本发明公开了一种可以高效回收可直接再利用的碳纤维的回收方法,包括以下步骤:将废弃的碳纤维复合材料,置于微波炉反应器中进行微波热解;反应结束后,对第一步处理后的反应物从微波炉反应器中取出,后将该反应物放置于传统加热炉中,通入空气,对残炭进行氧化;本发明可以解决热解过程中树脂降解产生的残炭无法去除,回收碳纤维粘结严重的问题。且不受碳纤维复合材料样品的厚度的影响,和化学裂解中污染大的问题。
本发明涉及一种基于金属纳米颗粒增强NaBiO3可见光催化作用的方法,包括NaBiO3单晶的制备、纳米金属结构的制备、纳米金属结构与NaBiO3复合材料的制备;采用热注入法制备金属纳米颗粒;将制备好的各种形貌纳米金属颗粒和结构进行表面处理;用SEM表征金属纳米颗粒的形貌,将获得的样品进行消光系数的测定;用光致发光谱PL检测NaBiO3颗粒分散系的荧光发光;同热处理方法制备NaBiO3单晶溶液。本发明的有益效果是:与传统不加任何修饰的NaBiO3光催化材料相比,这种用金属纳米颗粒增强的半导体光催化剂,不仅能够提高可见光吸收的能力和光生电子与空穴的转移能力,而且能抑制光生载流子的复合,从而综合性地提高光催化的效果。
一种氧化铝粉末的表面疏水改性方法:将端羟基硅油溶液30~100份加入氧化铝粉末100份中,超声分散8~15min,然后添加催化剂0.1~2份,继续超声分散10~20min,得到均匀的溶液,将所得溶液烘干,即完成氧化铝粉末的表面疏水改性;本发明通过控制合适的表面改性剂的分子链长度,一方面做到与氧化铝粉体有效结合,形成疏水表面,另一方面又在表面保留合适的分子链长度,从而形成由氧化铝粉体连接而成的聚合物网络;改性后的氧化铝粉末疏水性能好,稳定性持久,能够有效解决氧化铝粉末在复合材料中的分散性和相容性问题,提高了复合材料的性能;本发明制备工艺简单易行,成本低廉。
本发明公开了一种Bi2S3/AgBiS2纳米团簇的制备方法,其特征在于:采用铋源、硫源和银源,以乙二醇为溶剂,以聚乙二醇为稳定模板,在聚乙烯吡咯烷酮作为表面活性剂的作用下,通过一步溶剂热法,即制备得到Bi2S3/AgBiS2纳米复合材料,Bi2S3/AgBiS2纳米复合材料由枝状的短棒组成的团簇,尺寸均一,分散性良好,是一种优良的光催化材料。
本发明一种高白度耐黄变低压电器外壳专用无卤阻燃尼龙6复合材料,其特征在于,由以下重量百分比的原料组成:PA6切片35~65%,短切玻璃纤维15~40%,氮系阻燃剂8~20%,玻璃微珠0~15%,稳定添加助剂0.1~1.2%,润滑剂0.1~0.7%,钛白粉0~6%。本发明提供的无卤阻燃尼龙复合材料,具有低成本,高白度,耐黄变的特点。
本发明公开了一种备件储运方舱系统,包括复合材料制备舱体,所述舱体内的一端为储存区,另一端为设备区,所述储存区与所述设备区相互隔离;所述储存区的两侧均设有储物架,两个储物架之间具有廊道,所述储物架上设有若干能够安放备件的储物空间,且每一所述储物空间上均设有能够将备件固定的锁紧机构;所述设备区内分隔为空调舱室、发电机舱室及配电舱室,用于分别安置温湿调节一体机、发电机与配电组件。该备件储运方舱系统采用复合材料制备方舱大板,减轻方舱自重,可携带更到备件,可满足对环境有特殊要求的备件长期贮存、转运、装卸的需求。
本发明公开了一种可生物降解材料的制备方法和应用,该可生物降解材料包括:改性α‑相磷酸钙,使α‑相磷酸钙与硬脂酸溶液混合球磨制得;改性蒙脱土/聚乳酸复合材料,使改性蒙脱土与聚乳酸采用原位聚合法制得;改性蒙脱土由羟基镁铝柱化剂与蒙脱土反应,焙烧制得;锌基合金,包含Zn‑Sr合金、Zn‑Ca合金或Zn‑Ca‑Sr合金一种或几种。其制备方法包括:将改性α‑相磷酸钙、改性蒙脱土/聚乳酸复合材料与合金在室温下溶于有机溶剂溶解,形成均相溶液;将均相溶液在‑150~0℃条件快速成型;将成型材料冷冻干燥,得到可生物降解材料。该可生物降解材料具有优异的生物相容性,耐生物腐蚀性,强度,应用于骨组织修复材料。
