本发明公开了一种ZIF‑67@PMMA复合材料的制备方法及其应用,该复合材料的制备过程包括ZIF‑67材料的合成,并将干燥的ZIF‑67材料分散到聚甲基丙烯酸甲酯的N‑甲基吡咯烷酮溶液中,该过程要在干燥无水封闭的条件下进行,随后将上述溶液滴加到去离子水中生成ZIF‑67@PMMA复合材料。该复合材料容易分离回收,对于浓度为50mg/L的含镉废水吸附率达到97.58%。吸附后的复合材料用0.1mol/L的硫脲溶液洗脱再生,重复5次洗脱吸附实验仍保留68%的吸附性能。
一种三元介质填充聚合物导电复合材料,其组成按照重量百分比计,包括:不锈钢纤维(3-8)%,炭黑(2-6)%,聚苯胺(1-5)%,聚丙烯(65-70)%,聚乙烯或聚烯烃塑料(10-22)%,改善聚丙烯成型工艺性能的添加剂(2-6)%;其中所述的复合材料为皮-芯结构的粒料,芯部为经表面电化学沉积聚苯胺薄膜的不锈钢纤维,包覆皮层为三层结构的改性炭黑颗粒、聚丙烯等混炼得到的复合材料,其中三层结构的改性炭黑颗粒结构:核芯层为炭黑,次表层为镀镍层,外表层为聚苯胺薄膜。本发明的复合材料导电率高,力学性能较高。获得相同的导电性能,本发明的复合材料所需的导电介质添加量降低,力学性能较高,材料成本有所降低。
本发明公开了一种多孔纳米硅碳复合材料的制备方法,属于功能纳米材料制备方法技术领域,包括以下步骤:将滑石粉和镁粉混合均匀,通过干压成型将混合后物料压制成块状,将压制后块状物置于程序可控高温管式炉中,采用分段加热方式制得多孔纳米硅碳复合材料粗品,将制备的多孔纳米硅碳复合材料粗品经酸洗、水洗、离心、干燥工艺得到多孔纳米硅碳复合材料;本发明制备方法工艺简单,原料价格低廉,制备成本低,无环境污染且安全,并且所制得的多孔纳米硅碳复合材料具有均匀的纳米孔洞结构、硅‑碳材料比例可调控,没有杂质,可应用于能量存储材料领域。
本发明公开一种DNA/氧化亚铜复合材料、生物传感器、制备方法及应用,涉及生物传感器领域。本发明DNA/氧化亚铜复合材料主要由DNA和氧化亚铜组成。本发明以硫酸铜、碳酸钠、柠檬酸钠和不同的单链DNA、抗坏血酸为原料,通过一步氧化还原法制备DNA/氧化亚铜复合材料,并将该材料用做生物传感器敏感膜制备生物传感器,采用交流阻抗法成功的检测不同重金属离子的浓度。本发明复合材料的制备方法简单,操作简便,复合材料中的DNA保持很好的生物活性,并协同纳米氧化亚铜的表面效应和量子效应,在用于生物传感器敏感膜制备生物传感器检测重金属离子浓度时,对不同的重金属离子具有较高的检测灵敏度。
本实用新型提供一种纵截面工字形整体钢芯分体式复合材料超高压灭活设备,包括超高压灭活舱及与超高压灭活舱连通的超高压泵,超高压泵的出口连通超高压灭活舱的进水端;超高压泵的进口连通冷水机的出水口,冷水机的进水口连通超高压灭活舱的出水端;超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体为纵截面外轮廓呈工字形的整体钢芯,其中间部位直径较小圆柱外周缠绕纤维复合材料;灭活腔上方设置柱塞杆;柱塞杆设置在门型架的横柱上,门型架两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。
