本发明公开了一种石墨烯‑蛋白质复合材料合成方法,属于化妆品领域,包括以下步骤:将氧化石墨烯超声分散于DMF中,制备浓度1‑20mg/mL的溶液,在氮气保护下加入含疏基化合物,搅拌反应0.5‑12h,加入还原剂,还原反应温度为45‑200℃,时间为0.5‑120h,3‑5次离心水洗去除未反应的疏基化合物,得疏基化石墨烯;用水溶解角蛋白获得蛋白溶液,向溶液中加入变性剂,使蛋白去折叠以暴露出疏基,形成蛋白变性溶液;向蛋白变性溶液中加入疏基化石墨烯,通过生成二硫键使石墨烯和蛋白交联、组装,得到石墨烯‑蛋白质复合材料。本发明利用石墨烯超大的比表面积,形成网络结构,对头发进行保湿。配合蛋白质的重组,有效修复损伤的毛鳞片。吸附细小杂物,保持头发清洁。
本发明涉及一种以多金属氧酸盐为电子供体的羟基氧化铁复合材料光电化学传感器的制备方法及应用。作为光电化学传感器稳定运行的驱动力,电子供体的选择是至关重要的。本发明首次利用一种新颖的多金属氧酸盐{Mo368}作为光电化学传感器的电子供体,独特的电子性质赋予{Mo368}较强的还原性,这为其作为电子供体提供了巨大的可行性。与此同时,新颖的光敏材料是光电化学传感器构建的基石。本发明利用电沉积的方法和普鲁士蓝与氢氧化钠之间的反应制得比表面积较大的羟基氧化铁FeOOH。再通过连续离子吸附反应在FeOOH表面生成硫化铋Bi2S3,其较强的吸光能力极大地增强了材料对可见光的利用。再用金纳米粒子优异的光学稳定性和较高的量子产率等优点来进一步提高传感器的灵敏度,得到光电化学活性明显增强的FeOOH/Bi2S3/Au复合材料,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,这对心血管疾病的早期诊断具有重要的意义。
本发明属于化工合成技术领域,具体涉及一种泡沫填缝剂用富勒烯型纳米二硫化钨/聚醚多元醇复合材料的制备方法。(1)将富勒烯型纳米二硫化钨颗粒用硅烷偶联剂改性处理后,分散在多元醇类化合物起始剂中,以碱金属作为催化剂,在0~0.5MPa,80~150℃下,与氧化烯烃进行聚合反应及内压反应,制得富勒烯型纳米二硫化钨/聚醚多元醇粗聚物;(2)将步骤(1)制得的富勒烯型纳米二硫化钨/聚醚多元醇粗聚物进行精制处理,并加入无机酸,即得。采用该方法制备的富勒烯型纳米二硫化钨/聚醚多元醇复合材料进行泡沫填缝剂的制备时,能够有效提升产品的力学性能和阻燃性能,提高产品的反应活性,缩短固化时间,降低生产成本。
本发明涉及复合材料工字梁成型领域,提供复合材料工字梁的成型方法及成型模具,成型模具包括:底模,构造有底面和包围所述底面的型腔,所述底模位于所述型腔的一侧设有挡板,底模位于所述挡板的相对侧设有侧边开口;一对筒状芯轴,每个筒状芯轴的两端开口,并在开口处密封有封头,其中一个封头上设有通孔,并连接气嘴装置,一对筒状芯轴分别用于铺设工字梁的预浸料,并用于放入所述型腔内与所述底面以及挡板的侧面对接;镶块,用于封闭所述侧边开口,镶块用于与位于所述侧边开口处的所述筒状芯轴的侧面对接;上模,用于盖设在一对所述筒状芯轴的上表面。本发明能使开模工序简化、坯料受压均匀,适合成型结构复杂的工字梁。
本发明公开了一种风机叶片热塑性复合材料梁帽的连续模压制造工艺,该制备过程为在沿梁帽的长度方向上,连续的完成热塑性预浸料的裁剪,预浸料铺层,对铺层后的预浸料进行加温预定型,模具热压成型后冷却固化脱模,最终得到成品。利用本发明的工艺方法可以连续成型得到变截面的风机叶片复合材料梁帽,梁帽纤维体积含量均一且质量稳定,梁帽的尺寸形状灵活,同时本工艺仅需通过一套模具即可完成梁帽的连续热压成型制造,不仅提高了生产效率,而且有效的降低了生产的成本,缩短了制造周期,满足市场需求的同时带来了极大的便利。