本发明公开一种石墨烯包覆的锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:S1、制备LiFeO4/石墨烯改性复合材料;S2、将所得LiFeO4/石墨烯改性复合材料和聚偏氟乙烯按照一定的质量比混合,涂覆于铝箔,干燥,裁剪得正极片;S3、配合隔膜、电解液以及负极组成电池;本发明还公开了本方法所得的锂离子电池;本发明通过有效构建石墨烯与LiFePO4的配合,提升电池体系的动力学性能。
本发明公开一种银基陶瓷电触头材料及其制备方法,电触头材料包含的组分及重量百分比含量为:1%≤二硼化钛≤40%,余量为银。本发明主要考虑陶瓷相颗粒的分布及增强效果,和纯银以及其它银合金材料相比,添加了陶瓷相制备的复合材料,其机械性能有所提高,复合材料的耐磨损性和抗电弧烧损能力明显的提高,适用于酸性环境下。
一种微波强化快速热解生物质和/或含碳有机废弃物制备多壁碳纳米管的方法,步骤包括:将生物质或含碳有机废弃物或混合单独或与微波吸收剂均匀混合后置于微波腔体的反应器中;将惰性气体通入反应器至无氧环境;调节微波输入功率大于500w,加热反应器至400℃-1500℃进行热解反应;反应结束后,得到多壁碳纳米管。本发明的方法是一种廉价、简便的多壁碳纳米管制备方法,制备所得碳纳米管为卷曲状,平均直径为3nm-200nm,可用于复合材料、电极材料、催化剂制备等领域,应用前景广阔。
本发明公开了一种金属氧化物锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与氢化锂和CO2气体进行球磨,获得金属氧化物复合材料;在投料次序上,氢化锂不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与氢化锂球磨过程中发生预锂化,锂预嵌入金属氧化物中,而CO2气体与预锂化的金属氧化物发生化学反应,在预锂化的金属氧化物表面形成一层保护层,得到的金属氧化物复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
本发明公开了一种散热聚乙烯粉末涂料的制备方法,本发明将烷基酯化复合填料通过甲醛处理,在六氢吡啶的作用下得到低聚物聚乙烯复合材料,该低聚物聚乙烯复合材料将碳纳米管、硅藻土与聚乙烯有效的相容,有效的降低了团聚,提高了成品粉末涂料的贮存稳定性强度,同时,本发明的烷基酯化复合填料中采用三羟甲基丙烷、油酸等混合酯化,具有很好的润滑性能,能够有效的改性涂膜的摩擦性能,提高成品粉末涂料的综合品质。
本发明涉及一种利用超临界CO2二次发泡技术制备复合热塑性聚氨酯弹性体发泡材料的成型工艺,属于复合材料技术领域。该成型工艺为:将热塑性聚氨酯弹性体置于高压釜中,通入二氧化碳,使高压釜中压力为7‑15MPa,温度为30‑40℃,在此状态下渗透2‑5h后泄压,泄压完毕后进行一次发泡处理,得发泡颗粒;将填料与发泡颗粒添加到高压釜中,通入二氧化碳并加压,使压强为20‑40MPa,温度为40‑80℃,在此状态下渗透2‑5h后泄压,泄压完毕后进行二次发泡处理;最后进行蒸汽模压成型,得复合热塑性聚氨酯弹性体发泡材料。本发明所制得的材料弹性大、密度小,整体性能好。
