本发明属于吸附、过滤材料的制备领域,具体涉及一种含活性炭的针织基体复合材料及其制备方法。先将活性炭颗粒或粉末分散于液体中制成浸渍液,并准备浸渍环境,再通过浸渍涂布法,使活性炭均匀附着于经编织物上,并经挤压烘干制得含活性炭的纺织复合材料。采用此方法制备成的经编织物与活性炭的复合材料利用经编织物基体的特殊结构和物理特性部分补偿了颗粒或粉末状活性炭因沉降导致的吸附过滤性能下降的不足,且具有纺织材料可弯曲、特别是经编纺织材料不易变形、孔隙大小可以灵活调整、使用方便的优越性,有广阔的应用前景。
本发明提出一种高耐磨止滑鞋底复合材料及其制备方法,所述高耐磨止滑鞋底复合材料由下述原料配制成,其原料含量按重量百分比是:天然橡胶10-15、马来酸改性天然橡胶10-18、丁苯橡胶10-15、马林酸改性丁苯橡胶10-18、顺丁橡胶15-20、炭黑10-15、萜烯树脂4-6、酚醛树脂4-6、芳烃油2-3、氧化锌5-8、防老剂4020?3-5、促进剂CZ3-5、硫黄1-2;所述制备方法的硫化温度为155-160℃,硫化时间为150-210s;本发明提出一种高耐磨止滑鞋底复合材料具有高止滑、高耐磨、抗压缩、耐折和耐黄变的特性。
本发明公开了一种碳纳米管/胶原基复合材料及其制备方法,该复合材料由胶原蛋白和碳纳米管组成,其中胶原蛋白的质量百分比含量为96.0-99.8%,碳纳米管的质量百分比含量为0.2-4.0%。本发明获得的碳纳米管/胶原基复合材料具有良好的生物相容性、组织修复性能和极低的免疫原性,所需原料易得,制备工艺条件较温和,具有广泛的推广应用价值。
本实用新型公开了一种建材添加复合材料制作设备的烘干装置,属于建材添加复合材料加工设备领域,包括电机、烘干桶和稳压器,所述电机底部设置有托架,所述电机通过联轴器与旋转架相连接,所述旋转架通过连接杆与所述烘干桶相连接,所述烘干桶外部设置有隔热筒,所述烘干桶内部设置有混搅装置,所述混搅装置通过固定架与固定座相连接,所述稳压器顶部设置有电热板,所述稳压器与接线柱相连接,所述烘干桶由筒体、入料门和卡扣栓组成,所述混搅装置由刮板、中心轴和搅拌扇叶组成。本实用新型可以通过翻炒的方法对建材进行全方位烘干处理,同时将电力转换为热能对建筑材料进行烘干处理,从而提高了建材添加复合材料的烘干效率和烘干质量。
本发明涉及一种用于改善纤维复材外观的纳米导气膜及其制备方法,将环氧树脂、酚醛树脂、潜伏性固化剂、促进剂、胺类固化剂、纳米填料和溶剂按重量份混合均匀得到的混合料,涂布在离型基材上,构成以混合料为中间层,离型基材为上、下表面层的结构,经收卷或者裁切成合适尺寸的片材,得到纳米导气膜。本发明所述的用于改善纤维复材外观的纳米导气膜的制备方法,成功制得纳米导气膜,其运用于复合材料成型过程中,可有效导出或者细化材料间固有的气泡及成型过程中产生的气泡,使得制品外观光滑饱满,无缺胶,无针孔,提高产品的良率。
本发明提出一种剑麻纤维增强水泥基复合材料路面道路,其路面结构从上到下依次为高延性水泥基复合材料面层、基层和底基层。所述基层采用具有柔性特点的级配稳定碎石。所述面层由混凝土搅拌机生产,经由搅拌运输车运输至施工现场,在进行施工时采用滑模式水泥混凝土摊铺机进行摊铺,摊铺后水泥基复合材料自密实,无需进行振捣。构造措施与水泥混凝土路面相同。所述高延性水泥基复合材料的主要成分是水泥、粉煤灰、细砂、高效减水剂、粘合剂和剑麻纤维,使用该材料作为面层材料,可改善混凝土路面由于自身脆性导致的断板,冲断现象,而且其优异的裂缝控制能力非常有利于混凝土路面对于裂缝宽度控制的要求,避免宽大裂缝出现,提高路面耐久性。
