本发明公开了一种填充改性增强PE/PP/PS复合材料的配方及其生产工艺。它是以云母、石棉及碳酸钙为填料,以聚乙烯、聚丙烯及聚苯乙烯为基体树脂,先分别将三种填料进行改性处理,然后在积木式同向双螺杆挤出机中将改性填料、基体树脂、相容剂、增韧剂、分散剂、润滑剂及稳定剂进行共混而成。本发明除具有PO(PE和PP)和PS的复合性能优点即高硬度、高刚性、适中韧性之外,另一个重要性在于它可用于解决两个最大的废旧塑料源PO和PS的回收再生利用问题,可广泛用于替代ABS等工程塑料,作为车辆和电器壳体、工业零部件材料等异型材的热塑成型原料。
本实用新型提供一种纳米复合材料灌溉渗水管。该纳米复合材料灌溉渗水管包括:橡胶泡沫纳米复合微孔材料外层和聚合物纳米纤维材料内层。本实用新型纳米复合材料灌溉渗水管内的水可以连续不断的向土壤渗水,使土壤保持持续润湿,植物根系土壤受到灌溉的同时,节约是水资源。使用本实用新型不仅可以使干旱地区和干旱季节的农作物有效的抗旱生长而且还可以肥水一起灌溉,达到灌溉和施肥一起,能有效地缓解用水矛盾,而且具有节水、节肥、省工、投入少,减少管理的优点。
本发明公开了凝灰岩地质聚合物复合材料,包括凝灰岩、水泥和碱性活化液,凝灰岩:水泥=1:1~3:2,碱性活化液中含有SiO2和Na2O,且SiO2:Na2O=0.7~1.4,凝灰岩:碱性活化液=0.4~0.5。将凝灰岩与水泥混合,获得混合物A;硅酸钠溶液由25%~30%的SiO2、8.5%~9.5%的Na2O和63%~65%的H2O组成,将氢氧化钠溶液和硅酸钠溶液混合配制成SiO2/Na2O的摩尔比为0.7~1.4的碱性活化液;将碱性活化液与混合物A混合,获得拌制物;将拌制物倒入试模中固化,即可得到凝灰岩地质聚合物复合材料。能少用高耗能污染大的水泥,其掺量达到60%。
本发明属纤维材料领域,是一种用棉秸秆制备纤维增强复合材料的方法。步骤一制备棉秸秆纤维:(1)粉碎、(2)筛分、(3)加热润胀、(4)一次揉搓、(5)轰爆处理、(6)二次揉搓、(7)水洗、(8)脱水、(9)烘干;步骤二纤维分级:将棉秸秆纤维烘干,进行或不进行筛分分级;步骤三真空混拌:将棉秸秆纤维与粘结剂真空浸润5‑10分钟,混和搅拌,静置5‑10分钟;步骤四真空辊炼:真空辊压5‑20分钟,温度20‑80℃,湿度20‑35%;步骤五模压:先热预压再热压;步骤六冷却固化:分成若干梯度段等温冷却至室温。本发明制备的纤维增强复合材料有高耐磨性,低吸水性,防霉变的特点,且静弯曲、抗拉、抗冲击等性能优良。
本发明石塑复合材料以及由该材料制成的U型防渗渠属于人造石技术领域,解决了渠道破坏渗漏和拆迁的问题,它包括石粉和塑料,其重量比组成是:石粉50~70%,聚乙烯树脂30~50%,其中石粉为石灰石粉,其细度为400~800目,由该材料制成的U型防渗渠,包括一段U型槽和U型接头,所述的U型防渗渠是由U型槽与U型接头通过螺钉或粘接剂连接而成,所述的U型接头断面为T形,其直断面高度与U型槽厚度相同,所述的U型接头由塑料或橡胶制成,由本发明的石塑复合材料制成的U型防渗渠重量轻,结构简单,拆卸、安装及运输方便,无毒无污染,而且硬度高,防腐蚀性强,不易变形,不易老化,坚固耐用。
本发明为一种快充石墨复合材料的制备方法。一种快充石墨复合材料的制备方法,包括:(1)将稀土化合物、分散剂和金属偶联剂分散到有机溶剂中后,添加石墨,分散均匀,再添加碱性溶液进行共沉积反应,过滤、干燥、碳化,得石墨前驱体材料;(2)以所述的石墨前驱体材料为衬底,快离子导体/稀土化合物/导电剂复合体为靶材,通过原子气相沉积法,将所述的靶材包覆在所述的衬底上。本发明所述的一种快充石墨复合材料的制备方法,利用掺杂稀土金属扩充了石墨的层间距,提升锂离子的脱嵌速率,同时共沉积法可以在石墨表面可以实现均匀的金属掺杂,并利用原子气相沉积法在其外层包覆锂离子导电率高的快离子导体提升材料的快充性能及其循环性能。
