本发明提供一种耐湿热有机硅改性紫外光固化树脂组合物、包含其的复合材料及复合材料补片修补方法,属于光固化技术、树脂基复合材料领域。该耐湿热有机硅改性紫外光固化树脂组合物,其原料组成及各组分重量份如下:环氧树脂80‑100份,有机硅树脂5‑30份,阳离子引发剂1‑5份,热引发剂1‑5份,光敏剂0‑1份,填充剂0‑0.5份。本发明的耐湿热有机硅改性紫外光树脂组合物在紫外光辐照下,引发阳离子聚合反应;聚合反应的放热又可促使热引发剂分解,实现紫外光辐照下从上到下的自蔓延固化,其固化速度快、固化厚度大,经测试,其铺设5层玻璃纤维布或3层碳纤维布可在15分钟内完成固化,而且可以显著提高复合材料及其修理构件的耐湿热性能。
本发明涉及复合材料领域,尤其提供了一种水下管线泄漏封堵橡胶复合材料,主要用于水下管线泄漏的封堵,尤其是海底石油管线泄漏的临时封堵,这种橡胶复合材料对于海底管线漏洞、裂口以及因管线弯曲造成的破损等破坏情况能够进行有效封堵。复合材料由密封层、充气层和包覆层组成,通过对充气层充气对密封层产生压力,由密封层实施密封,包覆层则可有效阻止充气时的向外膨胀,包覆层具有水中自粘性,无需额外的固定措施。本发明在水下施工方便,对各种形态的水下管线泄漏的封堵具有很强的适应性。
本发明公开了可降解复合材料及采用复合材料制备的可降解防草布,涉及可降解复合材料技术领域,包括50份聚乙烯醇,20‑30份聚乙烯醇增塑剂,25‑30份偶联剂,100份酯类基团,15份增塑剂,所述酯类基团采用聚甲基乙撑碳酸酯。本发明采用防护边和布体加强纹的配合,防护边提高防草布本体两侧的整体稳定性,防止其在外界压力下进行撕裂,同时拉力绳稳定将防草布本体的一侧固定在防护边的内部,从而提高其边缘部位的韧性,并通过布体加强纹提高防草布本体内部结构的韧性,使加强带进一步加强内部的防护能力,解决了现有的防草布韧性不佳,容易被刮断或损坏,大大降低了防草布的使用效率,并影响内部植株生长的问题,达到了提高防草布的韧性和使用效率的效果。
本发明提供了一种纤维增强复合材料和纤维增强复合材料的制备方法。方法包括:准备芯轴;在芯轴上套设内预制管;在内预制管的两端分别连接定位板,并在两个定位板相对的面上设置角度等分线;以定位板上的等分线为对准线在内预制管的外表面逐个安装导向板;取下内预制管两端的定位板,并在呈螺旋形状的槽中放置纤维集束;在导向板的外周套设外预制管,并在外预制管的一端加设堵头,以将该端封闭;从外预制管的另一端向呈螺旋形状的槽内灌注填充材料;灌注完成后,在预设温度下进行固化;固化完成后,将芯轴从所述内预制管中取出。本发明实施例的复合材料电杆芯模能够简化生产工艺并降低生产难度。
本发明公开了一种碳纳米环保橡胶复合材料及其制备方法,属于橡胶制品技术领域,由于本发明实施例在传统的橡胶配方中添加了碳纳米材料(碳纳米管和/或石墨烯)、再生炭黑和/或再生胶粉,利用碳纳米材料优异的高补强、高导热(散热)、高导电性能,将碳纳米材料与再生炭黑、再生胶粉结合在一起使用,实现橡胶配方中再生炭黑、再生胶粉填充量的大幅提高,而且保持橡胶产品仍能保持原有的强度甚至还有提升;本发明实施例提供的碳纳米环保橡胶复合材料具有高性能和低成本的双层优势,促使废旧轮胎处理的良性循环。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种氨基化介孔二氧化硅‑葡萄糖‑二氧化锰纳米复合材料及其制备方法和应用。所述的纳米复合材料是二氧化锰纳米片包覆在含有葡萄糖的氨基化介孔SiO2纳米球表面,其中,所述氨基化介孔SiO2纳米球的粒径为40~60nm,孔径为2~3nm。其制备方法是制备氨基化介孔SiO2、MnO2纳米片,再将氨基化介孔SiO2分散到葡萄糖水溶液中,最后将MnO2纳米片连接到氨基化的MSN的表面上。本发明采用PGM进行检测,实现了氨基化介孔SiO2‑葡萄糖‑MnO2纳米复合材料定量检测样品中GSH的含量,检测线低,灵敏度高。