本发明公开了一种四氧化三铁/银复合材料及其制备方法,所述的复合材料由四氧化三铁粒子和包覆在四氧化三铁粒子上的银层组成,具有以四氧化三铁粒子为核且以银层为壳的球状核壳结构。制备方法如下:将Fe3O4粒子分散在蒸馏水中,超声后,依次加入抗坏血酸和银氨溶液的到分散液,在20~50℃条件下反应10~80min,得到球状核壳结构的四氧化三铁/银复合材料。本发明四氧化三铁/银复合材料的制备方法简单,不需要对四氧化三铁粒子进行修饰,即可在其表面包裹上均匀的银层,抗坏血酸还原银氨离子的速度较慢,银能够缓慢均匀的在Fe3O4粒子表面形成均匀银壳;该复合材料可作为表面增强拉曼光谱基底,增强效果很好。
本发明提供一种光催化复合材料的制备方法、一种环保型自清洁真石漆及其制备方法。一种光催化复合材料的制备方法,包括以下步骤,将Ga(NO3)3·9H2O分散到去离子水中,利用强碱溶液调节pH值至11‑13,在200℃下放置24小时,冷却后加入TiO2和Bi(NO3)3·5H2O,超声分散均匀后升温至160℃反应24小时,反应结束后离心洗涤,干燥得到TiO2/Bi2Ga4O9光催化复合材料。本发明提供的TiO2/Bi2Ga4O9光催化复合材料,其在紫外光和可见光范围内都具有光催化效果,用于制备环保型自清洁真石漆,有效提高了真石漆的自清洁能力,能较好的保持建筑物外墙的光泽度,同时能延长产品的使用寿命。
本发明涉及一种负载铁和锰的硅藻土复合材料活化过硫酸盐去除有机污染物的方法,包括以下步骤:(S1)将预处理的硅藻土经过巯基硅烷偶联剂改性后,浸渍于亚铁盐和锰盐的混合溶液中,加入碱性溶液,搅拌得浆料,浆料烘干后洗涤,再次烘干,研磨得到负载铁和锰的硅藻土复合材料;(S2)将过硫酸盐水溶液和步骤(S1)所得复合材料加入到待修复处理的水体或土壤中,使充分混合,使待修复处理的对象中有机污染物降解去除。本发明制备得到的复合材料,可以高效活化过硫酸盐,快速降解待修复体系中难降解有机物。本发明方法绿色安全、环境友好、成本低,不需要额外实施采取加热、光辐照等措施,节约能源和相关设备。
本发明涉及塑料技术领域,公开了一种高强度耐刮擦硅灰石改性聚丙烯塑料复合材料及其制备方法。聚丙烯塑料复合材料包括按重量份计的下述组分:聚丙烯70‑80份,金属有机框架硅灰石复合粒子10‑20份,有机磷酸盐类成核剂0.2‑0.5份,抗氧剂0.1‑0.3份,光稳定剂0.1‑0.3份;先将聚丙烯和金属有机框架硅灰石复合粒子加入搅拌机中常温下搅拌,然后加入有机磷酸盐类成核剂、抗氧剂和光稳定剂,继续搅拌,得到混合料,将混合料加入螺杆挤出机中,经过熔融挤出、造粒,得到高强度耐刮擦硅灰石改性聚丙烯塑料复合材料。本发明制备得到的聚丙烯塑料复合材料同时具有优良的力学性能和耐刮擦性能。
本发明公开了一种具有隔热特性的非织造复合材料及其制备方法,属于非织造复合材料领域,该非织造复合材料是由蓬松非织造材料和梯度涂层组成,其制造方法为:(1)制造由耐热纤维和低熔点纤维组成的蓬松非织造材料,(2)耐热涂层的制备,(3)耐热涂层与蓬松非织造材料的梯度复合。所述非织造复合材料内部具有从致密到质疏的梯度分布结构涂层,并且涂层内含有耐热性能与隔热性优良的无机气凝胶颗粒和金属颗粒,因此具有蓬松性、高强度、柔性、弹性、耐高温、耐隔离辐射热,同时还具有穿着安全性,可以在消防服、保温隔热垫、高温过滤、隔热密封垫、耐火材料、内燃机隔热、油罐车隔热、排气管的消音隔热材料等领域具有良好的应用。
纳米TiO2/γ‑Al2O3复合材料粉末的制备方法,该方法采用独特的过程精细控制,通过简单的步骤制备出了纳米级颗粒,TiO2和γ‑Al2O3两种材料的纳米颗粒均匀混合、纠缠、交织在一起,介孔γ‑Al2O3独特的空隙结构可以在二氧化钛成核后提供限制应力,有效阻碍了TiO2晶粒的长大与颗粒团聚,且分散性良好的TiO2/γ‑Al2O3复合材料粉体。制备得到的成品纳米TiO2/γ‑Al2O3复合粉末颗粒分散性好,TiO2的粒径小于20nm,纯度高,TiO2颗粒与γ‑Al2O3颗粒的混配织构均匀度高,避免了同种物料颗粒团聚问题的发生,使产品具有优异的光催化性能。
