本发明公开了一种花状铜/氧化铜微纳米复合材料负载贵金属燃料电池催化剂的制备方法,属于燃料电池催化剂的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:以氯化铜为铜源,葡萄糖为碳源,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂和结构导向剂,去离子水为溶剂,水热合成花状铜/氧化铜微纳米复合材料,再将花状铜/氧化铜微纳米复合材料功能化后与贵金属前驱体在还原剂的作用下反应得到目标产物。本发明氧化铜作为过渡金属氧化物可以通过助催化作用,提高贵金属催化剂的活性,减少贵金属的用量,降低燃料电池催化剂的成本;载体中铜单质与氧化铜组成复合材料,铜的加入有效增强了材料电子传导性能,改善了过渡金属氧化物导电性差的问题。
本发明公开了一种制备单层2H相二硫化钼/微纳米碳复合材料的方法,具体过程为:以硫代钼酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的2H相硫化钼块体,插锂的2H相硫化钼块体可以在水中水解自行剥离成2H相单层MoS2纳米片,再与微纳米碳自组装形成单层2H相二硫化钼/微纳米碳复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
本发明公开了一种用于吸附甲基橙的CPB@ZIF‑8复合材料及其制备方法。该复合材料的制备过程是称取0.5g溴代十六烷基砒啶溶于50mL温度为50℃的蒸馏水中,加入0.5g经150℃干燥过夜的ZIF‑8,随后在温度为50℃、振荡速率为160r/min的条件下反应5h,反应结束后离心分离,并用蒸馏水洗涤三次,最后在烘箱内于60℃烘干得到目标产物CPB@ZIF‑8复合材料。本发明制备过程条件可控且制备简便,制得的CPB@ZIF‑8复合材料在废水pH值较宽的范围内对甲基橙吸附量大,吸附速率快,适用于低浓度甲基橙废水的吸附处理。
本发明涉及一种石膏基阻燃复合材料及其制备方法,该复合材料包括第一组分和第二组分,第一组分以重量份数计包括以下物料:石膏20‑70份、纤维5‑10份、碳酸钠40‑80份、石墨2‑5份、α‑烯烃磺酸钠2‑5份、石膏缓凝剂2‑8份、填料2‑8份、硅酸二钙1‑3份;第二组分以重量份数计包括以下物料:30‑50份氢氧化铝粉末、5‑10份阻燃剂,第二组分和第一组分的重量比例为:(1‑6):20。两个组分均以水为分散介质,减少了有机溶剂的使用,减少了该复合材料对环境的污染,也减少了其对工作人员身体的损伤;该复合材料具有较好的阻燃性能,其耐火时间长,具有良好的隔热性能,从而给予了火灾中受困人员充足的逃生时间。
本发明涉及了导电复合材料领域,特别涉及到一种三维碳纳米管/聚乳酸导电复合材料的制备方法,依次包括如下步骤:制备获得三维碳纳米管气凝胶的步骤、制备碳纳米管/聚乳酸复合材料的步骤、制备三维碳纳米管/聚乳酸导电复合材料的步骤;本发明制备的三维碳纳米管/聚乳酸导电复合材料,由于碳纳米管在聚乳酸中形成连续的三维导电网络,因而制得复合材料具有优异的导电性能,且本发明制备的三维碳纳米管/聚乳酸导电复合材料具有生物可降解性和生物相容性,制备操作过程简单,可连续大量生产,在导电薄膜、电磁屏蔽等领域具有良好的应用前景。
本发明是关于一种高强聚乳酸复合材料的制备工艺,依次包括:改性玻纤的制备步骤、利用改性玻纤和聚乳酸制备改性玻纤聚乳酸复合纤维纱线的步骤,然后利用改性玻纤聚乳酸复合纤维纱线通过逐层叠加制备高强聚乳酸复合材料的步骤。本发明通过加入聚乳酸达到对玻纤改性的目的,将聚乳酸和改性玻纤共混后造粒、纺丝、纺纱,将得到的复合纤维纱线在基板上缠绕、喷涂聚乳酸溶液,重复此缠绕/喷涂的工艺制备可获得高强聚乳酸复合材料,本发明的聚乳酸复合材料具有超高的拉伸强度,克服了现有聚乳酸类复合材料强度低和相容性差的缺陷。
