本发明公开了一种HKUST‑1/壳聚糖/亚甲基蓝/镍手性复合材料的制备方法以及该材料用于天冬氨酸对映体电化学识别的应用,属于纳米催化、手性传感等技术领域。其主要步骤是以镍网为载体,先后浸渍在壳聚糖和钴离子组成的凝胶、混有亚甲基蓝的配体溶液中,经过加热、洗涤、活化,快速制得HKUST‑1/壳聚糖/亚甲基蓝/镍手性复合材料。该复合材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低。制备的手性传感器用于L‑天冬氨酸氨酸和D‑天冬氨酸对映体含量的检测,方法简单、易操作,手性检测效果显著。
本发明公开了一种复合材料托辊的制备工艺,所述复合材料托辊是以聚丙烯为基体材料,以纤维为增强材料,利用注塑设备直接在线混炼而成。本发明还公开了一种用于制造所述托辊的注塑设备,所述设备包括塑化料筒,塑化料筒的端部设置有喷嘴,塑化料筒内设有可旋转的注塑机单螺杆,注塑机单螺杆分为加料段、压缩段和均化段三部分,在单螺杆加料段设置有加料斗,压缩段后端设置有长纤维双螺杆强制喂料结构。本发明利用专用的注塑设备制备的复合材料托辊,在耐磨性、耐温性、机械强度等方面都有很大提高,而且保证了纤维的长度,使纤维与聚合物料粒混合均匀,得到的产品力学性能大幅提升。
本发明公开了一种BN/Ag/CNT复合材料及其制备方法和用途,属于电催化材料技术领域。所述BN/Ag/CNT复合材料中Ag均匀附着在BN片层之间及片层表面,CNT对Ag和BN起固定作用。本发明的制备方法整体反应条件温和,不采用有机溶剂,安全环保,后处理简单,流程短,能耗少,成本较低。所制得的BN/Ag/CNT复合材料具有高效的电催化氧还原性能及较好的电化学稳定性。
本发明实施例涉及一种具有隔离‑双逾渗结构的高PTC强度的导电复合材料、以及其制备方法与应用。该导电复合材料由包括下述组分的原料制得:线性低密度聚乙烯、聚偏氟乙烯、导电填料和抗氧剂;其制备方法包括下述步骤:将线性低密度聚乙烯、导电填料和抗氧剂在密炼机中熔融共混,设置密炼机的温度为130‑160℃,制得包覆母料;然后往密炼机中加入聚偏氟乙烯,设置密炼机的温度为130‑150℃,将包覆母料和聚偏氟乙烯熔融共混后取出;热压即得。制得的CB/LLDPE/PVDF导电复合材料,具有隔离‑双逾渗结构,且导电含量低、PTC强度高、稳定性高,可用做温敏材料。
本发明涉及一种超强超韧复合材料杆体及其制造方法,属于复合材料应用领域,本发明的杆体包括薄壁管部和支撑部,所述薄壁管部的其纤维方向为多维度,支撑部填充整个薄壁管部或仅填充部分薄壁管部,所述杆体为圆柱状或圆台状,其薄壁管部和支撑部与杆体形状一致。本发明空心薄壁管的腔体内用支撑物进行填充,对薄壁管腔体起到支撑作用,杆体的抗弯曲、抗剪切强度高;薄壁管的纤维方向为多维度,杆体抗扭力强度高、纤维连续性好,不易劈裂;杆体重量轻,舒适度高。本发明制备方法其工艺简单,方便根据需要制备超强超韧复合材料杆体,由可选择的多种支撑部来支撑具有多维度纤维的薄壁管,从而形成强度高、韧性好的杆体,产品适用范围广。
本发明属于塑料改性技术领域,特别是涉及一种改性PP复合材料及其制备方法;其由均聚PP、共聚PP、滑石粉、耐寒剂、抗氧剂、润滑剂和偶联剂组成,其中均聚PP和共聚PP占原料总量的重量百分比为50%-90%,且两者的重量比例为0.5-1:1;其制备方法包括共混、挤出和造粒;本发明提供的复合材料在低温条件下仍能保持良好的韧性,满足PP复合材料在较低温度下的使用要求。