本发明属于橡胶制备技术领域,具体涉及一种GO/CNT/IIR高导热复合材料制备方法,基于干冰易升华的特点,将其引入到氧化石墨烯/碳纳米管/丁基胶乳的混合液中,干冰在遇热时体积瞬间能膨胀600‑800倍,气泡膨胀破裂产生的极大能量,类似于微型爆炸,爆炸冲击波促使胶料分子链断裂,降低胶料的粘度,从而有利于纳米填料的分散。由于干冰升华吸收大量的热,使橡胶分子链骤冷,刚性增加,导致转子的剪切作用力更有效的传导入橡胶内部,使氧化石墨烯团聚体破碎,带动GO和CNT的分散,增大GO、CNT与IIRL中橡胶烃的接触面积,提高GO/CNT/IIR复合材料的导热性能。
本发明属于橡胶制备技术领域,涉及一种GO/IIR高导热复合材料制备方法,基于干冰易升华的特点,将其引入到氧化石墨烯/丁基胶乳的混合液中,干冰在遇热时体积瞬间能膨胀600‑800倍,气泡膨胀破裂产生的极大能量,类似于微型爆炸,爆炸冲击波促使胶料分子链断裂,降低胶料的粘度,从而有利于纳米填料的分散。由于干冰升华吸收大量的热,使橡胶分子链骤冷,刚性增加,导致转子的剪切作用力更有效的传导入橡胶内部,使氧化石墨烯团聚体破碎,带动GO的分散,增大GO与IIRL中橡胶烃的接触面积,提高GO/IIR复合材料的导热性能;其工艺简单可控,原理科学合理,能耗和生产成本低,操作性强,使用环境友好。
本发明公开了一种γ‑Fe2O3刻蚀的多孔石墨烯复合材料制备方法及应用,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯添加到去离子水中配制成60mL溶液并超声;(2)将有机铁源添加到10mL有机溶剂中超声;(3)温度80‑100℃条件下,将步骤(2)得到液体用移液枪逐滴滴加到步骤(1)所得液体中,滴加过程中,持续搅拌步骤(1)所得液体,滴加完成后,在80‑100℃下搅拌;(4)将步骤(3)所得的混合液冷冻干燥;(5)将步骤(4)冷冻干燥后的样品在管式炉惰性气氛保护下600‑850℃煅烧。本发明通过原位打孔,获得了一种γ‑Fe2O3刻蚀的多孔石墨烯复合材料,该材料具有优良的导电性以及丰富的孔通道,在作为锂离子电池负极材料时,展现出超高的充放电比容量和循环稳定性。
本发明公开了一种飞机橡胶减震器复合材料及其制备方法按照质量份数包括以下成分:乙丙烯橡胶50‑60份、氯丁酯胶10‑20份、甲苯胺胶15‑25份、十溴乙酯苯3‑7份、氯化聚丙烯2‑4份、蠕墨碳4‑8份、二异聚丙苯3‑5份、硫磺4‑8份,本发明一种飞机橡胶减震器复合材料及其制备方法,可满足对各个方向刚度和强度的要求,内部摩擦大,减震效果好,有利于越过共振区,衰减高频振动和噪声,弹性模量比金属小得多,可产生较大弹性形。
本发明提供室温氧化甲醛的纳米铈锰氧化物/活性炭复合材料及其制备方法。首先将活性炭进行酸处理,然后使用含氮化合物对其进行氮掺杂处理,经溶胶凝胶热处理后在活性炭表面引入氮元素,在得到介孔活性炭的同时,极大地增加了活性炭的表面极性,然后采用原位共沉淀法在活性炭表面均匀稳固地负载纳米铈锰氧化物。与现有的催化剂相比,该纳米铈锰氧化物/活性炭复合材料可以暴露更多的活性位点,并且具有很好的疏水性能,提高了甲醛催化氧化活性,可直接使用或者经简单成型后使用,用于空气净化领域。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明涉及一种高分子复合材料的制备,包括:准确称取有机硅树脂97‑105g、固化剂2.5‑4g和催化剂0.5g,将上述各组分加入双行星动力混合搅拌机内搅拌60‑90分钟,得到基体树脂,向上述混合物中加入导热填料的成分,先加入球形氧化铝1045g,搅拌60分钟,加入氧化锌晶须55g,搅拌60分钟,在真空度为‑0.1MPa搅拌60分钟,把混合物涂成厚度为2mm的薄膜,120℃固化30‑60分钟,即得高分子复合材料。
