本发明提供有机硫化物修饰碳纳米管负载低含量钯复合材料的制备方法和应用,方案是将碳纳米管与可溶性有机硫化物的混合物加到不同极性的溶剂中,超声得到悬浊液后滴加到经过预处理的表面洁净的玻碳电极上,自然晾干形成均匀的碳纳米管薄层,得到有机硫化物修饰碳纳米管负载的玻碳电极;将浓硫酸稀释成不同pH的溶液作为电镀液;将表面负载修饰碳纳米管后的玻碳电极作为工作电极置于电镀液中,以钯丝为对电极的三电极体系下实施电镀,后用水清洗在常温下晾干,用刀片将制备的有机硫化物修饰碳纳米管负载低含量钯复合材料催化剂从玻碳电极表面刮下得到产品;制得的复合材料在催化氢析出和能量转换方面具有优势,可用于电解水产氢及光电转换领域。
本发明提供一种光催化复合材料,其中,所述光催化复合材料包括纤维基材、光变色微胶囊、光催化材料以及呈球形的多孔硅壳,所述光变色微胶囊、光催化材料以及多孔硅壳同时负载于所述可变色纤维上,其中所述光催化材料包括多孔材料形成的外壳、光催化剂形成的内核以及外壳与内核之间的纳米空腔。本发明还提供一种光催化复合材料的制备方法。
本发明公开了一种汽车空调齿轮用聚甲醛复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)首先将纳米氧化石墨粉、纳米凹凸棒土粉混合制得经接枝处理的纳米氧化石墨粉与纳米凹凸棒土粉的混合粉;2)将混合粉与纳米聚四氟乙烯粉混合均匀后挤出造粒,研磨成平均粒度为100‑300μm的母料;3)将母料与聚甲醛树脂混合均匀后,加入螺杆挤出机中挤出造粒制得汽车空调齿轮用聚甲醛复合材料;本发明所制备的复合材料用于制备汽车空调执行器齿轮时具备高模量、静音、低摩擦系数的特点。
本发明公开了一种复合材料超声波切割主轴及其加工方法,所述复合材料超声波切割主轴包括超声振动总成和伺服电机,超声振动总成包括压电换能器和超声波变幅杆,超声振动总成和轴芯通过螺钉固定连接构成轴芯体总成,轴芯体总成与主轴外壳轴承装配连接构成主轴,轴芯左端的长杆部分还设有集电环和联轴器,主轴的长杆轴套端部通过联轴器与伺服电机连接,集电环通过超声电线连接压电换能器和超声发生器;超声振动总成的超声波变幅杆末端连接有超声刀具。本发明得到的切割主轴具有结构简单,体积小、耗能低、效率高、噪声低等优点,在超声作用下,能对航天、航空、汽车、船舶等复合材料的复杂外型面进行加工,市场前景良好。
本发明公开了一种基于氰化框架复合材料的水系电池及其制备方法,该水系电池包括正极材料、负极材料和电解液;正极材料选自氰化框架复合材料,原料包括氰化框架材料和含氟化合物A;氰化框架材料的化学通式为MxMnFe(CN)6,式中,M=Na+、K+、NH4+中的一种或多种,1.5≤x≤2;负极材料选自锌基复合材料,原料包括金属锌和含氟化合物B;电解液选自含M和Zn2+的可溶性盐的水溶液。该水系电池具有高的工作电压,高的容量和长的循环寿命,由于水系电池固有的高安全性,适合用作于大规模储能电池。
本发明公开了离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料的制备方法及其应用。所述制备方法按照如下进行:1)将蒙皂族黏土和去离子水混合搅拌均匀得到混合物1;2)在混合物1中加入含巯基的制备原料2进行巯基的接枝得到蒙皂族黏土‑SH;3)将蒙皂族黏土‑SH进行巯基的氧化得到蒙皂族黏土‑SO3H;4)取蒙皂族黏土‑SO3H粉末分散于氯化钠溶液中得到蒙皂族黏土‑SO3Na;5)将蒙皂族黏土‑SO3Na与1‑甲基‑3‑(3‑三甲氧基硅基丙基)咪唑氯鎓反应得到离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3Na‑IL;6)将离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3Na‑IL进行酸化得到离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料。本发明提供所述蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料在生物质水解制备还原糖中的应用,显示出良好的催化性能。