本发明公开了一种耐低温耐化学品性PC复合材料及其制备方法。本发明的耐低温耐化学品性PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC70%~90%、耐低温改性剂2%~5%、有机硅化合物3%~8%、增强剂5%~15%、耐候剂1%~3%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~2%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制备的PC复合材料在保持PC原有的优异物理性能的同时具有优良的低温抗冲击韧性、耐化学药品性和耐候性能,而且还提高了材料强度、刚性和耐热性,具有良好的电性能和优异的综合性能,在汽车、电子电器、体育器械、化工、航天航空等领域具有很好的应用前景。
本发明提供了一种制备含石墨烯的聚合物复合材料的方法,属于复合材料制备领域。本发明的方法首先将聚合物和石墨烯均匀地分散到溶剂中制成均匀稳定的混合液,然后向其中加入另一溶剂,使聚合物从混合液中析出的同时完成对石墨烯的包覆或包裹,并形成含石墨烯的聚合物复合材料。该法成本低廉、操作简单、易于放大,且容易实现石墨烯在聚合物中的均匀分散。
本发明涉及一种氧化石墨烯和碳纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)按照配比,称取碳纤维表面处理剂氧化石墨烯0-1份配成0.2mg/ml的溶液,称取5-30份的碳纤维,分散到氧化石墨烯溶液中,对碳纤维进行表面处理;(2)再按配比称取60-90份聚丙烯树脂,步骤(1)中的氧化石墨烯处理的5-30份碳纤维,0.1-0.5份抗氧化剂,0.1-1份稳定剂,3-15份相容剂,0-15份增韧剂,0.1-0.5份润滑剂,0-1份填料氧化石墨烯,于高温混炼机中,混合均匀;(3)?步骤(2)混合均匀的原料经挤出、注塑制得氧化石墨烯和碳纤维增强聚丙烯复合材料。与现有技术相比,本发明复合材料具有制备方法简单、力学性能优异、成本低等优点。
本发明涉及一种层状钛/氧化铝复合材料及其制备方法,属于层状复合材料的制备技术领域。本发明采用流延法制备氧化铝薄片和钛薄片,然后将氧化铝薄片和钛薄片交替层叠之后排胶、烧结。本发明通过对粘结剂、增塑剂和溶剂及其用量进行限定,对排胶温度进行限定,对烧结温度和烧结压力进行限定,从而使制备的层状复合材料的层间结合为物理化学共同结合,其界面粘结强度比单纯的范德华力结合要高,但是又没有形成过多脆性Al-Ti金属间化合物;所以其界面结合强度适中,一方面整个层状材料结构紧密,不易于脱落,另一方面,对裂纹扩展的阻碍能力较高,断裂韧性高。
本发明涉及一种生产复合材料渔线轮用鼓式摇臂的方法,属于复合材料领域。其特征在于,包括如下步骤,准备半圆的上模及下模,并且在上模及下模表面涂覆脱模材料;将碳纤维预浸料裁成相对应的形状并铺贴在模具内;碳纤维预浸料铺覆完毕后,将气胀袋连接充气尼龙管放入模具内,表面用碳纤维预浸料包裹;封好模具放入指定的成型机内;当成型机的炉温升到80℃以上,连接充气阀进行充气,充气压力为0.35~0.4MPa,模压条件是炉温120℃~130℃下6~8大气压3小时;降温之后撕拔除气胀袋及充气管,采用物理拔出方式脱模,得到复合材料鼓式摇臂。本发明生产方法更为简易,生产周期短,生产能耗低,产品质量更加稳定,适合批量生产。