本发明公开了一种机制烟道复合材料,由以下重量份数的原料组成:水泥25~35份;脱硫粉25~35份;硅灰1~2份;水渣6~9份;沙12~18份;抗裂纤维0.5~2份;萘系减水剂0.5~2份;早强剂0.5~2份;增强剂0.5~3份;消泡剂0.5~1份;增稠剂0.5~2份;水45~50份。由本发明机制烟道复合材料制备而成的烟道具有制造工艺简单,原料及制作成本低,具有防火功能强、机械强度高、使用寿命长等显著特点。该烟道除可应用于在生产生活中,还可应用于石油化工等领域防火性能要求高的排烟部位。
本发明公开了一种PET/PTT/纳米碳纤维复合材料及其制备方法。本发明的一种PET/PTT/纳米碳纤维复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET40%~70%、PTT10%~25%、纳米碳纤维8%~15%、SMA2%~4%、TPEE5%~8%、成核剂0.1%~1%、抗氧剂0.1%~0.5%、PETS0.1%~1%,所述纳米碳纤维为表面经氧(O2)等离子体处理过的纳米碳纤维。本发明的有益效果是,本发明在兼具PET、PTT各自原有的优异性能的同时,还明显提高了强度、刚度和耐热性能,而且电性能优良,成本低,制备工艺简单,易于推广。
本发明涉及一种基于AuNPs-PDDA-GR复合材料的癌胚抗原电化学免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学免疫传感技术领域。以K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6?为电化学探针,以AuNPs-PDDA-GR复合材料为基底材料,基于其良好的生物相容性和稳定性,大的比表面积大,优异的导电性等优点,显著提高了免疫传感器的稳定性和灵敏度。该传感器用于癌胚抗原的检测,检测线性范围0.1pg/mL~10ng/mL,检出限0.05pg/mL。
本发明公开了一种利用棉花秸秆制备果胶、半纤维素、化机浆和木塑复合材料的方法,属于生物技术领域。本发明秉承“多层级分离、多层次利用”的生物质综合利用的宗旨,将棉花秸秆中的果胶、半纤维素和化机浆成功分离并精炼提纯,且果胶、半纤维素和化机浆的提取率高、完整性好、质量高;并采用化机浆制备木塑复合材料,为棉花秸秆的高附加值利用奠定了基础。虽然本发明也利用了现有技术中的汽爆分离技术,但是本发明工艺中采用了低温、高压(惰性气体提供)条件,并应用了特殊的生物酶,保证了本发明对棉花秸秆利用的高效率、高质量、高收益。
本发明公开了一种氮化硼纤维增强氮化物陶瓷基复合材料的制备方法,其特征是 : 将氮化硼短纤维、氮化物粉体、烧结助剂粉体进行混合球磨,热压烧结即可,其中所述氮化硼短纤维的长径比为15‑35 : 1,所述氮化硼纤维加入量为所有粉体总质量的3‑20%。本发明的制备方法工艺简单,适于工业化操作,对操作人员的技术水平要求低,由本发明的方法制备得到的复合材料密度达到1.9‑2.95g/cm3,拉伸强度>50MPa,弯曲强度>90MPa,线膨胀系数<3.5×10‑6(室温~1200℃);介电常数(Ku波段)<5.5,介电损耗(Ku波段)<8×10‑3。
