本发明公开了一种纳米羟基氧化铁改性阴离子树脂复合材料及其制备方法与应用,该复合材料以阴离子树脂为基体,在其表面负载尺寸为20~200 nm的纳米羟基氧化铁,Fe含量为3.2~4.8 wt%。该复合材料以大孔强碱性阴离子交换树脂D201为原料,通过可溶性铁盐、HCl和NaCl水溶液与树脂充分反应,将羟基氧化铁负载于强碱性阴离子树脂表面得到。该复合材料的制备方法简便,对生产设备及工艺要求低、可操作性强、再生性好,可实现规模化工业生产。本发明对树脂的表面进行了改性,克服了阴离子树脂由于自身所带电荷而无法同步去除阴、阳重金属离子的限制,为饮用水净化领域同步去除阴、阳重金属离子提供了新的技术。
本申请提供了一种陶瓷复合材料,所述陶瓷复合材料包括多个陶瓷微球,所述陶瓷微球包括水性树脂层和多个第一陶瓷颗粒,所述水性树脂层包裹所述多个第一陶瓷颗粒,所述陶瓷微球中所述第一陶瓷颗粒的质量含量大于92%。该陶瓷复合材料具有高陶瓷相含量,可以用于陶瓷件的制备中,有利于提高陶瓷件的陶瓷相含量,提升陶瓷件的机械性能和陶瓷质感。本申请还提供了一种陶瓷复合材料的制备方法、壳体及其制备方法和电子设备。
本发明公开了一种内置纤维增强复合材料管的组合剪力墙,所述剪力墙为钢筋混凝土剪力墙,所述剪力墙内部布置有至少一个纤维增强复合材料管,所述纤维增强复合材料管内填充有混凝土。本发明利用纤维增强复合材料(以下简称FRP)约束混凝土强度高、变形能力好,同时具有明显二阶刚度的特点,将FRP管置于墙体变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处,使组合剪力墙不仅具有变形能力强、受压区混凝土不易压碎的特点,还具有明显的二阶刚度使墙体在大变形时具有自复位功能,从而有效避免了现有钢管混凝土组合剪力墙“延性有余而自复位功能不足”的缺点。
本发明公开了一种内置纤维增强复合材料约束金属管的组合剪力墙,所述剪力墙内部布置有纤维增强复合材料管和金属管,所述纤维增强复合材料管包在金属管外面并对金属管形成约束。本发明利用被纤维增强复合材料约束的金属管来约束混凝土以增加混凝土的强度及变形能力,金属管被更高强度的FRP管约束,其向外屈曲的模态受到抑制从而其抗屈曲能力得到显著提升。本发明不仅具有良好的变形能力及延性,而且在大变形时具有明显的二阶刚度和自复位功能及优越的抗震性能。
本发明公开了一种导热尼龙复合材料,包括尼龙和导热填料,所述导热填料包括氢氧化铝、α‑Al2O3以及氢氧化镁,所述氢氧化铝的粒径为2~100nm,所述α‑Al2O3的粒径为2~100nm,所述氢氧化镁的粒径为1~100μm。本发明还公开了一种导热尼龙复合材料的制造方法,包括:将尼龙、导热填料、偶联剂、抗氧剂、润滑剂、分散剂以及增白剂按配比混合,获得混合物料;将所述混合物料加入到双螺杆挤出机中进行熔融塑化,再将玻璃纤维加入到双螺杆挤出机的模头并挤出,经冷却、切粒和干燥,得到导热尼龙复合材料。本发明提供的导热尼龙复合材料使用无机导热填料提高了尼龙的导热、阻燃以及耐磨性能,降低了材料成本、绿色环保。
本发明公开了一种多功能口腔复合材料及其制备方法,包括一种环氧硅树脂,所述环氧硅树脂按重量百分比包括以下组分:环氧树脂50~90%;有机硅树脂10~50%;催化剂0.1~2%;多功能口腔复合材料的A组分,按重量百分比包括以下组分:所述环氧硅树脂30%~60%;纳米陶瓷粉1%~15%;气相二氧化硅粉1%~5%;三氧化铝1%~10%;高岭土1%~15%;滑石粉1%~15%;助剂 1%~5%;颜料1%~5%。多功能口腔复合材料的B组分:有机硅树脂,A组分和B组分的混合比例为A:B=1:0.3~1.0。本发明多功能口腔复合材料无味、无毒、高硬度、耐磨、耐水、耐酸碱、耐溶剂、耐盐雾、耐老化、易加工。
