本发明提供一种二氧化钛与石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法包括:取石墨烯氧化物水溶液和叔丁胺混合得到混合液,再与钛前驱体溶液混合,在微波辅助加热至120℃~200℃的条件下磁力搅拌,进行反应生成有机相溶液,再从该有机相溶液中分离出二氧化钛与石墨烯复合纳米材料;所述钛前驱体溶液由钛酸正丙酯、有机包覆剂和甲苯组成。用来制备高质量二氧化钛与石墨烯复合纳米材料。所谓高质量,即纳米粒子结晶性好、粒径分布窄、尺寸可控;纳米粒子在复合材料中可均匀地分散于石墨烯基表面,不脱落、不团聚、稳定性好。
本发明公开了一种二次铝硫电池,包括正极、负极、电解质。该负极活性材料为金属铝或铝合金。该电解质为酸性卤铝酸型离子液体。该正极活性材料为硫/碳/导电聚合物复合材料。本发明方法制备的可充铝电池具有制备简单、原料丰富、价格低廉、易于生产的优点,作为一种新型绿色能源,在动力电池和储能领域有广阔应用前景。
本发明提供了一种环保耐黄变聚氨酯组合物,按照重量份数,所述环保耐黄变聚氨酯组合物包括如下组分:大豆油多元醇混合物100份;光稳定剂1‑3份;异氰酸酯35‑60份。本发明使用大豆油多元醇这一绿色环保原材料作为基体,代替了通过石油产业得到的聚醚多元醇,减少对不可再生资源的使用和依赖,更加环保和可持续。本发明耐光黄变性能优良,不易变黄,长期使用后颜色不会变深变黄,且透气性、保温性、耐磨性优良,增加了其易用性,运用于织物复合材料领域尤其是亲肤类衣物时,更具有市场竞争力。
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及锂离子吸附材料的制备,尤其涉及一种2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料的制备方法。本发明先制备纳米结晶纤维素,然后以纳米结晶纤维素为硬模版,十六烷基三甲基溴化铵为软模版,利用模板法制备多级孔硅材料,最后用2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料,即得。本发明还公开了将所述改性多级孔硅材料应用于碱金属离子的吸附,尤其是盐湖卤水中锂离子的吸附。本发明采用高比表面多级孔材料,极大地提高了材料的吸附容量,且制备过程简单易操作。利用本发明制得的锂离子吸附材料可以对碱金属离子,特别是锂离子进行高效、高选择性的吸附分离,为盐湖提锂产业可持续发展提供了可行性解决方案。
本发明提供了一种聚乙烯醇纤维降解新方法;通过制备一种新型的复合磁性材料Fe3O4@NiO@CoS@WO3。并将该材料成功用到了聚乙烯醇纤维降解中。这种改性的复合材料的制备虽然比较麻烦,但是所用的材料都比较常见,而且价格便宜。制备的复合催化剂的催化降解聚乙烯醇纤维非常有效,而且还可以很容易的回收。而且催化剂的制备工艺简单,绿色环保。
本发明属于高分子复合材料领域,一种增韧增强PA6材料,其是由PA6树脂和添加剂所组成的共混体系,所述的添加剂为增强改性剂、马来酸酐接枝改性剂和复合抗氧剂组成,所述的马来酸酐接枝改性剂为马来酸酐接枝ABS和/或马来酸酐接枝MBS。有益效果:采用了马来酸酐接枝ABS、马来酸酐接枝MBS作为增韧相容剂与PA6具有更好的相容性,同时促进无碱长玻璃纤维与PA6的相容性,有利于增韧增强PA6材料综合力学性能提高;(2)采用了马来酸酐接枝ABS、马来酸酐接枝MBS作为增韧相容剂,有利于增韧增强PA6材料耐低温抗冲击强度的提高;(3)采用无碱长玻璃纤维作为增强剂,比短玻璃纤维具有更好的力学性能和耐高温性。
