本发明公开一种基于ZIF‑8衍生Pd‑ZnO的光激发高选择性室温氢气传感器制备方法。通过调控材料含量与添加顺序,将Pd固定在ZIF‑8的孔隙及表面,并通过碳化烧结工艺制备得到Pd‑ZnO纳米复合材料。利用紫外光的电学激发与活化特性,将上述Pd‑ZnO纳米复合材料制备成传感器后,暴露于365nm紫外光下,可实现对氢气的高选择性室温检测。本发明针对现有金属氧化物半导体型氢气传感器工作温度高、低温下响应/恢复时间长以及选择性差等问题,提出了一种在室温下对氢气高选择性响应的方法。本发明方法具有传感器制备简单、室温下对氢气具有高选择性响应以及高稳定性等优点,在大力发展氢能源的背景下,研发此类光激发代替热激发的本质安全型室温响应氢气传感器,具有广阔应用前景。
本发明公开了一种针状钴酸镍/亲水碳布吸波复合材料的制备方法,该方法包括如下步骤:将镍盐、钴盐和尿素溶于去离子中制备混合溶液,然后将亲水碳布浸入混合溶液中充分浸渍,将混合溶液同碳布转移至水热釜中保温处理,收集反应产物,将反应产物进行洗涤干燥,最后在氮气气氛下进行保温处理,获得针状钴酸镍/亲水碳布吸波复合材料;本发明制备方法简便,合成工艺环保,形貌可控;本发明制备的材料吸波性能优异,具有市场化应用潜力。
本发明提供了一种RuNi合金纳米复合材料,包括RuNi合金纳米颗粒和包覆在所述RuNi合金纳米颗粒表面的氧掺杂石墨烯层。本申请还提供了RuNi合金纳米复合材料的制备方法及其应用。本发明通过贵金属Ru与过渡金属Ni的合金化同时实现了贵金属用量的减少和性能的提高,构建的氧掺杂石墨烯层进一步提升催化活性与稳定性。该发明方法条件温和、工艺简单,易于扩大和推广,在电催化氢气氧化和电解水析氢领域具有很好的实际应用前景。
本发明公开了一种可见光催化氧化去除异味复合材料的制备方法及应用,包括以下制备步骤:步骤一:称取原料多孔活性炭粉,沸石分子筛粉末,二氧化钛粉末,四氧化三钴粉末,氧化铝粉末,五氧化二钒粉末,纳米氧化锌粉末,纳米氧化镁粉末,氧化钙粉末,分散剂,粘接剂,抑菌剂,蒸馏水;步骤二:将上述原料混合搅拌得到混合样品;步骤三:将混合样品转移至造粒机中挤出造粒,得到初产物;步骤四:将初产物置于烘箱中,烘干,得到中间产物;步骤五:将中间产物放入管式炉中煅烧,得到终产物,对终产物进行滤筛,得到可见光催化氧化去除异味复合材料。本发明旨在解决传统的有机污染物处理方法存在的吸附、降解性能低下,易产生二次污染等技术问题。
本发明提供了表面生长钴酸铁纳米簇的荷叶仿生结构复合材料及其制备方法和在电池中的应用,制备方法为:首先对有机碳材料进行碳化预处理,然后加入铁盐、钴盐,NH4F和尿素和异丙醇混合水溶液中进行反应得到。与现有技术相比,本发明中荷叶价格低廉,容易获得;钴酸铁和荷叶的复合材料使电池的循环稳定性大大提高,使用寿命提高,容量增大,大大提高了电池的容量和循环稳定性,减少了充放电过程中的活性物质的损失,从而提高了负极材料的电化学性能。
本发明提供了一种三元Pt基金属间化合物复合材料,包括:碳黑载体;负载于所述碳黑载体表面的金属间化合物;所述金属间化合物为Pt基三元金属间化合物。本发明提供了一种超小三元Pt基金属间化合物的普适方法,通过不同金属间的协同作用实现氧还原活性提升。与现有技术相比,本发明制备的三元金属间化合物纳米催化剂具有高效氧还原催化活性,同时碳载体中具有的介孔可以提高催化反应中的物质传输速率,从而使其作为催化剂具有较好的活性与稳定性,在工业燃料电池中具有较好的催化活性及应用前景。本发明还提供了一种三元Pt基金属间化合物复合材料的制备方法和应用。
