发明公开一种晶须状N‑TiO2/RGO/硅藻土复合材料,以TiN为钛源一步水热制备氮掺杂的TiO2,经调节GO添加量,使得N‑TiO2与GO分散液混合后在NaOH提供碱性水热环境下沿GO褶皱方向生长成钛酸钠晶须,期间GO也被还原成RGO,再以HCl提供酸性水热还原为晶须状N‑TiO2,最后与硅藻土复合。调节晶须状的N‑TiO2/RGO在硅藻土上的负载量,使N‑TiO2/RGO有效覆盖在硅藻土表面及空隙周围,达到最佳光催化活性,从而能够增强复合材料性能,又不易发生团聚。且由于其形貌的特殊性不会将硅藻土孔道完全堵实,而不易影响硅藻土本身的吸附性和调湿性,大大优异了复合材料的性能。
本发明涉及一种负载石墨烯的活性炭复合材料及其制备方法,该材料的制备过程如下:将活性炭粉碎至1000目,对其进行酸化处理后洗净干燥;对氧化石墨烯溶液进行超声处理,形成均一的溶液;然后将酸化后的活性炭浸入上述溶液中,充分搅拌后加入乙二胺溶液,在水浴80℃温度下反应,待反应结束后,将负载石墨烯的活性炭进行透析处理;最后,经洗涤过滤后经真空烘干制得所述的材料。本发明提供的方法工艺简单,操作简便,利用石墨烯优异的导电性能,制备出导电率较高、成本较低的负载石墨烯的活性炭复合材料,既克服了石墨烯由于表面静电作用而产生的团聚现象,又提升了活性炭自身的导电性能,使复合材料的电导率增大了近100倍。
本发明提出一种高回弹中底复合材料及其制备方法,所述高回弹中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:三元乙丙橡胶6-10、硫酸钙晶须改性三元乙丙橡胶6-15、EVA25-30、马林酸改性EVA25-36、POE6-10、马林酸改性POE6-12、滑石粉5-10、硅烷偶联剂0.8-1.2、氧化锌0.8-1.2、硬脂酸锌1.5-1.8、偶氮二甲酰胺发泡剂1.0-2.2、DCP架桥剂0.5-1.0;所述制备方法的发泡温度为170-175℃,发泡时间为400-500s,二次硫化温度为170-175℃,硫化时间400-500s;本发明提出的高回弹中底复合材料具有低密度、花纹清晰、高回弹、抗压缩和耐折的特性。
本发明公开了一种光固化玻璃纤维复合材料及其制备方法,通过对环氧乙烯基树脂、偶联剂、活性氧化镁、光固化引发剂、阻聚剂、消泡剂进行高速搅拌成树脂浆料,抽真空进行排泡,再与玻璃短切纤维压制在两层不透明的氯化聚乙烯薄膜中间,形成光固化玻璃纤维复合材料。这种材料使用便捷,有较强的附着力、出色的力学性能、硬度、较高的冲击性能,能够在罐体、管道等破损的修补或者抢修发挥巨大作用,使本发明的光固化玻璃纤维复合材料将在化工设备应急抢修中得到广泛的应用。
本发明公开了一种水溶液法低温合成TM/Nd-多酸功能化复合材料及其制备方法,以氧化钕,钼酸铵,可溶性过渡金属硝酸盐为原料,采用水溶液法低温合成了4种TM/Nd-多酸功能化复合材料,分别为:Mn/Nd-多酸化合物,Co/Nd-多酸化合物,Ni/Nd-多酸化合物,Cu/Nd-多酸化合物。通过光学磁学表征发现该复合材料具有优良的光学、磁学性质,且表现出丰富的多色性。本发明选择简便易行的水溶液合成法,有效降低制备成本,并采用环保通用的水作为反应介质,克服了以往制备工艺中加热高温的合成要求,以及有机溶剂的大量使用,具备显著的经济和社会效益。
本实用新型涉及了一种包及EVA复合材料包盖,其特征在于:包括包盖本体以及透明膜,所述包盖本体为壳状结构,所述包盖本体为EVA复合材料制成,所述包盖本体上开设有窗口,所述透明膜大小与窗口大小相适配,所述透明膜与窗口边沿无缝融合。利用EVA复合材料制成包盖本体,使得该包盖整体轻盈,且防护效果俱佳,具有环保对人体无伤害,低成本,轻便可携带,抗震防压,防潮防水,耐高低温,耐盐耐腐蚀等一系列优点,同时在高温条件下,可定型出各类高颜值产品;透明膜与包盖本体采用无缝融合的方式固定,提高了包盖的防水性能,且包盖表面无可视缝合线或针孔,进一步提升了该包盖的颜值与时尚感。
