本发明公开了一种银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料及制备方法,银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料由多层石墨烯基底和均匀分布在其表面的纳米银颗粒组成。其中,多层石墨烯表面的银纳米颗粒分布均匀,粒径约为50nm~100nm。本发明基于多层石墨烯表面分子力吸附银氨络合物制备银纳米颗粒/多层石墨烯复合材料。该复合材料在导电胶、导电膜、柔性传输性、静电屏蔽、压力传感器、催化剂、抗菌性及光电材料等领域具有潜在的应用。
本申请涉及实木复合材料的领域,具体公开了一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料及其制备方法。一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料,由实木原材经过聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液处理后制得,其中所述聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液的用量均至少能浸没实木原材。其制备方法为:S1:配制聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇溶液;S2:将实木原材烘干,用聚乙烯亚胺水溶液浸泡;S3:用聚乙烯醇水溶液浸泡;S4:经过步骤S3处理后的二次处理实木自然挥发水分,随后升温干燥,再进行养生处理,即可得到聚乙烯亚胺增强实木复合材料。本申请具有提高实木密度均一性以及各项物理性能的优点。
本发明公开了一种多肽/MoS2/SnO2复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备多肽/SnO2材料:将四氯化锡五水化合物、聚乙烯吡咯烷酮‑K30、氢氧化钠、去离子水和无水乙醇混合均匀,得混合液;在混合液中加入所需量的多肽,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后离心,分离物洗涤、离心;将分离物干燥、退火,得多肽/SnO2材料;(2)制备多肽/MoS2/SnO2复合材料:在MoS2及多肽/SnO2材料中分别加入适量去离子水并超声分散,得MoS2分散液及多肽/SnO2分散液;将MoS2分散液及多肽/SnO2分散液混合后,干燥,得多肽/MoS2/SnO2复合材料。本发明制得的多肽/MoS2/SnO2复合材料外貌精美,结构完整统一,制得传感器整体性能好,可实现有效、快速检测CO气体。
聚合物复合材料及金属基网填充聚合物软带的制备方法,所述聚合物复合材料由聚四氟乙烯分散粉,增强纤维,功能性填料,以及功能性纳米颗粒组成。所述增强纤维为碳纤维和玻璃纤维中的一种或两种。所述功能性填料为三氧化二铝、硫酸钡、磷酸钙、硫酸钙、氟化钙、氧化锌中的一种或几种。所述功能性纳米颗粒为二氧化硅纳米颗粒或氧化钙纳米颗粒。由于所述聚合物复合材料的易团聚、易成絮状的特性,无法有效分散,因此本发明还提供了一种金属基网填充聚合物软带的制备方法,由该方法制备的软带可以显著降低铰链系统的摩擦系数、提高聚合物复合材料层的耐磨性,特别在门铰链应用中,不仅能够提高材料的摩擦磨损性能,而且有利于减缓扭矩衰减及门下沉量。
本发明涉及复合材料领域,为解决传统物理紫外线照射杀菌法存在设备操作费用较高的问题,本发明提出了一种通过光照杀菌/变色驱虫的光敏型复合材料的制备方法,借助自然太阳光,使光敏剂充分发挥材料作用,通过在一定温度发生共聚、接枝等反应,形成的具有一定厚度和强度的交联网状吸附层,可将其他组份材料均匀地分散包裹进去,得到的复合材料借助太阳光物理法实现高效光照杀菌/变色驱虫的优良效果,光敏型复合材料在治疗山核桃干腐病过程中具有高效便捷、可循环利用的优势。
本发明涉及一种涂层复合材料,具体涉及一种以聚氯乙烯和聚酯纤维基布为主要基材的具有高隔热和高剥离强度的涂层复合材料及其制备方法,属于新材料技术领域,复合材料包括:聚酯纤维织物基材层,所述基材层两侧分别为涂覆面层和背层,所述背层由里向外包括阻燃PVC底涂层、阻燃PVC隔热层,所述涂覆面层由里向外包括阻燃PVC底涂层、阻燃PVC隔热层、PVC高反射层、红外反射隔热透明层,并采用特定的制备方法进行制备,涂层复合材料具有良好的隔热、高剥离强度和抗芯吸特性,其阻燃、耐候、抗紫外线性能优良。
