本发明涉及改性皂石、聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料技术领域,是一种改性皂石、聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料及其制备方法和制品;该改性皂石,原料包括皂石和黄腐植酸季铵盐,皂石和黄腐植酸季铵盐的质量比为1 : 0.5至1 : 3。本发明聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料及其制品较现有技术聚乳酸基材在拉伸强度和耐热性能都有明显提高,本发明聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料的抗菌性能较现有技术聚乳酸基材有显著提高,从而拓展了聚乳酸基材的应用领域,且本发明对于风化煤资源和皂石资源的高附加值开发具有重要推动意义。
本发明公开了一种ZnS‑SnS@3DC复合材料及其制备方法和应用,所述ZnS‑SnS@3DC复合材料由具有异质结构的ZnS‑SnS纳米晶嵌入由金属有机骨架ZIF‑8碳化得到的氮掺杂的三维多孔碳骨架中复合而成,ZnS‑SnS@3DC复合材料作为锂离子电池或钠离子电池的负极材料,ZnS‑SnS异质结构纳米晶嵌入氮掺杂的三维多孔碳,能够更好地限制ZnS‑SnS的体积膨胀,从而保证活性物质在脱嵌锂或钠的过程中的结构稳定性,进而提升其电化学性能。
本发明涉及一种蒙脱土和碳复合材料的制备方法及应用,该方法利用廉价易得的蒙脱土和一水葡萄糖为原料,通过蒙脱土的纯化和钠化,蒙脱土和葡萄糖的水热处理及复合材料官能团化等步骤对复合材料的表面进行改性,从而完成水处理用碳改性蒙脱土的制备。通过本发明所述方法获得的蒙脱土和碳复合材料稳定性好、吸附性能好,对污水中铅离子最大吸附量为932.49mg/g,该方法可有效提高蒙脱石对重金属的吸附性能,而且分离效果得到提高、可回收,制备条件温和、简单,是一种高效、价廉的重金属离子吸附剂。
固相法制备PTET/石墨烯复合材料的方法,是将单体TET和石墨烯在研钵内混合均匀后加入氧化剂在室温条件下研磨反应一定时间,后放入真空干燥箱内4h。用乙醇和蒸馏水洗涤,干燥即得PTET/石墨烯复合材料粉体。该方法反应操作简单、反应快、能耗低,所制得的复合材料的循环寿命较好,有很好的稳定性。有望应用于工业大规模生产。
室温固相法制备含烷氧基聚噻吩/纳米金复合材料的方法,是两种含烷氧基噻吩的单体和氧化剂以及氯金酸按一定质量比混合,室温条件下研磨反应一定时间,用乙醇和蒸馏水洗涤,干燥即得含烷氧基聚噻吩/纳米金复合材料粉体。该方法反应条件温和、反应快、操作简单、能耗低,所制得聚噻吩衍生物/纳米金复合材料,电阻小、重现性高,有望应用于工业大规模生产。
本实用新型“纤维增强复合材料井壁管”涉及一种输水井壁管,尤其是能用于饮用水及绿化用水水井的管路系统。为了克服现有的井壁管耐腐蚀性差、重量大、易结垢、传统连接易锈蚀断裂脱落、使用寿命短的不足,本实用新型提供一种纤维增强复合材料井壁管,该井壁管耐腐蚀、质量轻、内壁光滑、接头可靠、寿命长。纤维增强复合材料井壁管是由以胶状物为基体,各种纤维为增强材料,无机颗粒料为填料组成的一种管道,管壁结构从内到外分别为:内衬层、内增强层、刚度层、外增强层、外部保护层。管道用承插胶接或螺纹连接,接头连接紧固可靠。
