本发明公开了一种太阳能硅片切割垫板用不饱和聚酯基复合材料的制备方法。将不饱和聚酯树脂、促进剂、填料和偶联剂加入钢杯中,强力机械搅拌,使各组分混合均匀,再加入固化剂,继续搅拌,然后将钢杯放入烘箱中抽真空处理;最后将钢杯中的混合物倒入模具中真空处理,放入烘箱内固化处理,脱模后,即制得太阳能硅片切割垫板用不饱和聚酯基复合材料。本发明的不饱和聚酯树脂板具有强度高、硬度适中、弹性模量大和收缩率低等特点;本发明的不饱和聚酯树脂板具有原料易得、加工工艺简便、成型固化快、生产成本低的优势;本发明的不饱和聚酯树脂板具有韧性好,对切割线的粘附和磨损小,切割精度高和产品良品率高。
本发明公开了电磁波吸波防辐射磁保健复合材料及鼠标垫。涉及电磁波吸波材料的物质构成及复合材料的制成,以及鼠标垫的制作。具有多功能性,对改善人们生活工作环境和提高人们的身体健康,具有很好的保健作用。实用性强,用途广,前景广阔,具有良好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种利用甘蔗渣制备PVC基木塑复合材料的方法。将甘蔗渣浸泡在氢氧化钠水溶液中碱化处理后用蒸馏水洗涤,然后干燥处理,经机械粉碎,制得甘蔗渣粉;按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:甘蔗渣粉=90:13.5:10~20:4:15~25:50~70,将原料高速搅拌混合,制得混合物料;将混合物料倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料,将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
本发明公开了一种PVC木塑复合材料的制备方法。将PVC、复合热稳定剂、抗冲击改性剂、润滑剂、填料和木粉混合搅拌均匀,制得混合物料;倒入开炼机的两辊筒间,塑炼3~4分钟,将物料取下,放置冷却,制得塑炼物料;对平板硫化机进行加热,待温度上升至设置的温度,恒温10分钟,将模具放置到两模板之间预热30分钟,将塑炼物料放入模具的型腔内,盖上模具将其放到平板硫化机的模板内再预热10分钟,进行第一次排气,排气后模压2分钟,再进行第二次排气,然后模压3分钟,进行冷却,待温度下降至900℃,泄压,取出模具,并打开,把压制成的板取出,室温下自然冷却,即制得PVC木塑复合材料。
本发明公开了一种利用核桃壳粉制备PVC基木塑复合材料的方法。将核桃壳经过粉碎机粉碎后用氢氧化钠水溶液浸泡碱化处理,然后再用蒸馏水洗涤,干燥处理后过70目筛制得核桃壳粉,按质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:核桃壳粉=80:6.5:20~30:6:10~20:40~60,混合制备混合物料,在开炼机上塑炼制得塑炼物料,再在平板硫化机上压制成型,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
本发明公开了一种利用溶胶凝胶法制备氧化镁包覆磷酸铁锂碳复合材料的方法,利用溶胶凝胶法将金属氧化物氧化镁与磷酸亚铁锂碳相结合,于马弗炉中600~750℃焙烧3~6h,得到氧化镁包覆磷酸铁锂碳复合材料。本发明的方法要求简单、成本低廉、制备过程及复合量易于控制,制备的材料不仅可以作为锂离子电池正极材料,还可以应用于半导体和磁性领域,具有相当大的应用发展前景。
本发明公开了一种聚多巴胺/碳纳米管@钴镍氧化物复合材料,由盐酸多巴胺和碳纳米管混合,先经碳化处理,得到具有聚多巴胺修饰的碳纳米管,然后与硝酸钴、硝酸镍混合经硼氢化钠还原,最后再将混合物热处理即可。其制备方法包括:1)聚多巴胺‑碳纳米管的制备;2)聚多巴胺‑碳纳米管‑硝酸钴‑硝酸镍粉末的制备;3)聚多巴胺/碳纳米管@钴镍氧化物复合材料的制备。作为超级电容器电极材料,在‑0.1‑0.45V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容可以达到900‑1000F/g。本发明采用碳化法和水热法,工艺简单;以聚多巴胺修饰的碳纳米管为骨架,提供了大的比表面积,具有优异的电化学特性和化学稳定性。