本发明属于复合材料合成技术领域,具体涉及一种“瓶中造船”法制备固载有机强碱的Zr基MOFs复合材料及其在二氧化碳与甲醇反应生产碳酸二甲酯中的应用。本发明利用丙烯基功能化有机强碱双键之间自由聚合原理,通过“瓶中造船”法将有机强碱固载到MOFs材料中。该方法绿色简单,且固载稳定,同时也保持一定量Zr金属不饱和位点。本发明制备的复合材料作为催化剂应用于二氧化碳与甲醇合成碳酸二甲酯过程中,在较为温和条件下即可表现出优异的催化性能。
本发明公开了一种高效抗菌聚碳酸酯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料抗菌领域。所述高效抗菌聚碳酸酯复合材料是以PC 80份、POE‑g‑MAH 5份、玻璃纤维5份、复合抗菌剂1‑10份、邻苯二甲酸二辛脂0.5份制成,其中所述复合抗菌剂为PHMG‑ECH@Fe3O4‑TA。本发明采用PHMG‑ECH@Fe3O4‑TA作为复合抗菌剂,结合了PHMG和Fe3O4两种抗菌材料以起到协同抗菌的效果,并通过改性使其与基体相容性好、易分散,并具有优异的力学性能,克服了普通聚碳酸酯抗菌性能差的问题,适用于较多领域,同时也为今后开发新型复合抗菌剂提供了新的思路与探索,在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
本发明公开了本发明提出的一种高强度高韧性阻燃聚丙烯复合材料,包括以下重量份的原料:木纤维20‑38、麻纤维30‑55、聚丙烯17‑26、定形相变材料3‑9、乙烯‑辛烯嵌段共聚物2‑8、抗氧化剂6‑13、八硼酸钠阻燃剂3‑8,余量为分散剂,本发明还提出了一种高强度高韧性阻燃聚丙烯复合材料的制备方法,S1:预处理木纤维和麻纤维,将木纤维和麻纤维放入石灰水中浸泡2‑5天,使木纤维和麻纤维上残留的肉质与纤维完全脱离,然后将脱肉的木纤维和麻纤维晾晒干,备用。本发明增强了基体与填料间的相互作用;改善微纳米粒子分散效果,实现在低填充条件下多组分不同尺度填料高效导热网络形成;优化配方设计,制备出的复合材料性能更好。
本发明涉及一种二维生物基材料为骨架单元的复合材料及其加工工艺,本发明首创了以牛皮纸等作为二维基础结构单元和骨架材料,利用天然木质素、合成粘性聚合物作为粘结材料通过热压生产高强度和高性价比新型材料的简单高效的方法及其产品,实现了以生物基材料为主体的大幅降低树脂或塑料用量的低成本、高性能新型复合材料,其强度、韧性和内结合力都大大超过了天然材料、塑料、塑料纤维复合材料,高密度纤维板,破解了塑料树脂中纤维难分散,添加量少,强度下降幅度大等系列难题。
本发明公开了一种抗静电EVA泡沫复合材料及其制备方法,属于高分子复合泡沫材料领域。所述EVA泡沫复合材料由以下原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、抗静电剂、发泡剂AC、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化锌、过氧化二异丙苯,所述抗静电剂为三维石墨烯空心球。本发明制备的抗静电EVA泡沫复合材料,配方科学合理,工艺流程简单实用,采用三维石墨烯空心球作为抗静电剂,添加量少,与基体相容性好,容易分散,抗静电效果优异、并且具有优异的力学性能。同时也为今后为开发新型抗静电剂提供了新的思路与探索,并在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
本发明涉及碳纤维增强复合材料修复水下支承件构造及其施工方法。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。先用围堰箱由浅及深排除待修复桩体周围的河水,去其表面明水,刮去表面异物后用打磨机将残缺棱角打磨,再利用遇水速凝水泥基料及环氧树脂补平并裹上碳纤维增强复合材料。该修复方法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。对于修复桩、柱体水下腐蚀病害具有巨大优势。
