本发明属于建筑材料领域,特别涉及一种木塑复合材料及其制备方法与应用。本发明的石棉纤维增强的热塑基木塑复合材料,其各原料组分按质量百分比为:塑料,含量为20%~45%;木粉,含量为30%~60%;石棉纤维,含量为5%~30%;偶联剂,含量为0.5%~3%;增塑剂,含量为0~2%;稳定剂,含量为0~2%;润滑剂,含量为0~4%。本发明加工出来的木塑材料,机械性能明显高于单纯使用偶联剂的木塑材料,与同时使用偶联剂和玻璃纤维增强的木塑材料相比各项机械性能指标达到了持平甚至超出的水平,价格比目前所使用的偶联剂和玻璃纤维低很多,可广泛应用于建筑、汽车、运输、航空以及军工领域,特别是利用本发明石棉纤维增强的热塑基木塑复合材料型材加工出的产品,在报废后经过清除表面污物和破碎,可以做为原料再重新加工成型材,反复回收利用,具有广阔的推广应用前景。
本发明涉及一种高热导率增强石墨复合材料及其制备方法,该高热导率增强石墨复合材料是由重量百分比为69.5%~89.5%的膨胀石墨和重量百分比为10.5%~30.5%的纳米氮化硼构成。本发明高热导率增强石墨复合材料的制备方法为:(1)对天然鳞片石墨进行插层;(2)对插层后的产物水洗至PH值大于4;(3)对水洗后产物在60~120℃下干燥0.5-2小时;(4)在800-1100℃的温度下进行高温膨化处理,时间不超过1分钟;(5)对膨胀石墨进行均匀布料;(6)将纳米氮化硼均匀喷洒到布料均匀的膨胀石墨上;(7)经预压、4-6次辊压即得到高热导率增强石墨复合材料。
本发明公开了一种碳层包覆钴锌合金复合材料催化剂及其制备方法,具体涉及碳层包覆钴锌合金复合材料作为锌‑空气电池阴极催化剂及其制备方法,属于电化学储能电池技术领域。所述催化剂采用硝酸钴、硝酸锌、三聚氰胺和尿素为原料,通过调控金属氢氧化物和碳源的比例,成功制备出金属锌‑空气电池用的碳层包覆钴锌合金纳米复合材料,该纳米复合材料包括载体及负载于所述载体上的核壳结构,所述核壳结构的壳层为含有氮和氧的石墨化碳层,核壳结构的内核为过渡金属纳米颗粒,通过以过渡金属为内核构建核壳结构,并负载于载体上形成纳米复合材料,使纳米复合材料的传质效率及强度均得到提高,并使材料具有较好的形态,可更好的应用于锌‑空气电池。此外,该纳米复合材料还可以为具有丰富介孔或同时具有微孔和介孔的多级孔结构材料,有利于在更多应用,特别是催化领域的应用中,更好地发挥作用。
本发明提供一种高阻尼碳纳米管/铝合金复合材料,所述的碳纳米管均匀分布在铝合金基体中,所述碳纳米管的外表面包覆扩散层,所述扩散层自碳纳米管的外表面向铝合金基体延伸,所述扩散层具有与铝合金基体不同的微观结构且与铝合金基体间具有一微观界面,所述高阻尼碳纳米管/铝合金复合材料的阻尼因子为0.005-0.0011。本发明制备的高阻尼碳纳米管/铝合金复合材料由于在碳纳米管外部形成扩散层,可显著降低碳纳米管与合金基体之间的界面势能,调和并强化界面结合,使制备的复合材料具有更理想的塑性、阻尼性能等。
本发明涉及利用纳米复合材料抑制病原菌,具体的说是一种煅烧贝壳/纳米Cu2O复合材料的应用。煅烧贝壳/纳米Cu2O复合材料具有杀菌作用。本发明采用的煅烧贝壳/纳米Cu2O复合材料具有良好的抑菌杀菌效果,分别在紫外光和太阳光下对嗜水气单胞菌和副溶血弧菌均具有很强的杀灭能力。
