本发明涉及电催化氧还原领域,具体为一种基于Zn‑Cu‑N共掺杂碳复合材料的制备方法,将ZnCu‑ZIF前驱体经碳化处理方式所得到的Zn‑Cu‑N‑C复合材料,所述ZnCu‑ZIF前驱体是通过将硝酸锌与硫酸铜的混合溶液滴入苯并咪唑溶液中,再经洗涤、干燥处理后获得所述ZnCu‑ZIF前驱体;本发明通过锌、铜之间的协同作用,提高催化剂的导电性和本征催化活性,多孔Zn‑Cu‑N共掺杂碳复合材料在碱性溶液中呈现出了高效的氧还原性能,并优于Pt/C。因此,多孔Zn‑Cu‑N共掺杂碳复合材料可以取代商业的Pt/C用于氧还原反应,从而降低成本。
本发明涉及一种复合材料陶瓷及其制备方法。本发明所述的复合材料陶瓷由以下重量份组份组成:90-100重量份大理石、氧化硅15-20重量份、三氧化二铝15重量份、氧化镁10重量份、二氧化钛8重量份。制备时,包括以下步骤:称取90-100重量份大理石、15-20重量份氧化硅、15重量份三氧化二铝、10重量份氧化镁、8重量份二氧化钛,分别研磨后混合在一起,得到混合物;向上述混合物种加入100重量份水,混合均匀,形成泥饼;向上述泥饼于40℃条件下放置4-6天;将放置后的泥饼挤压成型,干燥,烧结复合材料陶瓷。本发明所述的复合材料陶瓷具有生产方法简单、成本低、便于批量生产,具有良好的韧性,不易产生裂纹。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和pH响应功能的强韧海藻酸钠基纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:海藻酸钠、负载大黄酸的埃洛石纳米管。本发明还提供了上述海藻酸钠基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的海藻酸钠基纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、水汽阻隔、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、pH响应变色、氨气响应变色等性能,同时还能保持高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保,在食品包装、智能材料、生物医学、抗菌、pH响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛应用价值。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种具有优异阻隔性能的热塑性淀粉基纳米复合材料及其制备方法。本发明复合材料是以热塑性淀粉为基料,以茶多酚、棒状氧化锌纳米粒子为填料。本发明还提供了上述复合材料的制备方法,制备得到的热塑性淀粉基纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、高能短波蓝光阻隔性能、水汽阻隔性能、力学性能、DPPH自由基清除活性(即抗氧化活性)以及低的吸湿性,此外,该复合膜制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和氨气响应功能的羧甲基淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:羧甲基淀粉、聚乙烯醇、功能化改性的纤维素纳米晶。本发明还提供了上述羧甲基淀粉/聚乙烯醇基纳米复合材料的制备方法,所制备的纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、氨气响应变色、生物可降解等性能,同时能保持较高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单,在食品包装、智能材料、生物医学、氨气响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种兼具紫外阻隔和氨气响应功能的强韧淀粉基纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:淀粉、甘油、功能化改性的淀粉纳米晶。本发明还提供了上述淀粉基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的淀粉基纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、紫外阻隔、高能蓝光阻隔、氨气响应变色、生物可降解等性能,同时还能保持较高的可见光透明性,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保,在食品包装、智能材料、生物医学、氨气响应材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