本发明涉及一种新型高介电复合材料的低温制备方法,本发明中利用多孔陶瓷片在金属盐浸渍液浸渍后,进行真空处理,将真空处理后的多孔陶瓷片埋入陶瓷粉体中干燥得到金属盐/陶瓷复合前驱体,在300-700℃温度下对金属盐/陶瓷复合前驱体进行煅烧得到金属氧化物/陶瓷复合前驱体,然后在300-700℃温度下同时通入还原性气体进行煅烧还原得到多孔金属/陶瓷复合材料。本发明中多孔陶瓷基体中均匀地负载具有不同微观形貌的导电相,添加极少量的导电相便可获得远高于基体的介电常数。
本发明公开了一种纸基石墨烯‑p型氧化亚铜复合材料的制备方法,首先以纸作为基底,利用原位还原法制备纸基石墨烯电极,然后通过电位溶出分析法在纸基石墨烯电极的电沉积区域沉积八面体形状的p型氧化亚铜,获得纸基石墨烯‑p型氧化亚铜复合材料。该制备方法简单、快速,有利于大批量生产。基于纸自身的纤维网络机构、石墨烯优良的导电性和p型氧化亚铜独特的八面体形貌,该纸基复合材料具有大的表面积、良好的导电性和较强的可见光吸收能力。这种独特的性能有利于极大地提高光电转换效率,使其在光电化学领域具有较高的应用价值。
本发明公开了一种MnO2/PEI/TA双功能复合材料的制备及其应用。以高锰酸钾和无水乙醇为原材料,采用水‑有机两相法合成二氧化锰,在此基础上,用单宁酸和聚乙烯亚胺对其进行改性,合成MnO2/PEI/TA双功能复合材料。本发明提供的材料制备过程简单,反应条件易控制,且对Cu(Ⅱ)和Cr(VI)有较强的去除能力,使其在重金属离子去除方面有广阔的应用前景。
本发明属于材料催化领域,具有设计一种电催化GOx/MnCO3复合材料及其制备和在防污中的应用。本发明GOx/MnCO3复合材料通过一步共沉淀法制备的,制备得到的材料呈现出氧化石墨烯气凝胶(GO,1wt%)均匀的包裹在MnCO3方块的表面,结构规整,具有良好的杀菌防污性能。该材料对于海水环境中的建筑设施具有很好的应用价值。
本发明公开一种编织结构复合材料气瓶的制作方法及其复合材料气瓶,包括以下步骤:(1)在内胆上编织编织纤维形成编织层,编织完成后得到由所述内胆和所述编织层组成的编织体;(2)对所述编织体进行浸渍胶液处理,胶液浸透所述编织层;(3)在所述编织层的表面缠绕耐温型塑料带膜,挤压、约束胶液和所述编织层,缠绕完成后得到缠带体;(4)对所述缠带体进行烘烤固化定型;(5)去除所述缠带体表面的耐温型塑料带膜,进行处理后得到复合材料气瓶。本发明通过在浸渍胶液后的编织层表面缠绕耐温型塑料带膜,利用耐温型塑料带膜对浸胶的编织层进行挤压和约束,提高胶液浸渍的效果,同时保证固化定型过程中胶液在编织层的稳定性和均匀性,保证胶液固化效果。
本发明公开了一种g‑C3N4‑MnO2纳米复合材料的光致电化学法超灵敏检测谷胱甘肽。通过在纸基上生长g‑C3N4‑MnO2纳米复合材料、制备g‑C3N4‑MnO2‑GSH传感器,利用MnO2对GSH的特异性选择及g‑C3N4‑MnO2纳米复合材料和g‑C3N4‑MnO2‑GSH传感器灵敏的光电流响应,实现了对GSH的超灵敏检测。该传感体系与其他传统方法相比,有效的降低了GSH的检测限,且操作简单,检测效率高。
本发明涉及一种纳米Cu-有机配合物晶体的制备方法和应用,属于金属有机配合物、材料科学、纳米材料、化工、催化等技术领域。本发明采用粒径为40-50nm的纳米Cu-有机配合物晶体负载纳米银,由于纳米Cu-有机配合物晶体存在大量不饱和位点,有能力选择性吸附Ag+,当用紫外光照时,Ag+原位还原生成的纳米Ag粒子锚固在纳米Cu-有机配合物晶体中,由此制得的复合材料。该制备原料成本低,工艺简单易操作,反应能耗低;该复合材料不仅可高效催化还原芳香族硝基化合物成为芳香族胺,而且可催化氧化苯乙烯为环氧苯乙烷。
