本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种氮掺杂碳‑氧化铈复合材料及其制备与应用。本发明以多巴胺作为前驱体,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为模板,在多巴胺聚合过程中引入硝酸铈铵以将铈物种进行原位络合。经高温处理PMMA可分解去除,聚多巴胺高温下转变为氮掺杂多孔碳,硝酸铈铵转变为小尺寸氧化铈量子点,从而获得具有三维结构的多孔氮掺杂碳‑氧化铈量子点复合材料。当用于甲醛催化氧化反应时,该复合材料展现出远远优异于单纯纳米CeO2材料的催化性能,具有较高的潜在工业应用价值。
本发明提供一种耐湿热有机硅改性紫外光固化树脂组合物、包含其的复合材料及复合材料补片修补方法,属于光固化技术、树脂基复合材料领域。该耐湿热有机硅改性紫外光固化树脂组合物,其原料组成及各组分重量份如下:环氧树脂80‑100份,有机硅树脂5‑30份,阳离子引发剂1‑5份,热引发剂1‑5份,光敏剂0‑1份,填充剂0‑0.5份。本发明的耐湿热有机硅改性紫外光树脂组合物在紫外光辐照下,引发阳离子聚合反应;聚合反应的放热又可促使热引发剂分解,实现紫外光辐照下从上到下的自蔓延固化,其固化速度快、固化厚度大,经测试,其铺设5层玻璃纤维布或3层碳纤维布可在15分钟内完成固化,而且可以显著提高复合材料及其修理构件的耐湿热性能。
本发明涉及复合材料领域,尤其提供了一种水下管线泄漏封堵橡胶复合材料,主要用于水下管线泄漏的封堵,尤其是海底石油管线泄漏的临时封堵,这种橡胶复合材料对于海底管线漏洞、裂口以及因管线弯曲造成的破损等破坏情况能够进行有效封堵。复合材料由密封层、充气层和包覆层组成,通过对充气层充气对密封层产生压力,由密封层实施密封,包覆层则可有效阻止充气时的向外膨胀,包覆层具有水中自粘性,无需额外的固定措施。本发明在水下施工方便,对各种形态的水下管线泄漏的封堵具有很强的适应性。
本发明公开了一种碳纳米环保橡胶复合材料及其制备方法,属于橡胶制品技术领域,由于本发明实施例在传统的橡胶配方中添加了碳纳米材料(碳纳米管和/或石墨烯)、再生炭黑和/或再生胶粉,利用碳纳米材料优异的高补强、高导热(散热)、高导电性能,将碳纳米材料与再生炭黑、再生胶粉结合在一起使用,实现橡胶配方中再生炭黑、再生胶粉填充量的大幅提高,而且保持橡胶产品仍能保持原有的强度甚至还有提升;本发明实施例提供的碳纳米环保橡胶复合材料具有高性能和低成本的双层优势,促使废旧轮胎处理的良性循环。
本发明涉及一种新型高介电复合材料的低温制备方法,本发明中利用多孔陶瓷片在金属盐浸渍液浸渍后,进行真空处理,将真空处理后的多孔陶瓷片埋入陶瓷粉体中干燥得到金属盐/陶瓷复合前驱体,在300-700℃温度下对金属盐/陶瓷复合前驱体进行煅烧得到金属氧化物/陶瓷复合前驱体,然后在300-700℃温度下同时通入还原性气体进行煅烧还原得到多孔金属/陶瓷复合材料。本发明中多孔陶瓷基体中均匀地负载具有不同微观形貌的导电相,添加极少量的导电相便可获得远高于基体的介电常数。
本发明公开了一种MnO2/PEI/TA双功能复合材料的制备及其应用。以高锰酸钾和无水乙醇为原材料,采用水‑有机两相法合成二氧化锰,在此基础上,用单宁酸和聚乙烯亚胺对其进行改性,合成MnO2/PEI/TA双功能复合材料。本发明提供的材料制备过程简单,反应条件易控制,且对Cu(Ⅱ)和Cr(VI)有较强的去除能力,使其在重金属离子去除方面有广阔的应用前景。
