本发明公开了一种硬磁性液态金属膏体复合材料,所述的复合材料的基体为液态金属,所述液态金属的内部包裹着硬磁性纳米颗粒,所述的复合材料的饱和磁化强度为1.3‑10.0emu/g、矫顽力为2.2‑8.6kOe。此硬磁性液态金属膏体复合材料具有较强的矫顽力和磁饱和强度,且具有较高的化学稳定性。本发明还公开了一种硬磁性液态金属膏体复合材料的制备方法,包括:(1)将液态金属加入到反应容器中,加入惰性气体,调整反应容器的压力为0.2‑0.5MPa,搅拌0.5‑2h;(2)持续通入惰性气体,加入硬磁性纳米颗粒,搅拌,制得硬磁性液态金属膏体复合材料。此方法制备简单,且对环境友好。
本发明实施例公开了一种石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将六水合硝酸锌、十六烷基三甲基溴化铵溶液室温下混合搅拌,边搅拌边滴加二甲基咪唑水溶液,将氮掺杂石墨烯分散液滴入上述溶液中,进行水热反应,即得负载ZIF‑8的氮掺杂石墨烯复合材料。本发明的实施例通过将ZIF‑8通过水热负载于氮掺杂石墨烯上,合成ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料。通过ZIF‑8与氮掺杂石墨烯之间的相互影响,从而避免了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的团聚,提高了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的吸附容量,从而提高了ZIF‑8/氮掺杂石墨烯复合材料的萃取性能。
本发明公开一种枣糕型结构杂多酸离子液体负载氨基化磁性复合材料、制备方法及应用,该复合材料制备原料包括杂多酸离子液体和氨基化磁性复合材料,通过超声浸渍法将杂多酸离子液体负载于氨基化纳米磁性材料上得到复合材料。制备步骤为:先分别采用取代反应制备杂多酸离子液体、溶剂热法制备氨基化磁性复合材料,再采用超声负载方法制备杂多酸离子液体负载氨基化磁性复合材料。本发明方法获得的产品呈粉末状,棕褐色,粒度分布均匀,具有枣糕型结构,性质稳定。克服了磁性材料容易团聚的缺点,所得材料分散性好、磁性能高、原料易得、产率高;兼具磁性和催化活性,可有效用于石油样品脱硫的催化剂,催化剂可分离回收循环使用。
本发明涉及一种抗菌增强型尼龙复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。本发明的尼龙复合材料包括以下质量百分比的组分,TPU粉末:13~20%,稀土TiO2纳米纤维:8~13%,增塑剂:2.0~3.5%,抗氧剂:0.4~1.1%,润滑剂:0.5~0.8%,尼龙6粉末:余量,本发明的尼龙复合材料具有较好的力学性能、机械性能和优异的抗菌性能;可用于换挡机构、顶棚拉手的生产制造,在赋予产品较好的力学性能的同时保护了使用者的身体健康。
本发明公开了一种多孔硅?碳复合材料的制备方法,具体为:将硅化镁粉末置于CO2/Ar混合气氛下,在700~900℃下进行热处理,再经酸洗及后处理得到所述的多孔硅?铜复合材料;所述的CO2/Ar混合气氛中,CO2的体积分数为10~90%。本发明的工艺简单,易于重复,可实现大规模的工业化生产。制备得到的多孔硅?碳复合材料作为负极材料应用于锂离子电池中,将显著提高锂离子电池的循环稳定性。
本发明公开了一种车用可降解的复合材料的制备方法,以天然苎麻纤维与聚乳酸纤维机织物为预制件,配制质量分数为20%?30%的纳米级SiO2成核剂溶液,将预制件浸渍在成核剂中,通过层叠模压成型设备对预制件进行模压成型,制得车用可降解的天然苎麻纤维增强聚乳酸复合材料。本发明通过改变预制件的组织,经纬纱材料的选择、成核剂的质量分数,即可得到不同类型、不同厚度的复合材料,其表现的良好的机械性能及轻量化特点,并且该复合材料具有在完全可降解的性能。该复合材料强度有20%?30%强度提高,以及良好的非脆性断裂特性。其重量比用玻璃纤维增强材料轻20%?25%左右。采用模压成型工艺,工艺流程简单,操作方便,保证了更高的纤维树脂比、减少树脂的浪费,所制复合材料适宜在汽车产业用领域广泛应用。