本发明公开了一种硅橡胶‑碳海绵复合材料及其制备方法和应用。本发明制备得到的硅橡胶‑碳海绵复合材料通过材质改进,结合TENG传感器的特点,使其具有可自供电的特征,克服了普通方式制备得到的传感器必须外加电源才可正常工作的弊端;同时本发明是基于碳海绵复合碳纳米管,在碳海绵纤维网络的基础上,额外添加CNT网络,使得材质整体纤维网络具有更强的机械强度,由此制作的传感器耐用性提高22倍以上,灵敏度提高近20倍,同时易获取更加稳定的电信号;本发明制备方法简单,制备材料廉价易得,所制备得到的硅橡胶‑碳海绵复合材料在传感器及可穿戴电子设备领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种g‑C3N4/(101)‑(001)‑TiO2复合材料的制备方法和应用,其制备方法简单易控,合成的g‑C3N4/(101)‑(001)‑TiO2复合光催化体系,氮化碳作为主体,含有表面异质结的TiO2作为客体。提高了界面间电子的传导能力,促进了光生电子空穴对的分离,提高了其在可见光下的催化能力。该复合材料既弥补了g‑C3N4自身含有的缺陷,又加速了光生电子‑空穴对在g‑C3N4与(101)‑(001)‑TiO2界面上的转移,在可见光下能够有效的催化降解扑热息痛和亚甲基蓝。
本发明公开了一种石墨烯(GR)-类水滑石片(LDH)-石墨相氮化碳(g-C3N4)复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和应用。先将剥离类水滑石片与带负电的剥离氧化石墨烯纳米片复合,再与三聚氰胺混合焙烧后加水复原,制备GR-LDH-g-C3N4杂化物;采用滴涂法将GR-LDH-g-C3N4与Hb的混合液滴在离子液体修饰碳糊电极上,制备了GR-LDH-g-C3N4复合材料固定蛋白修饰电极。本发明充分发挥了凝胶法与整合合并分层法的优势,增大了杂化材料的比表面积,导电性与生物相容性,抑制了GR片层的重新堆叠;焙烧法将g-C3N4生长在GR片层表面,再次增大了杂化材料的比表面积,提高了电化学反应过程的电子传递速率。构筑的基于CTS/GR-LDH-g-C3N4-Hb复合膜的第三代三氯乙酸传感器,具有检测限低,检测范围宽和米氏常数小等优点。
本发明公开了一种新型银负载二氧化钛纳米管?磁性壳聚糖/β?环糊精复合材料的制备方法及其在印染废水处理中的应用。该方法主要是以二氧化钛纳米管为基体,在其表面定向负载银粒子,再与磁性改性的壳聚糖/β?环糊精交联,合成在自然光下对有机染料具有优异降解性能的复合材料。主要技术特征是:按一定的比例加入P25?TiO2粉末、NaOH溶液、AgNO3溶液、β?环糊精、壳聚糖、戊二醛。以超纯水、0.3~0.4%(质量百分浓度)的HCl、乙醇分别洗涤干燥既得该材料。对铬黑T具有较强的降解能力,光催化降解速度快,在自然光下降解率可达95%以上,并具有易分离,易回收等优点。
本发明公开了一种LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构复合材料及制备方法,即首先在正极材料LiVOPO4表面包覆LiMPO4,然后再包覆C层,形成LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构复合材料。制备方法:通过质量分数71~93%的LiVOPO4前驱体、5%~20%LiMPO4前驱体在400~700℃下焙烧1~10h,可得到一定量LiMPO4包覆的LiVOPO4材料,再加入2%~9%碳源,在500~800℃氩气保护气氛下烧结2~10h即可制得LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构的复合锂电材料。本发明经过在LiVOPO4表面包覆LiMPO4、C层,形成核壳结构的复合材料,一方面可以有效降低电荷转移阻抗,另一方面可以减少电解质溶液与电极材料的直接接触,避免电解质溶液与电极材料之间副反应的产生,从而显著提高材料的倍率性能和循环性能。本发明产品可以用在作为便携式电子设备、电动汽车中使用的锂离子二次电池正极材料。