本发明公开了一种等离子体改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用等离子体技术对竹原纤维表面进行改性,将改性的竹原纤维、不饱和聚酯树脂、交联剂、促进剂和引发剂通过热压成型得到改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料。本发明制备的等离子体改性竹原纤维增强不饱和聚酯复合材料具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。
本发明属于木塑复合材料的制备领域,具体涉及一种脲醛树脂浸渍和电子束辐射固化制作木塑复合材料的工艺。该工艺具体为:木材经真空烘干后,在脲醛树脂浸渍液中浸渍1小时~4小时;然后将浸渍后的木材取出后立即用塑料袋包裹进行电子束辐射,烘干后得到木塑复合材料。所述的脲醛树脂浸渍液制备方法如下:甲醛、尿素按摩尔比1:1~1:1.5混合,在30℃~40℃反应预聚10分钟~30分钟,然后调节产物pH值至7~8;待产物冷却到室温后,加入四氯化碳,混合均匀形成浸渍液。该浸渍液低成本且低挥发,可以对劣质木进行改性,再辅以辐射固化工艺,使木材的各方面指标能够达到优质木的标准,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明提供了羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的制备方法,首先利用热致相分离法制备醋酸纤维素纳米纤维膜,接着在NaOH/乙醇溶液中水解得到纤维素纳米纤维膜。将纤维素纳米纤维膜与氯乙酸反应得到羧甲基纤维素纳米纤维膜。最后将羧甲基纤维素纳米纤维膜与海藻酸钠和石墨烯复合、环氧氯丙烷交联得到羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料。采用凝血指数(BCI)在体外进行评估,通过血红蛋白溶液的吸光度值来判断其血液凝结速率。羧甲基纤维素纳米纤维膜/海藻酸钠/石墨烯复合材料的BCI为40.1%,具有高效快速止血能力。
本发明公开了一种合成碱式硝酸铋/氧化铋复合材料的方法,其是将水热合成的碱式硝酸铋与氧化铋的前驱体溶液经固液两相均匀混合后进行高温煅烧,从而获得碱式硝酸铋/氧化铋复合材料。该方法操作简单,耗时较短,所得碱式硝酸铋/氧化铋复合材料结晶度高,均匀性较好,界面接触良好,并具有良好的光催化性能。
基于层状双氢氧化物的荧光传感器及含芘氧化石墨烯复合材料、制备方法及其应用,含芘氧化石墨烯复合材料,由氧化石墨烯和1‑氨基芘复合而成,本发明制备的含芘氧化石墨烯复合材料对亚锡离子和亚铁离子具有很强的识别能力,可实现对目标物亚锡离子和亚铁离子具有优良的荧光识别作用,可应用于环境、生命科学领域中亚锡离子和亚铁离子检测和识别。
本发明提供一种蛋白质基氮掺杂碳/金属纳米粒子复合材料及其制备方法,涉及合成材料领域。该制备方法以含有巯基的生物蛋白作为还原剂和碳前驱体,通过原位还原方法合成金属纳米粒子,并在碱性反应介质中使所述生物蛋白对所述金属纳米粒子进行包裹后,经干燥、碳化得到蛋白质基氮掺杂碳/金属纳米粒子复合材料。该制备方法简单,条件易控,制得的复合材料具有较高的导电性、较大的比表面积,同时良好分散的金属纳米粒子,提供了丰富的电化学活性位点,而氮元素的掺杂提高了能量密度,催化活性高,可用为电化学传感器、混合电池、燃料电池和其他能量存储装置中的电极材料和有机转化的催化剂。
