本发明属于多级孔复合炭材料技术领域,具体涉及一种具有高气体分离选择性的活性炭封装咪唑类金属有机骨架复合材料及其制备方法。本发明的复合材料为多级孔复合炭材料,通式为ACx·MOFy,其中,AC=活性炭,MOF=吸附有咪唑类配体的金属有机骨架材料,x:y=50~200;所述AC的质量占比为80wt%~90wt%,MOF的质量占比为10wt%~20wt%。上述复合材料通过将活性炭交替浸渍在金属盐溶液与配体溶液中,经过浸泡反应制备得到。复合后的炭材料形成了多孔微晶MOF,孔径更小,可以显著增加微孔含量,显著提升比表面积,增加复合材料的官能团种类,从而提高复合炭材料的选择性以及吸附量。
本发明公开了负载氧化铁的氧化铝复合材料及其应用。复合材料制备方法包括使用氯化铁浸渍处理γ‑Al2O3,之后煅烧得到。本发明的一些实例,可以在较低的煅烧温度下制备得到,更为节能,同时有利于得到颗粒更细的Fe2O3,使得单位质量的复合材料具有更好的催化性能。本发明一些实例的负载氧化铁的γ‑氧化铝复合材料,在较宽的pH值下,均具有很好的催化活性,可以更好地催化Fenton氧化反应的进行,降解有机污染物。本发明的一些实例,可多次使用,整体的使用成本较为低廉。
本发明提供了一种PC复合材料及其制备方法。所述PC复合材料由包括如下组分的原料制备而成:PC、乙烯基POSS‑g‑(EMA‑co‑GMA)、增强材料、抗氧剂、润滑剂。所述PC复合材料是通过先采用乙烯基POSS与EMA‑co‑GMA反应生成乙烯基POSS‑g‑(EMA‑co‑GMA),再与PC及增强材料熔融共混的方法制备得到。本发明提供的PC复合材料在具有较低的介电常数和介电损耗的同时,具有较高的耐热性和机械强度。
本发明提供一种氮掺杂石墨烯/氢氧化锌/空心硫复合材料的制备方法,包括如下几个步骤:步骤(1)将硫粉加入到二硫化碳中搅拌溶解形成均一的溶液;步骤(2)将高纯度镍粉经过高能球磨机球磨,球磨后加入到上述溶液中,搅拌形成均一的悬浮液,机械搅拌,喷雾干燥后形成硫包覆的球形颗粒;步骤(3)将球形颗粒加入到加入氯化铁溶液中,搅拌反应,水洗、过滤;步骤(4)将过滤后的沉淀物加入到含氯化锌、尿素和表面活性剂的溶液中,搅拌成均一悬浮液,加热搅拌反应,离心、水洗得到氢氧化锌包覆的硫颗粒。该复合材料中空心结构的设计为硫材料在充放电过程中的体积膨胀预留空间,能有效提高起电化学性能。
本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种钨铜复合材料的制备方法。方法:将钨粉、铜粉、碳纳米管以及粘结剂采用注射成形,脱脂,氢气氛围中烧结,获得高导电导热的钨铜复合材料;所述钨粉、铜粉以及碳纳米管的用量满足以下条件:按质量百分数计,钨74~84.8%,铜15~25%,碳纳米管0.2~1%;所述粘结剂,包括以下以质量百分数计的组分:石蜡60~70%,高密度聚乙烯10~16%,乙烯‑醋酸乙烯共聚物15~20%,硬脂酸1~4%,抗氧剂0~0.5%。所得钨铜复合材料的硬度大,电导率和热导率高。本发明利用注射成形的方式,可以注射形状复杂的样品,适用于高效大规模生产领域。