本发明属于材料催化领域,具有设计一种电催化GOx/MnCO3复合材料及其制备和在防污中的应用。本发明GOx/MnCO3复合材料通过一步共沉淀法制备的,制备得到的材料呈现出氧化石墨烯气凝胶(GO,1wt%)均匀的包裹在MnCO3方块的表面,结构规整,具有良好的杀菌防污性能。该材料对于海水环境中的建筑设施具有很好的应用价值。
本发明公开了一种石墨烯(GR)-类水滑石片(LDH)-石墨相氮化碳(g-C3N4)复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和应用。先将剥离类水滑石片与带负电的剥离氧化石墨烯纳米片复合,再与三聚氰胺混合焙烧后加水复原,制备GR-LDH-g-C3N4杂化物;采用滴涂法将GR-LDH-g-C3N4与Hb的混合液滴在离子液体修饰碳糊电极上,制备了GR-LDH-g-C3N4复合材料固定蛋白修饰电极。本发明充分发挥了凝胶法与整合合并分层法的优势,增大了杂化材料的比表面积,导电性与生物相容性,抑制了GR片层的重新堆叠;焙烧法将g-C3N4生长在GR片层表面,再次增大了杂化材料的比表面积,提高了电化学反应过程的电子传递速率。构筑的基于CTS/GR-LDH-g-C3N4-Hb复合膜的第三代三氯乙酸传感器,具有检测限低,检测范围宽和米氏常数小等优点。
本发明公开了一种超临界流体辅助苯胺插入聚合制备聚苯胺‑石墨烯复合材料的方法,属于功能材料制备技术领域。本发明将苯胺单体溶解在超临界流体当中,使超临界流体分子和苯胺分子插入到石墨片层间,再在常压低温环境下引发石墨片层间的苯胺单体聚合生成聚苯胺,促进石墨层间距显著扩大,石墨最终被层层剥离,一步即得到聚苯胺‑石墨烯层层复合材料。不但解决了石墨烯与聚苯胺相复合的过程当中易团聚难分散导致的石墨烯与聚苯胺复合效果不好和聚苯胺‑石墨烯复合材料中多层数的石墨烯多,少层数的石墨烯少,石墨烯的大表面不能被充分利用等问题,还降低了石墨烯合成工艺成本。得到的聚苯胺‑石墨烯层层复合材料可用作超级电容器电极材料和导电导热材料等。
本发明提出一种高效处理染料废水的复合材料的制备方法、制得的复合材料及其应用,属于精细化工领域,该复合材料能够高效处理染料废水,且具有染料去除率高、易回收等特点。该技术方案包括配制空心介孔硅亚微米球悬浮液和氧化亚铜悬浮液,将二者混合并调节溶液pH值后,向该溶液中加入乙醇和十二烷基硫酸钠,搅拌均匀后,加入去离子水,继续搅拌,恒温超声振荡,抽滤,洗涤产物,室温条件下干燥后,研磨成粉末状,得到所述复合材料。本发明能够应用于亚甲基蓝或亚甲基蓝溶液的去除中。
本申请涉及一种石墨烯-氧化钼纳米阻燃复合材料,其制备方法包括(1)将氧化石墨烯与钼酸铵混合,所述氧化石墨烯与钼酸铵的质量比为1:8-8:1;(2)将步骤(1)所得到的混合物球磨为氧化石墨烯-钼酸铵复合物;(3)将步骤(2)所得到的复合物加热至100-1050℃,在氮气保护下保温、降温,得到石墨烯-氧化钼纳米复合物;(4)将步骤(3)制备的石墨烯-氧化钼纳米复合物与聚苯乙烯树脂放入转矩流变仪中密炼,所述石墨烯-氧化钼纳米复合物的质量%为0.5-10,所述聚苯乙烯树脂的质量%为90-99.5;(5)将步骤(4)得到的材料挤出造粒,得到石墨烯-氧化钼纳米阻燃复合材料。本申请的复合材料中石墨烯起到良好的屏障作用,氧化钼起到协效阻燃抑烟作用,少量添加即可获得良好的阻燃及力学性能。
