本发明属于水处理的技术领域,公开了一种同时去除阴阳离子重金属的铁修饰壳聚糖/蛭石复合材料及其制备与应用。方法为:(1)将壳聚糖溶解于酸溶液中,得到壳聚糖溶液;所述酸溶液为弱酸性溶液;(2)将三价铁盐、蛭石和壳聚糖溶液混匀,得到混合物溶液;(3)将交联剂与混合物溶液进行加热交联,得到交联产物;(4)将交联产物滴加入碱性溶液中,搅拌,老化,洗涤,得到初产物;(5)在碱性溶液中,将初产物与交联剂进行二次交联,老化,洗涤,干燥,得到铁修饰壳聚糖/蛭石复合材料。本发明的复合材料原料来源广泛,价格低廉,并具有高比表面积和机械稳定,吸附性能好,同时去除阴阳离子重金属的效果非常好,特别是六价铬和二价镉。
本发明提供了一种金属有机框架碳纳米管复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1)称取摩尔比为1:1的均苯三甲酸和硝酸铈铵,加入有机溶剂N,N‑二甲基甲酰胺和水的混合溶剂进行混合得到混合溶液,两者比例为5:1;步骤2)将混合溶液置于温度为80~120℃的油浴锅中反应30分钟,得到灰色粉末;骤3)灰色粉末分别用N,N‑二甲基甲酰胺、和无水甲醇进行洗涤;步骤4)步骤3)后进行干燥,干燥后得到纳米金属有机框架‑碳纳米管复合材料。本发明制备的金属有机框架‑碳纳米管复合材料涂层隔膜应用于锂硫电池中,有效地抑制了穿梭效应的产生,从而提高了电池的循环稳定性和电池的比容量。
本发明属于组织工程材料的技术领域,公开了一种基于埃洛石和精氨酸改性聚酯脲氨酯复合材料及其制备与应用。所述方法:1)在惰性氛围和搅拌的条件下,将聚己内酯二醇与六亚甲基二异氰酸酯在引发剂的作用下进行预聚反应,降温至40~70℃,加入L‑精氨酸‑1,8‑辛二醇酯溶液,继续反应5~10h,稀释,透析,冷冻干燥,获得聚酯脲氨酯材料;2)将聚酯脲氨酯材料溶解于有机溶剂中,加入埃洛石纳米管,分散均匀,成膜,获得复合材料。本发明的方法简单,所制备的复合材料具有良好的理化性能和生物学性能,可促进新骨的生成和骨缺损的修复并实现自身降解;用于骨组织工程材料领域。
本发明提供了一种高熵合金耐磨复合材料、制备方法及应用,涉及耐磨复合材料技术领域。将高熵合金基体与经过表面金属化预处理的外加混杂增强相的均匀混合物进行烧结,制得高熵合金耐磨复合材料。本发明对增强颗粒表面进行金属化预处理,能够极大地改善增强相与基体间的界面冶金结合,减少增强颗粒脱落现象,间接提升了材料耐磨性。
本发明公开了一种高导热、高可靠、低成本的金刚石/铝复合材料及其制备工艺,该制备工艺包括以下步骤:在金刚石粉表面镀上金属和陶瓷的混合膜,膜厚30~300nm;在灌装金刚石粉后的模具上,放置铝合金锭,在压强0.08~0.15MPa的氮气气氛中加热,得到金刚石/铝复合材料。本发明以金属和陶瓷混合膜的形式对膜层进行了优化,因而复合材料的耐候性更好,在湿热、冷热冲击等条件下不易发生衰减,产品热导率的衰减小于3%,这说明金刚石粉表面的金属和陶瓷混合膜可以起到抑制有害相碳化铝的生成,提高了材料服役的可靠性。
本发明提供了一种Ni3C@Ni核壳助催化剂和Ni3C@Ni/光催化剂复合材料及其制备方法与应用。所述Ni3C@Ni核壳助催化剂能够为应用于光催化产氢,其能够提高光催化剂的催化活性。进一步地,本发明还提供一种Ni3C@Ni/光催化剂复合材料,在所述Ni3C@Ni/光催化剂复合材料中,Ni3C@Ni的Ni3C核与Ni壳在g‑C3N4表面上的协同效应可以同时促进电荷稳定的转移和降低析氢和TEOA氧化的超电势,从而有利于提高光催化氢气的催化活性。本发明的制备方法操作简单,适用性广,重复性好,为降低光催化成本和在光催化制氢方面提供了一种可靠的方案。