本发明提供一种修饰的多层石墨烯改性水泥基复合材料,其特征在于,按照重量份计,包括30‑50份水泥、50‑80份石英砂、10‑20份粉煤灰、5‑10份增强纤维、3‑7份修饰的多层石墨烯、1‑3份萘系高效减水剂、1‑2份消泡剂、10‑30份水。本发明首次采用羧基和聚酰胺‑胺类树枝状高分子共同修饰多壁碳纳米管,可以显著地改善抗压强度、抗折强度等性能;通过增强纤维在浆体结构中均匀分散从而与水泥基料结合牢固,进而提高了水泥基复合材料的抗裂性能和优异的抗冲击性能。
本发明公开了一种利用木屑粉制备PVC基木塑复合材料的方法。按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:木屑粉=80:10.5:15~25:3:10~20:40~60,将原料高速搅拌混合,制得混合物料,将混合物料倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料,将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
本实用新型涉及一种双螺杆挤出压片机的复合材料料斗,其包括料斗腔、圆锥部、水道、前联接板以及后联接板;其中,所述圆锥部系焊接至料斗腔一侧;所述水道焊接至料斗腔和圆锥部的外壁;所述前联接板位于料斗腔的前端,而所述后联接板位于圆锥部的后端。本实用新型的复合材料料斗具有加工费用低,加工制造方便且节约材料等诸多优点。
本发明公开了一种Bi@C空心纳米球复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:经过离心溶解处理,在乙二醇中均匀混合的NH4F和BiCl3立即相互反应,通过常规的液体反应过程预先大量制备NH4Bi3F10纳米球,将NH4Bi3F10加入到环境的溶剂中,超声分散后加入碳源,搅拌反应之后,经过离心、干燥得到NH4Bi3F10@PDA复合前躯体,再将前躯体在惰性气氛下进行热还原处理,自然冷却之后,即可得到锂离子/钠离子电池用Bi@C复合材料。本发明制备方法工艺简单、原料来源广、成本低,适宜大规模生产。
本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,尤其涉及一种聚吡咯/银/氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的方法包括以下步骤:向氧化石墨烯的分散液中依次加入吡咯和硝酸银溶液进行混合,将得到的混合液置于紫外光照下,进行氧化还原反应,得到聚吡咯/银/氧化石墨烯复合材料。利用银对聚吡咯掺杂,有效提高聚吡咯电化学性能;氧化石墨烯的引入可以提供更多的活性位点,有效提高聚吡咯和银的产率,同时在长时间循环中提供结构支撑的作用,防止聚吡咯结构塌陷导致的循环稳定性差的问题。
本发明涉及一种立方晶Co3O4掺杂石墨烯多孔碳复合材料的制备及应用,制备采用三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液来溶解盐酸多巴胺和分散氧化石墨烯混合,通过调节pH值,得到聚多巴胺修饰的石墨烯,然后将其与溶有聚乙二醇6000的硝酸钴溶液混合搅拌,再将混合物经水热法反应,然后过滤、洗涤、干燥后高温煅烧等处理制得。该材料具有以下优点:聚多巴胺在石墨烯表面修饰并还原其表面的氧化基团,使石墨烯具有良好的分散性和亲水能力;采用碳化法和水热法,工艺简单、成本低;立方晶Co3O4掺杂石墨烯多孔碳复合材料用作超级电容器电极材料的应用,在‑0.1‑0.4V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容可以达到600‑1000F/g,且具有优异的电化学特性和化学稳定性。
本实用新型公开了一种复合材料化工作业平台,涉及化工设备领域。一种复合材料化工作业平台,包括支撑杆,支撑杆外侧壁面上端安装有夹板,且夹板顶端安装有主管,主管右侧连通有净化装置,且净化装置前端连通有入水管,净化装置左侧安装有支撑横杆,且支撑横杆前侧下端安装有喷洒装置,喷洒装置底部安装有反应罐,且反应罐顶端后侧安装有密封板,反应罐外环面前侧连接有出料清洗装置,且反应罐右侧安装有YDKZ宇盾控制箱,反应罐外环面四周安装有升降装置,且升降装置顶端安装有升降电机。本实用新型解决了传统的工作平台没有专门的反应装置清洗系统,同时反应装置反应完成后不便于安全检查的问题。