本发明涉及一种多孔、球状结构的锂离子电池负极材料镍锡合金粉末制备方法。镍锡粉末以NiSn3或Ni3Sn8为主,掺杂少量的Al,Sb,Zn,Ca,Mg,P中的一种;其中,镍锡合金占95~98.5%,掺杂物质为1.5~5%;该复合材料的制备方法包括:镍锡等金属经熔炼、切割、高温喷射,碱液处理获得多孔、球状结构的镍锡合金粉末;该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能:0.1C放电容量大于450mAh/g,首次充放电效率大于85%,50次循环后容量保持在90%以上。
本发明公开了一种基体表面的高韧性抗氧化减磨涂层及其制备方法,该涂层由面心立方结构的纳米晶AlCrCN颗粒嵌入纳米厚度的类金刚石碳的网格中形成复合涂层,所述的纳米晶AlCrCN颗粒的直径为5纳米~50纳米,类金刚石碳的网格的厚度为1纳米~5纳米,Al原子与Cr原子的摩尔比大于1。该涂层拥有较高的抗氧化性,还结合了陶瓷复合材料较高的韧性和类金刚石碳优异的摩擦性能,能够降低磨屑与基体的粘着,适用于刀具、模具和其他基体表面,尤其适用于钛镍合金的低速加工。
本发明提供了一种柔性三维PPy‑NCNT/N电极及其制备方法和在超级电容器的应用,所述制备方法包括以下步骤:S1:通过软件设计曲面结构,将金属盐、光敏树脂单体和光引发剂搅拌均匀,采用数字光处理技术打印、烧结、还原后得到金属模板;S2:将所述金属模板进行化学气相沉积反应,加入稀酸去除金属模板,加入水去除多余的酸,冷冻干燥后得到氮掺杂石墨烯;S3:将氮掺杂石墨烯进行电镀镍钴氢氧化物得到NiCoLDH/NG,然后通过热解碳源生长得到氮掺杂碳纳米管/石墨烯复合材料S4:将所述氮掺杂碳纳米管/石墨烯复合材料进行电镀聚吡咯即得到柔性三维PPy‑NCNT/NG电极。通过本发明制备的电极具有较高的能量密度和柔性,应用至超级电容器中能提高其循环性能和柔性。
本发明公开了一种防静电无卤阻燃循环包装箱及其制备方法,属于包装箱制备技术领域。本发明循环包装箱是由防静电无卤阻燃复合材料箱板经模压成型制得。复合材料箱板包括由预浸料上下面层和泡沫芯材里层构成;预浸料由粉末状环氧树脂组合物热熔浸渍增强材料制得;所述粉末状环氧树脂组合物以质量份数计,包括100份环氧树脂,5~30份苯并噁嗪树脂,0.1~20份固化剂,3~50份增韧剂,1~20份导电填料,1~20份助剂和5~100份无卤阻燃剂。本发明提供的防静电无卤阻燃循环包装箱具有较好的抗静电性能和阻燃性能,阻燃性能达到UL94V‑0级,可用于电子电器行业对内装电子电器产品的保护,箱体强度高能多次循环使用降低包装成本。
本发明公开了一种利用石墨烯制备土壤调理剂的方法,及土壤治理技术领域,方法包括以下步骤:S1、将复合菌剂与有机质混合,得到混料A;造粒热处理,得到核芯;S2、氧化石墨烯复合材料与膨胀蛭石粉、植物废料肥料混合,得到混料B;混料B喷涂到核芯表面,热处理;S3、有机酸盐溶液与氧化石墨烯复合材料、有机质混合,得到混料C;混料C喷涂到S2所得颗粒表面,热处理,得到土壤调理剂。上述方法制备的土壤调理剂主要针对高含水量或容重大的土壤,解决传统调理剂在这类土壤中重金属吸附效果以及微生物增殖效果下降的问题。
本发明提供了一种用于防止土壤板结的海藻寡糖复合微生物材料的制备方法和应用,属于土壤治理及修复技术领域。本发明所述海藻寡糖复合微生物材料的制备过程包括以下步骤:首先对松树皮进行预处理,之后将松树皮浸泡在海藻寡糖溶液中使海藻寡糖溶液附着在树皮表面或浸润到树皮的孔道中,再让复合材料浸润到解磷菌菌液中使解磷菌充分的吸附到复合材料上。本发明所制备的海藻寡糖复合微生物材料具备一定透气性、保水性及增肥功能,进而对土层有效活化,将肥水的渗透力增强。同时,本发明所使用的解磷菌能提高土壤的有效磷含量,防止土壤板结。