本发明公开了一种三维网络陶瓷-金属摩擦复合材料的真空-气压铸造方法,工艺步骤为:三维网络陶瓷骨架的预处理、模具处理和金属的熔铸。三维网络陶瓷骨架采用SiC、B4C、Si3N4、Al2O3、ZrO2或莫来石陶瓷材料,金属采用铝或铝合金或铜合金或钛合金或钢铁材料。三维网络陶瓷骨架的预处理可以采用表面预氧化处理、无机物改性、电镀包覆或粉末冶金方法扩散烧结一层高熔点金属。金属的熔铸在真空-气压铸造炉中进行。采用本发明方法可以制备不同陶瓷含量、不同三维网络孔径的网络陶瓷-金属复合材料,不仅能实现低熔点金属与三维网络陶瓷复合,对于熔点较高的铜合金或钢铁材料,也能制备具有连续结合界面的三维网络陶瓷-金属摩擦复合材料。
本发明涉及复合材料的制作加工领域,尤其涉及一种高弹力碳素复合材料的制备方法,其技术方案是:其主要组成成分是碳纤维40-60%、尼龙30-40%、橡胶丝20-30%、乳胶丝弹力线15-20%,本发明的特点是弹力大,密度高,利用碳纤维、橡胶丝和乳胶丝弹力线制作出来的复合材料不仅具有良好的超弹力而且具有强度高,耐高温耐高压的效果。
本发明提供了一种多功能抗菌防霾自洁净高分子纳米复合材料及其应用,所述的纳米复合材料含1)0.1mg/m2-200mg/m2有机光催化助剂与0.1mg/m2-20g/m2冷触媒金属氧化物提供抗菌、自洁净功效的高分子材料,由它提供骨架支撑、自洁净功效和抗菌功效;2)0.1g/m2-50g/m2纳米纤维层提供过滤功效、自洁净功能。本发明的多功能高分子纳米复合材料能有效杀灭致病菌,过滤PM2.5颗粒物,同时除去异味和自洁净功效,可清洗, 适用于有相关需求的家居用品,空气净化和水净化、工业过滤应用。
本发明公开了一种石墨烯纳米片增强碳纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:1.将石墨烯纳米片分散到含有少量热固性树脂和固化剂的有机溶剂中,配制成浸涂液;2.将碳纤维布置于步骤1所得到的石墨烯纳米片悬浮液中浸泡一定时间,取出后挥发掉有机溶剂得到表面附着石墨烯纳米片的碳纤维布;3.铺层后,采用真空辅助树脂灌注工艺(VARI)用树脂浸渍含有石墨烯纳米片的碳纤维毛坯,固化成型得到石墨烯纳米片改性的碳纤维复合材料。本发明能够使石墨烯纳米片均匀地粘附在碳纤维的表面,存在于碳纤维布的层间,固化后显著提高纤维复合材料的层间剪切强度、弯曲强度和纵向导热导电性能。所述方法成本低、操作简单、易于工业化生产。
本发明涉及一种三维孔容碳/纳米NiO复合材料的制备方法,能制备高容量NiO复合材料改善NiO电极的电化学性能。该复合材料是以高导电率和稳定结构的碳材料,包覆高容量的纳米NiO,在纳米NiO颗粒周围存在合适的三维孔隙,使电极反应时NiO的膨胀和收缩发生在周围空间的小区域内,电极结构稳定。
本发明公开了一种二氧化锡/聚吡咯纳米复合材料,是以四氯化锡溶液、尿素为原料,在十六烷基三甲基溴化铵、正戊醇、正己烷组成的微乳液体系中,以水热法制备纳米二氧化锡;然后在上述微乳液体系中,以三氯化铁为氧化剂微乳液原位聚合吡咯单体制得。本发明的复合材料中纳米二氧化锡分散在疏松的导电聚吡咯基体中,可以有效地保证二氧化锡颗粒之间的电接触,使该纳米复合材料兼具聚吡咯和二氧化锡的优点,有望成为一种优良的锂离子电池材料,并在微电子、传感、能源等领域得到广泛的应用。同时本发明结合了水热法和微乳液法的优点,具有合成原料易得、合成简单、成本低的优势。
本发明公开了一种大曲率复合材料超声自动探伤臂,包括超声波探头部分、磁流变液阻尼器、编码器、同步带装置、支撑板、连接轴、连接盘、探头驱动伺服电机、支板旋转伺服电机和控制单元;探伤臂安装在具有单套或双套X、Y、Z方向自由度的探伤设备上,通过测控单元能够实现大曲率复合材料超声波自动探伤。本发明所述的自动探伤臂具有结构紧凑、控制精度高和可对大曲率复合材料进行自动探伤等优点。