本发明涉及电磁屏蔽复合材料技术领域,且公开了一种Fe‑Ni固溶体‑Mn掺杂ZnO的电磁屏蔽复合材料,包括以下配方原料:纳米Fe‑Ni固溶体、氯化锌、氯化锰、络合剂,碳源。该一种Fe‑Ni固溶体‑Mn掺杂ZnO的电磁屏蔽复合材料,纳米晶体结构的Mn0.05‑0.15Zn0.85‑0.95O较低的电导率减少了涡流损失,增大了自身的阻抗匹配性能和吸收频带,使电磁波或微波更容易进入材料内部,促进电磁波在材料内部储存和损耗,FeNi固溶体具有很强的介电常数和磁导率,对电能和电磁波的储存能力和损耗性能比单一金属材料高很多,吸收的电磁波在碳微晶体巨大的表面和复杂的微孔中形成电荷累计,局部放电产生微电场,使电磁波在碳微晶体中不断的多重反射,产生表面偶极子极化。
本发明涉及一种鞋底防滑橡胶复合材料的制备方法,属于防滑橡胶材料技术领域。本发明以纯锌板为靶材,在硬质合金球的表面溅射一层锌膜,以碳粉为催化剂,通过高温加热制备出氧化锌晶须作为耐磨填料,以聚氨酯橡胶为原料,制备一种鞋底防滑橡胶复合材料;吸附于合金颗粒表面的橡胶分子链有一定活动能力,在应力作用下,能够在合金粒子表面产生滑动,避免了应力集中,从而提高了橡胶的力学性能,即提高了橡胶抵抗外界摩擦的能力,从而使其耐磨性提高;另外,由于合金颗粒本身直接承受了部分载荷,合金颗粒比橡胶耐磨,所以合金颗粒可降低体积磨损量,从而实现橡胶鞋底的耐磨性能,使得制备的橡胶复合材料具有良好的防滑耐磨的作用。
本发明公开了一种改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料及其制备方法和在制备光催化杀菌剂中的应用。所述制备方法包括:将三聚氰胺、三氨基密啶和钨酸混合均匀后于惰性气氛下500~550℃煅烧1~6h得到所述改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料。本发明还公开了一种含E.Coli废水的光催化杀菌方法,包括步骤:向所述含E.Coli废水中加入所述的改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料,暗反应吸附平衡后进行可见光照射,进行光催化杀菌。
本发明提供一种主族元素Mg掺杂的RuO2复合材料、其制备方法及作为酸性OER电催化剂应用。该复合材料以金属有机框架材料为载体,主族元素Mg掺杂的RuO2分布在载体上,并且主族元素Mg掺杂的RuO2具有金红石型晶体结构,其中主族元素Mg和Ru原子均匀分布于所述晶体结构中。该复合材料呈纳米级颗粒,在酸性条件具有良好的电化学催化析氧性能,并且经过10000次循环后仍稳定,因此可作为酸性OER电催化剂应用。
本发明公开了一种二硫化钨/氧化石墨烯复合材料,包括二硫化钨纳米片和氧化石墨烯,并且所述二硫化钨纳米片穿插于氧化石墨烯的片层之间。优选的,所述二硫化钨纳米片与氧化石墨烯互相穿插复合。本发明还公开了制备所述二硫化钨/氧化石墨烯复合材料的方法以及所述二硫化钨/氧化石墨烯复合材料的用途,例如在制备电极材料、超级电容器中的用途。本发明利用二硫化钨纳米片与氧化石墨烯这两种二维材料层间不同的范德瓦耳斯力,使之相互插层,从而降低各自的团聚效应,进而能够增加其分散性,使其能够作为制备超级电容器或电池等器件,特别是此类器件的电极的优良材料。
本发明提供了一种SBS复合材料,其中前者按重量份计包括如下组分:SBS 50份‑80份;PP‑g‑SiO2 4份‑8份;HDPE 10份‑20份;LDPE 3份‑5份;抗氧剂0.1份‑0.5份;润滑剂0.2份‑0.8份。本发明的SBS复合材料中加入了在SiO2表面接枝PP的PP‑g‑SiO2,改善了SiO2粒子与SBS之间的相容性,HDPE有利于进一步提高SiO2粒子在SBS中的分散度,从而有利于充分发辉无机刚性粒子的增韧补强功能,从而显著提高SBS复合材料的韧性和强度。
