一种壳聚糖/纤维素复合材料的制备方法,涉及一种天然高分子复合材料。提供一种壳聚糖/纤维素复合材料的制备方法。将纤维素溶解于离子液体中加热得溶液A;将壳聚糖溶解于离子液体中加热得溶液B;将A和B混合,在玻璃片上流平,再浸入凝固剂中得凝胶态的膜;或将混合溶液纺丝,在凝固剂中浸泡得凝胶态的丝;将膜或丝洗涤,干燥即得产物。以绿色溶剂离子液体溶解纤维素和壳聚糖,溶解过程依靠离子液体强大的氢键破坏能力,壳聚糖的氨基未被质子化;而壳聚糖与纤维素混合均匀后得到的复合材料力学性能良好,可拓展提升其在临床医学等领域的应用。所得复合材料的形貌容易控制,设备要求简单,操作简便,离子液体可回收,整个反应过程绿色环保。
本发明公开了一种细晶强化硅锡复合材料的方法,涉及一种硅锡材料。其首先按配比所需重量的硅及锡,然后将配置好的硅锡原料混合,加入炉中,升温至1400℃以上,再以10~50℃/h的速度降温,得到硅锡复合材料;之后再将得到的硅锡复合材料放入铸锭炉中升温至800℃~1100℃,进行二次熔炼,再以5-20℃/h的速度冷却。本发明的方法可以提供一种新型复合材料-硅锡复合材料,该材料具有高强度和高韧性。
本发明涉及一种提高OLED器件外量子效率的稀土聚合物复合材料、薄膜和OLED器件,以及稀土聚合物复合材料的制备方法,薄膜的制备方法。本发明的目的是提高OLED器件的出光率,本发明的OLED器件从封装层到基板依次包括:封装层;有机发光材料层;基板;并且,在有机发光材料层与基板间设有一稀土聚合物复合材料层,该稀土聚合物复合材料层为一薄膜,成分为稀土聚合物复合材料,是由TCPTU与稀土元素化合物生成的化合物Ree-TCPTU。本发明在有机发光层与基板这两层折射率差值较大的材料之间添加了一层折射率适中的稀土聚合物复合材料层,从而达到加大全反射临界角、减少全反射、增加出光率的效果。
一种复合材料及其制备工艺,该复合材料包括与使用者肌肤相接触的上层打孔膜(1)和位于所述上层打孔膜(1)下侧的下层无纺布(2),所述打孔膜(1)的膜面上均布有经过真空吸附打孔的细孔(4),上层打孔膜(1)和下层无纺布(2)经过熔融压合点(3)复合在一起。复合材料中的打孔膜(1)在熔融压合点(3)处的50%-90%的细孔因压合而闭合。本发明利用真空吸孔的打孔膜(1)经二次打孔与无纺布(2)复合,即流延膜(6)通过滚筒型打孔网笼(7)利用真空吸嘴打制细孔(4),然后通过压辊(15、16)机械打孔,借助熔融压合点将打孔膜(1)与无纺布(2)复合,从而制造出一种表面干爽、柔软、纵向扩散好的复合材料。
本发明公开了一种ZnO/磁性壳聚糖/累托石纳米复合材料及其制备方法,其是将壳聚糖的醋酸水溶液加入到FeCl3•6H2O 和FeSO4•7H2O的混合溶液中,并加入NaOH溶液,使反应液呈弱碱性,而制得磁性壳聚糖复合材料;再在搅拌条件下逐滴加入Zn(NO3)2溶液及氨水,反应制成ZnO/磁性壳聚糖复合材料;最后将该复合材料再加入到累托石的悬浮液中,制得ZnO/磁性壳聚糖/累托石复合材料。本发明所得复合材料可有效吸附和光催化降解去除水中染料等有机污染物,适用于废水处理,且其反应条件温和,工艺简单,制备过程易控制,在常压下即可制备,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种碳纳米管-金属复合增强铜基复合材料及其制备方法,属于复合材料的制备领域。以含金属元素和铜离子的可溶性盐类、碳纳米管为原料配置成溶胶,将溶胶在喷雾干燥机下喷雾造粒得到纳米级别的混合粉末,将混合粉末在无氧气氛下煅烧得到黑色粉体,将黑色粉体在氢气气氛下还原得到碳纳米管-金属元素复合增强铜基粉末,将复合粉末等静压成型后在氢气气氛下烧结,得到金属元素X在0.1~2wt%,碳纳米管在0.1~2wt%的碳纳米管-金属元素复合增强铜基复合材料。本发明可形成相应的碳化物,改善了增强体与铜基体的界面结合差导致增强体团聚的问题,能获得综合性能优异的铜基复合材料。