本发明公开了一种基于SPS技术的La‑Fe‑Si基室温磁制冷复合材料及其制备方法,通过将La‑Fe‑Si基磁制冷材料粉末和Pr‑Co合金粉末均匀混合,经放电等离子烧结成型,烧结温度为850℃~1100℃,随后通过封管热处理制得磁制冷复合材料。本发明采用La‑Fe‑Si基化合物主相粉末颗粒(磁热工质)和Pr‑Co合金粉末颗粒(粘结剂)混合,较高的烧结温度加热粘结剂颗粒至熔融,填充主相颗粒之间空隙,降低了材料孔隙度,从而提高了复合材料的致密度,解决了La‑Fe‑Si材料脆性大,难成型的问题。同时,通过高温扩散工艺,使得粘结剂中的Pr、Co合金元素扩散,制得的复合材料具有良好的磁热效应。
本发明公开了一种石墨烯‑空心纳米金球复合材料的制备方法,首先成功合成了1,3‑二(3‑溴丙基)咪唑溴盐离子液体,并以此为形貌调控剂,通过调节离子液体的浓度和还原剂的用量,成功制备了空心纳米金球球,并通过静电自组装的方法结合至碱化形式的氧化石墨烯片层结构表面形成石墨烯‑空心纳米金球复合材料,以石墨烯‑空心纳米金球复合材料修饰的玻碳电极作为工作电极,对曲酸进行电化学分析,该石墨烯‑空心纳米金球复合材料具有比表面积大、导电性能优越、生物相容性能好等优点,本发明制备方法的原料价格相对较低,操作简便可控,重复性高,对曲酸的检出限为0.1ng/mL,表明该传感器对曲酸表现出快速、灵敏的生物催化响应。
本发明属于碳材料技术领域,公开了一种碳纳米管/多孔碳纳米复合材料及其制备方法和应用。所述碳纳米管/多孔碳纳米复合材料是将造纸污泥研磨过筛,所得造纸污泥粉末与三聚氰胺混合均匀,在保护气氛下将混合物升温至800~1200℃进行碳化处理,所得碳化物再用无机酸酸洗再用去离子水洗至中性,干燥制得。该复合材料具有中空纳米管的结构特点,具有更好的稳定性和耐甲醇性能,可应用于燃料电池中,在碱性电解液中测试该材料和商用Pt/C催化剂的氧还原性能,该复合材料性能更优异,是一种理想的可取代商用Pt/C的催化剂的理想材料。
本发明涉及利用生物质纤维与仿瓷回收材料制备的复合材料。所述利用生物质纤维与仿瓷回收材料制备的复合材料包含重量百分比为80%的矿物质纤维环保合成树脂粉,以及重量百分比为20%的竹纤维矿物质合成颗粒。本发明利用生物质纤维与仿瓷回收材料制备的复合材料以仿瓷回收材料,即仿瓷餐具废弃物为原料制备而成,对仿瓷餐具废弃物进行回收利用。本发明还涉及所述利用生物质纤维与仿瓷回收材料制备的复合材料的制备方法。
本发明公开了一种高光泽高附着力增强PPS复合材料及其制备方法,高光泽高附着力增强PPS复合材料包括聚苯硫醚、成核剂、增韧剂、无机填充、主抗氧剂、辅抗氧剂、润滑剂、偶联剂和玻纤。本发明在复合材料配方中加入了乙烯丙烯酸甲酯共聚物、乙烯丙烯酸丁酯共聚物、聚乙烯辛烯嵌段共聚物接枝马来酸酐;乙烯‑丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)无规共聚物可以极大的增强复合材料的强度。
本发明涉及一种金刚石‑碳化硅复合材料的制备方法以及电子设备。该制备方法将金刚石、石墨、第一硅粉、第一粘结剂溶液进行混合。将混合得到的混合物成型处理得到坯体。然后将坯体进行脱脂、冷却,再通过第二粘结剂溶液对冷却后的坯体进行浸渍处理。通过浸渍处理能够使金刚石与金刚石之间形成网状疏松的多孔结构,然后在与第二硅粉熔渗的过程中,硅蒸气通过毛细现象进入网状疏松的多孔结构中,进而促进硅与碳源充分反应生产碳化硅,从而有效降低金刚石‑碳化硅复合材料内部的游离硅的含量,提高金刚石‑碳化硅复合材料的综合性能。使用该制备方法得到的金刚石‑碳化硅复合材料具有良好的散热性能,在使用过程中能够保持良好的稳定性。