本发明公开了一种阻燃性聚酰胺复合材料的制备方法,涉及高分子材料领域,包括以下步骤:(1)氧化石墨烯溶剂中分散;(2)表面胺化的石墨烯制备;(3)二乙烯基苯‑马来酸酐共聚微球固体颗粒的制备;(4)改性石墨烯阻燃颗粒的制备;(5)阻燃性聚酰胺复合材料的制备;本发明方法通过对氧化石墨烯表面引入有机基团,改善石墨烯表面的极性,改性后的石墨烯阻燃颗粒协配磷系阻燃剂,具有良好的阻燃性,同时石墨烯表面的改性提高了阻燃剂与聚酰胺材料的相容性,减少阻燃剂对聚酰胺力学性能的影响。
本发明公开了一种高韧性3D打印用复合材料及其制备方法,涉及3D打印材料领域,包括以下重量份计的原料:聚丙烯40‑50份、聚对苯二甲酸乙二醇酯30‑40份、木质素18‑26份、聚丙烯纤维8‑15份、纳米硅胶5‑9份、气相二氧化硅6‑10份、重晶石粉5‑9份、碳化硅5‑9份、桐油4‑8份、2‑甲基咪唑2‑4份、偶联剂1.8‑3.5份和增塑剂3‑7份;本发明复合材料通过原料组分间的协同配合作用,具有良好的韧性,提高了材料的抗裂性能优异,尺寸稳定性高,材料加工性高,制备方法简单,应用范围广。
本发明公开了一种蒙脱土改性的高遮光聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯树脂39‑69份,增韧剂4‑8份,改性蒙脱土20‑40份,相容剂4‑8份,光反射剂3‑5份,润滑剂0.2‑0.5份和光稳定剂0.2‑0.4份,其他助剂0.2‑0.5份经混合、挤出造粒制成。本发明的复合材料使用的改性用蒙脱土片层剥离、层间距较大、结构较为完整,其在聚丙烯中均匀分散,层间相互交错,能有效减少光线的透射、衍射等,具有较好的遮光效果,其透光率在1mm板时仅为3%‑6%,适用于在LED等遮光罩、仪器遮光罩、遮光装潢饰品、挡光板等应用中。另外,本发明制备工艺简单、操作方便,颜色较浅,易于被调配成其他色彩,可扩展其使用范围。
本发明公开了一种用于隔音的防水保温复合材料,包括:保温层、隔音层和防水层,所述保温层包括以下重量份的原料:聚丙烯纤维30‑36份、淀粉胶22‑28份、烯酸乳液12‑16份、碳材料2‑4份、增稠剂2‑4份;所述隔音层包括以下重量份的原料:玻璃纤维6‑8份、吸音棉3‑5份、木纤维1‑3份、钢渣粉5‑8份。本发明的一种用于隔音的防水保温复合材料,该材料具有良好的防火、保温、隔音性能,具有较高的使用价值和良好的应用前景。
本发明属于复合材料杆塔技术领域,具体涉及一种复合材料杆塔用易拆装安装底座,包括中间圆盘结构,圆盘结构包括位于下部的固定圆盘和位于上部的活动圆盘,固定圆盘下表面设有与其同心的竖直圆柱结构,圆柱结构外部分别设有若干个水平支杆,圆柱结构中间设有向上贯穿固定圆盘的螺纹孔,活动圆盘上表面设有与其同心的竖直圆管结构,下表面设有螺纹柱结构,螺纹柱结构与圆柱结构中间的螺纹孔匹配,固定圆盘上位于螺纹孔外部环形分布有若干个连接螺纹孔,活动圆盘上位于竖直圆管结构外设有若干个弧形腰孔,克服了现有技术的不足,具有良好的易拆装能力,大大的提高了前期安装和后期拆除的施工难度。
本发明涉及一种电脑外壳碳纤维PC复合材料,其特征在于:由以下组份组成,且各组分的重量份数为:60‑70份的PC、8‑15份的ABS、5‑14份的碳纤维、5‑10份的滑石粉、5‑8份的增韧剂、0.6‑1份的抗氧剂、11‑13份的光滑剂、10‑15份的阻燃剂、0.6‑0.9份的润滑剂、0.1‑1份的热稳定剂、0.1‑0.2份的色粉,本发明提供了一种电脑外壳碳纤维PC复合材料,具有高强度、高耐热、高耐磨、阻燃性,又能获得高光免喷效果等优点。
本发明公开了一种用热还原石墨烯‑碳纳米管改性增强水泥基复合材料的方法,向分散剂中加入水,加热搅拌溶解完全,加入改性的多壁碳纳米管,磁力搅拌后,再进行超声处理,冷却至室温,加入消泡剂搅拌,倒入水泥砂浆搅拌机中,加入水泥、标准砂、水、减水剂及硅灰吸附预分散纳米二氧化硅、热还原石墨烯分散液,混合均匀后装入标准水泥胶三联模中,然后磨平、振捣、成型、湿布覆盖,脱模移至标准养护箱中标准养护,得到水泥基复合材料。利用二氯甲烷和间氯过氧苯甲酸对碳纳米管进行处理,采用该处理的碳纳米管制备水泥砂浆,其抗压强度、抗折强度、挠曲强度大,较低含量的改性碳纳米管即可起到很好的增强效果。
