本发明提供一种基于多重氢键作用的植物多酚/纳米纤维素高分子复合材料的制备方法,利用资源丰富且价格低廉的植物多酚作为功能性添加剂加入复合材料体系,使其在纳米纤维素和高分子聚合物之间形成多重氢键结构以起到交联剂的作用。与现有技术中常用的化学交联剂相比,该技术完全靠多重氢键结构所形成的物理交联以及增强相纳米纤维素的分子桥偶联作用而使复合材料具备优异力学性能。本发明工艺简单,绿色环保,操作简便,原料成本低廉易得,安全性高,可以成为制备性能优异、低碳、生态的生物质复合材料的一种新技术。
本发明公开了一种基于鸡蛋膜的光催化复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将高锰酸钾溶液、鸡蛋膜和水搅拌均匀,得到悬浊液;(2)将上述悬浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中,然后将反应釜转移至烘箱中进行水热反应;(3)将水热反应之后的产物离心、洗涤,烘干,得到样品;(4)将上述样品置于管式炉中在氮气氛围下煅烧,得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料。本发明采用鸡蛋膜与反应原料混合,利用一步水热法即可得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料,该复合材料在处理废水中盐酸四环素这一抗生素时展现出良好的光催化性能。
本发明公开了一种用作微生物燃料电池固定化阳极的铜基复合材料及其制备方法,属于燃料电池技术领域,其是以海藻酸钠、琼脂、活性炭混合作为固定化溶液,采用静置提拉的方法将其在铜网上进行覆膜,再将覆膜的铜网于氯化钙溶液中交联凝胶化,获得所述铜基复合材料;将所得铜基复合材料浸入菌液中进行吸附固定,即可制成适用于微生物燃料电池的固定化阳极。本发明提供的铜基复合材料具有良好的导电性以及生物相容性,用其制备成微生物燃料电池的固定化阳极,可显著提高微生物燃料电池的产电性能,且其制备方法简单,原料廉价,发展前景广阔。
本发明提供了一种多功能天然环保型聚氨基甲酸酯高分子复合材料,所述复合材料由下列重量份的原料组成:热塑性聚氨基甲酸酯40‑100重量份、橡胶5‑90重量份。目前随着人们对环境保护的注意,环保意识逐渐兴起,我国对工业生产有着更高的环保要求,对工业生产所用的原材料及生产工艺有着更高的环保规范。而TPU本身作为一种无毒或低毒的高分子材料,具有天然的环保功能,可以作为原料被大量使用于目前民生用品的生产中,从而提高生产过程中的环保水平,降低环境污染。本发明的复合材料采用聚氨基甲酸酯与橡胶等多种填料结合,形成多功能天然环保型聚氨基甲酸酯高分子复合材料,在实现材料多功能的同时,降低污染,提高环保效果。
本发明涉及一种相变储能复合材料及其制备的智能环保砖。本发明的相变储能复合材料按以下重量份配比的各原料制备而成:陶瓷纤维0.5~5份、二水氯化钙0.5~5份、石蜡10~50份、乳化剂0.5~2份、温变粉0.5~2份。本发明的相变储能复合材料为有机‑无机相变复合材料,储能材料体积大、储能性能佳、且可变色,可用于制备智能环保砖,所述智能环保砖包括:以金属材质制成的方形中空砖体、包覆于所述方形中空砖体外表面的均匀相变储能材料层、以及包覆于所述相变储能材料层外表面的定型保温强化层。本发明的智能环保砖具有中空结构,质量轻、强度高、抗压能力好,能实现温度的自动调节,且还能感温变色,可用于防火预警。
本发明提供了新型复合材料基材,采用新型结构,节约了大量的钢材;极大的减轻建筑物的承重,且结构稳定可靠,再则本结构特有的真空层能够起到很好的保温和隔热效果,减少外界对建筑物的热辐射的影响。一种新型复合材料基材的制作方法,采用本发明的一种新型复合材料基材的制作方法能够高效的制作新型复合材料基材,且操作简单、成本低。