本发明公开了一种金属/氧化亚铜复合光催化材料及其制备方法。该制备方法包括:将氧化亚铜在有机胺溶液中进行水热处理,之后加入到金属前驱体溶液中进行反应,从而在氧化亚铜上负载金属,获得金属/氧化亚铜复合光催化材料。本发明通过对氧化亚铜进行预先表面处理,然后进行金属纳米结构的负载来制备金属/氧化亚铜复合光催化剂,其在提高氧化亚铜自身光催化性能和稳定性能的基础上,结合金属颗粒的增强效果,可显著地提高复合材料的光催化性能,所获金属/氧化亚铜复合光催化材料光催化活性高,循环稳定性好,制备过程简单方便,在光催化领域具有广阔应用前景。
本发明公开一种棚车用箱体板及其制备方法,箱体板为层状复合材料,在箱体板基体内壁上制备陶瓷金属层,在陶瓷金属层表面制备高分子溶胶包覆纳米抗菌粒子层。其制备方法为,采用等离子喷涂或超音速火焰喷涂的方式在箱体板基体材料上喷涂陶瓷金属层,待其冷却到室温后,涂覆高分子溶胶包覆纳米抗菌粒子材料,待其充分干燥即可。陶瓷金属涂层能增加基体的防腐蚀性能;而高分子包覆纳米抗菌粒子层具有抗菌性能,同时将其涂覆在陶瓷金属涂层表面后,可以对陶瓷金属涂层表面表面的孔隙等缺陷进行保护,进一步提高了防腐效果,从而延长了箱体板的使用寿命。
本发明公开了一种复合碳陶材料刹车盘的制备方法。本发明制备的刹车盘,采用碳陶复合材料,采用特定工艺及参数提升了材料的机械性能,使得密度小、力学性能好、抗烧蚀性能良好,制备过程中对刹车盘进行表面结壳处理,并通过控制合适的CVI工艺参数,使刹车盘表面形成了致密的热解碳,提高了产品质量,延长了产品的使用寿命。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯分散成膜的制备方法及应用。该薄膜主要是通过成膜技术处理氮掺杂石墨烯分散液而形成,该分散液包含氮掺杂石墨烯、阴离子染料及溶剂。本发明首次采用阴离子有机染料对氮掺杂石墨烯进行分散,可达成长期均匀稳定分散效果,利于后续成膜工艺,并可利用现有的任一种氮掺杂石墨烯作为原料,还可根据不同需求制备不同厚度、不同尺寸的氮掺杂石墨烯薄膜,工艺简单、成本低廉、反应时间短、效率较高且无毒、对环境污染小,且所获产品具有非常好的三维结构和高比表面积,可以广泛应用于电子器件、复合材料、传感、生物分析、储能材料等领域,特别是应用于制备柔性及非柔性超级电容器、柔性锂离子电池和燃料电池等储能装置。
本发明属于有机无机纳米复合材料的制备领域,主要涉及聚合物/Ag纳米复合微球的制备方法。本发明通过细乳液聚合将乙烯基单体和有机硅氧烷进行共聚制备表面带有硅羟基的聚合物微球;然后加入银盐化合物,借助聚硅氧烷自身的还原作用在聚硅氧烷微球表面原位生成纳米Ag,实现聚合物/Ag纳米复合微球的制备。本发明制得的聚合物/Ag纳米复合微球的粒径大小以及微球表面的纳米Ag负载量可控,聚合物/Ag纳米复合微球具有双亲性,可分散于水等极性溶剂以及甲苯等非极性溶剂。本方法制备的聚合物/Ag纳米复合微球克服了纳米Ag易团聚、难分散和聚合物相容性不好等问题,可广泛应用于抗菌材料、光催化材料等领域。
本发明公开了一种适合拉挤工艺的风机叶片根部预埋螺栓套及其制备方法,它包括金属螺栓套(1),金属螺栓套(1)外表面设有环向凹槽(2),金属螺栓套(1)一端具有连接端口(3),连接端口(3)与定长连接件(4)连接,定长连接件(4)另一端与另一根相同结构的金属螺栓套(1)连接,以上组件作为风机叶片根部预埋螺栓套的内嵌件,通过拉挤成型工艺在内嵌件外层形成复合材料层,制得拉挤复合制品,然后斜切修整得到。本发明根部预埋螺栓套,结构合理,强度高,承重力大,寿命长,特别适合大尺寸,高功率风机叶片使用。本发明提供的根部预埋螺栓套的制备方法,生产效率高,其制作的产品具有质量稳定、尺寸精确高,强度大等优点。
