本发明公开一种石墨烯/二氧化锰复合材料的制备方法。即直接在有机溶剂中超声剥离石墨得到石墨烯分散液,再向所得的石墨烯分散液中添加锰离子盐,石墨烯会吸附添加的锰离子而带正电荷,再采用电泳沉积法制备出石墨烯/二氧化锰复合材料。本方法的石墨烯采用液相超声剥离法制备,未经过氧化处理,缺陷较少,保留了石墨烯的完整结构;使用电泳沉积法可以在任意三维导电基体表面均匀可控的沉积石墨烯/二氧化锰复合材料。该方法具有操作简单、生产成本低、产品均一性好、易控制等优点。
本发明涉及一种锂离子电池正极用磷酸锰锂/碳复合材料的沉淀转化制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明方法以醋酸锂、醋酸锰和磷酸二氢胺为原料,草酸为沉淀剂,蔗糖为碳源,首先得到沉淀前驱体,再进行煅烧制备出导电性好的纳微级磷酸锰锂/碳复合材料。该方法简易可行,节能节时,所制材料中磷酸锰锂的纯度和结晶度高,可一步法得到表面包覆碳,易于控制复合材料中磷酸锰锂与导电碳的比例,便于优化材料的性能。
本发明公开了一种防辐射复合材料,其主要由60-68重量份防辐射填料和32-40重量份基体制备而成,该防辐射复合材料的加工过程不需硫化,其中所述防辐射填料包括以任意比混合的以下的三种组分:单一稀土氧化物和/或其盐类、氧化钨、氧化锑,所述基体选自聚氯乙烯或EPDM。本发明采用橡胶或聚氯乙烯为原料,并采用不含铅的防辐射填料,用不需硫化的熔融加工方法制成性能与现有的硫化工艺防辐射铅橡胶相同或更好的防辐射复合材料,由于其加工制备过程不需要硫化,因而对环境更友好。
本发明公开了一种高流动性矿物填充级聚己内酰胺复合材料及其制备方法。该复合材料原料配方包括下述重量百分比计的组分:聚己内酰胺60%-70%、抗氧化剂0.1%-1%、黑色母1%、表面改质剂0%-1%、润滑剂0.5%-1%和硅烷处理的无机矿物28.4%-36%。该制备方法包括下述步骤:在双螺杆挤出机的主喂料口加入所述聚己内酰胺,在第一侧喂料口中加入下述组分的混合物:所述抗氧化剂、所述黑色母、所述表面改质剂、所述润滑剂和所述硅烷处理的无机矿物,挤出,冷却,切粒,即可。本发明复合材料改善流动性,并且表面以及电镀和喷漆性能得到良好提高。
本发明公开了一种二维壳核结构的碳包覆石墨烯基金属氧化物复合材料的制备方法及其应用。本发明的制备方法采用单层碳原子结构的二维石墨烯作为载体,酚醛树脂或多糖类作为碳源前驱体,制备出二维壳核结构的碳包覆的石墨烯基金属氧化物纳米复合材料。通过此方法得到的金属氧化物纳米颗粒均匀地负载在石墨烯片上,并很好的包覆在碳包覆层内。本发明的制备方法具备工艺简单,条件温和,成本低廉等优点。经电化学测试证明,本发明的制备方法得到的二维壳核结构的碳包覆石墨烯基金属氧化物复合材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,实验证明在200mAg-1的充放电流下:其中二氧化锡材料放电容量可达到800mAh?g-1,四氧化三铁材料放电容量可达930mAh?g-1。从而为金属氧化物在电化学领域的研究和应用提供了很好的实验数据和理论支持。
本发明系关于一种复合材料,其系用于白光二极管与无机荧光粉中,其至少包括两种无机物质,第一种是荧光粉,第二种是光散射体,以及一种聚合粘合剂,该复合材料作为一发光转换层并与源于一InGaN异质结所辐射的短波光相互作用,其特征在于:该光散射体为AIIBVI量子点化合物形式的纳米尺寸粉末材料,其中A=Zn或Cd;B=O,S,Se或Te,并与(Y2~x~y~zGdxCeyDyzO3)1.5±α(Al2O3)2.5±β基质无机荧光粉形成复合材料,其中0.01<x≤0.4,0.001<y≤0.1,0.00001≤z≤0.01,0.01≤α<0.1,0.01≤β<0.1。
本发明提供一种聚乳酸-四氧化三铁纳米复合材料的制备方法,在高压反应釜中,先得到改性的纳米四氧化三铁,接着按一定比例放入丙交酯、催化剂、改性的纳米四氧化三铁和溶剂,控制反应温度和时间,使混合溶液在高温密闭体系中进行反应,这样使单体、催化剂、纳米颗粒和溶剂充分接触,且不会挥发,从而使反应完全;然后将反应溶液沉淀过滤干燥,即得到聚乳酸-四氧化三铁纳米复合材料。本发明得到的聚乳酸-四氧化三铁纳米复合材料具有很好的分散性和超顺磁性;且反应条件温和,制备方法简单,具备很好的规模化生产前景。
