本发明属于催化材料领域,尤其涉及一种泡沫CuOx‑TNTs复合材料及其制备方法和应用。所述方法包括:1)以凝胶作为模板,将凝胶置于铜液中进行吸附负载铜离子,取出冷冻干燥至呈片状后进行热处理,得到泡沫C‑CuO2;2)以泡沫C‑CuO2为载体,电沉积负载金属Ti,得到C‑CuO2‑Ti前驱体;3)对C‑CuO2‑Ti前驱体进行热处理得到CuOx‑Ti前驱体,再对CuOx‑Ti前驱体进行阳极氧化,即得到CuOx‑TNTs复合材料。本发明泡沫CuOx‑TNTs复合材料制备方法简洁高效,产物品质稳定,能够实现有效的催化转化二氧化碳生成甲醇。
本发明公开了一种用于风力发电复合材料板加工装置及其制备方法,包括包括复合板和加工装置,所述复合板包括芯板、上面板、下面板,所述芯板的表面等距开设有通孔,所述加工装置包括框架,所述框架的两均设置有护架,所述护架的顶部设置有伺服机构,所述伺服机构的顶部设置有活动架,所述活动架的两侧均滑动连接有升降杆,所述升降杆的底部固定连接有滚架,所述滚架的内壁相对两侧之间转动连接有滚刷,本发明涉及风力发电技术领域。该一种用于风力发电复合材料板加工装置及其制备方法,解决了现有复合材料板使用时复合板各板间容易分离,稳定性差,且生产加工时,边料多,粘胶滚涂麻烦,不利于提高生产效率的问题。
本发明涉及一种水性醇酸树脂复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:在保护气氛下,将植物油酸、多元酸、多元醇、酯化催化剂以及溶剂混合进行反应,得到酯化产物;将酯化产物与半封端剂进行反应得到半封端酯化产物,其中,半封端剂选自邻羟基苯甲酸、邻羟基萘甲酸中的至少一种;去除半封端酯化产物中的溶剂与酸酐进行反应,得到酸值为35mgKOH·g‑1‑55mgKOH·g‑1的封端酯化产物;稀释封端酯化产物与中和剂进行反应,得到醇酸树脂多元醇预聚物;将醇酸树脂多元醇预聚物与氨基改性埃洛石纳米管混合后与二异氰酸酯溶液进行反应,得到水性醇酸树脂复合材料。该制备方法得到水性醇酸树脂复合材料用于涂料可以显著提高涂料的表干速度和初期耐水性。
本发明公开了一种敞篷车软顶复合材料及其制备方法,涉及汽车软顶材料技术领域,所述的敞篷车软顶复合材料包括外饰面、中间层、内饰面;所述的外饰面为机织面料、仿皮材料、真皮材料中的一种;所述的中间层的原料组分为丁基橡胶或卤代丁基橡胶;所述的内饰面为机织面料、仿皮材料、真皮材料中的一种。本发明提供的敞篷车软顶复合材料具有优异的防水耐候性、粘结性能、气密性、隔音效果、抗光老化性、耐化学品性能,使用寿命10年以上。
本发明公开了一种ABS基的陶瓷纳米粒子复合材料及应用和制备方法。现有复合储能材料的储能性能随陶瓷粒子的质量分数变化有较大的波动。本发明一种ABS基的陶瓷纳米粒子复合材料,包括聚合物基体和分散在聚合物基体中的填充粒子。聚合物基体采用ABS。该复合材料用于作为介电材料使用,具体可以作为电容器的电介质。本发明采用ABS聚合物作为聚合物基体,ABS聚合物的电绝缘性良好,并且不易受温度、湿度和频率的影响,可在绝大多数环境下使用,其介电常数在2.4~4.1之间;相较于其他聚合物来讲,ABS聚合物本身的储能密度较高,可释放密度也较高,效率更高,同时还保持着较高的击穿场强。
本发明涉及一种利用硅化镁为原料制备非晶硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。非晶硅能够更好地缓冲硅体积膨胀,增强结构稳定性,是最有潜力的高比容量锂离子电池负极材料之一,而碳包覆是对硅负极进行改性的重要手段之一。本文以绿色环保的碳酸盐为碳源,利用了硅化镁分解出的镁与碳酸盐发生还原反应,在碳酸盐还原为碳的同时沉积在硅颗粒表面,从而将非晶硅的制备和包碳这两个步骤合为一步,优化了制备工艺,同样得到了具有性能优势的硅/碳复合材料。