本发明提供一种阻燃软质PVC复合材料,所述阻燃软质PVC复合材料包括以下重量份的各组分:PVC:100份,改性蒙脱土:1~10份,增塑剂40~60份,热稳定剂1~2份。本发明还提供其制备方法。本发明通过对制备原料中的蒙脱土进行改性,植酸的有机化改性改善了蒙脱土在PVC高聚物中的相容性,提高了阻燃效果,从而使蒙脱土在PVC中的分散更加优良,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果,使得复合材料的阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
本发明公开了氧化石墨烯沙漠砂水泥基复合材料,涉及一种混水泥基复合材料,水泥基复合材料由水泥、水、砂、减水剂和氧化石墨烯组成,所述砂为河砂与沙漠砂组成,沙漠砂的重量占砂总量的50%;其中,按质量百分比计,水泥:水:砂:减水剂:氧化石墨烯=1000:500:2222.2:2.5~3.4:0.1;所述水泥为P.O42.5普通硅酸盐水泥;所述减水剂为聚羧酸高性能减水剂。本发明将适量氧化石墨烯掺入沙漠砂水泥基材料中均能使其抗压、抗折强度提高,由0%~0.01%的氧化石墨烯掺入后试块力学提升效果最为明显;0.03%的氧化石墨烯全沙漠砂试块,抗压、抗折强度完全可以比拟标准砂试块;氧化石墨烯的掺入对沙漠砂试块的力学性能提升相对于标准砂试块更为明显。
室温固相法制聚3,4-丙烯噻吩(PProDOT)/ZnO复合材料的方法,是将一定质量比的3,4-二丙烯噻吩(ProDOT)单体和ZnO超声混合均匀,然后加入一定质量的FeCl3氧化剂室温条件下研磨反应一定时间,用乙醇和氯仿洗涤,过滤,干燥即得聚3,4-丙烯噻(PProDOT)/ZnO复合材料。该方法反应条件温和、操作简单、反应快、能耗低、污染小,制得聚3,4-丙烯噻吩(PProDOT)/ZnO复合材料具有较好的电化学活性和较高的比电容,并且重现性好,有望应用于电容器等电极材料。
本实用新型公开了一种玻璃钢纤维复合材料上下水井盖、井座,玻璃钢纤维复合材料圆形井盖内嵌有钢体支撑架作为加强筋,钢体支撑架与玻璃钢纤维复合材料固结在一起,井座内嵌有钢体加强筋,井盖和井座分体,在井盖直径的两端分别设有一防盗销和一防盗锁,在井座上对称设有防盗销孔和防盗锁孔。本新型井盖具有质轻、耐温、耐压、耐腐蚀、抗老化,强度高、韧性好、不脆裂等优点。
本发明提供一种碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料的制备方法。该方法以一种竹节状的聚合物纳米管作为模板和碳源,并对其表面进行磺化改性,通过凝胶诱导钛酸正丁酯水解及在惰性气氛中煅烧,制备出碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料。该类材料是由多级孔结构的碳纳米管核芯层和介孔结构的二氧化钛壳层组成。将其用作锂离子电池负极材料,具有较好的比容量和循环稳定性,在1000mA/g电流下,循环110圈后,还表现出231mAh/g的可逆储锂容量。本发明提供的碳纳米管/二氧化钛共轴纳米电缆复合材料的制备方法,工艺简单、原料廉价易得,可大规模生产,且材料的性能优越,是一种很有应用前景的锂离子电池负极材料。
石墨烯-二氧化钛纳米管复合材料及其制备方法,该石墨烯-二氧化钛纳米管复合材料均为锐钛矿TiO2(PDF?21-1272),形貌为石墨烯层上负载的TiO2纳米管,其中管径为5-10nm,管长为100-300nm,是以P25(20%的金红石型TiO2和80%的锐钛矿型TiO2)或锐钛矿TiO2为钛源,加入氧化石墨烯分散液,采用NaOH作为溶剂,采用水热法合成了石墨烯-二氧化钛纳米管复合材料,利用石墨烯的大的比表面积和优异的电子传导特性,通过与TiO2纳米管的复合,提高Li+嵌/脱比容量性能。本发明涉及的纳米材料制备方法具有成本低廉、环境友好、可重复性好等优点,可用于锂离子电池负极,也可用于光催化剂、染料敏化太阳能电池等领域。
