本发明涉及一种NRL/ESBR/SiO2@GO复合材料的制备方法,通过硅烷偶联剂的并用和原位生成的方法制备SiO2@GO杂化填料,探究了SiO2与GO进行杂化最优比例,通过气体诱导辅助喷射絮凝设备制备母胶。杂化材料可以作为反应增容剂改善与橡胶基体的界面相容性和交联密度。并且,填料在橡胶基体中分散的更加均匀,橡胶复合材料的力学性能,抗湿滑性能和导热性能得到显著提高。
本发明涉及复合材料支架管件的制备技术领域,具体为一种复合材料支架制作设备及工艺,包括浇筑箱,浇筑箱的内腔设置为浇筑内腔,浇筑箱的上端密封设置有盖板,浇筑箱的下端通过排料管连通回收箱,浇筑内腔的左右两侧通过轴承转动安装有转杆,有益效果为:通过设置线性分布的喷头,使得树脂在树脂槽内均匀填充,并通过溢流的方式,实现树脂如瀑布帘一般整体浇筑在拉挤纱带上,实现均匀浇筑,大大提高了管件成型的质量;通过设置压条与压槽的配合,实现拉挤纱带的整合,避免拉挤纱带回弹,配合挡板与转杆的连接,实现模管便捷的拆卸和安装,通过直角杆,便于横向挤压和持拿,方便进行工位的转换,从而提高了生产效率。
本发明涉及一种Ag0.333V2O5纳米棒与铂和银纳米粒子的复合材料,具体地说,是一种具有等离子共振效应的光电催化剂。其制备过程包括如下步骤:(1)首先采用水热过程制备AgxV2O5纳米棒;(2)将AgxV2O5纳米棒浸渍氯铂酸溶液,干燥后在还原性气氛中进行还原,即得到Ag0.333V2O5纳米棒与铂和银纳米粒子的复合材料Pt/Ag/Ag0.333V2O5。该材料对甲醇等具有优良的光电催化氧化性能。本发明所涉及的制备方法工艺简单、绿色环保、易于放大。
本发明属于污水处理技术领域,涉及一种钴纳米颗粒/氮化硼复合材料的制备方法和应用,先将2‑甲基咪唑和硼酸溶解在去离子水中搅拌得A溶液;再将Co(NO3)2·6H2O和Zn(NO)3·6H2O溶解在去离子水中超声分散得B溶液;然后将溶液B转移到溶液A中搅拌后转移至内衬聚四氟乙烯容器中反应,依次经过冷却、过滤、洗涤、干燥后得到前驱体;最后将前驱体置于氨气中焙烧得到球形超结构钴纳米颗粒/氮化硼复合材料,制备过程简单,稳定性好,适用于高级氧化处理水中难降解有机污染物的过程中,自由基生成速度快,过硫酸盐利用率高,催化剂时候寿命长,不必增加其他处理设备,一次性投入成本低,运行费用低,操作简单易行,应用前景十分广阔。
本发明属于复合材料制备及食品安全检测技术领域,具体涉及一种磁性MOF基双酚A分子印迹高选择性纳米复合材料的制备方法及应用。该制备方法通过以下步骤实现:(1)制备磁性Fe3O4纳米球;(2)制备磁性MOF材料Fe3O4@ZIF‑8;(3)制备磁性MOF基双酚A分子印迹聚合物。本发明提供的材料制备方法简单,合成环境友好,对目标物呈现高选择性、高效吸附分离及可重复利用等特性。本发明制备的材料不需要前处理设备,可用于水环境中污染物双酚A的富集分离,也可与常规仪器联用,实现环境或食品中双酚A的高选择性高灵敏分析检测;提高了双酚A检测灵敏度,该发明提供的材料可反复使用,有效降低了检测成本。
本发明涉及一种锌掺杂的二氧化锡/二硫化锡‑金纳米复合材料的光电化学免疫传感器的制备及应用。本发明以锌掺杂的二氧化锡/二硫化锡‑金纳米复合材料为基底材料,二氧化锡和二硫化锡能级的良好匹配和锌引入的陷阱能级使得基底材料具有优异的光电流响应。此外,锌掺杂的二氧化锡/二硫化锡表面原位还原金纳米颗粒之后,β‑淀粉样蛋白抗体可以直接与之形成金胺键,不必再修饰胶黏性材料连接材料与抗体,这进一步简化了实验步骤。待测β‑淀粉样蛋白溶液的量不同,导致形成免疫复合物的量不同,进而导致了对光电信号影响程度的不同。据此,构建的传感器实现了对β‑淀粉样蛋白的检测。其检测限为0.05 pg/mL。基于所合成材料构建的免疫传感器具有良好的稳定性、重现性。
