本发明公开了一种新型MXene/TiO2/g‑C3N4复合材料及其制备方法,这里的MXene包括Mo2TiC3、Ti3C2、Ti2C、Nb2C和Nb4C3等。以g‑C3N4和MXene为基底,采用原位法制备MXene/TiO2/g‑C3N4复合材料。其过程为先制得g‑C3N4与二维片层材料MXene,往MXene与g‑C3N4内加入钛酸四丁酯,随后加入氢氟酸和无水乙醇,获得MXene/TiO2/g‑C3N4复合材料。本发明采用的制备过程简单,制得的混合相MXene/TiO2/g‑C3N4复合材料中TiO2以微球的形式分布在MXene片层表面,g‑C3N4分布在TiO2微球和层状MXene表面,增强了复合材料电荷分离效率。该新型MXene/TiO2/g‑C3N4复合材料可作为催化剂材料在光催化领域应用。
一种多孔径分布的金属氧化物复合材料的制备方法,涉及金属氧化物复合材料。金属盐或有机金属化合物与正硅酸乙酯在有机溶剂中并在表面活性剂、催化剂作用下反应;加入二氧化碳促进反应;对反应产物进行干燥和焙烧,得到金属氧化物复合材料。制备的多孔径分布的金属氧化物复合材料至少包括1~5nm的孔径分布和5~200nm的孔径分布。通过表面活性剂参与的反应控制反应达到材料的高比表面积,通过二氧化碳促进反应来达到控制反应的孔径,最后通过干燥固定孔从而实现制备得到一种多孔径分布结构的具有高比表面积和高孔径/孔容的氧化物复合材料。该复合材料进一步处理,得到的催化剂表现出很好的催化性能。
本发明公开了一种竹纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,该复合材料采用聚丙烯、竹纤维为主要成分,选择半纤维素酶、冰醋酸、硅烷偶联剂等材料,对竹纤维进行处理。该复合材料具体制备步骤包括:1)竹纤维的酶处理;2)竹纤维硅烷偶联剂接枝处理;3)竹纤维/聚丙烯复合材料制备。本发明首先对竹纤维进行酶处理,然后对竹纤维进行表面接枝处理,接枝采用的硅烷偶联剂起“桥梁”作用,提高了竹纤维与聚丙烯之间的连接性。采用半纤维素酶处理竹纤维,旨在去除竹纤维表面的半纤维素,同时配合清洗等步骤进一步改善纤维界面。同时,采用该方法制备的复合材料对比传统用强碱等化学试剂处理的竹纤维复合材料更加环保。
本发明公开了一种热塑性聚氨酯(TPU)/MC尼龙6复合材料的阴离子原位制备方法。其原料包括己内酰胺、TPU、催化剂、活化剂等,首先将己内酰胺单体加热熔化,真空脱水,加入催化剂,继续真空脱水,后加入TPU原料,磁力搅拌,使TPU在己内酰胺熔体中充分溶解直至其均匀分散,加入活化剂,迅速混合均匀后浇铸到预热的模具中,脱模,即得TPU/MC尼龙6复合材料。用本发明制备的复合材料,在其拉伸强度和弯曲强度基本不变的基础上,冲击韧性与耐热性得到大幅度的改善。
本发明公开了以石墨烯为支撑骨架的三维碳化钛/署红水凝胶光催化复合材料及其制备方法与应用。所述方法是在搅拌条件下将Ti3C2溶液和氧化石墨烯溶液混合,然后依次在溶液中加入署红溶液和NaHSO3溶液,搅拌30‑40 min后往反应体系中通入氮气10‑15 min,70‑80℃加热8‑10 h,所得产物用水多次洗涤,去除残留的NaHSO3,得到三维碳化钛/署红水凝胶光催化复合材料。所述三维碳化钛/署红水凝胶光催化复合材料具有良好的降解性能,其三维的宏观结构有利于简化操作步骤和材料的回收。本发明方法制备过程简单,反应条件温和,材料可以实现有效回收,对降解水体中的重金属离子具有重要的实际应用价值,有利于环境和能源的可持续发展。
本发明公开了一种石墨烯包裹TiO2二次生长的RGO/TiO2光催化复合材料,属于光催化复合材料领域。首先通过调节乙二醇和乙醇体积比、酸的种类及浓度和水热反应时间及温度来调控TiO2的第一次生长,得到未定型TiO2,再进行TiO2的二次生长中,加入GO与之协同作用,使之被还原成RGO。在GO包裹下,未定型TiO2获得了更稳定的二次生长环境,与石墨烯接触面积达到最大,有效利用了石墨烯超高导电性,大大延迟了TiO2光生电子对的空穴复合,还使得其光吸收红移,光响应区扩宽至可见光范围。同时,石墨烯高度共轭表面允许通过π‑π堆积,使得复合材料增加了优先吸附芳香族化合物的特性,大大优异了材料的性能。
