本发明提供一种具有片状结构的聚苯胺/蒙脱土复合吸附剂的制备方法,属于高分子纳米复合材料制备技术领域。本发明方法所制备的具有片状结构的聚苯胺/蒙脱土复合吸附剂,通过在蒙脱土表面修饰上具有掺杂功能的高分子酸,利用蒙脱土独特的二维纳米结构和巨大的比表面积等特点,采用原位化学氧化聚合方法将聚苯胺和蒙脱土有机结合形成具有片状结构的复合材料。本发明方法制备工艺简单、条件可控,制得的聚苯胺/蒙脱土复合材料成本低廉且具有高吸附特性和优异环境友好特性,可以显著提高聚苯胺对有机阴离子染料和重金属离子的吸附效率和吸附容量,适用于工业废水处理等领域。
本发明属于医用导管材料技术领域,具体涉及一种提高耐老化聚丙烯医用导管生物相容性的方法,包括原料准备、中间反应料制备、医用导管制备以及后续消毒等步骤。本发明相比现有技术具有以下优点:通过对苎麻纤维合理改性,与其他原料配合作用,提高复合材料的韧性和抗冲击性,在原料合理配比的基础上,配合40kGy 60Co辐射消毒,在消毒的同时能提高医用导管材料表面的亲水性,进而提高医用导管的生物相容性;三聚磷酸钠、5‑甲基乙内酰脲、2‑氯‑5‑氯甲基吡啶与抗氧化剂合理配合,能够改善复合材料的耐高温性和耐辐射性,保证复合材料的力学性能经40kGy 60Co辐射消毒消毒后不受影响,保证产品质量。
本发明提供了一种以泡沫镍为基质,通过负载Ni3S2纳米片和NiCo2O4构建的Ni@Ni3S2@NiCo2O4微、纳米复合材料,本发明所述的Ni@Ni3S2@NiCo2O4微、纳米电极材料应用在超级电容器中,具有优良的导电性、高电容和高功率密度等性能。本发明还提供了所述微、纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍的处理;(2)Ni@Ni3S2纳米片的制备;(3)Ni@Ni3S2@NiCo2O4微、纳米材料的制备;本发明还提供了上述微、纳米复合材料的应用。
本发明提供了一种基于陨石制备的纳米零价金属多孔功能材料、其制备方法及应用,属于复合材料技术领域。基于陨石制备纳米零价金属多孔功能材料的方法包括如下步骤:步骤S1,以陨石粉体为原料经还原煅烧制得纳米零价金属复合材料;并将沸石、水泥、生石灰、铝粉、石膏及表面活性剂混合配料,经浇注、发泡、切割、蒸压养护,制得复合多孔材料;步骤S2,在所述复合多孔材料表面均匀涂撒所述纳米零价金属复合材料,经自然养护,制得纳米零价金属多孔功能材料。本发明纳米零价金属复合多孔功能材料具有多级别孔、较高的孔隙率以及较大的比表面积,为微生物进入材料内部附着生长提供空间,作为人工湿地基质及海绵城市基质处理废水,污染物去除率高。
本发明公开了一种阻燃抗静电聚碳酸酯材料及其制备工艺,该材料由包含以下重量份的组分制成:PC树脂22‑42份、玻璃纤维12‑18份、导电填料14‑23份、增韧剂5‑12份、阻燃剂3‑10份、偶联剂=2‑8份、分散剂1.3‑6.5份、抗氧剂0.3‑2.2份。本发明将导电填料掺入聚碳酸酯基体中而最终制成抗静电复合材料,从而克服了由金属材料制成的抗静电材料质量较重、不耐腐蚀、加工困难、价格昂贵的缺点,有利于实现抗静电复合材料的轻质化和耐腐蚀性,从而有利于保持终产品抗静电复合材料的抗静电性能的持久性,聚碳酸酯基体中添加了阻燃剂,能达到UL‑94V‑0级别,具有良好的阻燃性。
本发明公开了一种空气净化用石墨烯海绵及其制备方法,空气净化用石墨烯海绵:海绵上负载有纳米银掺杂石墨烯复合材料层,纳米银掺杂石墨烯复合材料层的厚度为0.2~1.5,其中纳米银掺杂石墨烯的质量占比为5~10%。本发明通过在海绵上负载纳米银‑石墨烯复合材料,使海绵具有很强的疏水效果和吸附能力,且纳米银具有杀菌和抑菌作用,防止海绵上滋生细菌,对甲醛、二氧化硫、氨气、一氧化氮或二氧化碳等具有良好的吸附性能。同时本发明提供的制备石墨烯海绵的方法具有简单高效、成本低且无污染的优点。
