一种压敏的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维素/MWCNTs导电气凝胶的制备;(2)将TPU通过溶液法浇筑到步骤(1)得到的气凝胶中,制备纤维素/MWCNTs/TPU复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料采用超临界二氧化碳发泡法得到纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料。本发明提供一种可用于压敏传感器的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法。
本发明公开了一种超临界CO2发泡材料用生物基多孔碳材料。它按重量份数计,包括50~100份热塑性聚氨酯TPU,1~10份生物基多孔碳,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,生物基多孔碳能够均匀分散在TPU基体中,体现出良好的分散形态和界面相容性。对发泡纤维复合材料的断面进行SEM的扫描,结果表明多孔碳的引入能够大大增加细纤维(200μm)的可发性,发泡范围显著增大;随着纤维直径的增加,对于直径500μm的纤维,多孔碳的引入有效地降低泡孔尺寸,提高泡孔密度,制备的热塑性弹性体/生物基多孔碳发泡材料具有高的使用价值和应用前景。
本发明涉及一种具有多尺度结构的二氧化硅隔热材料的制备方法及产品,其制备方法包括:1)将二氧化硅空心微球和粘结剂分散于水中,配成混合溶液;2)将所述混合溶液置于模具中进行双向冰冻;所述模具的底部为硅橡胶块,硅橡胶块与混合溶液的接触面为斜面,冷源设置在硅橡胶块下部;3)将双向冰冻产物进行冷冻干燥以去除溶剂,得到具有多尺度结构的二氧化硅/粘结剂复合材料;4)将所述二氧化硅/粘结剂复合材料进行高温烧结。该制备方法使得隔热材料形成多尺度结构,降低其热传导效率。
本发明公开了一种硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合型催化材料及其制备和在生物质水解中的应用。所述的硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料是将硫化氧化锆柱撑入蒙脱土层间而得到。本发明提供了所述硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料在生物质水解中的应用,其表现出良好的催化性能,且具有易于分离、产物后处理简单、对设备不腐蚀等优点。
本发明涉及一种无金属绿色环保型耐磨涂料及其制备方法,所述的无金属绿色环保型耐磨涂料主要包括以下重量份原料:碳系复合材料25‑30份;芳纶浆粕5‑12份;陶瓷微粉8‑10份;空心玻璃微珠5份;水溶性酚醛树脂20‑30份;重质碳酸钙30‑40份;丁腈胶乳5‑15份;羧甲基纤维素3‑5份;聚乙二醇3‑5份;六偏磷酸钠3‑5份。本发明制备工艺简单,所用原料无石棉、无铜无钢等金属成分,绿色环保;配制水性酚醛树脂和丁腈胶乳的混合液并设计一定配比的碳系复合材料,使各组分协同作用,增加涂料的粘结性机械强度和表面硬度,提高涂料的耐磨损性。
本发明公开了一种MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由单层和少层数的MoS2带孔纳米片与石墨烯复合构成,MoS2与石墨烯之间的物质的量之比为1 : 1-1 : 3。其制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入阳离子型柱[5]芳烃超分子,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和钼酸钠,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于230-250℃下水热反应20-24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后在氮气/氢气混合气氛中热处理,制备得到MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便的优点。