本发明提供一种聚酰胺-四针状ZNOW晶须复合材料及其制备方法;首先以二聚酸、癸二酸,乙二胺与哌嗪为原料制得四元共聚聚酰胺,然后选用不同偶联剂对四针状ZNOW晶须进行表面处理改性,最后利用熔融复合技术制得聚酰胺-四针状ZNOW晶须复合材料。本发明采用二聚酸为原料,来源广泛,成本低廉,制备方法科学合理,可操作性强,该复合材料具有良好的剥离强度、挠曲性、热稳定性及抑菌性能等,实现了聚酰胺热熔胶的功能化,提高了产品附加值,具有显著的社会经济效益,可广泛应用于制鞋、汽车滤芯器、热收缩套管和密封电器接头等领域。
本发明公开了一种高韧性水泥基复合材料永久性柱模板及制作方法,包括增强网片和高韧性水泥基复合材料层组成;所述增强网片和高韧性水泥基复合材料层围设形成环柱形框架,所述增强网片内嵌于高韧性水泥基复合材料层中由浇注而成,沿该中空柱模板的周向延伸;所述高韧性水泥基复合材料由细砂、水泥、粉煤灰和硅灰通过添加剂混合后,添加纤维材料构成。本发明通过高韧性混凝材料制成的水泥基复合材料柱模板实现了抗拉、抗弯、抗剪、抗扭强度,简化了施工难度,提升了施工速度,具有明显缩短工期优势;浇注混凝土完成后不需要拆除模板,有效约束混凝土,全面提升柱受压、受剪、受弯、变形能力和抗震性能,并具有优异的耐久性。
本发明公开了一种增强尼龙复合材料,属于高分子复合材料技术领域,所述增强尼龙复合材料包括以下原料:20重量份的PA6 G30粒子、6重量份的PA6/66 G10粒子、8重量份的PA66薄片、18重量份的PA6 BST425粒子、20重量份的PA66 A3L粒子、4重量份的PA6/66粒子、5重量份的硅灰石、2重量份的色沙和22重量份的玻璃纤维。本发明还公开了一种增强尼龙复合材料的制备方法。本发明提供的增强尼龙复合材料,所得成品黑度较好,且提升了所得成品的抗冲击强度、弯曲强度、抗拉伸能力。所得增强尼龙复合材料适用于制造拖链。
本发明公开了一种碳基材料/聚合物复合材料及其制备方法,所述碳基材料/聚合物复合材料,包括至少一层柔性聚合物层和至少一层导电层,所述导电层叠层设置在柔性聚合物层上,所述导电层为碳基材料/聚合物复合材料层或碳基材料/聚合物复合材料层与有机导电聚合物材料层。本发明的碳基材料/聚合物复合材料具有良好的导电性,另外,碳基材料之间紧密填充聚合物材料,使得碳基材料之间连接稳定,也使导电层与聚合物材料层连接牢固、力学性能更为优良,所述碳基材料/聚合物复合材料具有良好的柔性,可用于电容器等储能器件的柔性电极。
一种废纸浆成型木塑复合材料及其制备方法。废纸浆成型木塑复合材料是由废瓦楞纸浆与相容剂马来酸酐接枝聚乙烯、抗氧化剂1010和润滑剂硬脂酸的混合物与高密度聚乙烯树脂组成,其混合物与高密度聚乙烯的重量百分比为55~85∶15~45。本发明的木塑复合材料中废瓦楞纸浆含量高,生产成本低,易降解;且物理机械强度高,表面光泽度好,耐水耐化学腐蚀,是一种绿色环保的代木代塑新产品。
本发明公开了一种纳米复合材料弯曲断裂损伤研究的有限元模拟方法,包括利用复合材料建模仿真软件建立随机分布几何模型(RVE),利用有限元分析软件建立了纳米基复合材料的断裂损伤模型,结合三点弯曲试验数据确定内聚力基体单元的具体参数。通过有限元模拟,探究基体与粒子壳层界面之间的相互作用、增强相粒子数目以及粒子壳层厚度对材料断裂损伤行为的影响,为纳米复合材料弯曲断裂损伤研究的有限元分析提供参考,对探究纳米复合材料内部强韧化机制具有一定指导意义。