本发明涉及一种压阻/压电材料系统及其生产应用方法。本发明的压阻/压电复合材料,包括如下按重量配比的组分:100份水泥、105-500份微/纳米级压电陶瓷粉体、10-30份粉煤灰、15-50份水、0.01-2份超塑化剂、0.1-10份韧性纤维、0.01-15份导电填料。本发明采用所述材料的传感器,包括压阻/压电复合材料层,压阻/压电复合材料层的上下表面各设置一个电极,压阻/压电复合材料层和电极皆包裹在封装外壳内,上下两电极之间通过贯穿封装外壳的电磁屏蔽导线相连,传感器设置在支座与支撑的桥面单元之间或嵌在桥面单元内。本发明具有本征结构韧性以及涵盖全频域的静/动态交通与结构参数的同步监测能力。
本发明涉及一种用于电催化合成氨的Bi‑MoS2纳米复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域;所述Bi‑MoS2纳米复合材料以二硫化钼为基底,铋纳米晶体复合在二硫化钼基底上;以二硫化钼为基底,通过水热反应将铋纳米晶体与二硫化钼纳米片进行复合。本发明的制备过程简单可行,成本低廉且对环境友好,在不利用贵金属的条件下能够表现出优异的电化学活性,氨产率可达~15μg h‑1mg‑1cat,法拉第效率可达~25%。
本发明公开了一种用于Hg2+检测的SiO2/Au纳米复合材料及其制备方法,属于重金属离子检测技术领域,所制备SiO2/Au纳米复合材料具有较高的Hg2+检测灵敏度且可多次重复使用。所述制备方法包括:向有机溶剂中加入巯基硅烷和二氧化硅前驱体,搅拌均匀,得到硅烷混合溶液;将硅烷混合溶液加入到一维短肽自组装溶液中,混合均匀,调节溶液pH至指定值,反应一定时间后离心、洗涤处理,得到白色沉淀;将所述白色沉淀分散于水中,与纳米金溶液混合,一定温度下搅拌反应一定时间,经离心、洗涤、干燥处理,得到一维SiO2/Au纳米复合材料。本发明用以制备可用于Hg2+检测的SiO2/Au纳米复合材料。
本发明提供一种石墨烯‑锦纶复合材料纤维,所述纤维的吸湿率为20‑25%;所述纤维的极限氧指数为34.6‑35。本发明还提供一种石墨烯‑锦纶复合材料纤维的制备方法,本发明的特殊工艺,使得制备的石墨烯‑锦纶复合材料纤维呈现原纤化特征,从而使石墨烯的功能性得到很大的体现;本发明中制备的石墨烯添加剂可以与锦纶基料复配良好,不仅使得制备的纤维物料指标良好,更获得了良好的吸湿性等意想不到的特殊功能性。利用本发明制备的石墨烯‑锦纶复合材料纤维在纤度为50dtex的情况下,制备的纤维的吸湿率为20‑25%,断裂强度为7.2‑7.8 g/d,断裂伸长率为26‑32%,干热收缩率为0.2‑0.7%。
本发明公开了一种用于检测六价铬的AgNPs@含氮二维π?共轭金属有机框架复合材料,在六氨基三亚苯与钴盐的混合溶液中加入碱性溶液,反应后,将得到的沉淀物进行清洗、干燥,即得含氮二维π?共轭金属有机框架材料Co3HITP2,该有机框架材料与纳米银颗粒反应即可制得复合材料。本发明的电化学传感器进行六价铬的检测,具有方法简单,条件温和,易操控、成本低廉,并且可以现场即时快速检测的优点。