本发明涉及一种聚合物/铈‑钕铁硼磁性复合材料及其制备方法,包括如下步骤:第一步,采用磷化液和偶联剂将铈‑钕铁硼磁粉进行表面处理;第二步,将表面处理过的铈‑钕铁硼磁粉与聚合物、塑料助剂一起熔融造粒,得到可注塑的磁性复合材料。本发明制得的聚合物/铈‑钕铁硼磁性复合材料,具有良好的防氧化性、较高的磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的工艺制造磁性器件。
本发明公开了一种Mg2Si增强Mg合金复合材料的制备方法,通过优化原料配比和高温热压烧结的工艺参数并配以相应的前处理以及后处理,获得了性能优异的Mg2Si增强Mg合金复合材料,该复合材料相对密度至少为98.5%,抗拉强度至少为470MPa,延伸率至少为12%。
一种四氧化三铁/碳复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及制备方法和其在锂离子电池中的应用。该负极材料的组成为Fe3O4/C,具有多孔球状或多孔块体的形貌,颗粒尺寸为0.2~50μm,孔径为50nm~2μm;其中,碳材料包括蔗糖裂解碳,碳材料占粉体材料质量百分数为5%~70%,纳米四氧化三铁颗粒嵌于蔗糖裂解的碳基体中。该四氧化三铁/碳复合材料作为锂离子电池负极材料,具有放电容量高和循环性能优异的优点。本发明制备锂离子电池负极材料的方法,工艺简单,产率较高,可以进行大规模制备,并且过程安全、绿色环保,非常具有产业化潜力。
本发明公开了一种高强度、高导热石墨‑铜复合材料的制备方法,所述复合材料由表面已镀覆涂层的天然鳞片石墨粉体、合金铜粉和铜网叠层热压烧结而成。所述制备方法简单、成本低、非常适宜大规模推广。采用本发明方法制备的复合材料具有高的热导率、较低的热膨胀系数、优良的力学性能以及良好的加工能力。
本发明公开了一种抗静电/导电尼龙6复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由以下重量份原料制成:尼龙6:30~60、增韧剂:20~40、引发剂:0.1~2、长玻璃纤维:10~30、抗静电/导电助剂:0~10、加工助剂:0.5~2。本发明中,在双螺杆熔融剪切作用下,高温引发剂诱导尼龙6和增韧剂进行微交联,得到网络互穿结构,实现真正意义上的硬相尼龙6和软相增韧剂优势互补。本发明复合材料具有高强高韧且抗静电/导电的优异综合性能,并可一次熔融挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产,在汽车领域、工业品领域、电子电器领域和日常用品领域具有广阔的应用前景。
本发明公开的Bi2Te3/碳纳米管复合材料的制备方法,步骤如下:将经过酸化处理的碳纳米管溶于表面活性剂EDTA水溶液中,超声分散,并加入碱调节溶液OH-浓度为0.1-1mol/L;按照Bi2Te3化学成分所确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi元素的化合物及含Te元素的化合物或Te单质溶解于上述水溶液中,搅拌下加入还原剂NaBH4,得混合液;将混合液在水浴下搅拌加热,反应结束后离心分离、洗涤、收集固体产物,烘干即可。本发明方法制得的Bi2Te3/碳纳米管复合材料,其Bi2Te3颗粒尺寸为10-20nm左右,该Bi2Te3/碳纳米管复合材料结合了碳纳米管与热电材料的优势,有望提高热电优值。
