本发明公开了一种新型静电屏蔽复合材料,以重量份计,所述新型静电屏蔽复合材料的原料组成包括:不饱和聚酯树脂45‑65份、饱和聚酯树脂45‑65份、苯乙烯5‑8份、氧化镁1.0‑2.0份、二丁基羟基甲苯0.1‑0.3份、内脱模剂5‑8份、氢氧化铝350‑450份、玻璃纤维20‑35份、单壁碳纳米管8‑10份。本发明新型静电屏蔽复合材料永久导电性好,高效静电耗散保护,导电材料添加量低,机械强度高、质量轻,而且具有良好导热性,满足电池箱材料的生产要求。
本发明公开了一种氧化亚铜/壳聚糖复合材料、敏感膜、生物传感器、制备方法及应用,属于生物传感器制备技术领域。本发明以壳聚糖纳米离子、可溶性铜盐等为原料,采用液相沉淀法制备氧化亚铜/壳聚糖(Cu2O/NCs)复合材料,使NCs均匀地包裹在Cu2O颗粒表面。氧化亚铜/壳聚糖复合材料可用于制备生物传感器敏感膜,在其表面结合特定的DNA探针后,能定性、定量检测或吸附含水体系中少量甚至微量的重金属离子,检测灵敏度高(达0.016nM),可靠性强。
本发明提供一种复合材料,其以高岭土为载体、钙钛矿型化合物纳米颗粒为活性组分的纳米材料的制备方法。将蓝矾、硝酸铁、柠檬酸、高岭土加入到去离子水中均混,蒸发得到湿凝胶,再经焙烧,研磨即得铁酸镧/高岭土纳米结构复合材料。采用该复合材料可作为生物降解催化剂使用。
本发明提出了一种泡沫活性炭复合材料及其制备方法,所述泡沫活性炭复合材料由活化泡沫活性炭材料与氧化亚铜复合制成。制备步骤包括称量、混合、发泡、固化、活化和复合等步骤。本发明提供的泡沫活性炭复合材料具有非常好的有机污染物吸附能力,对亚甲基蓝和罗丹明B具较佳的亲和力,吸附率高,催化活性好,使用寿命长,且制备方法简单,适合大规模生产。
本发明公开了一种在颗粒增强金属基复合材料上制备复合微柱的方法,通过对颗粒增强金属基复合材料表面抛光、选择部分嵌入金属基体且与金属基体表面形成倾角的增强体颗粒作为目标、以被选择的增强体颗粒为中心进行刻蚀,最终得到上部分为金属基体、下部分为增强体颗粒、中间是单一倾斜界面的复合微柱。本发明复合微柱不局限于单一尺寸,微柱直径d与增强体颗粒直径D满足1μm≤d<0.707D,长径比为2~5:1,基体和增强体的高度比居于1~4:3之间,单一倾斜界面角度为20°‑70°。故本发明更贴合实际界面增强金属基复合材料颗粒增强体分布规律,使用范围更广,使得定量研究“复合界面‑力学特性”成为了可能。
本发明提供了一种热固性可瓷化酚醛复合材料及其制备工艺,包括树脂体系和增强材料,所述树脂体系按重量份计算包括以下成分:酚醛树脂100份、可瓷化填料10~30份、可瓷化物质15~60份、固化剂3~10份、促进剂3~10份;增强材料按重量份计算为150~450份。通过添加可瓷化填料,使得所得产品在低温烧蚀环境中时,可瓷化物质和可瓷化填料均以填料形式均匀分散在酚醛树脂复合材料中,有效补强酚醛复合材料的密实性,保证产品正常使用强度;当烧蚀温度超过600℃时,可瓷化填料首先熔融,产品内部分散的可瓷化物质被液态的可瓷化填料带出,聚集在产品外表面形成陶瓷状态,阻止烧蚀,实现低温短时的陶瓷化,与现有技术相比,将酚醛树脂使用环境从传统的600℃提高到1000℃以上。
本发明是一种多孔活性炭复合材料及它的制造方法。复合材料是以多孔类材料为载体,向载体上涂敷合适的粘合剂,将颗粒活性炭负载于多孔材料上制成。它的制造方法是:先将粘合剂涂敷在多孔材料载体上,再把活性炭撒在涂过粘合剂的多孔材料上,用振动或拍打的方法,使活性炭与胶液充分接触,然后烘干或自然晾干。复合材料具有基材的多孔结构,又具有活性炭的吸附性能,可以做成各种形状的滤芯。广泛应用于空调机及净化组件,工艺简单,成本低,易于批量生产,会对企业产生一定的经济效益和社会效益。