本实用新型“纤维增强复合材料滤水管”涉及一种滤水管,尤其是能用于饮用水及绿化用水水井的管路系统。为了克服现有的滤水管耐腐蚀性差、重量大、易结垢、传统连接易锈蚀断裂脱落、使用寿命短的不足,本实用新型提供一种纤维增强复合材料滤水管,该滤水管耐腐蚀、质量轻、内壁光滑、接头可靠、寿命长。纤维增强复合材料滤水管是由以胶状物为基体,各种纤维为增强材料,无机颗粒料为填料组成的一种管道,管壁结构从内到外分别为:内衬层、内增强层、刚度层、外增强层、外部保护层,管壁设有滤孔、垫筋、缠丝,管道用承插胶接或螺纹连接,接头连接紧固可靠。
本发明公开了风机叶片复合材料细观力学损伤演化分析方法,实现了代表性体积单元RVE结构模型的参数化建模,确保所描述复合材料组分相的损伤萌生以及裂纹的产生和扩展演化过程的准确性,对于RVE模型的边界条件,利用Abaqus‑Python接口,RVE模型周期性边界条件快速顺利施加,获取合理的细观场量,本发明考虑基体各向同性损伤,使用影响材料刚度的单一损伤变量,将界面相引入到复合材料的细观损伤分析中,结合Abaqus有限元软件的子程序接口,将损伤模型编写为UMAT材料子程序,将叶片材料受横向拉伸作用时的损伤过程在Abaqus/Standard中进行了模拟验证。模拟了横向拉伸载荷作用下细观体积单元界面裂纹产生的趋势和扩展情况,以及周期性温度对其力学响应的影响。
本发明公开了一种蛭石水滑石组装复合材料的制备方法,包括以下步骤:将蛭石在水中剪切、粉碎并离心分离沉淀,再分散得到蛭石胶体溶液;将硝酸钴溶液与硝酸铝溶液混合,得到钴铝胶体溶液,离心分离沉淀,将钴铝胶体溶液高温高压下加热晶化,得到钴铝水滑石胶体溶液;将PET薄膜等离子处理,并经水滑石胶体溶液和蛭石胶体溶液反复浸泡后得到蛭石水滑石组装复合材料。本发明所制备的蛭石水滑石组装复合材料具有优良的气密性,湿润张力高,使用寿命长,除透光性、隔热性、耐酸性能良好外,还有优良的防起雾性能。
本发明涉及一种室温催化降解挥发性有机物的炭基复合材料的制备方法及测试装置,该方法以改性活性炭、黏土、第一改性金属氧化物1和第二改性金属氧化物2为原料,充分混合造粒或挤出成型,制备成柱状或球形颗粒或蜂窝状立方体,然后在惰性气氛中焙烧,从而获得高比表面积、高强度、使用寿命长的成型炭基复合材料,并将得到的柱状或球形或蜂窝状炭基复合材料用于室温催化降解气相中多种挥发性有机物如甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯酚、氯苯酚、苯甲醛、氯乙烷、环己烷或乙酸戊酯,结果表明:对低浓度1‑5 mg/m3挥发性有机物如甲苯、苯、甲醛在24小时内的催化降解率高达95%以上,对高浓度5‑10 mg/m3甲苯、苯、甲醛等在24小时内的催化降解率高达90%以上。
本发明涉及一种银‑硅抗菌复合材料的制备方法,该方法涉及的装置是由真空上料机、真空上料机出料口、粉末输送管道、过渡仓进料口、过渡仓、过渡仓出料口、螺带混料机、纵向溶液输送管道、溶液喷嘴、横向溶液输送管道、溶液输送弯管、储液罐、光源、混料机出料口、料仓、混料机支架、移动轮组成,采用干法或半干法,以晶态的单质硅及硝酸银为原料,将硝酸银喷洒于硅载体上,获得半干粉,采用紫外光或太阳光照射,半导体硅在光照条件下产生电子和空穴,硝酸银得电子后还原为单质银,从而形成银‑硅抗菌复合材料。该方法制备过程简单,工艺能耗较低,无需添加额外还原剂,无银离子析出。该复合材料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及菌落总数等去除率高达99%,适合于大规模工业化生产。
本发明提供了一种具有高阻燃性的生物基PA56复合材料及其制备方法,该具有高阻燃性的生物基PA56复合材料包含100份生物基PA56树脂、0.3~10.0份PA56寡聚物、5~20份氰尿酸三聚氰胺和0.5~5份层状纳米粉体。寡聚物为一种戊二胺与己二酸形成的低聚物。该生物基PA56复合材料在保持具有较高的阻燃性能的同时,仍然具有良好的机械性能和表面质量。