本发明涉及一种废旧线路板非金属粉改性环氧玻璃钢复合材料的制备方法。具体为:将玻璃纤维经过偶联剂改性处理,得到偶联剂改性的玻璃纤维增强体;将干燥后的废旧线路板非金属粉进行水热法活化处理,再与环氧树脂混合,得到废旧线路板非金属粉填充改性的环氧树脂基体;最后将以上得到的偶联剂改性的玻璃纤维增强体和废旧线路板非金属粉填充改性的环氧树脂基体通过复合,得到所需产品。本发明反应步骤简单,能有效改善玻璃纤维与树脂基体的界面粘结性能,提高复合材料的界面粘结强度,能打断非金属粉的化学键,使废旧线路板非金属粉产生新的活化基团,达到改善废旧线路板非金属粉与树脂基体的界面结合性能的目的,从而提高复合材料的整体性能。
本发明公开了一种水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料的制备方法。制备方法包括以下步骤:步骤1、在乙醇和水的混合溶液中加入0.496g七水合硫酸铁和0.502g七水合硫酸钴,机械搅拌直到固体颗粒溶解;步骤2、向混合溶液中以1.5ml/min的速度滴加NaBH4溶液,继续搅拌30min,获得纳米零价铁钴双金属悬浮液;步骤3、继续向溶液中添加氨水和十六烷基三甲基溴化铵,持续搅拌30min,往里面添加1ml正硅酸四乙酯,低速(300rpm)搅拌4h;步骤4、用磁铁将固体与液体分离,依次用去离子水和无水乙醇各洗涤三次,最后在干燥箱干燥12h。获得最终产物水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料。通过水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属作用克服了纳米铁钴双金属易团聚、易失活和Co离子浸出的问题,提高了纳米铁钴双金属的分散性和反应性。将本发明方法得到的水合介孔二氧化硅包覆纳米铁钴双金属复合材料与双氧水构成类Fenton体系,用于去除地下水中四溴双酚A。该方法对于四溴双酚A污染场地土壤地下水有很强的修复效果。
本发明涉及基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料及其制备和应用,该复合材料由三维弹性泡沫材料、装载在三维弹性泡沫材料内表面或内部的光热转化材料,以及浸入三维弹性泡沫材料内部的相变储热材料复合而成。与现有技术相比,本发明基于三维弹性泡沫结构的柔性相变储热复合材料有效地解决了有机相变储热材料泄露问题,同时大幅提升了相变储热材料的热物性能,实现了对太阳能的直接、高效、快速热储存,存在储热量高、成本低、易于大规模生产、可重复利用等优势。
本发明涉及一种碳纤维/聚醚酮酮复合材料的制备方法,步骤为:(1)在室温下将聚醚酮酮溶解在溶剂中得到均匀的聚醚酮酮溶液;所述聚醚酮酮溶液中聚醚酮酮能够充分溶解;(2)将步骤(1)得到的聚醚酮酮溶液置于密封的浸渍槽中,牵引碳纤维束在所述聚醚酮酮溶液中充分浸渍,获得均匀浸渍的碳纤维/聚醚酮酮预浸束;(3)采用加热的方式完全去除步骤(2)获得的碳纤维/聚醚酮酮预浸束上的残余溶剂;(4)将步骤(3)获得的碳纤维/聚醚酮酮预浸束进行预热,再进行热压成型,获得碳纤维/聚醚酮酮复合材料。碳纤维/聚醚酮酮复合材料中,碳纤维间聚醚酮酮的厚度在1~3μm的范围内,且碳纤维拉伸强度的利用率达到95%以上。
本发明公开了一种核燃料包壳用ZrC颗粒增强FeCrAl金属基复合材料的激光增材制造方法,通过调整ZrC第二相颗粒添加量并探索、调整并设定激光功率、激光扫描速率、送粉速率、抬升量、离焦量以及扫描策略等工艺参数,成功应用直接激光成型设备将一定粒径的ZrC颗粒和化学成分、粒径合适的FeCrAl基合金粉末以一定的比例均匀混合的ZrC‑FeCrAl基复合粉末熔覆成型,获得成型性良好且无明显缺陷的高致密ZrC颗粒增强FeCrAl基复合材料。该工艺方法能够使激光增材制造的FeCrAl基复合材料零件在保持较高强度的同时获得较高的塑性和均匀延伸率,为新一代容错事故堆包壳材料的研发及应用提供了一定的技术支持。
