本发明属于水污染防治技术领域,具体涉及一种纤维素/水辉石杂化复合材料净化含酚有机废水的方法。本发明纤维素/水辉石杂化复合材料由2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙烷磺酸接枝的醋酸邻苯二甲酸纤维素与水辉石在乙醇的水溶液中超声杂化而成。本发明纤维素/水辉石杂化复合材料可用于去除有机废水中的含酚物质,对含酚物质的去除率高、且吸附量远远高于传统活性炭,具备工业化应用前景。
本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种复合材料五面矩形舱体的制备方法,包括以下步骤:裁剪原材料纤维织物,并进行预处理;对用于五面矩形舱体成型的模具进行清洁处理;在模具内依次铺放外蒙皮、芯材、内蒙皮,制成预制件;在模具中依次铺放脱模系统、导流系统、注胶系统和密封系统;利用密封系统对模具内部进行抽空;将树脂与固化剂进行均匀混合后通过注胶系统注入模具内浸润预制件;对模具内的预制件依次进行常温固化和高温固化;用模具内的脱模系统对预制件进行脱模得到制备完成的五面矩形舱体。有益效果是:工艺方案简单,采用该制备方法制备出的复合材料的五面矩形舱体的密度低、强度高、耐腐蚀、耐冲击,适用性更好,经济效益更好。
本发明公开了一种基于石墨烯复合材料的导电油墨及其制备方法,其各组分的质量份数组成为:功能化石墨烯复合材料1份-30份、树脂连接剂1份-70份、溶剂5份-60份、助剂1份-40份。本发明通过将石墨烯改性为成功能化石墨烯复合材料,既保留了石墨烯的低密度及高导电性,又改善了石墨烯本身易团聚分散难的情况,进而提高了导电填料与树脂连接料之间的亲和性,成功制备了在低含量的导电剂下具有高导电性的导电油墨。本发明提供的导电油墨制备方法简单,体系稳定,导电性好,易于印刷且膜层柔韧耐磨,可广泛应用于射频标签、智能包装、薄膜开关、导电线路以及传感器等轻、柔性电子产品中,市场前景巨大。
本实用新型公开了一种复合材料用精准计量装置,属于计量设备技术领域,其结构包括自行走喂料单元、喂料单元下方的传送单元以及位于传送单元上的自动升降称重单元;所述的自行走喂料单元包括导轨、料斗行走支架、布料斗、行走电机和出料阀;所述的传送单元包括辊台支架,设置在辊台支架上的水平托辊;所述的自动升降称重单元包括鱼骨式称重平台、升降装置以及称重传感器,所述的称重平台位于水平托辊的下方,称重平台在水平托辊缝隙间上升和回落。本实用新型的一种复合材料用精准计量装置和现有技术相比,具有全自动、精准计量、适合高粘度复合材料使用等特点。
本发明涉及一种在复合材料夹层板上安装设备的方法,包括以下步骤,S1,制作镶嵌件;S2,在需要安装设备且无预埋件的复合材料夹层板上开口,在开口中注入胶粘剂,并放入镶嵌件,施加压力使镶嵌件固定直至胶粘剂固化;S3,在镶嵌件上制作螺纹孔,采用螺栓配合螺纹孔的方式将设备固定在复合材料夹层板上。本发明可以实现:不改变既有安装方式,不改变,不增加安装零件种类;结构简单,安装操作方便,相对于修补预埋方式大幅度提高效率,使用开口器开口后注入胶粘剂,将与孔洞尺寸相同的镶嵌件放入施加一定压力即可;安装方式为后置式,解决了预先安装预埋件不能改变安装位置的问题。
