本发明属于纳米复合材料技术领域,特别涉及一种原位聚合制备石墨烯/聚甲醛复合材料的方法。本发明采用机械分散法,将三聚甲醛、共聚单体和石墨烯在熔融或溶液状态下配成均匀体系,加入引发剂,原位聚合制备石墨烯/聚甲醛复合材料。本发明的POM复合材料与传统的POM材料相比,具有摩擦系数低、磨损量小、耐热性强等特点,同时力学性能大幅度提升,因此能够应用在一些负荷大、工作时间长的传动产品上;本发明采用原位聚合法在聚合前期单体存在时候添加石墨烯,可使石墨烯分散均匀,整个制备工艺简单,反应条件较为温和,产率较高,适合工业化生产。
本发明涉及环境友好型功能材料技术领域,具体涉及一种高强度的琼脂/粘土复合材料及其制备方法,它采用如下的技术方案 : 将琼脂与去离子水混合加热至100℃,完全溶解后再加入单体、粘土,搅拌形成预聚液;然后加入光引发剂,在365nm波长下照射1.5h?2h得到琼脂/粘土复合材料;或在预聚液中加入催化剂和热引发剂,在温度为20℃?40℃下聚合10?40h,得琼脂/粘土复合材料;该复合材料是由琼脂、单体聚合物、粘土构成的三元互穿网络结构,它具有良好的透明度、弹性、耐盐性以及水下超疏油特性,可应用于油水分离材料、船体防污涂料等海洋环保领域。
一种有机/无机多相诱导纳米羟基磷灰石的复合材料,其特征在于:根据氧化石墨烯能够增强干细胞粘附,诱导干细胞分化成成骨细胞和吸附有机、无机纳米粒子的作用,以壳聚糖、牛胶原为有机基质,以氧化石墨烯水溶液为无机基质,可溶性钙盐和可溶性磷酸盐为无机相纳米羟基磷灰石的前驱体,采用生物学机制以及原位复合制备技术,仿生制备了有机/无机多相诱导纳米羟基磷灰石的复合材料。本发明制备条件温和,所得复合材料孔径均匀,成孔性良好,生物相容性和生物可降解性良好,有望成为一种新颖的治疗骨质疏松的复合材料。
本发明公开了一种稀土复合材料的制备方法,所述稀土复合材料的化学式为R‑H‑M,其中R‑H以稀土氢化物形式存在,稀土R选自镧系元素和Y元素中的至少一种,所述M选自W或Mo中至少一种,所述制备方法包括以下步骤:将钨丝、钼丝或钨钼合金丝中至少一种编织成M编织体;将至少两层所述M编织体堆叠后进行烧结,随炉冷却后获得孔隙率为10%‑40%的M骨架;将所述M骨架浸入R的熔融液中进行熔渗处理,将熔渗处理后的M骨架从R的熔融液中分离;M骨架冷却后,在氢气气氛中热处理,制得所述的稀土复合材料。本发明的稀土复合材料具有高释能,能在无氧环境实现高效释能,显著改善金属释能材料的运用环境。
本发明提供一种木粉?橡胶复合材料的制备方法,主要原料是回收轮胎脱硫橡胶粉末和废弃生物质粉末,添加适量的添加剂和氯化橡胶相容剂,经过注射成型加工,制得木粉?橡胶复合材料。由于回收轮胎橡胶经过脱硫过程破坏了原有硫化橡胶的三维高分子的分子结构,适当地降低了分子量,在氯化橡胶相容剂的作用下,这种橡胶?木粉混合原料可以采用注射成型加工。本发明的木粉?橡胶复合材料成本低、防虫防腐,易于加工。因其兼具木材和橡胶的优良性能,以及对环境友好、可回收利用的特点,可广泛应用于地板、栅栏,车船用材等许多领域,并且这种木粉?橡胶复合材料的加工工艺简单、容易实施,改性效果良好。
本发明提供一种复合材料建筑模板防漏浆的方法,步骤如下:在复合材料建筑模板四周加工出密封槽;在各密封槽内涂覆胶水处理剂;在与复合材料建筑模板四周的密封槽对应的硅胶条上涂覆胶水处理剂,所述胶水处理剂涂覆量为1.2-1.8g/m;在涂覆有胶水处理剂的密封槽与对应的硅胶条上选择其一涂覆上胶水,所述胶水的涂覆量为2.0-2.8g/m;最后将硅胶条粘附到对应的密封槽内,常温下固化10-15min,且所述硅胶条高出复合材料建筑模板表面0.6mm-0.8mm。本发明能够减小因漏浆引起的模板难拆和手柄孔被混凝土堵死的问题,并减小模板回收时清洁难度大等问题以及提高模板灌浆后墙面整洁度。
