本发明公开了一种聚合物包覆碳纳米管复合材料、制备方法和应用。首先,通过席夫碱反应,将含有醛基官能团的单体与氨基化的碳纳米管反应。其次,加入适当摩尔量的含氨基官能团的单体,通过化学反应和氢键作用力制备高分子聚合物包覆碳纳米管的复合材料。最后,将其用于电极材料,研究高分子聚合物包覆碳纳米管的复合材料的电化学行为。
本发明公开了一种磁性秸秆季铵盐/累托石复合材料及其制备方法与应用,其是以稻草秸秆、累托石和3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵为原料,经液相法制得所述磁性秸秆季铵盐/累托石复合材料。该复合材料原料价格低廉,在常温常压下即可制备,反应条件温和,工艺简单,制备过程易于控制;且其既可发挥秸秆季铵盐/累托石在水处理过程中的优势,絮凝性能好,又具有较好的磁分离效果,对废水具有良好的处理能力,并可明显改善常规秸秆季铵盐/累托石在水处理过程中难于分离的现象,解决了秸秆季铵盐絮凝剂处理后的水中常带有絮状物的问题,有效避免了因此可能对人体健康造成的危害,适用于废水的规模化处理。
一种木塑复合材料的板材贴面设备由水平支架、供料卷对、前导轮对、高频热合机、压紧轮对,后导轮对构成,按公知工艺生产的木塑复合材料的板材冷却定型后,从左向右由前导轮对引导进入木塑复合材料的板材贴面设备后;依序自动完成:辅贴、高频热粘贴、热压、冷却全过程。
本发明公开了一种三维石墨烯/MoS2复合材料的制备方法,所述方法包括步骤:1)制备三维石墨烯;2)配制反应溶液:配置钼酸盐和去离子溶液,然后再往溶液中加入硫代乙酰胺,充分溶解后形成均匀的反应溶液;3)水热反应及退火:将三维石墨烯浸渍到反应溶液中,将反应溶液进行水热反应;反应结束后,取出三维石墨烯反复漂洗;漂洗后将三维石墨烯放入充满惰性气体保护的环境中,进行退火,得到三维石墨烯表面上均匀负载MoS2的复合材料。本发明中采用的三维石墨烯,其比表面积比二维石墨烯高出几十万倍,用其制备的复合材料,MoS2均匀分布于三维石墨烯表面,分散性好,既避免了MoS2纳米粒子在循环过程中聚集,也有效防止石墨烯的重堆积,提高了循环稳定性。
本发明公开了一种中间为发泡层的聚酯纤维增强PVC复合材料及其制备方法,所述复合材料的结构从上到下依次包括PVC面膜层、PVC糊剂层、PVC微发泡糊剂层、聚酯纤维网布基材、PVC微发泡糊剂层、PVC糊剂层和PVC底膜层。本发明的中间为发泡层的聚酯纤维增强PVC复合材料,具有质量更轻、手感柔软、耐曲饶、抗低温弯折性好、隔热、减震等特性,同时,还具有环保、耐析出等显著优势。
本发明公开一种功能化氧化石墨烯与室温硫化硅橡胶纳米复合材料及其制备方法。该方法首先利用马来酰亚胺硅氧烷接枝于氧化石墨烯表面得到GO‑PTESMI,随后该GO‑PTESMI中接枝链上马来酰亚胺的双键与Si‑H基团封端的聚二甲基硅氧烷在溶液中通过硅氢化反应制备表面链接含酰亚胺基团的PDMS接枝链的氧化石墨烯(功能化氧化石墨烯)。接着将功能化氧化石墨烯均匀分散到分散剂中,通过溶液共混制备出不同含量功能化氧化石墨烯的硅橡胶纳米复合材料。本发明通过在氧化石墨烯表面引入酰亚胺键和聚硅氧烷长链,可同时提高纳米复合材料界面相互作用力和力学性能,制备出能更好发挥出氧化石墨烯优异性能的室温硫化硅橡胶材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种高光泽低线性膨胀系数聚丙烯复合材料及其制备方法,其中,复合材料由以下按质量份数的原料组成:聚丙烯70‑80份;成核剂0‑0.5份;光亮剂1‑1.5份;填充物15‑20份;抗氧剂0.1‑0.3份;润滑剂0.1‑0.3份;抗菌剂0‑1份;所述矿物填充物为晶须、云母、纳米蒙脱土组成;其中晶须是由碳酸钙晶须、硫酸镁晶须、玄武岩晶须的组成。本发明提供的一种高光泽低线性膨胀系数聚丙烯复合材料,材料光泽度高,能有效的降低聚丙烯材料线性膨胀系数,且材料兼具抗菌性能,同时能很好的解决生活中聚丙烯材料因后结晶而导致的收缩严重的现象,具有重要的实用效益。