本发明涉及了一种V2O5纳米颗粒/石墨烯(V2O5-GE)锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中所述的V2O5-GE正极材料采用简便的水热反应合成,是由尺寸为20~40nm的V2O5纳米颗粒分布在二维透明的石墨烯片表面,形成的纳米复合正极材料。相比于V2O5纳米颗粒,由于石墨烯的引入,V2O5-GE纳米复合材料表现出更优异的电化学性能,具有更高的可逆比容量、更好循环稳定性及更优异的倍率性能。石墨烯纳米片不仅起到了导电网状结构作用,改善了复合材料电极的导电性能,而且灵活的网状结构保持了电极材料结构的稳定性,抑制了颗粒团聚及体积的膨胀,从而改善了V2O5纳米颗粒的电化学性能,有望应用于高性能锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种高比能量密度锂离子电池,所述的锂离子电池包括复合铝塑封装膜,交错堆叠的正极片和负极片,夹于正极片与负极片之间的隔膜,正、负极极片分别伸出有正极耳、负极耳;本发明中采用的生产工艺是“Z”字形叠片法,采用多层涂膜厚膜技术工艺制备正、负极极片,既保障粘结力,又提高电池性能。本发明中采用了镍钴铝三元复合材料作为正极活性物质,硅碳复合材料作为负极活性物质,制备得到重量比能量高达261.7Wh/kg的高比能量密度锂离子电池。
本发明是关于一种密胺海绵/壳聚糖复合型吸附材料及其制备方法,利用商品化密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖溶液引入并在碱性条件下凝固于海绵中,再通过冷冻的方法将壳聚糖中水分分离,最终形成独特的三维大孔体系,其中密胺海绵起到了机械稳定与支撑作用,而壳聚糖被充分的分散,形成蜂窝状薄膜,吸附效率明显提高,复合材料中壳聚糖的含量在45~51wt.%,比表面积在45.3~52.6m2/g范围,该复合型吸附材料可作为整体吸附柱,用于提取人尿激肽释放酶,取得较好的效果,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简便,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。
本发明公开了一种具有光催化活性的高分子复合膜材料及其制备方法,(1)将氧化石墨烯、去离子水和无水乙醇混合,超声分散后滴加钛酸,加热反应,反应液冷却后过滤、洗涤得包含TiO2?氧化石墨烯纳米材料的悬浮体系;(2)将悬浮体系移入高压釜中,加入还原剂,密闭后热处理,冷却后分离,洗涤、烘干后得TiO2?氧化石墨烯纳米粉末材料;(3)TiO2?氧化石墨烯纳米粉末材料悬浮于甲基丙烯酸甲酯中,超声分散后加入引发剂,水浴中搅拌反应制得铸膜液,将铸膜液均匀刮涂在基底上,烘干后即得。本发明方法合成工艺简单,得到无机纳米TiO2粒子与石墨烯结合紧密,石墨烯?TiO2复合材料在聚甲基丙烯酸酯高分子膜中分散均匀。
本发明涉及一种无机材料氧化铜/氧化亚铜(CuO/Cu2O)复合材料的制备方法,具体是指氧化铜/氧化亚铜空心微米球的制备方法。本发明通过将硝酸铜、乙醇胺溶于蒸馏水中,在磁力搅拌下,使其形成均一的深蓝色溶液,将深蓝色溶液移入反应釜内,密封后将其加热,并保温一定时间,然后自然冷却至室温;再将黑色反应物沉淀离心分离,并用去离子水洗涤,干燥后得到产物为CuO/Cu2O复合空心微米球。本发明的优点:工艺可控性强,易操作,成本低,制得的产物纯度高。本发明所制备的产品在半导体行业具有广泛的用途。
本发明公开了一种免铜粉烧结层的层叠复合板材的制造方法。旨在提供一种工艺简单、可免除烧结铜粉,制造金属材料和非金属材料层叠复合材料的方法。技术方案是:在金属基材表面通过切削和/或压制有沟槽,在沟槽表面铺上非金属减磨材料烧结,再轧制、校平到规定厚度的板材,成为成品。该方法可以将非金属减磨材料通过烧结融化到金属基材表面的沟槽内,增加附着面积,可将非金属减磨材料牢固地咬合在沟槽内,具有极强的附着力,不管在加工或使用中均不会产生金属基材与非金属减磨材料分离;免除烧结铜粉的工艺,省去铜粉,降低能源消耗、产品成本,又利于环境保护,对层叠复合板材的制造有较大的应用价值。
本发明公开了一种用于聚氯乙烯加工的无机有机复合热稳定剂。以重量份数计组成为:无机颗粒或层状材料:5~20份;纳米无机有机复合材料:1~20份;有机稳定剂:10~80份;Β-二酮类辅助稳定剂:0.5~5份;润滑剂:1~35份。本发明采用无机-有机稳定剂复合搭配,各种热稳定剂协同作用,尤其是采用了纳米碳酸钙或纳米水滑石中的一种或多种通过原位聚合得到的一种聚氯乙烯树脂专用料,作为稳定剂的配方组份。热稳定性能同进口含铅热稳定剂相当,而且完全不含铅镉等有毒重金属,价格具有竞争力。
