本发明公开了一种石墨烯包覆白炭黑纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨、环甲基硅氧烷加入去离子水中,室温搅拌;(2)将PS‑PEG树脂加入所述溶液中,加热,恒温搅拌;(3)通过激光照射及反应,得到黑色凝胶;(4)将所述凝胶放入水/正丁醇的混合液中,超声,抽滤,得到滤饼;(5)将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨烯包覆白炭黑纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,不需要用任何光催化剂或者还原剂,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨烯包覆白炭黑纳米复合材料。
本发明涉及硅橡胶领域,具体涉及一种环保且性能可调控的硅橡胶复合材料及其制备方法。该硅橡胶复合材料,由如下重量百分比的原料构成:乙烯基聚硅氧烷100份,反应抑制剂0.1‑2份,交联催化剂0.1‑2份,含氢硅油2‑10份,超细碳酸盐5‑70份,碳酸盐改性剂0.5‑7份,中空玻璃微球5‑70份。将经过改性的超细碳酸盐和中空玻璃微球按照预混比例填充至硅胶胶体,使其均匀分散在硅胶胶体中,得到复合硅胶预混物。然后将预混硅胶置于合适的温度,最后得到耐高温微孔硅橡胶复合材料产品。
一种EVA/石墨炔复合材料的制备方法,按照一定的体积比配制以醇为溶剂的硅烷偶联剂溶液,超声分散使之混合均匀;在硅烷偶联剂溶液中按0.1~0.5mg/ml的比例加入石墨炔,超声分散1‑3小时,得到石墨炔悬浮液;在石墨炔悬浮液中按0.1g/ml‑0.5g/ml的比例加入EVA颗粒(直径<1mm),采用机械分散法分散并加热,至醇溶剂完全挥发,使石墨炔吸附并嵌入在EVA颗粒表面;将所得EVA颗粒放入哈克密炼机中密炼成胶,这样可得EVA/石墨炔复合材料。本发明工艺方法简单,成本低,适合大规模工业化应用。与现有的碳纳米材料相比,可有效改善EVA复合材料的导热、导电以及力学性能。
本发明涉及一种耐低温冲击高透阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的复合材料包括以下重量百分比的组分:聚碳酸酯29.05~69.45%、芴基聚酯30~70.3%、阻燃剂0.04~0.4%、抗氧剂0.1~0.3%,所述芴基聚酯为主链至少含有一个芴基基团的芳香族聚酯树脂;本发明的聚碳酸酯复合材料耐低温冲击、透明度高、阻燃效果好、双折射率低。
本发明公开了一种空心二氧化钛/镍/碳复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:使用N,N‑2甲基甲酰胺、甲醇、对苯二甲酸以及钛酸异丙酯为原料进行溶剂热反应生成前驱体MIL125;离心干燥后再将MIL125前驱体与镍盐溶液进行水浴反应,过滤、干燥和煅烧后得到空心二氧化钛/镍/碳复合材料。该构建的复合材料呈现出空心的结构特点,作为锂离子电池负极材料具有优异循环以及倍率性能。
本发明涉及耐低温氟橡胶/硅橡胶复合材料及其制备方法,所制备的耐低温氟橡胶/硅橡胶复合材料组成按重量份计包括:氟橡胶50~90份、加成型液体硅橡胶10~50份、吸酸剂3~8份、补强填充剂20~40份、硫化剂1.5~5份、硫化促进剂1~4份、加工助剂1~4.5份。通过配方调整将液体硅橡胶与氟橡胶共混,控制各组分添加量使得共混胶中各橡胶组分同时硫化且各相之间相容性良好。本发明制备的氟橡胶/硅橡胶复合材料各项性能良好,特别是耐低温性能优异。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种纳米磷酸钛锂@碳纳米管复合材料及其制备方法。通过凝胶溶胶法结合纳米超细研磨与分散技术以及固相反应技术,先制备出纳米磷酸钛粉体,然后与锂源化合物进行反应得到纳米磷酸钛锂,再结合碳纳米管制备出相互交联的纳米磷酸钛锂@碳纳米管复合材料。磷酸钛锂的稳定结构以及碳纳米管导电网络,二者协同作用同时提高复合材料的循环性能及倍率性能。