本发明涉及半导电复合材料制备技术领域,具体提供了一种低电压相关性的半导电聚合物复合材料及其制备方法。所述的复合材料由包含如下重量份的原料制成:甲基乙烯基硅橡胶50~90份;三元乙丙橡胶10~50份;导电母粒10~20份;交联剂1~5份。该低电压相关性的半导电聚合物复合材料的体积电阻率在0.32*106~0.47*106Ω·cm处于半导电区域(即约105~109Ω·cm)范围,且其电阻十分稳定,在高温高湿环境下,没有渗出污染感光鼓的化学物质。
本发明公开了一种骨生长促进剂、生物复合材料及其制备方法和生物支架。所述骨生长促进剂的有效成分包括桂皮醛和/或其衍生物。所述生物复合材料包括生物相容材料,还包括有效剂量的骨生长促进剂,且所述骨生长促进剂是分散于所述生物相容材料中;其中,所述骨生长促进剂为本发明所述骨生长促进剂。其制备方法包括将提供骨生长促进剂与生物相容材料所含的组分以及溶剂进行混合处理配制成浆料、将所述浆料进行干燥处理等步骤。所述生物支架包括所述生物复合材料。所述骨生长促进剂、生物复合材料和生物支架具有优异具有高骨生长和修复活性,安全性高,成本低。
一种钨粉增强铝基复合材料的制备方法及装置,其方法是:在铝或铝合金液雾化喷射沉积装置的高压惰性气体输入管上安装钨粉定量供应装置,利用高压惰性气体为载流介质,将钨粉喷射到雾化形成的铝或铝合金微液滴的表面,而使钨粉分散粘附在铝或铝合金微液滴的表面,然后一起喷射沉积到基板上,凝固后得到钨粉增强铝基复合材料。其装置是:包括铝或铝合金液雾化喷射沉积装置,该铝或铝合金液雾化喷射沉积装置的高压惰性气体输入管上安装有钨粉定量供应装置。本发明由于利用高压惰性气体为载流介质将钨粉喷射粘附在铝或铝合金微液滴的表面,然后一起沉积凝固得到钨粉增强铝基复合材料,可有效防止钨粉发生团聚,得到钨粉均匀分布的钨粉增强铝基复合材料。
本发明公开一种阻燃的玻纤增强PA66复合材料,本发明特别设计一种阻燃剂添加至玻纤PA66复合材料中,其包含适量的醋酸镁、柠檬酸铁铵,可以有效提高产品的阻燃性能,在高温下复合材料仍不发生燃烧、滴落,有效消除玻纤的“灯芯效应”。由于具备优秀的力学性能和阻燃性能,本发明提供的玻纤PA66复合材料尤其适用于制备汽车零部件、电子产品原件等。
本发明提供一种石墨烯硫基复合材料的制备方法,通过石墨烯的原位加入可以有效增强复合材料的导电性,电子电导率可以提高一到两个数量级,石墨烯作为复合材料的三维集流体有效缓解了其在循环过程中的团聚,因此复合材料作为电极材料使用的循环稳定性和倍率性能都得到显著改善。
本发明公开了一种蔗渣纳米纤维素及其橡胶复合材料的制备方法。该方法为:将蔗渣与NaOH水溶液搅拌反应;在超声辅助下于NaClO溶液中进行氧化漂白;用硫酸溶液搅拌酸解;调pH至6~7,超声得到蔗渣纳米纤维素悬浮液;将天然橡胶胶乳搅拌1~30min;将蔗渣纳米纤维素加入天然橡胶胶乳中,搅拌混合均匀;将混合物烘至恒重,即得到固体蔗渣纳米纤维素/天然橡胶混合物;将固体混合物与炭黑混炼,即得蔗渣纳米纤维素橡胶复合材料。蔗渣纳米纤维素部分替代炭黑后硫化胶能够在基本保持仅由炭黑补强的天然橡胶的性能的同时降低压缩疲劳温升,并且可采取传统的橡胶加工工艺制备蔗渣纳米纤维素/炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的复合材料可应用于制造胶管、轮胎等各种硫化橡胶制品。