本发明属于化学领域,提供了一种石墨烯/木质素基活性炭的制备方法,包括1)木质素基活性炭的制备,2)混合氧化石墨与活性炭,得到氧化石墨/木质素基活性炭复合物,3)将复合物通过碱活化后,高温裂解还原,制得石墨烯/木质素基活性炭复合材料,4)制备电极片。与现有技术相比,本发明所得到的石墨烯/木质素基活性炭提供了更大的比表面、更小的传质阻力和更优异的导电率。此外,所合成的石墨烯/木质素基活性炭应用于超级电容的电极材料,在成本和性能上大大优于现有的活性炭材料。
本发明公开了一种高耐磨水性PUD地板革及其制备方法,该地板革采用高耐磨浆料通过干法制备而成,所述高耐磨浆料由以下重量份的组分配成:水性PUD树脂100份,纳米复合材料3~5份,水性色浆2~20份,复合助剂1~4份。本发明的地板革不仅具有较好的机械性能,还具有超高耐磨特性其表面耐磨转数≥5000次。
本发明提供了一种用于家具制作的木材陶瓷的制备方法,所述的制备方法包括如下步骤:a)预处理杉木粉,b)合成聚芳基乙炔树脂,c)制取聚芳基乙炔树脂/木粉复合材料,d)热处理制取木材陶瓷。本发明揭示了一种用于家具制作的木材陶瓷的制备方法,该制备方法用料合理、工艺简单,制得的聚芳基乙炔树脂/杉木粉木材陶瓷相较于普通木材陶瓷,具有更高的抗压强度和更小的体积收缩率,应用前景广阔。
本发明涉及一种全频段高性能吸声针刺非织造复合结构材料与制备方法,利用非织造布生产技术,将七孔涤纶纤维经过梳理、成网,再将纤维网输入针刺机中进行针刺加固,制成针刺非织造材料,然后以不同梯度组合方式组合成复合结构的针刺非织造复合材料,其厚度为3mm~35mm,克重为80~450g/m2。这种复合结构针刺非织材料的吸声性能优异,在600~5500Hz的较广泛的频率范围,吸声系数均大于0.3,最大吸声系数可达到0.92以上,可应用于室内装潢,高铁内饰、汽车内饰、音响等领域。该复合结构制备方法操作简单,经济效益好,适合于企业工业化连续生产。
本发明公开了一种室温下具有流体行为的离子纳米材料及其制备方法。该离子纳米材料按质量百分比由15-35%的纳米粒子,20-30%的功能化离子液体,45-60%的脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸盐组成。本发明为无机纳米粒子表面接枝具有离子对结构的有机长链聚合物的有机-无机杂化纳米材料,其中纳米粒子含量达15%(质量比)以上,其在不存在溶剂的情况下,室温下是粘性液体,具有流体行为。本发明的具有流体行为的纳米材料制备操作简单、易行,由于其良好分散性、热稳定性和在低蒸气压下的流动性,使得其在润滑剂、增塑剂、成膜先驱体、新能源和聚合物基复合材料增强增韧等方面具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种可回收复合式锚固装置及其施工方法,锚固装置是自由段与锚固段通过面板连接,锚固段一端为固定端,固定端穿过面板一侧,并通过固定端盖与所述面板固定连接,自由段一端穿过面板另一侧并与面板固定连接,所述面板上固定设有液压千斤顶,所述液压千斤顶与所述固定端相接触;其施工方法是首先将装配好的锚固装置送入锚孔内;向锚固段注浆;再对自由段进行张拉处理;当锚固装置使用完毕后,通过微型液压千斤顶顶断复合材料使其与面板装置脱离,从而使自由段从锚孔中抽出。通过上述方式,本发明利用面板和微型液压千斤顶的巧妙集合,既能够起到牢固连接作用,又能实现自由段的可拆卸和重复利用,具有很大的经济实用性。
本发明公开了一种固体推进剂用纳米Al/Ni/HTPB核-壳结构含能复合粒子及其制备方法。所属复合粒子是一种三层核-壳结构复合材料,首先是以Al粉为核,Ni为壳对Al粉进行一次包覆,制备纳米Al/Ni复合粒子;然后用HTPB对纳米Al/Ni复合粒子进行第二次包覆,制备纳米Al/Ni/HTPB复合粒子。本发明采用Ni和HTPB对纳米Al粉进行双层包覆,可有效阻止纳米Al的氧化,保持纳米Al的活性;包覆材料均为推进剂的配方组分,优化了含能粒子结构,解决了应用过程中推进剂相容性差的问题。