本发明提供了一种碳纤维增强热塑性聚苯硫醚树脂基复合材料及其制备方法。该碳纤维增强热塑性聚苯硫醚树脂基复合材料包括树脂基材和表面改性碳纤维;树脂基材包括双酚A聚砜树脂和聚苯硫醚树脂;表面改性碳纤维分布在树脂基材中,且表面改性碳纤维为碳纤维经多巴胺盐酸盐和聚乙烯亚胺的双组份混合液进行表面改性得到。本发明提供的碳纤维增强热塑性聚苯硫醚树脂基复合材料兼具了较高的强度、模量、任性和剪切强度。
本发明涉及建筑挂板领域,具体涉及一种高强度混凝土复合材料仿夯土挂板的制作方法,包括如下步骤:制作硅胶模具与石膏模具,混凝土复合材料的制备:将制作的硅胶模具放入石膏模具中,硅胶模具模具内抹匀隔离剂,将得到的制作挂板的混凝土复合材料用混凝土喷浆机注入硅胶模具内,抹均匀;待24小时强度养护后,将硅胶模具连同其中的挂板立起靠墙,小心揭下硅胶模具,得到仿夯土挂板;对仿夯土挂板进行表面和边棱处理,仿夯土挂板制作完成,本发明成品板材薄,强度高,且节约泥土资源,生产效率高,可流水线生产,降低成本,也可替代实夯夯土墙做建筑内外墙装饰,采用干挂等方式,安装效率高,降低劳动成本。
本发明涉及一种聚酰亚胺复合材料、多孔聚酰亚胺保持架及其制备方法、轴承。本发明的聚酰亚胺复合材料主要由以下质量百分比的组分组成:均苯聚酰亚胺55~85%,热塑性聚酰亚胺15~45%;所述热塑性聚酰亚胺为酮酐型聚酰亚胺、醚酐型聚酰亚胺中的至少一种。本发明的聚酰亚胺复合材料,以硬度大、刚性强且不熔的均苯聚酰亚胺和热塑性聚酰亚胺进行复配,使得其用于制备多孔聚酰亚胺保持架时,能够提高多孔聚酰亚胺保持架的高抗拉强度、高硬度、高耐磨性和良好耐温性的同时,减小多孔聚酰亚胺保持架的孔径和热膨胀系数,有利于润滑油的释放和吸收,利于轴承长期润滑,能够广泛应用于长寿命动量轴承保持架领域。
本发明公开了一种锂硫电池用正极复合材料,该正极复合材料包含以下重量份数的组分:膨润土4份、单质硫3~6份。本发明的锂硫电池用正极复合材料,采用膨润土与单质硫复配,膨润土比表面积较大,吸附能力较强,可以很好的固载单质硫;膨润土复合单质硫之后,改善了锂硫电池在充放电过程中,多硫化物过多的溶于电解液而导致的活性物质损失的问题,从而使电池拥有良好的循环性能,放电比容量较高,循环性能稳定;膨润土作为合成锂硫电池用正极材料的新基体,极大地降低了正极材料的成本,膨润土本身无污染,具有良好的经济效益和环境效益,适合推广应用。
本发明涉及润滑油领域,具体关于一种可用于润滑油的石墨烯复合材料的制备方法和应用;本发明制备的石墨烯复合材料,在摩擦过程中,比表面积大的石墨烯不断转移覆盖贴合于摩擦副表面,有效地减少了摩擦副的直接接触;当一些石墨烯片层由于变形破裂时,硼酸钾纳米颗粒会暴露并释放出来,这些释放的纳米颗粒可以弥补石墨烯片层破裂裸露的摩擦表面,从而继续提高沉积膜的耐久性;因此在硼酸钾和石墨烯两者的协同作用下,摩擦表面沟壑和凹槽部分得到快速修复,可达到减小磨损和提高承载能力的效果;在润滑油中添加本专利制备的石墨烯/硼酸钾复合材料的摩擦系数相较基础油均减小,摩擦系数为0.115,摩擦学性能更优。
本发明提供了一种环氧树脂吸波复合材料及其制备方法,包括:将环氧树脂升温至50~70℃,加入炭黑,得到环氧树脂/炭黑混合液;将环氧树脂/炭黑混合液升温至100~120℃,加入固化剂,搅拌溶解,得到环氧树脂/炭黑/固化剂混合液;在环氧树脂/炭黑/固化剂混合液中加入表面处理的中空玻璃微珠,固化,得到环氧树脂吸波复合材料。制备的复合材料密度小、吸波频带宽并且吸波性能强,满足了吸波复合材料的薄、轻、宽、强的要求。