本发明属于复合纤维的制备技术领域,具体涉及一种改性碳纤维/纳米芳纶纤维的复合材料及其制备方法。该方法首先将碳纤维表面覆盖一层聚多巴胺复合薄膜,得到聚多巴胺改性碳纤维,然后通过阳离子试剂使多巴胺改性碳纤维带正电,再与纳米芳纶纤维进行复合,所得的复合材料具有密度小,强度高和模量高等特点。其中,采用多巴胺对碳纤维进行了改性,增强了碳纤维表面的粘合力与亲水性。采用纳米芳纶纤维替代常规的对位短切芳纶纤维,更有利于芳纶纤维在碳纤维表面的沉积,从而发挥了碳纤维与对位芳纶纤维的协同作用。将该复合材料与芳纶沉析纤维混合抽滤成复合薄膜,相比碳纤维与芳纶沉析纤维抽滤而成的复合薄膜,最大力增加28.0%,应力值增大22.0%,接触角增加20.2°。
本发明公开了一种可光氧降解的聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。所述的聚丙烯复合材料包括以下重量百分比计的组分:聚丙烯70~80%、壳聚糖纤维10~20%、竹粉5~15%、光氧降解母粒0.5~1.5%和降解促进剂0.4~1%。本发明的聚丙烯复合材料具有很好的降解性,降解周期短,降解充分迅速,降解之后的残余物不会对动物、植物及土壤有任何影响;并且力学性能较佳,具有较高的拉伸强度、弯曲强度、缺口冲击强度和弯曲弹性模量,便于加工使用;同时安全无毒,不会释放有害、有毒成分,可应用于制备食品包装材料或餐饮具。
本发明涉及光催化降解领域,公开了一种氧化锌纳米盘及其制备、以及一种氧化锌纳米盘/石墨烯复合材料及其制备方法。该复合材料的制备方法为将氧化锌纳米盘与石墨烯水溶液混合,超声1~3h,抽滤即得;所述氧化锌纳米盘通过水热法合成得到,制备氧化锌纳米盘的前驱体溶液由二甲基亚砜、醋酸锌和蒸馏水组成;其中二甲基亚砜和蒸馏水的体积比为60~95:40~5;醋酸锌的浓度为0.005~1mol/L。本发明制备得到的复合材料,既拥有石墨烯高电导的特点,同时又兼具高效率光催化降解的功能。
本发明属于有机/无机杂化复合材料技术领域,公开了一种木质素基石墨烯/氧化锌杂化复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将木质素溶于水中,碱性条件下,加热,加入活性剂反应,再加入羧基化试剂溶液,恒温反应,得到羧基化木质素;往上述羧基化木质素水溶液中加入锌盐,加热反应后,再加入弱酸试剂,搅拌均匀,干燥,得到羧基化木质素与锌盐复合物,高温煅烧,得到木质素基石墨烯/氧化锌杂化复合材料。该制备方法过程中,羧基化木质素的活性官能团与锌离子形成化学键作用,形成前驱体,再经高温煅烧,制备得到木质素基石墨烯/氧化锌纳米杂化复合结构,其在超级电容器、锂离子电池和光催化领域具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的高饱和磁化强度纳米四氧化三铁/石墨烯复合材料及其制备方法,该方法以Fe3+和Fe2+的盐为铁源,结合尿素、还原氧化石墨烯和水的应用,通过水热方法制备而成。本发明制得的纳米四氧化三铁/石墨烯复合材料为40~50nm的分布均匀的纳米颗粒,晶型完整,比饱和磁化强度达75emu/g以上,当填充量为50%时在2~18GHz范围内,其电磁屏蔽效能都能达到26dB以上。本发明制备工艺简单,原料来源广泛,以水为介质,符合绿色化学的生产要求。本发明得到的复合材料为多功能纳米材料,在生物医学材料、电磁屏蔽材料,电极材料,催化材料及污水处理等领域,均有广阔的应用前景。
本发明公开一种室温自修复型纤维增强环氧复合材料及其制备方法,该方法通过毛细管装载修复剂并埋置于纤维增强环氧复合材料层间,修复剂中含有一定量发泡剂。复合材料成型后,将其加热至发泡剂分解温度以上使毛细管内产生正压。当材料遭受破坏并引发毛细管碎裂时修复剂可在压力推动下迅速流至断裂面并发生反应,从而将裂纹重新粘合在一起,材料损伤得以修复。这种材料具有突出的特点是:毛细管可提供足够多的修复剂使得材料具有较高的修复效率,而发泡剂的引入,则保证了毛细管内修复剂在材料破坏时快速自动流出。
