一种用于印染废水处理的复合材料,所述复合材料的活性组分是掺杂氧化锌和氧化铈的纳米氧化钛,所述复合材料的载体是表面改性的粉煤灰和氧化铝;其中氧化锌和氧化钛的摩尔比为1‑10:1;氧化铈和氧化钛的摩尔比为0.2‑5:1;所述表面改性的粉煤灰和氧化铝的质量比为1‑10:1;复合材料中所述活性组分和载体的摩尔比是0.1‑5:1。所述复合材料显著提高了光氧化催化剂的催化效率,且具有较强的有机物吸附能力,制备的复合材料具有良好的机械性能,可以重复再生使用,使用寿命远优于现有技术中的复合材料。
本发明公开了一种钛酸钡/聚醚酰亚胺介电复合材料及其制备方法,涉及介电复合材料的制备技术领域。该制备方法包括:首先对泡沫镍进行预处理的步骤;然后制备泡沫镍/钛酸钡复合材料,之后对泡沫镍/钛酸钡复合材料在氩气气氛下高温烧结一段时间后,将泡沫镍刻蚀掉,得到三维钛酸钡骨架;最后将纯钛酸钡材料利用浸渍提拉法浸渍由聚醚酰亚胺和1‑甲基‑2吡咯烷酮在一定温度下得到的混合溶液,浸渍重复多次,固化后,得到不同叠层厚度的钛酸钡/聚醚酰亚胺介电复合材料。本发明制备得到了具有高击穿强度(>62)和低损耗(<0.14)的介电复合材料,且该介电复合材料的介电性能可以方便地通过调整叠层厚度进行控制。
本发明属于生物质/氧化石墨烯碳复合材料技术领域,公开了一种生物质/氧化石墨烯碳复合材料。该复合材料的制备方法为,将生物质球磨、干燥后作为反应物A;多层氧化石墨烯与稀酸混合,混合液作为反应物B,A与B混合分散均匀后采用微波水热法处理,最后干燥得到生物质/氧化石墨烯炭复合材料。该复合材料制备方法简单,无需添加粘结剂和导电剂,复合材料具有高的导电性、高比容量及良好的倍率性能。
本发明公开了一种羟基、氨基修饰改性的抗爆复合材料及其制备方法,属于防腐抗爆材料技术领域,通过将氨基和羟基引入到碳纳米管和聚苯胺形成的复合材料中,并且在将氨基和羟基引入到碳纳米管和聚苯胺形成的复合材料的过程中,可以实现聚苯胺的二次掺杂和解掺杂,之后再将功能化的碳纳米管与二次掺杂态聚苯胺复合材料与聚脲弹性体材料混合,通过将碳纳米管与聚苯胺复合材料预先功能化然后再通过物理分散与化学反应相结合的方式将功能化的碳纳米管与聚苯胺复合材料接入到抗爆弹性体材料中,避免了通过提高树脂体系中硬段含量来补强材料造成材料低温柔韧性差的缺陷,可用于提升石化企业建筑抗气体爆炸冲击能力,可有效降低石化企业建筑物爆炸冲击伤害。
本发明公开了一种水刺激响应橡胶复合材料及其制备方法。本发明包括以下重量份的原料:丁腈橡胶30‑80份,聚环氧乙烷20‑70份,硫化剂0.8‑1.6份,加工助剂0‑5份;本发明还给出了上述橡胶复合材料的制备方法,上述原料经过混炼和硫化,得到橡胶复合材料。本发明采用传统橡胶高分子材料与功能性高分子材料相复合,经过混炼和硫化,制备出了一种具有水刺激响应的橡胶复合材料,这是一种新型刺激响应的橡胶复合材料,提高了形状记忆高分子材料的利用价值,该橡胶复合材料质地均匀,具有交联网络结构,不存在脱层等问题,转换温度区间一直处于室温与体温之间,具有更好的形状记忆固定和形状恢复性能,广泛应用于生物医疗等领域。
本发明属于材料表面处理及涂装技术领域,涉及一种表面自由能较低的碳纤维增强树脂基复合材料,通过该方法可显著提高涂料在材料表面的附着能力。技术方案包括以下步骤:(1)脂肪醇聚氧乙烯醚AEO‑12,0.1‑2份,JFC,0.1‑3份,30wt%的H2O2溶液,0.01‑0.5份,余量为H2O,组成A液。(2)用硼砂和硼酸配制pH值为8.0‑8.5的缓冲溶液,将盐酸多巴胺溶于缓冲溶液,配制浓度为0.4‑0.6g/L的盐酸多巴胺溶液, 得到B液。(3)将A液与B液等体积混合均匀,刷涂或喷涂至经过打磨处理后的碳纤维增强树脂基复合材料表面上,待干燥后进行涂料的涂装。本发明可显著提高涂料在碳纤维增强树脂基复合材料表面的附着力。