本发明属于塑木材料制备技术领域,具体涉及一种以废PET瓶为原料制备的抗磨、耐冲击性的塑木材料,还涉及上述的塑木材料的制备方法。本发明中,将回收的废PET塑料瓶,经过一系列处理得到废PET瓶片醇解物,然后再与木粉、高官能度羟基聚醚、高抗冲ABS树脂、二苯基甲烷二异氰酸酯吸附物、石墨、聚酯热熔胶及其它助剂分别进行改性造粒、成型加工得到塑木复合材料。本发明所提供的塑木复合材料抗磨损性好、抗落球冲击性出众、其它力学性能如静曲强度等也满足塑木复合材料的要求,这为废PET瓶片的高附加值综合利用找到了一种新的方法。
本发明公开了锂离子电池电极材料制备技术领域的一种制备锂离子动力电池硅铜合金为负极材料的方法,包括以下步骤:(1)以质量比(3‑5):1称取硅粉和铜粉并混合,随后放入球磨罐中,以球料比(10‑30):1向球磨罐中加入钢球;(2)将球磨罐置于行星球磨机上,先以50‑200r/min低速球磨1‑2h,再以300‑500r/min高速球磨6‑18h,过滤后,得到复合材料;(3)将复合材料用玛瑙研钵充分研磨均匀,然后将研磨后的复合材料、乙炔黑和水性粘结剂按质量比8:1:1混合,得到混合料;(4)向混合料中加入超纯水和无水乙醇,超纯水和无水乙醇的体积比大于10:1,将其充分混合后调成粘度适宜的浆料,得到负极材料;本发明优化后的Si‑Cu3Si‑Cu纳米复合阳极具有良好的循环性能和可逆容量。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性滑石粉增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后滑石粉作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的复合填料与聚苯硫醚的相容性好,小粒径粒子间团聚现象得到有效改善,在高分子中能均匀分散,达到稳定高效的改性效果,有效的提高了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,加入的纳米铜、碳纳米管复合导热填料与母料的吸附结合性好,有效的提高了复合材料的导热性,提高材料强度和塑性,制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明涉及一种500~800℃中温固体氧化物燃料电池的阳极及其制备方法,其特征在于它是采用通过对钙钛矿型铬酸镧材料在A和B位分别进行掺杂而形成一种金属和陶瓷组成的多孔复合材料所形成的复合材料制成,将被掺杂的铬酸镧材料制成粉体;在粉体中加入水,甲基纤维素和可溶性淀粉制成燃料电池阳极素坯,锻烧制成燃料电池阳极块,再在氢气气氛下进行还原即成。本发明创造性的把材料的掺杂技术与材料在工作环境下的物理化学反应过程有机地结合起来,并避开其缺点,进而获得所需的具有稳定性、导电率、催化活性、相容性和孔隙性均较好,且在阳极工作条件下不失去A和B位掺杂目的的500~800℃中温固体氧化物燃料电池的阳极。
本发明公开了一种具有取向填料结构的电磁屏蔽复合泡沫及其制备方法,包括以下步骤:S1:在具有长径比的填料粒子表面附着磁性粒子,得磁性导电粒子;S2:将磁性导电粒子与聚合物共混制得磁性导电粒子‑聚合物复合材料;S3:将S2所得复合材料置于磁场中,于0~300℃条件下使具有长径比的磁性粒子沿磁场方向发生取向;S4:将S3所得复合材料置于发泡气体环境下,于30~300℃、0.2~50MPa的条件下饱和1min~24h,然后以0.1~30MPa/s的速率泄压至常压并降温至室温,即得。本发明制备的复合泡沫具有良好的电磁屏蔽性能,泡孔的引入降低了材料的密度,且制方法简单、成本低廉。
本发明公开了一种氨基化GO/磺化聚苯胺改性水性环氧树脂防腐涂料,涉及一种涂料,其中氨基化GO/磺化聚苯胺复合材料采用聚乙烯亚胺(PEI)改性氧化石墨烯(GO)和磺酸接枝的聚苯胺分散液超声后原位还原制得,将其复合材料加入到水性环氧树脂(EP)中,合成了一种新型防腐涂料。本发明的水性环氧树脂防腐涂料采用氨基化GO/磺化聚苯胺复合材料作为防腐填料,对腐蚀性电解质扩散具有优异的阻隔性能,合成工艺简单且对环境无污染、原料易得、反应条件易于控制、稳定性好等特点。可广泛应用于日常生活,工业,建筑等各领域。