本发明公开了一种微电流发热复合材料及发热马桶座圈,由成型塑料与碳质微粒、碳纳米管和导电石墨复合而成,其中成型塑料与碳质微粒、碳纳米管和导电石墨的比例为60‑70∶1.45‑24∶5∶5其中所述碳质微粒的含量为2%‑25%,所述微电流发热复合材料在直流电的驱动下形成电场式导电,从而整体发热。采用以上技术方案的微电流发热复合材料通过电场式导电可以激发成型塑料的极性排布方向频繁反转形成介电损耗而产生热量。该微电流发热复合材料工作时整体发热无需设置热量传导装置,热效率更高。该微电流发热复合材料功耗低工作电流小,发热温度不超过36℃,而且无辐射危害,非常适合在于人体相接触的场合下使用。本发明还公开了一种发热马桶座圈。
一种制备层间颗粒增强氧化物陶瓷基复合材料的混合工艺,涉及陶瓷基复合材料制备。制备层间颗粒浆料:将层间颗粒分散到分散剂中球磨获得颗粒浆料;氧化物纤维布去胶:裁剪纤维布进行热处理,完成去胶过程;浆料浸渍、纤维布叠层:铺排纤维布,将颗粒浆料浸渍在纤维布上干燥后,对含浆料的纤维布叠层获得含层间颗粒的预制体;溶胶浸渍:取氧化物溶胶对预制体真空浸渍,取出干燥得粗坯,将粗坯置于干燥箱中凝胶;溶胶热处理无机化:将粗坯置于高温环境中无机化制备;重复浸渍‑凝胶‑热处理过程:直到获得致密的层间层间颗粒增强氧化物陶瓷基复合材料。可降低制备氧化物陶瓷基复合材料闭孔率,提高氧化物陶瓷基复合材料的致密度以及结构均匀性。
本发明涉及树脂基复合材料成型技术领域,特别是一种树脂基复合材料异形管件成型吹气模,与现有技术相比,该树脂基复合材料异形管件成型吹气模采用两个异形薄膜袋套在一起制成一个塑型模,并且在塑型模出口处设有一阀门,使该塑型模具有良好的脱模性、而且能够支撑住树脂基复合材料的成型需要,还要能够具有足够的强度,在产品成型后,通过阀门释放气体后,又可以依此将薄膜袋从产品内腔中抽出,从而完成树脂基复合材料成型以及成型后的顺利脱模,既解决了现有技术中内壁不光滑的问题,又解决了不易脱模以及不易从产品内腔中抽出的问题。
本发明公开了一种活性炭‑石墨烯复合材料及测试吸附甲醛的方法,具体为复合材料制备技术领域。具体的制备方法为:将氧化石墨烯材料分散于水中,加入活性炭,搅拌2‑3小时充分混合后,慢慢滴加NaBH4溶液,然后,在80‑120℃下回流3‑5小时,过滤,得到活性炭‑石墨烯复合材料。此种活性炭‑石墨烯复合材料制备方法简单,所需要的反应试剂种类、用量较少,成本相对较低。制备的活性炭‑石墨烯复合材料具备吸附甲醛的功能,为石墨烯的进一步研究奠定了基础。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种高导电PP/PS复合材料及其制备方法。其中,高导电PP/PS复合材料,由以下重量份的原料组成:PP33‑49份,HIPS40‑50份,SBS5‑10份,导电填料4‑8份,抗氧剂0.2‑0.5份,润滑剂0.2‑0.5份,其中导电填料为经钛酸酯偶联剂预处理过的导电炭黑。本发明提供的高导电PP/PS复合材料,选用经钛酸酯偶联剂处理过的导电炭黑作为导电填料,添加少量导电填料即具有较高导电性能。同时选用低熔指高粘度的HIPS作为共混物,能够提高复合材料的抗冲击强度和韧性,最终制得低成本、密度小、综合力学性能优异的高导电PP/PS复合材料。
三维经编间隔织物抗冲击复合材料及其制备方法与应用,涉及一种复合材料。所述三维经编间隔织物抗冲击复合材料设有上面层、下面层和中间连接层;所述上面层和下面层均为三维中空经编间隔织物与树脂的复合层;所述中间连接层为至少组纤维组与树脂的复合层,至少2组纤维组分别与上面层和下面层连接,各纤维组之间形成中空结构。先编织三维中空纤维经编间隔织物;再采用芯模填充三维中空经编间隔织物中间连接层中空部位;最后采用树脂传递模塑技术制备中空结构复合材料,即完成三维经编间隔织物抗冲击复合材料的制备。整体中空结构厚度较高、质量较轻、强度较高。
本发明公开了一种制备二氧化钛/竹炭复合材料的方法,它以竹炭为载体,钛酸四正丁 酯为钛源,采用微波法辅助制备二氧化钛/竹炭复合材料,微波加热时材料中的大小粒子被 同时快速加热,减小了热应力,从而避免了材料的破裂,改善了材料的微结构,使活性组分 均匀的负载在载体上,提高了材料应用于光催化氧化法处理废水领域中的光催化性能,经X 射线衍射检测,该复合材料中负载的TiO2主要为锐钛矿型;本发明解决了目前制备二氧化钛 /竹炭复合材料时间长、成本高、难以制备均匀的二氧化钛/竹炭复合材料及烧结过程易产生 碳污染的问题。