本发明公开了一种耐高温陶瓷基复合材料界面复合涂层及制备方法,所述界面复合涂层包括碳纤维、热解碳层和SiC层,所述热解碳层包覆于碳纤维上,所述SiC层包覆于热解碳层上。本申请所述的热解碳/碳化硅复合界面涂层,一方面可以缓解碳纤维与陶瓷基体的热膨胀系数不匹配,另一方面复合界面层能够在氧化或高温烧蚀环境中生成SiO2玻璃相保护层,保护碳纤维不受氧化侵蚀,从而提高复合材料的耐高温抗氧化性能。
本发明涉及陶瓷透波材料领域,具体涉及一种石英纤维增强石英复合材料用中间层及其制备方法。由粉体和粘结液,按照质量比100:(50‑150)球磨混合研磨后,喷涂或刷涂于基体表面,然后固化处理,即得中间层。本发明制备方法科学合理,简单易行,便于实施,低的热膨胀系数、抗热震、耐腐蚀的单一组分或复相陶瓷作为防潮涂层与基体的中间层,采用该方法制备的石英纤维增强石英复合材料用中间层与基体匹配性好,结合强度高,防腐性好。
本发明涉及建筑材料技术领域,具体地说,涉及一种环保复合材料墙体砖及其制作方法。所述环保复合材料墙体砖是由以下重量百分比的原料制成:废弃边角料A18%‑20%、废弃边角料B10%‑12%、水泥10%‑12%、超微玻纤凝固剂1%‑3%、脱硫石膏粉53%‑61%,外加适量的水。本发明以生产岩棉板、纤维棉板和硅钙天花板的废弃边角料为主要原料,不仅降低了墙体砖的生产成本,而且变废为宝,解决了这些废弃边角料严重污染环境的问题,还把岩棉的吸音、隔热、体轻,脱硫石膏粉抗压、防火等特性融入一起,产品施工便捷、省工省料,采用本发明所建的建筑物美观耐用、抗压力强、耐腐蚀,具有良好的市场前景和社会效益。
本发明提供了一种云母粉/石墨烯复合材料,包括云母粉;以及复合在所述云母粉表面的石墨烯类材料。本发明将石墨烯类材料(石墨烯及其衍生物)与云母粉进行复合,形成稳定复合结构,可实现石墨烯表面均匀分布,有效阻止石墨烯片层团聚,大大提高了云母粉的电导率,得到了一种具有优异导电性能的云母粉/石墨烯复合材料,使之成为高效的导电填料,不但能够提高后续涂料应用的导电性能,还有效提升了耐腐蚀性能。本发明通过简易的方法将石墨烯成功复合在云母粉表面,而且不使用水合肼等高危害还原剂,不仅避免环境污染,而且工艺更为简单、条件温和、安全环保,更加适合工艺化大生产。
本发明提供一种新型石墨烯/SnS2复合材料的锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)氧化石墨烯悬浮液的制备;(3)混合溶液的制备;(4)将步骤3得到的混合溶液转移至四氟乙烯的水热反应釜中,加入去离子水,盖紧后,将水热反应釜移至180℃烘箱内保持12‑18h,然后取出待其自然冷却至室温,将得到的水热产物经去离子水和无水乙醇分别洗涤3次,并在80℃真空干燥箱内干燥12‑18h,得到新型石墨烯/SnS2复合材料的锂离子电池负极材料。本发明有效地提高材料的稳定性以及导电性,提高电池性能,具有较大的比容量和较好的循环性能。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极的复合材料及其制备方法,利用二氨基马来腈和硫在高温下进行预硫化聚合反应,硫八环在高温下开环形成自由基催化氰基三聚形成共价三嗪框架,同时硫以C‑S键的形式固定在聚合物骨架上,随后再进行熔融法将更多的硫负载到共价三嗪框架上。其中氮原子掺杂的共价三嗪框架具有良好的导电性,能有效提高硫正极导电性;稳定的共价三嗪框架结构能缓解充放电过程中硫正极体积膨胀与收缩对正极的破坏;以化学键形式固定在材料内部的硫能有效抑制多硫化锂的穿梭效应。