本发明公开一种内生多相多尺度陶铝复合材料,所述内生多相多尺度陶铝复合材料的化学组成及其质量百分比为:Al:40~80wt.%;Cu:0~5wt.%;Mg:0~5wt.%;TiCN、AlN和TiB2:20~50wt.%。本发明还提供一种内生多相多尺度陶铝复合材料的制备方法,将Al粉、Ti粉、Cu粉、Mg粉以及B4C和BN混合粉末烧结原位内生制备含有多相多尺度TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的陶铝复合材料,并优化TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的百分含量,实现陶铝复合材料中TiCN‑AlN‑TiB2颗粒的多相多尺度分布。
本发明公开了一种三重杀菌复合材料及其制备方法。首先对三维多孔材料进行预处理,干燥;再在三维多孔材料上通过原位聚合包覆一层导电高分子材料;以乙二醇为溶剂,配制盐酸、聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银的混合溶液,将上述所制备的材料放入反应釜中进行水热反应,然后将得到的产品离心,乙醇清洗,最终形成银纳米线/导电高分子/多孔材料的三重杀菌复合材料。本发明中所制备的复合材料由于导电高分子的加入增强了整个复合材料导电能力,使元件在电场下的杀菌能力上更出色,而且导电高分子存在的纳米级微粒,极大增加了材料的比表面积,能够增强对银纳米线的吸附能力,使该复合材料具有更好的长效稳定性。本发明的制备方法操作简单,成本低廉,可实现宏量化可控制备,应用前景广阔。
本发明公开了一种石墨烯与二次掺杂态聚苯胺纳米复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域,通过利用有机酸或者无机酸对其中的本征态聚苯胺产物进行二次掺杂得到石墨烯与二次掺杂态聚苯胺纳米复合材料,其采用简单易行的原位聚合法,不仅适用于大规模生产,而且其制备的石墨烯与二次掺杂态聚苯胺纳米复合材料还可以克服石墨烯的聚集使之均匀的分散,通过二次掺杂的方法将石墨烯和聚苯胺在酸体系下进行二次掺杂复合,进而聚苯胺以非共价键形式修饰在石墨烯上,不仅保持了石墨烯的本体结构,同时还避免了石墨烯的团聚,解决了纯石墨烯、纯聚苯胺以及石墨烯/一次掺杂态聚苯胺等存在的分散性、溶解性、导电性差等缺陷,获得综合性能优异的复合材料。
本发明公开了一种具有隔离结构的轻质聚合物纳米复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该复合材料包括聚合物基体、空心微球和纳米填料。其中,聚合物基体为“海相”,即连续相;空心微球作为“岛相”,能够在降低复合材料密度的同时,在基体中发挥体积排斥作用,促使纳米填料在较低含量下就能够在基体中形成致密的三维网络,最终实现轻质、隔离结构聚合物纳米复合材料的制备。该复合材料的制备方法为:首先,将纳米填料包覆于空心微球表面,然后将包覆好的空心微球均匀分散于聚合物基体中,最后加工成型。其具有优异的阻燃、导电、导热或电磁屏蔽等功能,可应用于航空航天、交通运输、电子通讯等高端技术领域。
本申请涉及一种改性的半导电复合材料及其制备方法,属于电工材料领域。本申请的改性的半导电复合材料,其中含有具有阳离子空穴的改性的快离子导体。本申请的改性的半导电复合材料的制备方法,其包括,将具有阳离子空穴的改性的快离子导体添加至半导电复合材料中制备得到改性的半导电复合材料;主要用于高压电缆,实现降低半导电复合材料中电荷发射的作用。
一种具有电磁屏蔽性能的天然橡胶复合材料,该复合材料包含天然橡胶、短切碳纤维和配合剂,所述的短切碳纤维直径为3~10μm,其长度为1~5mm,天然橡胶和短切碳纤维的常温重量份配比为:100∶0.5~11。由于充分利用天然橡胶和短切碳纤维良好的物理机械性能,制造电磁屏蔽的复合材料,使其既具有短切碳纤维优良的电磁波吸收性能,又具有橡胶材料优良的物理机械性能,可以适应多种环境的需要;电磁屏蔽性能高,制备方法简单,制造成本低,减少了能源消耗。