本发明涉及一种石墨烯/酚醛树脂高导热纳米复合材料及其制备方法,属工程塑料领域。该复合材料主要由酚醛树脂作为基体和改性纳米石墨烯或改性氧化石墨烯所组成,其目的提供一种制程方式简单、生产时间简短、加工性能优良且具高导热性能的聚酰胺/石墨烯纳米复合材料。本发明制备方法及其各组成百分比含量为:(1) 取45% ‑ 86% 的酚醛树脂、10% ‑ 50% 的石墨烯或氧化石墨烯、0.1% ‑ 2% 的硅烷偶联剂、5% ‑ 20%的固化剂、利用短时程、高速粉碎分散技术制得石墨烯/酚醛树脂共混母粒。石墨烯/酚醛树脂高导热纳米复合材料提供优益的热导性能、强韧材料物性、热与化学稳定性,可广泛应用于工业散热器件汽车零配件、LED 散热背板或散热模块、电器产品零配件等领域中。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种利用氧化石墨烯‑陶瓷粉体‑液体聚异戊二烯橡胶改性的环氧树脂复合材料及其制备方法,该复合材料由以下原料制成:环氧树脂、液体聚异戊二烯橡胶、硅烷偶联剂改性的氧化石墨烯、TiB2‑SiO2复相陶瓷粉体、固化剂、稀释剂、消泡剂、除水剂、触变剂。所制得的环氧复合材料强度高,韧性好,导电性好,耐高温,无毒,收缩变形小,制备工艺简单,所用原料价格低廉。
本发明公开了一种双螺旋碳纤维石墨烯复合材料及其制备方法,其由双螺旋碳纤维与石墨烯复合而成,其中双螺旋碳纤维占总质量的1~99%;双螺旋碳纤维的纤维直径为0.1~1μm,螺旋直径5~10μm,螺旋长度为10~100μm;石墨烯为单片状或多片堆叠状,片径为1~200μm,厚度为1~50nm。本发明的双螺旋碳纤维石墨烯复合材料,尤其是通过水热复合法制备得到的双螺旋碳纤维石墨烯复合材料具有多孔、大比表面以及良好的导电性等特点,在超级电容器电极材料、电磁波吸收/屏蔽材料、储氢材料、改善复合材料的导电性等方面具有广阔的应用前景。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种原位聚合制备EVA/石墨烯复合材料的方法,该方法包括以下步骤:采用机械分散法使石墨烯与醇溶剂充分混合,然后加入醋酸乙烯酯和引发剂溶液,在冰浴条件下充分搅拌均匀,使醋酸乙烯酯和引发剂吸附并嵌入在石墨烯表面,通入乙烯,采用溶液聚合原位制备EVA/石墨烯复合材料。本方法是一种有效、易实施的方法,可使聚合物在石墨烯表面均匀生长,所得的复合材料导热、导电、力学性能显著提升,具有可观的经济价值;同时,本发明制备工艺简单,反应条件温和,适合工业化生产。
本发明公开了一种纳米铁/牡蛎壳复合材料及其制备方法及应用。本发明通过程序升温预烧活化牡蛎壳;借助机械搅拌和超声振荡,将铁离子或亚铁离子和还原剂很好地分散到牡蛎壳的多孔结构中;并通过化学还原反应在牡蛎壳孔道和表面原位生成零价纳米铁,从而制得纳米铁/牡蛎壳复合材料。复合材料以牡蛎壳天然的多孔结构为载体,以牡蛎壳中丰富的微量元素为催化剂,充分发挥牡蛎壳结构和成分特性,变废为宝,很好地解决了牡蛎壳的资源化问题;同时,复合材料通过介孔复合解决了纳米铁在环境污染控制与修复领域中的易团聚、易氧化、易流失和难回收等应用局限性,可广泛应用于含砷、镉等重金属和含磷废水的净化处理以及砷污染土壤的修复,效果良好。
一种具有超疏水性的导电高分子复合材料及其制备方法,涉及一种高分子功能材料。高分子复合材料由导电高分子材料和微米级结构的高分子微球组成,以微米级结构的高分子微球为核心,表面包覆呈纳米网络结构的导电高分子材料。将高分子微球与阳离子表面活性剂溶解于水中得溶液A;将导电高分子单体溶解于有机溶剂中,并加入溶液A中得溶液B;将氧化剂溶解于无机酸中,再加进溶液B中,反应后得产物。利用质子化的苯胺单体或吡咯单体与阳离子表面活性剂在高分子微球表面的竞争吸附,使苯胺或吡咯单体在微球表面的有限区域内进行聚合得到复杂的纳米网络状结构。方法简单,生产效率高,方便且准确地构筑了微纳米二级结构,无有害溶剂,可大规模生产。