将该复合材料用于锂硫电池时表现出优异的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种阻尼材料、减振压机底板结构及电冰柜,所述阻尼复合材料包括基料、填料和助剂,所述基料包括环氧树脂40‑50份;所述填料包括聚氨酯高分子20‑25份,玻璃纤维20‑40份,硫酸钡5‑15份,云母片10‑20份,滑石粉3‑8份,石墨5‑10份,纳米二氧化硅5‑20份,氧化锌晶须5‑10份,胶黏剂5‑10份;所述助剂为5‑10份,均为重量份。所述减振压机底板结构,包括上层金属板、中间阻尼层和下层金属板,所述中间阻尼层采用所述的阻尼复合材料。将本发明的减振压机底板结构作为压缩机支撑板应用到电冰柜上,电冰柜整机噪音明显降低,提升了整机静音效果。
本发明公开了一种MoO2/SnS2纳米复合材料及其制备方法,方法为:取硫源、锡源、水混合搅拌均匀,得前驱体溶液,将前驱体溶液进行水热反应,得SnS2六方片;将SnS2六方片分散到七钼酸铵和EDTA‑2Na的混合水溶液中,调节pH后二次水热,得产品。本发明制备工艺简单,制备方法重复性好,可控性好,成本低,具有很强的操作性和实用性,适合工业化生产。本发明产品组成未见报道,产品形貌新颖、单一,微观形貌重复性好,分散性好,稳定性较好,尺寸及成分比例可调,颗粒粒径分布范围窄,MoO2作为金属性半导体,能够显著提高SnS2的导电性,对提高锂离子电池负极的容量及循环稳定性具有重要的意义。
本发明提供了一种RuO2‑LaFeO3纳米复合材料的制备方法。该制备方法具体包括:以水合硝酸镧,水合硝酸铁,柠檬酸为原料,经水热反应,煅烧处理后得到铁酸镧纳米微球;进而以三氯化钌为原料,在铁酸镧微球表面复合颗粒状氧化钌,最终得到RuO2‑LaFeO3纳米复合材料。本方法生产工艺简单,所得气敏材料中氧化钌具有贵金属的功能并对铁酸镧进行改性,其对三乙胺表现出较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于三乙胺气体传感器领域,从而获得高灵敏度的新型气敏材料。
本发明公开了一种纤维复合材料的制备方法、振动板以及发声装置。该制备方法包括:提供纤维本体和可UV固化树脂材料;将所述纤维本体浸渍到所述可UV固化树脂材料中,以形成纤维预浸料;采用UV光照射所述纤维预浸料,以固化成型。该制备方法能够有效地避免在升温过程中由于树脂材料和纤维本体的热膨胀系数的差异而导致的纤维复合材料的形变。
本发明公开了一种环保型木质复合材料及其制备方法。本发明的一种环保型木质复合材料,其组分按质量百分数配比为:木质粉20%~50%、碳纤维15%~20%、EPDM10%~15%、阻燃剂8%~12%、纳米凹凸棒5%~15%、增塑剂6%~9%、交联剂2%~4%、抗老化剂0.5%~2%、着色剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~0.5%、分散剂0.5%~1%,所述纳米凹凸棒为粒径在40~120nm的凹凸棒纳米粒子。本发明的有益效果是,本发明具有尺寸稳定性好、硬度高、强度好、阻燃性优良、耐老化性强、表面光洁、成本低等优点,能够较好地替代木材应用于建筑装修、家具制造等领域。
本发明涉及电致化学发光免疫传感器技术领域,特别是涉及一种基于Au-g-C3N4?纳米复合材料的甲胎蛋白的电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用。采用滴涂法将Au-g-C3N4?纳米复合材料修饰到电极表面作为发光材料和抗体捕获基底,金纳米粒子优良的导电性和催化性能可以有效提高传感器的发光信号。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器用于检测甲胎蛋白,根据对不同浓度的甲胎蛋白的电致化学发光强度的不同,实现对甲胎蛋白的检测。