本发明提供CaTiO3@ZnIn2S4纳米复合材料,以中空CaTiO3长方体为基底,将三元硫化物ZnIn2S4纳米片在长方体外层进行均匀包覆。与现有技术相比,本发明提供的CaTiO3@ZnIn2S4纳米复合材料,其所用原料易于购买,资源丰富且价格较低,绿色环保,且制备方法简单,易于操作,便于大规模生产;将本发明制备得到的CaTiO3@ZnIn2S4纳米复合材料作为光催化剂,产氢量得到了明显提高,在6h内光催化产氢量达到125016.4μmol/g,并且在光催化制氢过程中保持良好的循环稳定性。
本发明提供了气体吸附复合材料、阻燃HIPS复合材料以及显示设备。该气体吸附复合材料通过聚苯乙烯和吸附剂酯化反应而得到。该气体吸附复合材料与基体材料的界面结合力好,且制备方法操作简便、制备效率高,制备过程中不需要大量有机溶剂,减少了对环境的污染。
本发明公开了雷达罩用复合材料及利用该复合材料制备雷达罩的方法,该复合材料由玻璃纤维和树脂混合制成,其中,玻璃纤维与树脂的重量比为2.5~3.5:1.5~2.5,优选实施例中玻璃纤维与树脂的重量比为3:2。优选实施例的重量比可以使雷达天线罩壁厚公差达到0.1mm以内,上述优选组分配比能够使制备的复合材料具有极低介电常数,高透波率的效果,从而满足雷达罩选材要求有利于雷达信号的传递,同时避免了玻璃纤维的比例提高所造成的施工困难的问题。
一种新型连接件制作用复合材料,包括铝粒子、碳纳米粒子、低粘度聚酰胺、玻璃纤维以及环氧树脂,以重量百分数计,上述各物质的质量含量为铝粒子4-8%,碳纳米粒子6-12%,低粘度聚酰胺24-35%,玻璃纤维13-25%,环氧树脂33-52%。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。
本发明公开了一种在嵌入式共固化复合材料结构中的复杂图案阻尼薄膜制作工艺,它包括胶辊从粘弹性胶料溶液槽中送料、网纹滚上料、印刷滚筒在复合材料预浸料表面上印刷出不同厚度和几何图案的阻尼薄膜,经过湿式烘干和干式烘干后的复合材料预浸料经过厚度校准检测器,就形成了带有阻尼薄膜层的复合材料预浸料,而湿式烘干塔中高温蒸汽的通入,使带有阻尼薄膜层复合材料预浸料上易挥发的胶料溶剂挥发,通过热交换器将湿式烘干塔中油水混合气体变成液体,经油水分离器将粘弹性胶料溶液中的有机溶剂回收再利用,该工艺除了能完成复杂阻尼薄膜制作外,还能将生产中使用的有机溶剂回收再利用,为高刚度大阻尼复合材料试件的制作奠定了基础。
本发明公开了一种金属复合材料及其骨植入体的熔融沉积3D打印方法,所述金属复合材料包括镍钛合金和双组份复合型骨水泥,质量比为10?16:8?14。3D打印方法为:1)输入STL模型文件;2)将镍钛合金和双组分复合型骨水泥的粉剂进行球磨混合,加入到粉剂料筒中;3)将双组分复合型骨水泥的液剂加入到液体料筒中;4)调整3D打印机的工艺参数,粉剂料筒与液剂料筒的出料均匀混合后输入到打印喷头,打印成型,固化后烧结。能够提高复合型骨水泥与镍钛合金的结合力,避免复合型骨水泥脱落,进而提高镍钛合金的生物活性,改善其植入物与人体组织的生物相容性。
本发明公开了一种石墨烯(GR)-剥离类水滑石片(ELDH)复合材料固定蛋白修饰电极及其制备方法和应用。本发明利用ELDH带正电及比表面积大等特点,通过静电吸引与带负电的剥离氧化石墨烯纳米片(GO)复合,再用水合肼还原,制得了GR-ELDH杂化物。采用滴涂法依次将GR-ELDH、血红蛋白和壳聚糖固定在离子液体修饰碳糊电极上,制备了石墨烯-剥离类水滑石片复合材料固定蛋白修饰电极。本发明所得修饰电极发挥了单层GR纳米片和ELDH的协同效应,GR纳米片增加了ELDH的导电性,抑制了其聚集和堆积;ELDH有效抑制了GR片层的重新堆叠,减少了片层间的接触电阻,提高了复合材料的电子传递速率,构筑的基于CTS/GR-ELDH-Hb复合膜的第三代三氯乙酸传感器,具有检测限低、检测范围宽和米氏常数小等优点。