本发明公开一种COFs/尼龙6复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将作为COFs前驱体的酰肼类化合物和醛类化合物,以及聚合物单体己内酰胺溶解到由水和有机溶剂组成的混合溶液中,加入催化剂后反应,得到COFs纳米粒子分散液;(2)将COFs纳米粒子分散液中的有机溶剂除去后,向残余物中加入6‑氨基己酸,经聚合反应,得到COFs纳米粒子改性尼龙6复合材料的母料;(3)将COFs纳米粒子改性尼龙6复合材料的母料与尼龙6经熔融共混后,得到COFs纳米粒子改性尼龙6复合材料。本发明制备的COFs/尼龙6复合材料可以有效改善尼龙6制品的结晶性能以及抗冲击性能,生产工艺简单,适合大规模工业化生产。
本申请涉及聚丙烯复合材料领域,具体公开了一种高光泽的阻燃抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法。一种高光泽的阻燃抗菌聚丙烯复合材料包括改性聚磷酸铵10‑15份,质量百分比浓度为2.5‑3.5wt%的壳聚糖溶液5‑7份,聚丙烯75‑85份,季戊四醇3‑5份,三聚氰胺3‑5份,相容剂3‑5份,成核剂0.5‑1.5份;其制备方法包括以下步骤,步骤1:取改性聚磷酸铵和壳聚糖溶液混合,搅拌1‑2h,过滤,洗涤,干燥;步骤2:将步骤1所得物和剩余原料加入双螺杆挤出机共混挤出,干燥。本申请能够在提升聚丙烯复合材料制品阻燃效果的同时也能够提升聚丙烯复合材料制品的光泽度。
本发明属于软包装技术领域,具体涉及一种抗菌铝箔复合材料及其制造方法,所述复合材料包括塑料薄膜和铝箔,所述塑料薄膜和铝箔之间通过胶粘剂相互连接,增强材料的柔软性,方便操作,所述铝箔表面设有抗菌铝膜层,所述抗菌铝膜层内设有抗菌剂,使得其能够杀死细菌,防止细菌的侵入导致产品变质,本发明的抗菌铝箔复合材料制造方法工艺简单、操作方便、制造成本低廉,抗菌物质沉积均匀、牢固稳定,抗菌铝箔复合材料的抗菌杀菌作用持续时间长且抗菌杀菌率高达99.99%。多孔氧化铝膜提高了抗菌铝箔复合材料的耐腐蚀性能,电解沉积液长期使用也不会析出不溶性沉积,非常稳定。
石墨烯/硅/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用,涉及锂离子电池硅负极材料。石墨烯/硅/碳纳米管复合材料是石墨烯、硅材料与碳纳米管复合的一种硅碳复合材料。制备方法:将石墨烯粉末、碳纳米管加至NMP溶液中,用超声振荡使其分散均匀,再加入纳米硅粉,超声振荡分散均匀;将得到的混合溶液干燥、烘干、研磨,即得石墨烯/硅/碳纳米管复合材料。石墨烯/硅/碳纳米管复合材料可作为负极材料应用于锂离子电池。具有容量高、效率高、循环性能好等特性。用较为简便的步骤将石墨烯、硅材料与碳纳米管进行复合,并通过石墨烯及新型材料的特殊结构改善了硅材料在充放电过程中的体积效应,提高了硅材料的导电性,容量高、效率高、循环性能好。
本发明公开一种蛋黄‑蛋壳结构金属@空心共价有机框架笼复合材料,属于纳米材料领域领域。本发明以四氢呋喃为溶剂,加入2,4,6‑三甲酰间苯三酚,对苯二胺,和Pd NCs@ZIF‑8,室温反应24小时,经过过滤,水洗,干燥,将所得样品放入乙酸/1,4‑二氧六环溶液体系,室温反应72小时,经过过滤,水洗,干燥,得到蛋黄‑蛋壳结构金属@空心共价有机框架笼复合材料。蛋黄‑蛋壳结构金属@空心共价有机框架笼复合材料这种包裹了金属纳米粒子的材料具备的特殊结构在催化方面有着良好的效果。该材料制备条件温和,制备操作简单,对催化对硝基苯酚有很好的效果,在催化方面有巨大的应用潜力。