本发明公开了一种用于应急救援的多功能交通设施结构,其外部轮廓是由若干铝镁合金撑杆构成的集装箱骨架和由GFRP复合材料板组成的集装箱外表面。铝镁合金撑杆相互之间平行设置,利用撑杆自身的凹槽结构,在组装时可将撑杆和复合材料板快速、有效的固定。当铝镁合金撑杆安装之后,在不安装复合材料板的情况下其单独也能起到支撑、固定的作用,这将用于某些实际需要中。本发明采用了内外兼顾的设计思想,交通设施结构体内部可用于装运货物、居住,外部可用于承压、连接,既节约了资源,也扩大了实用性。本发明提供的一种应急救援多功能交通设施具有结构简单,方便加工与操作,减少成本,可折叠存放,功能多样的优点。
本发明公开一种基于红土镍矿去除水中重金属污染的方法,包括如下步骤:步骤S1,制备纳米零价铁镍复合材料;步骤S2,将所述纳米零价铁镍复合材料加入含重金属污染的工业废水中,常温下反应后,经静置、沉淀后进行固液分离。本发明制备的所述纳米零价铁镍复合材料,具有丰富的纳米孔、微米孔结构,进而具有更高的化学活性和催化活性,将其作为吸附剂处理含重金属废水时,污染物去除率高,且便于固液分离。
本发明提供了一种涂层及其制备方法,该涂层包括如下重量份数的原料:主剂5‑20份;硬化剂1‑2份;稀释剂4‑28份;所述主剂包括化学式I所示的化合物:其中,R1、R2R3、R4、R5独立地选自取代或未取代的C1‑C10的烷基中的任意一种;X选自卤素中的任意一种。本发明实施例涂层中硬化剂能够促进主剂和产品咬花纹理的复合材料发生咬合作用,复合材料是指PC和ABS形成的复合材料,从而使得涂层覆盖在咬花纹理表面,不会改变现有纹理的颗粒密集度,同时在纹理表面形成一层致密的保护层,有效的防止产品表面刮伤和划痕。
本发明公开了一种汽车内饰件生产用镁合金材料及其制备方法,该镁合金材料包括以下重量份的原料:碳纤维混杂复合材料颗粒、铝、锌、锰、硅、铁、镍、Al‑Ti‑B‑Re中间合金、余量为镁和不可避免杂质。本发明所得的汽车内饰件生产用镁合金材料在铝镁基质的基础上添加碳纤维混杂复合材料颗粒,有效的提高了镁合金的耐热、强度、耐磨等机械性能,并且添加Al‑Ti‑B‑Re中间合金使得镁合金材料组织内的晶粒细化均匀和进一步提高合金的耐高温性能和强度等,可以有效提高镁合金材料的铸造和加工性能;同时,碳纤维混杂复合材料颗粒的加入使得镁合金材料达到了材料轻量化的效果,降低了材料的成本和延长了使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法、锂离子电池,该锂离子电池负极材料的结构为在一氧化硅歧化反应后得到的第一混合物外包覆有银、金、铂中的一种或几种,第一混合物主要包括硅和二氧化硅的复合材料,且该硅和二氧化硅的复合材料为锂离子电池负极材料的基体材料。金属银、金、铂导电性较好,而且在空气中足够稳定,不会因氧化而降低其导电性。在第一混合物外包覆的金属银、金、铂中的一种或几种形成了导电骨架,便于电子传输,弥补了第一混合物中的硅和二氧化硅的复合材料中的二氧化硅没有导电性的问题,使得该锂离子电池负极材料具有很好的导电性,从而提高了使用该材料做成的锂离子电池的循环寿命和充放电效率。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性云母粉增强聚苯硫醚基高强度散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧高温改性后纳米云母片作为增韧补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,改性后的填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,粒子间的团聚现象得到降低,热稳定性更佳,在熔炼中与高分子材料均匀分散结合,附着力强,有效的改善了聚苯硫醚的加工性能和力学性能,加入的导热填料具备片状和纤维状结构,能与改性聚苯硫醚母粒充分结合,形成稳定的导热网络,从而制备得到力学性能与导热性能均佳的复合材料,且复合材料的强度极大提高,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