本发明涉及一种窑具材料领域,具体的涉及一种堇青石?莫来石窑具复合材料及其制作方法。该种堇青石?莫来石窑具复合材料其固体物采用废旧堇青石?莫来石熟料、锯末粉、红柱石、水洗球粘土、煅烧氧化铝、生滑石、镁粉、羧甲基纤维素钠、木质素磺酸钙组成。该种堇青石?莫来石窑具复合材料对废旧堇青石?莫来石熟料的利用率达到25?40%,并通过对原料及制作方法的整体调整,使得本发明的堇青石?莫来石复合材料体积密度小、质量轻,内部形成的空隙结构、显气孔率提高,以实现环保、经济、低能耗节能,可以达到现有市场上窑具同等以至更优的品质。
本发明属于有机复合材料表面处理的方法类,涉及一种有机复合材料表面前处理方法。一种有机复合材料表面前处理方法,其特征在于:先对有机复合材料构件表面进行抛光处理,再将其除蜡、除油,进行活化处理,然后进行敏化处理,再解胶处理,最后进行化学镀处理。本发明处理得到的材料表面金属镍镀层与基体结合力良好,不需要经过粗化处理,工艺简单,废水处理工艺简单,废水排放少,综合效益好。
本发明公开了基于甲基丙烯酸酯交联大豆油基树脂的植物纤维增强复合材料及其制备方法。采用三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯与环氧大豆油丙烯酸酯共混制备大豆油基树脂,然后将植物纤维、大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到基于甲基丙烯酸酯交联大豆油基树脂的植物纤维增强复合材料。本发明制备的基于甲基丙烯酸酯交联大豆油基树脂的植物纤维增强复合材料环保,且具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量,与苯乙烯交联的大豆油基树脂复合材料具有相当的冲击强度。
本发明公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,其包括以下步骤:1)称取铁精粉、磷酸和酸化添加剂,分散于去离子水中;2)加热进行酸化回流反应;3)酸化回流反应结束后,加入含锂化合物和有机碳源进行混合分散;4)将混料进行搅拌蒸干得有机碳源复合的磷酸铁锂前躯物;以及5)将收集到的前躯物进行烧结,粉碎过筛后获得磷酸铁锂/碳复合材料。相对于现有技术,本发明磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法具有以下优点:1)原料来源广泛、成本低廉;2)产品晶体结构好、杂质较少、粒度均匀,具有理想的电化学性能;3)制备工艺简单实用,设备运行成本低,易于实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种高效处理环境废水的基于鸡蛋壳的复合材料及其制备方法和应用,属于材料制备及环境污染治理的技术领域。其特征在于制备的步骤为:1)将0.5g FeSO4·7H2O溶解于盛有60mL蒸馏水的锥形瓶中,加入1g鸡蛋壳粉。然后把锥形瓶置于磁力搅拌器搅拌0.5h。2)通过滴管缓慢加入10mL 0.1mol/L NaBH4溶液,并持续通入氮气反应1h。最后经抽滤、洗涤和真空烘箱烘干,即得到所述Fe‑Eggshell复合材料。本发明无需长时间的反应,采用废弃物鸡蛋壳粉与反应原料混合,利用室温液相还原的方法即可得到样。反应条件温和、原料廉价易得、通用性强,有利于大规模的工业生产,具有显著的经济和社会效益。该复合材料具有高效地吸附废水中有机染料的性能。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料的太赫兹无损检测方法可包括下列步骤:S1、建立稳定的太赫兹无损检测成像测试系统;S2、应用步骤S1建立的太赫兹无损检测成像测试系统对由陶瓷基复合材料制成的试样进行太赫兹无损检测成像测试;S3、对步骤S2得到的试样太赫兹图像进行后期处理,以识别出试样的缺陷。本发明通过对成像模式的调节和后期的太赫兹图像处理,可以有效地对陶瓷基复合材料内部及表面不同深度和宽度的缺陷进行无损检测。