本发明涉及多功能真空-正压熔炼凝固设备,具体为一种在密闭的真空及高压气氛下采用熔炼、凝固工艺制备多种特种材料的设备。该设备由互成90°-100°放置的熔炼炉和定向凝固炉两部分组成,两个部分通过浇铸漏斗相连通,漏斗的敞口端低于熔炼炉内的坩埚并包围坩埚下沿,漏斗的另一端低于定向凝固炉内定向凝固模具上沿。熔体浇铸速度通过设备倾转的速度控制,熔体定向凝固速度可由水冷结晶器中水流速度以及水冷结晶器与浇铸模具间介质控制。本发明设备能够用于生产航空、电子、医药及生物化学、冶金机械、石油化工、能源环保、国防军工等领域的多孔、发泡材料和高氮奥氏体不锈钢以及金属/陶瓷复合材料。
本发明公开了一种水下脆弱文物原位固型多重包裹的提取材料和提取复原方法,提取材料包括双层包覆层,自内向外为临时固型材料层和复合材料隋形高强防护层,复合材料隋形高强防护层主要包括吸有水下环氧树脂的强疏水亲油海绵。本发明的强疏水亲油海绵,既可以阻止水的进入又可以防止吸附的环氧树脂溢出,隋形接触包裹,当环氧树脂在水下固化以后,形成坚硬的防护外壳,提取材料还包括设置于最外层的自粘绷带层,双面自粘绷带捆绑是为进一步确保脆弱文物提取的安全,防止改性海绵/环氧树脂复合加固材料层散开,以及便于拖拉和吊挂提取操作,原位固型、隋形高强包裹材料的空白,为出水脆弱文物的安全和原状出水提供了保障。
本发明提供了一种塑胶合成宠物垫及其生产方法,由TPE片材层、XPE片材层以及PVC片材层复合得到得到三合一复合材料,再将复合材料热压形成折边和花纹后在边缘缝制包边,最后形成塑胶合成宠物垫,相比于现有的宠物垫或宠物窝,其成本低廉,重量轻,能够弯折,方便携带,能够有效防止宠物粪便外泄,便于冲洗,具有良好的使用效果。
本发明公开了一种用于液化石油气净化的处理剂及其制备方法,先以硝酸锰、硝酸锑和四氯化钛为原料,制成锰、锑掺杂二氧化钛;接着将锰、锑掺杂二氧化钛经聚乙烯亚胺表面修饰,得到改性材料;然后将改性材料与环氧化纤维素反应,得到复合材料;再向改性膨润土预混料中加入复合材料,超声波振荡均匀,聚合反应,干燥,即得。该处理剂可对液化石油气实现一步净化,工艺简单,净化效果好。
本发明提供了一种含磷的溶剂型阻燃剂及其制备方法,所述溶剂型阻燃剂具有如通式(I)所示结构:所述阻燃剂具有较高的氮元素和磷元素含量,阻燃性能优异,可实现无卤阻燃,保证了材料具有优异的阻燃性能。同时,本申请提供的溶剂型阻燃剂具有极强的吸附能力,可以吸附于复合材料基体,其中的胺基可在环氧树脂中起交联固化作用,避免小分子添加型阻燃剂迁移析出问题,可以极大程度上解决环氧树脂复合材料的界面问题,层间剪切强度至少提高了64.9%以上。
本发明以废弃山核桃蒲壳为原料,经过预处理、浸渍负载、热解、炭化活化得到可光催化再生活性炭复合材料,本发明的活性炭复合材料可光催化再生,具有以下优点和有益效果:1)以废弃山核桃蒲壳为原料,来源广泛、价格低廉,可提高废弃山核桃蒲壳的回收再利用率;2)活性炭与g‑C3N4复合,增加化学活性点,提高材料的光催化降解能力,在吸附抗生素后可光照催化再生活性炭,使活性炭循环利用;3)本发明的制备方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点,应用于环丙沙星抗生素吸附的条件温和、耗时短、效果优异,活性炭可光催化再生循环利用效率高、效果好。
本发明公开了一种电力用密封堵料及制备方法及应用,其中的密封堵料包括基体材料、固化剂、改性剂和增强材料,基体材料为有机树脂和无机膨胀矿物材料的混合物,增强材料为有机增强剂或无机纤维材料;改性后的蛭石和有机树脂以及增强材料混合均匀后,在170℃下进行搅拌反应,得到复合材料;将制得的复合材料研磨过筛,加入固化剂,混合均匀,置于180℃的烘箱内,即得固化样品。制备得到的电力用密封堵料用于封堵变电站、换流站中的电缆沟、天井开口位置。本发明可以提升材料的膨胀性能和耐高温性能,满足电缆沟施工环境对防火材料的要求。
本发明涉及复合材料制备领域,针对在石墨烯中引入法拉第电容材料限制了离子快速传输不足等问题,提供一种调控FeS2/还原氧化石墨烯致密组装结构的方法,包括以下步骤:(1)Mil88金属有机框架物的合成;(2)Mil88/GO/S粉末的制备;(3)致密FeS2/还原氧化石墨烯的制备。本发明工艺高效稳定、流程简单,有效节约能源,可以实现致密FeS2/还原氧化石墨烯电极的制备,同时又兼顾了可供钠离子快速传输的通道,从而大幅度提升材料的体积脱盐能力;且制备所得的致密FeS2/还原氧化石墨烯复合材料在常规条件下的电容去离子技术中表现出优异的电化学活性和稳定性。
本发明涉及一种适用于冷喷涂的石墨烯材料制备方法,包括多个制备步骤:包括步骤1、步骤2、步骤3以及步骤4。其中步骤3为将步骤②所得的混合物继续升温加入引发剂、促凝剂、硅烷偶联剂,蒸除有机溶剂后再升温使该高分子聚合物完全固化,升温过程中充分搅拌造粒,获得表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料,冷却至室温,步骤4为将步骤③冷却后的表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料进行常规炭化处理。本发明具有保证聚合物完全包覆到石墨表面且让每次的包覆量都相同优点。