本发明提供了一种高耐侯性建筑用复合材料及其制备方法,涉及建筑材料技术领域,该建筑用复合材料的原料按重量份数计,包括:210‑320份水泥、300‑400份中砂、500‑780份石子、10‑12份憎水珍珠岩、32‑45份细白云母粉、12‑18份碳纤维、15‑20份椰壳纤维、15‑20份蟹壳、50‑60份粉煤灰、120‑180份水、1‑5份抗紫外线吸收剂和10‑20份无水乙醇。通过叫单、方便的制备方法,制备出的建筑用复合材料具有较高耐候性,使用寿命长,在高温、低温环境下,均能保持自身的良好特性,能够实现废物资源化利用,达到环保的要求。
本发明公开了一种新型耐候型木塑复合材料及其制备方法,取木粉20‑30份、聚丙烯60‑100份、二氧化钛4‑8份、稀土元素的盐2‑4份、钛酸酯偶联剂0.5‑2份、领苯二甲酸二辛酯2‑5份、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物8‑12份、偶氮二甲酰胺1‑3份、滑石粉2‑8份、硬脂酸锌1‑3份,采用钛酸酯偶联剂对木粉进行改性,以改性木粉和聚丙烯为主要原料,邻苯二甲酸二辛酯为塑化剂,乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物为增容剂,偶氮二甲酰胺为发泡剂,滑石粉和硬脂酸锌为润滑剂,通过水热合成法制备H2Ti2O5•H2O纳米管并以其为纳米光吸收剂,通过共混的方式均匀分散在木塑复合材料中,然后通过双螺杆挤出成型得到木塑复合材料,使其获得优越的阻燃性能,产品无毒无害,不会造成环境污染等问题。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种基于AlOOH纳米片的0D/2D复合材料的制备方法,利用水热法制备出海胆状氧化铜‑勃姆石(CuO/AlOOH)纳米复合材料;以二水合氯化铜和六水合氯化铝为原料,尿素为沉淀剂,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散海胆状CuO/AlOOH纳米材料。本发明制得的0D/2D纳米复合材料通过吸附和氢化两个过程高效催化硼氢化钠还原对硝基苯酚。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种锌合金基镍包石墨自润滑三维网络复合材料及其制备方法,其是将不锈钢丝经粗化等预处理后,在其表面喷涂由无机粘结剂、镍包石墨粉和水组成的混合物,然后将表面喷涂有镍包石墨粉的不锈钢丝经螺旋卷绕制、螺旋卷拉伸、缠绕等处理,制成三维连续的金属橡胶骨架,再将其放入预热的模具中,并倒入含镍包石墨粉的锌合金熔液,经挤压铸造及退火处理,得到所述锌合金基镍包石墨自润滑三维网络复合材料。该复合材料协同利用三维连续结构的金属橡胶对锌合金基体的强化作用和石墨粉的润滑作用,使其不仅具备自润滑性能,且其强度和刚度等机械性能也较锌合金基体得到了明显提升。
本发明公开了一种改性碳基层状双金属氢氧化物复合材料的制备方法,将层状双金属氢氧化物与碳球材料混合,并且通过三乙醇胺改性后制备了三乙醇胺改性的碳基层状双金属复合材料,可用于水中硝酸盐和磷酸盐污染物的高效去除;本发明提供的改性碳基层状双金属氢氧化物复合材料能够解决现有技术中层状双金属氢氧化物比表面积低、在水中易堆叠,致使其暴露的吸附位点少等问题。