本发明公开了一种ZnO/C纳米复合材料的合成方法及其在光催化抗菌中的应用。其是采用简单易操作的一步法,以海藻酸钠为原料,通过加入锌盐溶液生成沉淀后,经烘干,惰性气体氛围下煅烧,得到所述ZnO/C纳米复合材料。本发明制备方法简单、高效,所得纳米复合材料中的Zn/C比例可以调控,且其具有优良的可见光催化活性,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有很强的杀死效力,在环境污染物治理领域有着潜在的应用前景。
本发明公开了一种高比电容低阻抗石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯溶于溶剂中超声处理20~180min,形成浓度为0.2~2g/L的棕黄色悬浮液;(2)将上述棕黄色悬浮液与还原剂混合后于50~120℃磁力搅拌1~6h;(3)将碳纳米管溶于体积比为2~4∶1的浓硫酸与浓硝酸的混合溶液中超声处理20~180min,然后依次经过滤、洗涤和冷冻干燥后备用;(4)将步骤(2)所得的物料和步骤(3)所得的物料混合后超声分散均匀,放入密闭反应釜中于150~300℃反应时间1~8h,然后冷却至室温,接着依次经过滤、洗涤、干燥和研磨得到纳米级别的所述石墨烯/碳纳米管复合材料。本发明制备的石墨烯/碳纳米管复合材料比电容值可达到200~800F/g,电荷转移电阻5~100Ω。
本发明提供了一种改性ABS树脂及其制备方法、改性ABS复合材料及其应用,属于复合材料技术领域。本发明利用本体聚合方法制备改性ABS树脂,其中,POSS添加剂分子上具有甲基丙烯酰氧基丙基基团,可以参与到ABS树脂的自由基引发聚合反应中,从而化学接枝到ABS树脂上;POSS链转移剂上具有巯基基团,可以化学接枝到ABS树脂中。采用本发明提供的改性ABS树脂经增强材料增强后,所得改性ABS复合材料具有较高的机械强度,且拉伸强度和弯曲强度提高较为明显,同时具有较好的加工性能,可以作为碟管式膜组件支撑板使用。
本发明公开了一种高阻隔性的多层复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供尼龙6、高密度聚乙烯粒料、EVOH粒料以及三元乙丙橡胶颗粒;混合尼龙6以及三元乙丙橡胶颗粒,得到第一混合料;混合高密度聚乙烯粒料以及EVOH粒料,得到第二混合料;将第一混合料放入第一双螺杆挤出机中进行挤出成型,得到第一混合熔体;将第二混合料放入第二双螺杆挤出机中进行挤出成型,得到第二混合熔体;以及将第一混合熔体和第二混合熔体引入叠层器中,并对叠层器出口处的层合体进行压延,得到高阻隔性的多层复合材料;其中,高阻隔性的多层复合材料从外至内依次包括第一‑第n基础阻隔材料层,n为大于4的整数。
本发明涉及一种铂颗粒高度分散介孔碳基复合材料的制备方法,所述方法包括:1)将四羧基卟啉,四氯化锆,苯甲酸与N,N‑二乙基甲酰胺混合得到负载铂的载体;2)将步骤1)中得到的负载铂的载体与一定量的铂源溶于N,N‑二甲基甲酰胺、水或两者的混合溶液中,加热到一定温度,保持一定时间,得到铂负载的焙烧前驱体;3)将步骤2)中得到铂负载的焙烧前驱体在惰性气体中焙烧碳化;4)将步骤3)中得到焙烧产物用酸(优选氢氟酸)处理,即可得到所述复合材料。本发明所述的铂颗粒高度分散介孔碳基复合材料可作为高效的电化学产氢催化剂,利用高分散铂颗粒的纳米尺寸效应和表面效应,使得铂颗粒得到充分的利用,大大提高了资源的利用率。
本发明公开了一种改性聚苯醚导热复合材料及其制备方法,复合材料包括以下重量份数的原材料:50‑75份的聚苯醚树脂、25‑50份的高抗冲聚苯乙烯树脂、1‑2份的偶联剂、1‑2份的抗氧化剂、0.5‑1份的润滑剂和10‑50份的导热填料。本发明通过各组分在特定含量下的组合产生优异的协同作用,使其在具备较佳力学性能的同时具有较高的熔融指数,从而大幅降低其注塑加工成型难度;并使其具有较佳的导热性能,从而赋予其更广阔的应用领域及应用前景。