本发明公开了一种以红磷母粒协同氧化钙改性PTT聚酯的复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT?60%~80%、红磷母粒12%~14%、氧化钙1%~4%、玻璃纤维8%~15%、MBS?2%~8%、光稳定剂0.5%~2%、偶联剂0.05%~0.2%、抗氧剂0.1%~0.3%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明通过红磷母粒与氧化钙的协同阻燃、增强作用,大大提高了PTT的阻燃性和拉伸强度、弯曲强度、CTI值等,而且降低了成本,其阻燃性可达UL94?V-0级要求,同时采用MBS、光稳定剂等改性,使制得的复合材料具有优异的力学性能、耐老化性能、阻燃性能和抗冲击性能等,从而提升了PTT的应用效果和应用领域。
本发明公开了一种玻璃纤维增强复合材料,由以下重量份数的原料组成:二氧化硅50-60份、碳化硅5-10份、酚醛树脂5-10份、聚丙烯1-6份、双酚A型环氧树脂5-10份、钛酸钡2-7份、氧化硼6-10份、氧化钙3-9份、氧化铝3-6份、氧化镁2-6份、氧化钠2-6份、石灰石7-10份、二氧化钛1-3份、氧化铁0.3-0.5份、碳酸钠6-10份。本发明优选各个组份及各个组份的配比,制备出的玻璃纤维复合材料不仅具有优异的耐水性能,同时,耐酸性能、电学性能和力学性能都较好,材料来源广泛,价格低廉,产品质量稳定,使用寿命长。
本发明公开了一种高抗冲击改性PBT复合材料及其制备方法。本发明的一种高抗冲击改性PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT60%~80%、抗冲改性剂5%~10%、玻璃纤维5%~15%、阻燃剂8%~15%、抗静电剂0.5%~2%、爽滑剂0.1%~1%、抗氧剂0.1%~0.5%、分散剂0.5%~1%,所述抗冲改性剂为具有核壳结构的甲基丙烯酸酯-丙烯酸酯共聚物或甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元接枝共聚物。本发明的有益效果是,本发明具有高抗冲、高光泽、高阻燃、低翘曲的性能,而且抗静电性能好,电性能和耐热性能优良,尺寸稳定、加工性能好,可广泛适用于电子电器、家电、化工、机械等领域。
本发明公开了一种核壳结构增韧和具有爽滑抗静电聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯60%~85%、滑石粉5%~15%、TPE弹性体3%~10%、丙烯酸0.5%~2%、过氧化二碳酸二环已酯0.1%~1%、抗静电剂0.5%~2%、开口剂0.1%~1%、爽滑剂0.5%~3%、偶联剂0.1%~1%、分散剂0.1%~2%、抗氧剂0.1%~1%。本发明采用对滑石粉预处理后与TPE弹性体之间相互作用和发生接枝反应,形成核壳结构具有协同增韧增强作用,从而大大提高了聚乙烯复合材料的冲击韧性、力学强度、刚度和耐热性等,同时具有良好的抗粘连爽滑效果和抗静电效果,而且加工性能好,成本低,处理工艺简单。
本发明公开了一种复合材料的超声辅助切削加工技术,其系统是由超声电源、超声能量传输系统、超声换能器、超声变幅杆、工具或工件、冷却液供给单元等组成;在超声辅助切削加工过程中,超声电源通过超声发生器将产生大于15kHz的高频电信号,并经过功率放大后输出功率超声信号,通过传输系统将功率超声信号传输到超声换能器,再经过超声换能器将电信号转换成相应频率的机械振动,通过超声变幅杆将机械振动的幅度增大,并传递给工具或工件,使其产生超声振动,实现超声辅助切削加工。复合材料的超声辅助切削加工技术,改变了材料去除机理,降低了工具与工件之间的摩擦力,减少了工具与工件的接触时间,增强了工具对工件的切削去除作用,从而有效地提高了材料去除率,减小切削力,降低切削热,减少刀具磨损,改善加工精度和质量。