本发明涉及碳纤维复合材料机械自动化设备技术领域,尤其涉及碳纤维复合材料生产线及生产方法,其包括自动转运装置以及设置在自动转运装置侧边的成型碳纤维复合材料零件的碳纤维成型装置、冷却碳纤维复合材料零件的冷却装置、对碳纤维复合材料零件进行切边的切边装置和清除碳纤维复合材料上杂物的清洗装置;该生产线及生产方法能够全自动化生产碳纤维复合材料,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。
本发明提供一种碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,属于复合材料的制备领域。碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法为先制备出比表面积大的氧化石墨烯;再使碳纳米角与氧化石墨烯水溶液混合均匀,在酸性条件下加入苯胺单体;搅拌均匀后在选定温度下保温,再加入引发剂的酸性水溶液,在选定温度下反应一定时间,得到碳纳米角/氧化石墨烯/聚苯胺复合材料,再通过还原剂的作用下将氧化石墨烯还原得到碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料,所制备的碳纳米角/石墨烯/聚苯胺复合材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、复合材料综合性能优异。该方法为复合材料的在超级电容器方面的应用提供了新途径。
本发明涉及聚丙烯复合材料制备技术领域,具体公开了一种各向异性导电聚丙烯复合材料及其制备方法。包含如下步骤:(1)将多巴胺和Fe3O4磁性颗粒加入去离子水中,在20~30℃下超声1~3h;将产物用有机溶剂沉淀,离心干燥后得多巴胺负载Fe3O4;(2)将多巴胺负载Fe3O4、多壁碳纳米管和乙烯‑醋酸乙烯共聚物加入到有机溶剂中超声1~3h,然后去除有机溶剂浇注制备成膜,得EVA/MWNT/Fe3O4复合膜;(3)将EVA/MWNT/Fe3O4复合膜与聚丙烯熔融共混,在通过双螺杆挤出机挤出得PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料母料,再通过注塑成型制备出PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料板条;(4)将PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料板条在160~200℃下,放入20~30mT的磁场中5~15min,得到各向异性导电聚丙烯复合材料。由该方法制备得到的各向异性导电聚丙烯复合材料体现了优异的各向异性导电性能。
本公开是关于一种应用于机动车的复合材料搭载结构,包括:车架;外饰复合材料板,设置在所述车架的外侧;内饰复合材料板,与所述外饰复合材料板搭接,所述内饰复合材料板和所述外饰复合材料板包裹所述车架;以及R角外框,所述R角外框搭接在所述外饰复合材料板上,所述内饰复合材料板搭接在所述R角外框上,其中,在所述R角外框与所述外饰复合材料板的搭接处,所述R角外框的端部与所述外饰复合材料板的端部相对弯折并贴合。通过R角外框的端部与所述外饰复合材料板的端部相对弯折并贴合,淋水时有效引导水的流向,提高防水效果;通过内外饰结合包裹骨架的方式,起到整体加强车身效果,有效分担车身受力,提高车身轻量化,节约能耗。
本发明的目的是提供一种改性竹纤维复合材料及其制备方法,解决现有技术中植物纤维与塑料界面结合强度低,制备出的复合材料力学性能不好,拉伸强度、弯曲强度较低等问题,本发明的竹纤维复合材料采用竹纤维与不饱和聚酯及引发剂热压成型,得到竹纤维复合材料。本发明的改性竹纤维复合材料采用改性剂对竹纤维进行改性后,将改性的竹纤维与不饱和聚酯树脂及引发剂热压成型,得到改性竹纤维复合材料。以本发明方法制备的竹纤维复合材料和改性竹纤维复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。