本发明公开了一种二维碳化钛‑氧化锌复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)将LiF和盐酸溶液混合均匀,再加入前驱体Ti3AlC2,其中的铝被原位生成的HF刻蚀,反应完后加入乙醇并离心若干次,获得沉淀,将该沉淀烘干后,获得表面带有封端基团的二维碳化钛Ti3C2Tx;(2)将乙酸锌和葡萄糖充分分散于无水乙醇中,获得混合溶液,然后加入二维碳化钛Ti3C2Tx,进行溶剂热反应,获得粗产物;(3)将粗产物煅烧,即得所述二维碳化钛‑氧化锌复合材料。本发明制得的二维碳化钛‑氧化锌复合材料中引入的低过电位的过渡金属氧化物促进了钠沉积的均匀性,减少枝晶的生成,增加了电极材料本身的稳定性,有望提高钠金属电池的性能。
本发明公开了一种化粪池用的耐腐蚀PE复合材料及其制备方法,所述化粪池用的耐腐蚀PE复合材料包括以下重量份的组分:线性低密度聚乙烯40‑50份,聚乙二醇凝胶粉15‑20份,增塑剂1‑3份,润滑剂1‑3份,抗氧剂1‑3份。本发明的化粪池用的耐腐蚀PE复合材料具有较好的抗腐蚀性能,可耐多种化学介质的侵蚀,特别是酸、碱、盐、油,对环境的适应性强,且制备方法简单,易于操作,具有较好的市场前景。
本发明涉及复合材料制备领域,具体涉及一种抗老化橡胶复合材料,包括聚丙烯、活性剂、防老剂、改性石墨烯、促进剂、分散剂、润滑剂、内脱模剂、隔离剂,上述原料加入加热后的高速搅拌机搅拌,最后得到的预混料投入挤压造粒机,挤出造粒,制得橡胶复合材料。本发明由于增加了活性剂、防老剂、改性石墨烯、分散剂、内脱模剂、隔离剂的材料,使制作出来的橡胶制品,具有良好的耐冲击性和抗老化性,可以广泛运用于机动车挡泥板、车轮罩、反光镜外壳等领域。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氧化镧‑氢氧化钴复合材料、合成方法及其应用,通过直接沉淀法与水热合成法制备了氧化石墨烯负载‑氧化镧‑氢氧化钴(La2O3·Co(OH)2/GO)复合材料催化剂,通过SEM、XRD、FT‑IR等对该产品的结构进行表征,以PMS(过硫酸氢钾)为氧化剂,用其催化降解去除溶液中的亚甲基蓝。探究复合材料对不同初始亚甲基蓝(MB)浓度、不同pH、不同温度、不同催化剂加入量降解亚甲基蓝速率的影响,得出初始MB浓度越低,pH越低,催化剂加入量越高,温度越高降解速率越快。本发明产品催化效果显著,时间短,用量少,远远超过很多文献报道的催化剂的催化效果,且可循环使用。
本发明公开了一种亲水性寡聚物@疏水性金属有机框架质子导体材料的制备方法。该方法先是制备具有高比表面积和高酸稳定性的疏水性金属有机框架材料(MIL‑101),再将单体小分子导入MIL‑101孔道中,通过原位限域聚合制得具有宽温域和低湿度依赖的高质子导电性复合材料。该复合材料材料可有效解决质子交换膜在燃料电池使用中存在的高湿度依赖性的质子传导行为的问题,使得它能在宽的工作温度范围内和低的湿度条件下保持一个稳定和高的质子传输。通过调控不同的单体,合成了二种不同离子交换容量(IEC)的复合材料,该材料在30%相对湿度(RH)及95%RH下都能维持10‑2S·cm‑1的高质子导电率,且展现了宽的温域范围在‑40℃到210℃,本征导电率也达到了10‑3S·cm‑1的高质子传导行为。
本发明提供一种高导电性能复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。制备方法为:以生物质炭或改性生物质炭为掺杂剂,将其分散在水中,加入苯胺,溶胀1~3h,加入阴离子表面活性剂和乳化剂,搅拌反应得到混合液。在混合液中加入质子酸,在‑5~4℃条件下,滴加氧化剂,搅拌反应得到乳液。对乳液进行破乳、过滤、分离、洗涤、干燥,得到高导电性能复合材料。利用生物质炭特殊的性能和微孔结构,作为掺杂剂,采用乳液聚合法得到导电聚苯胺,有效提高了导电聚合物的导电性能。