本发明提供了一种氮掺杂圆形碳片与锡氧化物复合材料是圆形结构上镶嵌着有量子点锡氧化物的氮掺杂碳片;该圆形碳片的直径为2‑10微米,并且部分碳片与碳片之间是紧密联接着,同时锡的氧化物尺寸大小为2‑10nm,并且镶在圆形碳片上。该氮掺杂圆形碳片与锡氧化物复合材料在半导体传感器上的应用,能够提高SnO2材料稳定性、增加材料的热稳定性和化学性能(包括活性位点等),从而提高半导体传感器的灵敏度和使用寿命。本发明提供的氮掺杂圆形碳片与锡氧化物复合材料的制备方法,具有操作简单,原料易得,实验条件适宜,制备时间较短等特点,易于产业化推广应用。
本发明涉及复合材料制备,旨在提供一种新型Ag-SiO2复合材料的制备方法。包括步骤:将聚苯乙烯微球加入浓硫酸中,搅拌2~8?h后反复离心、去离子水洗涤,然后重新分散到无水乙醇中;再加入硝酸银水溶液,室温避光搅拌2~12?h,离心、洗涤后,将所得固态产物分散在乙醇水溶液中;用氨水调节pH值,然后加入正硅酸乙酯,室温下搅拌,所得产物洗涤、干燥后,在550℃下保温,即获得Ag-SiO2复合材料。本发明通过控制SiO2微球特殊的中空及介孔结构,并且调节银的负载量,使负载在SiO2球壳内壁的银可以从球壳上的介孔缓慢扩散到球壳外部,从而实现对银离子溶出率以及溶出浓度的控制,可有效避免传统抗菌剂因银负载于材料外表面易发生的活性成分流失、抗菌性能降低等问题。
本发明属于高分子材料领域,具体公开一种聚乙烯复合材料,其由包含下列质量百分比的原料制备获得:聚乙烯10-90%、乙烯丙烯酸共聚物5-40%和粘接母粒5-50%,其中,所述的粘结母粒的制备原料以质量百分比计包含:聚乙烯95-99.45%、马来酸酐或丙烯酸0.05%-3%和DMDPB0.5%-2%。本发明还提供了所述的聚乙烯复合材料的制备方法。本发明的聚乙烯复合材料具有高流动性、高粘性和高抗化性的特点,尤其适用于灭火器罐体内部防腐衬里和金属管道内部防腐衬里的制备,在2年的使用期内,不会出现罐体或管道腐蚀、泄露、内衬层剥离和开裂等问题。
本发明公开了一种用于X波段的高介电低损耗树脂基纳米复合材料及其方法,其中一种材料的制备方法为:用过氧化氢使介电陶瓷表面羟基化,将羟基化陶瓷分散于Tris‑HCl缓冲液中,加入多巴胺盐酸盐,使羟基化陶瓷表面通过原位聚合反应形成聚多巴胺壳层,利用硝酸银水溶液和氨水使多巴胺包覆陶瓷表面修饰有纳米银颗粒,以丙酮作为溶剂,将纳米银颗粒修饰的核‑壳‑卫星多级结构介电陶瓷与热固性树脂混合溶解,去除丙酮和气体后得到复合材料。本发明提高了其在X波段的介电常数(ε>8.6@10GHz),同时较好的抑制了介电损耗(tanσ<0.04@10GHz),为高频高介电低损耗纳米复合材料的设计提供了新思路。
本发明属于材料修复技术领域,特别涉及一种碳/碳复合材料的修复方法。本发明提供了一种碳/碳复合材料的修复方法,包括以下步骤:将无机粉与高残碳树脂混合,得到涂敷浆料;将所述涂敷料涂敷在碳/碳复合材料的缺陷位置,依次进行固化、碳化和打磨;利用烷烃类气体碳源对打磨产品表面进行化学气相沉积,在所述打磨产品表面形成沉积涂层。本发明提供的修复方法有利于保证碳/碳复合材料表面平整性和强度,修复提高碳/碳复合材料的质量。实施例表明,本发明提供的修复方法可以提升碳/碳复合材料的整体性,使材料满足基本的物化性能,有效降低残次品率。