本申请实施例公开了一种钴碳复合材料、电极材料、锂离子电容器及其制备方法,所述钴碳复合材料包括碳基和钴颗粒,所述钴颗粒均匀地分布在所述碳基上,所述钴颗粒的大小为1‑10nm。本申请实施例提供的钴碳复合材料基于界面电荷存储的自旋电容效应进行能量存储,应用于锂离子电容器具有较高的功率密度、能量密度以及循环寿命。
本发明公开了一种复合材料铺层结构,包括设有多个对接相连后搭接补强的四边形腔的型材,四边形腔包括方腔和型腔,方腔的方形形状沿型材向型腔的梯形形状过渡。本发明还公开了一种复合材料车体。本发明还公开了一种复合材料铺层方法。上述复合材料铺层结构采用复合材料型材的铺层结构以及对接搭接的铺覆形式,解决了复杂断面复合材料拉挤型材垂直拉挤方向由多轴布对接引起的力学性能降低的问题。
本发明公开了一种Cu1.81S/Ni1.03S/NG/NF复合材料及其制备方法,其特征在于,二维Cu1.81S/Ni1.03S/氮掺杂石墨烯(NG,nitrogen‑doping graphene)复合结构层叠层原位生长于泡沫镍(NF,Ni foam)表面形成多级网状结构,层叠层Cu1.81S/Ni1.03S/NG/NF复合材料是由乙酸铜、邻菲罗啉溶于乙醇、乙二醇和聚乙二醇200的混合溶剂中,再与升化硫在通氮气的条件下,以1‑20℃/min的升温速度升温至400‑600℃,保温3‑12h制得层叠层Cu1.81S/Ni1.03S/NG/NF复合材料。本发明所述制备方法操作简单,所得1.81S/Ni1.03S/NG/NF复合材料具有很好的HER和OER性能。
本发明属于CMF‑TiO2‑PDMS复合材料技术领域,公开了超疏水CMF‑TiO2‑PDMS复合材料及其制备方法和应用。将非晶态TiO2负载在碳化三聚氰胺材料(CMF)骨架上并高温处理,得到结晶态CMF‑TiO2;在固化剂作用下,采用热固化法将聚二甲基硅氧烷(PDMS)在所述CMF‑TiO2表面交联成膜,得到CMF‑TiO2‑PDMS复合材料。所述超疏水CMF‑TiO2‑PDMS复合材料,既能吸附水溶性污染物和油溶性污染物,又可有效地解决传统光降解催化材料疏水性稳定性差的缺陷,同时表现出良好的耐用性、稳定性和抗紫外氧化性。
本发明公开了一种新型碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料的制备方法。所述新型碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料主要包括氧化石墨烯/羟基化碳纳米管/聚异戊二烯三种组分。本发明采用经高能球磨原位反应工艺制备氧化石墨烯/羟基化碳纳米管/无水氯化镁负载Ziegler-Natta催化剂,制备的负载催化剂在烷基金属化合物助催化剂存在下可引发异戊二烯聚合,得到碳材料/聚异戊二烯纳米复合材料。该方法得到的复合物中碳材料分散更加均匀,复合物较其它Ziegler-Natta催化剂得到的聚异戊二烯具有更好的机械性能。
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