本发明涉及一种用于电缆支架或者夹具的树脂基复合材料及制备方法,其特征在于它由以下重量百分比的原料制成:191树脂10-30%,苯乙烯6-20%,引发剂0.1-0.8%,润滑剂0.5-3%,填充剂60-85%,防老化剂0.1-1%,增强纤维8-16%。其制备方法:按重量配比称取原料;按(1)191树脂、增强纤维,(2)填充剂、润滑剂、防老化剂,(3)苯乙烯和引发剂的加料顺序,将原料加入到容器中,保持温度为60-100度,转速为800-2000r/min,对原料进行混炼;出料;浇注,固化。本发明的优点在于采用先进合理的配料设计制备了一种电缆支架或者夹具专用树脂基复合材料,该复合材料具有良好的耐腐蚀性能、机械性能和电气性能,材料成本低,不易被盗窃,可应用于制备满足各种环境需求的电缆支架或者夹具。
本发明公开了一种层状结构钴酸镍‑含氮石墨烯复合材料的制备方法及其在超级电容器中的应用与测试方法,属于超级电容器材料技术领域,层状结构钴酸镍‑含氮石墨烯复合材料,其原料包括:Co(CH3COO)2·4H2O、Ni(CH3COO)2·4H2O、含氮还原氧化石墨烯、CH3COOH。本发明固相反应方法简单可靠、成本低廉,便于大规模生产,层状结构钴酸镍‑含氮石墨烯复合材料含有丰富的孔,具有多层分级核壳结构,粒径大小均匀,具有高导电性和优异的稳定电化学活性,能量密度高。
本发明涉及一种表面粗糙度诱导超疏水棉纤维复合材料的制备方法,该方法利用常压加热化学沉淀法对棉纤维进行改性,得到氢氧化钴纳米材料修饰的棉纤维材料;利用硅烷气相沉积修饰后,得到超疏水棉纤维复合材料。本发明采用操作简便,反应条件温和,操作工艺简单的方法,原位制备出结构稳定的超疏水超亲油的棉纤维复合材料。所得材料能够选择性吸附油及有机溶剂,将其从水面上分离出来进行油水混合物的分离,且可以循环反复使用,在含油污水处理等领域,具有一定的应用价值和市场前景。
本发明提供一种水热法合成1T相二硫化钼/石墨烯纳米复合材料的方法,分别利用氧化石墨烯、钼源、硫源和还原剂作为反应物,通过水热反应合成1T相二硫化钼/石墨烯纳米复合材料。该方法原料价格低廉,操作方法简单,经水热反应可一步制备出1T相二硫化钼/石墨烯纳米复合材料。制备方法简单,产品产率高,反应条件温和,产物稳定不易发生相变等特点都使本发明具有极为广阔的应用前景。
本发明提供一种玻璃纤维负载二氧化钛复合材料的制备方法,该方法以有机或无机钛化合物为钛源、玻璃纤维为载体,在酸性条件下通过直接水解法得到玻璃纤维负载二氧化钛纳米颗粒的复合材料,并通过调节反应体系的酸浓度、反应时间等参数,实现玻璃纤维表面二氧化钛纳米颗粒的形貌可控。本发明提供的方法通过一步法既实现了对玻璃纤维的表面改性,同时将具有光催化活性的二氧化钛均匀负载在玻璃纤维表面,该方法具有操作简便、易于规模化等优点。所得复合材料具有纳米/微米多层级结构、比表面积大、催化性能高等特点,为其在光催化、抗菌、相分离材料等领域的应用奠定了基础。
本发明涉及一种无铅高温水泥基压电复合材料及其合成方法,该复合材料是由水泥,钛酸钡-铁酸铋固溶体陶瓷颗粒制成,采用将水泥与钛酸钡-铁酸铋固溶体陶瓷颗粒以无水乙醇为介质,球磨混合均匀后,加入水,充分搅拌后,压制成型,养护,极化而得,静置24h小时后,测得其压电响应温度能够达到130℃,压电系数能够达到120pC/N。该复合材料为0-3型结构,对于环境友好,具有良好的压电响应性能,能够在较高的温度下保持良好的压电性能,并且具有制备工艺简单,与混凝土具有良好的相容性,成本低廉,便于推广的优点。
本实用新型公开了一种用于石墨烯复合材料的防沉淀装置,包括箱体,所述箱体的顶部均通过螺丝固定连接有箱盖,所述箱体的左侧通过支架固定连接有电机,所述电机的输出端焊接有转杆,所述转杆的表面套接有主动齿轮,所述主动齿轮的表面均啮合有从动齿轮,所述从动齿轮的内表面套接有轴杆。本实用新型通过设置电机带动转杆转动,转杆带动主动齿轮转动,主动齿轮带动从动齿轮转动,从动齿轮带动轴杆转动,转杆与轴杆同时带动刷辊转动,对箱体内腔底部的石墨烯复合材料进行搅动,避免其出现沉淀的现象,通过设置以上结构,具备了防沉淀的优点,解决了现有的生产设备不具备防沉淀的问题,从而提高了石墨烯复合材料的加工质量。