本发明涉及一种NbS2/MXene复合材料及其制备方法。选择MXene与NbS2为原料,通过固相硫化和水热溶剂法制备一种NbS2/MXene复合材料,其中复合材料的多层状结构增加了比表面积并防止材料团聚和离子扩散过程的体积明显膨胀,且NbS2纳米片的生长时材料暴露出更多活性边缘位点,较弱的层间相互作用和表面官能团改善了钾离子的转化反应和插层反应,促进电极材料的电化学性能提升。实验表明,NbS2/MXene复合材料具有高的可逆容量和良好循环稳定性。制作方法简单合理,材料成本低,安全高效。
本发明实施例公开了一种环氧树脂浸渍三维石墨烯网络复合材料的制备方法,所述制备方法包括对所述三维石墨烯网络用脂环族环氧树脂进行功能化处理,然后通过真空袋压法制备石墨烯/环氧树脂复合材料的步骤。本发明技术方案通过采用真空袋压法制备改性三维石墨烯网络/环氧树脂复合材料,增加了石墨烯在环氧树脂基体中的分散以及石墨烯与环氧树脂的界面结合力,且在环氧树脂基体中构筑完整石墨烯网络,增强了复合材料导电导热性能。
本发明公开了一种NiTe2/MXene复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将MXene加入到分散剂中,配制成浓度为1‑100mg/ml的分散液;(2)将镍源材料与碲源材料按照1:1~4的摩尔比加入分散液中,得到混合液;(3)将混合液加热至100‑220℃,保温10‑24h,冷却,离心,洗涤,干燥,得到NiTe2/MXene复合材料。与单纯的NiTe2材料相比,本发明制备的NiTe2/MXene复合材料利用MXene作为3D基底,将NiTe2负载在MXene上,将制备的NiTe2/MXene复合材料应用于钾离子电池负极表现出较高的可逆比容量,良好的循环稳定性以及优异的电化学性能。
本发明涉及复合材料制备技术领域,且公开了一种建材添加复合材料制作设备的烘干装置,包括壳体,所述壳体的表面固定连接有风管,风管的表面固定安装有风机,壳体的内部固定连接有排气管,排气管的下部固定连接有箱体,箱体的内部固定连接有喷头,喷头的下方活动连接有扇叶,所述箱体内部的底壁开设有集水槽,壳体的内部且位于箱体的下方固定连接有支撑板,支撑板的内部活动连接有转轴,转轴的表面固定连接有弧形板,所述支撑板的底面固定连接有匀风板,匀风板的表面开设有气孔,所述壳体的内部固定安装有加热器,壳体的内部左侧壁开设有进风口,达到了充分烘干复合材料的效果,刮板可防止复合材料粘连在支撑板的内壁上。
本发明提供了一种二硒化钒/碳纤维素复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括如下步骤:S1.按摩尔比称取硒源、金属钒源、有机酸;溶解在水或有机溶剂中,S2.将步骤S1所得混合物转移到高压水热釜中在150~250℃下加热15~30h。冷却后进行洗涤、离心、干燥得到黑色粉体;S3.将步骤S2所得的黑色粉体与碳纤维素水溶液混合,并在‑100~‑200℃下冷冻5~200min;然后在真空条件下进行冷冻干燥48~96h,得到气凝胶;S4.将步骤S3的气凝胶在惰性气氛下,500~1000℃保温1~4h,自然冷却至室温,得到二硒化钒/碳纤维素复合材料,所述复合材料具有相当好的循环性能和倍率性能。
本发明涉及橡胶技术领域,具体涉及一种改性三元乙丙橡胶复合材料及其制备方法。该三元乙丙橡胶复合材料包括如下重量份的原料:包括如下重量份的原料:三元乙丙橡胶80‑90份、EVA树脂6‑10份、丁基橡胶8‑15份、改性SEBS6‑10份、复合阻燃剂5‑9份、炭黑3‑6份、硫化剂2‑4份、发泡剂3‑6份、发泡促进剂1.5‑3.5份和功能助剂12‑18份。本发明三元乙丙橡胶复合材料具有良好的力学性能和阻燃性,吸震性能好,具备优异的慢回弹特性,手感舒适其制备方法操作简便,易于控制,制得的三元乙丙橡胶复合材料稳定性佳,利于工业化大生产。