本发明提供一种染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,属于复合材料的制备技术领域。本发明的染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法为先制备出比表面积大的氧化石墨烯,再取一定量的染料与氧化石墨烯混合均匀,在酸性条件下加入苯胺单体;搅拌均匀后在选定温度下保温,再加入引发剂的酸性溶液,在选定温度下反应一定时间,得到染料功能化氧化石墨烯/聚苯胺复合材料,再将复合物在还原剂的作用下将还原得到染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料,所制备的染料功能化石墨烯/聚苯胺复合材料可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简便易行、复合材料比电容较大。该方法为复合材料的在超级电容器方面的应用提供了新方法。
本发明属于纳米碳材料制备领域,特别涉及一种Fe2O3纳米碳复合材料及其制备方法和应用。一种Fe2O3纳米碳复合材料,所述的复合材料,具有如下结构通式:CNT@hollow Fe2O3,其中,CNT为碳纳米管,hollow Fe2O3表示Fe2O3中空管,该材料具有管中管结构,内管为碳纳米管,外管为Fe2O3中空管,内管嵌套在外管之内,内管碳纳米管和外管Fe2O3中空管之间预留有一定的间隙空间。该材料作为负极材料可以应用于锂离子电池、钠离子电池或钾离子电池。
本发明公开了一种柔性碳纤维复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,本发明提供的柔性碳纤维复合材料的制备方法,利用钛酸酯偶联剂对碳纤维网布进行改性,改性后可提高与PVC的剥离强度,再将改性碳纤维网布烫平、上糊分别与PVC透明面层和PVC底膜进行贴合,得到一种剥离强度高、稳定性好,外观呈现碳纤维网布的立体纹路效果的柔性碳纤维复合材料,且工艺简单,易于推广及工业化生产。
本发明提供了石墨烯基Pt‑Pd双金属纳米复合材料及其制备方法,复合材料的制备方法包括:将氧化石墨烯分散于蒸馏水中,再加入FeCl3溶液和含Pt、Pd的前驱体溶液进行分散混合后,分别加入苯胺单体、浓磷酸进行混合,继而再加入溶解有过硫酸铵的磷酸溶液进行反应,制得固体产物,该固体产物经预设孔径的混合膜过滤、蒸馏水清洗和乙醇清洗后,将获得的粉体产物加入到含AA的磷酸溶液中进行搅拌混合,处理获得的产物经过滤、水洗、醇洗、自然晾干后,制得石墨烯基Pt‑Pd双金属纳米复合材料;本方案复合材料对UA具有优异的催化性能,其制成的修饰电极可同时检测UA和DA,且灵敏度高,线性范围宽,还能够有效解决UA和DA测试过程中,UA的检测限较差及DA的抗干扰问题。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种可喷射PVA‑ECC高延性水泥基复合材料及制备方法,可喷射PVA‑ECC高延性水泥基复合材料按照质量份数由10份胶凝材料、5份精细石英砂、0.003‑0.006份纤维素HPMC、0.02‑0.1份减水剂、0.17~0.23份PVA纤维以及2.8‑3份水组成,PVA纤维占可喷射PVA‑ECC高延性水泥基复合材料为1.5~2%。本发明的可喷射ECC具有较高的抗渗性、抗化学腐蚀,混凝土的回弹率控制在5%以内。本发明可喷射ECC的力学性能优异,抗压强度能达到50MPa,单轴拉伸拉应变在3%~5%,有明显的多缝开裂现象和应变硬化。
本发明公开了一种用于检测感光复合材料分布均匀度的检测装置,包括遮光箱、用于对感光复合材料的透光性进行检测的光电检测装置以及用于对光电检测装置传输的信号进行处理和计算的控制器;所述光电检测装置包括光源、信号处理单元和若干个光电探测器,所述光源以可移动的方式安装于所述遮光箱内,各所述光电探测器均安装于所述遮光箱的底部,各所述光电探测器均处于所述光源的光源照射范围内;其中,所述控制器具有存储有最低电压阈值和最高电压阈值的存储单元;这样,能够对感光复合材料进行检测,且检测操作简单。本发明还提供了一种用于检测感光复合材料分布均匀度的方法。