本发明涉及一种胶原纳米簇复合材料及其制备方法,该方法包括将胶原凝胶浸泡于磷酸钙纳米簇中37℃恒温矿化形成该胶原纳米簇复合材料。本发明制备得到的胶原纳米簇复合材料,具有良好的生物相容性等,将其用于肌腱干细胞培养中的应用,具有很大的市场前景。
本发明公开了一种改进的聚全氟乙丙烯的复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过混合机中混后制得:聚全氟乙丙烯:90%~99%,聚邻苯二甲酰胺:0.5%~9%,颜料:0.5%~1%。所述复合材料的制备方法,步骤包括:①将14%~25%的六氟丙烯与75%~86%四氟乙烯用共混设备进行混合,制得聚全氟乙丙烯;②将90%~99%聚全氟乙丙烯与0.5%~9%聚邻苯二甲酰胺与颜料0.5%~1%在共混机中共混。提高材料的拉伸强度和断裂伸长率。
本发明公开了一下高性能多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先在锌片基底上生长氧化锌种子层,然后配制锌离子反应溶液于一不锈钢高压反应釜中,然后将长有氧化锌种子层的锌片基底浸入到锌离子反应溶液中密封,并置于反应炉中,在一定条件下反应,得到多孔氧化锌纳米阵列;配制聚偏氟乙烯的DMF溶液,并采用旋转涂膜的方法在多孔氧化锌纳米阵列表面制备聚偏氟乙烯涂膜,干燥,制得多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合涂膜,然后将退火处理,得到高性能多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料。本发明制得的多孔氧化锌‑聚偏氟乙烯复合材料电学性能好,易于回收,成本低廉。
本发明涉及一种高性能纤维为基材的汽车用复合材料制品的生产方法。材料匹配重量比为:碳纤维织物15%~30%、超强聚乙烯纤维织物10%~20%、高强玻璃纤维织物15%~30%,不饱和聚酯树脂或环氧树脂40%~55%,以上使用的三种高性能纤维织物,每平方米160g~250g。通过真空辅助成型工艺或RTM成型工艺(树脂模塑传递成型工艺),制备出高性能纤维复合材料制品。本发明制成的高性能纤维复合材料制品,具有材质轻、抗弯曲应力强、弹性模量高、抗冲击韧性强、能抗紫外线、耐高温、而且制造成本低等优点,主要用于制造汽车壳体及部件,是满足当今新能源汽车节能减排、轻量化装备的最佳材料。
本发明公开了一种磷酸银/石墨烯纳米复合材料的制备方法,该方法的优点在于采用光辅还原法,过程简单,成本低廉,适用于大规模制备和工业化生产。本发明制备的磷酸银/石墨烯纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒与石墨烯纳米片组成,其中石墨烯纳米片包覆在尺寸约200nm的球形磷酸银纳米颗粒表面,两者之间具有紧密的界面接触。本发明的磷酸银/石墨烯纳米复合材料是一种新型的更高效,更稳定的可见光催化剂。
本发明公开了一种高导热高散热尼龙复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。所述制备方法的步骤:将导热填料采用表面改性剂I进行表面有机化改性处理,获得改性后的导热填料;将辐射散热粒子采用表面活性剂II进行表面有机化改性处理,获得改性后的辐射散热粒子;将改性后的导热填料、改性后的辐射散热粒子、尼龙粒子、润滑剂、阻燃剂按照质量份20~50:5~20:40~60:0.3~2:5~10经熔融共混复合、造粒后得到复合材料。本发明的高导热高散热尼龙复合材料中既具有高导热系数,又具有向外辐射散热功能,能够有效地将LED灯产生的热量散发的外界空气中,从而降低了灯基座的表面温度,提高灯具的使用寿命。