本发明涉及氧化锆复合材料技术领域,是一种氧化铝氧化锗共掺杂氧化锆复合材料及其制备方法,前者是向氧化锆中掺杂氧化锗和氧化铝混合后,依次经过湿法球磨、造粒、干压成型、冷等静压和烧结后得到。本发明氧化铝氧化锗共掺杂氧化锆复合材料的优势在于:结合了氧化锗优异的抗低温时效性能,采用氧化铝氧化锗共掺杂氧化锆陶瓷材料以突破现有四价氧化物机械性能较低的情况,不仅提高了氧化锗稳定氧化锆陶瓷材料的抗低温时效性能,还改善了材料的机械性能,有利于延长氧化锆陶瓷材料的临床使用年限。
本发明属于二次资源综合利用技术领域,具体涉及一种用晶体硅切割废料处理得到的碳化硅微粉与铝基粉末按比例混合,经过成型、热处理后得到碳化硅颗粒增强铝基复合材料的方法,按如下步骤进行:首先利用酸、碱将晶体硅切割废料进行处理,除去切割废料中的氧化铁、金属杂质、二氧化硅、硅等物质,经过滤、烘干等步骤得到粒度范围在1μm-12μm的纯碳化硅微粉,将碳化硅微粉按总体积分数10-80%的比例和铝基粉末压制成坯体后经热处理得到复合材料。本发明所使用的碳化硅、酸碱等是工业生产中的废料,来源广泛。由于碳化硅微粉具有其特殊性质,制备这种铝基复合材料不但能够显著提高材料的性能,同时解决了晶体硅切割废料的利用问题,而且能大大降低产品的制造成本。
室温固相法制备聚(3,4-丙烯二氧噻吩)/纳米TiO2复合材料的方法,是将(3,4-丙烯二氧噻吩、纳米TiO2和氧化剂按一定质量比混合,室温条件下研磨反应一定时间,用乙醇,蒸馏水和氯仿洗涤,干燥即得聚(3,4-丙烯二氧噻吩)/纳米TiO2复合材料粉体。该方法反应条件温和、操作简单、反应快、能耗低、无污染,所制得聚(3,4-丙烯二氧噻吩)/纳米TiO2复合材料结构规整,并且重现性好,有望应用于工业大规模生产。
本发明为一种石墨烯铝基复合材料的制备方法,属于纳米材料领域。一种石墨烯铝基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液与金属颗粒在0‑30℃下搅拌混合后,通过离心喷雾干燥塔进行快速喷雾干燥,得所述的石墨烯铝基复合材料;其中,所述的金属颗粒为铝粉或铝合金粉。本发明所述的一种石墨烯铝基复合材料的制备方法,提供了一种环境友好、可连续化大生产方案,其中控制混合温度及干燥速度与干燥温度,可控制金属粉末的氧化程度,使制备的复合材料为低氧含量,制备成本降至最低,可进一步增强金属基体导电性能,同时,该制备工艺可用于工业化大生产。
本发明公开了一种硫化钴/石墨烯‑多壁碳纳米管复合材料的制备方法及其在超级电容器中的应用与测试方法,属于超级电容器材料领域,硫化钴/石墨烯‑多壁碳纳米管复合材料包括:Co(NO3)2·6H2O、硫脲、氧化石墨烯和多壁碳纳米管悬浮液、蒸馏水。本发明所制备的硫化钴/石墨烯‑多壁碳纳米管复合材料中硫化钴、石墨烯、碳纳米管三者能有效结合;能够降低石墨烯的堆叠程度,同时也能够降低碳纳米管的团聚,所制备的硫化钴/石墨烯‑多壁碳纳米管复合材料具有独特的多级结构,有效地抑制了硫化钴自身的团聚,具有高电化学活性的硫化钴纳米片得到充分暴露,材料表明分布着较丰富的碳纳米管,碳纳米管复合硫化钴纳米材料具有高导电性。
室温固相法制备聚苯胺/纳米金复合材料的方法,是将苯胺、掺杂酸和氧化剂以及氯金酸按一定质量比混合,室温条件下研磨反应一定时间,用乙醇和蒸馏水洗涤,过滤,干燥即得聚苯胺/纳米金复合材料粉体。该方法反应条件温和、操作简单、反应快、能耗低、无污染,所制得聚苯胺/纳米金复合材料结构规整,并且重现性高,有望应用于工业大规模生产。