本发明具体涉及一种锂硒电池Se-C正极复合材料的制备方法。首先将硒、碳材料放入球磨机中球磨混合,然后放入微波炉中进行微波加热复合,制备出具有高度分散均匀性的Se-C正极微波复合材料。该发明中使用的碳材料均为商业量产化材料,价格低,同时微波热复合法操作工艺简单,耗能少、产率高,产品性能一致性较高,可以实现连续化生产,有利于商业化应用。
本发明公开一种蒙脱土协效阻燃ABS复合材料,该材料由以下的组分组成:ABS树脂60.0-85.0wt%,磷系阻燃剂15.0-35.0wt%,氮系阻燃剂0.0-25.0wt%,蒙脱土0.4-5.0wt%,硅系协效剂0.0-10.0wt%,增容剂0.5-15.0wt%,抗氧剂0.6-0.8wt%。本发明采用磷系阻燃剂与氮系或者硅系协效剂协同使用,并加入蒙脱土协效阻燃,采用熔融共混挤出的制备方法。一方面可以提高阻燃效率,提升无卤阻燃ABS复合材料的力学、加工及其他物理性能;另一方面可以减少燃烧过程中释放出有毒气体量,低烟少毒,是一种环境友好型阻燃材料。
本发明公开了一种抗静电增韧增强增刚的PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:PBT50%~70%、TPU5%~15%、微米碳酸钙5%~15%、抗静电剂3%~5%、聚合型阻燃剂8%~15%、协效阻燃剂3%~8%、表面处理剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.2%~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明所制得的PBT复合材料可以大幅度提高缺口冲击韧性、刚性和耐热性的同时保持较好的拉伸强度,具有显著增韧、增强、增刚的优点,其阻燃能效高,抗静电静性好,电气性能优良,而且成本低,制备方法简单和操作方便,易于实现工业化,可广泛应用在电子电气、汽车工业、机械配件、建筑结构等领域。
本发明提供一种高效环保、能有效吸附水中多种有害物质的复合材料。其技术方案是:包括下列重量份的原材料:芳纶纤维6-10,质量浓度30-35%的硅酸钠水溶液12-18,膨胀珍珠岩20-30,膨胀蛭石15-25,硅藻土10-30,陶瓷纤维8-15,硅灰石纤维6-12,硬化剂为质量浓度30%的氯化镁水溶液5-10。本发明具有如下特点:采用多种具有吸附能力的有机和无机材料,可以吸附的物体也不同,因而具有广谱的过滤吸附性能,包括离子交换性能。材料采用低温化学硬化方法,不用高温烧结,节约能源,达到材料的硬度和强度要求。实验结果证实,本材料的硬度、强度大于陶粒,接近瓷沙,吸附性能远大于活性炭。
本发明公开了一种碳纳米管取向排列的复合材料及其制备方法,其组分由重量百分比为1-5%多壁碳纳米管,1-3%氧化硅、1-2%氧化镁和余量的不饱和聚酯。原料混合物通过由细管连通的两个注射泵反复抽打实现碳纳米管在聚合物基体中均匀分散,然后经过注射取向,注入往复运动的模具中,固化后得到碳纳米管取向排列的复合材料。
本发明公开了一种复合材料二氧化硫脱硫剂,其特征是包含如下成分(均是质量百分比):碱厂白泥50~80%,钢厂赤泥10-40%,粘结剂5.0~8.0%,造孔剂3.0%~8.0%,润滑剂0.1~1.0%。其制备方法如下:首先将碱厂白泥和钢厂赤泥粉碎至大于40目的粒度,与粘结剂、造孔剂和润滑剂按上述比例混合,然后加水混匀成糊状,挤条成型、烘干,最后通过高温焙烧处理即得脱硫剂。本发明的特点是利用工业废料白泥和赤泥制备脱硫剂,脱硫效果很好,且来源广泛,价格便宜,无二次污染,脱硫产物还可以修海坝、筑路等。可广泛用于燃煤电厂、燃煤锅炉和燃煤窑炉等烟气的脱硫净化环境保护行业中。
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