制得的非晶硅/碳复合材料在1A g‑1循环970次后的放电容量接近570mAh/g,具有优异的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种硫‑霉菌孢子碳球/磷化物复合材料及其制备方法和作为锂硫电池的正极材料的应用,通过霉菌培养,浸泡法,高温法,反应后生成了霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料,以此为载体,通过渗硫法,反应12~18小时,在霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合材料中复合单质硫,制备锂硫电池硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料。本发明硫‑霉菌孢子碳球/过渡金属磷化物复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能及高循环寿命等优点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料及制备方法。本发明通过将Co3O4多孔微球浸泡于丝胶溶液中,离心、干燥,然后进行高温烧结,得到用丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料。本发明方法制备成本低廉,工艺简单,且低碳环保,得到的丝胶碳膜包覆Co3O4多孔微球复合材料导电性好,循环稳定性高,可用作锂硫电池的正极材料。
本发明提供一种石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料的制备方法,利用强酸、破坏剂,在氧化剂作用下,分别制备得到三维石墨烯絮状物和表面改性碳纳米管;然后通过高速剪切混合、超声分散工艺得到石墨烯/改性碳纳米管上浆剂;通过上浆工艺制备石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料。本发明制备的石墨烯/碳纳米管增强增韧碳纤维复合材料,不仅具备碳纤维本身导电导热、高强度、高模量、耐摩擦、耐腐蚀性特性,还显著提高了碳纤维的抗拉强度、弯曲强度、界面剪切强度等特性,有效改善碳纤维的再加工性能,具有增强增韧的特性。
本发明涉及一种玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料及制备方法,其制备方法包括以下步骤:a.将亚碲酸钠溶于丙三醇和水的混合溶液中,搅拌,形成亚碲酸钠溶液;b.将所述亚碲酸钠溶液中依次加入一定量的乙二胺四乙酸、氯化铽六水合物和无水硫酸铜,搅拌一定时间,形成混合溶液;c.将所述混合溶液和玻璃纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,并将反应釜放到恒温箱中,恒定温度下反应一定时间后,自然冷却至室温,清洗,干燥,即得到产品玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。该方法制备工艺简单,一步法获得大比表面积、均匀分散的玻璃纤维布@Tb掺杂CuxTe复合材料。
本实用新型提出的一种用于生物质热塑复合材料的存储装置,包括存储箱,其上设盖体、进料斗,其内设分料辊和存储单元箱,分料辊包括转轴和分料筒,分料筒外设拨杆,存储单元箱上设进料口、下料口,下料口处设下料盖板,下料盖板由伸缩杆控制开闭,本实用新型结构简单,用于生物质热塑复合材料的存储,分料辊转动,将复合材料均匀分配到各个存储单元箱内,并通过存储单元箱进行定量存储,当需要装袋时,打开下料盖板即可,简单快速,无需人工称重,节约人工成本。
本发明公开一种磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料及其制备方法和应用其的锂离子电池,包括以下步骤:步骤S1,制备氧化铁/多层石墨烯复合材料;步骤S2,将氧化铁/多层石墨烯复合材料中的氧化铁转化为磷酸铁锂,形成磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料。采用本发明的技术方案,能够在柔性多层石墨烯表面制备磷酸铁锂且磷酸铁锂的粒径较小,主要在100至200纳米之间,从而解决磷酸铁锂不能弯曲、导电率差的问题,适合用于柔性锂离子电池。