本发明涉及一种低纳米零价铁和纳米银负载量净水炭复合材料的制备方法,通过该制备方法制备而得的低纳米零价铁和纳米银负载量净水炭复合材料具有高的比表面积,复合材料中的铁的负载量和银的负载量低,纳米零价铁和纳米银的颗粒粒径均小于20nm,该净水炭复合材料可同时吸附和转化或降解饮用水中多种污染物,且铁与银释放量极低,是一种极具应用价值的净水材料。
本发明属于纤维增强树脂复合材料技术领域,具体涉及一种反应性增容的竹纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法。先采用植物油预聚物对竹纤维进行涂覆处理,将获得的竹纤维再与聚乳酸树脂混合均匀,经双螺杆混炼机混炼诱发植物油预聚物反应后得到反应性增容的竹纤维/聚乳酸混合物,将该混合物置于模具热压成型,制得环境友好且可生物降解的竹纤维/聚乳酸复合材料,所得的复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率。
本发明公开一种具有高性能的UHMWPE复合材料及其制备方法,所述的具有高性能的UHMWPE复合材料,其特征在于,由UHMWPE70‑98%,改性无机粒子1‑30%,0.05‑2%抗氧剂制成;所述方法是以UHMWPE为基体,添加改性过的无机粒子和少量抗氧剂进行模压制得的样品。应用该方法所制得UHMWPE复合材料具有高拉伸强度,仅添加1%能使拉伸强度提高到原来的两倍;同时热变形温度提高,抗磨损能力增强,复合材料界面增强;相对于传统偶联剂处理具有环保优点,促进加工;且该法成本较低,制备工艺简单,可实现工业化。
本发明涉及一种官能化碳纳米管纸及其复合材料的制备方法。将制备获得的官能化碳纳米管纸和热固性树脂通过树脂预浸工艺、预浸料热压成型工艺或粉末成型工艺来制备得到官能化碳纳米管纸复合材料。该复合材料表现出优异的综合性能,尤其是机械强度,且具有环境友好、适用性广、生产成本低廉等优点,能够满足环保意识不断增强的环境友好型材料的发展要求,在结构和功能复合材料领域具有巨大的应用前景。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池硅碳复合材料的制备方法;步骤包括:1)将硅基材料和膨胀石墨按(0.1~30):1的比例混合,然后加入到有机溶剂中得到混合物;2)将步骤一得到的混合物进行搅拌处理,搅拌时间为2~15h,然后再进行超声波处理,处理时间为1~10h,使得硅基材料分散在膨胀石墨的空隙中;3)将步骤二处理得到的混合物进行分离处理;4)将步骤三得到的固体放在干燥箱内进行干燥处理;即得到硅碳复合材料。本发明是将特性明显的膨胀石墨运用在高能量密度的硅负极材料中,提高了硅碳材料的循环寿命和首次效率,解决了硅基材料在循环过程中的容量衰减快的问题。
本发明公开了一种锂电池用石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、制备溶剂:将表面活性剂、石墨烯和无水乙醇加入至水中,充分混合均匀,得到溶剂;S2、制备混合液:将冰乙酸、乙醇、硝酸混合后,用磁力搅拌的方式混合,得到混合液;S3、选择反应物:选取无杂质的钦酸四丁脂为反应物;S4、滴加反应:将混合液以1‑2滴每秒的速度滴入溶剂内,溶胶出现后继续搅拌10min,使得溶胶均匀,之后得到反应液;S5、反应釜合成;S6、干燥:在800℃下干燥得到石墨烯复合材料;锂电池用石墨烯复合材料的制备方法具体制备石墨烯复合材料手段简单、制备快捷和收率高的优点。
本发明涉及MXene材料技术领域,特别涉及一种新型MXene金属纳米复合材料、制备方法及应用,其中,一种新型MXene金属纳米复合材料,包括若干MXene材料层;负载于所述MXene材料层间的金属纳米线;本发明提供的一种新型MXene金属纳米复合材料,金属纳米线插层负载于MXene材料层间,MXene材料层的表面及层间的金属纳米线可以随意组合成金属纳米线网络,不仅能够起到MXene层间支撑的作用,避免了MXene材料层间塌陷的问题,使MXene材料暴露出更多的比表面积,提供更多的活性位点以及层间储能空间,进而提升MXene金属纳米复合材料在实际应用中的导电性、电化学性能和稳定性。