本发明公开了一种纳米硅碳复合材料及其制备工艺,以及作为负极材料在锂离子电池的应用。所述纳米硅碳复合材料具有多级结构,以硅纳米颗粒为内核,无定形碳为中间包覆层,氟化碳为外壳。所述制备工艺,以价格低廉的粗硅和镁粉作为原料,经简单的合金化及去合金化制备纳米硅,在去合金化的过程中,创新地采用了硅化镁合金和聚合物的热解同步进行的工艺,再经物理球磨将纳米硅碳和氟化碳复合,制备得到纳米硅碳复合材料。采用上述方法制备的纳米硅碳复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。该方法工艺简单、能耗低、利于工业化生产。
本发明涉及一种用于一体注射成型的电感用软磁性复合材料及其制备方法。包括如下步骤:(一)采用锰锌铁氧体磁粉、羰基铁粉、铁硅铬、铁硅铝、铈铁氮和铁镍软磁粉中的一种与热塑性高分子树脂经熔融混合后得到电感用软磁复合材料;(二)将绕好的漆包线线圈置于注塑模具型腔中,然后将第一步制备好的软磁复合材料熔融后经注塑机注射入模具中,将提前置于模具中的线圈完全包覆,得到电感器件,冷却后开模,得到一体注塑成型的电感。相比传统电感制备方法及其原材料,采用本发明的软磁复合材料制备的电感具有工序简单、生产效率高、电感制品密封性好、使用寿命长、成本低的特点。
本发明公开了一种绝缘阻燃的复合材料,包括纤维材料,纤维材料之间嵌设有气凝胶,纤维材料包括自然纤维、矿物棉、木丝中的一种或几种;气凝胶在复合材料中的重量占比为不大于80%,气凝胶的孔隙率大于75%,堆积密度为50‑120kg。其制备方法为:在纤维材料中加入粘附有有机粘合剂的气凝胶,将添加有气凝胶的纤维材料压制成致密化纤维材料即成绝缘阻燃的复合材料。本发明制备出的绝缘阻燃的复合材料结合了纤维材料的绝缘、阻燃、隔热、隔音效果有利特性,此外材料运输、切割、存储方便,耐热耐潮,在施工现场易于制造加工,具有更高的成本效益,通常用于建筑部件、技术单位、加热系统和车辆的绝缘。
本发明公开了一种用于重金属吸附的磁性二氧化硅核壳复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)共沉淀法制备CoFe2O4纳米颗粒;(2)法对步骤(1)所得CoFe2O4纳米颗粒进行SiO2包覆,得CoFe2O4SiO2;(3)以所得CoFe2O4SiO2和3?氨丙基三乙氧基硅烷为原料,60~100℃下回流4~8h得到黑色悬浊液,分离后真空干燥得氨基改性的CoFe2O4SiO2链状纳米复合材料。本发明技术方案工艺和操作简单,环境友好,可针对不同的重金属进行不同的设计。此类材料可应用到重金属污水和放射性废水的处理。
本发明公开了一种聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)/淀粉全生物降解复合材料,由重量百分比30~94%的聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)、0.1~10%的酚类环氧化合物、5~60%的天然淀粉、0~5%的润滑剂、0~1%的催化剂以及0%~1%的抗水解剂制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异,制备的生物降解薄膜具有优异的断裂伸长率和拉伸强度,并且保持了较好的透明性。本发明还公开了一种聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)/淀粉基全生物降解复合材料的制备方法,该制备方法简单,生产成本低廉,并且制备的复合材料能够应用于购物袋、包装制品和农用地膜等薄膜领域。
本发明公开了一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料及其制备方法,该方法将5‑50份凹凸棒土/三氧化二铝复合材料,5‑10份分散剂,0.5‑5份助分散剂,0‑3份其他助剂,75‑85份基体PA6,进行双螺杆挤出,造粒,得到一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料。这种复合材料具有优异的导热能力,具体的导热系数为板间达到1.0‑2.2 W/M·K,板内的导热速系数达到10‑25 W/M·K。