本发明公开了一种易降解包覆丝及其制备方法,这种包覆丝包括芯层和皮层:所述芯层材料为PLA复合材料;所述皮层材料为PBAT/PBS/PCL反应性共混材料。本发明提供的这种包覆丝采用PLA复合材料作为芯层,PBAT/PBS/PCL反应性共混材料作为皮层,芯层与皮层均为易降解环保材料,制备的包覆丝具有良好的韧性、耐热性以及抗热收缩性,抗变形能力好,隔热效果突出,使用完后在自然环境下一段时间可实现完全降解,不会对环境造成负担,具有良好的经济效益和环保效益。
本发明公开了一种基于氰酸酯的耐磨自润滑斜盘的制备方法,包括如下步骤:催化剂的制备、氧化石墨烯/氰酸酯复合材料的制备、耐磨自润滑涂层的制备、喷涂、固化、精加工。本发明所涉及的一种氰酸酯耐磨自润滑斜盘的制备方法,采用逆酯型硫醇甲基锡水溶液和脂肪酸巯基乙醇酯所制备的催化剂,并结合氰酸酯单体、环氧树脂单体与超支化聚硅氧烷修饰氧化石墨烯所制备的氧化石墨烯/氰酸酯复合材料,再混合有固体润滑剂和离子型表面处理剂,喷涂于经过等离子表面处理的斜盘金属基体表面,使得斜盘的自润滑性和耐磨性有了很大程度的提升。
本发明涉及锂硫电池技术领域,且公开了一种壳核结构多孔碳‑TiO2锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:S负载TiO2复合材料、聚苯乙烯树脂、纳米SiO2、催化剂。该一种壳核结构多孔碳‑TiO2锂硫电池正极材料,中空结构的纳米多孔TiO2的空腔和孔隙结构中为升华硫通过丰富的生长位点,对锂多硫化物具有很强的吸附性能,升华硫进入到TiO2的空腔和孔隙结构中,抑制了锂多硫化物溢出而被电解液溶解的现象,三维结构的聚苯乙烯分子聚合物通过高温炭化和氢氟酸刻蚀,形成三维网络结构多孔碳材料,具有丰富的介孔和孔隙结构,将S负载TiO2完全包覆住形成壳核结构,三维网络结构可以很好地抑制硫正极材料的体积和收缩的膨胀现象。
本发明属于功能纺织品领域,提供了一种纳米抗菌无纺布滤材及其制备方法。首先制备黑滑石/壳聚糖/银复合材料,再将该复合材料与聚合物混合制浆,利用静电纺丝工艺制备纳米抗菌无纺布。制得的纳米抗菌无纺布滤材中的抗菌添加材料的复合和固定化使银纳米粒子完全负载在其表面,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色念珠菌的抑菌率均大于97%,有效克服抗菌材料的流失,长时间保持良好的生物相容性和抗菌杀菌能力,延长该抗菌无纺布的使用寿命,且工艺简单且易于工业化生产。
本发明涉及一种石墨烯表面带电改性方法,包括多个制备步骤:包括步骤1、步骤2、步骤3以及步骤4。其中步骤3为将步骤②所得的混合物继续升温加入引发剂、促凝剂、硅烷偶联剂,蒸除有机溶剂后再升温使该高分子聚合物完全固化,升温过程中充分搅拌造粒,获得表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料,冷却至室温,步骤4为将步骤3冷却后的表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料进行常规炭化处理。本发明具有保证聚合物完全包覆到石墨表面且让每次的包覆量都相同优点。
本发明公开了一种轻质高强的碳纤维石墨烯塑料管,由以下重量份的原料制备而成:聚氯乙烯80~90份,碳纤维10~20份,碳纤维插层石墨烯复合材料15~20份,改性碳酸钙8~12份,丙烯酸酯0.5~1份,硬脂酸锌0.8~1.5份,抗氧化剂1~2份,润滑剂0.8~1.5份,稳定剂0.5~1份;所述轻质高强的碳纤维石墨烯塑料管由碳纤维的制备;碳纤维插层石墨烯复合材料的制备;料物混合以及挤出成型制备而成。本发明的制备工艺设计合理,操作简单易行,不仅适合塑料管的大规模工业化生产,还能保证塑料管的高性能质量,能够广泛适用于给排水系统、采暖管道系统以及燃气输送系统等领域。