钢丝网架高强轻质复合材料夹心板,由钢丝网架和夹心层构成,夹心层为复合材料常温发泡制成,模板浇注,常温养护,工艺简单,成本低;夹心层常温发泡复合材料,提高了耐高温、防火指标,且与外表抹灰层粘结、亲合好,施工方便,使墙体高强、轻质、防火、隔音、隔热、保温。
本发明属于环境保护技术领域,涉及一种以煤气化细渣为原料制备磁性活性炭NaX分子筛复合材料的方法,以煤气化细渣为原料,利用活化、碱熔和水热等方法制备出具有较好磁分离效果的复合材料,最大限度的利用了煤气化细渣的成分,将其中的炭质组分活化为活性炭,硅铝成分水热晶化成分子筛,三氧化二铁还原成铁,所得复合材料能有效地吸附重金属离子,并且能利用磁分离技术,实现了材料的回收和循环使用。
一种聚乙烯基包覆共挤木塑复合材料,属于木塑复合材料技术领域,其特征是,它由包覆层和芯层组成,通过共挤工艺,包覆层包覆于芯层上,包覆层的厚度为0.3-0.6mm,其中,所述芯层由如下重量份的原料制成:再生聚乙烯25-35,生物质粉65-75,偶联剂1-3,润滑剂1-6;所述包覆层由如下重量份的原料制成:钠锌离子化树脂95-98,高密度聚乙烯2-5,偶联剂1-3。本发明通过调整适当组分的配料,有效的提高了木塑复合材料耐磨性、耐冲击性以及耐低温性等的问题。
本发明公开了一种负载荧光探针的废旧棉再生纤维素气凝胶复合材料及其制备方法和在甲醛检测中的应用,检测甲醛的负载荧光探针气凝胶复合材料由甲醛响应型荧光探针、壳聚糖和纤维素构成;甲醛响应型荧光探针结构式为:,本发明制备的负载荧光探针气凝胶复合材料检测空气中甲醛的灵敏度高,而且现象明显,便于识别,且原料来源广泛,地球贮存量大,绿色可回收,制备方法简单,产率高,可大规模生产。
本发明公开了一种用于手机包装的植物纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包括基质材料层和镀膜层,镀膜层位于基质材料层的外表面,按重量份数,基质材料层包括改性植物纤维15‑20份,PBAT3‑5份,PLA30‑35份,扩链剂0.3‑0.5份,抗氧化剂0.3‑0.6份,塑化剂7‑15份,改性植物纤维由麻纤维、香蕉叶纤维、竹纤维、棕榈纤维中的一种或几种植物纤维改性制成;镀膜层包含PCL14‑22份,玉米醇溶蛋白11‑14份,海藻酸钠丙二醇酯7‑12份,PEG16‑27份,抗氧化剂0.3‑0.6份,塑化剂7‑10份,该复合材料为可完全生物降解材料,解决了以往手机包装材料难以降解的问题。
本发明涉及一种纳米ZnO/PVC复合材料,包括以下重量份数的原料:1‑10份ZnO纳米阵列,100份PVC,1‑5份稳定剂,1‑5份润滑剂,1‑5份ACR,1‑5份MBS。本发明还涉及以上纳米ZnO/PVC复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)ZnO前驱体溶液的配制;(2)FTO导电玻璃衬底的准备;(3)ZnO种子层的制备;(4)退火晶化;(5)ZnO纳米阵列生长溶液的配制;(6)ZnO纳米阵列的制备;(7)双辊混炼法合成ZnO/PVC复合材料。本发明通过双辊混炼法将改性后的一维ZnO纳米阵列成功引入到PVC材料中,明显提高了PVC基体的冲击强度、拉伸强度、软化温度以及硬度;ZnO还具有抗紫外光、抗菌和导热性能的作用,极大的提高了PVC材料的商业价值。