本申请涉及一种球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(a)将提供氮源和碳源的前驱体材料制备成纳米球;(b)将过渡金属盐的溶液与上述纳米球混合,加热使过渡金属盐负载于纳米球表面;(c)冷却后经洗涤、干燥、煅烧即得一种球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料。本申请还涉及一种由上述制备方法制备得到的球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料。本发明的制备方法具有制备条件温和、简便易行、产品尺寸易于控制等优点。本发明制备的球形氮掺杂的碳材料与过渡金属氧化物的复合材料可大幅提高了过渡金属氧化物的充放电循环性能。
一种复合材料焊接刀片的制造方法,包括以下工艺步骤:首先,在基体上设置与刀头相配合的凹槽;然后,将刀头放置在基体的凹槽内;接着将焊接剂填充到刀头与基体之间的缝隙中,然后固定;最后将组合装好的刀片加热,冷却后制成复合材料焊接刀片;所述焊接剂包括占焊接剂总质量60%~95%的结合剂、占焊接剂总质量25%~1%的增强剂、占焊接剂总质量15%~0.5%的活性剂;将结合剂、增强剂、活性剂混合均匀制成焊接剂。本发明引入结合剂、增强颗粒、活性剂等,是金属基体和复合材料刀头之间以合金化的结合方式形成过渡相物质,过渡相起到了牢固连接基体和复合材料刀头的效果,并且具有较强的强度和热稳定性。
本发明提出的大型夹芯复合材料制件的真空辅助成型工艺方法为:在泡沫芯材底面开置一组平行的沟槽,将纤维织物在已处理的模具上按规定的厚度进行铺层作业,再将已开槽的泡沫芯材放置在铺敷完毕的织物上,其中泡沫芯材的沟槽加工面与已铺敷的织物相接触,在泡沫芯材上再铺敷规定厚度的织物;在泡沫芯材开设沟槽的一端设置导流管,在另一端设置真空管;采用真空密封袋膜和密封胶带将上述的织物进行密封作业;待密封袋膜内的真空压力≤-0.095MPA时,将树脂溶液通过注胶导入导流管与导流布组成的树脂导流系统,当树脂完全浸润纤维织物后,停止注胶和抽真空,注入的树脂在放热固化之后,在室温条件下再固化24小时以上获得夹芯复合材料。
一种用于制作电缆支架的酚醛树脂复合材料及其制备方法,将硬脂酸锌加入酚醛树脂中搅拌均匀,依次加入阻燃剂、增稠剂制备成酚醛树脂胶液,将增强纤维通过酚醛树脂胶液浸胶槽,穿过后挤出部分树脂,上、下两面覆盖聚乙烯薄膜卷取成卷,放入50±5℃烘箱内熟化24H,制得酚醛树脂复合材料单向增强模压料。根据模具结构的不同区域尺寸将酚醛树脂复合材料单向增强模压料裁剪成对应的尺寸并进行称量,在模腔温度为130~150℃下放入其中直至将模腔填满为止并合模,在模压压力为7~12MPA条件下,合模固化过程中放气两次,保持20~25分钟后出模即可制得酚醛树脂复合材料电缆支架。具有低热值、高阻燃、良好绝缘性、高强度和耐腐蚀性。