本发明公开了一种聚吡咯/铂纳米粒子复合材料的制备方法及其应用。本发明涉及纳米复合材料的制备和应用,尤其涉及液‑液界面聚合法一步制备聚吡咯/铂纳米粒子复合材料,并以此修饰电极构建H2O2无酶传感器。本发明在化学还原法还原铂的同时引发吡咯的聚合,一步完成,操作简单。制备所得的聚吡咯/铂纳米粒子复合材料中,铂纳米粒子均匀的分散在聚吡咯中,通过改变吡咯单体与H2PtCl6的摩尔比,可以有效控制复合材料中铂纳米粒子的含量,粒径均为2‑4nm。所得聚吡咯/铂纳米粒子复合材料的电化学活性非常高, 可以实现H2O2的高灵敏度检测,且稳定性和重现性好,抗干扰能力强。
本发明公开了一种NiO@PANI@ZnO三维纳米复合材料及其制备方法。所述三维纳米复合材料包括,3D?NiO框架,均匀包覆在NiO表面的PANI多孔纤维膜和均匀分布在PANI膜上的ZnO纳米颗粒。其制备方法是:采用热氧化法,以泡沫镍为模版在管式炉中烧结制备3D?NiO框架;采用电化学聚合法,以NiO为工作电极,在NiO框架上包覆PANI多孔纤维膜;采用电化学沉积法,以NiO@PANI复合材料为工作电极,在PANI膜表面吸附ZnO纳米颗粒。该方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的三维纳米复合材料充分利用p-n结和p-p结优点,发挥协同作用,在提高检测灵敏度的同时使其具有高选择性,可以广泛应用于生物传感器领域。
本发明公开了一种嵌入式共固化穿孔阻尼薄膜复合材料结构制作工艺,该工艺是在复合材料预浸料上预浸阻尼层,然后将带有阻尼层的复合材料预浸料在冲孔机上冲出所需要的孔洞图案。再与不带阻尼层的复合材料预浸料一起铺设,制成嵌入式共固化穿孔阻尼薄膜复合材料构件。实现时先将复合材料预浸料送入胶料池在其上预浸阻尼薄膜,烘干后将其送到冲孔机上冲出设计所需要的穿孔图案,然后与不带阻尼层复合材料预浸料一起制成嵌入式共固化穿孔阻尼薄膜复合材料试件。该工艺在略微损伤纤维结构的前提下大幅度提高层间结合力,增加结构阻尼,并能将易挥发的有机溶剂回收再利用,易于实现整个加工过程的自动化。
本发明提供了一种高性能钾离子电池负极用硒化钴@碳复合材料、其制备方法及相匹配的电解液。所述复合材料中硒化钴的质量含量为50~80%,碳的质量含量为20~50%;所述硒化钴@碳复合材料的微观形貌为硒化钴纳米颗粒均匀分布于立方块结构的碳骨架内,立方块结构碳骨架被额外的碳层均匀包覆。本发明还提供了上述复合材料的制备方法以及与之相匹配的电解液。该复合材料独特的立方块碳骨架结构在钾离子的嵌入/脱嵌过程中会增强电荷转移,可以最大程度缓冲放电/充电过程中的体积变化。通过电解液的优化,进一步提高了复合材料应用于钾离子电池中的循环稳定性能。本发明的硒化钴@碳复合材料的制备方法,合成工艺简单,易操作。
本发明提供了一种聚吡咯@石墨烯导电压敏复合材料及其制备方法。聚吡咯@石墨烯导电压敏复合材料,所述石墨烯与聚吡咯之间通过π-π堆积的形式相结合。所述聚吡咯@石墨烯导电压敏复合材料,通过以下步骤制备得到:(1)制备芘甲酸@石墨烯复合材料;(2)芘甲酸@石墨烯复合材料的羧基转化成酰氯;(3)原位接枝聚吡咯导电聚合物。本发明以石墨烯作为碳基材料,通过π-π堆积的手段将1-芘甲酸复合在石墨烯表面;其结合力远远大于单纯的物理吸附,同时还不破坏石墨烯的SP2杂化轨道结构。本发明所述的聚吡咯@石墨烯复合材料不仅具有良好的导电性能,还具备一定的压敏特性,极大拓展了聚吡咯@石墨烯复合材料的应用前景。