本发明公开了一种负载普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料的制备方法及其在超级电容器中的应用。该新型复合材料应用于超级电容器,在5A/g时,其电容可以达到350F/g,而且复合材料可以表现出良好的循环稳定性,连续充放电1000个循环,容量只损失2%。本发明的在溶液中实现了普鲁士蓝纳米晶在石墨烯上面的直接合成。此外,石墨烯、有良好的导电性,可以改善复合材料的导电性能。而且该新型复合材料制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于超级电容器有很大的优势。
本发明公开了一种硅烷偶联剂改性埃洛石/Fe3O4复合材料及其制备方法,该复合材料原料的重量份配比为:硅烷偶联剂20‑40份,埃洛石100‑120份,氯化铁30‑40份,硫酸亚铁1‑10份。该复合材料是通过原位生长法在埃洛石表面合成四氧化三铁颗粒。该复合材料对重金属离子吸附效果好、去除率高、方便回收再利用等目的,将其作为吸附剂去除废水中重金属离子,具有重大的社会效益和环境效益;该复合材料制备工艺简单。
本发明涉及导热复合材料领域,具体地说是一种高强度PVC导热复合材料及其制备方法。该高强度PVC导热复合材料的原料重量比为:石墨:5‑18%、氮化铝:0.1‑0.9%、纳米氧化铝:0.6‑2.5%、氮化硼:0.3‑1.2%、偶联剂:0.05‑0.5%、分散剂:0.3‑1.5%,其余为PVC粉,制备方法为将原料按比例混匀后置于振动罐内振动100‑120 min,使各成分均匀分散到PVC基体中,取出振动后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到高强度PVC导热复合材料。本发明的高强度PVC导热复合材料具有良好的导热性能的同时,还兼具很好的抗拉强度,且制备方法反应效率高,节约能源,无工业废料,生产成本低,市场前景好。
本发明公开了一种竹纤维与竹丝协同提高抗弯强度的POM复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份比由以下组分组成:聚甲醛100份、竹纤维2‑20份、相容剂1‑5份、偶联剂0.4‑1.2份、加工助剂0.1‑2份和竹丝1‑20份。这种POM复合材料成本低、材料的相容性好、承载力大、抗弯强度大、韧性好。本发明还同时公开了竹纤维与竹丝协同提高抗弯强度的POM复合材料的制备方法。
本发明公开了一种以草酸为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法。该方法将苯胺分散到含有草酸的水溶液中,然后加入自制的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵进行引发聚合,室温下反应12?h,再次加入草酸充分还原氧化石墨烯,制得纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中草酸在反应过程中有两个作用:(1)苯胺以草酸为模板进行氢键自组装,随后通过氧化聚合与氧化石墨形成管状结构的复合材料;(2)绿色还原剂草酸能够对氧化石墨烯进行还原。本发明制备的聚苯胺/石墨烯复合材料不仅具有纳米管状结构,同时具有良好的电化学性能。本发明方法制备工艺简单、绿色环保。