本发明公开了一种抗紫外PVC复合材料的改性方法,向纳米二氧化钛中加入无水乙醇,磁力搅拌后,加入复合改性剂反应,再高速剪切乳化,调节pH为中性,在水浴中反应后,超声分散,离心分离、用无水乙醇洗涤,干燥,冷却、研磨得复合改性纳米二氧化钛;将KH570改性的玻璃纤维从聚酰胺酸溶液中进行牵引浸润拉丝,制得聚酰胺酸‑玻璃纤维,然后置于烘箱中热亚胺化,得到聚酰亚胺表面处理的玻璃纤维;将PVC、硬脂酸改性纳米碳酸钙、复合改性纳米二氧化钛、聚酰亚胺表面处理的玻璃纤维、改性剂和助剂放入混合机中混合均匀,然后将混合料置于双螺杆挤出机中造粒加工,冷却,烘干得到所述PVC复合材料。
本发明公开了一种抗压隔热玻璃纤维复合材料的制备方法,由废玻璃、叶腊石、石英砂、芒硝、氧化铝、3,4‑二甲基亚苄基山梨醇、三甲基氯硅烷等原料制成,本发明通过废玻璃、叶腊石、石英砂等原料经熔融、拉丝制得玻璃纤维丝,并利用静电吸附方法在玻璃纤维表面负载3,4‑二甲基亚苄基山梨醇,并将二氧化硅胶体与玻璃纤维复合,利用纤维作为骨架支撑基体,克服胶体本身强度低、韧性差的不足,而胶体内部大量纳米颗粒交联构成三维网络骨架,充满纳米孔隙,导热系数低,能够实现显著的隔热效果,由此得到的玻璃纤维复合材料克服了各原料本身缺陷,具有优异的隔热和机械力学性能,极大拓宽了玻璃纤维材料的应用范围,拥有广阔的市场前景。
本发明公开了一种丙烯酸丁酯接枝改性淀粉的可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯、丙烯酸丁酯、过硫酸铵、EVA、马来酸酐等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂,制备了可生物降解复合薄膜。添加羧甲基纤维素钠与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料。用乙酸乙烯改性淀粉,氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
本发明涉及一种TiO2掺杂二氧化硅气凝胶复合材料的常压快速制备方法,具体地说,本发明是以廉价的工业水玻璃为硅源,掺杂TiO2粉末,利用一步酸催化溶胶‑凝胶技术,在溶胶‑凝胶过程中加入隔热毡垫后经过老化、溶剂交换、表面改性以及常压分级干燥制得低导热系数、高机械强度、高热稳定性的气凝胶复合材料。
本发明公开了一种水凝胶@金纳米复合材料及其制备方法和应用,它是由一个或多个核壳结构单元构成的,并且每个核壳结构单元均是以水凝胶微球为核体、以金纳米球层为外壳的核壳结构;其中,每个金纳米球的直径为30~60nm;每个水凝胶微球的直径为5~200μm。其制备方法包括:采用微流控芯片技术制备P(AAm‑co‑AAc)水凝胶微球;在乙二醇中还原氯金酸制备金纳米球;将金纳米球转移到水中并与P(AAm‑co‑AAc)水凝胶混合,静置12~48小时制得水凝胶@金纳米复合材料。本发明不仅能够有效发挥金纳米材料和水凝胶的特性,而且能够大幅增强SERS效应,提高SERS检测的灵敏度,提升对低浓度分子的探测能力。
本发明公开了一种氧化改性碳纤维增强的多壁碳纳米管‑聚碳酸酯复合材料,及其制备工艺,其特征在于,向聚乙烯吡咯烷酮中加去离子水,搅拌至完全溶解,得表面活性剂溶液;加多壁碳纳米管,继续搅拌后,置于超声细胞破碎仪中超声,离心,得到碳纳米管分散液;向KH550中加入离子水,搅拌水解,加羟基化碳纳米管,超声分散均匀,加乙醇水溶液,恒温水浴搅拌反应,过滤、水洗,真空干燥得改性碳纳米管;向碳纤维中倒入浓硝酸溶液,恒温水浴氧化处理,水洗至中性,放入烘箱中烘干,得到表面氧化碳纤维;将聚碳酸酯在真空烘箱中烘干,与前面所得物料进行预混合,混合均匀后在双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,得到复合材料。