本实用新型公开了一种复合材料抗撞击结构及转向架,所述复合材料抗撞击结构包括用于形成转向架复合材料部件的复合材料本体,所述复合材料本体的外表面设有附加涂层;所述附加涂层为多层结构,其从内到外至少包括抗冲击涂层(2)、结构胶胶膜层(3)和保护涂层(4);所述抗冲击涂层(2)形成在所述复合材料本体的外表面。该结构可以在成型部件时赋予抗冲击性能,提高碳纤维复合材料耐冲击能力,从而满足轨道车辆对抗冲击性能的要求,并提升产品的使用寿命。
本发明提供一种紫外光固化复合材料快速粘接修理方法,以具有快速自蔓延固化特点的紫外光固化树脂组合物为基体材料,混合纤维增强材料后制备得到复合材料修理补片,具体包括如下步骤:1)对需要粘接修理的损伤区域进行表面处理;2)在处理好的损伤区域表面铺设复合材料铺层,复合材料铺层厚度、方向依修理的实际需要而定;3)采用紫外光光源辐照铺设好复合材料铺层,形成复合材料修理补片,完成对损伤结构的粘接修理。本发明所涉及的复合材料修理补片可设计性强,且制备时只需一次照射就可完成固化,具有固化效率高,抗拉强度好,固化不受纤维铺设层数及树脂基复合材料增强相透光性能影响,修复效率高等显著优势,特别适合于应急的抢修作业。
本发明涉及市政基础设施领域,尤其涉及一种复合材料智慧杆塔,包括有轻质复合材料支撑柱、空心复合材料罩、复合材料管、顶部支撑板架、智慧信息监测总成等;轻质复合材料支撑柱顶部固定安装有空心复合材料罩,空心复合材料罩顶部固定连接有复合材料管,顶部支撑板架固定安装于复合材料管顶部,智慧信息监测总成定位于空心复合材料罩内。由于轻质复合材料支撑柱、空心复合材料罩、复合材料管、弧面复合材料板以及复合材料防护板均采用复合材料制成,复合材料具备质量低、强度大,且不易屏蔽信号的特点,在满足电器设备通讯的同时,可以有效地支撑杆塔上的诸多电器设备。
本发明一种气密层用非丁基橡胶复合材料及其制备方法,特别是指通过采用一种新型纳米叠层复合材料制造方法,制备一种由橡胶和阻隔材料组成的层状复合材料,取代丁基胶,将其用来制备轮胎内胎、无内胎轮胎、密封制品的气密层。本发明中的复合材料制造方法中使用到叠层复合发生器,其组成部分主要有塑化供料装置、汇流器、成型装置,在展宽和变薄再层叠的过程中,橡胶和阻隔材料得到取向,因而获到的层状复合材料具有优异的气密性,所得层状复合材料具有价格便宜、气密性好等优点。
本发明提供了一种聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料及其制备方法。聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料,所述聚苯胺通过芘基与碳纳米管之间以π-π堆积的形式相结合。聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料,通过以下步骤制备得到:(1)制备氨基芘@碳纳米管复合材料:(2)原位接枝聚苯胺导电聚合物:(3)聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料的性能优化。本发明的导电压敏复合材料通过碳纳米管与聚苯胺之间通过芘基以π-π堆积的形式相结合,既实现了碳纳米管表面的化学接枝,又保证了碳纳米管的SP2杂化轨道结构不被破坏。聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料具有良好的导电性能和一定的压敏特性,极大拓展了聚苯胺@碳纳米管导电压敏复合材料的应用前景。