本发明涉及一种用于制备钨镍双金属复合材料的方法:在压制模具的型腔内至下而上依次铺设第一金属钨粉层、第一碳纤维网、金属镍粉层、第二碳纤维网和第二金属钨粉层,得到钨镍双金属复合混料层,所述第一碳纤维网和第二碳纤维网的厚度均为1~3cm,第一碳纤维网的底部嵌入第一金属钨粉层的顶部,第一碳纤维网的顶部嵌入金属镍粉层的底部,第二碳纤维网的底部嵌入金属镍粉层的顶部,第二碳纤维网的顶部嵌入第二金属钨粉层的底部;使用所述压制模具将所述钨镍双金属复合混料层压制成钨镍双金属复合生坯;将所述钨镍双金属复合生坯在1550~1750℃下烧结成钨镍双金属复合材料。使制得的钨镍双金属复合材料的使用寿命大幅提升。
本发明公开了一种不饱和聚酯发泡复合材料及其制备方法,其原料包括不饱和聚酯25%~45%、固化剂0.2%~2%、预处理纤维20%~35%、成核剂5%~25%、发泡剂0.5%‑1.5%、内脱模剂1%~3%、无机填料15%~30%、增稠剂0.05%‑0.1%、低收缩剂0.5%~1.5%和阻聚剂0.1%~1.0%;其中所述预处理纤维表面具有多重微纳米结构,所述多重微纳米结构包括凹凸结构和绒毛结构,所述绒毛结构用于吸附成核剂和发泡剂。本发明还公开了上述不饱和聚酯发泡复合材料在马桶座圈/盖板的应用,不饱和聚酯发泡复合材料实现马桶座圈/盖板密度低、轻薄、抗开裂、高耐污、耐温绝缘的性能,不仅可用于常规普通马桶座圈/盖板,还可以用于智能加热座圈。
本发明提供了一种柔性压阻复合材料及其制备方法,包括以下步骤:S1,将氧化石墨烯、纳米氧化锌和正己烷超声共混,得溶液A;S2,将铜纳米颗粒和正己烷超声共混10‑20min,再搅拌20‑40min,得溶液B;S3,将有机硅橡胶和正己烷超声共混15‑25min,再搅拌,得溶液C;S4,将溶液A和溶液B以5‑15mL/min的滴定速度加入到到溶液C中,搅拌1.5‑2.5h,在真空条件下保存0.5‑1.5h,即得到所述柔性压阻复合材料。该柔性压阻复合材料具有高灵敏度,稳定信号变化,回滞性能,循环稳定性,具有较强的耐高温能力,在产业化和实际应用中有比较突出的优势。
本发明涉及阻燃高分子材料技术领域,特别涉及一种高外观抗菌无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法。该聚酰胺复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂、复配热稳定剂、多羟基成分、无卤阻燃剂以及其他助剂;所述无卤阻燃剂为三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂;按重量份计,所述聚酰胺树脂、复配热稳定剂、多羟基成分、无卤阻燃剂的比值为(81~95):(0.2~1.5):(0.2~2):(5~15)。本发明提供的高外观抗菌无卤阻燃聚酰胺复合材料具有高阻燃性能,而且抗菌性能优异,并且材料外观明显改善以使材料能够满足高外观需求。
本发明提供一种石墨烯复合材料、其制备方法以及在能源存储和转化中的应用。所述石墨烯复合材料包含催化剂活性中心和石墨烯载体两部分,负载催化剂的石墨烯经过电化学调控,将质子转化为氢原子,存储在石墨烯上,得到氢化石墨稀,并实现室温常压下的储氢。本发明方法制备的石墨烯复合材料通过电化学方法将质子转化为氢原子存储在石墨烯上,不仅可以实现氢能的存储和释放,进行储氢、制氢和制氧,而且可以作为化学电源的负极材料,构筑各种类型的电池。
本发明公开了一种阻燃型三聚氯氰改性石墨烯/聚氨酯复合材料,包括三聚氯氰改性石墨烯2‑200份、聚氨酯1000份、阻燃增强剂1‑50份;本申请的阻燃型三聚氯氰改性石墨烯/聚氨酯复合材料具有较好的阻燃性能,成膜后,与聚氨酯相比,极限氧指数可从≤18.0%提升至≥23%,复合材料阻燃等级可提升至V‑2级别。