室温固相法制备聚苯胺/石墨烯复合材料的方法,是将苯胺单体、石墨烯纳米片、掺杂酸和氧化剂按一定质量比混合,室温条件下研磨反应一定时间,用乙醇和蒸馏水洗涤,过滤,干燥即得聚苯胺/石墨烯复合材料粉体。该方法反应条件温和、操作简单、反应快、能耗低、无污染,制得聚苯胺/石墨烯复合材料有较好的电化学活性和较高的比电容,并且重现性好,有望应用于电容器等电极材料。
本发明“纤维增强复合材料滤水管”涉及一种滤水管,尤其是能用于饮用水及绿化用水水井的管路系统。为了克服现有的滤水管耐腐蚀性差、重量大、易结垢、传统连接易锈蚀断裂脱落、使用寿命短的不足,本发明提供一种纤维增强复合材料滤水管,该滤水管耐腐蚀、质量轻、内壁光滑、接头可靠、寿命长。纤维增强复合材料滤水管是由以胶状物为基体,各种纤维为增强材料,无机颗粒料为填料组成的一种管道,管壁结构从内到外分别为:内衬层、内增强层、刚度层、外增强层、外部保护层,管壁设有滤孔、垫筋、缠丝,管道用承插胶接或螺纹连接,接头连接紧固可靠。
本发明属于二次资源综合利用技术领域,具体涉及一种用晶体硅切割废料中得到碳化硅颗粒增强含硅铝合金复合材料的方法,按如下步骤进行:首先对晶体切割废料进行酸洗除杂,除去切割废料中的氧化铁、金属杂质及少量二氧化硅等,经水洗、过滤、烘干等步骤得到粒度范围在0.5μm-10μm的碳化硅及硅的混合微粉,将碳化硅微粉按复合材料总质量分数4.5-32.5%的比例、游离硅按复合材料总质量百分比0.2%-9.8%与铝或铝合金配比,采用高温强力搅拌至碳化硅均匀分散及硅粉溶解后,经快速凝固处理得到复合材料。本发明所使用的碳化硅、硅粉等是工业生产中的废料,来源广泛。本发明具有强度高、粒度细、制造成本低等有益效果。
本发明提供一种球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料的制备方法,该方法利用静电自组装法将分散性良好的带负电的氧化石墨与带正电的钛醇混合液室温下真空抽滤,实现了尺寸均一的钛醇均匀地分布在氧化石墨片层表面或包埋在片层内部,最终通过低温回流和气相水合肼还原的方法将钛醇转变成TiO2,同时,将氧化石墨还原成导电性优异的石墨烯,即得到了具有TiO2/石墨烯三维结构的球形二氧化钛/石墨烯柔性复合材料。本发明所述的方法,采用具有三维连通网络结构的石墨烯取代了传统金属集流体,实现了集流体与活性物质一体化设计,无粘结剂、导电剂等非活性物质,有效降低了电极中非活性物质的比例,提高了活性物质利用率。该方法具有操作简便、易于规模化等优点。为锂离子和电子提供了快速扩散通道。
本发明涉及一种固相制备硫化镉/氧化石墨复合材料的方法,属于纳米材料制备领域。该法是将金属镉盐、氧化石墨与硫代乙酰胺在室温条件下反应,实现了硫化镉/氧化石墨复合材料的低热固相合成。本发明制备硫化镉/氧化石墨复合材料的低热固相化学法具有操作简单、不使用溶剂、高产率、成本低、合成工艺简单等特点;且本发明制备的硫化镉/氧化石墨复合材料具有大的比表面积和高的反应活性,将在太阳能电池、光催化等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及碳纳米材料技术领域,是一种石墨烯量子点及其制备方法,还包括一种聚苯硫醚/石墨烯量子点复合材料及其制备方法,以及聚苯硫醚/石墨烯量子点复合材料的制品,前者按照下述步骤进行:将粒径40微米至180微米的棕黑腐植酸置于过氧化氢溶液中进行氧化反应,得到石墨烯量子点溶液,对石墨烯量子点溶液进行过滤、透析、冷冻干燥,即得石墨烯量子点。本发明提供的石墨烯量子点的制备方法反应条件温和、用时较短、操作简便、绿色环保。制备得到的石墨烯量子点具有水溶性好,荧光强度高等特点,以其作原料通过热塑加工的方法可制得聚苯硫醚/石墨烯量子点复合材料,制备过程环境友好,能够充分地发挥被加工材料的性能,生产效率高。