本实用新型属于纳米石墨烯复合材料制备技术领域,尤其为一种纳米石墨烯复合材料混合搅拌装置,包括底座,所述底座左端面固定连接有第一电机,所述第一电机的主轴贯穿底座,所述第一电机的主轴末端固定连接有双向螺纹轴,所述双向螺纹轴的另一端通过转轴与底座转动连接,所述双向螺纹轴外侧螺旋连接有滑块,所述双向螺纹轴贯穿滑块,所述滑块与底座滑动连接;使用本装置对纳米石墨烯复合材料进行搅拌时,第二电机运转通过从动轮、主动轮和传动带使搅拌筒缓慢旋转,同时,搅拌筒上的第三电机运转时,通过第一锥齿轮、第二锥齿轮和第三锥齿轮的传动,使得第一搅拌杆和第二搅拌杆反向运转,从而极大的增强了搅拌效率和搅拌效果。
本发明公开了一种纳米颗粒@石墨烯/聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,其中,该复合材料以聚醚醚酮、碳纤维、石墨烯以及无机纳米颗粒为原料,先用纳米氧化锆、纳米羟基磷灰石和石墨烯制备ZrO2@GO杂化材料和HA@GO杂化材料,再将聚醚醚酮、碳纤维、ZrO2@GO杂化材料和HA@GO杂化材料充分混合,最后将混好的模料倒入模具中进行热压烧结成型。本发明的有益之处在于:本发明提供的纳米颗粒@石墨烯/聚醚醚酮复合材料生物相容性好、摩擦系数低、耐磨性能好,能够满足人工关节材料的要求,可做成人工关节,与传统的高分子量聚乙烯材料的人工关节相比,能够将人工关节的使用寿命提高一倍以上。
本发明提供了一种活塞环涂层用复合材料,包括:7wt%~30wt%的Ni;5.5wt%~30wt%的Cr;2wt%~13wt%的Al;0.5wt%~2wt%的Si;5wt%~25wt%的Ti3SiC2;20wt%~60wt%的(Ti,Al,Si,C)N。本发明还提供了一种活塞环涂层及其制备方法。Si能够提高复合材料的抗拉强度、屈服强度和硬度,同时能够降低复合材料的摩擦系数;Ti3SiC2和(Ti,Al,Si,C)N均具有较低的摩擦系数、良好的自润滑性能和良好的抗高温性能,从而使得到的活塞环涂层具有良好的力学性能和耐磨减磨性能,从而满足发动机高效率、高载荷、高速度、高寿命以及节能环保的要求。
本发明公开了一种多壁碳纳米管杂化污泥基炭复合材料及其制备方法与应用。它是由99.90~99.98份污泥基生物质和:0.10~0.02份多壁碳纳米管原料组成。将本发明所制备的复合材料应用在有机染料以及重金属铅污染的废水处理过程中,可使刚果红、罗丹明b、孔雀石绿、重金属铅的去除效率分别达到99.94%、85.40%、98.80%、86.36%。本发明的复合材料,不仅有效解决碳纳米管的团聚性问题,而且提高了污泥基炭的比表面积和孔隙率,形成丰富的含氧官能团,增加了吸附有机染料的活性位点,从而显著提高了污泥基炭从溶液中去除有机染料的吸附效率。
本发明银沉淀盐@聚吡咯核壳纳米复合材料的制备方法,属于无机材料制备技术领域,以银的沉淀物为核,以聚吡咯为壳层,无需添加聚吡咯的引发剂,利用自然光实现表面的原位聚合制备了具备核壳结构的纳米复合材料。本发明采用室内光促进吡咯分子在银沉淀盐表面的原位聚合,聚吡咯层的厚度可控,使用量少,不引入由氧化剂所引起的杂质离子,所形成的核壳结构提高了二者的有效接触面积;工艺简便,成本低,对环境无害,可在常温下处理,适于大规模工业化生产,应用前景广泛;所得银沉淀盐@聚吡咯核壳纳米复合材料性能优异,聚吡咯中的π‑π键及导电性提高了银沉淀盐的催化性能,对银沉淀盐表面的充分接触和银沉淀盐的结构起到了有效地保护作用。
