本发明提供了一种三维多孔硅-银复合材料,属于锂离子电池领域。本发明以三维多孔硅为原材料,通过化学氧化法制得的三维多孔硅-纳米银复合材料中,纳米银均匀附着在三维多孔硅的表面和孔道内,从体积效应与导电性双方面改进了三维多孔硅的具有储锂活性,从而大大该改善了三维多孔硅的电化学循环性能。实验表明,以三维多孔硅-纳米银复合材料为负极材料制作的锂离子电池,首次放电比容量在2000mAh/g左右,而且经50次充放电测试后,比容量仍然保持有755mAh/g,具有很好的电化学循环性能,在实际应用中具有很好的前景。
本发明公开了一种巯基聚乙烯醇量子点复合材料的制备,是以乙酸酐为乙酰化试剂,浓硫酸为酯化催化剂,在酸性条件下,使聚乙烯醇与巯基乙酸进行酯化反应,得到巯基功能化的聚乙烯醇;再以巯基功能化的聚乙烯醇作为稳定剂与镉离子、硫离子进行络合,得到具有很好的稳定性、分散性及光学性能的巯基聚乙烯醇量子点复合材料。实验表明,在巯基聚乙烯醇量子点复合材料的水溶液中,随着不同浓度(1-1000nM)Cu2+的加入,溶液的荧光出现了一定的线性猝灭,因此,用于检测水样中痕量Cu2+,具有检测速度快、超灵敏的特点。
一种量子点‑碳氮化合物g‑C3N4复合材料的制备方法,将碳氮化学物g‑C3N4放入研钵中,再加入量子点材料,研磨后放入烘箱中干燥,即得到量子点‑碳氮化合物g‑C3N4复合材料。本发明的量子点‑碳氮化合物g‑C3N4复合材料,由于量子点表面带有很多官能团,这些官能团与材料之间的强的化学作用或范德华力相互作用特别有利于量子点吸附到材料表面。使用本发明方法可以很容易实现量子点与材料的复合,其制备过程简单易控,操作方便,耗时短,成本低,选用C量子点和TiO2量子点来与二维纳米材料碳氮化合物g‑C3N4复合,因为C量子点和TiO2量子点稳定性好,无毒,价格低廉,而且复合后性能也得到了极大的提高。
本发明公开了一种凹凸棒负载稀土复合材料及其制备方法,该复合材料含有凹凸棒和稀土金属氧化物,稀土金属氧化物负载在凹凸棒表面。本发明提供的凹凸棒负载稀土复合材料稳定、易保存,分散性极好,对水中的有机染料具有吸附能力强、吸附容量大、去除效率高的优势,对工业废水中有机染料的处理有了极大的改善,可用于水中污染物的深度处理。
本发明公开了一种坚果壳粉/PVC木塑复合材料及其制备方法,本发明的木塑复合材料包括如下重量份配比的原料:改性果壳粉20‑50;PVC 50‑80;偶联剂3‑8;稳定剂3‑8。利用碱对坚果壳粉进行改性后与PVC进行共混单螺杆熔融挤出,形成成品材料。本发明解决了木纤维与热塑性塑料界面相容性差的问题,利用化学处理方法,实现了坚果壳类生物质农业废弃物的综合利用,可代替木材使用,增加了农业废弃物的附加价值,解决了农业废弃物废弃和焚烧造成的环境污染。本发明制造的木塑复合材料力学性能及抗磨料磨损性能显著提高,具有广泛的应用前景。
本申请公开了一种复合材料纳米球及其制备方法与应用。所述复合材料纳米球包括内核颗粒、金属纳米壳层、巯基酸修饰层和聚乙烯亚胺类化合物修饰层;所述内核颗粒为成膜物质包载氟碳类化合物;所述金属纳米壳层包覆于所述内核颗粒的表面;所述巯基酸修饰层通过巯基连接于所述金属壳层;所述聚乙烯亚胺类化合物层通过酰胺键连接于所述巯基酸修饰层。所述复合材料纳米球具有光热治疗、增强巨噬细胞基因转染、超声增强成像等多种功能。