本发明涉及一种粉煤灰@丝瓜络三维网状多孔复合材料的制备及应用,制备方法为:将丝瓜络经预处理后加入到粉煤灰混合溶液中进行超声处理制得粉煤灰@丝瓜络三维网状多孔复合材料;丝瓜络的预处理是指将丝瓜络依次浸入稀碱溶液和有机酸混合溶液中进行超声处理;稀碱溶液的摩尔浓度为0.05~2.0mol/L;有机酸混合溶液为草酸和巯基烟酸的混合水溶液;粉煤灰混合溶液是在乙醇和硅烷偶联剂的混合溶液中球磨化处理,再经苹果酸水溶液处理得到;制得的粉煤灰@丝瓜络三维网状多孔复合材料可用于废水处理。本发明可实现对废水中更高浓度重金属离子的高效吸附,重金属离子Zn2+、Cu2+、Pb2+去除率最大分别提高86.4%、90.3%、74.6%。
本发明涉及一种碳/二氧化锰复合材料的制备方法。本发明方法以石墨和高锰酸钾为原料,具体步骤为:将原料石墨进行插层‑膨胀处理,得类石墨烯膨胀石墨;将所得类石墨烯膨胀石墨与高锰酸钾在震荡或静置条件下反应,经水洗后即得碳/二氧化锰复合材料。本发明原材料价格低廉,反应条件温和,无需超声、剪切、球磨等强外力输入。所得的复合材料中碳材料的共轭结构保持较好,二氧化锰垂直生长在碳纳米片的表面。本发明制备的碳/二氧化锰复合材料可广泛应用于超级电容器、锂离子电池、燃料电池、能量转换等领域。此外,所得到的复合材料仍保持了骨架碳的疏松结构,复合材料中的二氧化锰能进一步反应为硫化物、氮化物。
本发明提供了一种石墨烯/硅碳复合材料、其制备方法及应用,石墨烯/硅碳复合材料以SiOx为基底材料;所述SiOx外包裹有纳米碳;所述纳米碳外包裹有石墨烯,是一种多层次的包覆团簇结构。本发明提供的制备方法可以通过调整干燥温度及时间调整复合材料的粒径及孔径,适当的孔隙可有效降低后期的极片膨胀率;可控的粒径及孔结构在应用时可减少黏着剂及溶剂的消耗,且可更有效地匹配于电池负极中。并且此材料有效的利用重构结构减少了石墨烯的回迭效应,进而提高了整体材料的导电性能。
本发明公开了一种软磁复合材料及其制备方法,所述软磁复合材料按如下方法制备:将清洗后的铁粉缓慢加入沸腾碱液中,加热搅拌2~180min,冷却,将反应液过滤,滤饼洗涤后干燥,获得预处理后的铁粉;将预处理后的铁粉与10g/L?40g/L粘结剂的丙酮溶液混合,超声分散,自然风干,在600~2000MPa条件下压制成型,置氮气氛围中,400~1000℃放置30~400min,获得软磁复合材料;本发明采用液相化学的工艺原位生成有磁性的氧化物绝缘包覆层,工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,而且该方法绿色环保,适于工业上的大规模的生产。
本发明涉及一种花状镍-碳纳米管复合材料的制备方法,具体是:将镍的前驱物分散到作碳源的有机介质中,随后用瓷舟装载置于管式炉中,在惰性气体保护下,于600~900℃反应1~4小时,反应结束后在惰性气体保护下随炉冷却到室温,得到花状镍-碳纳米管复合材料。本发明制备流程简单,形成机理独特,易于工业应用推广;反应过程不需添加任何模板、表面活性剂或结构指引剂,成本低,效率高;所得的花状镍-碳纳米管复合材料具有较强的磁响应性,并且可以通过反应温度、时间和投料比来控制镍-碳纳米管的形貌和组成。
本发明公开了一种无卤阻燃聚乳酸复合材料,以聚乳酸树脂为本体,添加聚磷酸铵和成炭剂的混合物、SO42-/MxOy型固体超强酸、抗氧剂、成核剂和抗融滴剂,经过熔融共混得到;按照重量份数计,聚乳酸树脂占70份~95份,聚磷酸铵和成炭剂的混合物占3份~25份,SO42-/MxOy型固体超强酸占0.1份~5份,抗氧剂占0.01份~3份,成核剂占0.1份~2份,抗融滴剂占0.1份~10份。与现有的技术相比,本发明无卤阻燃聚乳酸复合材料通过SO42-/MxOy型固体超强酸的催化作用与磷氮膨胀型阻燃剂的协效成炭阻燃作用,协同促进了聚乳酸复合材料的阻燃性能,具有绿色环保与阻燃级别高的优点,同时能够最大程度地降低助剂添加对聚乳酸本体材料物理力学性能的影响。