本发明公开一种用于膝骨性关节炎软骨修复的复合材料,由丝素蛋白、胶原和透明质酸制成,其中丝素蛋白:胶原:透明质酸的质量比为30:60~70:2.5~10。本发明还公开其制备方法,该方法过程简单,原料易得廉价。所得复合材料可改善胶原机械性能不足、降解过快的缺点,同时兼具透明质酸的润滑作用,促进细胞的增殖、分化和改善关节的重要生理过程。本发明获得的复合材料具有良好的生物相容性、可降解性和无免疫原性的特点,能有效促进软骨的重建和再生,是一种较好的适用于中、早期膝骨性关节炎软骨缺损修复的医用材料。
本发明公开一种氧化石墨烯铂纳米复合材料为探针的谷胱甘肽检测试剂盒,其特征是试剂盒中有氧化石墨烯铂纳米复合材料溶液,3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺盐酸盐过氧化氢溶液和谷胱甘肽溶液。利用谷胱甘肽可还原氧化态的3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺盐酸盐,并可清除羟自由基的双重协同作用,抑制氧化石墨烯铂纳米复合材料仿生催化体系反应,用于谷胱甘肽的检测。谷胱甘肽测定线性范围为0.02~20μmol/L,检测限为4 nmol/L。本发明灵敏度高,重现性好,检测快速,可用于生物样品中谷胱甘肽的测定。
本申请公开了一种硅基复合材料,包括硅基材料,其表面经过含有氨基和/或羧基的有机硅化合物改性。该硅基复合材料用于锂离子二次电池,在电池循环过程中,能够有效缓解电极膜的粉化,提高电池的稳定性。该硅基复合材料与聚羧酸类粘结剂、聚羧酸酯类粘结剂或聚酰亚胺类粘结剂配合使用,能够与粘结剂中的聚合物形成氢键,增强粘合力,避免电池循环过程中硅基材料因体积膨胀/收缩失去与粘结剂和导电剂的接触,从而有效提高锂离子二次电池的能量密度和循环性能。
本发明公开了一种轻质水泥竹材复合材料及其制造方法,先将水泥、竹材与水混合搅拌均匀后,再将与水混合均匀的增稠剂、稳泡剂、发泡剂、助凝剂分别加入水泥浆料中搅拌均匀,最后装模、发泡、成型、蒸养、静养制得轻质水泥竹材复合材料。本发明制造的轻质水泥竹材复合材料,对于普通水泥刨花板而言其密度低,小于0.7g/cm3、物理力学性能优越,特别是抗渗性好、隔音隔热性能好,而且兼具生物质特性可调节室内环境;而对于以脲醛树脂、酚醛树脂等合成材料为胶黏剂的刨花板而言其无有害气体释放绿色环保、防火阻燃、原材料丰富低廉,且其生产工艺简单、可在现有加气混凝土生产线上设计改装生产。
本实用新型涉及一种碳纤维增强复合材料修复水下支承件构造,包括围堰箱、多层双向碳纤维增强复合材料、遇水速凝水泥基料、环氧树脂、待修复桩、柱体。包括设置于支承件外围的围堰箱,所述,支承件外部涂覆有凝水泥基料层或环氧树脂层,所述凝水泥基料层或环氧树脂层外部缠绕有多层碳纤维增强复合材料。该修复结构从整个结构进行维修加固,比传统的补丁式修复具有更好的耐久性,重量更轻、强度更高,抗腐蚀能力更强,并且纤维编织形势使结构具有前所未有的柔度,并且通过导向纤维编织方向和角度来随心所欲的控制设计方向的强度,对于修复支承件的水下腐蚀病害具有巨大优势。