本发明提供了一种碳纳米管巴基纸原位沉积碳纤维制备抗分层高导电聚合物基复合材料的制备方法,通过原位沉积法将碳纳米管巴基纸沉积到碳纤维毡表面,形成碳纤维/碳纳米管巴基纸复合结构,然后通过偶联剂处理,将碳纤维/碳纳米管巴基纸和碳纤维毡相连接,形成改性碳纤维/碳纳米管巴基纸复合体,最后用聚合物基体对所述改性碳纤维/碳纳米管巴基纸复合体进行浸渍和热压固化处理,制备复合材料。本发明制备的复合材料基体层形成了紧密堆积的3D碳纳米管网络,既充当了导电路径,使得厚度方向和面内均呈现出较高的电导率,此外也增加了界面层的强度,使得抗层间剪切强度和韧性均得到大幅度提高。
本发明涉及一种用于碳纤维复合材料加工的除尘装置,包括连接装置、抽吸装置以及阻挡装置;连接装置通过电磁铁吸盘与机械加工装置相锁定,所述除尘装置上设置有挡板靠肩,档板靠肩与刀具库相应的槽位对应;所述除尘装置的吸尘管连接抽吸装置,抽吸装置是一种真空发生装置以及一种碳纤维复合材料加工粉尘的过滤装置;阻挡装置是毛刷,毛刷由内到外长度逐渐增加成梯状,所述阻挡装置通过伸缩组件与连接装置连接;伸缩组件是波纹管或弹簧套筒,并包含有复数个气缸,通过调节气缸的伸缩可改变除尘装置端口的朝向;在毛刷与加工刀具或碳纤维复合材料工件上施加静电。本发明提供的除尘装置能有效地避免粉尘弥漫,提高除尘效果,并增加生产效率。
本发明涉及两种氧化钛/石墨烯纳米复合材料。两种氧化钛分别为一维纳米管和二维纳米页,通过化学法制备石墨烯氧化物与氧化钛复合后再还原得到氧化钛/石墨烯纳米复合材料。一维纳米管用水热法合成,二维纳米页经有机大分子溶液振荡剥离合成,两种氧化钛与石墨烯氧化物的复合通过电荷改性、静电自组装及后续的还原步骤完成。长度在80‑100 nm、管径为8‑10 nm的管状氧化钛和横向尺寸在亚微米的层状氧化钛平铺在微米级的如薄纱一样的石墨烯片上,石墨烯氧化物的还原程度高,氧化钛/石墨烯纳米复合材料性能好。本发明具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种铈锆复合材料及其制备方法和应用,将无机铈盐、无机锆盐、金属硝酸盐溶于去离子水中,配成盐溶液;在去离子水中加入碱液和表面活性剂,用均质乳化机进行高速剪切搅拌,同时慢慢加入盐溶液进行中和沉淀;最后沉淀物经洗涤、离心、烘干、焙烧得铈锆复合材料。本发明通过高速的剪切搅拌促进了共沉淀过程中金属盐溶液与碱液之间的超均匀混合,实现了沉淀物的超细且均匀性,促进铈锆固溶体的形成;提高表面活性剂的有效利用率,同时大大缩短了反应时间,提高了生产效率;制得的铈锆复合材料比现有方法制备的铈锆材料具有更好的高温热稳定性能,可以应用于有机废气催化燃烧、机动车尾气净化等领域。
本实用新型涉及树脂基复合材料应用技术领域,特别是一种具有高延展率的用于树脂基复合材料应用的三层真空膜,与现有技术相比,该用于树脂基复合材料应用的三层真空膜由三层结构构成,第一层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物,中间层为聚酰胺,第三层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物;或者,第一层为聚酰胺,中间层为聚乙烯树脂和粘合剂的混合物,第三层为聚酰胺,其具有良好的延展率,延展率由现有技术中的300%提升至500%;面且增加了柔韧性,减少因冬季等干燥气候引起的真空膜破裂隐患,同时极大的降低了制造成本,提高了产品的品质。
本发明涉及一种yolk‑shell结构的稀土掺杂聚合物/无机纳米粒子复合材料及其制备方法。首先合成含有邻苯二酚基团及硼酸基团的两类多臂单体,随后向无机纳米粒子的分散溶液中依次加入邻苯二酚基团单体、硼酸基团单体,借助邻苯二酚基团与无机纳米粒子表面的相互作用以及分子链段间形成的具有定向识别的B‑N配位驱动力,在无机纳米粒子表面可控包覆形成聚合物壳层,得到core‑shell结构纳米材料;接着,向体系中添加稀土离子,通过稀土离子与邻苯二酚基团间的配位作用,引发壳层内部聚合物网络的塌陷,最终原位形成yolk‑shell结构的复合材料。该类结构的复合材料有望通过特殊的核‑空腔‑壳层结构实现稀土离子的天线效应,从而增强及扩充其原有的荧光特征。