本发明公开了一种基于新型磷化液工艺的软磁复合材料制备方法,所述的软磁复合材料是以铁基软磁粉体为原料,采用磷化和离子包覆的工艺在铁粉或铁基合金表面生成金属磷酸盐绝缘包覆层;具体制备方法如下:将清洗后的铁基软磁粉体加入含有特定金属离子的磷化液中,放入干燥箱干燥,获得预处理后的磁粉;将预处理后的磁粉加入粘结剂干燥后再加入润滑剂,压制成型,置于氮气或氩气氛围中,热处理获得软磁复合材料。本发明制得的软磁复合材料具有低损耗、高磁导率和高磁感应强度。
本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种聚氯乙烯复合材料及其制备方法和制备系统。本发明提供的聚氯乙烯复合材料包括:PVC改性粉煤灰、PVC和辅料;所述PVC改性粉煤灰由亲油改性粉煤灰、引发剂、氯乙烯和PVC改性用分散剂在水中混合反应制成;所述亲油改性粉煤灰由粉煤灰原料、偶联剂、乳化剂和亲油改性用分散剂在水中混合反应制成。本发明采用粉煤灰替代石粉作为PVC复合材料的填料,实现了工业固废的资源化利用;同时,通过采用诱导聚合的方式在粉煤灰表面预先聚合一层PVC,使得后续加入的PVC主料能够在粉煤灰颗粒表面均匀附着,并形成较强的亲和力,从而使材料表现出极为优异的热稳定性和力学性能。
本发明涉及一种用于防伪和信息加密的染料/金属‑有机框架复合材料及其制备方法。本发明首先制备金属‑有机框架材料,再将其浸泡于含螺吡喃、偶氮苯等染料的溶液中,过滤后获得发光性能优异的复合材料。该复合材料在极短的时间内,交替使用紫外光和可见光照射,即可实现从蓝光到红光的动态切换与多色显示,从而实现防伪和信息加密应用,该复合材料具有很高的稳定性和耐疲劳性能,是极具应用前景的智能防伪技术。
本发明公开了一种有机胺负载的金属有机框架‑多孔聚合物复合材料,由有机胺、金属有机框架材料和具有相互连通的多级孔结构的多孔聚合物组成,金属有机框架晶粒镶嵌在多孔聚合物的孔壁表面或孔壁中,有机胺以化学键结合在多孔聚合物孔壁表面,并以化学键或配位键结合在金属有机框架材料表面,复合材料的比表面积≥50m2/g。本发明还提供了所述有机胺负载的金属有机框架‑多孔聚合物复合材料的制备方法,包括:采用高内相乳液模板交联共聚、MOF原位生长或MOF多次生长及有机胺负载三步法制备。将本发明制得的有机胺负载的金属有机框架‑多孔聚合物复合材料用于捕集、分离CO2,具有CO2吸附量/速率/选择性高,脱附速度快、吸附‑脱附循环稳定性高、高温和水汽耐受性优良等优点。
本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统环氧树脂复合材料导热性能差的问题,提供了一种三维导热绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法,所述三维导热绝缘环氧树脂复合材料由以下质量百分数的组分制成:导热填料0.89~9.64‰,纤维素纳米纤维0~4.45%,环氧树脂75.98~80.00%,固化剂18.99~20.00%,溶剂余量。本发明采用制备导热气凝胶的方式预先构建三维导热网络,从而使得最终制备得到的环氧复合材料具有优异的导热性能和电绝缘性能,可广泛应用于电气领域;制备方法简单、绿色环保,且易于操作。
本发明公开了一种纤维增强复合材料结构力学性能预测和控制方法,包括如下步骤:1)构建纤维增强复合材料结构模型,针对纤维弹性模量不均匀性构建纤维弹性模量正态分布模型;2)将纤维增强复合材料结构模型和纤维弹性模量正态分布模型相结合,建立有限元分析模型进行有限元计算分析,计算预测复合材料结构在给定载荷下的力学响应;3)输出结果,如果不合格,进行原材料筛选工艺参数优化,更新纤维弹性模量正态分布模型,进入步骤2)进行有限元计算分析;如果合格,则输出形成质量控制指标。本发明可以有效预测纤维弹性模量的分散性对最终制成品的力学性能的影响,从而对纤维原材料的质量分布提出量化的控制指标。