本发明的实施例公开一种制备片状铁硅铬软磁复合材料的制备方法,属于软磁复合材料制备技术领域。先将市售铁硅铬合金粉末球磨混合得到片状铁硅铬合金粉末;再将六水合硝酸镁与表面活性剂混合;将得到的片状铁硅铬合金粉末添加到混合溶液中搅拌,依次进行陈化、干燥和煅烧处理,从而得到铁硅铬片状包覆合金粉末;将铁硅铬片状包覆合金粉末破碎过筛,与聚酰胺酸和N,N二甲基乙酰胺混合均匀并干燥,得到片状多层包覆合金粉末;将所述片状多层包覆合金粉末通过温模压制成形得到生坯,对所述生坯进行热处理脱除聚酰亚胺,最后保护气氛烧结制得片状铁硅铬软磁复合材料。本发明制备的软磁材料致密度高和强度高,在高频条件下涡流损耗低,性能稳定。
本发明提供了一种三元复合材料及其制备方法及其制备的正极极片、锂离子电容器,其解决了现有锂离子电容器在首次充放电中,负极表面会形成SEI膜,导致电解液中有限锂离子消耗的技术问题。以具有电化学双电层特性的碳材料为骨架,导电聚合物通过单体的聚合反应生长在碳骨架上,在导电聚合物单体发生聚合反应的过程前或者反应完成后加入锂盐,最后得到碳材料/导电聚合物/锂盐三元复合材料。将三元复合材料与导电剂炭黑、粘结剂聚四氟乙烯按照质量比为8:1:1,在N‑甲基吡咯烷酮溶液中混合均匀后涂在铝箔上,制备成正极极片。以六氟磷酸锂为电解液,玻璃纤维隔膜为隔膜,将正极极片、负极极片组装成锂离子电容器。可广泛应用于电化学储能材料制备领域。
本发明涉及一种活性炭‑二氧化钛复合材料的制备方法,属于纳米复合材料领域。以生物质炭为原料,制备活性炭(AC),并利用仿生矿化负载纳米TiO2,仿生矿化反应条件温和,常温常压,绿色环保耗能小将TiO2与活性炭以化学键连接,不仅可以使TiO2固定化,固液分离容易,便于回收,而且可以利用活性炭的吸附性能,将废水中的有机污染物吸附、富集至TiO2晶粒表面,增加催化剂与污染物的接触机率,提高复合材料的光催化效率,增大降解速率。本发明利用TiO2与AC的协同效应,对于节约能源、促进生物质资源利用、保护环境具有重要的社会效益和生态效益。本方法所述制备方法工艺简单,反应条件温和,成本低廉且环境友好,为光催化降解污染物提供了一种新策略。
本发明公开了一种核壳结构的聚吡咯/二氧化锰复合材料及其制备方法与应用,制备方法,包括如下步骤:稀盐酸、吡咯单体、十六烷基三甲基溴化铵和硫酸铵的混合溶液反应,制得聚吡咯;将聚吡咯粉末与高锰酸钾溶液混合,高温溶剂热反应,制得聚吡咯/二氧化锰核壳结构复合材料。该聚吡咯/二氧化锰复合材料具有较高的电化学性能,可以提高电极的比电容和循环稳定性。
本发明公开了一种用于超级电容器的Co2MnO4/RGO复合材料及其制备方法和应用,具体步骤为:KMnO4,Co(AC)2·4H2O和Mn(AC)2·4H2O作为合成原料,通过一步水热法在还原氧化石墨烯(RGO)的表面包覆生长Co2MnO4,形成Co2MnO4/RGO复合材料。本发明所述的制备方法选用还原氧化石墨烯为原料,使得制备的Co2MnO4/RGO复合材料具有大的比表面积,良好的导电性,以其作为电极材料,极大的提高了超级电容器的比容量、倍率性能和电化学稳定性;制备方法具有简单,成本低等优点。在超级电容器三电极体系测试中,本发明制备的材料在1A g‑1的电流密度下表现出1719 F g‑1的高比容量,表现出良好的电化学性能。
本发明公开了一种磁场取向碳纳米管增强纤维树脂基复合材料层间力学性能的方法,属于复合材料制备领域。本发明通过对纤维预浸布中的碳纳米管表面敷载磁性纳米粒子,以及在热压成型过程中施加0.1T~1.6T强度的磁场,使得碳纳米管在树脂固化之前,进行沿纤维预浸料厚度方向的取向,从而提高了纤维树脂基复合材料的层间力学性能;所加磁场为周期性磁场,是为避免长时间加磁及高温,导致设备过热,容易损坏设备。另外,本发明方法具有易操作、可实现性好等优点。
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