本发明提供了一种碳纤维增强聚酰亚胺自润滑复合材料及其制备方法,属于自润滑材料技术领域。本发明将聚酰亚胺、石墨、润滑改善剂、纳米氮化硼和间甲酚进行球磨混合,得到胶液;所述润滑改善剂为聚四氟乙烯和/或二硫化钼;使所述胶液浸入到碳纤维织物的间隙和表面,得到浸胶碳纤维织物;将所述浸胶碳纤维织物进行热压成型,得到碳纤维增强聚酰亚胺自润滑复合材料;以重量份数计,所述碳纤维织物为45~55份、聚酰亚胺为30~40份,石墨为5~8份,润滑改善剂为0.5~5份,纳米氮化硼为1~5份。本发明通过石墨、润滑改善剂和纳米氮化硼三者的协同作用,使得碳纤维增强聚酰亚胺自润滑复合材料在大气和氦气条件下都具有较低的摩擦系数。
本发明公开了通过水热法制备石墨烯负载花状二氧化钛复合材料的方法,属于复合材料技术领域。本发明以氧化石墨和钛盐为前驱体,以低碳醇和水的混合溶剂为介质,以表面活性剂为软模板剂,先将氧化石墨进行功能化修饰,随后加入钛盐的酸溶液,搅拌使钛离子络合在功能化的氧化石墨烯上,最后加入反应釜中进行水热反应,一步制得了石墨烯负载花状二氧化钛复合材料。该材料中直径为15~35nm的金红石相的二氧化钛纳米棒组装成花状结构负载于石墨烯的表面,通过石墨烯相互连接,这种结构具有高的比表面积,可促进电子在材料上的传输,因此,在光催化、太阳能电池、气敏传感器等领域具有很好的应用前景。
一种铜基无银电触头复合材料,主要用于中低负载的电源开关,继电器,接触器,起动器等电器装置中的电触头用复合材料。本发明主要采用了具有良好导电,导热性能,且很廉价的铜作为基体,添加了石墨、钨、氧化物或卤化银制成复合材料。本发明抗熔能力强,耐氧化性能、灭弧性能好,电接触性能与银基电触头材料相近,其寿命达到并超过银基电触头材料。
本发明涉及一种适用于贫油工况的多元纳米复合材料的制备方法,该方法是指:首先制备水滑石片和氮化碳纳米片;然后按质量分数计,将0.1~10%的所述水滑石片和0.1~10%的所述氮化碳纳米片加入到99.8%~80%的环氧树脂中,在真空度为‑1×105Pa、转速为1000r/min的条件下搅拌混合15min,再加入固化剂,以3000r/min的转速继续混合5min,即得混合液体;最后,所述混合液体倒入模具中,经120℃固化4~8h即得自润滑复合材料。本发明简单易行,可提高复合材料抗摩擦磨损性能。
本发明提供了一种石墨烯量子点/聚苯硫醚复合材料的制备方法,是将聚苯硫醚加入到HNO3/H2SO4混酸中加热硝化,过滤,洗涤,干燥,得硝化聚苯硫醚;再用还原剂将硝化聚苯硫醚得氨化聚苯硫醚;然后氨化聚苯硫醚、硝化石墨烯量子点于DMF溶液中进行缩合反应,得到石墨烯量子点/聚苯硫醚复合材料。该复合材料由于具有更紧密的网状结构,可以阻隔部分污染物,提高其疏水性、耐酸碱性。将其分散在环氧树脂中可以显著提高环氧树脂的疏水性以及粘性,可作为高性能防护涂层应用于金属表面的防护等。
本发明提供了一种碳/碳复合材料薄壁圆筒的制备方法,用以解决现有技术中碳/碳复合圆筒制备工艺周期长、效率低、产品强度低的问题。所述碳/碳复合材料薄壁圆筒的制备方法,在真空沉积室中通电加热碳纤维圆筒预制体,通过对圆筒的内加热,使圆筒预制体在不同径向壁厚的圆筒壁上受热不均匀,具有温度梯度;在真空沉积室内引入沉积碳源混合气体,在圆筒壁的碳纤维内基于温度梯度进行均匀渗碳,得到密度为1.5~1.8g/cm3的碳/碳复合材料薄壁圆筒。本发明使得圆筒壁上不同厚度处具有均匀的渗碳量,提高了机械强度和寿命,同时不需要外界热源提供高温,降低了能耗,缩短了生产周期、提高了生产效率,可实现批量生产。