本发明提供一种高弯曲强度纤维增强环氧树脂复合材料,通过简单搅拌,使氧化纳米碳材料极快速地从水相转移到含三缩水甘油基对氨基苯酚的环氧树脂混合物中;除水、高温处理后,加入固化剂等,与碳纤维复合,然后固化成型。本发明简便、高效,不需要对氧化纳米碳材料进行酰氯化等化学改性,不使用任何有机溶剂,加工时间短、能耗低,易于工业化;同时,纳米碳材料含量高、均匀分散,复合材料的力学性能突出,弯曲强度可高达2.5GPa以上,其提高幅度达到1倍以上(最高可达160%)。本发明可用来制备高强度、高模量碳纤维增强复合材料,在航空航天、汽车、建筑物或桥梁补强、电力电子、体育器材等领域用途广泛。
本发明公开了一种溶剂热制备高塞贝克系数碲/氧化碲纳米复合材料的方法。本发明采用溶剂热法,称取亚碲酸钠,醋酸钠和PVP,按顺序加入乙二醇作为溶剂和还原剂,在常温常压下搅拌均匀,然后将所得混合溶液倒入反应釜中,并将反应釜放在恒温箱中反应,反应结束后让反应釜自然降至室温,得到的产物为碲纳米线。随后将碲纳米线放入培养皿中置于恒温箱中数天后,所得产品为Te/TeO2纳米复合材料。该产品的单根纳米线的塞贝克系数高达81mVK-1,迄今为止是最高的值。本发明工艺简单,对设备要求低,可控程度高,成本低,产物纯度高,是制备Te/TeO2纳米复合材料的好方法。
本发明涉及一种ZnO量子点/氧化石墨烯复合材料的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域,改进Hummers法制备氧化石墨烯,取氧化石墨烯样品在三颈烧瓶中超声分散于甲醇溶液中,三颈烧瓶置恒温水浴锅内,并加磁力搅拌,用微量进样器缓慢向三颈烧瓶内滴加无水醋酸锌的酒精溶液和六次甲基四铵的水溶液,反应到设定的时间,离心、洗涤数次,并过滤、干燥溶液获得复合材料,本发明低温下水浴制备,低能耗,实验可控,安全性高;方法简便、成本低、实验过程绿色环保;具有更强的交互作用,有更好的气敏探测潜力;适应爆炸性、可燃性和有毒有害的环境。
本发明是一种氧化铈/氧化石墨烯纳米复合材料的制备方法。本发明的目的是提供一种对设备的要求低、操作简单、耗能省、反应速度快及金属纳米粒子在石墨烯表面分散均匀的氧化铈/氧化石墨烯纳米复合材料的制备方法。本发明的方法是:以铈盐、醋酸钠、尿素和氧化石墨为原料,在容器中放入氧化石墨与水,通过超声使氧化石墨在水中形成悬浮液,再在容器中放入铈盐、醋酸钠和尿素,所放入的铈盐、醋酸钠和尿素溶解在水中,然后将容器放入带有回流装置的反应器中进行反应,反应结束得到黑色沉淀,该黑色沉淀即为氧化铈/氧化石墨烯纳米复合材料。
本发明涉及新材料领域,旨在提供一种高导电石墨烯复合材料的制备方法。本发明将石墨微粉作为最大的基础导电网络结构,以石墨烯作为石墨微粉的导电网络结构连接石墨微粉连接处的微小区域,并通过在石墨烯表面原位还原制备铜纤维和银纳米线,构建出双层多维的导电网络结构,还利用石墨烯表面非共价物理吸附作用负载难分散的炭黑粒子,形成“长程”导电网络和“短程”导电网络。本发明通过构建“点‑线‑面”结合的多维度石墨烯复合材料导电网络,显著提高了复合材料的导电性,实现了复合材料体电导率的显著提升;原位反应获得的复合材料均匀稳定。本发明工艺简单、流程短,原材料易获取,易于实现工业化和大规模推广。