本发明公开了一种热处理增强石墨烯微片/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法,原料为石墨烯微片、高密度聚乙烯和乙烯基三乙氧基硅烷。本发明通过使用石墨烯微片来改善高密度聚乙烯的性能,制得了一种高密度聚乙烯基复合材料,提高了复合材料的强度和刚度;同时对该复合材料进行热处理,经热处理之后的复合材料强度和刚度跟未热处理之前对比有了显著的提高。该石墨烯微片/高密度聚乙烯复合材料成本较低、加工简单、化学稳定性高,可实现大规模生产,在农业灌溉、燃气输送、给水、排污、矿山细颗粒固体输送,以及油田、化工和邮电通讯等领域具有更加广阔的应用前景。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料的制备方法及应用,将包含MAX粉末、氟化锂和盐酸的混合反应体系通过机械搅拌进行蚀刻,将所获反应产物超声剥离后获得MXene二维材料;将包含六水合硝酸镍、九水合硝酸铝和乌洛托品的混合反应体系通过水热反应制备镍铝层状双金属氢氧化物;将包含MXene和镍铝层状双金属氢氧化物的混合反应体系通过机械搅拌进行静电自组装,制得MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料。本发明制得的MXene/镍铝层状双金属氢氧化物复合材料能有效促进光生电子‑空穴对的分离,在光催化CO2还原上表现出优异的性能,具有良好环境效益。
本发明涉及聚合物复合材料领域,尤其涉及制备具有优异力学性能的氧化石墨烯/水性聚氨酯复合材料及其制备方法和在鞋材领域的应用。相比于纯水性聚氨酯材料,该复合材料的强度和模量分别提高9.4倍和19.7倍。此外,该复合材料也具有优异胡耐磨性能。通过丝网印刷法制备氧化石墨烯/水性聚氨酯复合材料不但避免使用有机溶剂,绿色环保,快速简便,而且该复合材料的厚度可通过选择印刷的层数调控,形状可根据需求定制网板印刷区的图形设计。本发明提供的氧化石墨烯/水性聚氨酯复合材料的制备方法具有工艺简单、成本低廉、适用性强等特点,适合于工业化生产。
本发明涉及涉及复合材料技术领域,特别涉及一种尼龙渔网复合材料及其制备方法。其中,一种尼龙渔网复合材料由尼龙弹性体在氨基酸复合剂作用下与尼龙复合而成;所述氨基酸复合剂为甘氨酸、天冬酰胺、苏氨酸中的一种或组合。本发明提供的尼龙渔网复合材料采用氨基酸复合剂,使尼龙与尼龙弹性体的硬段发生交联复合,显著提高材料的耐撕裂强度,增强了尼龙渔网复合材料的使用寿命及应用范围。
本发明公开了一种石墨烯/硅酸镁复合材料的制备方法及其在EVA、橡胶复合泡沫材料中的应用。所述EVA、橡胶泡沫复合材料由以下原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、NR、添加剂、发泡剂AC、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化锌、过氧化二异丙苯,所述添加剂为石墨烯/硅酸镁复合材料。本发明制备的EVA、橡胶泡沫复合材料,配方科学合理,工艺流程简单实用,采用石墨烯/硅酸镁复合材料为添加剂,添加量少,与基体相容性好,容易分散,有效改善EVA与橡胶之间的相容性、并且具有提升了泡沫材料的力学性能。同时也为今后为开发新型EVA、橡胶添加剂提供了新的思路与探索,并在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
本发明公开了一种回收橡胶鞋底制备的复合材料及其制备方法,所述回收橡胶鞋底制备的复合材料由以下重量份的原料组成:橡胶鞋底55份~75份、丁腈橡胶粉末10份~20份、白炭黑2.2份~3.6份、改性氧化锌1.2份~2.6份、硫酸钙晶须1.0份~1.6份、硬脂酸0.6份~1.2份、防老剂0.5份~1.5份、辛酸亚锡0.8份~2.0份。本发明回收橡胶鞋底制备的复合材料,通过回收利用橡胶鞋底,减少橡胶鞋底资源浪费和丢弃产生的环境污染,与丁腈橡胶组合用于制备复合材料可以明显降低复合材料的原料成本,实现资源回收利用。
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