本发明公开了一种耐磨型锅炉引风机叶轮,属于引风与除尘设备技术领域,包括:叶轮轴盘、可随轴盘转动的叶轮前盘和后盘以及多个对称分布固定在后盘上的叶片,在叶轮的叶片表面喷加有玄武岩纤维和陶瓷的复合材料层。通过上述方式,本发明能够提升叶轮的抗磨损能力,提高了叶轮的使用寿命和使用安全性,延长了引风机的使用周期,从而降低了引风机和整个生产系统的运行成本,综合效益很好。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种玻纤增强PBT及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,PBT:47.5-95%,无卤玻纤:5-45%;抗氧剂:0.1-1.6%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种无卤玻纤增强PBT及其制作工艺,机械强度高和热变形系数小,并且他在高温下机械强度降低不大,性能与有卤的同类材料相比更高,并且生产采购方便。
本发明公开了一种压纱式连接上下表层的经编间隔织物的形成方法,由压纱板(7)、(8)将位于经编间隔织物中间的连接纱线(3)以压纱组织结构方式集挂在上表面层(111)的延展线(11)、(12)和下表面层(222)的延展线(21)、(22)之上来形成的。由于采用了压纱式连接上下表层,连接纱线承受不到织针下降弯纱成圈时拉刮作用力,所以可以使用玻璃纤维、碳纤维等容易拉断的纤维来作为经编间隔织物的中间的连接纱线,在浸渍树脂后,该中间连接纱线将自动挺出间隔高度。该形成方法可用于制造复合材料的增强体。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说是涉及一种高电性能PBT及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,PBT:40-90%;SMA:1-3%;无卤云母微片:1-35%;无卤玻璃微珠:1-30%;增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形高电性能PBT及其制作工艺,在综合机械性能优良的基础上增加了防翘曲变形和高电性能,且不含卤素,并且生产采购方便,同时也符合其它所有的环保要求,这样提高了综合竞争力。
本发明是层压中空材料的生产方法,用各类几何形状的芯棒组成芯棒组合体,在芯棒组上铺施上胶粘剂的基料,压上另一组芯棒固定进压力机压制成型,出压力机抽芯棒修整成成品。本发明一次压制成型,工艺简单,成本低,可生产各类几何形状截面复合材料。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种环保自润滑耐磨注塑级聚苯醚及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,聚苯醚粉料:30-80%;尼龙66粉料:3-40%,润滑剂:0.1-1.5%;耐磨改性剂:1-35%,抗氧化剂:0.3-1.5%;热稳定剂:0.1-3.0%;相容剂:0.1-7.0%;其他助剂:0.3-5.5%,本发明的一种环保自润滑耐磨注塑级聚苯醚及其制作工艺,在保持有原有注塑级聚苯醚综合性能的基础上,还具备较好改善的自润滑性以及耐磨性,并且生产采购方便,原辅材料和生产设备均采用国产,生产成本和原材料成本低廉,这样有效的提高了产品的综合竞争力。
本发明公开了经向缝编竹织物及成型方法,它是把经向竹与柔性纤维纬纱配合织造成经向竹缝编织物,这些经向竹缝编织物可被广泛应用于生产各种夹竹复合材料产品,特别是生产竹质蜂窝芯,竹质蜂窝板等材料。
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