本发明公开了一种MIL‑101(Cr)@AC复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤,首先将高速球磨的杂原子自掺杂活性炭,Cr(NO3)3·9H2O,对苯二甲酸,盐酸与去离子水混合,超声、搅拌混合均匀后进行水热反应,冷却后离心分离得到绿色的沉淀物,将沉淀物用DMF洗涤后分散于无水乙醇中,继续水热反应,冷却后离心收集产物,经洗涤干燥制得MIL‑101(Cr)@AC复合材料。本发明制备条件温和,工艺简单,采用价格低廉且较为安全的酸作为改性剂,大大降低了生产成本和危险系数;合成的MIL‑101(Cr)@AC复合材料尺寸均匀,分散性良好且具有较高的结晶度和产率,在气体吸附领域具有深远的应用前景。
一种硅基复合材料及其制备方法和应用,硅基复合材料包括:由内核和存在于所述内核表面的第一壳层组成的微粒、以及存在于所述微粒表面的第二壳层,所述内核包含硅氧材料,所述第一壳层包含含有硅元素、M元素、碳元素的SiMC材料,所述M元素包括元素周期表中第IIIA族、第VA族或第VI族元素中的至少一种元素,所述第二壳层包含碳材料。所述硅基复合材料具有良好的结构稳定性和导电性,有利于其作为负极材料时的功能发挥,有效解决电化学装置循环过程中的体积膨胀、循环性差等问题。
本发明涉及一种剑麻纤维增强复合材料桥面板结构及其施工方法,包括桥梁钢桁架的腹板,所述腹板上安装有拼接成桥面板的装配梁块,所述装配梁块包括位于底部的上弦杆,所述上弦杆上铺装有压型钢板,所述压型钢板上铺设有由剑麻纤维增强复合材料浇筑而成的剑麻纤维混凝土层,所述压型钢板上焊接有埋入剑麻纤维混凝土层中的剪力钉,装配梁块拼接成桥面板上铺设有沥青混凝土层。本发明剑麻纤维增强复合材料桥面板结构选用剑麻纤维来增强水泥基路面的力学性能,具有自重轻、强度高、耐疲劳、寿命长且施工便捷的优点,保证桥梁结构的耐久性,适用于横跨河道的跨度比较大的桥梁工程。
本发明公开了一种基于偶氮苯基的AIE dots/有机聚合物复合材料及其在制备多级开关可控阻变存储器中的应用。该多复合材料是先通过米尔斯反应合成偶氮苯基AIE dots,然后将偶氮苯基AIE dots和有机聚合物聚(乙烯‑alt‑马来酸酐)复合制得。在室温下,通过控制偶氮苯基AIE dots和有机聚合物的掺杂比例、溶剂的种类,结合限制电流、电压扫描方向的改变等方式,能使其显示出多级开关可控存储性能。本发明制备成本低、操作方法简便,所得复合材料可作为一种新型的多级可控存储材料,在器件制备方面表现出灵活性、低成本、溶液易加工等性能,适应于广泛条件和复杂环境下的存储器件的制备。
本发明公开了一种低烟阻燃聚乳酸复合材料及其制备方法,其是按重量百分数之和为100%计,以聚乳酸85%、硅凝胶微胶囊化的聚磷酸铵13‑14.8%、十六烷基二甲基苄基氯化铵功能化改性的碳化钛纳米片0.2‑2%为原料,经密炼、热压成型,制得所述低烟阻燃聚乳酸复合材料。本发明所得低烟阻燃聚乳酸复合材料兼具凝聚相阻燃和气相阻燃机制,可明显减少聚乳酸燃烧时释放的热量和有毒烟气,从而可显著提升聚乳酸的火灾安全性能。
本发明公开了一种尼龙/聚氨酯超临界发泡复合材料及其制备方法,所述尼龙/聚氨酯超临界发泡复合材料由包括以下重量份的原料制成:聚酰胺300~350份、聚氨酯60~72份、聚酰胺‑聚硅氧烷多嵌段共聚物40~48份、石墨烯纤维6~8份、交联剂5~7份、成核剂3~4份。本发明的尼龙/聚氨酯超临界发泡复合材料发泡效果好,发泡效率高;泡孔均匀、小、且致密,具有回弹率高,吸水率低,尺寸稳定性好,受压后不可逆变形小,拉伸强度高,力学性能好;具有质量轻、回弹率高、吸水率低、尺寸稳定性好、强度高等优良的力学性能和使用性能。
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