本发明公开了一种ZIF‑67@PMMA复合材料的制备方法及其应用,该复合材料的制备过程包括ZIF‑67材料的合成,并将干燥的ZIF‑67材料分散到聚甲基丙烯酸甲酯的N‑甲基吡咯烷酮溶液中,该过程要在干燥无水封闭的条件下进行,随后将上述溶液滴加到去离子水中生成ZIF‑67@PMMA复合材料。该复合材料容易分离回收,对于浓度为50mg/L的含镉废水吸附率达到97.58%。吸附后的复合材料用0.1mol/L的硫脲溶液洗脱再生,重复5次洗脱吸附实验仍保留68%的吸附性能。
本发明涉及一种具有装饰阻燃性能的复合材料及其施工方法,属于建筑用材料技术领域;所述的具有装饰阻燃性能的复合材料为双组份体系,分别为组分A和组分B,组分A以重量份计包括以下物料:石膏30‑100份、聚苯乙烯颗粒0‑30份、蛭石0‑30份、纤维1‑15份、碳酸钠50‑100份、石墨1‑5份、α‑烯烃磺酸钠1‑5份、石膏缓凝剂1‑10份、填料1‑3份、硅酸二钙1‑3份、颜料1‑5份;组分B为改性氢氧化铝,组分B占组分A重量的5‑30%。本发明中的具有装饰阻燃性能的复合材料耐火时间长,具有良好的隔热性能;本发明复合材料还具有装饰性,通过添加纳米级的颜料使得材料具有反光和装饰的效果,而所添加的经改性的颜料饱和度高、着色力强、分散性能好、遮盖力和不透明性高。
本发明公开了一种MOFs包覆高导电多壁碳纳米管复合材料的制备方法及其在钾离子电池中的应用,利用简单的室温液相法制得一维线状MOFs基复合材料前驱体粉末,然后在惰性气氛中煅烧制得一维线状高导电性的MWCNTs‑CoO@C纳米球复合材料,该方法制得的MOFs包覆高导电多壁碳纳米管复合材料具有优越的储钾性能、高的导电性和结构稳定性,可用作高性能钾离子电池的负极材料。制得的MWCNTs‑CoO@C纳米球复合材料的储钾机理为Co‑O‑Cx+3K++3e‑⇌Co+K2O+KCx。本发明制备方法简单、绿色无污染、成本较低,易于大批量制备。
本发明公开了一种羟基磷灰石/聚乳酸复合材料的制备方法。本发明的技术方案要点为:一种羟基磷灰石/聚乳酸复合材料的制备方法,其特征在于具体步骤为:(1)将聚乳酸、表面活性剂和助表面活性剂溶解到有机溶剂中配制成聚乳酸的油相溶液;(2)将钙离子溶液和磷酸根离子溶液分别加入到步骤(1)配制的油相溶液中配制成钙离子乳液和磷酸根离子乳液;(3)将钙离子乳液和磷酸根离子乳液混合反应形成羟基磷灰石/聚乳酸的混合乳液;(4)挥发掉混合乳液中的有机溶剂,去除表面活性剂和助表面活性剂,即制得羟基磷灰石/聚乳酸复合材料。本发明的特点在于使用乳液混合法制得复合材料,制备出来的复合材料可选择性的调整比例以适应不同的需求。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种阻燃增强尼龙复合材料及其制备方法。一种阻燃增强尼龙复合材料,按照质量分数包括如下组分:尼龙66树脂40.0~60.0份、氰尿酸三聚氰胺盐MCA 6.0~18.0份、无卤阻燃协效剂0.5~6.0份、润滑剂0.1~2.0份、抗氧剂0.1~2.0和玻璃纤维5.0~18.0。本发明通过添加氰尿酸三聚氰胺盐MCA和无卤阻燃协效剂,增强了该阻燃增强尼龙复合材料的阻燃性。相对于纯的尼龙树脂,该阻燃增强尼龙复合材料具有较强的阻燃性。
本发明公开了一种HKUST‑1@PMMA复合材料的制备方法及其应用,制备过程是将干燥的HKUST‑1材料在干燥无水封闭的条件下分散到聚甲基丙烯酸甲酯的N‑甲基吡咯烷酮溶液中,随后将上述溶液滴加到去离子水中并过夜,分离,干燥得到HKUST‑1@PMMA复合材料。该复合材料制备过程简单,易推广,实现了HKUST‑1的颗粒化,易回收,对浓度为200mg/L的含pb(II)废水,HKUST‑1@PMMA复合材料投加量为400mg,pb(II)的吸附率达到99.49%,0.2mol/L的硫脲溶液能使吸附后的HKUST‑1@PMMA复合材料再生,经重复5次洗脱吸附实验,吸附性能仍然保留了最初的74%。
本实用新型涉及一种玻璃钢复合材料污水处理池,包括:内模,内模包括相互连接的第一部分和第二部分;玻璃钢复合材料层,玻璃钢复合材料层包裹在内模的外表面上;内模由混凝土及设置在混凝土内的钢筋网制成,或者内模由砖砌而成;防水层,防水层涂覆在内模的内表面上。本实用新型采用高强度有机复合材料制造,抗酸碱、耐腐蚀、使用寿命长。另外,本实用新型便于整体化生产,密封性好、不渗漏,彻底避免因渗漏对地下水源造成污染和地基下沉。