本发明公开了一种导热增强的相变纳米胶囊复合材料及制备方法与应用。所述导热增强的相变纳米胶囊复合材料由以下原料制成(以质量分数计算):无机壳相变纳米胶囊10.53%~26.09%、高导热填料26.09%~31.58%、聚二甲基硅氧烷预聚物43.47%~52.63%和固化剂4.35%~5.26%。通过溶剂助分散与间歇投料来共同增强相变纳米胶囊与高导热填料在基体中的分散性,使材料兼具更高的导热与储热能力。无机壳相变纳米胶囊使聚二甲基硅氧烷基复合材料硬度降低,更利于贴合界面。该材料作为热界面材料使用,有望填补空气间隙,缓解芯片在面对高热流密度下的热冲击,帮助芯片、电子器件等更好散热。
本发明公开了一种环氧化天然橡胶电磁屏蔽复合材料及其制法和应用。该制备方法包括以下步骤:通过一锅法原位制备ENR/rGO/Fe3O4后,干燥并热压得到复合材料片材。通过rGO与ENR之间的共价键、氢键界面相互作用,构建具有高界面相容性的高效导电隔离结构,获得高力学性能、高导电、以吸波为主导的柔性ENR电磁屏蔽复合材料,其拉伸强度高达14.3MPa,是纯ENR的2310%,电导率高达50S/m,EMI SE高达40.6dB,电磁波吸收率高达99.97%,满足大多数领域对高强度柔性电磁屏蔽材料的需求。而且该环氧化天然橡胶电磁屏蔽复合材料加工过程简单易行,原材料绿色环保。
本发明涉及一种PC/PBAT透明复合材料及其制备方法。所述PC/PBAT透明复合材料包括PC、PBAT、PC断链剂、增韧剂、主抗氧剂、辅抗氧剂以及润滑剂,其通过将PC和PBAT两种高分子树脂材料进行复合,综合两者的优点,其具备更高的冲击强度、热变形温度,以及更优异的可加工性能、耐各类化学试剂浸蚀以及可完全生物降解的性能;通过所述PC断链剂的使用,在一定程度上催化PC分子链断裂,从而产生运动活性较高的、可与PBAT发生酯交换反应的端基,促进PC与PBAT之间的酯交换反应,有效抑制PBAT的结晶能力,制得的复合材料透明度较高。所述PC/PBAT透明复合材料的制备方法,其工艺步骤设计合理,操作简单,且对设备要求及能耗较低,有助于降低生产成本,符合工业大规模生产的需求。
本发明提供了一种聚合物复合材料氢氧燃料电池双极板及其制备方法。该聚合物复合材料双极板由以下原料制备所得:苯并噁嗪树脂、第一导电填料、第二导电填料、偶联剂和石墨纸。制备方法为:将聚合物树脂、导电填料分别真空干燥后,与偶联剂按一定比例在高速混合机混合均匀,然后与石墨纸共同热压成型。本发明提供的上述双极板具备良好的电导率、弯曲强度、接触电阻、疏水性等性能,解决了目前金属双极板存在的耐腐蚀性问题与石墨双极板存在的力学性能问题,使双极板轻量化,克服了聚合物复合材料双极板以往存在的电性能问题,且制备方法高效稳定,适合双极板的大规模连续生产,有利于聚合物复合材料双极板的进一步广泛应用。
本发明提供了一种水凝胶纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明利用木质素与丙烯酰胺交联制备高强度水凝胶,并在内部通过原位合成的方法负载纳米FeS,原料廉价易得,制备方法简单,工艺环保。所制得的水凝胶纳米复合材料中的FeS纳米颗粒均匀分布在水凝胶空间网络中,构成活性位点,可持续发挥作用吸附去除重金属;同时,水凝胶自身含有丰富的官能团也可吸附去除重金属,构成一个协同作用的复合材料体系。