本发明提出了一种Cu‑Zn‑ZnO复合材料及其制备方法和应用,涉及水体净化材料的技术领域。本发明的复合材料是在铜锌合金表面上直接生长有氧化锌一维纳米材料,包括以下重量百分含量的元素:Cu 49‑89%,Zn 9‑42%,O 2‑9%;本发明还给出了上述复合材料的制备方法,利用铜锌合金在高压消解罐中水热合成而得到;本发明的复合材料可用于洗衣机、热水器或净水器的净化杀菌装置中。本发明以铜锌合金为原料利用水热法一步合成了在铜锌合金表面上直接生长有氧化锌一维纳米材料的新型复合材料;该复合材料不仅具有去除余氯、重金属离子和硫化氢的功能,还可以有效的杀死细菌和病毒等微生物,功能全面,可以彻底净化水体。
本发明涉及复合材料领域,提供曲面复合材料连接结构、成型方法及轨道车辆。该曲面复合材料连接结构包括一对复合材料曲面蒙皮,以及连接梁,一对复合材料曲面蒙皮拼接设于连接梁的外表面,其还包括分别固设于每个复合材料曲面蒙皮粘接面的多个增厚片,多个增厚片间隔排布在复合材料曲面蒙皮的粘接面,每个复合材料曲面蒙皮的粘接面通过增厚片与连接梁的外表面接触,且在每个复合材料曲面蒙皮与连接梁的外表面之间形成间隙,间隙中填充粘接胶层。本发明能够降低整个复合材料连接结构的加工、连接、装配难度,使得复合材料曲面蒙皮在与连接梁粘接时结构更牢固。
本发明公开了一种耐光老化氟橡胶复合材料及其制备方法和应用,属于激光元件领域。该耐光老化氟橡胶复合材料采用以下质量份的组分制备得到:全氟醚生胶100份,粒径100nm‑2μm的SiO2空心球3‑5份,硫化剂2.5‑3份,石蜡2‑3份,光稳定剂0.2‑0.4份。本发明提供的耐光老化氟橡胶复合材料,利用气体导热系数较小的特点,通过加入SiO2空心球,增加氟橡胶复合材料中气体的体积,从而降低氟橡胶复合材料的导热系数,提高其热阻,使该氟橡胶复合材料具有良好的隔热性能,延长氟橡胶复合材料制成元件的耐光老化时间,保证周围其他元件工作的可靠性。
本发明公开了一种制备杜仲橡胶复合材料及形状记忆材料的方法,复合材料的制备方法包括下述步骤:a、在天然杜仲橡胶的有机溶液中加入与该有机溶液的体积比为1:1~1.5的表面活性剂,振荡形成乳状液;b、在所述乳状液中加水至形成W/O型微乳液;c、在所述W/O型微乳液中加入体积比为1:1~10的功能性二氧化硅前驱体和无水乙醇,反应12-24h,获得反应液;d、去除步骤c反应液中的溶剂,得到杜仲橡胶复合材料。本发明通过直接在提取天然杜仲橡胶溶液中加入功能性二氧化碳前驱体制备杜仲橡胶复合材料,有效解决了现有复合材料制备过程中纳米二氧化硅团聚现象的发生。