本发明属于钠离子电池正极材料领域,具体涉及一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法。本发明提供了一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钠源和氧化石墨烯在混料机中混合均匀,向混合物中加入磷酸铁和碳源,在混料机中混合均匀;(2)将步骤(1)得到的产物在氮气气氛下进行一次烧结,得到一烧材料;(3)将步骤(2)得到的一烧材料进行粉碎、过筛;(4)将步骤(3)得到的磷酸铁钠复合材料与钛源和钨源在混料机中混合均匀;(5)进行二次烧结,筛分后得到正极材料。本发明解决了磷酸铁钠电子导电性差、离子扩散速率慢的问题,改善了材料的比容量和倍率特性。采用Ti/W共包覆,增强了磷酸铁钠复合材料的循环稳定性。
本发明公开了一种高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料,原料组成包括以下重量百分数的组分:高抗冲聚丙烯20%~30%;高流动高抗冲聚丙烯30~40%;增韧剂8~12%;焦磷酸哌嗪类阻燃剂22~26%;超支化聚酰胺酯1~5%;超分散剂0.1%~0.5%,其它助剂0.7%~2%。本发明中,通过添加超支化聚酰胺酯,改善了聚丙烯复合材料的极性。通过添加超分散剂防止无卤阻燃剂团聚。并发现超支化聚酰胺酯与超分散剂能发生协同作用,明显提高复合材料的韧性,满足新能源汽车蓄电池外壳材料对韧性要求。该高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,制备简单,易于实施和操作,易于工业化生产,具备广阔的应用前景。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种改性橡胶及改性PP/橡胶复合材料。本发明通过硅灰石对橡胶进行改性,改性后的橡胶力学性能良好。同时将改性后的橡胶与PP和增强剂共混得到复合材料,复合材料的力学性能佳,结合牢固。
本发明属于气凝胶技术领域,具体是涉及到一种预氧化丝纤维毡‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法。一种预氧化丝纤维毡‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法,包括以下步骤:配制水玻璃‑酸溶液、预氧化丝毡‑水玻璃‑酸溶液复合、湿凝胶复合材料的干燥。本发明通过使用低成本的水玻璃与预氧化丝纤维毡进行复合,获得的隔热性能极好的绝热复合材料,该方案易于工业化生产,并具有较好的经济效益。
本发明公开了一种利用微波火花制备钼基复合材料及其方法和应用,该方法包括:将钼源和碳源溶解于有机溶剂中,利用超声波处理混匀溶液;超声结束后,在惰性气氛下进行烘干,得到粉末状固体;所述钼源为五氯化钼;所述碳源由质量比1:1~3的葡萄糖和经硝化处理后的纳米碳组成;所述有机溶剂为环己烷或正己烷;对粉末状固体在氩气惰性气氛下进行微波处理,得到钼基复合材料。本发明采用五氯化钼作为钼源,经硝化处理后的纳米碳和葡萄糖作为碳源,配合微波处理手段,得到了四元的钼基复合材料;该材料不仅包含Mo2C、MoO2和纳米碳,还包含单质Mo,有效提高了钼基复合材料作为电催化产氢催化剂的电催化产氢性能。
本发明属于催化剂技术领域。本发明公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,其由溴氧铋与二氧化钛纳米管复合制得;本发明还公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂的制备方法,其包括二氧化钛纳米管的制备与溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料的制备两部分。通过本发明提供的合成方法制备的溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,具有较高的光催化活性,特别是在可见光驱动条件下,其独特的结构赋予其能有效抑制光生电子‑空穴对的复合进而显著提高对可见光的利用效率。而且本发明提供的合成方法具有条件温和、纯度好等特点,适合于工业上的大规模生产应用。