本发明涉及一种聚乙烯复合材料及其制备方法。聚乙烯复合材料由以下重量份组分组成:丙烯酸丁酯5重量份、聚乙烯70-80重量份、过氧化苯甲酰10重量份、二甲基苯胺6重量份、邻苯二甲酸(2─乙基己基)二酯0.5重量份、硅烷15重量份、氯化镁3重量份。制备时,分别按照配比称取上述重量份的原料;将上述称取的所有原料混合均匀,得到混合物;将混合物置于双螺杆挤出机中,在240-250℃的挤出温度下挤出,制得聚乙烯复合材料。本发明所述的聚乙烯复合材料具有良好的拉伸强度且不易断裂,生产方法简单,成本较低,具有广大的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料,通过水热法制备石墨烯包覆Co‑MOF‑74,然后通过活化,得到石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料,所得材料的微观形貌为表面粗糙的棒状花束。其制备方法包括以下步骤:1,反应液的准备;2,石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料的水热合成;3,石墨烯外壳包覆Co‑MOF‑74复合材料的活化。作为硼氢化钠水解催化剂的应用,在303 K条件下,最大放氢速率达到4566.42 mL•min‑1g‑1;放氢量为理论值的98%,催化放氢的活化能为Ea=18.04 kJ•mol‑1,5次循环后,对硼氢化钠水解为初始催化活性的83.5%。本发明的优点为:1、石墨烯实现包覆,提高催化效率和稳定性;2、Co‑MOF‑74提供六角形蜂窝状孔结构和配位不饱和的金属中心;3、复合材料具备三维结构,实现大比表面积、提高电子传递。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种高性能多功能海藻酸钠基复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:海藻酸钠、甘油、大黄酸、淀粉包覆的银纳米粒子。本发明还提供了上述海藻酸钠复合材料的制备方法。本发明所制备得到的海藻酸钠复合材料具有优异的水汽阻隔、力学强度、韧性、pH响应、氨气响应、抗菌、紫外屏蔽、蓝光屏蔽等性能,可作为智能指示材料有效地指示虾在贮藏过程中的变质,且制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、生物医学、抗菌材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有潜在应用价值。
本发明提供一种氮掺杂碳纳米管负载磷掺杂四氧化三钴复合材料的制备方法及应用,属于复合材料技术领域。本发明的方法首先制备氮掺杂的碳纳米管,然后通过加入钴源得到Co/NCNT材料;再于氧气氛围下氧化,得到氮掺杂碳纳米管负载四氧化三钴复合材料,最后在氩气氛围下进行磷化,得到氮掺杂碳纳米管负载磷掺杂四氧化三钴复合材料。本发明的方案一方面具有良好的导电通道,增强的材料的导电性,另一方面磷掺杂的四氧化三钴不仅对多硫化锂有较强的吸附性,而且能作为催化剂,有效地促进锂硫电池的氧化还原过程,从而加快多硫化锂的吸附‑扩散‑转换过程的有序进行,提高电池的整体性能。
本发明公开了一种通过压片预处理制备TiC颗粒增强铝基复合材料的方法。先将TiC颗粒与铝粉置于100℃的真空干燥内干燥,然后放在球磨机中进行球磨, 使其能够混合均匀, 取出后将混合粉末放在粉末压片机上压制成片状。将压好的混合粉末片放在100℃真空干燥箱内干燥2小时,再加入到625℃的熔融铝?铜合金中,待熔化后进行机械搅拌15~30分钟,静置10~15分钟,当温度升到700℃时进行超声波处理,除气除渣,温度升到750℃时浇铸到预热温度为380℃的板材磨具中,得到TiC颗粒增强铝基复合材料。本发明制备的TiC颗粒增强金属基复合材料, 发挥了增强颗粒与基体的性能, 调控方便, 工艺可靠, 解决了复合材料内部增强颗粒分布不均匀对其性能的致命影响,改善了其力学性能。
本发明公开了考虑老化效应的复合材料层合板拉伸试样及其制备方法,包括:在复合材料铺层过程中,在两端嵌入多层金属板,层合板的最底层和最上层是复合材料铺层,中间实现复合材料与金属板交替铺层,对复合材料切割成哑铃试件,一次性加工多个哑铃试件,在进行湿热老化的时候,对两端进行密封处理,避免了两端老化,从而在拉伸测试过程中避免了两端夹持部分的脱落,还提升了样件加工效率。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种松香酸钠和纤维素纳米晶协同改性的淀粉基纳米复合材料及其制备方法。本发明复合材料是以热塑性淀粉为基料,以松香酸钠、纤维素纳米晶为填料。本发明还提供了上述复合材料的制备方法,所制备得到的淀粉基纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、高能短波蓝光阻隔性能、力学性能、荧光性能、水汽阻隔性能以及低的吸湿性,且制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
