本发明公开了一种红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料,属于材料领域,本发明所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料包括以下的原料:红景天苷、壳聚糖、β‑甘油磷酸钠、pH调节剂及水;所述红景天苷在所述原料中的浓度为1~400μM/L。所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料含有特定浓度的红景天苷,对生物细胞具有抗氧化、抗疲劳、抗衰老及提高生命及增殖活性的功效;通过红景天苷和水凝胶载体的协同作用下,通过抗氧化、抗凋亡和抗炎机制保护细胞。本发明还提供了所述材料的制备方法,该方法操作简单,实验条件及仪器要求低,原料成本低廉,可大规模工业化生产。本发明还提供了所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料在细胞培养及药物制剂制备上的应用。
本发明提供了一种金、银纳米粒子/天然橡胶纳米复合材料的制备方法,首先制备金、银纳米粒子;随后调整天然胶乳的pH值;然后采用“胶乳共混”的工艺,分别将金、银纳米粒子水溶液逐滴加入到天然胶乳中,搅拌一定时间后,分别将得到的乳状的金、银/天然橡胶复合物;铺膜、自然晾干,最后获得金、银纳米粒子/彩色天然橡胶纳米复合材料;该方法制备过程简单、环保;制备的金、银纳米粒子/天然橡胶纳米复合材料具有丰富、鲜艳的颜色,在彩色橡胶制品、医用橡胶等领域具有潜在的应用价值。
本发明属于深水、超深水油气井钻井技术领域,公开了一种适用于深水、超深水钻井液的自降解防漏堵漏聚合物复合材料制备方法及应用。自降解防漏堵漏聚合物复合材料具体组成为:聚合物树脂37~75%、三嗪密胺类有机物12~36%、无机弱酸盐22~49%、无机碱金属氢氧化物5~16%、有机络合促进剂2.2~7.8%;该聚合物树脂含有式(I)所示结构单元,该三嗪密胺类有机物为含有式(Ⅱ)所示结构,该无机弱酸盐为含有式(Ⅲ)所示结构。本发明自降解防漏堵漏聚合物复合材料及形成的钻井液滤饼,在钻井结束后能自动降解,基本实现完全解堵,岩心渗透率恢复值达95%以上,具有优异暂堵、储层保护效果,无需酸洗等作业,节约了钻井周期和成本。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法、应用、电极、锂离子电池,属于电池材料技术领域。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将MXene与过渡族金属盐溶液进行混合后,再依次进行过滤和干燥处理,得到负载有过渡族金属盐的MXene颗粒;将负载有过渡族金属盐的MXene颗粒与碳源进行高温化学气相沉积,得到第一产物;将第一产物进行酸钝化处理;将酸钝化处理后的第一产物与硅源进行高温化学气相沉积,得到第二产物;将第二产物与碳源进行高温化学气相沉积,得到复合材料。本发明实施例提供的制备方法可以有效地将MXene、碳源和硅源结合起来,从而可以极大地提高锂离子电池的容量、倍率性能和循环稳定性。
本发明提供一种多孔硅/石墨烯复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将氢氧化钙悬浊液与多孔二氧化硅混合,通入反应气体进行反应,得到多孔二氧化硅/碳酸钙复合材料;(2)将步骤(1)得到的复合材料与还原剂混合,进行热还原反应。本发明提供的方法可实现多孔硅与石墨烯在原子尺寸上的掺杂,所制备的复合材料应用于锂离子电池负极时,具有高的首次容量、首次库仑效率以及良好的循环性能。
本发明公开了一种耐高温聚醚醚酮复合材料,由按重量份计的以下组分制备而成:聚醚醚酮70‑80份,碳纤维10‑20份,纳米二氧化硅1‑5份,中空玻璃微珠1‑5份,水滑石1‑5份,钛酸酯偶联剂0.5‑3份。本发明还公开了一种耐高温聚醚醚酮复合材料的制备方法。本发明的耐高温聚醚醚酮复合材料具有力学性能好和耐高温的特点。
本发明公开了一种二氧化锰复合材料及其制备方法。一种二氧化锰复合材料,所述复合材料为核壳结构,其中核是二氧化锰微米球,壳是二氧化锰纳米片,所述二氧化锰微米球的尺寸为0.5~2μm,所述二氧化锰纳米片的尺寸为25~200nm。本发明通过将反应原料分别置于两种水包油型微乳液环境下,保证体系稳定;得到以小方块为基本单元的微米球并作为里层材料,微米球表面粗糙,布满凹陷,比表面积大;外层材料为二氧化锰纳米片,柔软可卷曲,均匀包裹在微米球表面,形成具有核壳结构的复合材料。二氧化锰复合材料具有形貌规整、尺寸均匀的优点。本发明的制备方法简单方便,成本较低,反应周期短,易于快速大量制备。