一种基于纳米复合材料构建夹心型适配体传感器检测GPC3的方法,将金‑还原氧化石墨烯(Au NPs@rGO)修饰在丝网印刷电极表面,通过物理吸附固定GPC3适配体(GPC3Apt),以血红素‑还原氧化石墨烯‑铂@钯(H‑rGO‑Pt@Pd NPs)为载体,制备H‑rGO‑Pt@Pd NPs‑GPC3Apt信号探针,构建夹心型电化学纳米适配体传感器。利用H‑rGO‑Pt@Pd NPs纳米复合材料类过氧化物酶性质催化Ag沉积进行有效电流放大,采用DPV方法进行扫描,记录其峰电流,实现对GPC3的检测,最低检测限为0.4801μg/mL。
本发明公开了一种利用花生壳粉制备PVC基木塑复合材料的方法。按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:花生壳粉=85:8.5:20~30:4:10~20:50~70,将原料高速搅拌混合,制得混合物料;将混合物料倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料,将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
本发明公开了一种Cu/Si纳米多孔阵列复合材料的制备方法。本发明用浸渍镀膜技术制备Cu/Si纳米多孔阵列复合纳米材料的方法,可以对复合纳米体系中纳米颗粒尺寸、晶粒和形貌进行人为控制;该方法能将纳米Cu均匀地沉积在多孔硅上,并保持基底多孔硅原有的分布均匀、孔隙率高、呈柱状阵列的微米—纳米结构特点;该工艺具有仪器简单、操作方便的特点。
本发明提供一种氧化物复合材料及其制备方法,涉及吸波材料技术领域。所述氧化物复合材料为SmCaFeMnO吸波材料,且分子式为SmyCa1‑yFe0.5Mn0.5O3‑x,其主要制备方法包括混合、陈化、煅烧等步骤,本发明克服了现有技术的不足,使得所得的吸波材料能够在2‑14GHz微波波段内吸收电磁波,吸收频带宽,吸收效率高(>90%),且该吸波材料的热稳定性和抗氧化性能好,同时该材料制备工艺简单,适宜大规模生产。
本发明提供一种LM/Li复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:将Ga液态金属或含Ga的液态合金加热到30‑60℃,搅拌均匀得液态金属;将金属锂片浸泡在质量分数为0.1‑0.2wt%的十八烷基膦酸的四氢呋喃溶液中,浸泡过后用四氢呋喃冲洗锂片,然后真空干燥;在露点为‑40℃的干燥空气中,将液态金属均匀涂覆在金属锂片上,得到表面包覆液态柔性金属涂层的金属锂负极材料。该方法通过对锂片进行预处理,然后再涂覆Ga基金属合金,可以有效抑制锂枝晶的生长,显著提高电容量和循环性能。
一种耐磨损陶瓷金属复合材料,包括重量份的原料:粘土70‑90重量份、重晶石10‑15重量份、硅粉13‑18重量份、碳酸钙8‑17重量份、锆英石35‑55重量份、纳米氧化铝24‑26重量份、磷酸三钙1‑3重量份、银2.5‑3.6重量份、钴0.9‑2.7重量份、钛8‑11重量份。本发明的有益效果是,在现有技术的基础上,提供一种耐磨损陶瓷金属复合材料。
本发明公开了一种合成Fe3O4@MCM‑56磁性纳米复合材料的方法,所述方法为浸渍法:将铁氧体Fe3O4与介孔分子筛MCM‑56相结合,通过超声、搅拌、水浴加热方式得到具有壳核结构Fe3O4@MCM‑56磁性纳米复合材料。这种方法操作简单、条件温和、样品用量少,极大地降低了制作成本。
本发明提供一种钴镍双金属硫化物/碳纸复合材料的制备方法及其应用,属于复合材料技术领域。制备方法为:(1)碳纸预处理:将碳纸裁剪,放入马弗炉中,保温12‑18小时,除去表面杂质;将预处理好的碳纸裁剪备用;(2)容器中加入钴源、镍源和溶剂,搅拌溶解后加入硫源,再继续搅拌得反应液;(3)将反应液转移至水热反应釜中,并将经预处理的碳纸放入,密封后,转移至100‑200℃的烘箱中,水热反应10‑16小时,待自然冷却后获得CNS2/CP复合夹层材料。本发明制备方法简单,成本低。制备所得的CNS2/CP复合夹层材料作为隔膜的一部分用于锂硫电池,能够抑制穿梭效应,显著提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种新型阻燃木塑复合材料,经科学配比由以下的重量份组合而成:聚乙烯醇缩丁醛树脂4~6份、引发剂0.5~0.7份、聚钛硅氧烷5~7份、木质纤维粉40~50份、塑料25~30份、阻燃剂4~8份、相容剂1~5份、玻璃纤维3~7份、氧化铝空心球2~4份、分散剂0.2~0.4份、润滑剂1~3份、稳定剂1~3份。本发明具有添加量小、阻燃性能好、力学性能佳等优点,是具有发展潜力的一种新型阻燃木塑复合材料。