本发明公开了一种载bFGF鱼胶原基复合材料及其制备方法和应用,由鱼胶原蛋白、壳聚糖、硫酸软骨素与载bFGF的PLGA微球组成,应用于皮肤、牙周组织病缺损修复,具有良好的生物相容性和促进组织修复性能,且制备过程简单,具有广泛的推广应用价值。
本发明提出的一种编织复合材料加强索、复合材料辐条及其制作方法,其加强索包括包括芯和纱线。所述纱线围绕所述芯,并以交错编织方式围绕并包覆所述芯编织成纱线包覆层,所述纱线包覆层至少一层。本发明以纱线围绕芯编织,采用交错编织的方式,纱线覆盖芯形成纱线包覆层,相互缠绕形成的纱线紧密贴合在芯的周部,不会松散开,当一根纱线断开时,纱线包覆层不松散开,还能够继续长时间使用,从而提高了产品的可靠性和使用寿命。
本发明公开一种钠离子电池用介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料的制备方法和应用,该材料具有有序介孔结构,且结晶型Si和无定型SiO2均匀地分散在有序介孔碳载体中。技术方案如下:首先以有序介孔二氧化硅为自模板,原位复合碳源制得双连续的有序介孔结构二氧化硅‑介孔碳复合物,而后通过刻蚀去除部分SiO2的方法合成介孔SiO2‑有序介孔碳复合物;最后利用镁热还原方法,控制镁粉与复合物的比例,还原制得介孔结晶型Si‑无定型SiO2‑有序介孔碳复合材料。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优异的储钠性能。该制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,成本低廉,可大规模生产,符合环保要求。
本发明公开了一种水杨酸表面修饰纳米TiO2磁性复合材料及制备方法,采用共还原沉积法制备Fe/Ni双金属纳米颗粒;采用直接包覆法在Fe/Ni磁核上直接包覆SiO2凝胶前体;以SiO2@Fe/Ni为模板采用溶胶?凝胶法和表面修饰技术合成良好光催化活性的水杨酸表面修饰磁性双金属/SiO2/TiO2核?壳纳米复合光催化新材料。本发明以Fe/Ni作为磁核,逐层包覆SiO2和TiO2,最后通过表面修饰,使TiO2纳米材料可磁性回收,增大比表面积,提高表面羟基等多基团以利于吸附,通过表面修饰实现其可见光响应,同时通过Fe/Ni抑制电子?空穴对复合协同增强可见光光催化和吸附能力。
本发明公开了一种耐铝液腐蚀的金属?微晶玻璃复合材料及其制备方法,按质量分数计,其原料组成为:B2O3?25%~35%,SiO2?25%~35%,MgO?5%~10%,ZnO?10%~15%,Al?15%~25%;以上各原料质量分数之和为100%。本发明利用玻璃在低温区间的粘弹性流动性和Al熔体在高温区间的流动性实现涂层的可靠烧结;其次,Al氧化生成的Al2O3与金属基体表面的氧化层(氧化铁)形成FeAl2O4尖晶石,显著提高涂层的抗热震性;再次,玻璃中的MgO不仅促进尖晶石的发育长大,还在涂层?基体界面处形成MgAl2(SiO3)4晶体,大幅提升涂层的附着力。
本发明公开了一种先进连续陶瓷纤维及其复合材料制备技术设备,包括箱体,所述箱体内自上向下依次设有第一空腔、第二空腔、第三空腔、第四空腔和第五空腔,所述第五空腔右端设有第六空腔,所述第二空腔与所述第四空腔之间连通设有位于所述第三空腔左端的第一输送槽,所述第一输送槽与所述第三空腔之间连通设有均匀布置的三个挤压通道,所述第四空腔与所述第五空腔之间连通设有第二输送槽,所述第二空腔内滑动配合连接有第一导滑块,所述第一导滑块右端铰链配合连接有左右延伸的第一连接杆,所述第一连接杆右端延伸末端铰链配合连接有上下延伸的第一曲轴;本发明结构紧凑,操作简单,自动化程度高,适用于不同的陶瓷纤维系列。
本实用新型提出的一种编织复合材料加强索和复合材料辐条,其加强索包括包括芯和纱线。所述纱线围绕所述芯,并以交错编织方式围绕并包覆所述芯编织成纱线包覆层,所述纱线包覆层至少一层。本实用新型以纱线围绕芯编织,采用交错编织的方式,纱线覆盖芯形成纱线包覆层,相互缠绕形成的纱线紧密贴合在芯的周部,不会松散开,当一根纱线断开时,纱线包覆层不松散开,还能够继续长时间使用,从而提高了产品的可靠性和使用寿命。