本发明涉及一种防水透湿的聚氨酯膜,还涉及以该聚氨酯膜为防水透湿功能层,玻纤网格布为增强层,涤纶无纺布为面层和底层的四层复合材料,及其制备方法和在建筑领域中的应用。本发明在以聚氨酯、无机填料和加工助剂用淋膜方法制成防水透湿膜的同时,以玻纤网格布为增强层和涤纶无纺布为面层和底层,经热压复合制成具有防水透湿功能的高强度四层复合材料。本发明的复合材料可作为坡式屋面的防水透湿垫层或作为建筑物外墙干挂式装饰及保温材料内侧的防水透湿衬垫层。
本发明公开了一种木塑复合材料,由如下重量百分比的原料制成:1%~70%改性木粉、25%~99%聚合物基体和0~5%加工助剂。本发明还公开了该木塑复合材料的制备方法,采用氟硅烷偶联剂对木粉表面进行处理,将改性木粉与聚合物基体进行熔融复合制备木塑复合材料,并将木粉用碱液进行预处理,去除木粉中的半纤维素、小分子酯类等不稳定物质,增强了木质纤维素对聚合物基材的复合效果和力学性能,制得力学性能优良、吸水率低及较好的表观形貌,且制备方法操作简单,适于工业化生产。
本实用新型公开了一种航空航天复合材料模具用精度微调机构,包括金属支撑架、连接在所述金属支撑架上的复合材料支撑板以及固定在所述复合材料支撑板顶部的复合材料模具蒙皮,所述金属支撑架上设置有连接板,所述连接板上设置有供调节柱穿过的孔,所述复合材料模具蒙皮的底部设置有与所述调节柱配合使用的预埋调节件,通过调整所述调节柱带动所述预埋调节件发生相对移动,进而带动所述复合材料模具蒙皮移动。当复合材料模具由于长时间受到高温高压的生产循环而导致精度损失时,通过调整调节柱带动预埋调节件发生相对移动,进而带动复合材料模具蒙皮移动,使得模具回复到理论坐标值,保证正常精度,本实用新型调节方便,实用性强。
本发明提供一种耐磨抗紫外老化环氧复合材料及其制备方法,所述环氧复合材料包括环氧树脂基体材料和均匀分散于该环氧树脂基体材料中的TiO2/Ti3C2纳米复合材料,所述TiO2/Ti3C2纳米复合材料占环氧树脂基体材料的0.1‑3wt%;所述环氧复合材料是将TiO2/Ti3C2纳米复合材料和环氧树脂在季铵盐存在下固化得到。所述环氧复合材料制备方法简单,原料易得。本发明制备得到的耐磨抗紫外老化环氧复合材料比普通的环氧材料具有更低的磨耗率,同时兼具优异的抗紫外老化性能,而且其抗拉强度也有一定程度提升,特别适合用作耐磨器件,比如制造耐磨汽车零部件、耐磨体育运动器材。
本发明耐低温废旧PP/LDPE复合材料包括以下重量份原料:
本申请涉及陶瓷材料领域,具体公开了一种高强韧陶瓷复合材料及其制备方法,陶瓷复合材料的制备方法包括:按比例称取陶瓷基粉体、单质Si粉、粘接剂、分散剂和去离子水,混合制浆后,成型制坯得到素坯,素坯经高温氮化处理后,单质Si粉原位生成立体交联β‑Si3N4晶须网络,获得多孔β‑Si3N4/陶瓷复合坯体;将复合坯体浸入偶联剂溶液中改性处理,烘干后,采用浸渍工艺将液态有机碳源充填进入改性复合坯体内部孔隙;将复合坯体进行高温真空碳化;将碳化坯体进行高温真空熔渗Si,熔体Si与残留碳反应生成SiC,剩余孔隙被Si充填。本申请提供的陶瓷复合材料的制备方法,能够制备得到致密的高强韧陶瓷复合材料。
本发明公开了一种负载型铁‑氮‑碳复合材料,其制备方法包括以下步骤:(1)将埃洛石、葡萄糖、Fe(NO3)3·9H2O、聚乙烯吡咯烷酮和尿素分散溶解,干燥后得到黑色固体;(2)将黑色固体与熔盐体系研磨混合均匀,置于管式炉中煅烧,得到黑色粉体A;(3)将黑色粉体A研磨后加入盐酸溶液中酸浸,过滤、洗涤、烘干后得到负载型铁‑氮‑碳复合材料。本发明还公开了该负载型铁‑氮‑碳复合材料在处理染料废水中的应用,其催化降解染料的活性成分包括氮化铁、碳化铁,熔盐体系在煅烧步骤的引入增加了催化活性位点,酸浸过程去除了一部分杂质相,进而提高了该负载型铁‑氮‑碳复合材料的催化降解能力,使得其染料降解率达到99%。