本发明属于电流变智能材料领域,涉及一种通过氧化法制备MXene复合材料流变液的技术,具体涉及一种氢氟酸刻蚀得到Ti3C2Tx,进一步采用过氧化氢水热氧化制备TiO2@C复合材料的方法;主要包括刻蚀和水热氧化步骤制备复合材料;其制备原料易得,制备成本低,制成的流变复合材料有较高介电常数的片层结构和低导电性,稳定性高,应用环境友好。
本发明涉及材料领域,具体涉及一种水性聚吡咯水泥基导电复合材料、制备方法及应用。通过制备具有良好导电性能和水溶性能的水性聚吡咯导电聚合物,并将其作为导电填料添加到水泥基体中,制成了具有良好导电性能、自感知性能和力学性能的复合材料。本发明的水性聚吡咯水泥基导电复合材料由水性聚吡咯和水泥构成,水性聚吡咯与水泥的质量比为1 : 800?5000,水性聚吡咯是由吡咯单体水性聚合得到。水性聚吡咯可以均匀分散在水泥基体中,并形成三维的空间导电网络,大大提高了水泥基复合材料的导电性能且成本低廉。
本发明涉及一种用于提高全解水(或电解水)催化活性的双金属复合材料,通过加入钴盐和钒盐形成双金属包覆Cu(OH)2纳米线的复合材料(Cu(OH)2@CoV/CF),钴钒双金属以一定比例结合包覆,会表现优异的催化性能和稳定性。本发明的有益效果是:本发明采用两步法制备出双金属掺杂材料(Cu(OH)2@CoV/CF),并将该复合材料应用于电解水的阳极和阴极都表现出良好的电催化性能。通过与单金属比较,其形貌和性能都有很大区别,实验结果表明钴钒双金属以一定比例结合包覆,双金属的协同作用促进催化性能的提高,使全解水更容易进行。
本发明属于物理化学领域,具体涉及一种羧基化介孔聚合物限域铝基金属有机框架复合材料及其制备方法和应用。复合材料是以羧基化介孔聚合物为载体,以聚合物孔道内的羧基作为铝基金属有机框架(CAU-1)的成核点,使CAU-1原位在羧基化介孔聚合物的孔道内生长,从而对CAU-1进行有效限域。本发明的复合材料对CO2的吸附容量大幅提高。
本发明公开了一种嵌入式共固化连续预浸阻尼薄膜的复合材料铺带制作工艺,1)准备原料;2)制备混炼胶;3)粘弹性阻尼材料溶液的制备,4)利用步骤3)制备的粘弹性阻尼材料对复合材料预浸料进行至少一次预浸工艺,制成带阻尼薄膜的复合材料预浸料;同时利用湿式烘干工艺或者湿式烘干和干式烘干相结合的工艺将120号汽油变成气态汽油,通过热交换器冷却气态汽油和水蒸气混合物后,再将冷却后油水混合物送入油水分离器对120号汽油进行分离回收再利用;5)把步骤4)中制成带阻尼薄膜的复合材料预浸料作为特定的铺层嵌入到复合材料结构中,一起放入热压罐的真空袋中,高度抽真空,完成用共固化工艺制备嵌入式共固化复合材料阻尼结构工件。
本发明提供了一种分散碳纳米管并实现制备碳纳米管橡胶复合材料的方法,主要由上下两个电极板,超高压脉冲发生器,负离子发生器,有机玻璃罩,密封圈,注射器,传送带,电源,支架组成。两电极板下端接地线,上端接在超高压脉冲发生器或负离子发生器上,将湿润的碳纳米管通过注射器注射到装备后,接通电源将设备开启,进行火花放电,传送带匀速缓慢运行,分散的碳纳米管会与传送带上的橡胶混合,从而制备碳纳米管橡胶复合材料。该方法对碳纳米管橡胶复合材料的制备效果好、效率高、使用便捷,可实现由纳米管分散到碳纳米管橡胶复合材料制备的条线工序。
本发明公开了一种苝二酰亚胺功能化的氧化铜纳米复合材料的制备方法,步骤如下:先将水溶性铜盐与十二烷基苯磺酸钠溶解到去离子水中,搅拌下滴加氢氧化钠溶液,继续搅拌0.5?h;然后室温老化4?h,得悬浮液。干燥6?h,经离心、洗涤、干燥、煅烧,得氧化铜纳米带。再将上述合成的材料加到溶解苝二酰亚胺的N, N?二甲基甲酰胺溶液中,超声后,离心、洗涤、干燥,得氧化铜?苝二酰亚胺纳米复合材料。本发明首次合成了苝二酰亚胺功能化的氧化铜纳米复合材料,该方法具有制备工艺简单、成本低、反应条件温和等优点;采用该方法制得的纳米复合材料有纯度高、尺寸小、催化活性好等优点。