本发明涉及气凝胶技术领域,具体是一种二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法及二氧化硅气凝胶。将硅源、有机溶剂、水混合均匀后,经过溶胶‑凝胶步骤制得湿凝胶,再经过老化、无水乙醇置换、处理剂处理、交联,干燥,所述处理剂为乙烯基羟基硅油、巯丙基硅油和光引发剂的正己烷溶液。本发明的二氧化硅气凝胶复合材料具有较好的强度,湿凝胶可以在常压下干燥而不发生破坏,节省设备投资、提高生产效率,降低生产成本,可以在保温材料、隔热材料、废气废水处理材料、催化剂等领域应用。
本发明公开了一种多孔碳的制备方法,步骤(1):将废弃的纸制品添加到盛有H2SO4溶液的反应器中,将反应器放到高压反应釜中,在200‑220℃下,反应11‑14h后,产生物料A;步骤(2):将步骤(1)中产生的物料A过滤,洗涤,烘干,研磨,备用;步骤(3):将步骤(2)中研磨后的物料A与KOH混合,将混合物放入坩埚中热处理,得到的粉末物料研磨,洗涤,将pH值调节至7,干燥,获得多孔碳。通过采用制备的多孔碳制备碳‑硒复合材料,并采用碳‑硒复合材料制备正电极;采用多孔碳能够提高正极的导电性能,且还能够抑制硒化物的溶解。
一种牡蛎壳粉表面负载不同粒径α‑Fe2O3纳米复合材料的制备方法,本发明属于纳米材料与天然生物材料复合制备技术领域,该制备方法主要是利用废弃的牡蛎壳和FeCl3•6H2O作为原料,通过水热法在特定的时间和温度下合成复合物,通过扫描电子显微镜观察,可以看到原始的牡蛎壳材料表面附着一层紧密排列的、粒径均一的Fe2O3纳米颗粒,X射线衍射测试表明得到的晶型为α‑Fe2O3,不同浓度的FeCl3•6H2O与不同质量的牡蛎壳粉配比将得到不同粒径的α‑Fe2O3颗粒,其负载效果也不相同,该方法操作简单,得到的成品产率比较高,粒径大小易于控制,该技术不仅能将废弃的牡蛎壳重新回收利用,有效地解决海边环境污染问题。
本发明公开了一种石墨相碳化氮纳米片/ZiF‑67片层结构复合材料及其制备方法和应用,其是以剥离的石墨相碳化氮纳米片和金属及有机配体为原料,在常温下直接反应制得所述具有片层结构的石墨相碳化氮/ZiF‑67复合材料。本发明工艺简单、成本低廉,且与单纯二维碳化氮纳米材料相比,本发明所得复合材料中ZiF‑67片均匀附着在碳化氮纳米片上,可有效提高材料的比表面积和对催化底物的筛分能力,使其具有更加高效的光催化性能,而可用于光催化还原二氧化碳。
本发明提供一种酚醛树脂基复合材料的制作方法,其步骤如下:(1)将贝壳洗净后烘干,冷却后得到干燥后贝壳,将干燥后贝壳浸泡于氢氧化钠溶液中,取出,洗涤后干燥,研磨后得到贝壳粉;(2)将贝壳粉加入硅烷偶联剂溶液中搅拌,超声处理得到改性贝壳粉;(3)将硫酸钙晶须配制成悬浮料浆,搅拌后加入硬脂酸钠,继续搅拌后取出,洗涤、过滤,将滤饼干燥得到改性硫酸钙晶须;(4)将酚醛树脂、改性贝壳粉、改性硫酸钙晶须加入搅拌釜搅拌,烘干至恒重,冷却得到混合料;(5)将混合料放入模具内,将模具放入热压机中,预压后泄压放气,然后热压,烘干,冷却得到复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的硬度和力学性能。
一种含高沸醇木质素衍生物的混凝土复合材料及其制备方法,它解决了现有技术从造纸“黑液”中提取木质素磺酸盐所带来的上述缺陷,提供一种纯度高、加工工艺简单、容易实施,而且对混凝土的改性效果好的含高沸醇木质素衍生物的混凝土复合材料及其制备方法。它包含有高沸醇木质素或它的衍生物5-80份,环氧氯丙烷或环氧丙烷与醇类的混合液10-95份,水泥、砂石类原料5-80份,固化剂0.05-5份。本发明可以根据不同水泥砂浆或混凝土制品改性的需要,挑选合适类型的高沸醇木质素添加剂,改善了水泥砂浆或混凝土制品的韧性,增加抗渗性能,改性效果好。且加工工艺简单、容易实施,可以降低生产成本,提高产品的竞争力。