本发明涉及高分子材料领域,具体指一种超临界TPU复合材料及其制备方法。该超临界TPU复合材料由包括以下质量份数的原料制成:聚氨酯预聚体60‑70份,晶须3.5‑7.5份,扩链剂2.5‑3.5份,抗菌聚酰胺14‑24份,聚硅氧烷‑聚酰亚胺嵌段共聚物7‑12份,成核剂1.5‑2.1份,交联剂1.5‑1.8份。本发明将TPU与PA进行复合,并通过超临界发泡工艺制备得到该复合材料,该复合材料主要应用在鞋底的中底中,通过在TPU中添加晶须,进一步增强其机械强度和韧度,并通过添加抗菌改性PA,使得鞋底具有一定抗菌性。
本发明公开了MIL‑100(Fe/Co)衍生磁性复合材料(CoFe2O4‑Co3O4)催化降解水中氯霉素的方法及应用。该方法包括:(1)调整MIL‑100(Fe/Co)中Fe/Co比为1:1制备磁性CoFe2O4‑Co3O4复合材料;(2)配制浓度为10mg/L氯霉素目标溶液,并将其pH调为4~11;(3)分别向氯霉素目标液中加入一定量的磁性CoFe2O4‑Co3O4复合材料和过一硫酸氢钾(PMS),并置于室温下反应。本发明首次发现用MIL‑100(Fe/Co)衍生磁性CoFe2O4‑Co3O4复合材料降解水中氯霉素的效果很好(在60min内降解完全),且在pH值变化较大的反应条件下也能维持较高的去除率(均为100%)。本发明过程易于操作、工艺简单且对设备要求不高;所使用磁性CoFe2O4‑Co3O4催化材料易于再生和重复利用。本发明可广泛用于水环境中新兴污染物的去除,具有广阔的市场应用前景。
本发明公开一种兼具磁热效应和原位诱导成骨的多功能复合材料及其制备方法,利用氧化石墨烯独特的结构、表面活性和生物相容性与四氧化三铁特有的磁热效应创新性的相结合,借鉴原位组织工程思想,结合共沉淀法和化学氧化法将可溶性亚铁盐及可溶性钙盐、磷酸盐均匀沉积在壳聚糖和氧化石墨烯复合载体上,对天然骨组织进行结构、组成和功能仿生,最后通过原位冷冻复合技术制备原位诱导成骨的仿生多功能生物活性复合材料,在外加磁场下,实现抑制骨肉瘤生长及转变并可原位诱导骨再生的特效。本发明所得顺磁性复合材料具有微纳3D通孔结构,机械性能优越,可塑性强并且生物学性能良好,有望成为一种新颖的治疗骨组织损伤及骨肉瘤的复合材料。
本发明涉及一种高分子材料,特别涉及一种可替代电镀和涂装的TPU复合材料及其制备方法;其中,一种可替代电镀和涂装的TPU复合材料,包括以下组分:TPU树脂60‑99份;球体粉体0.1‑20份,金属粉0.1‑20份;分散剂0.1‑5份;抗氧剂0.1‑1份;光稳定剂0.1‑1份;其中金属粉和球状粉体采用化学吸附来进行处理,可极大的改善与TPU树脂的相容性;再通过双螺杆挤出机熔融、混炼、冷却及切粒即获得TPU复合材料。本发明提供一种可替代电镀和涂装的TPU复合材料,该材料在注塑时可消减轻熔接线和消除流痕等外观缺陷,且具备强烈的金属质感,可替代一些电镀及涂装的市场应用。
本发明涉及一种石墨烯/酚醛树脂高导电纳米复合材料及其制备方法,属工程塑料领域。该复合材料主要由酚醛树脂作为基体和改性纳米石墨烯或改性氧化石墨烯所组成,其目的提供一种制程方式简单、生产时间简短、加工性能优良且具高导电性能的石墨烯/酚醛树脂纳米复合材料。本发明制备方法及其各组成百分比含量为:(1)取50%‑90%的酚醛树脂、10%‑50%的石墨烯或氧化石墨烯、0.1%‑2%的硅烷偶联剂、5%‑20%的固化剂、利用短时程、高速粉碎分散技术制得石墨烯/酚醛树脂共混母粒。石墨烯/酚醛树脂高导电纳米复合材料提供优益的电导性能、强韧材料物性、热与化学稳定性,可广泛应用于太阳能电池、电子电器零配件、超级电容器、传感器、LED照明模块、航空航天等领域中。