本发明公开了一种二氧化钛和二氧化锰纳米复合材料的制备方法,是以含硫酸亚锰、氯酸钾和硝酸的水溶液为水相,利用水热氧化法,以钛片为起始钛源和模板,制备出二氧化钛和二氧化锰的纳米复合材料;通过改变氯酸钾、硫酸亚锰和硝酸的浓度,反应温度和反应时间来调节所要得到的复合材料的形貌、大小和尺寸,该方法选用低廉的试剂作为原料,在低温水热环境下反应,制得二氧化钛和二氧化锰纳米复合材料,解决了高温处理对产物的形貌和稳定性影响的问题,具有制备工艺简单、成本低廉、快速、节能、效率高的优点,所制得的复合材料有望在光解水制氢、降解有机污染物、电化学储能、环境能源催化、电池材料等领域获得广泛的应用。
一种基于纳米SiO2-石墨氧化物的天然胶乳复合材料的制备方法,其特征是本发明包括天然胶乳、纳米SiO2和改性石墨,先通过对纳米二氧化硅进行表面改性,使其表面含有氨基,并采用Hummers法对天然鳞片石墨进行氧化改性,得到水溶性良好的石墨氧化物,然后让改性纳米二氧化硅和改性石墨反应,制备表面含有纳米二氧化硅的改性石墨,最后将此纳米SiO2-石墨氧化物添加到天然胶乳中,得到性能优良的天然胶乳复合材料。本发明与未添加纳米SiO2-石墨氧化物复合材料的天然胶乳相比,所制备的纳米SiO2-石墨氧化物/天然乳胶复合材料的抗张强度提高了40-80%。热分解温度提高了5-10度。
本发明公开了一种Pd/Ag/PANI纳米复合材料及其低温制备方法和应用。本发明包括以下步骤:向硝酸水溶液中加入十二烷基硫酸钠、金属钯盐前躯体、金属银盐前驱体、过硫酸铵和硝酸钠,在35~38℃水浴条件下加热2.25~3h溶解;边搅拌边依次滴加苯胺和环己烷,滴加正戊醇;于6±2℃条件下反应6~7.5天,洗涤,真空干燥,即可得到Pd/Ag/PANI纳米复合材料。本发明以水、油和表面活性剂构筑的体系为软模板,没有添加额外的强还原剂,亦没有高能辐射,在低温下同步合成Pd/Ag/PANI纳米复合材料,适合用于电催化乙醇、甲酸等有机小分子类物质,实验条件温和,设备要求低,易于规模化生产,具备一定的推广价值。
本发明提供一种纳米羟基磷灰石/N‑马来酰化壳聚糖复合材料及其制备方法和应用。首先,以牡蛎壳粉末为原料,与焦磷酸钠进行水热反应生成纳米羟基磷灰石;然后,与N‑马来酰化壳聚糖通过溶液共混法,经酸碱络合、碱析、真空冷冻干燥,制得纳米羟基磷灰石/N‑马来酰化壳聚糖复合材料。以此复合材料为载体与钯离子交换制备出高效非均相金属钯催化剂,该催化剂催化效果高效、价格低廉且可以重复利用,同时推动了海产品废弃物的高值化利用。
本发明公开了一种果蔬套袋复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料按质量份计,包括以下原料:成膜物质1~5份、分散剂50~90份、抗菌植物精油‑壳聚糖基微纳胶囊0.1~2份、增塑剂1~10份、纳米增强粒子1~10份、粘结剂0.5~5份。本发明采用安全高效乳化剂,抑菌谱广、抗菌性强的植物精油,壳聚糖及其衍生物,基于乳液模板法来有效构建长效缓释型微纳胶囊生物抗菌剂,并将微纳胶囊与壳聚糖及其衍生物、纳米增强粒子成膜液复配构建果蔬套袋复合材料,所得复合材料通过便捷的喷雾涂膜方式即可应用于果蔬中,且可以实现抗菌植物精油的缓慢释放,有效提高果蔬防虫抗菌保鲜效果,从而提高果蔬品质。
本发明涉及一种鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料的制备方法,是先将鸡蛋壳制成≤100nm的鸡蛋壳粉,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于水浴中连续搅拌并超声分散,制备纳米鸡蛋壳粉水分散体;然后将其均匀地混合到乳状环氧化天然橡胶胶乳中,同时滴加不饱和羧酸溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的纳米鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料,该复合材料的硫化胶片拉伸强度可达22~27MPa,拉断伸长率可达700~900%,300%定伸应力可达2.0~5.0MPa;经过进一步加工得到干胶状态的纳米鸡蛋壳粉-环氧化天然橡胶复合材料,产品色浅,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热,可用于医用手套、轮胎、胶管、鞋类等环氧化天然橡胶制品中,制造能耗低,变废为宝。