本发明提供一种软磁复合材料的制备方法及软磁复合材料,采用包含两种不同粒径的纳米无机氧化物的硅烷水解物,当铁基软磁粉体加入到硅烷水解物中,硅烷水解物吸附在铁基软磁粉体表面并进行缩合反应成膜,同时带动两种不同粒径的纳米无机氧化物沉积在铁基软磁粉体表面。小粒径的纳米无机氧化物填充在大粒径的纳米无机氧化物之间的空隙,不同纳米无机氧化物之间的空隙由硅烷水解缩合产物填充,在铁基软磁粉体表面形成了由不同粒径的纳米无机氧化物和硅烷水解缩合产物组成的绝缘包覆层。本发明的软磁复合材料在压制成型时表面的绝缘包覆层破损少,退火后软磁复合材料的绝缘性能较好,而且磁损耗较低。
本发明公开了一种石墨烯‑氧化锌晶须‑锡基复合材料及其制备方法,其所用原料包括石墨烯、氧化锌晶须和锡,各原料重量比为1~4:0.5~1.5:94.5~98.5。本发明提供的石墨烯‑氧化锌晶须‑锡基复合材料可替代传统的锡‑铅焊料作为超大规模集成电路的连接材料,克服传统锡‑铅焊料中铅元素带来的环境及健康问题,并具有比现有无铅焊料更高、更可靠的力学性能,是一种符合现代电子工业发展趋势的复合材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种玻璃纤维增强NPG‑PETG透明复合材料及其制备方法,原料中各组分按重量份计,包括NPG‑PETG 50‑95份、改性玻璃纤维5‑50份、抗氧剂0.1‑3份、润滑剂0.3‑2份;本发明所使用的NPG‑PETG由新戊二醇(NPG)、乙二醇、对苯二甲酸三种单体酯化、缩聚而成,具有较好的流动性与高光泽度。向NPG‑PETG中共混入改性玻纤,使制得的玻璃纤维增强NPG‑PETG复合材料在具有高冲击强度、耐热、高模量、高刚性与高表面光泽度的同时保持透明。
本发明涉及一种二氧化硅气凝胶复合材料的制备及方法,所述的气凝胶复合材料是以正硅酸四乙酯为硅源,以工业化生产的玻璃纤维或纤维棉材料作为增强体。首先采用纤维表面酸处理工艺或酸处理及偶联剂交联共同处理工艺和溶胶-凝胶法制得复合湿凝胶,然后对其老化、溶剂替换和改性处理,最后在常压干燥下制备二氧化硅气凝胶复合材料。所制得的二氧化硅气凝胶复合材料具有高孔隙率、高比表面积、低密度、低介电常数和低热导率等特性,具有良好的成型性,可根据需要制备出不同性能和结构的功能性材料。本发明合成工艺简单、原料成本低、设备要求低;制备的复合气凝胶具有一定的力学性能,扩大了气凝胶的应用领域,可作为建筑隔热隔音材料、运输管道节能环保材料、消防防火隔热材料等。
本发明涉及一种具有大容量储钠特性的锡掺杂诱导合成混相(1T‑2H)二硫化钼‑小球藻衍生碳复合材料制备和应用。技术方案如下:首先将小球藻、钼源和锡源按原料质量份配比1:2‑5:0.2‑2的比例加入到去离子水中,搅拌一定时间后离心烘干,得到墨绿色块状固体。而后煅烧硫化制得1T‑2H混相少层二硫化钼‑小球藻衍生碳复合材料。本发明制备工艺简单,可操作性强,原料来源广泛,成本低廉,可大规模生产,符合环境要求。结果表明,该钠离子电池负极材料具有大容量的储钠特能。该材料中的二硫化钼为少层结构(1‑4层),具有超小纳米粒径(5‑10 nm),并且同时具有1T和2H相的二硫化钼。
本发明公开了一种石墨烯改性的硅铝复合材料及其制备方法,复合材料包括以下按质量百分比计的组分:0.5%~2%石墨烯、10%~18%硅、80%~89.5%铝基体,其中铝基体的成分及质量百分比为:Cu 4%‑5%、Mg 0.5%‑1.0%、Si 4%‑7%、余量为Al。本发明巧妙的将石墨烯引入铝硅合金,且通过改进的粉末冶金法实现了与传统铸造方法生产的铝硅合金类似的石墨烯改性硅增强铝复合材料,且具备了优异的导热性、耐磨性和力学性能,相比于高含量铝硅合金的传统铸造法,该方法制备工艺更加简单,工艺更稳定,材料性能稳定。
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