本发明属于金属‑有机框架传感器领域,具体涉及一种采用N‑P‑4‑HN@UiO‑66‑NH2复合材料测定HCHO含量的方法。所述方法包括以下步骤:1)制备N‑P‑4‑HN材料;2)制备N‑P‑4‑HN@UiO‑66‑NH2复合材料;3)绘制工作曲线;4)检测。本发明采用的原理如下:N‑P‑4‑HN与HCHO相连接时,HCHO禁止N‑P‑4‑HN分子内能量转移,进而增强N‑P‑4‑HN的在553nm处的荧光,通过内率效应减弱在430nm处的荧光,UiO‑66‑NH2吸附N‑P‑4‑HN使荧光变化更加明显,通过其荧光光谱变化进行测定。本发明的测定方法,具有选择性高、灵敏度高的特点。
一种新型电磁屏蔽复合材料,包括有金属层、热固性树脂和碳纤维编织布,金属层为金属泡沫层、金属网层中的一种或两种复合的结构;热固性树脂粘度范围在0.1‑0.5Pa•s,热固性树脂均匀混合有纳米导电填料,构成一树脂混合溶液,纳米导电填料占树脂混合溶液的重量比为1‑10%;金属层的外表面通过树脂混合溶液设置有碳纤维编织布,金属层、碳纤维编织布均在树脂混合溶液中充分浸润、渗透。本发明所述的一种新型电磁屏蔽复合材料,其重量轻,结合强度高,耐腐蚀性能较强,使用范围广泛,屏蔽稳定性好,屏蔽波段范围宽。
本发明公开了一种碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料及其制备方法,其组分包括纳米多孔的Sn4P3、均匀分散在多孔结构中的金属Sn、以及沉积在多孔结构表面的碳层,利用二元SnP合金作为原材料,采用电化学腐蚀方法和分段退火包碳法;对产物的成份调整达到连续调节的程度,可以对材料的性能进行微观调控;该材料可以获得单种成份材料所不具有的性能;该方法制备的材料具有三维连续的纳米多孔化的体相结构,其连续的结构形成了电子与离子传导的庞大网络,有利于获得高的储锂性能、结构稳定性及导电性,另外,用该种方法制备碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料,工艺简单、操作方便、重复性好、产率高,制备过程中目标材料无损耗。
本发明公开了一种超临界流体辅助苯胺插入聚合制备聚苯胺‑石墨烯复合材料的方法,属于功能材料制备技术领域。本发明将苯胺单体溶解在超临界流体当中,使超临界流体分子和苯胺分子插入到石墨片层间,再在常压低温环境下引发石墨片层间的苯胺单体聚合生成聚苯胺,促进石墨层间距显著扩大,石墨最终被层层剥离,一步即得到聚苯胺‑石墨烯层层复合材料。不但解决了石墨烯与聚苯胺相复合的过程当中易团聚难分散导致的石墨烯与聚苯胺复合效果不好和聚苯胺‑石墨烯复合材料中多层数的石墨烯多,少层数的石墨烯少,石墨烯的大表面不能被充分利用等问题,还降低了石墨烯合成工艺成本。得到的聚苯胺‑石墨烯层层复合材料可用作超级电容器电极材料和导电导热材料等。
本发明提供了一种以NH4MnPO4为前驱体制备LiMnPO4/C复合材料的方法。该方法以二价锰源化合物、磷源化合物、表面活性剂和还原剂为原料配成混合物水溶液,与氨水溶液反应合成片形NH4MnPO4前驱体,再进行掺锂和高温热处理,制备LiMnPO4/C复合材料。采用该方法制备的NH4MnPO4前驱体具有晶粒小与低团聚的结构特性,有利于其与锂盐高温反应时得到相更纯、晶面生长更优、结晶度更高、与电解液接触面积更大、锂离子扩散更容易、电性能更优的LiMnPO4/C复合材料。该材料具有优良循环稳定性、能量密度高、循环性能好、倍率性能优异等特点,适合于锂离子动力电池应用领域。
本发明属于超级电容器电极材料技术领域,公开了一种可用于超级电容器正极且具有优异性能的CoFe2S4纳米片生长在泡沫镍上(CoFe2S4/泡沫镍)的复合材料及其制备方法。所述CoFe2S4/泡沫镍复合材料是通过两步水热合成法制备,其中制备方法包括以下步骤:水热反应在泡沫镍表面垂直生长纳米片前驱体,后通过将前驱体纳米片硫化,获得CoFe2S4/泡沫镍复合材料。本发明还提供电极材料的制备方法、非对称超级电容器的组装方法及性能测试。该发明制备方法简单,工艺参数易控制,操作容易,成本较低,且制备的复合材料具有优异的电容性能。