本发明公开了一种硫化物‑碳原位复合材料、电极及其制备方法与电池,复合材料是一种由微晶硫化物与炭颗粒相嵌组成的均匀混合物。在制备方法上,是将硫化物前躯体与碳前躯体配制成完全互溶的溶液,通过加热蒸馏,前躯体依次析出,并在残留溶液的分散作用下保持雏晶结构并形成镶嵌结构。溶剂蒸干后得到两种前躯体的固相混合物,经高温分解后,得到硫化物‑碳原位复合材料。这种复合材料粉体经粘结、二次成型与炭化,能制备成基于硫化物‑碳原位复合材料的电极。这种电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高等优点。以这种电极为阳极,与金属阴极配对,配合使用相应的电解质溶液,可以得到硫镁、硫锂电池,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及生物医用材料技术领域,特别是关于一种可控降解的骨植入复合材料及其制备方法,所述骨植入复合材料包括:作为主体结构的纳米生物玻璃材料和氨基酸聚合物;作为增效成分的改性碳酸钙晶须/天然胶乳复合物;其中,所述作为增效成分的改性碳酸钙晶须/天然胶乳复合物中添加有石墨烯。本发明所述骨植入复合材料的原材料均具有良好的生物学活性和生物相容性,有利于组织和细胞与材料之间的相互作用,复合材料具有足够的力学强度,同时在后期可快速降解,可通过改变组分调整骨植入复合材料的降解速率,实现对其的可控降解。
本申请公开了一种超高分子量聚乙烯基复合材料及其制备方法及应用。所述超高分子量聚乙烯基复合材料中含有钛金属颗粒,所述钛颗粒完全进入超高分子量聚乙烯的表层和/或部分嵌入超高分子量聚乙烯的表层。所述超高分子量聚乙烯的分子量为200万~500万。所述制备方法包括以下步骤:将钛金属颗粒铺洒于超高分子量聚乙烯表面,热压,得到所述超高分子量聚乙烯‑钛颗粒复合材料。采用金属钛颗粒作为表面改性材料,改性后的超高分子量聚乙烯‑钛颗粒复合材料由于金属钛颗粒均匀嵌入超高分子量聚乙烯表面,因此形成连续的粗糙表面结构,有利于细胞在材料表面粘附及增殖。该方法制备的复合材料与未改性的超高分子量聚乙烯相比,其生物活性显著提高。
本发明公开了一种二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池材料领域。所述制备方法包括:(1)制备氧化石墨烯;(2)将氧化石墨烯、硫酸氧钛溶于水中,水热反应,得到粗产物;(3)粗产物在保护性气体气氛下于进行碳化,得到二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料;(4)将二氧化钛纳米管‑石墨烯复合材料与单质硫分散于溶剂中并压制成圆饼,密封,保温,即得所述二氧化钛纳米管‑石墨烯‑硫复合材料。本发明制备方法简单,易于控制,利于实现工业化。由于制备的二氧化钛具有独特的中空纳米管状结构,可以容纳大量的硫,使得复合材料具备良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池正极材料应用。
本发明公开了一种铁/钴/镍氮耦合的碳基复合材料,其化学组成式为:MNx/NC/EG,其中,MNx为耦合活性位点,M为金属元素Fe、Co或Ni,3≤x≤5;NC为碳化后的聚苯胺;EG为三维石墨烯。本发明还公开了该复合材料的制备方法,包括:将以含三维石墨烯的石墨片为基底,电聚合方法负载苯胺,得到的聚苯胺‑三维石墨烯复合材料浸渍在含铁盐/钴盐/镍盐溶液中吸附铁/钴/镍元素;再经水洗、高温碳化、酸洗、二次水洗、干燥得铁/钴/镍氮耦合碳基复合材料。以本发明制备得到的复合材料作为阳极催化材料,在酸性电解液中,其阳极过电势仅为300mV左右,兼具高效的催化活性和良好的稳定性,与铂,铷族贵金属催化剂性能相当,而相比于贵金属催化剂,又具有明显的成本优势,适合工业化生产。
本发明提供了一种新型的复合材料的合成路径,即现合成稀土与不饱和有机羧酸或其衍生物的配合物作为前驱体,再合成高分子树脂材料的预聚体,然后将配合物与预聚体共聚形成均相复合材料体系。与现有技术相比,本发明,采用了一种全新的设计思路。即利用配位化合物的特点,制备出完全以配位键构成的含有稀土发光中心和有机相配体的配位化合物前驱体材料,再将前驱体与高分子预聚体进行共聚形成均相复合材料体系。这种新型复合材料体系具备可加工的能力,可以任意成型。更重要的事,由于稀土的比例可以做的较高而不会发生浓度淬灭,这种复合材料的荧光强度体现了较高的应用价值,可望在新型LED照明以及透明显示中应用。
