0.1~0.2,助抗氧剂0.1~0.2,润滑剂0.1~1,成核剂0.3~1.0。制备方法如下:将PBT、无卤阻燃剂、增韧剂、主抗氧剂、助抗氧剂、润滑剂、成核剂按重量份混匀后,与玻璃纤维一起经挤出机熔融共混挤出造粒,即得无卤无膦PBT增强复合材料。本发明制备的无卤无膦PBT增强复合材料,具有优异的耐析出性能、阻燃性能、力学性能与抗漏电起痕性能,同时不释放磷化氢有毒气体,完全满足三星关于磷化氢排放浓度的限定要求。
本发明涉及一种层状C/ZrC复合材料及其制备方法,属于层状材料制备技术领域。本发明通过对原料中各相组分含量配比进行限定,对烧结温度、压力和保温时间进行限定,从而制备出成分可控的层状C/ZrC复合材料。该制备方法采用成本低廉的氧化锆及滤纸作为锆源和碳源,具有广阔的应用前景;所述复合材料的制备方法简单,制备周期短,易于规模化实施,具有较好的实用价值。
本发明公开了一种柔性电致发光复合材料及其制备方法,该复合材料包括覆有导电层的柔性基质,所述导电层上覆有电介质层,所述电介质层上覆有发光层;其中,所述发光层为发光材料、石墨烯和聚乙烯基咔唑的混合物。本发明制备简单,在发光层中引入聚乙烯基咔唑和石墨烯,使发光层涂覆在柔性基质上不会破损,直接使用现在已经商用的各种无机发光材料作为发光材料,用交流电激发即可发光,节能、寿命长、发光稳定,可以弯曲、折叠、剪切,柔性好。该复合材料可以制成各种装置材料,可以作为电光源材料,发光颜色可调,发光材料适用面广,具有很好的应用前景,特别适合目前环境发展的需求。
发明涉及一种纳米多孔硅碳复合材料及其制备方法。其目的在于提供一种对多元合金进行腐蚀来制备纳米多孔硅碳复合材料的方法,用该方法制备的材料作为纳米结构化的体相材料,易于展现高的性能与稳定性、适于大规模生产。本发明的目的是采用下述技术方案实现的一种纳米多孔硅碳复合材料,其制备方法采用自由腐蚀法。本发明的有益效果是:操作简单、结构成分可控可调、产率高、无目标材料损耗、适于大规模生产。
本发明公开了一种活性炭纤维、分级多孔Ni-Ni3P/活性炭纤维复合材料以及它们的制备和应用,该活性炭纤维含有C、O、P三种元素,具有无定形态且乱层石墨结构,形貌与桑蚕丝纤维类似,活性炭纤维主要由介孔组成,表面存在大量的含氧官能团。通过浸渍烧结法在活性炭纤维上负载Ni和Ni3P即可得到复合材料。本发明以桑蚕丝为模板,制得的活性炭纤维和复合材料性能优异、制备简单,在光照和微波下具有很好的降解有机染料的作用,在实际生产中对有机废水处理很有意义。
本发明提供了一种超混杂复合材料机辊套筒。它采用层复合结构,由功能层(1)、结构层(2)构成。所用的材料为玻璃纤维、钢纤维、碳纤维、合成纤维及其织物混杂增强聚合物基复合材料。具有 重量轻、强度高、刚性好、耐腐蚀、耐磨耗、抗静电、阻燃等性能,使用安全、节电等优越性。
本实用新型公开了一种纤维复合材料热模压固化变形光纤监测装置,(1)采用相位掩膜法在单根耐高温光纤上间隔写入中心波长不同的多个光纤Bragg光栅,制成光栅串,并使用耐高温复合材料对栅区进行涂覆;(2)将处于松弛状态的温补光栅串套入不锈钢毛细管中,保证其在复合材料固化成型过程中不受应变影响;(3)使用耐高温特氟龙管对光纤引线进行保护,并与光纤连接器进行熔接;(4)按照预先设计好的方案进行光纤Bragg光栅的铺设,并将光纤引线从相应的模具侧壁框板的引线沟槽中引出;(5)将信号传输光纤连接到光纤光栅解调仪上,实时监测固化过程中的温度和应变的变化。
本发明公开一种ZnV2O4/V2CTx复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括多层状结构的V2CTx导电基体以及原位生长在该导电基体表面和层间的ZnV2O4。这种复合材料以手风琴状结构/多层状结构的导电基体为基体更加有利于锌离子的迁移,而原位生长在V2CTx表面或层间的ZnV2O4可有效防止所述多层状结构坍塌和堆叠。本发明构筑的该复合物材料利用多层V2CTx MXene和ZnV2O4互相弥补、协同发挥作用,作为水系锌离子电池的正极材料时具有出色的电化学性能。
本发明涉及杨树锯末生物炭负载纳米零价铁的制备方法以及其与过硫酸钠组成吸附降解体系用于修复水中四环素(TC)污染的方法。本发明形成的复合材料活化过硫酸钠体系可以高效吸附水中TC并活化过硫酸钠产生硫酸根自由基、羟基自由基等活性物质,实现TC的氧化去除。所述复合材料对水体及污染物浓度没有要求,pH适用范围广;利用杨树生物炭的大比表面积,更有利于吸附TC以及分散纳米零价铁,提高后续材料的降解修复效率;所述复合材料制备所需原材料成本低廉,环境友好、制备过程简便适用于对水体抗生素污染的修复。