本发明公开了一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法,具体步骤为:以乙二醇和去离子水作为反应介质,首先在乙二醇中加入葡萄糖于130-150℃保温1-5h在线生成乙二醇葡萄糖苷类表面活性剂作为晶粒生成抑制剂,将氧化石墨烯分散到上述表面活性剂中,以氢氧化锂、可溶性锰盐和磷酸为原料,以去离子水为溶剂,通过调控使用乙二醇和水的体积比为3.5:1-1:1.5使得反应溶液的沸点控制在130-150℃,回流反应6-24h制得纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料,再与有机碳源复合制得纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料。本发明合成的目标产品不仅有利于缩短锂离子在固相的传递距离,而且石墨烯与有机碳源裂解产生的无定型碳形成的导电网络大大增强了颗粒间的电子导电性能。
有机萘与无机银化合物的复合纳米材料,由1, 8萘酰亚胺单元、无机银单元和生物大分子单元组成;其中,所述的1, 8萘酰亚胺单元具有通式I的结构。该复合纳米材料兼具对细胞内DNA识别和损伤有机无机复合材料。相对于现有的核酸识别有机小分子而言,该类无机有机复合材料兼具了对细胞内DNA分子的检测,以及损伤DNA和诱导细胞凋亡的双重作用,是一种具有很大潜在应用能力的复合材料。
本发明公开了一种含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料及其制备方法和应用,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料,该含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料由镍钴层状双氢氧化物纳米片层及吸附于纳米片层之间及表面的银离子组成。本发明还具体公开了该含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料的制备方法及其在制备抗菌材料中的应用。本发明制得的含银离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料结构中含有二维纳米片层,吸附银离子多且分散性较好;本发明的制备过程简单,制得的复合材料由于负载银离子,对革兰氏阴性菌大肠杆菌和革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌均具有一定的抑制作用。
本发明公开了一种纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料的制备方法,具体步骤为:以乙二醇和去离子水作为反应介质,首先在乙二醇中加入葡萄糖于130-150℃保温1-5h在线生成乙二醇葡萄糖苷类表面活性剂作为晶粒生成抑制剂,将氧化石墨烯分散到上述表面活性剂中,以氢氧化锂、可溶性锰盐和磷酸为原料,以去离子水为溶剂,通过调控使用乙二醇和水的体积比为3.5:1-1:1.5使得反应溶液的沸点控制在130-150℃,回流反应6-24h制得纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料。本发明合成的纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料有利于缩短锂离子在固相的传递距离,复合的石墨烯具有良好的导电性,从而大大增强了颗粒内部锂离子的扩散速率和颗粒间的电子导电性能。
本发明公开了一种原位碳包覆二元过渡金属氧化物异质结碗状纳米复合材料的制备方法及其应用,首先以四水合乙酸锰和均苯三甲酸为反应原料,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,通过液相反应和液体流速精确控制制备碳包覆二元过渡金属氧化物异质结碗状纳米复合材料的前驱体粉末,然后通过氩气气氛中进行煅烧,得到类似碗状的原位碳包覆二元过渡金属氧化物异质结纳米复合材料,该纳米复合材料用作钾电负极时表现出优异的储钾性能,本发明制备MnO‑Mn3O4@C‑N碗状纳米复合材料的形貌均一、制备快速且晶粒尺寸分布均匀。