本发明涉及一种热固性复合材料、应用、LED支架及其制备方法和LED产品。按质量百分比计,上述热固性复合材料包括:热固性树脂60%~70%、二氧化钛15%~20%以及纳米添加剂10%~20%,纳米添加剂选自纳米氧化镁及纳米氧化铝中的至少一种。上述热固性复合材料中添加有二氧化钛和导热性好、相容性好的纳米添加剂,并通过调整各物质的配比,使得热固性复合材料具有较高的导热率和反射率,从而抗老化性能较好。
本发明公开了一种具有可见光催化活性的TiO2/UiO‑66复合材料的制备方法和应用,制备方法包括有以下步骤:S1、制备UiO‑66;S2、制备TiO2/UiO‑66复合材料。本发明的制备过程简单、环保且安全性高,无需消耗大量能源,只需在低温水热条件下即可进行,不但有效地避免二氧化钛粒子出现烧结团聚的现象,而且制备成本较低;另外,制备出的TiO2/UiO‑66复合材料中的TiO2颗粒具有较高的分散度和更大的比表面积,从而极大地提高了TiO2对水体污染物的吸附能力,具有较佳的光催化性能,可应用于较大浓度范围的污水处理;并且,本发明制备出的TiO2/UiO‑66复合材料不仅在紫外可见光下具有催化性能,在可见光下也有一定的催化性能,极大地提高了对光的利用效率。
本发明提供一种复合材料、复合包装膜及其制备方法,所述复合材料包括:热固性环氧树脂、热固性酚醛树脂和芳纶纤维;其中,按质量份数计,热固性环氧树脂40~60份,热固性酚醛树脂35~50份,芳纶纤维5~10份。本发明将以该复合材料制备得到的复合包装膜应用于电池中,至少能够实现以下优势:在减薄电池厚度的情况下,能够保持机械强度不变;冲型时,复合包装膜处于柔软可重新塑性状态,冲型不会导致R角破裂;穿刺强度的增强,增加复合包装膜的抗破损能力;复合包装膜具备一定的阻燃性能,提升锂离子电池的安全性;复合材料原材料获取容易,生产工艺简单便捷,复合包装膜流程工艺上较铝塑包装膜简化,缩短产品生产周期。
本发明涉及一种超高分子量聚乙烯材料增强的HDPE复合材料及其制备方法和应用。所述HDPE复合材料,由如下质量份数的组分组成:高密度聚乙烯树脂100份;UHMWPE树脂20~100份;流动改善剂2~15份;抗氧剂0.1~5份;色母0.5~3份。本发明利用UHMWPE材料强度高、模量大、与HDPE树脂相容性好特点,对HDPE管道专用料进行复合改性,超高分子量聚乙烯材料增强的HDPE复合材料既可提高复合材料的强度和模量,又可保持HDPE材料自身高韧性,可广泛应用于制备市政管道产品或工业管道产品。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料用硫‑氮掺杂碳纳米纤维‑MXene复合材料及其制备方法。具体地,采用静电纺丝技术制备Mxene掺杂聚丙烯腈纳米纤维,再通过高温碳化得到氮掺杂碳纳米纤维‑MXene复合材料,然后利用球磨和热融法掺硫制备硫‑氮掺杂碳纳米纤维‑MXene复合材料,制备得到的复合材料用作正极材料应用于锂硫电池时,可以有效吸附多硫化锂,具有抑制穿梭效应,缓解充放电过程中的体积膨胀的有益效果。