本发明涉及一种LED封装材料,为铝铜合金和SiC颗粒组成的复合材料,SiC颗粒质量百分比为1~10%,铝铜合金余量;铝铜合金中,铜所占质量百分比为0.1~20%,余量为铝基材料;SiC颗粒粒径为1μm~80μm。该材料采用熔渗法制备,先采用SiC颗粒制备多孔基体预制件,再渗以熔点比其低的铝铜合金材料进入基体预制件,金属液润湿多孔基体时,在毛细管力作用下,金属液沿SiC颗粒间隙流动填充多孔预制作孔隙,然后脱模,接着在其表面上覆盖有一层0.13mm~0.25mm厚的铝铜合金层,按用途电镀上Ni、Au、Cd、Ag,供封装用。该发明采用铝铜复合材料作为基体材料,并采用SiC颗粒增强,作为封装金属基复合材料,具有良好的界面结合强度,易于加工,是较为理想的封装材料。
本发明属于锂离子电池电极材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池硅/钛‑铌氧化物复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)按配比称取硅粉、五氯化铌和钛酸异丙酯原料,加入酒精混合;2)用适当温度蒸发,得到干燥的前驱体;3)将前驱体于管式炉中煅烧;冷却至室温后取出,得复合材料;4)将复合材料研磨均匀,然后将研磨后的复合材料、乙炔黑和海藻酸钠混合,得到浆料状的负极材料。本发明选用钛铌氧化物和硅复合作为锂离子电池负极材料,通过高温热处理,使硅与基体材料发生一定程度的扩散,提高硅与钛铌氧化物间的界面结合力,构建更牢固的基体结构,以缓冲硅的体积效应,提升复合负极材料的循环性能。
本发明涉及高分子复合材料及制品领域,具体为一种再生聚乙烯纳米改性合金MUHDPE管材,由内层和外层经热熔复合而成,外层和内层均采用再生聚乙烯纳米改性合金MUHDPE复合材料制成;再生聚乙烯纳米改性合金MUHDPE复合材料包括如下材料:PE大中空级破碎片料,重包装膜破碎片料,HDPE瓶盖破碎片料,PE再生塑料改性剂,β成核剂,超细滑石粉,纳米级重质碳酸钙,白碳黑,扩散油,铝酸酯偶联剂,光稳定剂,抗氧剂1010,抗氧剂168。本发明提升了管材的环刚度、环柔度、抗冲击性能、耐低温耐侯性能。
本发明公开了一种渔线轮用玄武岩纤维、石墨复合增强PA6材料及其制备工艺,涉及复合材料技术领域,本发明以玄武岩纤维作为增强纤维,以纳米石墨粉作为导电填料,相对于采用碳纤维作为增强纤维来说,具有降低成本的明显特点,并通过硅烷偶联剂和抗氧剂的添加制得复合材料;所制复合材料属于轻质材料,具有优良的力学性能、耐磨性能和抗静电性能,尺寸稳定性好,从而提高了材料的应用性能以及扩大了材料的应用领域。
一种聚乳酸力学性能改良方法及应用、可降解仿生鱼饵的制备方法,涉及高分子材料改性技术及其应用领域。本发明利用硅烷偶联剂对纳米粉体纤维素的表面进行改性,使其与聚乳酸的相容性增大,对聚乳酸的力学性能改良效果更佳,同时纳米粉体纤维素也是可降解材料,其加入不会改变聚乳酸复合材料的可降解性能。本发明对改良后的聚乳酸进一步加入了芍药,提高了其诱鱼效果,且复合材料的拉伸性能、冲击性能没有因芍药的加入而降低,故复合材料具有可降解、力学性能优和诱鱼效果佳等多种优异性能,可应用于仿生鱼饵的制备。
本发明公开了一种骨修复支架及其制备方法,涉及生物材料领域,该骨修复支架中的复合材料具体由以下重量组分的材料组成:聚已内酯90—99份,纳米氧化锌1—10份,该复合材料的制备方法包括以下步骤:步骤一、准备材料;步骤二、将步骤一准备的聚已内酯置入氯仿内,将获得的混合物充分混匀,获得混合物A;步骤三、将步骤一准备的全部纳米氧化锌放入混合物A后混匀,得到混合物B;步骤四、将混合物B超声破碎后将产物混匀,然后再次超声破碎后混匀,获得混合物C;步骤五、将混合物C室温静置,获得产物PCL/ZnO复合材料;本发明制备的骨修复支架可以有效地克服单纯PCL支架及目前已有PCL复合支架的缺陷和不足,PCL/ZnO纳米复合支架兼具PCL和纳米氧化锌的优点。