本发明属于切削加工材料技术领域,特别涉及一种具有表面包覆结构的立方氮化硼聚晶复合材料及其制备方法。所述材料通过下法得到:先制备莫来石前驱体溶胶,溶胶陈化浓缩后加入立方氮化硼粉体中进行原位溶胶化和凝胶化,干燥后获得具有表面包覆的立方氮化硼;将其与粘结剂混合后压制试块,再与传压介质装配成合成块,之后烧结得到具有表面包覆结构的立方氮化硼聚晶复合材料。本发明具有表面包覆结构的立方氮化硼聚晶复合材料的制备方法使立方氮化硼表面包覆一层莫来石化学成分的物质,改善了立方氮化硼的表面化学结构和组成,提高了烧结的聚晶立方氮化硼复合材料的抗冲击韧性和切削效率。
一种酚醛树脂包覆碳纳米管复合材料及其化学制备方法。该复合材料由苯酚、六次甲基四胺、碳纳米管及蒸馏水,经过水热反应在碳纳米管表面原位生长得到,为电缆状包覆结构,碳纳米管为芯,酚醛树脂为包覆在芯外部的壳层,其壳层厚度由苯酚的用量来控制。制备方法是首先将苯酚加入到容器中,然后加入六次甲基四胺及溶剂蒸馏水,苯酚与六次甲基四胺质量比为1-10∶6,溶剂蒸馏水的体积大于容器容积的一半,苯酚浓度为6~60mg/35ml,再将碳纳米管加入到上述容器中,碳纳米管与苯酚质量比为1-10∶1.5,搅拌数分钟后,在160℃温度下水热反应20-24小时,反应产物用无水乙醇洗涤3次以上后,室温干燥即得。本发明无需用到毒性溶剂,环境友好,低温能耗低,方便,快捷。
本发明涉及一种耐烧蚀气凝胶复合材料及其制备方法。耐烧蚀气凝胶复合材料的制备方法包括:步骤一:将相变材料熔融并加入多孔材料中,制得吸热层;步骤二:在吸热层的表面喷涂隔热涂层并烘干;步骤三:将若干连续纤维增强树脂复合材料、步骤二中喷涂隔热涂层的吸热层进行层叠铺放得到层叠体,并将层叠体的侧面涂敷耐高温树脂胶液密封,经热压固化得到耐烧蚀气凝胶复合材料;若干连续纤维增强树脂复合材料形成耐烧蚀层。耐烧蚀气凝胶复合材料由耐烧蚀气凝胶复合材料的制备方法制备而成。本发明制得的耐烧蚀气凝胶复合材料在隔热的同时还能吸热来减少热量扩散,延长烧蚀时间,扩大应用范围,兼顾耐高温性能的同时还满足对耐烧蚀材料薄度的需求。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种片状SiC‑SiO2复合材料及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:将SiO2包覆SiC复合材料与氧化处理后的石墨纸依次交替置于模具内,压片,微波烧结,即得。本发明的方法充分利用了微波快速加热效应和石墨纸中碳的良好吸附性能形成的核壳结构,实现了片状SiC‑SiO2复合材料的快速合成。本发明的片状SiC‑SiO2复合材料在制备过程中可通过改变石墨纸的大小达到尺寸大小可控,另外合成时间短,能耗低,适合大规模快速工业化生产,应用前景广阔。
本发明公开了一种自组装石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由以下方法制备:1)将氧化石墨烯分散液与聚对苯乙烯磺酸钠溶液混合,升温并加入水合肼进行反应,过滤、用水分散得PSS?RGO分散液;将氧化石墨烯分散液与聚乙烯亚胺溶液混合后升温进行反应,过滤、用水分散得PEI?RGO分散液;取PET基体经电晕活化及二次活化得活化基体;2)自组装:将活化基体依次浸入PSS?RGO分散液、洗液、PEI?RGO分散液、洗液中,取出即得。该复合材料实现了石墨烯在PET基体上的规整分布,提高了复合材料的阻隔性能;石墨烯阻隔涂层不影响基体材料的光学、力学性能,在包装、医药、电子显示领域具有良好的应用前景。