本发明公开了一种基于磁性纳米复合材料检测畜禽粪便中多种抗生素的方法,以基于Fe3O4‑MWCNTs磁性纳米复合材料改进的QuEChERs方法为样品前处理手段,结合高灵敏的UPLC‑MS/MS为检测手段,建立同时检测畜禽粪便中15种磺胺类抗生素残留的快速检测技术。与传统的吸附剂相比,Fe3O4‑MWCNTs磁性纳米复合材料可以利用外部磁体实现固液分离,在净化效果、分离速度和可重复使用性方面具有明显优势。
本发明涉及一种木浆纤维/纳米硫酸钡复合材料锂电池隔膜纸及其制备方法。本发明以木浆纤维为原料,采用高打浆度粘状打浆的方式,通过纸张制备工艺制备纤维基纸,将纳米纤维和纳米硫酸钡复合材料制备混合涂料,均匀的涂布于基纸两侧,并采用热压干燥的方式处理,再浸渍聚酰亚胺树脂溶液后,干燥制得锂电池隔膜纸。本发明的制备工艺成熟、方法简单,原料环保;以纳米纤维和纳米硫酸钡复合材料为涂层,填充隔膜基纸较大孔径,同时具有良好的润湿性和高温稳定性;以聚酰亚胺树脂为隔膜外层,提高锂电池隔膜的长时间高温热稳定性。本发明制备的锂电池隔膜纸,材料新型环保,便于产业化生产。
一种基于低温热压烧结的高强度氮化硼陶瓷复合材料,属于陶瓷制备技术领域。本发明通过以下方法得到。以高纯六方氮化硼(h‑BN)粉体为原料,添加碳化钛晶须、碳化硅晶须和少量的烧结助剂B2O3,在超声波环境下搅拌,然后加入铬和石墨烯,在超声波条件下进行搅拌。将原料放入球磨罐中,以无水乙醇为球磨介质,加入氧化锆磨球(料球比为1:10),球磨20 h后在干燥箱中干燥12 h,最后对混合料进行研磨和过筛即获得均匀的复合粉料。在较低的烧结温度下(1300~1500℃)采用热压烧结方法制备氮化硼陶瓷复合材料。在较低的烧结温度范围,提高烧结温度和增大烧结压力能够明显提高氮化硼陶瓷复合材料的致密度和抗弯强度,但断裂韧性增加幅度较小。
本公开提供了一种强噪声背景下的复合材料损伤定量识别方法及系统,在复合材料上模拟不同程度的损伤,并改变不同的位置,采集不同程度及不同位置的Lamb波响应信号;在采集的Lamb波信号中加入一定信噪比的强噪声信号模拟强噪声背景下采集的Lamb波信号;剔除强噪声信号,得到有效信号;将有效信号分为两部分,其中一部分作为训练数据,一部分作为测试数据,并将其进行傅里叶变换得到与不同程度及不同位置损伤相对应的频谱数据实现损伤特征提取;将训练数据代入自动编码器进行训练,得到自动编码器损伤识别模型,将测试数据代入训练后的损伤识别模型,根据模型输出得到损伤定位和定量识别信息。实现了复合材料结构在强噪声环境下的可靠定位和准确定量识别。
本发明公开了一种具有电催化氧还原性能的复合材料及其制备方法和用途,属于电催化材料技术领域。所述复合材料中金属均匀附着在BN片层之间及片层表面,CNT对金属和BN起固定作用。本发明提供的一种具有电催化氧还原性能的复合材料,具有高效的电催化氧还原性能,且循环性能稳定。本发明的制备方法所采用的原料成本相对较低,整体反应条件温和,后处理简单,能耗少,成本较低。
本发明公开了一种氧化石墨烯包覆碳纤维?银负载TiO2纳米线阵列复合材料制备方法及其在光催化降解中的应用。该方法以氧化石墨烯包覆的碳纤维为载体,对其进行功能化改性。主要技术特征是:首先用电沉积的方法将氧化石墨烯包覆在碳纤维表面,并用种子辅助水热法在氧化石墨烯包覆的碳纤维表面制备了二氧化钛纳米线阵列结构,并将银纳米粒子负载在复合材料上,制备了氧化石墨烯包覆碳纤维?银负载TiO2纳米线阵列复合材料。该催化剂对二元染料废水(甲基橙和罗丹明B的混合液)的降解效果明显,在可见光下降解效率高达96%以上,并具有可见光响应好,易分离,易回收等优点。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的高比容量梭形四氧化三铁/碳纳米复合材料,是将原料可溶性铁盐溶于丙三醇和蒸馏水的混合溶剂中,经过低温处理后收集沉淀,得到梭形的氢氧化氧铁(FeOOH)前驱体,再将此前驱体经过碳热还原后得到相同形貌的四氧化三铁/碳纳米复合材料。本发明所述梭形四氧化三铁/碳的制备方法,操作简便易行,所用原料价格便宜,易于大规模生产,所合成的梭形四氧化三铁/碳纳米复合材料作为锂离子电池负极时,展现了较高的首次库仑效率和较高的比容量,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种抗结冰纳米二氧化钛复合材料,由如下重量份的组分制成:纳米二氧化钛1~10、共聚物0.1~20、环氧树脂固化剂0.1~10、有机溶剂10~90;是先将共聚物和固化剂溶解于一定量的甲苯与丙酮的混合溶剂中制得聚合物粘结剂,同时将纳米二氧化钛分散于一定量甲苯与丙酮的混合溶剂中,然后将二者混合搅拌均匀制得。本发明的纳米二氧化钛复合材料具有抗结冰能力强、耐老化、耐磨、成本低等优势,将所述复合材料作为抗结冰涂层材料涂制于基质表面,基质表面具有显著的抗结冰能力,可广泛适用于航空、电力、交通等行业。
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