本发明的制备方法,通过原材料预先混合,然后熔融挤出造粒的生产工艺制备聚苯醚导热复合材料,该工艺采用工业常用的双螺杆挤出机即可实现,操作简单,易于控制,易于实现工业化生产,具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种木材/纳米二氧化钛复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备钛溶胶溶液;(2)将木材置于钛溶胶溶液中,进行超声波震荡浸注或者真空加压浸注;(3)对浸注完的湿木材进行陈化、干燥处理,即得木材/纳米二氧化钛复合材料。本发明采用超声波震荡浸注溶胶凝胶法或真空加压浸注溶胶凝胶法制备木材/纳米二氧化钛复合材料,工艺简单、节省时间、成本低、稳定性极高,且钛溶胶易渗透到木材内部,产品的热稳定性、吸湿性和抗菌性明显改善,同时强度和硬度大为提高,可应用于湿度高、且温度变化大的环境中。
本实用新型涉及一种剑麻纤维增强复合材料桥面板结构,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。本实用新型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。
本实用新型一种复合材料网球拍框架,涉及一种网球拍。解决碳纤维网球拍因其材料昂贵,球拍成本高的问题。该网球拍框架,有张设网线的头框、三角部位和手柄段;三角部位介于头框与手柄段之间并衔接两者;头框及三角部位的月眉采用碳纤维复合材料卷制成一个独立的头框部件;三角部位的轭部及手柄段采用两根铝合金管材;头框部件位于月眉下方的两个自由端分别与左、右轭部的上自由端通过胶合或在模具中热固成型而牢固地结合;三角部位的喉部处两根铝合金管材之间设置碳纤维复合材料制成的分隔体。其强度、避振性、打感及重量近似碳纤维网球拍,但成本因三角部位的轭部及手柄段采用两根铝合金管材而减低,相对而言具有较高成本效益。
本发明提供了一种汽车用低味再生聚丙烯复合材料生产装置,包括混合机、挤压机、冷却设备和切粒机,切粒机包括:机箱;除水机构,除水机构包括上轮架和下轮架,上轮架可转动地设置在机箱内,上轮架上转动设置有至少两个上吸水辊,下轮架可转动地设置在机箱内,下轮架位于上轮架的正下方,下轮架上转动设置有至少两个下吸水辊;牵引辊;压辊,压辊位于牵引辊的正上方;切刀;驱动机构,驱动机构用于驱动牵引辊转动并驱动切刀上下往复运动。另提供一种采用上述生产装置实施的汽车用低味再生聚丙烯复合材料制备工艺。本发明提供的汽车用低味再生聚丙烯复合材料生产装置及其制备工艺,能够有效避免切粒机内部的零件发生锈蚀,设备损耗小。
本发明公开了一种PBAT/PLA复合材料的改性剂及其应用,该改性剂包括第一组分和第二组分,所述第一组分为聚碳酸亚丙酯二醇和二异氰酸酯反应而得的高聚物,所述第二组分为聚已二酸丁二醇酯二醇和二异氰酸酯反应而得的高聚物。该改性剂具有优良的可降解性,可有效提高PBAT/PLA复合材料的降解率,符合先进的环保理念;并且可有效提高PBAT/PLA的界面相容性和有效提高PBAT/PLA复合材料的力学性能。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯改性竹纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,所述制备步骤包括:1)竹纤维的预处理;2)称取氧化石墨烯配置成浓度为0.04~0.4mg/ml的溶液,溶质为水、无水乙醇或二甲基亚砜中的一种或几种;3)将预处理后的竹纤维放入氧化石墨烯溶液中,超声搅拌20~60min,将所得的竹纤维放入真空干燥箱中,在135~145℃下干燥12~15h,还原附着在竹纤维上的氧化石墨烯,得到还原氧化石墨烯改性竹纤维;4)将纤维与聚丙烯熔融共混后注塑,得到还原氧化石墨烯改性竹纤维增强聚丙烯复合材料,所制得的复合材料具有更加优异的力学性能。
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