本发明涉及一种碳纤维复合材料生产线的自动转运装置及其转运方法,该碳纤维复合材料生产线的自动转运装置包括行走机构、水平移动轨道、真空吸盘组和工作台;行走机构包括行走底座和机器人;行走底座在水平移动轨道上行走,机器人固定在行走底座上,机器人的自由端安装真空吸盘组,真空吸盘组包括吸盘支架,吸盘支架分成若干列,每列安装至少一个真空吸盘,机器人带动吸盘支架上下翻转和竖直方向移动。该碳纤维复合材料生产线的自动转运装置及其转运方法实现对零件的上下两面可选择性吸附并进行上下翻转,灵活性强,保证材料翻转后的平稳性,提高翻转精度,减少翻转和转运所需时间,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。
本发明涉及一种石墨硅纳米复合材料的制备方法,所制备的石墨硅纳米复合材料及其在锂离子电池的应用。属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明的制备方法是对纳米二氧化硅进行改性,使得改性后的二氧化硅具有亲油性;在一定条件下再将石油树脂和改性后的二氧化硅混合均匀,得到石油树脂包覆改性后的二氧化硅的混合物;再经过两步热处理过程得到核壳结构的石墨硅纳米复合材料。使用该方法制备工艺简单,成本低廉,且制备的石墨硅纳米复合材料具备比容量高,循环性能好的特点。
本发明属于高分子导热复合材料领域,特别涉及一种三元环氧树脂导热复合材料的制备方法。按质量份数,将环氧树脂加入到第三组分中,在高于第三组分的熔点温度80~160℃条件下共混至澄清,然后加入固化剂。继续共混8~15分钟,加入导热填料和其他助剂,继续搅拌5~15分钟,转移抽真空除去气泡。倒入模具,固化成型,脱模,所制备的即为高导热环氧复合材料。本发明在制备环氧过程中引进第三组分,可促进填料在环氧树脂的分散效果,降低填料与环氧树脂之间的界面热阻。在相同添加量条件下,制备的复合材料导热系数比直接导热填料的导热系数高。
一种SBR海绵复合材料及其制备方法,涉及SBR海绵复合材料的制备方法。以SBR橡胶1502按质量份配入三元乙丙橡胶为30-50份,填充剂轻质碳酸钙170-180份,白土28-30份,补强剂N330黑烟23-25份,软化剂环烷油67-70份,分散剂AFLUX-42为2.7-3份,抗氧剂2-2.3份,防护蜡2.5-2.8份,硬脂酸2.7-2.8份,氧化锌9份-9.5份,硫化剂及其助剂5-6份,AC发泡剂19-21份,阻燃剂70-73.5份加工助剂2.5-2.8份按先后顺序投入密练机混练溥通后冷却、挤出,进行一段硫化、二段硫化发泡而成。优点在于:EPDM有优秀的抗老化性能,饱和非极性不自补强性,能吸收大量的油和填料,同时配入阻燃剂使制品具备强阻燃性及抗静电性。
本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种可降解的环保复合材料,含:胶粒原料20-65%;植物材料10-50%;EVA发泡再生料或改性EVA发泡再生料5-20%;偶联剂0.5-5%填充剂5-20%;发泡剂0.5-4%;架桥剂0.4-1%;金属氧化物0-1.5%;润滑剂0-0.5%;表面活性剂0-1%,同时本发明还公开了可降解的环保复合材料的制备方法,工艺简单,可操作性强。通过本发明配方和方法制备的环保复合材料不但极大地提高了可降解性以及降解速度,且其各项性能标指均符合能达到相关标准。
本发明涉及一种夹层状二氧化锰/聚苯胺复合材料及其制备方法,属于新型能源材料领域。将苯胺溶解在有机溶剂中得到苯胺有机溶液,将高锰酸钾溶解在去离子水中得到高锰酸钾水溶液,并控制高锰酸钾水溶液的pH值,对两种溶液分别进行低温预处理;将高锰酸钾水溶液引入至苯胺有机溶液表面,形成两相界面,0-4℃条件下反应12-48小时;产物经过滤、洗涤、干燥制得夹层状二氧化锰/聚苯胺复合材料。在酸性条件下,氧化聚合的聚苯胺具有很高的电导率,同时聚苯胺处于二氧化锰片层之间,有效地防止了其团聚,大大发挥了高比电容等性能,为其在超级电容器电极材料的应用奠定了基础。
中冶有色为您提供最新的福建有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!