本发明公开了一种用于海水中有机酚检测的复合材料及其制备方法。所述复合材料包括β‑MnO2纳米棒,以及均匀覆盖在β‑MnO2纳米棒表面的CoMn2O4纳米片;所述复合材料的制备方法是:先采用水热法制备β‑MnO2纳米棒,然后采用水热及煅烧方法,以β‑MnO2纳米棒为基底,在β‑MnO2纳米棒上生长CoMn2O4纳米片。本发明的制备方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的复合材料结合p‑n结界面优点,发挥协同作用,具有优良的传感性能,可应用于海水中有机酚的在线检测,在提高检测灵敏度的同时降低了检测限。
本发明公开了一种可自修复的热固性环氧树脂基复合材料及制备方法,所述复合材料包括以下质量份数配方成分:改性双酚A环氧树脂100‑130份、聚醚胺D1000 90‑150份、330Nsp5‑130份,本发明通过化学接枝的方法将含有Upy基团的分子链段接枝到双酚A环氧树脂分子链上,用聚醚胺D1000作固化剂,并加入330Nsp,制得化学接枝法与物理共混法协同效应的可自修复的热固性环氧树脂基复合材料,由于含有Upy基团的分子链段具有自修复性能,利用Upy基团之间的动态可逆非共价键在受到外力时断裂,给予加热后可以重新形成的特性,实现热固性环氧树脂基复合材料的自修复,自修复效率可达到95%,从而有效改善被损伤材料的功能性及结构稳定性。
本公开属于石墨增强金属复合材料技术领域,具体涉及一种鳞片石墨增强铜基复合材料的制备方法及应用。本公开提供了一种制备性能优良鳞片石墨/铜基材复合材料的方法。采用Cu‑xB合金作为复合材料的基体材料,不同大小的天然鳞片状石墨作为复合材料的增强相。鳞片石墨经过敏华、活化处理后,经过振动定向排布,利用气压浸渗法制备石墨/铜复合材料。该石墨/铜复合材料由于B4C界面的原位生成,所制得的石墨/铜复合材料具有较小的密度和沿鳞片石墨片层方向(平行于如图1所示的XOY面)具有高的热导率,热导率最高达604W/mK,密度最低小于4.40g/cm3,可满足电子信息行业大功率器件定向散热及结构轻量化的迫切需求。
一种钢桥面高延性水泥基复合材料铺装结构及施工方法,包括高延性水泥基复合材料铺装层和胶粘剂层,高延性水泥基复合材料铺装层的底部通过胶粘剂层与钢桥面板层的上表面连接;胶粘剂层为水性环氧树脂粘结剂;胶粘剂层厚度为1‑1.5mm;高延性水泥基复合材料铺装层由高延性水泥基复合材料现场浇筑而成。本发明将高延性水泥基复合材料采用湿法粘结技术用于钢桥面铺装,既能回避沥青混凝土的诸多病害问题又能克服常规水泥基材料的脆性问题,能够极大地提高铺装结构抗开裂、抗疲劳能力,延长使用年限。同时,高延性水泥基复合材料的应用,使钢板桥铺装结构更加简单,简化了施工程序,节约了人力资源成本,具有造价经济和施工方便等优点。
本发明公开了一种镍钴铁三元金属氧化物纳米管状复合材料及其制备方法。首先将碳纤维布进行预处理,干燥;以蒸馏水为溶剂,配制六水合氯化钴、六水合氯化镍、十六烷基三甲基溴化铵和尿素的混合溶液,将其和碳纤维布放入反应釜中进行水热反应,制得NiCo2O4前驱体。将制备好的前驱体加入六水合氯化铁进行水浴反应,最终制得NiCo2‑xFexO4纳米管状复合材料。本发明中所制备的复合材料由于具有管状结构,并且是纳米级微粒,极大增加了材料的比表面积,加快了电极反应动力学,提高了其超电容性能。该复合材料具有优异的可逆性和循环稳定性。本发明的制备方法操作简单,成本低廉,在能量存储、催化剂等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种光能抗菌纳米纤维复合材料及其在空气净化产品中的应用,具体的说,本发明的光能抗菌纳米纤维复合材料包括:(1)含有被光激发的高效有机氨基酸酞菁锌光催化剂的抗菌层;(2)纳米纤维构成的过滤层,并以特殊的热融工艺将两层融合而成的复合材料。抗菌层中有机氨基酸酞菁锌催化剂受光激发,产生的高能态氧杀灭微生物、致病菌及其耐药菌,过滤层的纳米纤维构成的网状结构能有效过滤0.3μm以上的PM2.5细微颗粒物。本发明的复合材料制成的空气滤芯,可应用于口罩滤片、空气净化器、空调等空气净化产品中,高效净化空气;快速有效杀菌,避免二次污染,且使用过程中积累的滤尘可方便清除,滤芯可重复使用,有利于环保和节约资源。