本发明公开了一种粉煤灰地聚物/CuMn复合材料及应用。所述粉煤灰地聚物/CuMn复合材料以球形多孔粉煤灰地聚物为载体,以含有铜和锰的溶液为前驱液,通过水热反应制备而成。所述应用为将所述的粉煤灰地聚物/CuMn复合材料作为催化剂催化去除甲苯。本发明能够催化去除VOCs并且催化性能好、成本低,实现了固废物资源化利用。
本发明提供了一种具有石墨烯包覆层的复合材料的制备方法与负极材料,涉及电池领域,该具有石墨烯包覆层的复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供含有氧化石墨烯和待包覆粉体的悬浮液,在所述悬浮液中加入液氮,再依次经干燥和还原处理后得到所述具有石墨烯包覆层的复合材料。利用该制备方法能够缓解现有石墨烯包覆层包覆效果差或成本高且工艺复杂的技术问题,达到在降低生产成本的同时提高石墨烯包覆层的包覆效果的目的。
本发明提供了一种复合材料及其制备方法、锂离子电池负极材料及锂离子电池,涉及电池材料技术领域,所述复合材料包括纳米硅、和从内至外依次包覆所述纳米硅的硅氧化物层和复合物层,所述复合物包括介孔碳和石墨烯,缓解了硅作为负极活性材料时,在脱嵌锂过程中存在巨大的体积变化,导致电池循环寿命差,电极极化破坏,且硅的导电率低的技术问题,本发明提供的复合材料不仅能够有效缓冲纳米硅的体积膨胀,而且能够效提高硅的导电性,从而使其作为负极活性材料用于锂离子电池中时,能够显著提高锂离子电池的倍率性能和循环性能。
本发明涉及无机材料,具体公开了一种膨润土负载铜镁铝氧化物的纳米复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法先以膨润土为载体,腐植酸为表面活性剂,在铜离子、镁离子、铝离子和氢氧根离子共存的溶液环境下,采用改进共沉淀法(在共沉淀过程中增加室温条件下的陈化处理)制备膨润土负载铜镁铝层状氢氧化物;后对所述膨润土负载铜镁铝层状氢氧化物进行焙烧处理,获得所述纳米复合材料。该纳米复合材料具有均匀的粒径分布和较大的比表面积,在气体传感器、催化和吸附等领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种石墨烯铝复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供石墨烯气凝胶,采用真空蒸镀法在所述石墨烯气凝胶表面形成铝膜;将所述表面形成有铝膜的石墨烯气凝胶通过搅拌得到表面形成有铝膜的石墨烯粉体;以及采用搅拌铸造法将所述表面形成有铝膜的石墨烯粉体和铝基体进行复合。本发明进一步涉及一种石墨烯铝复合材料以及包含所述石墨烯铝复合材料的电缆或电线。
本发明公开了一种泡沫镍集流体磷酸铁锂/石墨烯复合材料电极片的制备方法,涉及电化学技术领域。本发明方法包括以下步骤:将碳酸锂、草酸亚铁、磷酸氢二铵和蔗糖混合烧制成碳包覆的磷酸铁锂前躯体;向所述磷酸铁锂前躯体加入石墨烯进行固相粉体混合,得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料;将所述磷酸铁锂/石墨烯、乙炔黑、聚偏氟乙烯和N‑甲基吡咯烷酮溶剂混合搅拌,得到混合浆料;将所述混合浆料滴于三维泡沫镍上制得锂电池正极片;对所述锂电池正极片先进行红外灯照射,再进行真空干燥,最后压片,获得泡沫镍集流体磷酸铁锂/石墨烯复合材料电极片。
本发明为一种Zn3V3O8/VO2复合材料及其制备方法、应用。一种Zn3V3O8/VO2复合材料的制备方法,为:基于固相离子预插入方法,将二水合乙酸锌和二氧化钒混合后,并在保护性气氛下煅烧合成异质结构的Zn3V3O8/VO2复合材料。本发明所述的一种Zn3V3O8/VO2复合材料及其制备方法、应用,基于固体的离子预插入方法,将二水合乙酸锌与二氧化钒和以一定的质量比例混合并在保护性气氛下退火合成Zn3V3O8/VO2异质结构,具有丰富相边界的Zn3V3O8/VO2异质结构材料作为锌离子电池的正极材料,Zn3V3O8/VO2异质结构中的异质界面可以为锌离子的存储提供更多的位置,从而有效地增加电极的容量,同时异质结构界面也增强了离子迁移率。