本发明涉及金属‑有机骨架化合物包裹磁性纳米微球的纳米复合材料技术领域,特别涉及一种具有空腔结构的摇铃型磁性纳米复合材料及其制备方法。具有空腔结构的摇铃型磁性纳米复合材料,由如下重量百分比的组分制备而成:纳米四氧化三铁微球:0.04%‑0.11%;金属盐:0.47%‑0.78%;有机配体:0.04‑0.07%;稳定剂:0.5%‑0.9%;有机溶剂:余量。摇铃型Fe3O4@MOFs磁性纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)、称取四氧化三铁微球;(2)、活化四氧化三铁:(3)、合成Fe3O4@MOFs(4)、磁分离;(5)、烘干处理。本发明制备的具有空腔结构的摇铃型磁性纳米复合材料,不仅提高了装载量而且降低了纳米复合材料的密度,减少了纳米复合材料的使用量,降低了使用成本,而且制备方法简单,制备原料易得。
本发明公开了一种电磁屏蔽用硅橡胶/石墨烯/银纳米线纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组成是:硅橡胶100质量份,石墨烯0.05~1质量份,银纳米线0.01~0.5质量份。该复合材料的结构特征是:复合材料中硅橡胶填充在石墨烯/银纳米线构筑的三维连续导电网络骨架中,导电骨架由石墨烯与银纳米线相互交织而成的三维连续多孔材料。该复合材料的制备方法是:先构建出三维连续的石墨烯/银纳米线导电网络骨架,然后再回填硅橡胶,硫化定型。该复合材料在低填料用量(≤1.5wt%)下实现了高导电性和突出电磁屏蔽性能:电导率可达104S/m数量级,在X波段(8.2~12.4GHz)下的电磁屏蔽效能可达40dB以上。 1
本发明公布了一种三维石墨烯框架复合的ZnO@ZnFe2O4纳米复合材料的制备方法。其结构包括三维微孔石墨烯泡沫(3D‑GF)框架,均匀分布在其表面的ZnO@ZnFe2O4纳米异质结颗粒。其制备方法是,采用模板法,以泡沫镍为软模板,通过水浴加热以及刻蚀的方法制备3D‑GF框架;采用一步水热及煅烧的方法,在3D‑GF框架上原位生长ZnO@ZnFe2O4纳米颗粒。该方法操作简单,制备成本低,重复性好。制备的材料充分发挥异质结与光催化协同效应,提高了催化效率,表现出对苯二酚检测良好的选择性和特异性,提升了对苯二酚环境特异性可视检测方面的应用前景。
本发明公开了一种在聚合物成膜过程中使C60组装为纤维(C60F)的方法,该方法同时可实现C60F与聚合物的原位复合。将适量聚合物和C60分别溶于适量溶剂中制成一定浓度的溶液,在超声波的作用下将两种溶液按照适当的比例混合均匀,在固定的湿度条件下控制温度和溶剂挥发速度等实验参数使C60在聚合物成膜过程中组装为C60F,将复合物真空干燥即可得到C60F/聚合物的复合材料。
本发明涉及一种超分散型多孔石墨烯/纳米TiO2复合材料的制备方法,包括以下步骤:在冰水浴中,向浓硫酸中加入将石墨粉与硝酸钠混合得到的混合物,搅拌混合后加入高锰酸钾;然后将反应体系从冰水浴中移除,升温至33℃保温30~30min;加入双氧水溶液,反应2小时后进行抽滤,将得到的氧化石墨烯加入到乙醇与水的混合溶液中,然后加入TiO2前驱体和硼氢化钠溶液,超声反应12~24h后进行抽滤,得到所述复合材料。该方法工艺简单、成本低廉、可进行批量生产。
本发明公开了一种金刚石复合材料及金刚石复合材料制成的阀门,包括阀体,所述阀体上设有进水腔和出水腔,所述进水腔和出水腔之间的内壁上设有锥形通孔,所述进水腔和出水腔经锥形通孔连通,所述阀体上设有上下直线移动的阀杆,所述阀杆上设有与锥形通孔相配合的锥形塞块,所述进水腔、出水腔和锥形塞块的表面均设有金刚石复合层,所述阀体的外部设有用于罩住阀杆与阀体连接处的防护罩,且防护罩的顶部固定驱动阀杆上下移动的直线电机,所述防护罩上设有对阀杆进行锁定的锁定机构。本发明有效避免阀门出现误开启现象,并且在阀门出现无开启现象时,通过通信模块将误操作报警信号上传至监控终端,便于工作人员及时对阀门的运行情况进行掌控。