本发明涉及一种碳酸钙晶须/天然橡胶复合材料的制备方法,该复合材料以针状的碳酸钙晶须作为天然橡胶的增强材料,以Si69、NDZ101、硬脂酸钠、硬脂酸、十八酸锌等作为碳酸钙晶须的表面改性剂,提高碳酸钙晶须与天然橡胶的界面作用,采用传统的加工工艺制备高性能的天然橡胶复合材料。该制备方法成本低廉、工艺简单,易于规模化的生产,并可以有效提高天然橡胶复合材料的定伸应力、拉伸强度、撕裂强度等力学性能。
本发明公开一种硫碳复合材料的一步水热制备方法和应用,包括以单质硫和有机分子为原料,在水溶剂中,通过高温水热条件下的碳化过程,在碳材料生成过程中原位附着单质硫,制备得到硫碳复合材料。本发明利用单质硫在热水中的可溶性结合有机分子在高温水热条件下的碳化过程,在碳材料生成过程中原位附着单质硫,以这种自下而上的组装过程实现单质硫在碳材料体相内部均匀分布的硫碳复合材料的制备。相较于传统的两步制备法,本发明可以通过一步水热实现硫碳复合材料的设计,并以水作为溶剂,不仅绿色环保大大降低了成本,并且操作简单,有利于实现工业化生产。且本发明以水作为溶剂,成本较低,有极大的应用前景。
本发明公开了一种Sb掺氮石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:向氧化石墨烯中加入溶剂,超声搅拌至分散均匀后,加入溶解于乙腈的含氮电子受体物质,再次进行超声分散,得到含氮石墨烯分散溶液后,加入用无水乙醇溶解的Sb盐,超声搅拌后加入还原剂,进行恒温搅拌;离心后干燥,并于400~800℃煅烧还原2~4 h,即可得到所述Sb掺氮石墨烯复合材料。本发明成功对石墨烯进行氮掺杂,有利于改善Sb纳米颗粒的分散度和稳定性,增大活性材料和电解液的接触面积,缓解Sb材料在充放电过程中的体积变化问题,且表现出良好的循环稳定性和倍率性能,另外其制备方法简单,可重复性高,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种Cu3Mo2O9/BiVO4纳米异质结构复合材料及其制备方法和应用,涉及纳米半导体复合材料技术领域。本发明提供的Cu3Mo2O9/BiVO4纳米异质结构复合材料包括具有十面体结构的BiVO4和负载在所述BiVO4表面的Cu3Mo2O9纳米颗粒。在本发明中,BiVO4与Cu3Mo2O9复合形成异质结构,促进了光生电子与空穴的分离,降低了光生电子与空穴复合的几率,拓宽了光响应范围,提高了复合材料的光催化性能,与纯相BiVO4相比,具有更强的可见光响应、更低的光生载流子复合率,更好的可见光催化降解性能和良好的循环性能,具有良好的应用前景。
本发明属于橡胶技术领域,具体涉及一种天然橡胶‑改性淀粉复合材料及其制备方法。本发明提供了一种天然橡胶‑改性淀粉复合材料,包括如下质量份数的制备原料:天然橡胶100份;淀粉1~50份;环氧化天然橡胶0.1~10份;硫化加工助剂0.2~12份;所述天然橡胶和环氧化天然橡胶均以干胶计。在本发明中,环氧化天然橡胶中的环氧基能够和淀粉中的羟基反应,对淀粉进行改性,有利于提高淀粉在天然橡胶中的分散性,进而有利于改善橡胶‑改性淀粉复合材料的力学性能和生热性能。实验结果表明,本发明提供的橡胶‑改性淀粉复合材料拉伸强度达29.81MPa,撕裂强度达39.7MPa,力学性能优良;压缩疲劳温升低至19℃,生热低。
本发明公开了一种一步水热合成SnS2/MoS2复合材料的方法。本发明方法包括如下步骤:S1.?将锡源和硫源溶于水中,形成澄清溶液,溶液中硫与锡的摩尔比为6.0~10.0 : 1;S2.往S1溶液中加入钼源,产生沉淀,混匀得到混合物,使混合物中锡与钼的摩尔比为4~19 : 1;S3.将S2得到的混合物进行水热反应,冷却,漂洗沉淀,离心分离,干燥得到产品。本发明通过控制原料中硫与锡、锡与钼的摩尔比,使SnS2和MoS2之间产生协同效应,可快速大量合成SnS2/MoS2复合材料,且制备出的产品形貌较为均匀,无杂质。本发明方法具有工艺简单、成本低、产率高的优点,可应用于超级电容器电极材料,还有望在锂离子电池电极材料、光催化剂等领域获得广泛的应用。