本发明涉及碳纤维材料熔融浸渍技术领域,公开了一种汽车用碳纤维复合材料熔融浸渍设备,本发明通过设置预浸渍腔、纵浸渍腔和终浸渍腔,在浸渍时,待浸渍的碳纤维复合材料依次穿过预浸渍腔、纵浸渍腔和终浸渍腔,通过使得预浸渍腔内的熔融物的熔融物的粘度大于所述终浸渍腔的熔融物的粘度,可以使得碳纤维先在粘度大的环境下进行浸渍,最后在粘度小流动性好的环境下浸渍,提高浸渍的透彻程度,降低碳纤维直接置于温度过高的场合而产生的不利影响;本发明的纵浸渍腔内的熔融物能沿着复合材料的延伸方向流动,在复合材料的延伸方向进行流动冲击浸渍,提高浸渍的多方向性,保证浸渍的彻底性。
本发明公开了一种钛酸锶钡与多孔硅复合材料及其制备方法,它是采取匀胶旋涂技术,将铁电材料钛酸锶钡纳米晶复合到多孔硅表面上,从而得到了一种具有微结构可调并具有良好气敏特性和光电特性的钛酸锶钡与多孔硅复合材料。该发明公开的制备钛酸锶钡与多孔硅复合材料的方法,室温下操作,制备条件温和,工艺简单,操作简便易行,重复率达到100%;此类复合材料具有可调的光电性能和高度的气体敏感性。
本实用新型涉及电力行业技术领域,特指一种输电用防覆冰复合材料横担,包括杆塔塔身与复合材料横担,复合材料横担外层压接有硅橡胶伞群,复合材料横担一端通过连接金具连接于杆塔塔身,复合材料横担另一端连接有挂线金具。本实用新型采用复合材料横担,既承担电气绝缘功能,还承担机械承载功能;其质量轻、耐腐蚀、老化性能优异,具有优良的憎水性与憎水迁移性,可更好的抑制和缓解表面冰雪雨水的附着率;可完全取消绝缘子串的使用,避免了绝缘子覆冰和风偏引起的覆冰倒杆、断线、覆冰闪络和风偏闪络事故的发生;可缩短横担长度,节约线路走廊宽度,降低线路建设成本。
本发明涉及一种PBS/人造岗石废渣复合材料及其制备方法。该复合材料由以下原料及重量份数制备:丁二酸二甲酯100份,丁二醇123‑154份,人造岗石废渣1‑10份,酯交换催化剂0.01‑0.5份,聚合催化剂0.01‑0.5份,热稳定剂0.1‑1份,本发明制备的复合材料,制备方法为原位聚合,由于聚合过程体系粘度较低和剧烈的机械搅拌,加上人造岗石废渣表面包覆的不饱和树脂,使得人造岗石废渣在聚合体系中分散均匀,获得的复合材料综合力学性能优异,耐热性和结晶速率均有明显的改善。本发明制备PBS/人造岗石废渣复合材料的方法是一种不需要借助任何溶剂的原位聚合方法,极大的方便工业化生产。
本发明公开了一种Co‑Mo‑O‑S球形花簇结构复合材料,其微观结构为球形花簇结构,以球核为主体,球核上长满花瓣;所述球核的成分为CoS和MoS2,所述花瓣的成分为Mo8O23。其制备方法包括以下步骤:1)Co‑Mo‑O前驱体的制备;2)Co‑Mo‑O‑S球形花簇复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.35V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容为1100‑1200 F/g。本发明避免引入低比电容的碳材料,具有:1、仅需要水热法,无需烧结碳化,制备工艺简单,能耗低;2、具有较高的比电容。同时,通过硫化操作,实现球形花簇结构,大幅提高材料的循环稳定性。
本发明公开了一种CuS‑W18O49‑rGO纳米复合材料的制备方法。以分散在WCl6前驱反应液中的CuS和氧化石墨烯为载体,在溶剂热条件下,氧化石墨烯被还原,同时在溶剂热过程中,W18O49直接在CuS和石墨烯上生长,最终得到CuS‑W18O49‑rGO的复合材料。本发明方法能够通过改变反应液中WCl6的浓度控制W18O49在复合物中的含量。复合材料的光电和光催化性能均优于纯CuS材料,并且随W18O49在复合物中含量的改变而发生变化。所制备的CuS‑W18O49‑rGO纳米复合材料能够用于光电和光催化领域。