本实用新型公开了一种柔性防针刺复合材料。具体地,所述柔性防针刺复合材料由织物基底和在所述织物基底上的多个防护锥形台组成;所述防护锥形台在与织物基底垂直的方向上包括位于上部的锥形体部分和位于下部的软体部分,所有防护锥形台的软体部分连接成一体;每个防护锥形台包括一个或多个气孔,所述气孔贯穿所述防护锥形台并且所述气孔的孔道是非直线型的。该柔性防针刺复合材料通过3D打印技术在织物表面打印防护锥形台,可以有效防止针头类尖锐物穿过,从而使得本实用新型的可贴身穿戴的柔性防针刺织物具有很好的防刺效果。
本发明公开了一种无卤阻燃木塑复合材料,包括以下重量份数的原料:PVC树脂粉30‑60份;钙质填充剂10‑30份;植物纤维粉15‑25份;增塑调节剂1‑5份;偶联剂1‑3份;环保稳定剂2‑6份;改性阻燃剂:10‑20份;加工助剂1‑3份;润滑剂1‑3份;增韧剂1‑5份。本发明无卤阻燃木塑复合材料由于采用了改性阻燃剂,在添加少量改性阻燃剂的情况下,木塑复合材料的阻燃性能大大提升;因此降低了成本;而且没有添加任何卤系阻燃剂、铅盐等有害的添加剂,绿色环保,无污染。
本发明涉及一种简易制备六边形CdO/CdS异质结纳米复合材料的方法,该方法主要包括:采用溶剂热法用硝酸镉与氢氧化锂制备前驱体氢氧化镉,经过焙烧获得纳米氧化镉;然后,采用水热法,将制备的纳米氧化镉加入硫化钠进行硫化处理,再经过焙烧处理,获得CdO/CdS异质结纳米复合材料,产物形貌特征为由纳米颗粒组成的六边形。所得CdO/CdS异质结纳米复合材料用于光催化降解有机染料次甲基蓝,具有较好的光催化性能。
本发明涉及一种利用氧化石墨烯生产废液制备MnO2/GO复合材料的方法,属于氧化石墨烯生产废酸处理领域,取制备氧化石墨烯产生的废酸为原料,过滤,通过添加碱性物质调节滤液pH至4‑10之间,向其中加入适量高锰酸钾反应一定时间,沉淀、过滤,得到MnO2与GO的质量比为100000:1‑10:1的MnO2/GO复合材料。此时,除锰后洗涤废水内锰含量在5 ppm以下,达到可排放标准;本发明一步法同时解决制备MnO2/GO复合材料以及氧化石墨烯生产废酸处理的问题,变废为宝,且一步工艺简单,可操作性强。
本发明属于金属有机材料技术领域,具体涉及复合材料N‑Co‑MOF@PDA‑Ag及其制备方法和应用。N掺杂Co‑MOF@聚多巴胺(N‑Co‑MOF@PDA),然后被原位还原的Ag纳米颗粒(Ag NPs)包裹,制备最终目标N‑Co‑MOF@PDA‑Ag复合材料。在合成过程中,将多巴胺(DA)加入到N‑Co‑MOF纳米片均匀分散的Tris缓冲溶液中,N‑Co‑MOF纳米片可有效地促进DA的聚合。研发了一种新型的基于N‑Co‑MOF@PDA‑Ag复合材料的非酶葡萄糖传感器,具有线性范围宽、检测限低、选择性好等优点,可用于多种溶液中葡萄糖的检测。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高导电PS/HDPE复合材料及其制备方法,复合材料包括如下原料:PS树脂60‑100份,HDPE树脂0‑40份,增韧剂5‑15份,导电炭黑3‑6份,石墨烯0.5‑1.5份,碳酸钙5‑15份,润滑剂0.5‑1.5份,抗氧剂0.25‑0.8份,其中PS树脂的熔融指数为8.5‑12g/10min,HDPE树脂的熔融指数为0.88‑1.3g/10min;制备方法包括:主喂料口投料和侧喂料口投料。通过调整PS树脂和HDPE树脂的熔融指数搭配增强相容性,同时HDPE树脂的加工温度相对较低,工业生产能耗更低,所制备的复合材料导电效果好,冲击强度高,加工性能好。