本发明涉及一种用于特斯林网布的聚氯乙烯复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有技术中采用双酚A所存在的技术问题实现一种不含双酚A且具有较高抗氧化性能和抗老化性能的聚氯乙烯复合材料,提供一种用于特斯林网布的聚氯乙烯复合材料,包括以下成分的重量份:聚氯乙烯:100;螯合剂:2.0~4.0;环保型增塑剂:10~20;玉米淀粉:5.0~10;阻燃剂:2.0~5.0;耐候剂:0.3~1.0;抗氧剂:1~3;还可以包括润滑剂、分散剂和抗菌剂中的一种或几种。具有抗氧化性能增塑效果好、抗老化时间长,且力学性能较好,不含有毒的双酚A的优点,且采用该材料制作的线纱间具有较好的磨力性能。
本发明公开了一种高磁导率低损耗的金属软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料的组成以原子比表示满足下式:Fe100-x-y-zSixPyMz,其中M选自Cr、V、Al、Mn中的一种或多种,下标x、y、z表示相应合金元素的原子百分比,满足以下条件:2≤x≤15,0≤y≤5,0<z≤5。所制得的金属软磁复合材料具有高磁导率、低损耗,且工艺简单,利于成型,并具有一定的成本优势。
本发明公开了一种高致密高抗热震性复合材料及其制备方法。该复合材料以BN为基体,ZrO2、Al2O3、Si3N4为添加物,按重量百分比计,其中BN为50-85%、ZrO2为5-30%、Al2O3为3-30%、Si3N4为2-30%,助烧剂为5%。其制备方法是:按以上配方将混合粉末置于球磨罐中,球磨1-20小时,烘干过筛后,静压造粒,装入石墨模具中,在通有N2的热压炉中升温至1700-1900℃,保温10-90min,热压压力为10-50MPa。本发明所得复合材料强度高,抗热震性及抗氧化性能均十分优异,结构均匀,整体可靠性高,本发明方法烧结温度低,烧结时间短,工艺简单,成本低。
本发明公开了一种淀粉/聚丙烯可降解复合材料,由重量百分含量50%~70%的淀粉、5%~15%的植物油增塑剂、15%~30%的聚丙烯或改性聚丙烯以及5%~30%的相容剂原料制成,通过相容剂改善淀粉与聚丙烯的相容性,通过植物油增塑剂对淀粉进行塑化,塑化的淀粉性能稳定,使得本发明淀粉/聚丙烯可降解复合材料的韧性和抗冲击性大大增强,同时性能稳定,适用于塑料包装材料、农用地膜及一次性餐具等领域。本发明还公开了一种淀粉/聚丙烯可降解复合材料的制备方法,制备简单,易于实施,易于操作和控制,制备成本低廉,易于工业化生产,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种血压计用环保复合材料,由下述方法制备而得:(1)由高强低收缩涤纶丝为原料,经整经、织造及分割卷取而得基布作为骨架材料;(2)骨架材料经浸渍PU糊,刮涂,烘干预定型处理后,在其中一表面热熔贴合PVC膜;(3)无纺布表面涂一层PU糊,烘干,再与骨架材料的另一表面热熔贴合,最后压纹、冷却定型及切边制得血压计用环保复合材料。本发明的血压计用环保复合材料由于在骨架材料双面具有PU浆料层,大大提升了产品的剥离强度,能够经受不低于20000次使用。随着人们生活水平的提高,人们对健康更加重视,该类产品将具有十分广阔的市场前景。
一种低粘度木粉/聚己内酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)采用乙烯‑乙烯醇共聚物和三(2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯氧基)镧(La(OAr)3)作为共引发剂制备大分子量聚己内酯;2)将干燥后的木粉和顺丁烯二酸酐分散到吡啶中,在120℃反应2h制备改性木粉;3)氢氧化钠、碳酸钠和氯化钠的混合溶液,加热至60‑75℃,快速搅拌下,分批注射氯化钙溶液,反应0.5h,得到碳酸钙纳米棒;4)加入月桂酸钠热乙醇溶液,回流反应;5)制备复合材料:将改性碳酸钙纳米棒、改性木粉与聚己内酯预混,密炼得到共混产物;6)将压制成型得到低粘度木粉/聚己内酯复合材料。该方法使木粉和无机颗粒均匀分散在聚己内酯中,在提高其拉伸强度等力学性能的同时降低熔体粘度。