本发明公开一种高强度、导热绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法。通过电化学沉积的方法,将表面改性纳米金刚石通过电化学沉积在碳纳米管纸内部三维网络上,形成导热绝缘的纳米金刚石包覆连续碳纳米管三维网络结构,再将环氧树脂渗入纳米金刚石包覆连续碳纳米管三维网络结构的孔隙中,得到环氧树脂复合材料。由于纳米金刚石优异的导热性能,均匀包覆在连续碳纳米管三维网络的表面,降低了碳纳米管之间的界面热阻,提高了连续碳纳米管三维网络结构的导热性能,同时,由于表面包覆的纳米金刚石的绝缘性质,降低了碳纳米管网络的导电性,所制备的环氧树脂复合材料具有良好的力学性能、导热性能和绝缘性能,在电子、电器和包装等领域有良好的应用价值。
本发明涉及卫浴材料领域,特别涉及一种用于卫浴的SAN/PMMA复合材料及其制备方法,复合材料由以下质量份数的原料组成:增韧剂10‑30份;SAN30‑55份;PMMA15‑40份;苯乙烯‑丙烯腈‑马来酸酐共聚物3‑10份;光亮剂0.5‑3份;光稳定剂0.5‑3份;耐刮擦剂0.5‑3份;其它助剂0.5‑2份;所述其它助剂为润滑剂和抗氧剂中的至少一种。本发明提供的一种用于卫浴的SAN/PMMA复合材料,可作为卫浴产品的制造使用,能满足卫浴制品材料的特殊要求,如高光泽,耐刮擦,耐候性,耐酸碱腐蚀,并且可以改善现在陶瓷卫浴产品重量较大、搬运不方便、搬运易损坏、成本高、加工工序复杂、颜色相对比较单一等,在卫浴领域具有较好的应用市场和前景。
本发明公开一种射出超耐磨橡胶复合材料,主要由如下组分制备而成:40‑50重量份复合预混造粒;5‑8重量份耐磨剂;45‑50重量份乙烯‑醋酸乙烯共聚物;5‑7重量份三元乙丙橡胶;0.5‑1重量份硫化剂;0.1‑0.2重量份外脱模剂;0.6‑0.7重量份内脱模剂;1‑3重量份填充料和0.5‑1重量份硫化活性剂;复合预混造粒由50重量份弹性体、50重量份软化油和0.15重量份硬脂酸组成,弹性体为SEPS、SIS、SEBS中的一种或二种。与现有技术相比,其能制备出耐磨和防滑效果佳,质差及产能高的复合材料。本发明还公开了一种射出超耐磨橡胶复合材料的制备方法。
本发明涉及一种磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,以铁锰氧化物纳米纤维作为磁性基体,利用表面活性剂处理纤维表面,并将其与金属有机骨架材料的前驱体混合,通过控制有机配体的浓度,利用油浴反应,合成了磁性金属有机骨架复合材料。采用本发明制备出的磁性金属有机骨架复合材料能够利用外部磁场,实现快速分离,避免了水处理后,材料分离需通过过滤或离心等耗时的操作。
本发明涉及一种3D打印用改性尼龙复合材料及其制备方法,属于3D打印材料技术领域。该3D打印用改性尼龙复合材料包括按照质量百分比计的如下组分:改性尼龙切片85%‑92%、改性金刚石微粉5%‑9%、铈土粉1%‑4%、相容剂1%‑3%,各组分之和总计为100%。本发明通过对金刚石微粉进行进一步改进,将聚酰胺树脂微粉附着在金刚石微粉表面,并配合相容剂,有效提高了金刚石微粉及铈土粉与改性尼龙原料的相容性,从而提高了3D产品的堆积密度;本发明制得的3D打印用改性尼龙复合材料具有较长的凝固时间,用其制得的3D产品的堆积密度比较大,层与层之间的粘结力度强,稳定性好。
本发明公开了一种Au‑Fe3O4纳米复合材料的制备方法及在超灵敏检测多巴胺上的应用,制备步骤如下:一、将0.6 mM FeCl3以及1.6 mM柠檬酸三钠溶于25mL超纯水中;二、待溶质完全溶解后,将溶液转入50mL聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜,在200℃下反应12h;反应后,待反应釜自然冷却至室温,收集黑色粉末;三、将收集的产品加入到20mL 1mM的氯金酸溶液中,并加入氢氧化钠使的溶液中氢氧化钠含量达到90mM,在室温下搅拌10h,得到Au‑Fe3O4纳米复合材料,该制备方法简单,将Au‑Fe3O4纳米复合材料在超灵敏检测多巴胺上的应用,操作容易、灵敏度高、选择性高,重复性好。