本发明涉及纳米聚合物复合材料技术领域,是一种原位悬浮聚合制备聚氯乙烯与石墨烯复合材料的方法。本发明采用倒加料方式,将油溶性石墨烯粉体与氯乙烯单体或氯乙烯和功能单体的混合物进行混合后再进行聚合,解决石墨烯粉体与聚合物基体中的相容性及相互作用问题,克服了现有技术中石墨烯分散不均,聚氯乙烯包覆石墨烯不全的问题;同时本发明得到的聚氯乙烯/石墨烯复合材料较现有石墨烯/聚氯乙烯树脂和现有聚氯乙烯树脂的热稳定性和力学性能都有提高,说明本发明得到的聚氯乙烯/石墨烯复合材料性能更优异,适合工业化生产。
本发明涉及一种同时去除多种农残和抗生素的成型炭复合材料的制备方法及测试装置,该方法以改性活性炭为原料,以聚乙烯为粘结剂,以硫磷共掺杂分子筛为添加剂,制备成型炭复合材料。并通过测试装置对农残和抗生素的去除能力,结果表明,对低浓度1000 ppb以内农残如百菌清、草甘膦、滴滴涕、敌百虫、氯菊酯等的去除率达95%以上,对高浓度1000‑5000 ppb农残如百菌清、草甘膦、滴滴涕、敌百虫、氯菊酯等的去除率达90%以上;对低浓度1000 ppb以内抗生素如四环素、青霉素、阿莫西林、金霉素、左氧氟沙星等的去除率达97%以上,对高浓度1000‑5000 ppb抗生素如四环素、青霉素、阿莫西林、金霉素、左氧氟沙星等的去除率达92%以上。复合材料对农残和抗生素的吸附总容量高达0.8‑1g/g。该复合材料比表面积大、吸附容量高、吸附速度快、耐压耐磨强度高、使用寿命长,能同时去除水中多种农残和抗生素。
本发明涉及自修复聚合物复合材料技术领域,公开了一种自修复形状记忆聚氨酯复合材料及其制备方法。该制备方法通过将热致液晶型环氧树脂加入形状记忆聚氨酯基体中,经热处理后得到具有特殊形貌的自修复型形状记忆聚氨酯复合材料。本发明的自修复型形状记忆聚氨酯复合材料组成为:聚合物基体50-99wt%,热致液晶型环氧树脂1-50wt%,催化剂0.01-5wt%。其特征是热致液晶型环氧树脂能明显增加材料的力学性能,部分热致液晶型环氧树脂能在聚氨酯基体中形成有取向排列的微观特殊形貌。本发明所制备的复合材料具有良好的力学性能和形状记忆性能、特殊的微观形貌以及一定的自修复性能。
本发明公开一种硅基复合材料的制备方法,包括:S1,将硅的粉料、氧化硅的粉料进行第一次碳包覆处理,得到第一粉体;S2,将第一粉体进行第二次碳包覆处理,得到第二粉体;S3,将第二粉体进行筛分、除磁处理,得到硅基复合材料。本发明还公开采用上述方法制备的硅基复合材料、以及包含上述硅基复合材料的锂离子电池负极和包含上述负极的锂离子电池。本发明具有首次库伦效率高、体积膨胀小等优点。
本发明公开了一种结构可控纤维素接枝共聚物/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。该纳米复合材料包括接枝单体不同的结构可控纤维素接枝共聚物和蒙脱土,由纤维素接枝侧链与蒙脱土插层而生成,其特征是纤维素接枝共聚物位于蒙脱土片层间,纤维素接枝侧链的结构通过调节原子转移自由基聚合反应时间控制。其制备方法是:在离子液体中通过均相酰化反应制备出纤维素大分子引发剂,在催化剂作用下引发原子转移自由基聚合反应,同时发生聚合物原位插层反应,得到结构可控的纤维素接枝共聚物/蒙脱土复合材料。本发明方法简单、工艺条件温和,所制备的复合材料对重金属离子、有机污染物、染料等有优良的吸附性能,可用于废水处理领域。
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