本发明提供了一种提高铜基石墨烯复合材料中石墨烯与铜基体结合力的方法,该方法通过在铜基体中添加少量合金元素,与石墨烯混合后利用放电等离子烧结技术制得复合材料。实验证实该方法提高了复合材料中基体与石墨烯增强相的界面结合力,与不添加合金元素所制得的复合材料相比,具有高的抗拉伸性能。另外,经过优化所添加的合金元素的量以及石墨烯的质量,能够得到兼具优异的导电、导热以及耐磨性能的铜基石墨烯复合材料,因此具有良好的应用前景。
本发明提供了一种碳/氧化锰复合材料及其制备方法,所述的碳/氧化锰复合材料可用作超级电容器电极材料;本发明以廉价、环保、可再生、易获得的木粉作为原料制备碳材料用于超电容用碳/氧化锰复合材料的制作,相比于使用一些性能出色但价格昂贵的碳材料,如有序介孔碳、石墨烯、碳纳米管、富勒烯等,本发明方法具有明显的成本优势;同时,本发明复合材料中碳材料为活性碳材料,自身就能贡献较高的电容,而且氧化锰通过高温水热氧化还原反应原位负载在活性碳材料表面,能提高复合材料电容输出能力。
本发明公开了一种以二氧化钛为骨架结构包覆磷的复合材料及其应用,所述复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取红磷粉末和分散剂混合,溶入乙醇中超声2~4h,而后自然沉降48~96h;(2)取沉降后得到的上层液,加入钛源,搅拌后缓慢加入去离子水,离心收集下层沉淀物,烘干后在300~400℃煅烧2~4小时,得到以二氧化钛为骨架结构包覆磷的复合材料。本发明还提供了所述以二氧化钛为骨架结构包覆磷的复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池。本发明制得的复合材料作为锂离子电池负极材料应用时,能够大幅提高其大电流充放电条件下的性能,并具有很高的安全性。
本发明公开了一种聚合物复合材料窨井盖底座及其制造方法,复合材料外壳内壁涂有高分子层,复合材料外壳放入钢筋圈并充以填充物。所用的复合材料具有较好的冲击韧性和耐磨性,如玻纤增强不饱和聚酯树脂模塑料,或是增强聚丙烯材料。其制造方法,可以是热模压或是注塑成型。该种聚合物复合材料窨井盖底座耐磨、耐冲击和耐压缩。产品制造简单,提高了使用寿命,且成本低廉。
本实用新型公开的基于纺织技术的水泥基复合材料管,包括柔韧性防水材料管和复合材料包层,复合材料包层包括内层带孔的纤维布、立体纤维骨架和外层纤维布,立体纤维骨架由多根内外穿插于内层带孔的纤维布和外层纤维布之间的纤维构成,立体纤维骨架将内层带孔的纤维布和外层纤维布连为一体,立体纤维骨架内填充有水泥基干粉,内层带孔的纤维布和外层纤维布均为圆筒状织物,外层纤维布紧密编织且密不透粉,内层带孔的纤维布包覆在柔韧性防水材料管的外表面;该复合材料管使用寿命长,防腐、隔热和抗冻效果好,在极寒恶劣天气下不会胀裂,同时具有防渗和控裂效果,能够广泛应用于暖气管道、化工输液、输气管道、给排水管等各种用途的管道。
本实用新型公开了一种复合材料压力罐的耐压检测装置,该复合材料压力罐的耐压检测装置旨在解决现有技术下不能快速对压力罐进行自动检测处理,检测效率较低,使用起来较为不方便的技术问题。该复合材料压力罐的耐压检测装置包括工作台;所述工作台的上端设置有送料辊,所述送料辊设置有多组,所述送料辊与所述工作台转动连接,所述工作台的外侧设置有驱动组件,所述工作台的外侧固定安装有侧板。该复合材料压力罐的耐压检测装置只需通过升降组件带动底板向下移动,通过底板带动耐压检测器移动至压力罐处理,通过调节组件带动耐压检测器移动,通过耐压检测器对压力罐进行耐压检测,从而实现了对压力罐的自动快速耐压检测处理。
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