本发明涉及一种双层贴合的碳纤维复合材料的制备装置及方法,该装置包括用于生产薄壁表面构件的薄壁表面构件生产装置、与所述薄壁表面构件生产装置平行设置的且用于生产支撑构件的支撑构件生产装置以及用于将所述薄壁表面构件和支撑构件相互胶合的合模胶合装置;该装置能够全自动化生产双层贴合的碳纤维复合材料,能够实现对零件的上下两面可选择性吸附并进行上下翻转,灵活性强,保证材料翻转后的平稳性,提高翻转精度,减少翻转和转运所需时间,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。
本发明公开一种纤维素基多孔复合材料及其制备方法和用途,原料为纤维素、表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭复合添加剂,包括如下步骤:将纤维素溶解于溶剂中,充分搅拌,制得纤维素溶液;然后加入表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭添加剂,机械剧烈搅拌,后在烘箱中烘干;取出样品,在去离子水中浸泡和洗涤,干燥后便可得到纤维素基多孔复合材料。本发明所制备的一种纤维素基多孔复合材料,其强度佳、密度低、气孔丰富、形状多样,具有良好的吸附性能和光催化活性,在废气废水的吸附、净化等环保领域具有很大的应用前景。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、条件易控、制备周期短、无需特殊设备、适合规模化生产等优点。
本发明提供一种一锅合成苯硼酸聚合磁性纳米复合材料及制备方法和应用,采用一锅法首先将四氧化三铁纳米粒子分散在含有硅烷前驱体和催化剂的醇中,进行溶胶-凝胶反应,然后继续向溶液中添加苯硼酸型的功能单体、交联剂和引发剂进行自由基聚合反应,制得苯硼酸聚合磁性纳米复合材料。本发明的合成方法简单有效,产率高,试剂消耗少。制得的苯硼酸聚合磁性纳米复合材料具有较好的核壳形貌,磁场感应性好,特异性强,吸附容量大,在蛋白质组学等领域有良好的使用价值和应用前景。
本发明公开了一种用于乳液分离的超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料的制备及应用,属于金属材料改性技术领域。所述超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料由以下原料制成:基底金属橡胶、填充物碳纤维、粘结剂和低表面能修饰剂聚二甲基硅氧烷(PDMS)。本发明制备的超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料,配方科学合理,工艺流程简单实用。采用机械性能优异的金属橡胶多孔结构框架为复合材料的基底,碳纤维可以牢固的嵌入其内部,再用具有低表面能和粘结性的聚二甲基硅氧烷包裹,形成稳定的三维网络结构。制备的超疏水‑超亲油金属橡胶复合材料具有较强的抗磨性能,也可以高效分离乳液。同时也为今后为开发耐磨的超疏水‑超亲油表面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。
本发明属于树脂复合材料技术领域,具体涉及基于天然多酚交联棕榈油基树脂的竹原纤维增强复合材料及其制备方法。采用天然多酚交联剂与棕榈油脂肪酸丙烯酰胺乙酯共混制备环境友好棕榈油基树脂,将竹原纤维、棕榈油基树脂和引发剂通过热压成型得到竹原纤维增强棕榈油基树脂复合材料。本发明制备的竹原纤维增强棕榈油基树脂复合材料复合材料环境友好,且具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量。