本实用新型提供一种复合材料保温型飞翼车厢。一种复合材料保温型飞翼车厢,包括:车壳;车厢内部的中间固定安装有分隔板,分隔板外表面底部的两侧均固定安装有底板;电机腔设置于所述分隔板内部的底部,电机腔顶部的中间设置有设置腔,设置腔外表面的中间设置有滑槽,电机腔的内部设置有伺服电机。本实用新型提供一种复合材料保温型飞翼车厢,通过外部电源控制伺服电机的输出轴转动带动螺纹杆正反转动,从而啮合限位装置顺着分隔板上下移动,使得限位装置移动压住运输箱,本装置结构简单,实用性强,保护运输箱在运输时不会摇晃,保护了运输箱运输时的稳定性。
本发明涉及一种大型复合材料方舱的修复方法,包括以下步骤,切割并打磨大型复合材料方舱壁受损的蒙皮;挖出受损蒙皮后部受损处的芯材,形成芯材修补腔;在芯材修补腔中进行修补芯材下料,并对修补芯材进行包边上装;在修补芯材的表面铺设修补蒙皮;在修补蒙皮的表面铺设脱模布,并使得整个修补处处于密封环境中;利用导流系统和注胶系统通过脱模布在修补蒙皮中注入树脂体系;脱去修补蒙皮表面的脱模布,并打磨修补蒙皮脱去脱模布后的表面。本发明中提供的方舱修复的方法耗材少,成本低,效果好,它不仅消除了传统预埋件造成的层合板内纤维先天不连续性特征,同时使断层的纤维能更好的结合在一起,解决了复合材料大型方舱的修复问题。
本发明涉及一种大型夹层结构复合材料舱体孔口的补全方法,包括以下步骤,在需要补全的大型夹层结构复合材料舱体孔口的四周进行切割形成带有斜坡的切口;将预先制作与孔口形状相匹配的且两端带有倒角的夹层埋件放置在孔口中,且与孔口四周的切口形成两个坡型结构的预制槽;在两个预制槽中均逐层铺设预制件;利用真空辅助将树脂注入两个预制件上;在注入的树脂固化后,打磨补全的表面,使得补全的表面的平面度与原大型复合材料舱体壁的平面度保持一致。本发明不仅节约了成本,增加的复合材料舱体的综合利用效率,工艺操作简单,而且弥补了传统大型夹层结构方舱改装过程中的由于不能进行孔口补全而报废的现象。
本发明涉及一种超细氧化石墨烯/硫酸钡复合材料的制备工艺及应用,属于纳米复合材料领域,其特征在于,包括如下步骤:以预处理的氧化石墨烯废硫酸、预制的碳酸钡浆料为原料,将所述碳酸钡浆料、废硫酸分别经管道输送至反应釜中,且碳酸钡浆料以连续滴下的方式加入其中,废硫酸以喷雾的形式喷淋在碳酸钡/废水浆料液滴上,控制反应釜内物料的pH和温度;反应结束后陈化;陈化完成的物料经过滤,得到氧化石墨烯/硫酸钡复合材料;本发明以石墨烯废酸废水为原料,获得吸油值更小的硫酸钡复合材料,变废为宝,增加了硫酸钡在下游领域应用中的添加量,提高了硫酸钡在下游体系中与氧化石墨烯共混时的均匀性。
本发明公开了一种聚甲醛/石墨烯纳米复合材料及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯分散在复合溶剂中,向其中加入胺基类化合物,混合均匀后,再加入端氨基含氟聚醚或端羟基含氟聚醚,分散均匀、干燥后得偶联处理的氧化石墨烯;将聚甲醛、抗氧剂和偶联处理的氧化石墨烯混合均匀后、熔融混炼,即得聚甲醛/石墨烯纳米复合材料。制备的聚甲醛/石墨烯纳米复合材料,其于真空下于230℃受热1小时的热失重率相对于纯聚甲醛降低60‑80%,其拉伸强度可达50~60MPa,缺口冲击强度可达7~9KJ/m2左右,断裂伸长率可达40~50%,摩擦系数可达0.12‑0.2。