本发明公开了一种改性活性炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤A,将蛭石放到稀硫酸中浸泡,再放到烘箱中干燥,再热处理;步骤B,将椰壳、木屑混合,升温裂解,得到生物炭;步骤C,将生物炭与氢氧化钠混合,高温处理,得到活性炭;步骤D,将预处理蛭石、活性炭、膨胀石墨混合球磨,得到混合粉体;步骤E,向无水乙醇中滴加钛酸丁酯、硝酸,搅拌反应,再加入混合粉末,得到混合溶液;步骤F,将混合溶液进行真空干燥,得到改性活性炭复合材料。本发明制备的改性活性炭复合材料在制备纳米二氧化钛的过程中混入活性炭,增强了活性炭对有害气体的吸附能力,另外纳米二氧化钛还具有一定的杀菌抑菌的能力,提高了净化效果。
本发明公开了一种动态聚合物泡沫复合材料,其含有带皮聚合物泡沫颗粒及动态聚合物;其中,所述的动态聚合物,在其聚合物链上含有动态共价键和/或超分子作用;其中,所述的带皮聚合物泡沫颗粒,其由可发性聚合物(组成)或可发性聚合物前驱体(组成)通过直接发泡和/或3D打印制得,且具有表皮结构;其中,所述带皮聚合物泡沫颗粒与所述动态聚合物以及其他可选组分复合形成所述复合材料。所述的复合材料具有密度低、轻便、隔热隔音、缓冲减震以及动态特性,可广泛应用于制作包装材料、建筑材料、抗冲击防护材料、减震材料、缓冲材料、消音材料、保暖材料、形状记忆材料、电子电器材料、医疗用品等。
本发明涉及卫浴材料改性技术领域,特别涉及一种卫浴用高光泽抗菌阻燃AS/MS复合材料及其制备方法。复合材料包括AS树脂40~60份,MS树脂10~30份,ABS高胶粉8~12份,抗菌剂0.5~1份,阻燃剂15~20份,润滑剂0.5~2份,高效复合抗氧剂0.1~0.4份,光稳定剂0.1~0.4份,钛白粉1份。本发明采用AS树脂、MS树脂及相关助剂的合理使用制得的高光泽抗菌阻燃AS/MS复合材料具有突出的阻燃性、抗菌性和外观。通过加入MS树脂,不仅显著提高了材料表面光泽度,光泽度可达90%(60°)以上,同时改善了的耐刮擦性,扩展卫浴产品的应用领域,具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种基于废弃鸡蛋壳模板的铁酸镁(MgFe2O4)纳米复合材料、其制备方法及吸附盐酸四环素的应用,属于纳米材料技术领域。该纳米复合材料是以日常废弃的鸡蛋壳作为模板,一定比例的四水合乙酸镁,水合硫酸铁为原料经一定温度煅烧得到。该复合材料的制备包括以下步骤:鸡蛋壳预处理;制备载体鸡蛋壳;母液的合成;母液中离子负载鸡蛋壳;水浴加热干燥;煅烧制备出复合纳米材料。该复合纳米材料具有磁性和较好的吸附盐酸四环素性能,在水体污染处理方面具有重要的应用价值。其制备过程简单易行,材料来源丰富,能实现废物资源的再利用和有效保护环境。
本发明公开了一种聚合物复合材料窨井盖底座,包括底座,所述底座的下端开设有第一通孔,所述底座的上端开设有第二通孔,所述第二通孔的内壁上滑动连接有窨井盖本体。本发明还提出了一种聚合物复合材料窨井盖底座的制造方法,包括以下步骤:S1、向耐磨层中加入提高窨井盖本体聚乙烯醇纤维;S2、对增强复合材料窨井盖本体的增强纤维表面进行化学改性;S3、进行有限元优化设计;S4、实现成型尺寸精度和结构稳定性控制;S5、改善加工工艺,改良生产方法。本发明通过加入聚乙烯醇纤维提高井盖的耐磨性和耐老化性,从而提高窨井盖的使用寿命,通过在个部件的联动下压缩气体将窨井盖表面的杂物吹走,以防止杂物遮挡排水。
本发明公开了一种氧化石墨烯微生物复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯悬浮液;(2)对剩余活性污泥进行预处理;(3)氧化石墨烯微生物复合材料的制备。本发明将剩余活性污泥与氧化石墨烯混合制备一种石墨烯/微生物复合材料,将成本低的废弃物剩余污泥资源化利用,操作简单,成本低廉,无环境污染,可以变废为宝。
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