用于锂离子二次电池负极的碳基复合材料及其制备方法,包括含有95~60at%的碳A和另一种含有5~40at%贮锂量高的材料B,它们经过长时间机械球磨(或化学处理)后,材料的颗粒尺寸被粉化至100~1nm,且B材料的颗粒完全被A材料包覆,该复合材料的比容量达500~1040mAh/g。并在反复充放电过程中的循环稳定性高。由于该种材料比容量高,制备方法简单,易于工业化生产,因而特别适用于电动汽车用的锂离子二次电池。
一种用于挤出的竹基可降解复合材料,所述复合材料包括竹粉、聚乳酸、经马来酸酐接枝改性的聚乙烯和滑石粉,其中,所述竹粉的长径比为10~100,所述竹粉包括30~50目的大颗粒竹粉和150~300目的小颗粒竹粉,大颗粒竹粉与小颗粒竹粉的质量比为1:2~2:1;经马来酸酐接枝改性的聚乙烯的接枝率为0.5~3.5%;所述竹粉、聚乳酸、经马来酸酐改性的聚乙烯和滑石粉的质量份数比为:竹粉100份;聚乳酸30~125份;经马来酸酐接枝改性的聚乙烯10~250份;滑石粉10~30份。以及提供用于挤出的竹基可降解复合材料的制备方法。本发明提供一种流动性能较好、成本较低的竹基可降解复合材料及制备方法。
本发明提供了一种导热硅橡胶复合材料、导热硅胶片及其制备方法。本发明提供的导热硅橡胶复合材料包括以下重量份的组分:5份~40份的甲基乙烯基硅橡胶;15份~50份的有机硅油;0.5份~2份的硅烷偶联剂;0.01份~0.1份的铂金催化剂;10份~20份光固化胶;50份~400份的导热粉体。本发明提供的导热硅橡胶复合材料包括光固化胶,将本发明提供的导热硅橡胶复合材料制成导热硅胶片半成品后,在其上下两表面进行紫外光照射的时间不同,使得到的导热硅胶片两表面的粘性不同,得到具有不同表面属性的导热硅胶片,使得本发明提供的导热硅胶片能够满足各种特殊的要求,利于其应用。
本发明涉及钙钛矿型钛酸铅/银纳米复合材料及其制备方法,该复合材料由钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片和沉积在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片一面的银纳米粒子组成。采用光沉积法制备,通过控制可见光光照强度和时间使硝酸银溶液在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片一面还原沉积,同时,通过氨水或醋酸调控反应pH值,控制所沉积纳米银粒子的形貌,得到负载纳米银粒子为颗粒状、片状及圆锥形的钙钛矿型钛酸铅/银纳米复合材料。该复合材料可以有效增加太阳光的利用效率,有望用于光解水制氢。
本发明公开了一种含碳纳米管的聚合物纳米复合材料,包括以下组分:1质量份的碳纳米管;0.5~10质量份的离子液体;5~2000质量份的聚合物,并公开了其制备方法。本发明的有益效果在于:1)用离子液体包覆碳纳米管不破坏碳纳米管共轭结构,保持碳纳米管本身优异的物理性能;2)不使用剧烈的机械作用,不会造成碳纳米管的断裂、降低碳纳米管的长径比;3)这种制备含碳纳米管的纳米复合材料方法步骤少,无需使用任何其他化学试剂,简单易行、环保,效率高。
本发明公开一种纳米金属包覆硫复合材料及其应用,所述纳米金属包覆硫复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将金属化合物溶解于去离子水,配成前驱体水溶液;(2)将硫粉加入前驱体溶液中,充分搅拌混合均匀后形成悬浊液;(3)以硼氢化钠或硼氢化钾为还原剂,溶解于去离子水配制成还原剂水溶液;(4)室温搅拌条件下,将还原剂水溶液逐滴添加到悬浊液中,使金属离子充分还原,包覆于硫粉表面,分离得到纳米金属包覆硫复合材料。该复合材料作为锂硫电池正极材料,具有比容量高、循环稳定性优良的特点;且本发明制备方法简单,成本低廉,性能优良,易实现产业化。