本发明公开了一种石墨烯基超柔透明导电薄膜及其制备方法,涉及导电薄膜生产技术领域。该石墨烯基超柔透明导电薄膜,包括:柔性基底;在柔性基底的一面复合石墨烯复合材料层;接着在石墨烯复合材料层上复合碳纤维层;最后碳纤维层上复合导电聚合物层。本发明制得的超柔透明导电薄膜可以保持较好的完整性,具有优异的光电性能:面电阻值较低,透光率高;且弯折性能良好,稳定性好。
本发明公开了二茂铁修饰的氧化石墨烯‑聚吡咯纳米管吸波材料及其制备方法。本发明是吡咯在氧化剂作用下以模板法和化学氧化聚合法原位生成聚吡咯纳米管/二茂铁修饰氧化石墨烯的复合物,作为二茂铁修饰的氧化石墨烯‑聚吡咯纳米管吸波材料。本发明提供的吸波材料是一种新型的复合材料,拓展了二茂铁修饰碳材料的复合材料在吸波材料领域的应用,且该复合物材料对电磁波具有良好的吸收性能。
本发明公开了一种制备钛基金属有机框架同源异质结光催化剂的方法,包括以下步骤:1)Ti基MOFs同源异质结光催化剂的制备2)NH2‑MIL‑125@NTU‑9异质结光催化剂的制备采用两步水热法。本发明制备方法吸附‑光催化协同体系能够实现饮用水中低浓度抗生素彻底、高效、低能耗的去除,以Ti‑MOFs为核心构建具有吸附‑光催化双重功能的复合材料。结合二维结构比表面积大、电子传递路径短等优势,合理选择与Ti‑MOFs能带匹配的二维材料,设计制备具有异质结界面的光生电荷加速分离和抗生素强吸附的复合体系。并调控优化制备参数,实现具有吸附‑光催化双功能Ti‑MOFs基二维范德华异质结复合材料的可控制备。
本发明涉及一种复合电极,其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨粉末溶解于去离子水中,形成溶液A;(2)将锰盐、聚乙烯吡咯烷酮,溶解到去离子水中,混合均匀形成溶液B;(3)将步骤(1)中得到的溶液A与步骤(2)中得到的溶液B混合,混合均匀形成溶液C;(4)将步骤(3)中得到的溶液C与氨水混合,混合均匀溶液D;(5)向步骤(4)得到的溶液D中加入硼氢化钠;(6)抽滤、水洗、醇洗后,干燥,得到二元复合材料;(7)将上述二元复合材料溶于去离子水中;再向其中加入吡咯单体;(8)向步骤(7)得到的体系中滴加入过硫酸铵水溶液,过滤、醇洗、水洗,自然干燥,得到本品。本发明提高了首次放电效率,降低了多次循环后的电容损失率。
本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,且公开了一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,包括以下配方原料:碳纳米管负载纳米Co9S8、Ni(NO3)2、Co(NO3)2、有机配体。该一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,通过热溶剂法在碳纳米管的表面原位生长的Co9S8具有良好的纳米形貌,与碳纳米管形成的复合材料具有良好的电荷导电性和离子导电性,Co‑Ni双金属MOFs具有大量的孔道结构,以其为模板制备出的层状Co‑Ni双金属氢氧化物具有丰富的叠层结构,为体积膨胀效应提供了弹性膨胀缓冲,碳纳米管负载纳米Co9S8复合材料与叠层结构之间形成导电网络,为电荷和金属离子提高了传输通道,促进了电荷和金属离子的扩散和迁移,加速了电解反应的进行。
本发明提供了一种耐热型PP热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.制备接枝聚丙烯;S2.制备氨基酸改性接枝聚丙烯;S3.将正硅酸乙酯和甲基丙烯酸‑β‑羟丙酯,反应完全,然后加入去离子水,盐酸和乙醇进行水解,然后通过氮气加入过氧化苯甲酰,甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙酯,冷凝回流反应,得到杂化溶胶,在进行陈化,烘干,得到杂化复合材料;S4.将步骤S2得到的氨基酸改性接枝聚丙烯和抗氧化剂混合后,加入密炼机中混合,然后加入萜烯酚醛树脂和步骤S3制备的杂化复合材料,加热至萜烯酚醛树脂树脂完全熔融后,加入,聚乙烯蜡和环烷油,混合均匀后排料,包装,得到耐热型聚烯烃热熔胶。本发明制备得到的热熔胶的耐热性能优异。
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