一种二维层状结构CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料,是包含CuNi、Cu2O和NiAlOx。其制备方法包括以下步骤:(1)将铜盐、镍盐和铝盐在去离子水中充分溶解,通过水热合成方法,合成二维纳米片结构的CuNiAl‑LDH;(2)将上述制备的CuNiAl‑LDH煅烧,形成分散均匀的多金属氧化物;(3)将上述制备的多金属氧化物在H2气氛中高温还原,制备CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料。所述纳米复合材料在光催化方面的应用,尤其是可用于将芳香硝基化合物污染物到对芳香胺基化合物的转换。该光反应催化剂具有优异的光催化性能且相对稳定。本发明的工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
本发明公开了一种耐高温不燃纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包含:纤维织物和不燃树脂基体材料;所述不燃树脂基体材料包含以下重量份数的组分:KB‑8812树脂100份、短纤维10~90份、氮化硼3~30份、膨润土0.5~10份、过氧化二异丙苯0.1~5份和硅烷偶联剂1~10份。本发明通过使用耐高温不燃树脂与纤维织物复合,使纤维复合材料具备耐高温不燃的特性,本发明在航天飞行器壳体材料、临近空间及大气层内高速飞行器、返回式卫星、汽车、工业等领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及一种用于裂隙灌浆的纳米硅球改性偏高岭土基复合材料及其制备与应用,该复合材料包括无机胶凝材料,以及分散在无机胶凝材料中的多孔二氧化硅微球,其中,所述的无机胶凝材料为偏高岭土与天然水硬石灰的复合物。本发明的纳米硅球改性偏高岭土基复合材料,与水进行复配后的浆液分散性好、流动性好、渗透性强,修复剂与添加剂能够在长时间内有效缓释,与岩石相容性好、可溶盐低、固化时间可控、固化后强度适宜、渗透率低、收缩膨胀率低,对石质文物保护具有高的适用性、安全性、耐久性,无衍生破坏并可选择性附加保护功能。
本发明公开了一种可用于防爆容器的抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法,其中聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯68‑90%,抗静电剂10‑25%,稳定剂0.1‑2%,其它添加剂0‑5%。通过多种抗静电剂间的协同作用,获得表面电阻率在10^5‑10^8Ω的抗静电聚丙烯复合材料,适用于有防爆要求的各类注塑或吹塑成型的容器或其它制品。
本发明涉及一种用于水系锌离子电池正极材料的聚苯胺/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)往盐酸中边搅拌边加入苯胺;(2)再加入活性炭,搅拌分散,冰水浴中降温,然后加入二氧化锰,反应;(3)另取过硫酸铵溶于盐酸中,得到过硫酸铵溶液,再在搅拌条件下将该过硫酸铵溶液滴加入步骤(2)得到的反应溶液中;(4)过硫酸铵溶液滴加结束后,加入第一批乙炔黑,搅拌反应,再加入第二批乙炔黑,继续反应,抽滤,清洗,干燥,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制得的复合材料可显著提高复合材料中聚苯胺的利用率,并以提升水系锌离子电池的容量与循环稳定性,同时,整个制备过程所需原料易得,实验条件与操作步骤简单等。
本发明的技术方案是:刀刃钢采用VG‑10武生特制不锈钢(1),厚度是民用剪刀复合材料整体厚度的15%‑25%,占整体刀重15%‑25%;剪刀刀体采用优质马氏体3CR13不锈钢(2),二种材料的结合面通过密封经1180‑1220度高温、高压冶金复合成刀坯复合材料(3)。复合材料经热处理刀体钢硬度在HRC43‑48,刀刃钢硬度在HRC60‑62;由于VG‑10武生特制不锈钢仅占整体刀重15%‑25%,因此可以生产出韧性好、强度高、刀刃锋利、防锈、防腐蚀的高性能、低成本、价廉物优的高端民用剪刀。