本发明公开了一种Sb掺氮石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:向氧化石墨烯中加入溶剂,超声搅拌至分散均匀后,加入溶解于乙腈的含氮电子受体物质,再次进行超声分散,得到含氮石墨烯分散溶液后,加入用无水乙醇溶解的Sb盐,超声搅拌后加入还原剂,进行恒温搅拌;离心后干燥,并于400~800℃煅烧还原2~4 h,即可得到所述Sb掺氮石墨烯复合材料。本发明成功对石墨烯进行氮掺杂,有利于改善Sb纳米颗粒的分散度和稳定性,增大活性材料和电解液的接触面积,缓解Sb材料在充放电过程中的体积变化问题,且表现出良好的循环稳定性和倍率性能,另外其制备方法简单,可重复性高,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种刮痕自修复尼龙复合材料及其制备方法,属于高分析材料技术领域。主要解决了一般尼龙复合材料被刮花后不能修复的问题。一种刮痕自修复尼龙复合材料,其原料组成及质量份为:聚酰胺6,70‑95%;自修复微胶囊,0.5‑4%;增韧剂,0‑8%;成核剂,0.2‑2%;无机填料,2‑20%;抗氧剂,0.2‑0.8%;其他助剂,0.5‑2%。本发明制备的尼龙复合材料在制成外观器件后,当器件表面受到刮伤时,自修复微胶囊随着刮痕的形成而破裂,包覆在内的环氧树脂流出,发生聚合反应形成大的分子链,将器件表面的刮痕一定程度上填平,从而起到自修复的能力;另外通过添加成核剂、无机填料等物质使复合尼龙材料具有较高的表面硬度,可以增强所述刮痕自修复尼龙材料的耐刮花性能。
本发明公开了一种基于三聚氰胺氰尿酸氢键自组装结构的复合材料及制备方法与应用。本发明通过将三聚氰胺水溶液、金属盐溶液和氰尿酸水溶液混合,搅拌反应,得到基于三聚氰胺氰尿酸氢键自组装结构的复合材料。本发明提供的制备方法中,将预先配好的能发生自组装行为的化学物质三聚氰胺和氰尿酸水溶液混合,两种分子通过氢键作用力组装在一起,金属盐离子在其表面吸附,所得到的基于氢键自组装结构的金属离子或金属氧化物复合材料具有很好的抗菌效果。该材料合成条件温和简便,原料价格低廉,易被商业开发。本发明的基于三聚氰胺氰尿酸氢键自组装结构的复合材料还可以应用于环境保护、建筑、医学等诸多领域的抗菌,有广泛的应用前景。
本发明公开了一种高强高韧陶瓷复合材料及其在制造刀具中的应用,该陶瓷复合材料通过如下重量份的原料制备而成:氧化锆,55~65份;氧化铝,20~30份;氧化铈,6~8份;氧化镧,4~6份;硼砂,3~5份;氮化硼,1~3份;二烷基二硫代磷酸锌,2~4份;海藻酸钠,0.6~0.8份;木质素磺酸钠,0.4~0.6份;六偏磷酸钠,0.8~1.2份;聚乙二醇,1~3份;去离子水,7~9份。本发明提供的陶瓷复合材料具有很高的硬度和耐磨性,适合用于制备陶瓷刀具,用于高硬度材料的切割、切削,不易老化折断;该陶瓷复合材料的制备工艺简易可行。
本发明涉及一种TPU复合材料的生产工艺,所述的生产工艺包括:首先采用挤出机挤出TPU材料,然后通过包覆技术,将TPU包覆在丝线或棉线上,从而得到本发明的TPU复合材料,该材料可缠绕成线卷或直接制成纺织品。本发明通过将纤维层和TPU材料共同纺织,制得了一种透气性更好、机械强度更高的TPU复合材料,该复合材料还具有耐磨、阻燃、耐黄变、防霉抗菌等优点。
本发明涉及吸附材料技术领域,具体公开了一种吸附重金属离子的氧化石墨烯?巯基化合物复合材料及其制备方法,复合材料由氧化石墨烯和含巯基有机化合物嫁接反应制得。本发明利用氧化石墨烯表面的含氧官能团(羧基和羟基)与含巯基有机化合物中的氨基或羟基嫁接反应制得氧化石墨烯?巯基化合物复合材料,通过利用氧化石墨烯较大的比表面积及其表面的含氧官能团和该复合材料的巯基分别与重金属离子(Cd2+、Ni2+)的强烈螯合作用,达到去除重金属离子(Cd2+、Ni2+)污染的效果。本发明提供了一种制备工艺简单、吸附能力强的新型石墨烯基吸附材料,拓宽了石墨烯材料在环保领域的应用范围,实现了保护环境的目的,具有良好的社会效益和环保效益。