本发明提供一种耐张接续金具用铝碳复合材料及其制备方法。将铝粉与分散于有机溶剂的碳粉混合均匀、干燥、球磨、压制成铝碳粉末块;以上述铝碳粉末块、铝块为原料进行冶炼、铸锭、开坯、轧制,即得高强度、抗松弛的接续金具材料。采用本发明的铝碳复合材料制造的接续金具导电性与纯铝相当。由于碳颗粒加入,大大提高了接续金具材料的硬度、强度和抗高温松弛性能。由于碳在大气中具有很好的稳定性,且不与铝形成合金或化合物,因而铝的耐腐蚀性能不发生明显的改变。制备步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了高降解率的复合催化纳米复合材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制催化剂;(2)还原处理;(3)制片层状石墨;(4)制氧化石墨烯水溶液;(5)制悬浮液;(6)微波处理。本发明制备的催化剂为负载二甲基二牛脂铵表面活性剂的四氧化三钴催化剂,据其物理化学性质,选取并设定适宜的反应温度和反应时间,在不破坏其层状结构的前提下,制备得到了具有多层片状结构的石墨;在制悬浮液的过程中,向混合溶液中添加由富镁蒙脱石、聚酰胺和三烷基芳基铵组成的共聚物,疏水聚烯烃弹性体和剥离度较好的石墨具有良好的相容性,使得在纳米复合材料体内实现好的分散或剥落,降解性能优异。
本发明公开了一种核壳微粒增韧抗静电PBT复合材料及其制备方法。本发明的一种核壳微粒增韧抗静电PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT60%~90%、碳酸钙粒子3%~15%、弹性体3%~10%、马来酸酐0.5%~2%、引发剂0.1%~1%、抗静电母粒2%~10%、抗氧剂0.1%~1%。本发明采用马来酸酐对碳酸钙粒子预处理后与弹性体混合均匀和发生接枝反应,使得弹性体包覆碳酸钙粒子和形成以碳酸钙粒子为核、弹性体为壳的核壳微粒结构,从而对PBT具有良好的协同增韧增强效果和显著提高缺口冲击韧性、刚性、耐热性等,而且制得的PBT还具有抗静电性能优良(表面电阻率达108~11Ω·m)、加工性能好、成本低等特点。
本发明涉及一种石墨烯/PVC复合材料用母料的制备方法及母料,石墨烯加入溶剂,并进行分散,得到第一混合液;PVC加入溶剂,使PVC溶解,得到第二混合液;前两步的混合液混合后进行干燥制得母料。本发明解决了石墨烯在PVC中分散的问题,制备的母料能以任何比例与PVC进行复合、混炼,能拓展PVC材料的应用领域。本发明所制备的母料可以根据实际需要调节母料中各组分的比例,达到不同的使用效果,根据PVC材料的用途可以制备成防静电材料、导热材料、高性能复合材料。
一种轨道交通枢纽通风系统用酚醛基新型复合材料及其制备方法,以改性酚醛泡沫为主体,彩钢板为覆面材料制得的新型酚醛基复合材料。在酚醛树脂合成中引入羟甲基脲,通过酚醛树脂与羟甲基脲间的缩聚反应制得改性酚醛树脂,粘度为2000-5000mPa·s,其游离酚、游离醛含量为1.9-2.1%、0.3-0.5%相较于纯树脂含量明显降低。通过发泡和固化制得酚醛泡沫体,不仅保持了原有泡沫体的热绝缘性、耐火性等,而且韧性得到显著改善,脱粉性明显降低,其拉拔强度为120-140KPa、弯曲强度为1.0-1.2MPa。使用喷胶棉作为泡沫体和彩钢之间的过渡层,提高体系的粘结性能和抗冲击性能,为其在轨道交通枢纽通风系统中的应用提供了保障。