本发明提供了一种低气味的玻璃纤维增强改性树脂ASA复合材料,由以下重量份的原料制备而成:改性树脂ASA60‑90重量份,短玻纤增强体5‑40重量份,界面相容剂3‑10重量份,第一除味剂1‑5重量份,第二除味剂1‑5重量份以及抗氧剂0.1‑1重量份。本发明还提供了上述玻璃纤维增强改性树脂ASA复合材料的制备方法。本发明在材料填充中使用玻璃纤维进行改性,并且在界面相容剂和除味剂的共同的辅助下,在进一步提高材料的力学特性的同时,更能有效的控制复合材料气味,尤其在高含量的玻纤体系中表现突出,与在低玻纤含量中的气味等级没有多大差别。
本发明提供了一种利用海藻酸钠复合材料包埋菌体的方法,其特征在于,包括:配制培养基,灭菌,接入活化后的木醋杆菌或红茶菌,静态培养;清洗细菌纤维素膜,将洗净的膜搅碎制备细菌纤维素匀浆液;将海藻酸钠溶液与细菌纤维素匀浆液按照重量比2:1‑200:1混合,加入1%~2%琼脂、0.6%~2.0%壳聚糖、0.3%~0.5%明胶、2%~3%卡拉胶以及1%~3%黄原胶等其中的一种或几种,得到海藻酸钠复合材料溶液;称取氯化钙粉末配制成1.5%~4.5%(w/v)的氯化钙溶液;步骤4:称取活性干酵母粉与生理盐水配成30wt%~60wt%的菌悬液,将海藻酸钠复合材料溶液与菌悬液按照重量比90:10~95:5混合,取此悬液逐滴滴入到氯化钙溶液中固定化酵母细胞。本发明能很好的支持细胞的繁殖增长,其次孔隙率高,有利于生物催化及产物的分离。
本发明提供了一种高介电、高储能纳米复合材料的制备方法,其包括如下步骤:分别制备静电纺丝前驱体溶液、涂膜前驱体溶液A和涂膜前驱体溶液B;将所述静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,得到有序纤维膜;将所述涂膜前驱体溶液A进行流延成膜,得到流延膜A,将所述有序纤维膜平铺于所述流延膜A的表面,干燥后在有序纤维膜A的表面进行涂膜前驱体溶液B的流延,形成流延膜B;在200℃下进行淬火,得到所述高介电、高储能纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料结构致密,克服了传统电纺纤维膜气孔率高等缺点,在静电电容器、电压力控制系统、电缆绝缘、晶体管等方面有着广泛的潜在应用。
本发明提供一种激光反应熔覆TiC陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法,其中,激光反应熔覆TiC陶瓷增强铁基复合材料的制备方法包括:S1,选择金属材料作为基体,对所述基体表面进行打磨,清洗;S2,在打磨清洗后的所述基体表面设置一层打底熔覆层;S3,配置熔覆粉末,所述熔覆粉末中含有摩尔比为1:1的Ti以及C;S4,将所述熔覆粉末与有机粘结剂进行混合,并涂覆于所述打底熔覆层表面以形成预置涂层;S5,以激光束作为热源,对设置有所述预置涂层的基体进行激光熔覆处理以形成TiC陶瓷熔覆层,得到所述TiC陶瓷增强铁基复合材料。
本发明提出一种具有超材料性能的环形聚吡咯/导电银胶纳米复合材料的制备方法,具体为:制备分散液A和分散液B;将分散液A放置于冰水混合物中,以500‑1000r/min的速度搅拌降温至0℃左右;将分散液B逐滴滴加到分散液A中,在0‑3℃下,两种分散液充分反应,形成模板;在上述体系中,逐滴滴加吡咯单体,在冰水浴中反应1‑2h,整个反应体系必须在酸性环境下进行,反应结束后离心,干燥得到环形聚吡咯颗粒;将产物与导电银胶固化成型,聚吡咯:导电银胶的质量比为1:10。本发明制备的环形聚吡咯/导电银胶纳米复合材料的介电常数,磁导率在一定频率范围内均为负值,具有超材料的性能。这一发明有利于实现高分子复合材料在超材料领域的应用,为新材料的设计与开发带来了新的机会。