本发明涉及天然橡胶复合材料技术领域,具体涉及一种天甲橡胶和天然橡胶复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)先称取天然胶乳,加水稀释,搅拌均匀,边搅拌边加入表面活性剂,再加入四乙撑五胺,配置成胶乳混合液。(2)加入甲基丙烯酸甲酯单体。(3)将胶乳混合液水浴加热到40‑60℃,滴加引发剂,恒温反应3‑7h,得到天甲橡胶乳液;在天甲橡胶乳液中添加天然胶乳,然后加热或加酸凝固,制得天甲橡胶/天然橡胶混合橡胶;(4)、称取上述混合橡胶、天然橡胶、二氧化硅、炭黑机其他助剂混合,采用机械干法共混工艺进行硫化,制得天甲橡胶和天然橡胶复合材料。本发明制得的复合材料具有良好的加工性能与力学性能。
本发明提供了一种表面活性剂辅助电沉积合成锐钛矿型二氧化钛和二氧化锰纳米复合材料的方法,以锰盐水溶液为水相,和表面活性剂、助表面活性剂、油相形成微乳液作为电解质溶液,利用恒电位沉积法,以钛片为钛源制备得到;通过改变微乳液的组成、锰离子和氟离子的浓度、电解电压大小、电解时间调节复合材料的形貌、尺寸,该方法选用低廉的试剂作为原料,在室温微乳液电解质环境下反应制得复合材料,解决了高温处理对产物的形貌和稳定性影响的问题,具有制备工艺简单、成本低廉、快速、节能、效率高的优点,所制得的复合材料有望在光解水制氢、降解有机污染物、电化学储能、环境能源催化、电池材料等领域获得广泛的应用。
本发明公开了一种石墨微片/天然胶乳复合材料的制备方法及产品。具体公开了将Fe3O4纳米颗粒负载在纳米石墨微片上,制得Fe3O4@石墨微片;对Fe3O4@石墨微片进行表面功能化修饰;再将修饰后的Fe3O4@石墨微片加入到天然胶乳中,均匀混合,并在混合过程中外加磁场,制得石墨微片/天然胶乳复合材料。本发明通过将大径厚比的纳米石墨微片作为天然胶乳新型纳米增强填料,利用外加磁场对填充在天然胶乳中磁性Fe3O4@纳米石墨微片进行定向诱导排列并提高其分散效果,实现了纳米石墨微片与天然胶乳的有序化复合,充分发挥纳米石墨微片的自身特性,提高天然胶乳的机械性能。
本发明公开了一种水滑石/环氧化天然橡胶复合材料及其制备方法,先将水滑石进行改性,再用去离子水分散,加入环氧化天然胶乳,继续超声搅拌得到胶乳状态的水滑石/环氧化天然橡胶复合材料;经过添加硫化加工助剂,获得耐老化的环氧化天然橡胶复合材料;本发明制备的性能优异的耐热氧老化环氧化天然橡胶复合材料,可用于高性能轮胎,医用胶乳制品,胶管、鞋底等环氧化天然橡胶制品。
本发明公开了一种硅藻土/天然橡胶复合材料的制备方法,先将用硅烷偶联剂进行改性的硅藻土用去离子水分散,加入天然胶乳中,然后加入作为表面改性剂的环氧化天然胶乳,继续搅拌,凝固剂凝固,干燥,得到补强的硅藻土/天然橡胶复合材料,该材料用于制备医用天然胶乳制品,可以满足对人体的各项要求;该方法工艺简单,易于规模化生产。
本发明涉及一种棕榈灰-环氧化天然橡胶复合材料的制备方法,是先将棕榈灰预处理制成≥70μm的湿棕榈灰,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于60~90℃水浴中连续搅拌并超声分散,制备棕榈灰水分散体;然后将其均匀地混合到乳状环氧化天然橡胶胶乳中,同时滴加不饱和羧酸溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的棕榈灰-环氧化天然橡胶复合材料,该复合材料的硫化胶片拉伸强度可达17~24MPa,拉断伸长率可达700~900%,300%定伸应力可达2.0~4.5MPa;经过进一步加工得到干胶状态的棕榈灰-环氧化天然橡胶复合材料,产品补强效果好,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,而且变废为宝,节能环保。
本发明提供了一种碳纤维树脂基复合材料及其制备方法,属于碳纤维树脂基复合材料技术领域。本发明所述碳纤维树脂基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纤维和酸试剂混合,进行表面氧化处理,得到氧化碳纤维;将所述氧化碳纤维与亚硫酰氯混合,进行表面酰氯化处理,得到酰氯化碳纤维;在亚临界水中,将所述酰氯化碳纤维、三聚氰胺溶液和缩合剂混合,进行接枝,得到改性碳纤维;将含环氧基的树脂基体、端羧基丁腈橡胶、固化剂和偶联剂混合,进行改性,得到改性树脂;将所述改性碳纤维所形成的碳纤维束浸润于融化的所述改性树脂中,固化后,得到碳纤维树脂基复合材料。本发明制备的碳纤维树脂基复合材料具有优异的抗冲击和耐老化性能。