本发明公开了一种钆基金属有机骨架复合屏蔽材料及制备方法,涉及中子辐射防护领域。钆基金属有机骨架复合屏蔽材料是由钆基金属有机骨架材料与聚乙烯按照重量比2:1‑1:10混合并通过溶剂挥发或热压等方式成型的复合材料。钆基金属有机骨架材料的多孔性和有机无机杂化特性增加了其与聚乙烯的相容性,促使合成的复合材料具有更高的钆含量及钆分散性,而高的钆含量和分散性将会直接影响复合材料的中子屏蔽性能。本发明所提供的钆基金属有机骨架复合屏蔽材料具有较高的耐热稳定性、热中子屏蔽能力,以及还具有更好的力学性能。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种有机增韧增强嵌段共聚聚丙烯止脱管材及其制备方法。其由内层和外层经热熔复合而成,内层和外层均采用有机增韧增强聚丙烯复合材料制成;有机增韧增强聚丙烯复合材料包括如下按重量份计的原料:50‑70份PPB,9‑18份PA6,2‑4份ABS,6‑9份增韧剂,3‑6份增容剂,0.3‑0.5份β成核剂,0.2‑0.4份熔脂调节剂,8‑15份纳米级活化滑石粉,0.5‑1份光扩散剂,0.3‑0.6份光稳定剂,0.3‑0.6份抗氧剂1010,0.3‑0.6份抗氧剂168,0.2‑0.4份硬脂酸钙,0.2‑0.4份硬脂酸锌。本发明有效提高环刚度、环柔度、抗冲击性能。
本发明提供了一种钯镉纳米复合材料,所述钯镉纳米复合材料包括钯镉金属间化合物和/或钯镉纳米合金;所述钯镉纳米复合材料具有类球形的微观形貌。本发明提供的钯镉金属间化合物和/或钯镉纳米合金材料,具体特定的类球形形貌。作为电催化催化剂,特别是在甲酸电氧化催化方面,具有较高的甲酸电氧化活性及毒性中间物种耐受性,可达商业钯碳的22~23倍,在质子膜燃料电池应用中具有一定的应用前景。本发明还提供了钯镉金属间化合物/合金催化剂材料的合成方法,原料来源广泛易得,具有普适性,且合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,制备的催化剂产品具有较高的甲酸电氧化催化性能,具有良好的电催化实用前景。
本发明提供了一种基于水压的高效爆炸复合管棒制备方法,包括:将待复合板棒材1、待复合管材2、小pvc管1、大pvc管2、待复合管材3、待复合管材4由内至外同轴设置,在pvc管间布设炸药和雷管构成爆炸装置;于待复合管材2、爆炸装置、待复合管材3之间注满水,构建水环境;引爆爆炸装置将待复合材料焊接结合,得到一组爆炸复合管和一组爆炸复合棒。本发明通过水环境传递炸药爆炸产生的高压以实现待复合材料的焊接,相较于传统复合技术,不仅可以实现薄壁管材复合加工,还有效避免了炸药爆炸产生的高温对待复合管材表面的烧蚀损伤。且水环境的加入使得待复合材料的尺寸能够自由调整,可操作性较高,炸药的能量利用率也得到了进一步的提升。
本发明提供一种杀菌、促进血液循环的石墨烯保健袜,由袜体和浸泡液制成,所述袜体按照质量百分比包括羧基化石墨烯1‑10%、电气石1‑10%、抗菌复合材料1‑10%,余量为高分子材料;所述浸泡液包括以下重量份的原料:明胶10‑25份,桉叶油20‑35份,六偏磷酸钠5‑15份,粘结稀释剂1‑3份,叶腊石10‑25份,烷基酚聚氧乙烯醚0.1‑0.3份,蒸馏水100‑200份,剑麻纤维5‑15份、精对苯二甲酸0.1‑0.3份。本发明采用羧基化石墨烯、电气石、抗菌复合材料、高分子材料制备多功能纤维,通过在高分子材料中添加羧基化石墨烯、电气石、抗菌复合材料,有效地提高了纤维材料的抗菌和保健效果。将袜体浸泡添加有桉叶油具有杀菌抑菌,通过叶腊石和烷基酚聚氧乙烯醚,增加了纤维的强度,改善了手感和耐水性。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!