本发明公开了一种新型房建用保温降噪建筑面板,涉及墙体建筑的技术领域,解决了现有建筑面板保温隔音效果差的问题,其技术方案要点是包括芯层、固定连接在芯层两侧的隔音层以及固定连接在隔音层背离隔音层一侧的保温层;所述芯层的厚度为4mm,隔音层的厚度为4mm,保温层的厚度为2mm;所述芯层的材料为石棉绒‑泡沫铝镁复合材料制成,石棉绒‑泡沫铝镁复合材料为石棉绒和泡沫铝镁作为主料然后向其中加入发泡剂和纳米氧化锌等经过发泡之后制得,通过采用石棉绒‑泡沫铝镁符合材料制成芯层,并且在芯层的两侧都设置保温层和隔音层,从而使得保温降噪建筑面板自身具有良好的保温和隔音效果。
本发明涉及介电复合材料技术领域,旨在提供一种基于铌钽酸钾/P(VDF‑TrFE‑CTFE)复合介电材料的制备方法。包括以下步骤:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,室温下混合、搅拌至澄清;然后将铌钽酸钾粉体分散在澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;经滴涂成型,在真空烘箱中干燥、保温,置于冰水中进行骤冷处理,得到薄膜状的复合介电材料。本发明中,铌钽酸钾粉体形貌均匀、可控,将其填充到聚合物基体中,可显著提高复合材料的介电常数,并保持较低的介电损耗和聚合物优异的柔韧性;本发明制备工艺简单、成本低、产量大、可操作性和可重复性高;制得的介电材料在嵌入式电容器、可穿戴器件等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种立方氮化硼复合体及其制备和应用。具体地,所述立方氮化硼复合体包含立方氮化硼和复合于所述立方氮化硼表面的第一涂层,且所述第一涂层外表面原位生长有片状氧化铝。本发明还公开了所述立方氮化硼复合体的制备方法和应用。所述立方氮化硼复合体与坯体材料(如陶瓷基底材料)复合所得复合材料可获得显著增强的结合强度,从而可显著延长所得复合材料的使用寿命和加工效率。所述复合体的制备方法简单环保安全,非常适宜大规模推广。
本发明提供了一种自支撑石墨烯三维多孔材料的制备方法,所述方法包括步骤:(1)提供一种石墨烯分散液,将海绵浸润所述分散液,脱除溶剂,得到海绵骨架外表面被石墨烯包覆的石墨烯/海绵复合材料;(2)将所述步骤(1)中的石墨烯/海绵复合材料快速热处理,去除海绵,得到所述自支撑石墨烯三维多孔材料。所述方法操作简单快速、成本低廉,制备的自支撑石墨烯三维多孔材料导热性能优异,可作为电子封装用热界面材料。
本发明涉及一种制备PBT共聚酯的方法,将PTA、BD、脂肪族二元酸和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得PBT共聚酯;脂肪族二元酸为乙二酸、丁二酸、戊二酸和己二酸中的一种以上;PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明的一种制备PBT共聚酯的方法,通过采用聚合度为3~50的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了其团聚,使其具有较好的分散性,同时能够减小乃至避免可能引起的钛系催化剂水解反应,减少分散剂对催化剂产生的不良影响,大大降低了催化剂的使用量。
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