本发明公开了一种C3N4‑Mt‑SO3H复合材料及其制备和应用。所述C3N4‑Mt‑SO3H复合材料是在蒙脱石层间插层氮化碳,并在蒙脱石表面接枝磺酸基团。本发明提供的C3N4‑Mt‑SO3H复合材料的制备方法成本低廉、操作简单、对环境基本无污染。本发明还提供了所述C3N4‑Mt‑SO3H复合材料作为催化剂在纤维素一锅法水解加氢制备山梨醇的反应中的应用,该催化剂可以同时催化纤维素水解得到葡萄糖以及葡萄糖加氢转化为山梨醇的反应,且催化剂可再生利用。
本发明公开了一种复合材料结构件的成型工艺。该成型工艺包括如下步骤:(1)一次成型:采用树脂基复合材料通过成型工艺制造出复合材料基础结构件;(2)二次成型:进一步通过成型工艺在复合材料基础结构件外层覆盖塑料材料,得到复合材料结构件;所述一次成型和二次成型的成型工艺不同。本发明结合传统树脂基复合材料特性和塑料成型工艺特性的优势,降低传统树脂基复合材料的成型工艺难度、简化工艺流程,制造出既有复合材料产品轻量化、高强度特性,又可以像传统塑料产品制造一样高度自动化大批量生产的产品。
本发明公开了一种水分散蒙脱土/有机硅嵌段聚氨酯纳米复合材料的制备方法及用途。方法是先将有机化蒙脱土与聚合物多元醇、蓖麻油在加热搅拌下分散数小时,然后加入含阴离子基团的多元醇、多异氰酸酯进行反应,然后用氨烃基聚硅氧烷齐聚物进行扩链,后用碱性水溶液中和、分散,制得水分散蒙脱土/有机硅嵌段聚氨酯纳米复合材料。本发明选用蓖麻油大大改善复合材料的耐水性、尺寸稳定性及力学性能;氨烃基聚硅氧烷齐聚物作扩链剂,显着提高聚合物薄膜的疏水性、耐热性及表面滑爽性;层状纳米蒙脱土的分散复合进一步降低了复合材料的吸水率,改善了材料的力学性能与耐热性。本发明制备工艺简单易操作、环境友好。
本发明公开了生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料及其制备方法和应用。该复合材料作为电化学还原催化剂使用;其通过生物质炭负载的钯/CuxCoyOz复合材料经过循环伏安法得到;钯/CuxCoyOz复合材料通过对醋酸钯与CuxCoyOz复合材料进行化学超声法得到。本发明将生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料用于氟苯尼考的降解,且在室温、‑1.2V恒定电压的条件下,60分钟内即可降解含氟有机污染物,降低污水的毒性,具有明显的优势效果。并且,该生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料中的钯含量仅为0.05wt%,相比于达到相近效果的生物质炭负载的钯催化剂,大幅度地降低了钯的用量,降低了含氟有机污染物的降解成本。
本发明公开了一种高分子/晶须复合材料微发泡薄膜及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)在高分子材料内添加晶须,混料合成造粒,制得高分子/晶须复合材料;(2)将高分子/晶须复合材料进行挤出压延,制得高分子/晶须复合材料片材;(3)将高分子/晶须复合材料片材放入高压反应釜中,通入二氧化碳气体,调节压强和温度,使二氧化碳处于超临界状态,保压渗透,快速泄压,将渗透好的高分子/晶须复合材料片材迅速放入水浴发泡设备中进行加热发泡,制得微发泡片材;(4)将微发泡片材压平拉伸,制得高分子/晶须复合材料微发泡薄膜。本发明所述微发泡薄膜具有反射率高、抗紫外线、力学性能强、隔热保温及无线电波穿透率高等特性。
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