本发明涉一种石墨烯/Cu‑Cu2S复合材料,包括形成于硅片上利用聚苯乙烯微球排列形成的二维结构阵列模板,在该模板上交替沉积的Cu‑Cu2S层和石墨烯层,Au层和石墨烯层的沉积厚度分别是50‑100nm和2‑10nm。以具有原始的微米级或微纳米级粗糙度的聚苯乙烯胶体球模板为衬底,分别通过磁控溅射和电子回旋等离子体溅射沉积Cu‑Cu2S层和石墨烯层,可以显著增强被检测探针分子的信号强度并克服其对于激发光源的依赖性,拓宽了其拉曼分析应用范围。
本发明公开了一种柔性碳化硅/石墨烯/二氧化锰多孔纳米复合材料及非对称固态超级电容器的制备方法。其中正极材料SiC/HG/h‑MnO2为具有一定有序孔径分布的多孔柔性三维网络自支撑结构,且具有优异的电子和离子导电性能。制备过程为:1、在柔性碳布或石墨烯膜上直接生长SiC及氮或铝掺杂的SiC纳米线阵列;2、通过电化学还原法在SiC纳米线阵列上直接生长多孔石墨烯,并冷冻干燥,然后采用电化学方法沉积二氧化锰多孔纳米片,实现高负载的SiC/HG/h‑MnO2的制备;3、由SiC/HG/h‑MnO2和SiC/GC正负极构成的非对称柔性固态超级电容器具有高功率和能量密度的特性,可望应用于纺织可穿戴电源。
本发明公开了一种应用于直接甲醇燃料电池阳极催化剂的铂/碳球@锌铁层状双金属氢氧化物复合材料。具体是先构建具有笼状核壳结构的锌铁层状双金属氢氧化物,后以碳球@锌铁层状双金属氢氧化物为载体,通过硼氢化钠还原法将铂纳米粒子负载到载体上,得到结构新颖的铂/碳球@锌铁层状双金属氢氧化物。锌铁层状双金属氢氧化物具有巨大的比表面积,优异的纳米粒子分散性,以此为载体制备的Pt催化剂,Pt纳米粒子分散均匀,粒径小,从而提高了催化剂的电化学活性表面积,利于甲醇的吸附氧化。锌铁层状双金属氢氧化物具有丰富的多维孔道结构,可以有效地暴露催化剂的活性位点,显著地促进甲醇氧化过程中电子的传递,提高直接甲醇燃料电池的工作效率。
本发明公开了一种HIPS复合材料的制备方法、HIPS复合材料、导流板及空调,属于高分子材料技术领域。原料包括:HIPS 65‑90份,低苯基硅橡胶10‑35份,抗氧剂0.1‑1份,UV吸收剂0‑2份,润滑剂0.5‑2.5份,着色剂0.1‑5份。本发明应用于空调导流板方面,解决现有空调导流板材料不能满足材料宽温域高阻尼要求且成本高的问题,具有制备方法简单、易于工业化生产,材料具有宽温域高阻尼特点,有利于提高用户体验的特点。
本发明涉及一种建筑用材料以及该材料的生产方法。本发明的建筑用混杂纳米复合材料,包括以下按重量配比的组份:100份水泥、10-30份水性树脂、0.01-45份水性树脂固化剂、25-50份水、0.5-2份的超塑化剂、0.1-5份纳米纤维、0.1-5份纳米纤维分散剂、0.01-3份增稠稳定剂、0.02-0.2份抑泡剂。本发明实现纳米纤维在水性树脂体系及后续树脂/水泥混杂基体中良好分散与网络分布,与硬化树脂、水泥形成致密网状胶结结构,从而提高了混杂复合材料的动态抗冲击与动态阻尼减振性能。
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