本发明公开了一种耐低温高韧性PBT复合材料及其制备方法,该材料由以下重量百分比的原料制成:PBT 40~70%;PBT衍生物10‑35%;相容剂2~15%;增韧剂2‑15%;填料2~9%;助剂0.1~5%;联苯苯酚型自阻燃环氧树脂0~8%;三氧化二锑0~4%。本发明复合材料的制备方法采用高速捏合机和双螺杆挤出机实现,制备简单,易于实施。本发明中,该PBT衍生物韧性好,耐低温性能优良,PBT衍生物与PBT有良好的相容性,保证了该复合材料的优异的冲击性能,在特定含量的相容剂、增韧剂和填料,能够进一步提高相容性、韧性,对材料性能进行进一步增强,使得复合材料具有更加优异的性能。
本发明公开了一种耐辐射PTC高分子复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯55‑65、低密度聚乙烯67‑73、碳粉30‑44、聚酰亚胺树脂0.9‑1.6、钛酸丁酯7‑11、对甲苯磺酸1.3‑1.5、氰乙基纤维素0.7‑1、硅藻土5‑10、β晶型成核剂1‑3、硅烷偶联剂KH550 3‑5、聚氨酯粘合剂5‑7。本发明制备的高分子复合材料,采用两种聚合物作为基体,反应过程中能够发生双逾渗行为,提高了材料电阻的重现性,降低了NTC效应;加入聚酰亚胺树脂,提高了复合材料的耐辐射性能;引入聚酰亚胺树脂,能够避免材料在高能射线作用下产生自由基或空气中的原子氧产生反应,从而有效提高复合材料的耐辐射性能。
本发明公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅碳复合材料由多孔硅和碳材料复合而成,碳材料包覆在多孔硅的表面,所述的多孔硅碳复合材料的粒径为1μm‑10μm,比表面积为10‑30m2/g。该材料是先由铁硅合金经过机械球磨和酸刻蚀得到多孔硅,与有机碳源通过喷雾造球的方法复合后,再在高温下碳化得到的。所述多孔硅碳复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高库伦效率、高容量和优越的循环稳定性。
本发明提供一种硅‑石墨负极复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:将硅粉、石墨和有机溶剂混合,搅拌,得到硅‑石墨预分散液;将所述硅‑石墨预分散液进行研磨,得到硅‑石墨浆料;将所述硅‑石墨浆料减压蒸发,干燥,得到固体粉末,即获得所述硅‑石墨负极复合材料。本发明所述制备方法得到的硅‑石墨负极复合材料的结构中,球状纳米硅颗粒的尺寸为1~150nm,并且硅晶体在晶体尺度上与石墨晶体结合在一起,该结构充分利用了硅材料的高比容量与石墨材料的导电性,极大地提高了所述硅‑石墨负极复合材料的比容量和首次库仑效率。
本发明公开了一种锂离子电池用硼、钽掺杂磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备硼掺杂锰酸锂前躯体;(2)制备介孔硅粉材料;(3)将上述介孔硅和上述前躯体按照硅:锂的摩尔比0.10‑0.15:1的比例球磨混合,经球磨混合均匀后在管式炉中于氦气气氛下煅烧得到多孔硅包覆的硼、钽掺杂磷酸铁锂复合材料。本发明制备的锂离子电池用硼、钽掺杂的磷酸铁锂复合材料,采用了硼和钽对锰酸锂进行改性,提高了材料的循环稳定性,还采用了介孔硅对掺杂硼、钽的磷酸铁锂进行了烧结包覆,使得材料的比容量进一步提高,因此该复合材料在用于锂离子电池时,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明提供了一种基于硅烷表面改性后钢纤维的水泥基复合材料。该水泥基复合材料水所用的钢纤维经过表面改性,该表面处理剂由硅烷水解液或硅烷水解液与硝酸锆、氟化钛、氟化锆、六氟锆酸其中的一种或多种材料组成;水泥基复合材料由水泥、经表面改性的钢纤维、细砂、水为原材料制备而成,除此之外,按需可选择性加入粉煤灰、硅灰等矿物掺和料、石英粉等填充剂及高效减水剂等添加剂。本发明得到的新型水泥基复合材料,与原钢纤维混凝土材料相比,其抗压强度提升不明显,但抗折强度可以提升50%以上。基于硅烷表面处理的钢纤维,其钢纤维与水泥砂浆之间的界面过渡区孔隙率明显下降,水泥砂浆对钢纤维的握裹更加紧实,从而显著提高了钢纤维混凝土的强度和韧性。