本发明涉及黏土矿物改性的技术领域,公开了一种以黏土矿物为骨架制备的磁性超疏水黏土矿物复合材料的简便方法及其应用。以具有羟基官能团的黏土矿物为原料,首先用原位磁掺杂的方法制备磁性功能化黏土矿物,然后用巯基硅烷聚合物包裹磁性黏土矿物,得到的磁性超疏水黏土矿物首次解决了磁性复合材料在使用和回收过程中磁性颗粒流失的问题,同时通过改性提高了黏土矿物对水中有机分子的吸附效果,增强了黏土矿物的疏水性,也可用于油水分离。本发明具有原料成本低廉、操作方便、条件要求低、黏土矿物复合材料具有多功能等优点。
本发明提供一种对甲苯磺酸掺杂聚吡咯/多壁碳纳米管复合材料及其制备方法。该对甲苯磺酸掺杂聚吡咯/多壁碳纳米管复合材料包括:作为基底的多壁碳纳米管;和作为包覆层的聚吡咯;其中,所述对甲苯磺酸掺杂聚吡咯/多壁碳纳米管复合材料由吡咯在氧化剂及掺杂剂的作用下包覆在多壁碳纳米管的表面制成,并且在制备过程中十二烷基苯磺酸钠作为分散剂。
本发明提供了一种功能化石墨烯量子点/二氧化钛复合材料的制备方法,是先以异丙醇钛(IV)为钛源,以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,在酸性环境下,将四异丙醇钛(IV)分散于乙二醇中,得到的钛溶液;再将钛溶液在160~165℃下进行溶剂热反应得到黄色花状二氧化钛;黄色二氧化钛通过煅烧得到花状二氧化钛;然后将花状二氧化钛和N掺杂石墨烯量子点超声分散在超纯水中,置于高压釜中进行水热反应,得到二氧化钛/石墨烯量子点复合材料。光催化性能测试结果表明,该量子点复合材料具有更高的光催化活性,对有机污染物的降解能力明显提高。
本发明涉及一种含固体润滑剂的仿晶格结构高熵合金基自润滑复合材料,该复合材料由具有多孔结构的基体及填充在所述基体中的含有磷酸铝铬作为粘结剂的固体润滑剂构成;所述基体是指以高熵合金粉末为原料,采用选择性激光熔化成形或选择性电子束熔化成形等金属3D打印技术制备而成的仿晶格结构的多孔高熵合金。本发明复合材料具有轻质、高强韧、在宽温域摩擦学性能良好的特点,在航空、航天和武器等高新技术领域具有良好的应用前景。
本发明公开一种具有微波吸收功能的复合材料的制备方法及这种材料,所述的复合材料是由非晶纳米颗粒或非晶纳米链与树脂或石蜡构成的材料。本发明的制备方法是将硫酸亚铁与柠檬酸三钠在水中溶解并混合均匀,再在其中加入硼氢化钠进行充分反应,或在反应时将反应物置于外设磁场条件下,反应完成后分离出沉淀物,将沉淀物进行充分清洗后进行干燥处理得到非晶态铁纳米颗粒;再将所得到的非晶态纳米颗粒与未固化的粘结材料进行充分混合后进行固化处理,得到所需要的吸收微波的复合材料。
本发明公开了一种氧化铈‑氢氧化钴复合材料的制备方法,是将六水合硝酸钴和氢氧化钠依次加入低共熔溶剂中,在室温~70℃下反应0.5~3.0 h,再经离心、洗涤、干燥即得。该氧化铈‑氢氧化钴复合材料可用于乙酰胆碱酯酶活性检测及抑制剂筛选。氧化铈‑氢氧化钴复合材料可以实现乙酰胆碱酯酶的定量分析和可视化检测,并可成功应用于天然产物中乙酰胆碱酯酶抑制剂的筛选,该结果对于阿尔茨海默病等神经退行性疾病治疗药物的开发具有重要指导意义。本发明建立的可视化检测方法能快速、灵敏、高选择性地实现乙酰胆碱酯酶活性检测及天然产物抑制剂筛选。另外,本发明制备工艺简单、无需任何修饰和标记,成本低,应用性强。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种聚乙烯亚胺改性壳聚糖磁性复合材料制备方法,该吸附剂以球形磁性四氧化三铁为核、壳聚糖为壳制备了壳聚糖包覆的四氧化三铁核壳结构,再通过改性制备聚乙烯亚胺改性壳聚糖磁性复合吸附剂。本发明将分子链中含有具有大量氨基的聚乙烯亚胺修饰壳聚糖,并在制备过程中加入三氯化铁,成功制备出易于分离的且能有效去除废水中污染物质的聚乙烯亚胺改性壳聚糖磁性复合材料,解决了传统吸附剂难分离的缺点。