本发明公开了一种高强度的低介电常数低介质损耗复合材料及制备方法,所述复合材料包括热固性聚烯烃树脂、增强纤维、超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布,热固性聚烯烃树脂、超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布复合,具有介电常数小、非极性等突出的优势,再复合上强度高的增强纤维,可进一步提高整体强度,从而有效解决了现有技术中材料的介电常数过高、强度不够,难以满足电子集成器件可靠性及小型化的需求的技术问题,使得本发明制备的高强度的低介电常数低介质损耗复合材料介电常数小于2.4F/m,实现了介电常数小、非极性、强度高、质量轻、成本低等有益效果。
本发明提供了一种碳纤维复合毡及其增强聚合物复合材料导热导电性能的方法,首先,碳纤维在气流网中形成面内层层堆叠碳纤维软毡,上下方向针刺,通过浸渍将一层有机物包裹于碳纤维表面上,然后再高温下碳化处理得到碳纤维/碳复合硬毡,将其进行化学电镀得到具有金属‑碳‑碳纤维三层纤维结构的碳纤维复合毡,最后按照一定比例压缩碳纤维复合毡使其排列更加密集,真空下在聚合物预聚体浸渍后,高温固化并且退火得到复合材料;所述的碳纤维复合毡中具有类似于“线缆”或“芝麻巧克力棒”的多级结构,可以在复合材料中形成丰富的高效导热导电通路,显著提高聚合物导热以及导电性能,满足现今电子电器设备散热要求。
本发明公开了一种高耐候性耐溶剂橡塑复合材料的制备方法,S1:将单体偏氟乙烯、含氟乙烯、调聚剂和去离子水混合均匀,加入1/2份引发剂,升温反应后通入惰性气体,使单体充分溶胀;S2:继续加入剩余的3/8份引发剂,反应后形成聚偏氟乙烯预聚体;S3:将复合添加剂和改性天然橡胶、聚偏氟乙烯预聚体和剩余的1/8份引发剂加入混炼机中,混炼2~6h后,加入无机填料、活性剂,继续混炼8~12h,加入硫化剂和促进剂,硫化后得到橡塑复合材料。本发明的制备方法,使得到的高耐候性耐溶剂橡塑复合材料具有互穿网络结构,不仅具有高强度、耐弯曲、耐撕裂、耐压变性能,而且具有高耐候性和耐溶剂性能,可满足严苛条件下的使用场合。
本申请公开了一种液态金属复合材料及其制备方法与应用。所述液态金属复合材料具有核壳结构;所述核包括至少一种液态金属;所述壳为表面活性物质。所述液态金属复合材料具有被均匀包覆的纳米级颗粒结构,能够作为独立的导热填料广泛添加在各类高分子基体中,导热效率高、普适性好。
本发明属于ABS制备技术领域,具体涉及一种再生ABS复合材料及其制备方法。本发明再生ABS复合材料通过添加再生AS,将其作为基体树脂相为ABS再生复合材料材料提供良好的刚性和流动性能,将高胶粉作为橡胶相为ABS材料提供良好的冲击和断裂伸长性能,并通过添加聚硅氧烷有效得提升材料力学性能,并且使得材料黄相和红相下降,使其回复原有的颜色,解决了废弃ABS材料颜色发黄问题。本发明整体配方原料简单易得,制备效率高,适用于大规模的工业生产,大大提高了废弃ABS材料的回收价值,大幅度降低了制备ABS材料的成本。
本发明公开了一种红磷/金纳米花复合材料的制备方法及其应用,特点是包括以下步骤:(1)采用水热法制备纳米红磷;(2)采用原位沉积法制备红磷/金纳米颗粒;(3)采用各向异性生长策略制备了红磷/金纳米花复合材料:依次将1毫升步骤(2)制备得到的红磷/金纳米颗粒水溶液、5毫升的4‑巯基苯甲酸溶液和12.5毫升的抗坏血酸溶液加入到2.5毫升的氯金酸溶液中,轻轻摇动后,让混合物反应30分钟,然后分别用去离子水和乙醇洗涤数次后,采用光催化去除修饰后的4‑巯基苯甲酸分子,即得到红磷/金纳米花复合材料,可用于制备检测肿瘤标志物用三明治免疫结构,优点是提高肿瘤标志物检测灵敏度。
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