本发明公开了一种手机外壳用抗菌抗静电聚碳酸酯复合材料,其原料按重量份包括:聚碳酸酯30‑60份、聚氨酯5‑25份、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯1‑5份、苯乙烯‑马来酸酐共聚物1‑2份、端羧基液体丁腈橡胶0.3‑1份、双丁香酚封端聚硅氧烷2‑10份、芳砜纶1‑5份、抗菌剂2‑8份、硬脂酸丁酯0.5‑1.8份、抗氧剂0.1‑0.8份、改性蒙脱土2‑8份、纳米氧化铝1‑5份、纳米碳酸钙1‑5份、氧化石墨烯0.3‑1.5份、3,4‑乙烯二氧噻吩0.5‑2份、亚磷酸三(2,4‑二叔丁基苯基)酯0.1‑0.8份。本发明提出的手机外壳用抗菌抗静电聚碳酸酯复合材料,其抗菌性、抗静电性能优异,耐热性和耐老化性好。
本发明公开了一种含聚甘油脂肪酸酯的防雾可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯、丙烯酸、甲基丙烯酸羟乙酯、聚甘油脂肪酸酯等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂,制备了可生物降解复合薄膜。添加羧甲基纤维素钠与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料。用乙酸乙烯改性淀粉,氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
本发明公开一种高填充低密度的聚丙烯复合材料及其制备方法,其中高填充低密度的聚丙烯复合材料由以下原料按照重量份组成:聚丙烯50‑75份、无机填料5‑10份、改性微介孔矿物10‑20份、增韧剂10‑20份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑3份。本发明采用碳酸氢钠和柠檬酸复配处理开孔微介孔型矿物替代部分矿物填充,改性微介孔矿物在注塑成型过程中受热分解产生大量几个到几十微米的泡孔,泡孔附着在矿物内部高比表面能的孔道表面,由于气体占位微介孔道使得基体熔体难以进入充填。此方法有效降低了高填充聚丙烯的密度和重量,且不损失其性能综合性能,赋予材料良好的机械性能,同时具有隔音,降噪等功能,可以广泛用于汽车内饰材料。
本发明公开了一种防腐导热复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:辛基异噻唑啉酮0.6‑1、纳米氧化铝10‑13、3,5‑二氨基苯甲酸1‑2、吡啶0.3‑0.7、亚磷酸三苯酯2‑3、氯化锂0.1‑0.2、硅烷偶联剂kh5600.6‑1、乙酰丙酮钕0.7‑1、甲基六氢邻苯二甲酸酐1.6‑2、环氧树脂610180‑90、尼龙酸甲酯4‑6、三辛酸丁基锡0.7‑1、二硫代水杨酸2‑3、钼酸铵0.4‑1、二苯基硅二醇3‑5、铝酸钙2‑3、双乙酸钠1‑2、苯甲酸钠0.6‑1。本发明的复合材料加入了辛基异噻唑啉酮、双乙酸钠、苯甲酸钠等,具有很好的防腐性。
本发明公开了一种太阳能用耐热耐老化的导热复合材料,其原料包括三元乙丙橡胶、改性聚苯硫醚、聚丙烯、聚酰胺、环氧树脂、磷酸三甲酯、石棉纤维、纳米氧化锌、有机硅、纳米金刚石、纳米硅藻土、蒙脱土、石英粉、陶瓷微粉、碳化硅、碳纤维、粘土、白炭黑、甘油、硬脂酸锌、分散剂、硅烷偶联剂KH‑560和改性助剂。本发明的太阳能用导热复合材料强度高,耐老化和耐热性能好,导热效率高。