本发明涉及一种金属陶瓷基高温润滑抗磨复合材料涂层的制备方法,包括以下步骤:⑴将市售ZnO粉末加入到75℃的5wt.%的聚乙烯醇水溶液中,搅拌、烘干、破碎并过筛得到38~75μm的团聚ZnO粉末;⑵将商用金属粉末、MoO3粉末与团聚ZnO粉末机械混合均匀后,即得粒径为‑110+15μm的混合喷涂粉;⑶将金属基体进行表面粗化和清洗,得到处理后的金属基体;⑷将处理后的金属基体固定在喷涂台上,并将商用金属粉末装入等离子喷涂设备送粉器中,喷涂后得到粘结层;⑸将混合喷涂粉装入等离子喷涂设备送粉器中,喷涂后即得金属陶瓷基高温润滑抗磨复合材料涂层。本发明制备方法简单、成本低,所得的涂层非常适用于解决运动部件表面在宽温域内或高低温下的干摩擦自润滑和抗磨损问题。
本发明公开了一种合成聚苯胺/羧基化石墨烯复合材料的新方法,属于复合材料技术领域。本发明先通过NaOH和一氯乙酸将氧化石墨表面进行功能化修饰,使其表面的环氧基、羟基等含氧基团转化为羧基,再通过表面活性剂包裹后与重氮盐进行边缘接枝羧基,得到羧基化石墨烯;最后与苯胺单体引发聚合制得聚苯胺/羧基化石墨烯复合材料。该复合材料中聚苯胺负载在石墨烯的表面,通过共价键的作用与石墨烯相连,具有较大的比表面积以及新颖的结构,同时具有良好的电化学性能、机械性能和化学稳定性,可用于制备超级电容器,特定离子的选择性吸附剂以及催化剂等。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/纳米氧化锆复合材料改性PI耐磨薄膜及其制备方法,该摩擦磨损涂层是通过制造一种纳米氧化锆负载还原氧化石墨烯的复合材料,将复合材料进行分散入聚酰亚胺之中,从而提高PI耐磨薄膜的耐磨性能。
本发明提供了一种具有梯度润滑结构的纤维织物复合材料及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明将聚醚醚酮/聚四氟乙烯混纺纤维织物浸没于第一改性液中,进行浸渍处理,干燥后得到第一改性纤维织物;所述聚醚醚酮/聚四氟乙烯混纺纤维织物包括润滑面与粘结面,所述第一改性液的组成包括聚醚酰亚胺、纳米二氧化硅和N,N‑二甲基甲酰胺;在所述第一改性纤维织物靠近聚醚醚酮/聚四氟乙烯混纺纤维织物润滑面的表面涂覆第二改性液,干燥后进行热处理,得到具有梯度润滑结构的纤维织物复合材料;所述第二改性液的组成包括聚四氟乙烯、二硫化钨和水。本发明中具有梯度润滑结构的纤维织物复合材料在低温及重载条件下具有优异的减摩耐磨性能。
本发明提供了一种二元、三元氢氧化物协同改性的自润滑织物复合材料及其制备方法和应用,属于自润滑材料技术领域。本发明提供的自润滑织物复合材料包括聚四氟乙烯芳纶混纺纤维织物和负载于所述聚四氟乙烯芳纶混纺纤维织物织物上的固体润滑剂,NiAl‑LDH具有极高的机械承载能力和耐磨特性,因此可以提高重载环境下的摩擦性能,ZnNiAl‑LDH具有类似于石墨、二硫化钼等的层状晶体结构,容易发生层间滑移,降低摩擦系数,本发明利用ZnNiAl‑LDH和NiAl‑LDH的协同作用,能够降低复合材料摩擦系数和磨损率,特别是在重载低温环境。