本发明提供了一种碳/四氧化三铁复合材料的制备方法,包括:将碳酸亚铁与大分子有机物混合,在保护气氛中加热煅烧,得到碳/四氧化三铁复合材料。与现有技术相比,本发明采用碳酸亚铁微米颗粒作为原料,其在后续的高温煅烧中可分解得到纳米级别的四氧化三铁,从而得到纳米颗粒构成的微米结构,使得充放电容量比单纯的纳米或微米级别的颗粒要高,结构也更加稳定;并且,加入碳材料可使活性纳米颗粒四氧化三铁彼此之间由三维网络碳连接,可作为缓冲体和支撑体,缓冲物质体积变化产生的硬力,维持物质的基本构型,同时碳材料具有较高的导电率,从而使得制备得到的碳/四氧化三铁复合材料具有高倍率、高比容量、长循环的特点。
本发明公开了一种具有环保、净化空气作用的基于石墨烯复合材料且吸附甲醛的涂料及制备方法,该室内涂料本身不含甲醛,而且可以稳定吸附空气中的甲醛,不会脱附形成二次污染,该涂料适用于室内装潢。基于石墨烯复合材料且吸附甲醛的涂料的组分及含量为:石墨烯复合材料0.01份-5份,丙烯酸树脂乳液20份-56份、溶剂15份-35份、纳米二氧化钛5份-20份,助剂12份-30份、乙醇0.2份-1.7份。本发明中的涂料不仅能够美化室内墙面,而且不会释放甲醛等有害气体,最重要的是还能吸附室内的甲醛等有害气体,起到净化室内空气的作用,同时免去使用其他除甲醛等有害气体物质,节省开支。
本发明涉及一种Ni/NiO复合材料及其制备方法与应用。将硝酸镍和氢氧化钠分批次均匀分散在油酸中,经室温研磨制得绿色固体;再将绿色固体溶于去离子水中,转移至水热釜中于160~200℃下反应7~9h,所得产物经乙醇和去离子水交替洗涤、干燥后,在450~550℃下焙烧2~3h,得到Ni/NiO粉体;所得即为六边形Ni/NiO纳米复合材料。本发明制得的六边形Ni/NiO纳米复合材料纯度高,可用于高氯酸铵热分解催化剂。本发明原料易得,制备方法简单,成本低,适于工业化生产。
本发明属于高分子材料的技术领域,具体涉及MXene‑石墨烯‑PVC复合材料及其制备方法。一种MXene‑石墨烯‑PVC复合材料,包括重量份的以下原料:PVC树脂100份,热稳定剂1~5份,氯化聚乙烯3~15份,ACR加工助剂1~4份,纳米碳酸钙1~20份,润滑剂0.3~2份,MXene‑石墨烯1~5份,抗氧剂0.1~0.5份。所述MXene‑石墨烯是先使用氨基分子修饰氧化石墨烯,然后将MXene插层氧化石墨烯,最后还原获得MXene‑石墨烯。本发明增加了石墨烯片层间的静电斥力,有效地减少PVC基体中石墨烯的聚集。同时使PVC复合材料的分散性、电导率和韧性得到较高的提升。
本发明公开了一种自清洁抗菌木塑复合材料,包括如下质量分数的原料:PVC树脂粉30~55份、纳米二氧化钛‑纳米银复合抗菌剂预处理的生物质纤维15~30份、活性碳酸钙10~15份、偶联剂0.3~2份、增塑调节剂1~5份、环保稳定剂2~6份、加工助剂1~3份、润滑剂1~3份、增韧剂1~5份,本发明还提供了一种自清洁抗菌木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:S100、按比例称取原料,进行混合处理之后得到预混料;S200、将预混料加入挤出机并加热挤出;S300、将处理后的原料经过模具成型、牵引和切割得到木塑复合材料,采用本配方和方法制作的自清洁抗菌木塑抗菌效果好,可有效解决木塑材料表面易污染和细菌滋生的问题。