本发明公开了一种兼具重金属离子吸附和可见光催化性能的羟基磷灰石改性氮化碳(HA/g‑C3N4)复合材料的制备方法,步骤如下:将三聚氰胺和硫脲溶于去离子水中,搅拌均匀,然后加入HA进行超声分散,将所得溶液转移到反应釜中180℃下反应12h,冷却到室温后过滤,将滤饼干燥后得到HA/g‑C3N4复合材料前驱体;将该前驱体于玛瑙研钵中充分研磨均匀,将研磨后的粉体放置坩埚中,煅烧后得到HA/g‑C3N4复合材料。采用该方法所制备的HA/g‑C3N4复合材料具有制备过程简单、快速、易操作、环保、产物产量大、后处理简单和产物形态尺寸及组成可控等优点,特别是在重金属离子吸附和可见光降解污染物领域具有较好的应用前景。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种掺杂碳纳米材料的石墨电极复合材料,所述复合材料包括石墨、碳纳米角、碳纳米管和石墨烯纳米片,石墨构成所述复合材料的主体,碳纳米角、碳纳米管和石墨烯纳米片填充到石墨构成的主体的材料间隙中搭建成三维桥联结构;本发明的石墨烯、碳纳米管和碳纳米角共同填充在石墨颗粒的间隙中,同时起到提升复合材料的导电性、离子导电率及热导率的作用,由于增加了导热率从而实现电池安全性的提升,增加了导电率实现了快充,而离子导电率的提高提升了能量密度,可以减小负极材料因充放电循环导致的结构坍塌,从而提升电池的循环寿命、提高了电池的使用寿命。
本发明公开了高致密化定向排列Ti2AlC/TiAl仿生复合材料及其制备方法,原位生成的Ti2AlC颗粒以定向排列的层状结构分布TiAl基体中,两者形成具有层状结构特征的仿生复合材料。本发明制备方法主要包括:首先将Ti粉、Al粉和单层/少层超声分散石墨烯纳米片粉低能球磨得到复合粉体,然后将复合粉体置于包套中,室温压制真空密封后进行半固态热挤压以得到层状TiAl/C棒材,随后结合真空烧结反应合成和热轧制技术制备出高致密化定向排列Ti2AlC/TiAl仿生复合材料。本发明通过半固态热挤压变形以及真空烧结反应合成体系,制备出具有轻质、高强韧、致密均匀特点的高致密化定向排列Ti2AlC/TiAl仿生复合材料,并且具有工艺简单,制备成本低和构型可控强等优点。
本发明公开了一种钌/氧化钌修饰的氮掺杂石墨烯三维复合材料,该复合材料由RuCl3·3H2O、氧化石墨烯、聚吡咯在去离子水中经水热反应得到气凝胶,再将气凝胶和碳酸钙氧化得到最终产物。该材料作为催化剂具有双活性中心,在电催化分解水过程具有过电位低、活性高、稳定性好的特点。本发明还公开了该复合材料的制备方法,制备过程操作简单、成本低、反应过程可控且产率高。本发明还提供了钌/氧化钌修饰的氮掺杂石墨烯三维复合材料作为催化剂在电催化分解水的应用,催化剂在不同电解液中均表现出良好的HER、OER性能和良好的稳定性。本发明公开的低过电位、双功能电催化剂对于降低能耗和简化整个电解水系统设计具有重要意义。
本发明提供一种热塑性聚氨酯纤维复合材料,它包括低熔点聚醚型聚氨酯薄膜层和嵌入到该低熔点聚醚型聚氨酯薄膜层内部的高熔点无纺布。其中,所述高熔点无纺布为纯高熔点聚醚型聚氨酯无纺布或复合型高熔点聚醚型聚氨酯无纺布。本发明还提供一种制备上述复合述材料的方法,具体步骤包括:提供一种高熔点无纺布;在真空条件下将混合有聚氨酯橡胶硫化剂的熔融态低熔点聚醚型聚氨酯材料浸入到所述高熔点无纺布中,经模具定型制得热塑性聚氨酯纤维复合材料。该制备方法工艺简单、适于自动化生产。本发明还提供一种该复合材料的应用。该热塑性聚氨酯纤维复合材料各层之间结合紧密,可作为风力发电机叶片保护膜使用。