本发明的水凝胶纳米复合材料具有很强的吸水膨胀性能,重金属溶液流过结构骨架时,与FeS纳米颗粒作用,形成硫化物沉淀到内部,可以随凝胶被去除,吸附去除重金属效果明显,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种多元胺复合材料、浆料、电极片、锂硫电池及制备方法。多元胺复合材料包括最内层的羧基化的碳基材料、位于中间层的硫和位于最外层的多元胺,多元胺上的部分或全部氨基与羧基化的碳基材料上的部分或全部羧基经过脱水缩合产生键合。该材料可提升硫的放电比容量,吸附多硫化锂,遏制硫的脱落。本发明还提供了该材料的一种制备方法。本发明还公开了一种浆料,包括导电剂、粘结剂、溶剂和该多元胺复合材料。本发明还公开了一种电极片,包括集流体和位于集流体上的电极材料层,电极材料层是由所述多元胺复合材料形成的涂覆层,或由所述浆料涂覆在集流体上并去除溶剂后形成的涂覆层。
本发明涉及复合材料制备技术领域,具体公开了一种碳纳米管改性的高导电尼龙复合材料及其制备方法。所述的碳纳米管改性的高导电尼龙复合材料,包含如下重量份的原料成分:尼龙80~120份;改性碳纳米管材料0.05~1份;润滑剂0.5~2份;相容剂1~3份。本发明所述的高导电尼龙复合材料导电性能好,表面电阻率低,在使用过程中能有效消除积聚静电带来的安全隐患。
本发明公开了一种添加聚醚与倍半硅氧烷共改性聚硅氧烷的环氧树脂复合材料,包括100重量份的环氧树脂、1~100重量份的聚醚与倍半硅氧烷共改性聚硅氧烷、10~80重量份的固化剂。本发明制备的环氧树脂复合材料具有优异的拉伸性能、高的耐热性,而且制备方法简单。
本发明公开了一种制造3D打印用的辐射屏蔽复合材料的方法,包括如下步骤:步骤一,选取3D打印用ABS塑料,并向其中加入预定数量的防辐射金属粉末而形成初级混合物;步骤二,向上述初级混合物中添加预定剂量的DOP药水,并充分搅拌得到次级混合物;步骤三,将上述次级混合物置入双螺杆挤出机中挤出造粒;步骤四,将上述造粒所得颗粒于单螺杆挤出机中挤出拉丝;步骤五,将上述拉丝所得产物冷却成型、收卷。本发明所述的制造3D打印用的辐射屏蔽复合材料的方法中,可制造出适于3D打印机使用的具有防辐射功能的复合材料,3D打印机使用此种复合材料来打印各种保护壳体,可满足量身定做、屏蔽性能随心所欲、屏蔽结构更加完善合理的目的。
本发明公开一种聚乙烯醇纤维增强聚苯硫醚复合材料,含有聚苯硫醚、聚乙烯醇纤维、玻璃纤维和助剂,助剂含有相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂。还公开一种制备聚乙烯醇纤维聚苯硫醚复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将聚苯硫醚、聚乙烯醇纤维和玻璃纤维,以及相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂混合分散,得到混合料;(2)将所述混合料加入挤出机,挤出条状复合材料,再经切粒机切粒制成胶粒。本发明的聚乙烯醇纤维增强聚苯硫醚复合材料具有既有高强度、低蠕度、流动性好、易于加工等特点,又具有高韧性、高模量等特点。
本发明公开了一种木质纤维复合材料的制备方法,采用板坯成型、热压和冷却定型制备得到,其中板坯成型中采用的用料为接枝共聚有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的木质纤维。本发明的木质纤维素复合材料,不添加胶黏剂和防水剂,无甲醛释放,还具有优良的尺寸稳定性能、防腐性能、透气性能和染色性能;而且还能进一步热压或高温模压成各种日常生活用品如礼品盒、电气外壳、鞋底等,以及家具部件、吊扇部件、托盘等。