一种耐高温饮料瓶用PET复合材料及其制备工艺,该复合材料由以下重量份数的组分构成:聚对苯二甲酸乙二醇酯52~62份,纳米碳酸钙25~35份,聚苯醚10~14份,抗氧剂0.01~0.1份,交联剂0.02~0.08份,润滑剂0.5~1.5份。本发明还包括所述耐高温饮料瓶用PET复合材料的制备工艺。本发明之耐高温饮料瓶用PET复合材料,耐高温性能好,易于加工成型,制造成本低,特别适于啤酒瓶等的包装;制备工艺简单,可适于工业化生产。
一种含稻草粉的改性聚乳酸复合材料及其制法,在聚乳酸等聚合物与稻草粉的混合物中混入偶联剂或增塑剂,再经挤出机或密炼机熔融共混得到复合材料;该复合材料中各组分含量为:稻草粉0.8-9wt%,偶联剂或增塑剂2.5-17wt%,聚乳酸等聚合物75-97wt%。该复合材料中引入稻草粉不仅能够避免聚乳酸成型加工性能差的缺陷,降低成本,而且使废弃稻草等资源得到回收利用。可用于玩具、包装、电子产品等行业。
本实用新型涉及一种碳纤维复合材料固化模具。该碳纤维复合材料固化模具用于碳纤维丝束的固化,其特征在于,所述碳纤维复合材料固化模具包括样品盒和调节件,所述样品盒设有至少两个样品槽,所述样品槽用于放入所述碳纤维丝束;每个所述样品槽对应设有至少一个所述调节件,所述调节件连接于所述样品盒,所述碳纤维丝束绕设于所述调节件,所述调节件能带动所述碳纤维丝束旋转,以调节所述样品槽内所述碳纤维丝束的张力。上述的碳纤维复合材料固化模具使得该碳纤维丝束在固化过程中,能够通过旋转调节件,以带动碳纤维丝束旋转,进而在碳纤维丝束上施加拉力,以调节样品槽内碳限位丝束的张力,有利于提高实验室中碳纤维丝的束制备效率。
本实用新型公开了一种热塑性复合材料搅拌机,包括基座以及设置于基座上沿竖直方向向上延伸的支杆,所述支杆上滑动设置有搅拌装置,所述搅拌装置包括电机以及设置于电机输出端并沿竖直方向向下延伸的搅拌杆,所述搅拌杆下端设置有专用于搅拌热塑性符合材料的搅拌刀,所述搅拌刀包括与搅拌杆连接的连接圆盘以及上下交替地设置于连接圆盘边缘的若干刀片。本热塑性复合材料搅拌机通过搅拌装置中的搅拌刀对热塑性复合材料进行有效搅拌,从而提高了热塑性复合材料的搅拌效率和效果。
本实用新型公开了一种制鞋用超轻高弹热塑高分子复合材料加工用加热装置,包括机身和加热器,所述机身顶部设置有防护外壳,所述防护外壳内部一侧设置有滚筒一,所述滚筒一内设置有滚轴一,所述滚轴一一侧设置有电机三,所述滚筒一顶部外围设置有传送带一,所述传送带一一侧设置有进料斗,所述机身内部中间壁上设置有所述加热器,所述加热器的型号为NDY07‑X6021,所述加热器底部一侧设置有隔热夹块,所述隔热夹块下方置有压辊。有益效果在于:本实用新型设置有压辊,使得加热后的复合材料在压辊的碾压下让材料内部均匀受热,提高材料之间的粘合性,同时设置有冷却风扇,将加热完的复合材料在冷却风扇的冷却下缩减复合材料的冷却时间,提高加工效率。
本发明提供了一种可喷射超高韧性水泥基复合材料及其制备方法与应用。所述可喷射超高韧性水泥基复合材料按照质量份数计包括:30~50份胶体材料,25~30份石英砂,0.2~0.5份减水剂,3~7份速凝剂,9~16份水以及高性能纤维;所述高性能纤维的体积掺量为所述可喷射超高韧性水泥基复合材料总体积的1‑2%;所述胶体材料包括水泥、粉煤灰、煅烧粘土、石灰石以及氧化镁。所述可喷射超高韧性水泥基复合材料不仅能够快速修补老旧开裂隧道,不妨碍隧道车辆的正常通行,有效增强隧道韧性,提升防灾抗裂的能力,而且低碳环保,节约能源消耗。
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