本发明提出一种高效处理染料废水的复合材料的制备方法、制得的复合材料及其应用,属于精细化工领域,该复合材料能够高效处理染料废水,且具有染料去除率高、易回收等特点。该技术方案包括配制空心介孔硅亚微米球悬浮液和氧化亚铜悬浮液,将二者混合并调节溶液pH值后,向该溶液中加入乙醇和十二烷基硫酸钠,搅拌均匀后,加入去离子水,继续搅拌,恒温超声振荡,抽滤,洗涤产物,室温条件下干燥后,研磨成粉末状,得到所述复合材料。本发明能够应用于亚甲基蓝或亚甲基蓝溶液的去除中。
本申请涉及一种石墨烯-氧化钼纳米阻燃复合材料,其制备方法包括(1)将氧化石墨烯与钼酸铵混合,所述氧化石墨烯与钼酸铵的质量比为1:8-8:1;(2)将步骤(1)所得到的混合物球磨为氧化石墨烯-钼酸铵复合物;(3)将步骤(2)所得到的复合物加热至100-1050℃,在氮气保护下保温、降温,得到石墨烯-氧化钼纳米复合物;(4)将步骤(3)制备的石墨烯-氧化钼纳米复合物与聚苯乙烯树脂放入转矩流变仪中密炼,所述石墨烯-氧化钼纳米复合物的质量%为0.5-10,所述聚苯乙烯树脂的质量%为90-99.5;(5)将步骤(4)得到的材料挤出造粒,得到石墨烯-氧化钼纳米阻燃复合材料。本申请的复合材料中石墨烯起到良好的屏障作用,氧化钼起到协效阻燃抑烟作用,少量添加即可获得良好的阻燃及力学性能。
本发明涉及一种高性能钠离子电池负极材料(VO)2P2O7/C复合材料的制备方法,包括将钒源V,磷源P和聚合物单体加水搅拌均匀,于70~95℃水浴中加热,加入引发剂,后转移至烘箱中于100~120℃烘干4~6小时,研磨制得前驱体粉末;将前驱体粉末置于管式炉中在惰性气氛中,逐渐加热至450‑800℃煅烧4~8小时,即得高性能钠离子电池负极材料(VO)2P2O7/C复合材料。本发明所使用原料简单易得、价格低廉、环境友好,耗时耗能低,可大批量低成本生产;在较低温度下水浴中预处理即可进行下一步的煅烧,对设备要求低;可以在实现碳包覆的同时实现碳热还原。
本发明涉及一种压阻/压电材料系统及其生产应用方法。本发明的压阻/压电复合材料,包括如下按重量配比的组分:100份水泥、105-500份微/纳米级压电陶瓷粉体、10-30份粉煤灰、15-50份水、0.01-2份超塑化剂、0.1-10份韧性纤维、0.01-15份导电填料。本发明采用所述材料的传感器,包括压阻/压电复合材料层,压阻/压电复合材料层的上下表面各设置一个电极,压阻/压电复合材料层和电极皆包裹在封装外壳内,上下两电极之间通过贯穿封装外壳的电磁屏蔽导线相连,传感器设置在支座与支撑的桥面单元之间或嵌在桥面单元内。本发明具有本征结构韧性以及涵盖全频域的静/动态交通与结构参数的同步监测能力。
本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种二硫化钴/碳空心纳米花复合材料的制备方法及所制备的复合材料。本发明利用模板法使硅酸钴盐纳米片原位生长在二氧化硅球的表面,然后将聚多巴胺包覆在硅酸钴盐表面,在后期热处理过程中,聚多巴胺碳化生成的碳吸附在硅酸钴盐纳米片表面,整体形成碳纳米花状,硅酸钴盐被碳部分还原得到的钴前驱体原位生长在碳纳米花之上,钴前驱体在硫化作用下生成纳米级二硫化钴,利用氢氟酸与二氧化硅核反应去掉模板,得到二硫化钴/碳空心纳米花复合材料。本发明所制备的二硫化钴/碳纳米花复合材料作为钠离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种负载Co3O4纳米颗粒的碳纤维复合材料的制备方法及所得产品,该方法为:室温下,将钴源、聚乙烯吡咯烷酮和N,N-二甲基甲酰胺混合,搅拌均匀得前驱体纺丝液;利用静电纺丝技术制得前驱体纤维,将前驱体纤维在惰性气氛下二次煅烧,得到负载Co3O4纳米颗粒的碳纤维复合材料。本发明利用单针头静电纺丝技术,通过一步法将Co3O4纳米颗粒均匀的负载在碳纤维上,制备工艺简单,制得的碳纤维直径约为400~500nm,Co3O4颗粒尺寸约为50~100nm,形貌规则,纤维相互交叠形成疏松多孔结构,作为储能材料在锂离子电池和超级电容器领域中有着广泛的应用前景。
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