本发明提供一种锂离子电池负极材料多孔Si/C复合材料的制备方法,属于锂电池技术领域。该方法是在充满氩气的手套箱中进行以下步骤的操作:称取硅粉和硫化锑粉末加入到球磨罐中,球磨得到混合粉末;将混合粉末分散到由乙醇和去离子水组成的混合溶剂中,搅拌得混合溶液A;向混合溶液A中依次加入碳源和NH4OH溶液,搅拌均匀,最后加入甲醛;连续搅拌20~30小时后过滤,并用乙醇洗涤多次,干燥得前驱体;将前驱体在还原性气体中,高温碳热还原,即可得到多孔Si/C复合材料。本发明的方法制备通过在Si的表面包覆电化学稳定的碳壳,且碳壳形成有多孔结构,可有效缓解硅在充放电过程中产生的应力,从而提高Si负极的循环稳定性。
本发明公开了一种通过压片预处理制备SiC颗粒增强铝基复合材料的方法。先将SiC颗粒与铝粉置于100℃的真空干燥内干燥,然后放在球磨机中进行球磨, 使其能够混合均匀, 取出后将混合粉末放在粉末压片机上压制成片状。将压好的混合粉末片放在100℃真空干燥箱内干燥2小时,再加入到625℃的熔融铝?铜合金中,待熔化后进行机械搅拌15~30分钟,静置10~15分钟,当温度升到700℃时进行超声波处理,除气除渣,温度升到750℃时浇铸到预热温度为380℃的板材磨具中,得到SiC颗粒增强铝基复合材料。本发明制备的颗粒增强金属基复合材料, 发挥了增强颗粒与基体的性能, 调控方便, 工艺可靠, 解决了复合材料内部增强颗粒分布不均匀对其性能的致命影响,能从一定程度上改善其力学性能。
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及具体涉及具体涉及一种高性能多功能羧甲基纤维素基复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:羧甲基纤维素、大黄酸、硫纳米粒子。本发明还提供了上述高性能多功能羧甲基纤维素基复合材料的制备方法。本发明所制备得到的高性能多功能羧甲基纤维素基复合材料具有优异的水汽阻隔、力学强度、韧性、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、pH/氨气响应变色等性能,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、生物医学、氨气检测、环境监测与安全等领域具有潜在应用价值。
本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种铝合金‑氧化铝复合材料及其制备方法和应用。本发明采用模压法或流延法制备氧化铝骨架,氧化铝骨架成品率达到95%,同时提高了生产效率和良品率;本发明制备的氧化铝骨架的硬度达到HRA70,将铝合金‑氧化铝复合材料用于带有摩擦副的制动盘时,氧化铝骨架不会因硬度过高而对磨擦副造成严重的损坏,提高了制动盘和摩擦副的使用寿命;本发明将铝合金良好的韧性和氧化铝的耐热耐磨性良好的结合起来制备铝合金‑氧化铝复合材料,提高了铝合金的耐磨性,将该铝合金‑氧化铝复合材料用于摩擦副时,磨损量<30mg/MJ。
本发明公开了一种超级电容器用钴镍氧化物/碳球纳米复合材料的惰性气氛合成方法。首先,以葡萄糖为碳源,通过水热碳化法制备葡萄糖基碳球,然后,以碳球为基底,采用原位合成法将钴镍氢氧化物生长在碳球表面以得到钴镍氢氧化物/碳球复合材料,之后,将上述复合材料置于氩气惰性气氛下300 oC煅烧3小时,最终获得钴镍氧化物/碳球纳米复合材料。本发明制备工艺简单,所制得的钴镍氧化物/碳球复合材料可以很好的应用于超级电容器电极材料方面。电化学性能测试表明,以本发明所述方法制备的纳米复合材料具有较高的比电容和稳定性。
本发明公开了一种木塑复合材料用分散剂的制备方法。在氮气保护下,将偏苯三酸酐和催化剂对甲苯磺酸一起溶于二甲基亚砜中,恒温在120~170℃搅拌回流反应,缓慢滴加乙二胺,回流反应3~7小时,制得中间产物;将硬脂酸加入中间产物中保持反应温度恒温反应2~5小时,反应结束后所得产物用蒸馏水洗涤5~6次,以除去溶剂二甲基亚砜,得到浅黄色脂状物,即为本发明制得的木塑复合材料用分散剂;所述偏苯三酸酐、硬脂酸和二甲基亚砜为工业级,乙二胺和催化剂对甲苯磺酸为化学纯,蒸馏水为分析纯。本发明生产成本低,反应简单,且所得分散剂能够提高木粉与热塑性树脂之间相容性,从而使复合材料的力学性能提高。
中冶有色为您提供最新的广西桂林有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!