本发明提出了一种具有磁性、上转换发光双功能的介孔二氧化硅包覆碳纳米管复合材料,该复合材料为核壳结构,化学结构式为MWCNT/ CoFe2O4@mSiO2@NaYF4 : Yb, Er,其为管状形貌,该复合物发射良好的上转换发光,并且具有强的磁性。其制备方法是首先制备MWCNT/CoFe2O4纳米管材料,再利用MWCNT/CoFe2O4纳米管材料制备MWCNT/CoFe2O4@mSiO2介孔复合材料,最后在MWCNT/CoFe2O4@mSiO2介孔复合材料表面负载上转换发光材料NaYF4 : Yb, Er,该制备方法非常便捷,需要条件简单,合成装置简单,技术流程简单易懂。
本发明公开了一种镁基复合材料及复合锅具,该镁基复合材料包括以下质量百分含量的组分:Zn?1.0%~3.0%、Zr?0.5%~1.0%、Nd?1.0%~8.0%、Gd?0.5%~1.8%、Cu?0.1%、Ni?0.01%、颗粒增强材料5%~15%,余量为镁和不可避免的杂质。本发明的镁基复合材料,以镁为主要成分,还包括Zn、Zr、Nd、Gd、Cu、Ni和颗粒增强材料,各种成分相互配合,协调作用,所得镁基复合材料具有较好的导热性能、耐蚀性,同时对人体健康非常有利,用于制作锅具的内胆(内层锅体),在使用过程中镁的析出可有效补充人体内镁的摄入量,有效缓解人体的镁缺乏症状。
本发明属于电催化产氢技术领域,公开一种MoS2/MoO2/Ru复合材料及其制备方法和应用。制备方法:将纳米MoS2加入水中,冰浴条件下超声分散均匀,之后将超声分散的混合溶液置于细胞粉碎仪中超声至少30 min;向所得的混合溶液中,依次加入水溶性Ru盐和浓度为4‑6 wt%的H2O2,搅拌均匀,控温在80‑95℃反应4‑6 h,离心、洗涤后干燥,得到MoS2/RuO2复合材料;将制备的MoS2/RuO2复合材料充分研磨均匀,在N2气或惰性气氛下,400‑800℃煅烧3‑6 h,自然降温至室温后,得到MoS2/MoO2/Ru复合材料。所述复合材料作为电催化析氢反应的催化剂。本发明方法制备得到的MoS2/MoO2/Ru复合材料具有一种均匀的形貌,优异的电催化性能,同时,在制备过程中,反应条件简单,操作容易,产率高,易工业化生产。
本发明公开了一种金属间化合物与气凝胶的复合材料及其制备方法和应用。该材料为多孔结构,通过溶胶凝胶和氢气退火制得。此种复合材料具有全太阳光谱的吸光性能和低辐射特性,热耗散极低,导热系数可低达0.05W·m‑1·k‑1。由于这种材料的高吸光、低辐射、低散热特性,使得这种复合材料能够吸收太阳光转化为热量并储存在材料内部。该材料在2个标准太阳光下照射,本身温度可达260℃。疏水处理后,该材料可漂浮在水表面,标准太阳光照射下空气‑水界面温度可以达到115℃。这使得该材料可以作为光热材料广泛的应用于光热水蒸发、海水淡化、化学物质的分离和提纯、热催化等。本发明的材料原料来源广泛,制备成本低,具有稳定抗腐蚀性且对环境友好,适宜工业化生产。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种四丁基铵甲氧基乙酸盐、纤维素/聚乳酸复合材料及应用。所述的四丁基铵甲氧基乙酸盐的结构式如式Ⅰ所示,本发明将甲氧基乙酸滴加到四丁基铵氢氧化物水溶液中,然后搅拌反应,除杂,得到四丁基铵甲氧基乙酸盐;利用该四丁基铵甲氧基乙酸盐与非质子性溶剂DMF复配使用,可使纤维素和聚乳酸以分子状态均匀混合,得到纤维素/聚乳酸复合材料,该材料纤维素和聚乳酸以分子状态均匀混合,明显改善复合材料性能,其中,抗拉强度和生物降解性能显著提高,为用于制备绿色环保型且可生物降解的塑料制品,纤维、医药用品等提供切实可行的技术路线。