本发明涉及一种复合材料制品后期加装预埋件的方法,包括以下步骤,步骤一,蒙皮切割;步骤二,芯材剔除;步骤三,新芯材下裁;步骤四,预埋件包覆及上装;步骤五,新蒙皮铺设;步骤六,真空辅助树脂导入成型;步骤七,成型后打磨处理,树脂成型后,打磨掉新蒙皮表面,使新蒙皮表面的平整度与原蒙皮表面的平整度保持一致。本发明是在各种已然成型的方舱基础上,通过真空辅助树脂导入工艺,来修复漏装、错装的预埋件,本发明对于已然成型的复合材料方舱预埋件的修复,大大降低了方舱的报废率,实现了预埋件随意加装、随意更改位置,解决了复合材料方舱制作时因芯材上装错误、预埋件漏装、错装而导致制件报废的问题。
本发明公开了一种水性石墨烯环氧树脂纳米复合材料的制备方法,具体步骤如下包括:采用Hummers法获得的氧化石墨烯经功能化改性、分散后得到高浓度石墨烯水分散液;在石墨烯水分散液中加入环氧树脂,搅拌均匀后,在真空条件下去除水并加入固化剂混合;高温固化后得到石墨烯/环氧树脂纳米复合材料,其操作过程简便可控,易于大批量制备及合成;通过高稳定的石墨烯水分散液的获得,使得石墨烯与环氧树脂具有优异的界面相容性及结合力;有效提高了环氧树脂与基底的结合力、耐腐蚀及抗冲击性能;相比于常规的水性环氧树脂材料,本发明制备的水性石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的硬度提高了1.5倍,耐冲击性提高了12倍。
本发明提供了一种轴瓦用复合材料,包括:0.5wt%~1.5wt%的Zn;1wt%~3wt%的Cu;0.1wt%~0.5wt%的Si;2wt%~5wt%的Sn;0.2wt%~0.7wt%的Ti3SiC2;0.2wt%~0.8wt%的(Ti,Al,Si,C)N;余量的Al。本发明还提供了一种轴瓦用复合材料的制备方法。本发明以含有少量Zn、Cu、Si、Sn等元素的Al合金为基体,在铝合金基体中弥散分布Ti3SiC2层状陶瓷粒子和(Ti,Al,Si,C)N超硬粒子得到复合材料,提高了铝合金的抗疲劳强度、耐热性、承载能力和耐磨减磨性,用作轴瓦具有良好的使用性能和较长的使用寿命。
本发明属于污染物清除和传感检测技术领域,涉及一种银–三聚氰胺纳米复合材料试纸的制备及其甲醛吸附与速测应用。采用超分子自组装的途径合成银–三聚氰胺纳米复合材料,并将其附着于试纸条上,该试纸条借助银–三聚氰胺纳米复合材料对甲醛的高效吸附与结合,进而在碱性条件下利用甲醛的还原性将银–三聚氰胺纳米复合材料中的银还原为可视化黑色银沉淀,实现对甲醛的速测和可视化比色分析。通过测定干燥后显色试纸条的反射光强度,达到对甲醛的精准定量。结果表明,本发明涉及的甲醛吸附与速测技术,具有简便、快速、便携等优点,可应用于水发食品中甲醛的可视化速测。此外,将银–三聚氰胺纳米复合材料涂覆于常见吸附支架上用于空气中甲醛气体的吸附清除,获得了良好的效果。
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