本发明公开了一种防静电PVC木塑复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:PVCSG-760-80,绢云母粉5-10,石墨粉5-10,锯末粉20-30,钡锌复合稳定剂3-5,AC发泡剂1-2,环氧亚麻油6-8,磷酸锌1-2,太古油1-2,葵花籽油6-8,椰油酰胺丙基氧化胺1-2,发泡调节剂2-4,复合助剂3-5。本发明的木塑复合材料具有优良的防静电性,且抗菌防霉、质量稳定、抗老化性能和机械性能良好,实用性强。
本发明提供了一种用于汽车内饰件的木纤维填充增强聚丙烯复合材料及其制备方法,木纤维填充增强聚丙烯材料由木纤维、相容剂、聚丙烯、增韧剂、抗氧剂、润滑剂按重量份制备而成。以聚丙烯为基体树脂,以木纤维为增强剂,按照一定比例通过熔融共混制得高性能的聚丙烯复合材料。由于木纤维是天然可再生的、密度轻,将木纤维增强的聚丙烯材料用于汽车内饰件中,不仅可以环保,实现对天然资源的有效利用,还可以达到汽车轻量化的目的,具有良好的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种基于玉米棒芯的PVC木塑复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:PVCSG-7?60-80,玉米棒芯30-40,陶砂6-8,重晶石粉4-6,钡锌复合稳定剂3-5,羊毛脂2-4,蓖麻油4-6,AC发泡剂1-2,富马酸二甲酯0.1-0.2,棕榈酸异丙酯2-4,肉豆蔻酸异丙酯2-4,发泡调节剂2-4,烷基磺酸苯酯6-8,复合助剂3-5。本发明的木塑复合材料采用农业废弃物玉米棒芯作为主要原料,具有轻质、硬度高、坚固耐用、抗老化、成本低的特点,实用性强。
一种高强度防腐复合纤维木塑复合材料,包括以下重量份的原料:复合生物纤维40?60份,聚氯乙烯(PVC)60?100份,偶联剂3?5份,相容剂6?8份,润滑剂1?3份,抗氧化剂2?4份,石墨烯0.1?1份。本发明将棉秸秆:油菜秸秆:桃木按特定的比例制成复合木粉颗粒,然后辅以配料和助剂,经热压得到的复合材料具有良好的耐磨性和表面硬度, 综合力学性能优异,可应用于建筑材料和家具材料领域。本发明选用了价廉、环保、安全的天然纤维作为原料,既降低了生产成本,又有利于绿色环保, 而棉秸秆、油菜秸秆及桃木均为农业可循环利用材料,做到了变废为宝。
本发明公开了一种可分离高温液体的发泡聚丙烯与高分子吸收剂复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:高熔体强度聚丙烯95-98、低密度聚乙烯2-3、碳酸氢钠6-8、磷酸钙1-2、十二烷基硫酸钠0.8-1、N-取代马来酰亚胺2-3、去离子水适量、甲基纤维素4-5、丙烯酸丁酯13-15、甲基丙烯酸十二酯7.5-9、N,N,-亚甲基双丙烯酰胺0.08-0.1、偶氮二异丁腈0.5-0.6、乙酸乙酯11-12.5、磷酸二异辛酯2-3;本发明的通过工艺创新,在整个加工和使用过程中是绿色环保的,生产出的复合材料有效的增大了比表面积,而且产品的耐温高,在130℃以上,适用于低温及高温的环境油水分离。
本发明公开了凹凸棒石/稻草复合材料及其制备方法和用途,其中凹凸棒石/稻草复合材料的原料构成为:凹凸棒石30-50g,稻草100-150g,粘结剂60-90mL,固化剂25-40mL;所述粘结剂为热固性酚醛树脂;所述固化剂为所述热固性酚醛树脂配套的固化剂。本发明制得的环境材料不仅具有密度大、吸附性强、力学性能佳等优点,而且对于资源循环利用以及环境保护具有十分重要的意义。
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