本发明公开了一种含甲基苯基硅芳醚芳炔树脂及其复合材料、制备方法。树脂结构式如下,m=0~4,n=1~6,m、n均为整数。本发明的含甲基苯基硅芳醚芳炔树脂,为黄色固体,常温下稳定易保存,可在180~260℃下聚合交联固化,有较宽的加工窗口,其固化物具有优异的加工性能、力学性能和耐热性能;其浇铸体固化物聚有优异的力学性能。由其制得的复合材料弯曲强度高、弯曲模量高、剪切强度高,例如碳纤维增强复合材料弯曲强度可达到766.1MPa,在航空航天等高科技领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种可降解复合材料、风叶机片及其制备方法。本发明的可降解复合材料,包含以质量百分比计的可降解环氧树脂组合物30‑40%、纤维原料45‑55%、芯材0‑20%;以及环氧结构胶0‑10%;所述的可降解环氧树脂组合物中含有可降解改性树脂。本发明采用可降解环氧树脂作为结构层,所制备之风电叶片具备优异力学性能,符合叶片设计要求与业界EHS规范;本发明采用可降解环氧树脂作为结构层,可降解环氧树脂能不改变现有工艺参数,使用人员用起来无需额外适应;由于采用可降解环氧树脂取代现行环氧树脂,所制成的复合材料部件在适当条件下可以降解分离,回收取得的树脂液与纤维原料能再利用,达到绿色循环经济。
本发明属于氟塑料加工技术领域,具体涉及一种改性聚四氟乙烯自润滑复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将石墨粉料、碳纤维粉料与聚四氟乙烯粉料混合,经模压、烧结后制备成改性聚四氟乙烯车削膜,再将改性聚四氟乙烯车削膜与铜网进行热压复合,得到改性聚四氟乙烯自润滑复合材料。与现有技术相比,本发明改性聚四氟乙烯自润滑复合材料综合了金属与聚四氟乙烯的优点,具有机械强度高、导热系数高、热膨胀系数小、摩擦系数低、耐磨性能优良、耐蠕变性能好等特点。
本发明提供一种复合材料修饰的尼古丁传感器及其制备方法和采用其检测烟叶中尼古丁含量的方法。本发明将自制备得到的金纳米粒子/双网络水凝胶复合材料修饰在SPE金电极界面上,将不同浓度的尼古丁标准品配置于0.01mol/LPBS缓冲溶液中,采用方波伏安法,构件尼古丁测定标准曲线后,采用烟草粉末制备待测样品后,同样采用方波伏安法测定特征响应电流值并代入所述标准曲线后,计算得到待测样品中尼古丁的浓度,并与GC‑MS法比对结果。采用本发明提供的方法制备的尼古丁传感器由于表面采用了金纳米粒子/双网络水凝胶复合材料修饰,表现出良好的导电性,可以简单快速便捷地检测烟叶中尼古丁含量,且检测方法准确度较高。
本发明公开了一种渐变防伪的室温磷光碳点复合材料、其制备方法及其应用,室温磷光碳点是包含连接在碳原子的氟原子、氨基和羟基的纳米尺度的碳纳米片层材料,包含C、N、F、O、H元素,室温磷光碳点平均直径为1‑10nm;将碳点与磷光基质复合形成室温磷光碳点复合材料,能呈现渐变磷光,作为防伪光学材料。本发明铜通过酚类有机物和氟化合物水热法进行原位表面功能化,得到室温磷光碳点,再采用磷光基质与碳量子点复合,得到不同磷光寿命和不同磷光颜色碳量子点室温磷光复合材料。本发明碳量子点的荧光发光为青色,且该碳量子点的荧光性质稳定。本发明方法制备路线绿色环保、经济便捷,在信息安全、信息加密以及高端渐变防伪领域有很好应用前景。
本发明公开了一种石墨/聚苯硫醚复合材料双极板及其制备方法和应用,属于导电复合材料技术领域。该双极板由质量百分比含量为80%–85%的F2胶体石墨、F3胶体石墨、F4胶体石墨和石墨蠕虫按质量比6:4:3:3.6复配的混合物和15%–20%的聚苯硫醚组成,原料粉末置于粉碎机中高速粉碎并混匀,得到的预混料在175–185℃的条件下加压,升温,在360–370℃和20MPa的条件下保温15–25min,自然冷却得到。本发明的石墨/聚苯硫醚复合材料双极板导电性高、耐腐蚀性好,力学性能优异,可以满足其作为车载燃料电池的使用性能要求,还可以应用于高腐蚀工作场合。
本发明属于储氢材料技术领域,具体为一种储氢复合材料MgH2?Ni?rGO及其制备方法。MgH2作为一种储氢材料,具备高的储氢容量(7.6?wt.%H2),但其高的放氢温度(>380℃)限制了它的应用。本发明采用溶剂热法在石墨烯上同时负载Ni纳米颗粒和MgH2纳米颗粒,同时通过催化作用和纳米化作用来共同对MgH2的放氢性能进行改善,制备得到的复合材料MgH2?Ni?rGO在300℃下,30min内即可释放出4.6wt.%的高纯氢气,是一种理想的储氢复合材料。
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