一种聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法。它是将可用反应挤出法聚合的有机活性物及其相应的引发剂或催化剂等与有机改性层状硅酸盐混合后,与其它附料一起加入反应性挤出机中进行原位插层聚合,直接制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料并造粒。本方法不仅可简化工艺,降低成本,实现自动化连续化生产,而且可有效地实现有机活性物与层状硅酸盐的插层反应和层状硅酸盐的层间剥离,大幅度提高聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的性能。
一种碳纳米管增强型复合材料管道连接件,由复合材料制成,其特征在于:该复合材料包括氟化聚合物、碳纳米管、低粘度聚酰胺、玻璃纤维、环氧树脂,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为氟化聚合物10-22%,碳纳米管6-8%,低粘度聚酰胺25-35%,玻璃纤维10-22%,环氧树脂20-42%。采用上述复合材料制成的连接件,其具有与铸铁件相似的机械强度和硬度等性能,且质量减轻40%-50%,机械性能优良,制作、安装简便,降低了生产成本,适于大量推广。
本发明公开了一种嵌入式共固化复合材料中阻尼层的制备方法和制备系统,1)制备带状复合材料预浸料和带状喷涂模板,喷涂模板上设置有设定镂空图案,喷涂模板的大小与复合材料预浸料的大小相适应;2)在传送辊作用下,复合材料预浸料与喷涂模板同步进给,喷涂模板压在复合材料预浸料的上方,经过喷涂区域喷涂阻尼胶材料,得到阻尼层,喷涂区域的宽度大于或等于复合材料预浸料待喷涂区域的宽度;3)复合材料预浸料与喷涂模板进行分离,分离后,复合材料预浸料上的阻尼材料扩散后的最终形状为预设形状;4)阻尼层经过干燥,即可。通过喷涂方法制备阻尼层,可以大大提高阻尼层的制备效率。
本发明提供一种碳纳米管增强铝合金复合材料,其中含有0.5-5.0重量份的锌、0.05-5.0重量份的碳纳米管,所述碳纳米管增强铝合金复合材料中还包括铬,所述铬与锌的质量比为1:4-8,所述碳纳米管增强铝合金复合材料的延伸度为19-22%。本发明的碳纳米管增强铝合金复合材料中的碳纳米管结构完整、晶粒组织细小均匀,具有良好的强度、模量、耐腐蚀性和延伸度。
本发明提供了一种二碲化钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是二碲化钴纳米粒子负载在氮掺杂的石墨碳框架复合而成,其表达式为CoTe2@N‑GC,属于新能源纳米材料合成技术领域。以沸石咪唑酯骨架结构材料ZIF‑67为模板并作为钴源,以单质碲作为碲源,在氩氢混合气的气氛中通过调整反应温度和反应时间,从而一步法完成咪唑碳化和碲化过程,得到一种以氮掺杂的石墨碳框架为支撑的二碲化钴纳米粒子复合材料。本发明的合成方法可以解决现有合成技术过程繁琐、周期较长、均匀性差等问题以及丰富过渡金属硫族化合物中碲化物的研究发展。该材料表现出优异的电催化析氧性能,适用于新能源开发领域。
中冶有色为您提供最新的山东青岛有色金属复合材料技术理论与应用信息,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!