本发明涉及一种利用甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性陶土增强天然橡胶复合材料的制备方法,具体是在去离子水中加入陶土、适量的偶联剂、阴离子表面活性剂、乳状甲基丙烯酸羟乙酯橡胶,采用搅拌超声分散,制备陶土乳液分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后将陶土乳液分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,滴加引发交联剂,得到胶乳状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性陶土-天然橡胶复合材料;将该复合材料进一步通过凝固、压片、洗涤、干燥等标准中国橡胶常规加工工艺,得到干胶状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性陶土-天然橡胶复合材料;采用本发明制备的陶土-天然橡胶复合材料性能好。
本发明涉及一种利用甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性纳米碳酸钙增强天然橡胶复合材料的制备方法,具体是在去离子水中加入碳酸钙、适量的偶联剂、阴离子表面活性剂、乳状甲基丙烯酸羟乙酯橡胶,采用搅拌超声分散,制备碳酸钙乳液分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后将碳酸钙乳液分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,滴加引发交联剂,得到胶乳状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性碳酸钙-天然橡胶复合材料;将该复合材料进一步通过凝固、压片、洗涤、干燥等标准中国橡胶常规加工工艺,得到干胶状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性碳酸钙-天然橡胶复合材料;采用本发明制备的碳酸钙-天然橡胶复合材料性能好。
本发明涉及一种利用甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性白炭黑增强天然橡胶复合材料的制备方法,具体是在去离子水中加入白炭黑、适量的偶联剂及阴离子表面活性剂、乳状甲基丙烯酸羟乙酯橡胶,采用搅拌超声分散,制备白炭黑乳液分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后将白炭黑乳液分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,滴加引发交联剂,得到胶乳状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性白炭黑-天然橡胶复合材料;将该复合材料进一步通过凝固、压片、洗涤、干燥等标准中国橡胶常规加工工艺,得到干胶状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性白炭黑-天然橡胶复合材料;采用本发明制备的白炭黑-天然橡胶复合材料性能好。
本发明涉及一种鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料的制备方法,具体是先将鸡蛋壳制成≤100nm的鸡蛋壳粉,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于水浴中连续搅拌并超声分散,制备纳米鸡蛋壳粉水分散体;同时用非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后在不断搅拌条件下将纳米鸡蛋壳粉水分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,同时滴加不饱和羧酸中和溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的纳米鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料;经过进一步加工得到干胶状态的纳米鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料;该复合材料性能优良,其硫化胶片的拉伸强度可达23~28MPa,拉断伸长率可达780~980%,300%定伸应力可达2.5~5.0MPa;制造能耗低,废弃的鸡蛋壳可以充分有效利用,变废为宝。
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