本发明涉及一种氧化铋/碳化钛复合材料及其制备方法,所述制备方法是以碳化钛作为基体,加入可溶性铋源,乙醇和乙二醇,形成液相反应体系,获得悬浮液,之后将所述悬浮液在120~160℃加热5~12h,得到的产物在惰性气氛下300~400℃煅烧2~3h,得到所述氧化铋/碳化钛复合材料。所述氧化铋/碳化钛复合材料中,氧化铋均匀分散在碳化钛的层间和表面,所述氧化铋/碳化钛复合材料中,碳化钛层间距相比未改性的碳化钛得以增大,复合材料的比电容得到显著提升,电化学性能得到提高,在超级电容器领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及公开了一种石墨烯/聚苯醚合金导热复合材料的制备方法。该复合材料包括以下质量份数的组分:石墨烯1‑8份,聚苯醚合金92‑99份。将一定量的聚苯醚合金溶于甲苯/NMP的混合溶液中,待其溶解后加入一定量的石墨烯并进行超声分散形成混合均匀的溶液,最后往混合溶液中加入甲醇使聚苯醚合金析出,经过抽滤方式制得石墨烯/聚苯醚合金复合材料。该方法工艺简单,所使用的三种溶剂通过简单蒸馏的方式即可实现三种溶剂的循环利用,且甲醇沸点很低,回收利用时能耗很小。相较于添加传统导热填料的导热复合材料,该聚苯醚合金复合材料仅需少量的导热填料即可使其导热性能得到大幅提升。
本发明提供了壳聚糖接枝漆酚/氧化石墨烯复合材料的制备方法,首先采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯;以壳聚糖为聚合物基体,乙醇/水/乙酸为溶剂,通过热致相分离法制备壳聚糖纳米纤维膜;将壳聚糖纳米纤维膜用低温等离子体辐射处理引入活性自由基,后将漆酚接枝到壳聚糖纳米纤维膜上得到壳聚糖纳米纤维膜接枝漆酚。最后将壳聚糖接枝漆酚与氧化石墨烯复合,戊二醛交联得到壳聚糖接枝漆酚/氧化石墨烯复合材料。壳聚糖接枝漆酚/氧化石墨烯复合材料具有高效快速止血能力。
本发明公开了一种雨水收集池用的耐老化PE复合材料及其制备方法,所述雨水收集池用的耐老化PE复合材料包括以下重量份的组分:聚乙烯树脂凝胶粉40‑50份,增塑剂2‑4份,润滑剂1‑3份和抗氧剂1‑3份。本发明的雨水收集池用的耐老化PE复合材料具有较好的抗老化性能,对环境的适应性强,减少对雨水循环利用的影响,且制备方法简单,易于操作。
本发明公开了一种聚苯胺/氧化石墨烯纳米纤维复合材料及其制备方法,属于超级电容器用电极材料的制备技术领域。所述复合材料是以苯胺为单体,以氧化石墨烯纳米纤维为支撑骨架,以过硫酸铵为氧化剂,利用化学氧化聚合反应,经钴离子引导苯胺单体在氧化石墨烯纳米纤维上聚合而成。本发明制备的复合材料具有高的比电容和优异的电化学循环稳定性,且制备工艺简单,主要用于制备超级电容器的电极,具有显著的经济价值与社会效益。
本发明属于阻燃剂制备领域,具体涉及一种无卤阻燃型热塑性聚氨酯纳米复合材料及其制备方法。所述复合材料包括以下重量份的组份:热塑性聚氨酯58.8‑59.7份,杂化阻燃剂0.3‑1.2份;所述杂化阻燃剂为层状碳化钛‑三氧化钼杂化阻燃剂。本发明所制备得到的纳米复合材料可以实现高效阻燃和抑烟减毒,降低其火灾危险性,且制备原理、方法简单。
本发明公开了一种氮化物金属复合材料加工用工作台,包括矩形框、固定结构、调节结构、水箱、支架、斜面和废液出口,通过固定结构,加工时可以将金属复合材料进行固定,以便于后续的打磨切割等工作,并且通过弹簧和滑轨的设置,可以使得夹持过程更加稳固;通过夹板的内壁安装凸齿,可以增加夹持的摩擦力,防止了对金属复合材料进行加工时,发生掉落等危险;通过调节结构,以便于调节转轴的水平高度,以适应于不同高度的自动加工等工作;通过支撑杆和插槽的作用,可以使得调节后的套管变得更加稳定;通过水箱和斜面的设置,可以将打磨或切割后的碎屑或灰尘,进行清洗,保持了工作环境的干净。
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