本发明公开了纳米材料技术领域的一种氧还原催化剂纳米复合材料的制备方法,所述氧还原催化剂纳米复合材料的制备方法的具体步骤如下:S1:将氧化铝模板用环氧树脂和固化剂固定在玻碳电极表面;S2:得到纳米线阵列电极;S3:将玻碳电极的表面经过机械研磨处理;S4:将经过抛光处理后的玻碳电极在超声水浴中清洗;S5:用循环伏安法活化;S6:以循环伏安法沉积纳米颗粒,制备出纳米粒子电极;S7:将步骤S2中制备出的纳米线阵列电极和步骤S6中制备出的纳米粒子电极利用循环伏安法25~30个循环制备纳米复合材料,本发明制备方法简单,成本低,采用氧化还原催化剂替代铂催化剂,得到的纳米复合材料粒径分布均一,重现性好。
本发明涉及非织造复合材料领域,特别是指一种具有非对称传输的非织造复合材料及其制备方法。所述非织造复合材料包括自上而下的水平扩散层和垂直渗透层,所述水平扩散层为水平分支结构的PEG/PP熔喷超细纤维材料,垂直渗透层为热风非织造材料。本发明的一种非对称传输的非织造复合材料包括依序叠层复合固结的垂直扩散层和水平扩散层,具有克数小、厚度薄、水平扩散速度快、柔且软的特点,尤其适用于纸尿裤、卫生巾等吸收性卫生产品。
本发明公开了一种抗静电碳纳米材料-聚四氟乙烯复合材料的制备方法,步骤如下:将碳纳米材料在液体介质中分散后,按其质量百分比为0.5~2%的比例与聚四氟乙烯粉体及其它原料混合后在40~100℃下干燥,将干燥的混合原料置于模具中,在45~70MPa下压制,并在370~385℃下烧结,即获得本发明所制备的抗静电碳纳米材料-聚四氟乙烯复合材料。本发明只需引入低含量的碳纳米材料,应用石墨烯、碳纳米管等碳纳米该材料的高导电性和可高效构成导电网络的维度特性,不改变PTFE成型件及膜材料的基本制备方法,即可制得具有低表面电阻率的抗静电复合材料;同时,受益于碳纳米材料的强韧化效应,复合材料的力学性能和摩擦磨损性能不受任何影响。
一种纤维增强防弹复合材料及其制备方法,本发明通过2.5D纤维织物Z向纱线编织角的优选,使复合材料具有优良的防弹性能,进一步,本发明采用真空辅助工艺制备纤维增强防弹复合材料,有效的提高了生产效率和成型质量,且可实现大尺寸、异型防弹结构的一次成型,纤维增强防弹复合材料可用于不同部位特别是结构复杂部位的抗侵彻防护,具有广阔的军事应用前景。
本发明公开了一种铁镍电池负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料由5wt%~30wt%的锡酸盐化合物和70wt%~95wt%的活性四氧化三铁组成,具体制备过程为:将三价金属氧化物与锡酸钾或锡酸钠水溶液混合形成浆料后,经蒸发干燥、高温烧结后得到锡酸盐化合物;再将锡酸盐化合物与四氧化三铁粉体混合球磨后得到铁镍电池负极复合材料。本发明制成的铁镍电池能有效降低充电电压和提高克容量,并能提升化成速度和放电平台且可减少析气量。
本发明涉及一种耐磨刀具用石墨烯增强钴基复合材料的制备方法。石墨烯增强钴基复合材料以高纯电解钴片为基体,以氧化石墨烯、钨、铬、硅、锰、铁等粉体颗粒为增强相,所述制备方法将高纯电解钴片通过高能行星球磨方式制备得到高纯钴粉体,与增强体以适当配比在真空热压炉中,保温保压,将粉体一步到位制成坯料,减少工艺步骤,缩短了生产周期,且工艺流程简单,工艺参数稳定,节约了成本;石墨烯增强钴基复合材料质量优越,耐磨性和切削性能好,高温力学性能优越,是理想的耐磨刀具、切削刀具及其他耐磨部件用合金材料。
本发明专利公开了一种改性ABS复合材料,该改性ABS复合材料由以下重量份的原料组成:ABS树脂80‑100份,玻璃纤维8‑20份,空心玻璃微珠5‑15份、光稳定剂0.2‑0.8份,钛白2‑8份,抗氧剂0.4‑1.0份,增韧剂4‑12份,润滑剂0.1‑0.5份;本发明同时提供了改性ABS复合材料的制备方法及其在天线罩上的应用,该材料利用空心玻璃微珠和玻璃纤维的功能性填料作用,再配合以光稳定剂、钛白、抗氧剂、增韧剂等,具有更低的介电损耗,高透波性,满足5G产品的低介电、低损耗、高透波、环保的同时降低产品重量,而且本发明的制备方法简单,成本低,适合工业化生产和应用。