本发明公开了一种Na2EDTA耦合Fe0/Fe3O4复合材料去除水体中Cr(VI)的方法,具体步骤为:将零价铁与四氧化三铁混合均匀后放入球磨罐中,再加入氧化锆磨球,在机械球磨条件下间歇交替正反转球磨8h得到球磨Fe0/Fe3O4复合材料;将球磨Fe0/Fe3O4复合材料与石英砂混合均匀后填柱;将含Na2EDTA和Cr(VI)混合溶液通过填好的柱子实现对Cr(VI)的分离富集;使用后的柱子通过摩尔浓度为1mol/L的盐酸溶液活化再生后重复循环使用;对出水口废水进行收集,加入Na2S并收集沉淀,再调节溶液的pH<1,收集沉淀即为EDTA。本发明通过湿式固相机械球磨法制得Fe0/Fe3O4复合材料,工艺简单且成本低廉,能够大产量制备Fe0/Fe3O4复合材料,将Fe0/Fe3O4复合材料同Na2EDTA联合应用于环境中较为罕见,用于处理水中的重金属污染物性能优越。
本发明公开了一种GaP@C复合材料及其制备方法和在锂电池负极中的应用。GaP@C复合材料的制备方法包括以下步骤:将磷化镓GaP磨成粉状,将GaP粉末置于管式炉中,加热至850~950℃,在携带有二甲苯的氩气气氛中,热处理0.5~2小时,携带有二甲苯的氩气流速为9~11 mL/min。本发明中通过对反应条件和气载碳源的控制,制备得到的GaP@C复合材料的粒径为50~500nm,在GaP颗粒表面形成了10nm左右厚的碳包覆结构,在该粒径和厚度下碳包覆结构与磷化镓的协同作用不仅可以提高材料的电子导电能力,而且能够抑制金属磷化镓在充放电过程中的体积效应,使复合材料能够获得更优异的循环稳定性能,制备方法简单实用,具备良好的应用前景。
本发明公开了一种制备单层1T相二硫化钼/石墨烯复合材料的方法,具体过程为:以硫代钼酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的1T相硫化钼块体,插锂的1T相硫化钼块体可以在水中水解自行剥离成单层1T相MoS2纳米片,再与氧化石墨烯自组装形成单层1T相二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
本发明公开了一种含铜离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料的制备方法,属于纳米功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:向含有Ni2+和Co 2+的混合水溶液中加入氨水,通过沉淀法合成镍钴层状双氢氧化物复合材料,再将镍钴层状双氢氧化物复合材料与硫酸铜反应使铜离子吸附于镍钴层状双氢氧化物复合材料的纳米片层之间及表面,即得到含铜离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料。本发明的制备过程简单,制得的含铜离子的镍钴层状双氢氧化物复合材料结构中含有二维纳米片层,吸附铜离子多且分散性较好。
本发明公开了一种硅橡胶基力敏复合材料的制备方法,包括以下步骤:将金属填料加入到硅烷偶联剂的醇水溶液中并机械搅拌20-40min,离心沉淀,置于烘箱中干燥后研磨1-3h得到金属粉末;将金属粉末与硫化硅橡胶混合后加入到溶剂中,机械搅拌1-3h,然后加入硫化硅橡胶体积分数1.5%-4%的室温硫化硅橡胶固化剂,继续机械搅拌直至溶剂挥发完全,样品变成硬膏状,于40-70℃压片,然后将压好的样品于50-70℃干燥固化24h制得。本发明制备过程中金属填料的使用量大幅度降低,制备成本也随之大幅度降低,并且制备的硅橡胶基力敏复合材料具有优秀的压敏性能,因为金属填料的含量减少,制得的硅橡胶基力敏复合材料具有优秀的蠕变性能,可以多次重复使用。