本发明公开了一种MXene/氧化锌/石墨烯复合材料的制备方法,属于超级电容器电极材料领域。制备方法包括以下步骤:通过浓盐酸、氟化锂对Ti3AlC2进行刻蚀,得到MXene;然后将氧化石墨烯和乙酰丙酮锌复合制备得到氧化锌/石墨烯复合材料;在将MXene和氧化锌/石墨烯复合材料粉末加入到去离子水中,转移到反应釜中水热反应得到MXene/氧化锌/石墨烯复合材料复合材料。本发明采用上述制备方法,解决了现有超级电容器电极材料氧化锌导电能力较差的问题,防止了电容器充放电过程中的体积膨胀,通过三者相互约束,提高了氧化锌的导电能力,增加了材料表面活性位点的数量,提高了循环性能,使得复合材料的电化学性能和稳定性得到提高,同时工艺简单,成本低廉。
本发明公开了一种MXene衍生物/金属纳米复合材料的制备方法及其应用,将MXene Ti3C2、H2O2分散在KOH溶液中,经磁力搅拌后转移至高压釜中140℃水热反应12 h。经去离子水洗涤真空干燥后获得MXene衍生物(AMX)。将AMX粉末,金属盐M和聚乙烯吡咯烷酮k‑30混合分散于乙二醇中,经磁力搅拌后转移至高压釜中于160℃水热持续3h。产物用去离子水清洗真空干燥后得到MXene衍生物/金属纳米复合材料。本发明通过水热法一步合成了MXene衍生物/金属复合材料用于超级电容器的电极材料,具有良好的电化学储能特性,且制备方法具有工艺简单、成本低廉、环境友好、可重复性强、可大量制备等优点。
本发明介绍了一种夹芯阻尼复合材料,包括外层、内层和阻尼层,其中材料的外层为结构层,由纤维增强树脂基复合材料构成;材料的内层为夹芯层,由闭孔硬质泡沫组成;阻尼层位于在结构层和结构层之间或位于结构层与夹芯层之间;材料的外层和内层共同构成夹芯结构以提供材料整体的刚度和强度,并具有一定的降低振动的作用,夹芯层还具有减重、保温、隔音的功能,可适应不同的需求;阻尼层提高了材料的结构阻尼。本发明克服了以往阻尼复合材料力学性能和阻尼性能无法统一,成本较高不利于推广的缺点,在材料具有高刚度和高强度的基础上,使材料具有较高的结构阻尼,从而具有较好的减振性能。
本发明属于超硬材料领域,具体涉及一种聚晶立方氮化硼复合材料。该聚晶立方氮化硼复合材料由立方氮化硼粉体、高熵合金粉和陶瓷粉混合均匀后经高温高压烧结制成;高熵合金粉由金属单质粉Al、Co、Cr、Fe、Ni、Ti组成;立方氮化硼粉体、高熵合金粉、陶瓷粉在复合粉体中的质量占比分别为60~90%、7~18%、3~22%。本发明的聚晶立方氮化硼复合材料,采用高熵合金粉体与陶瓷粉共同作为结合剂,两者在后续烧结过程中不易形成金属间化合物,而是形成简单的固溶体结构,从而能够提高复合材料的分布均匀性和烧结强度,并最终实现材料硬度和韧性的协同提升。
本发明公开了一种夹碳布复合材料,包括上、下无纺布面层,在上、下无纺布面层之间依次设置有第一纤维胶丝层、第一活性碳颗粒层、第二纤维胶丝层、双组分复合纤维丝层、第三纤维胶丝层、第二活性碳颗粒层、第四纤维胶丝层;采用热辊轧机压制时,首先将活性碳颗粒预热到150~160℃再进行铺撒;加热辊和压制辊的温度要达到双组分复合纤维丝外层和纤维胶丝层的熔化温度;压制成型的成品夹碳布复合材料的厚度为5mm±0.5mm。与现有的夹碳布复合材料相比,本发明生产的夹碳布复合材料具有优异的过滤、防毒、防有害气体性能,适合作为空气过滤材料,尤其适用于制作过滤网和洁净室材料,具有重量轻、透气性好,防毒时间长等优点。
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