本发明提供一种低成本制备低密度高热导率的金刚石/铜复合材料的方法,包括以下步骤:金刚石破碎料的预处理;采用直流磁控溅射法在金刚石表面镀钨,制备包裹单质钨薄膜;在真空管式炉中退火处理,使金刚石表面的钨单质转化为碳化钨;将包裹好碳化钨的金刚石和铜粉按照3:1~4:1的质量比充分混合,压成圆柱;随后采用六面顶压机进行高温高压工艺,得到金刚石/铜复合材料。本发明选用金刚石破碎料作为原料,极大降低了成本;采用高温高压工艺合成金刚石复合材料,致密度高、制备时间短、效率高;制备的样品密度低、热导率高,该方法操作简单,制作成本低,可以大规模批量生产,具有广阔的工业应用前景。
本发明属于纳米复合材料的制备领域,尤其是一种高强度导电高分子纳米复合材料的制备方法,针对现有的纳米复合材料的强度及导电性均较差的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1、准备原料和纳米铜线,原料包括以下重量份的材料:加强剂30‑40份、增韧剂5‑10份、抗冲击剂5‑10份和导电增强剂1‑5份,加强剂包括碳纤维、氧化铝纤维、硼酸镁晶须、聚氨酯树脂、纳米二氧化硅、石英砂;增韧剂包括纳米碳酸钙、氧化锌、聚乙烯醇缩丁醛、聚丁二烯橡胶;抗冲击剂包括乙烯丙烯橡胶、高密度聚乙烯、聚丙烯、甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物,本发明极大的提高了材料的强度和导电性能,制备方法简单。
本发明公开了一种碳纳米复合材料及其在电池方面的用途,制备方法如下:对碳纳米管进行前处理,与混合酸混合,制得酸化碳纳米管;再制备SnO2;将酸化碳纳米管与SnO2混合,加入去离子水中,超声分散,水浴加热,滴加碱液使溶液呈碱性,将溶液过滤并洗涤至中性,先低温烧结再高温焙烧得到碳纳米复合材料。本发明制备的碳纳米复合材料在扫描电压为0.02‑2.5V,电流密度为25mA/g时,初始放电量可达1800mAh/g(远大于SnO2的200mAh/g和天然石墨的372mAh/g),经过3000次循环后,容量仍约为1710mAh/g,具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种高性能聚碳酸酯复合材料及其制备方法及应用,所述复合材料按照质量百分比计,由以下原料组成:聚碳酸酯77.8~84.7%、壳聚糖/粘胶纤维7~11%、聚乙烯6~8%、2, 6?二叔丁基?4?甲基苯酚0.5~0.8%、阻燃剂0.2~0.3%、抗静电剂1.6~2.1%;阻燃剂由聚硅硼氧烷、磷酸三苯酯混合而成;抗静电剂由聚氧乙烯硬脂酸酯、脂肪醇聚醚酰胺混合而成。本发明复合材料具有好的力学性能、抗菌性能、阻燃性能和抗静电性能,适合用作汽车内饰用材料。
本发明公开了一种氧化石墨烯增强石膏复合材料及其制备方法,属于医药生物材料技术领域。本发明的技术方案要点为:一种氧化石墨烯增强石膏复合材料,是由氧化石墨烯与石膏复合而形成的,其中氧化石墨烯的掺入量为石膏质量的0.06%-0.12%。本发明还公开了该氧化石墨烯增强石膏复合材料的制备方法。本发明通过将氧化石墨烯复合至石膏胶凝材料中,可以有效提高石膏的抗弯、抗压强度,从而改善石膏的力学性能,进一步扩大石膏的应用领域。
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