本发明公开了一种高强度复合材料船板及其应用及防沉客船,包括至少两层船板基体,所述船板基体之间设有若干层呈封闭网格状的支撑架或支撑板;所述船板基体包括植物纤维内芯,所述植物纤维内芯外部包覆有玻璃丝布,所述植物纤维内芯和玻璃丝布均浸满复合胶体。本发明的船板由高强度玻璃丝布植物纤维复合材料制成,质量轻,强度好。本发明的船板为模块化预制,可以通过模具大批量生产,船体由船板粘结而成,生产速度快,无废料,省时省工,提高了生产效率,降低了生产成本。本发明中船板材料的植物纤维采用农作物秸秆制作,属于环保型资源,同时植物秸秆属于可再生资源,取之不尽,用之不竭,能够完全供应本发明船板的制作要求。
本发明公开了一种玻纤增强的阻燃改性PET复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET30%~50%、玻璃纤维15%~30%、阻燃剂10%~25%、纳米蒙脱土10%~30%、偶联剂0.5%~1%、润滑剂0.5%~2%、成核剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明采用热分解温度大于300℃的阻燃剂应用于PET的阻燃改性,具有阻燃效果好、热稳定性佳和阻燃永久无分解和渗析现象等特性,纳米蒙脱土可以提高PET抗冲击、抗疲劳、耐热性、尺寸稳定性及气体阻隔性能等,从而起到增强PET综合物理性能的作用,同时改善PET加工性能,因此,本发明制备的PET复合材料具有综合性能优良、阻燃性能高、加工性好、成本低等特点。
本发明公开了一种耐老化增韧PBT复合材料及其制备方法。本发明的耐老化增韧PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT60%~80%、玻璃纤维5%~15%、无机填料5%~10%、MBS3%~6%、抗静电剂0.5%~2%、耐老化剂0.5%~1.5%、抗氧剂0.1%~0.5%、碳化二亚胺0.5%~1%、季戊四醇硬脂酸酯0.1%~1%,所述无机填料为粒径小于5μm、且表面经活化处理后的重质碳酸钙。本发明的有益效果是,本发明具有较好的缺口冲击强度、拉伸强度及弯曲强度的优良力学性能,而且耐老化性能好,耐水解性能强,耐热、耐腐蚀性能及电性能优良,成本低廉,因而具有较好的应用前景。
本发明提出了砂浆搅拌输送机械的搅拌翼翅复合材料,包括以下含量的组分:C是0.25~0.35wt%;Mn是1.30~1.50wt%;Si是1.00~1.50wt%;Cr是1.00~1.50wt%;Mo是0.25~0.35wt%;Ti是0.05~0.15wt%;S是<0.03wt%;P是<0.03wt%;余量为Fe。解决了现有技术中搅拌翼翅材料比较硬脆、易发生疲劳断裂失效、安全性与可靠性低的问题。本发明的复合材料具有优良的机械性能参数,配以新的材料选择,降低了产品的制造难度,同时消减了生产成本。
本发明属材料科学技术领域,特别涉及一种氮化 硅粒度呈双峰分布的氮化硅—碳化钛复合材料的制备方法。提 出了在微米级 Si3N4基体中加入纳米级 Si3N4颗粒和TiC颗粒的方法,通过分段温升、分段加压的热压 烧结工艺,制备出基体氮化硅呈双峰分布的 Si3N4/TiC纳米复合陶瓷材料。通过添加纳米 Si3N4颗粒形成的类晶须晶粒双峰分布及纳米TiC颗粒增 韧,使得纳米复合陶瓷材料获得了较高的强度、韧性、抗热 震性能及抗氧化性能。所制备的纳米复合陶瓷材料硬度 HV16~17.5GPa,抗弯强度900~1000MPa,断裂韧性7~ 7.5MPa·m1/2,抗热震温差为650 ℃。
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