本实用新型公开了一种新型环保的纸张无纺布复合材料,包括复合材料本体,复合材料本体包括热塑性纤维无纺布层,热塑性纤维无纺布层的顶部外壁上粘接有短纤维增强聚氨酯泡沫材料,且短纤维增强聚氨酯泡沫材料的顶部外壁上粘接有覆盖层,覆盖层的顶部外壁上粘接有纸张,且纸张的顶部外壁上铺设有弹性单丝。本实用新型采用纸张复合材料为市场提供了一种全新的选择视觉,工艺简单,成效明显,应用广泛,降低了无纺布复合材料的生产成本,节能环保,适合推广,采用短纤维增强聚氨酯泡沫材料使得复合材料本体具有优异的吸音和隔音效果,还具有良好的隔热效果,透气性也相当出,安全环保,结实且可重复使用,符合消费升级需求。
本发明公开了一种一维同轴双纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:在室温、液相条件下即可快速批量合成α‑MnO2 NTs前驱体,随后在α‑MnO2 NTs前驱体表面包覆一层聚多巴胺得到α‑MnO2@PDA DNTs中间产物,随后两步固相热处理中间产物即可得到一维同轴双纳米管复合材料α‑MnSe2@N‑C DNTs,其合成工艺简单且成本低廉,制得的一维同轴双纳米管复合材料用作锂离子电池负极材料,由于一维同轴双纳米管复合材料α‑MnSe2@N‑C DNTs具有特殊的结构形貌和高的电导率,展示出优异的储锂倍率性能和超长的高倍率循环性能。
本发明公开了一种二维多孔六边形金属氧化物纳米片复合材料的制备方法及其在钾离子电池中的应用,属于钾离子电池复合负极材料的制备技术领域。本发明的技术方案要点为:以MnO为例进行说明,首先利用水热法获得MnCO3 NHSs前驱体,再利用水解法获得MnCO3@a‑TiO2 NHSs中间产物,然后通过在弱还原性气氛中进行煅烧向纳米晶体中引入氧空位缺陷最终制得MnO@a‑TiO2‑Vo NHSs复合材料。该方法制得的二维多孔六边形金属氧化物纳米片复合材料用作钾离子电池负极材料时展现出优异的倍率性能和循环性能,因此在钾离子电池中具有较好的应用前景。
本发明公开了一种柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料及其制备方法,属于压敏复合材料技术领域。本发明的技术方案要点为:一种柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料,是由以下重量份的原料制备而成的:炭黑导电剂5-15份、硅橡胶基体100份、PVP-k30?2-5份、纳米级有机粘土DK4?2-5份和交联剂2-4份。本发明还公开了该柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料的制备方法。本发明制备的柔性压敏炭黑/硅橡胶复合材料灵敏度可变,填料价格低廉,工艺简单且材料性能稳定,可以用于灵敏度可调的力敏传感器领域。
一类荧光复合材料及其制备方法和应用。所述的荧光复合材料是由有机染料分子和含磷无机盐复合而得,其中所述的有机染料分子具有通式Ⅰ的结构。该类含氮类有机萘杂环衍生物与含磷类无机盐的荧光复合材料在活细胞内可对细胞核中的DNA进行识别检测。这类材料具有一定水平的水溶性,同时具有良好的细胞膜通透性,同时还具有较低的光毒性、光漂白性以及合适的生物毒性。其光谱范围与生物样品的光谱范围有足够大的差异。
本发明涉及一种钛酸锂包覆石墨复合材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该钛酸锂包覆石墨复合材料的制备方法包括如下步骤:将钛源、第一成膜添加剂与乙醇混合,得到钛源溶液;将锂源、第二成膜添加剂与乙醇混合,得到锂源溶液。将石墨加入乙醇中得石墨的乙醇混合液,所得的钛源溶液和锂源溶液同时加入所述石墨的乙醇混合液中,在20~50℃温度下,混合反应至乙醇蒸干,即得包覆前驱体粉末。在700~900℃下烧结4~8小时,即得Li4Ti5O12包覆石墨复合材料LTO-G。本发明制备的钛酸锂包覆石墨复合材料,通过在包覆层中添加无机成膜添加剂,改善了材料的低温性能和首次充放电效率。
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