本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种结构功能一体化泡沫的制备方法;发明的目的是提供一种蜂窝增强聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料,本发明的一种增强的聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料包括:聚甲基丙烯酰亚胺预发泡颗粒、功能填料、胍基浸润剂、粘结剂、蜂窝。通过填充不同功能的粒子填料并与不同规格和不同材质的蜂窝配合,增强聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料的力学性能,并可以赋予其导电吸波、阻燃和减震等功能。本发明可以增强泡沫的力学性能同时赋予复合材料优异的耐温、力学性能和导电吸波、阻燃和减震等功能特性。
本发明属于碳硅复合材料领域,具体涉及一种介孔结构的碳硅复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将硅基介孔材料放入无水乙醇中超声反应10‑30min,得到悬浊液;步骤2,将高取代羟丙基纤维素加入至悬浊液中搅拌至完全溶解,然后恒温超声反应2‑4h,得到悬浊分散液;步骤3,将蒸馏水加入至悬浊分散液中搅拌均匀,然后减压蒸馏反应2‑4h,恒温超声反应20‑50min,得到悬浊水溶液;步骤4,将悬浊水溶液放入反应釜中静置加热20‑50min,趁热过滤得到混合沉淀;步骤5,将混合沉淀放入无氧氛围中热处理8‑10h,得到介孔结构的碳硅复合材料。本发明制备的碳硅复合材料具备大比表面积,比容量大,稳定性好。
一种用于制备IH(Induction Heat)电磁加热线盘支架的复合材料及其制备方法,其特征在于所述的加热线盘支架采用热塑性聚合物做基体,以锰锌铁氧体、铁粉和铁硅铝金属粉末中的一种或几种混合作为填充物,经双螺杆挤出机混炼造粒,得到高强度高磁导率的聚合物基软磁复合材料;该聚合物基软磁复合材料经一次性注塑成型,即可得到电磁炉加热线盘支架。本发明制备的聚合物基软磁复合材料及该方法制备的电磁炉加热线盘支架,具有骨架和磁体是一体成型的、磁导率高、强度高、后序装配工艺简单;可以取代传统上线圈骨架和磁体镶嵌粘结的方法,提高了电磁炉线盘的磁导率、加热效率和生产效率。
本发明公开了一种麻纤维增强聚丙烯工程化复合材料及其制备方法和在制备汽车部件中应用,该复合材料由以下重量百分比的原料制成:聚丙烯59~80%、麻纤维19~30%、环氧呋喃1~5%、增韧剂1~10%、过氧化十二酰胺0.1~3%。其中麻纤维和环氧呋喃均来自于可再生的生物质,符合低碳、绿色环保和可持续经济发展的需求。本发明中,在过氧化十二酰引发作用下,环氧呋喃能够反应性增容聚丙烯及麻纤维的界面相容性,保证了此复合材料具有优异的力学性能及加工性能,可用制备汽车部件。本发明的复合材料的制备方法可一次挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产。
本发明公开了一种导电MC尼龙/石墨烯复合材料的制备方法。本发明选用石墨烯、己内酰胺作为原料,以己内酰胺开环原位聚合为制备方法;在原料配方中添加导电填料,与石墨烯相互作用形成导电网络,在己内酰胺聚合后形成导电MC尼龙/石墨烯复合材料。本发明方法制备得到的复合材料具有石墨烯添加含量低、复合材料导电性能好的优点。
本发明涉及一种高层间剪切性能碳纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包括碳纤维、环氧树脂基体材料和取向地分散于该环氧树脂基体材料中的微纳米材料;微纳米材料是指表面修饰有磁性纳米颗粒的氧化石墨烯。本发明采用磁场取向磁性颗粒修饰的氧化石墨烯来增强碳纤维复合材料的层间剪切性能,在增强基体树脂的同时,使基体树脂与碳纤维的界面结合得更加牢固,从而使制备的复合材料具有优异的层间剪切性能。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属材料制备及加工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!