本发明提供了一种氧化锌/棉秆生物质炭复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以浓硫酸、高锰酸钾、双氧水作为氧化剂,通过化学活化并氧化的方法得到了氧化生物质炭;通过锌源与氧化生物质炭在碱性条件下发生化学共沉淀,经高温热分解制备了氧化锌/棉秆生物质炭复合材料。该方法能够将易于团聚的氧化锌负载到具有较大比表面积的生物质炭表面,既可以有效控制金属氧化物的团聚,提高其利用率,又可以发挥生物质炭优良的电子传导能力,在光催化过程中能够有效减缓光生电子和空穴的复合,提高其催化效率。实施例结果表明,本发明提供的复合材料用于光催化降解甲基橙时甲基橙的降解率可达99.83%。
本发明涉及改性皂石、聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料技术领域,是一种改性皂石、聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料及其制备方法和制品;该改性皂石,原料包括皂石和黄腐植酸季铵盐,皂石和黄腐植酸季铵盐的质量比为1 : 0.5至1 : 3。本发明聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料及其制品较现有技术聚乳酸基材在拉伸强度和耐热性能都有明显提高,本发明聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料的抗菌性能较现有技术聚乳酸基材有显著提高,从而拓展了聚乳酸基材的应用领域,且本发明对于风化煤资源和皂石资源的高附加值开发具有重要推动意义。
本发明涉及一种热塑性无卤阻燃增强生物基PA56和PA66复合材料及其制备方法,复合材料至少由以下质量百分比的原料制备而成:生物基PA56 10~65%,PA66 10~65%,无碱玻璃纤维为10~40%,阻燃剂为5~20%,所述阻燃剂的粒径为0.1~0.2微米。所述原料还可以进一步包括相容剂2~15%,阻燃协效剂1~10%,其它加工助剂0.1~5%。本发明的复合材料具有优良的综合力学性能、阻燃性能和加工性能,可以直接用于注塑成型。同时,所选原料之一具有生物基来源,在低碳、环保具有明显优势,能够提高产品竞争力。
本发明属于土木工程建筑材料技术领域,公开了一种沙漠风积沙高延性水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料由以下重量份比例的原料组成:水泥1.0份,沙漠风积沙0.1‑3份,粉煤灰0.1‑4份,硅粉0‑0.9份,胶粉0.0005‑0.004份,占水泥原料0.2‑1%重量份的减水剂,纤维体积率为0‑3%,水胶比为0.32‑0.38。本发明利用沙漠风积沙完全替换传统河砂,用粉煤灰和硅粉替代部分水泥,“变废为宝”,不含粗骨料,不需要大量外加剂,不需要对材料进行改性,无需对风积沙做水洗等任何处理,加入纤维,采用简单易实现的制备工艺就能制备出具有较好力学性能的高延性水泥基复合材料,既可以有效改善传统混凝土抗拉强度低、韧性差、易开裂的缺陷,又可缓解建筑材料供需矛盾、降低工程造价以及保护环境。
本发明公开了一种ZnS‑SnS@3DC复合材料及其制备方法和应用,所述ZnS‑SnS@3DC复合材料由具有异质结构的ZnS‑SnS纳米晶嵌入由金属有机骨架ZIF‑8碳化得到的氮掺杂的三维多孔碳骨架中复合而成,ZnS‑SnS@3DC复合材料作为锂离子电池或钠离子电池的负极材料,ZnS‑SnS异质结构纳米晶嵌入氮掺杂的三维多孔碳,能够更好地限制ZnS‑SnS的体积膨胀,从而保证活性物质在脱嵌锂或钠的过程中的结构稳定性,进而提升其电化学性能。
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