本发明公开了一种仿动物鳞片状结构的硫碳复合材料及其应用,所述硫碳复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将纤维状中空生物材料在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到鳞片状碳材料;(2)将步骤(1)所得鳞片状碳材料与单质硫按质量比1:(2~10)分散于溶剂中,磁力搅拌至混合均匀,然后于80~200℃保温1~3小时;(3)冷却后过滤并干燥即得到硫碳复合材料。本发明所述硫碳复合材料可用作锂离子电池正极材料,具有良好的导电性、高含硫量、高体积比容量以及良好的循环性能和容量保持率。
本发明公开了一种静电自组装制备CuO纳米片与碳纳米管复合材料的方法。它的步骤如下:1)配制Cu(NO3)2水溶液,将乙醇胺水溶液加入到等体积的上述Cu(NO3)2水溶液中,得到表面带有正电荷的CuO纳米片溶胶溶液;2)取碳纳米管分散到HNO3水溶液中,回流处理,离心分离碳纳米管并水洗,获得的碳纳米管表面带负电;3)将表面带负电的碳纳米管加入到步骤1)中的CuO纳米片溶胶溶液中,搅拌,出现黑色沉淀,分离,去掉上层清液,得到CuO纳米片与碳纳米管复合材料。本发明的制备方法简单,环保,利用静电作用力获得均匀的网状结构复合材料。制备所得到的复合材料,可以应用于锂离子电池的负极材料。
本发明公开了一种一步湿热法制备纳米银粒子包覆氧化锌复合材料的方法。采用醋酸锌为反应前驱体,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,在乙二醇溶剂中160℃回流合成得到微米级氧化锌颗粒,随即滴加硝酸银的乙二醇溶液并继续在160℃下回流,纳米银粒子即被还原并包覆在氧化锌颗粒表面,本发明制备方法简单,成本低,可控性好,该复合材料克服了ZNO在紫外光光照过程中容易发生光腐蚀现象的弊端,具有稳定性较高及光催化性能好等特点,对于光催化降解材料的发展具有参考价值。
本发明公开了一种考虑内胆坍塌机理的复合材料储氢瓶的疲劳寿命预测方法。方法包括:首先计算复合材料储氢瓶的内胆临界压力和储氢瓶的初始宏观应力,如果储氢瓶的寿命不终止,则不断计算储氢瓶使用载荷步时间后的宏观应力,然后根据纤维和基体的失效准则和当前宏观应力来计算储氢瓶处于疲劳失效下的失效寿命,在计算过程中如果内胆坍塌,则储氢瓶的寿命终止。本发明考虑了内胆坍塌机理对储氢瓶疲劳寿命计算的影响,通过更新材料参数从微观方面更加准确的计算了复合材料储氢瓶的疲劳寿命,提高了计算精度。
本发明公布了氮化硼空心复合材料及其制备方法与应用,首先将有机配体加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液,之后将金属盐和BN加入溶剂中溶解分散,得到金属盐/BN混合液,然后将所得金属盐/BN加入有机配体溶液中混合经搅拌后静置,之后过滤、洗涤、干燥,得到ZIF/BN材料,最后将所得含ZIF/BN材料煅烧,得到氮化硼空心复合材料。根据本发明所制备的Co3O4/BN复合材料具有高度分散的Co3O4纳米粒子、空心结构和孔径可调的优点,用于HMF催化氧化反应,表现出优异的催化性能,有很好的工业化应用前景。
本发明公开一种采用喷射超高韧性水泥基复合材料的综合管廊及其施工方法。综合管廊结构由波形钢板、纤维网增强超高韧性水泥基复合材料、混凝土基座组成。波形钢板冷弯形成拱形截面,表面布置纤维编织网,用连接件保证波形钢板与纤维编织网之间的有效连接;利用喷射装置将超高韧性水泥基复合材料喷射在波形钢板上。纤维编织网由碳纤维、玻璃纤维或细钢丝纵横交错编织而成。本发明提出的综合管廊结构,可保证超高韧性材料与钢板间的协同受力,获得优越的承载性能;超高韧性材料受拉时可产生多条细密裂缝,可有效阻隔内部钢板及土壤复杂环境,起到钢材防锈的作用;施工过程简易高效,可缩短施工工期,降低成本。
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