本发明公开了一种类海胆状二氧化钛/氧化亚铜复合材料、其制法与应用。所述复合材料包括作为载体的类海胆状二氧化钛,以及负载于所述载体表面的氧化亚铜纳米颗粒,所述类海胆状二氧化钛与所述氧化亚铜纳米颗粒形成异质结结构。本发明制备得到的二氧化钛呈金红石相,不仅可以负载氧化亚铜,也可以作为其它光催化材料的载体使用,同时本发明提供的类海胆状二氧化钛/氧化亚铜复合材料可以高效的降解有机污染物,此外本发明的制备方法反应条件稳定,重复性高。
本发明公开了一种Ni-Al基宽温域高温低摩擦抗磨损复合材料的制备方法。本发明将具有良好力学和耐高温性能的Ni-Al合金中加入钒酸银,钒酸银在复合材料制备过程中分解出低温润滑相Ag,而在高温摩擦时表面重新生成高温润滑相Ag3VO4,实现宽温域连续润滑功能。复合材料在室温至900℃温度范围内具有连续稳定的润滑功能,且在高温阶段(700~900℃)具有低摩擦低磨损的特性,用于解决高新技术产业中存在的宽温域、特殊介质和高速等工况下相关滑动部件之间的润滑和耐磨问题。
本发明提供了一种均匀制备凹凸棒石‑二氧化钛复合材料的方法,属于杂化材料技术领域。本发明采用蒸汽水解法,在整个水解过程中辅以磁力搅拌,通过水浴恒温加热的方法进行水解,同时控制搅拌转速和水浴温度,从而控制凹凸棒石与水蒸气的接触速度以及钛酸丁酯的水解程度,能够确保二氧化钛的均匀性,使所得凹凸棒石‑二氧化钛复合材料中二氧化钛均匀分布于凹凸棒石表面,同时复合材料中的凹凸棒石仍保持有低团聚性。
本发明公开了一种通过燃烧制备二维磁性多孔碳复合材料的方法,是先将六水合氯化铁或四水合氯化亚铁和六水合氯化铁超声分散于水中形成均匀的铁离子分散液,再将分散液抽滤至定性滤纸上,然后置于马弗炉中煅烧得粗产品;粗产品用水和无水乙醇洗涤除去杂质,干燥,即得二维磁性多孔碳复合材料。本发明在整个反应过程中不需要有机溶剂,无需氮气保护,极大地缩短了反应时间,而且采用定性滤纸作为碳源,降低了成本。该复合材料具有较高的比表面积、丰富的孔隙和较强的磁性,可以作为吸附剂,通过磁性固相萃取结合高效液相色谱法快速测定环境水和生物样品中三种非甾体抗炎药。因此,其在样品前处理等领域具有十分广泛的应用前景。
本发明公开了一种可持续发光的聚乳酸基3D打印复合材料及其制备,按质量百分比,取长余辉荧光粉、KH570和聚乳酸。长余辉荧光粉加入乙醇中,超声振荡,再加入KH570,调节pH值,回流,冷却,洗涤,真空干燥至恒重,研磨,得KH570修饰的荧光粉;真空干燥聚乳酸后,与KH570修饰的荧光粉共混,得共混料;将该共混料通过3D打印挤出机熔融制造,经挤压、牵拉制得可持续发光的聚乳酸基3D打印复合材料。该制备方法实现了长余辉发光材料与3D打印技术的结合,制得的3D打印复合材料不仅可持续发光,而且有良好的力学性能,可应用于医学、制造业、食品产业、工业和珠宝行业等方面,大大拓展了3D打印的应用领域。
本发明属于智能润滑器件制造技术领域,提供了一种润滑部位可设计调控的聚酰亚胺润滑复合材料的制备方法。本发明以光敏聚酰亚胺树脂墨水进行所述聚酰亚胺润滑复合材料的主体部分的3D打印,以润滑树脂墨水进行所述聚酰亚胺润滑复合材料的润滑部位的3D打印,利用3D打印进行润滑部位的按需打印,实现了基于增材制造的聚酰亚胺自润滑复杂结构部件的结构功能一体化制造;能够广泛应用于航天、航空、空间装备、微电子、精密机械和医疗器械领域中相关器件的打印。
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