本发明公开了一种三元氧化物复合材料的制备及其在超级电容器领域的应用。本发明采用原位化学还原法在水溶液中制备了Co?Ni?B合金材料,然后该合金和高锰酸钾进行氧化还原反应,得到Co3O4?Ni3O4?MnO2三元氧化物。本发明利用Co?Ni?B合金的强还原性和高锰酸钾的强氧化性,使两者发生氧化还原反应,Co?Ni?B被氧化为Co3O4?Ni3O4,同时高锰酸钾被还原为MnO2,具有方法简单,应用范围广和制造成本低等优点,而且三种氧化物复合在一起,由于材料之间的协同作用,使得其具有优良的储电特性,将其用于超级电容器的电极材料,表现出良好的电化学性能。而且该方法适合大批量的生产,应用效果好。
本发明公开了一种力学性能好的PE基木塑复合材料,主要由下述重量配比的组分制成:竹粉20‑30、聚乙烯60‑80、稳定剂1‑2、增塑剂1‑2、润滑剂1‑2、活化剂1‑2、抗氧剂0.3‑1、马来酸酐1‑2、马来酸酐接枝聚乙烯8‑15、偶氮二甲酰胺12‑18、乙烯‑醋酸乙烯共聚物10‑15、纳米碳酸钙4‑8。本发明采用马来酸酐作为相容剂、马来酸酐接枝聚乙烯作为偶联剂、偶氮二甲酰胺作为发泡剂、乙烯‑醋酸乙烯共聚物作为改性剂,以特定用量的配比结合常规木塑材料的组分,以得到比重轻、力学性能好的PE基木塑复合材料。
本发明公开了一种利用秸秆制备PVC基木塑复合材料的方法。按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:秸秆粉=90:12.5:15~25:3.5:10~20:40~60,将原料高速搅拌混合,制得混合物料,将混合物料倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料,将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
本发明公开了一种CoP‑NiCoP/NC复合材料,首先通过水热制备Ni‑BTC微球,再将制备好的Ni‑BTC微球与六水合硝酸钴和尿素进行水热形成钴前驱体,最后,经过磷化即可制得,所得材料呈核壳结构;所述核壳结构的核结构由Ni‑BTC微球构成,壳结构由钴前驱体磷化形成的CoP纳米棒构成。其制备方法包括以下步骤:1,Ni‑BTC微球的制备;2,钴前驱体的制备;3,CoP‑NiCoP/NC复合材料的制备。作为硼氢化钠水解制氢催化剂的应用,303K下提供的最大产氢速率为4000 mL•min‑1g‑1;放氢量为理论值的100%;催化放氢的活化能为Ea=35.27kJ•mol‑1;循环10次后的催化性能为初始催化活性的76%。本发明的制备方法条件温和、成本低且具有优良的催化性能,可广泛应用于环保、能源等领域。
本发明公开了一种聚丙烯复合材料用环氧大豆油改性剂的制备方法。称量5~7g乙二醇、11.8~16.5g己二酸及0.21~0.29g酸催化剂加入三口烧瓶中,在N2保护下升温至180~220℃,搅拌反应4~6h,使缩聚反应过程生成的低分子物及水蒸汽完全逸出,当反应物变为无色或略显黄色的粘稠物时,冷却至室温,制得聚己二酸乙二醇酯,数均分子量为3200~6500;向聚己二酸乙二醇酯中加入5.60~7.84g环氧大豆油和0.27~0.37g的三苯基膦,在N2保护下升温至130℃,恒温反应7~10h,冷却至室温后,制得深黄色的粘稠状产物即为聚丙烯复合材料用环氧大豆油改性剂。本发明方法工艺简单,原料广,成本低,环境污染小,易于大规模推广,且所制备的环氧大豆油改性剂能够有效改善聚丙烯与碳酸钙的界面相容性。
本发明公开了一种高导热苯胺功能化石墨烯/铜复合材料及其制备方法。这种制备方法简单,通过这种制备方法制备的石墨烯/铜复合导热材料不仅拥有声子导热路径,还拥有高效散热的电子导热路径,具有高导热系数,所制备的复合材料导热能力强。
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