本发明属于清洗剂技术领域,公开了一种压铸铝碳钢双金属复合材料低泡清洗剂及其制备方法与应用。本发明的清洗剂包括以下质量百分数的组分:聚氧乙烯聚氧丙烯醚1‑5%,无泡羧酸盐防锈剂2‑10%,螯合剂2‑8%,分散剂1‑5%,无泡铝缓蚀剂0.1‑5%,助剂0.5‑5%,水余量。本发明的压铸铝碳钢双金属复合材料低泡清洗剂可有效去除金属件表面的颗粒物脏污,对压铸铝碳钢双金属复合材料具有优异的缓蚀效果,不仅清洗过程中对工件安全无腐蚀,且清洗后的工件可获得7‑10天的短期缓蚀保护。本发明清洗剂使用过程中可稳定保持低泡甚至无泡状态,适合具有喷淋工艺的清洗工序,易漂洗,不含VOC,绿色环保,减少对大气环境的污染。
本发明属于抗静电材料领域,公开了一种含改性碳纳米管的永久型抗静电ABS复合材料及制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将酸化的碳纳米管和十六烷基三甲基溴化铵加入到甲苯中,超声处理后,再加入苯胺单体和十二烷基苯磺酸,然后继续超声处理,得到混合溶液;将过硫酸铵溶液加入到混合液中,置于冰箱中进行反应,反应结束后,用甲醇进行破乳、洗涤、抽滤,将滤饼用去离子水洗涤、干燥得到碳纳米管接枝聚苯胺;将碳纳米管‑聚苯胺产物与ABS原料在双辊开炼机中进行共混后,用平板硫化仪进行压板,取出后置于室温下冷压,制得永久型抗静电ABS复合材料。所得永久型抗静电ABS复合材料可以很好的应用于抗静电包装或汽车工业领域。
本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法和应用,属于功能性塑料技术领域。ABS复合材料,以重量份数计,包括如下组分:再生ABS破碎料70~90份,ABS新料树脂10~30份,增韧剂1~10份,阻燃剂1~10份,阻燃协效剂0.5~5份,抗氧剂0.1~1份,润滑剂0.5~2份。本发明的ABS复合材料从再生ABS破碎料中筛选得到溴含量≥40000ppm的再生ABS破碎料,本身具有良好的阻燃效果,极大幅度的减少阻燃剂的用量,达到UL94测试标准V‑0级,实现阻燃ABS的低成本化,并满足部分新料树脂阻燃改性的应用场合,还解决了‑30℃下易发生外力开裂的问题,具备良好的低温韧性性能,满足更多的使用要求。
本发明公开了一种高透光率ABS复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。高透光率ABS复合材料按重量份数计,包括以下组分:ABS树脂55~80份;增韧剂10~45份;丙烯酸树脂10~40份;玻璃纤维5~30份;珠光颜料0~15份;加工助剂0~5份;其中,所述增韧剂的折光指数为1.6~1.8,所述玻璃纤维的折光指数为1.4~1.6。本发明的高透光率ABS复合材料的透光率可达到88.9%以上。
本发明公开了一种PC复合材料及其制备方法与应用,涉及弦乐乐器材料设计领域。本发明提供了一种PC复合材料,包括以下重量份的组分:双酚‑A型聚碳酸酯70‑85份、碳纤维18‑25份、界面改性剂1‑7份;其中,所述界面改性剂的玻璃化温度≥80℃。本发明提供了一种PC复合材料,不仅能够改善吉他等乐器的音质和音色,还相应地为乐器行业提供了优选材料的基本设计方案。
本发明公开了一种土壤重金属移除复合材料及其制备方法与应用。本发明首先由羧甲基壳聚糖或海藻酸钠、丙烯酸和磁性纳米颗粒通过催化引发聚合得到磁性双网络高吸水树脂材料,再掺杂聚乳酸,最终得到活化‑吸附一体磁性高吸水树脂复合材料。本发明所得复合材料具有的高吸水膨胀性赋予其对重金属的高吸附性,掺杂了有机酸可以活化土壤中难溶态的重金属,并且可以利用材料磁性进行回收,弥补了现有重金属钝化剂、淋洗剂的不足,能彻底、高效移除土壤中高危害性重金属。
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