本发明公开了一种石墨烯/金属复合材料的制备方法,该方法的步骤包括:获取氧化石墨,利用氧化石墨制备氧化石墨烯分散体系;获取金属材料,并对金属材料进行清洁;利用氧化石墨烯分散体系,配置用于制备石墨烯/金属复合材料的电沉积溶液;设置电沉积设备参数,将电沉积溶液和金属材料置于电沉积设备,通电后制得石墨烯/金属复合材料。通过本发明,能够通过简便、易搭建的实验装置高效、环保的制得具有高散热性能、抗氧化性及疏水性良好的石墨烯/金属复合材料。
本发明公开了一种耐热抗菌PA/ABS复合材料,所述复合材料按重量组份包括:ABS树脂15‑25份,PA树脂30‑45份,相容剂5‑12份,填充剂8‑15份,增韧剂4‑9份,抗菌剂0.5‑2份,抗氧剂0.3‑0.9份,润滑剂0.4‑0.8份,热稳定剂1‑3份,阻燃剂2‑5份。本发明提供了一种耐热抗菌PA/ABS复合材料,本复合材料具有较高的耐热性能以及抗菌性能,能够满足现有工程材料对耐热以及抗菌性能的要求。
本发明公开了一种高抓地且剪切增硬型轮胎用橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,配方中加环保型芳香烃油与充油丁苯橡胶,可以增加橡胶的弹性与分子链的柔软性,增大地面接触面积,从而提高轮胎抓地性。
本发明公开了一种透明玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。所述聚丙烯复合材料包括聚丙烯67.1-91.7%;蒸馏水0.1-0.3%;相容剂3-7%;玻璃纤维5-25%;润滑剂0.2-0.6%。其具有极高透明度、韧性和高刚性,可广泛应用于蓄电池壳体,以便替代传统的透明ABS材料,成本更加低廉。本发明透明玻纤增强聚丙烯复合材料以PP树脂为基体组分,在熔融挤出过程中各组分发生协同作用,使得透明玻纤增强聚丙烯复合材料具有高的透明度,以及优异的加工性能和力学性能。其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明公开了一种制造用于电力输送的铜包镁合金的复合材料的方法,其包括如下步骤:①将镁合金材料置入挤压设备;②将铜熔炼成铜水;③将步骤②中得到的铜水浇注到步骤①中的挤压设备内的镁合金材料上,得到铜包镁合金复合材料;④利用挤压设备将步骤③中所述的铜包镁合金复合材料挤压成型材或异型材。本发明通过将铜水浇注到镁合金材料上,在镁合金材料之外包覆了铜包覆层,保证了材料的导电性。同时与铝及铝合金相比,镁合金的强度高、重量轻。因而,本发明的铜包镁合金复合材料不仅具有导电性、强度更高、重量更轻,而且,铜包覆层与镁合金的内芯之间不会发生电化腐蚀。
本发明公开了一种大豆蛋白质/乳液聚合高分子纳米复合材料,包含大豆蛋白质、聚合物单体和乳化剂。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,包括如下步骤:制备大豆蛋白质/聚合物单体混合液;发生聚合反应得到复合乳液,冷却后即为大豆蛋白质/乳液聚合高分子纳米复合材料。本发明还公开了上述纳米复合材料可应用于木材基体的胶黏剂或应用于制备纳米复合塑料。本发明合成高分子以纳米微球的形式均匀分散于蛋白质基体中,蛋白质和合成高分子通过外加乳化剂结合起来形成核壳结构,它解决了合成高分子和天然高分子共混中相容性差的难题。本发明提供的制备方法,所有反应均在水体系下进行,无有机溶剂,对环境友好,成本低,具有广泛的应用前景。
本发明涉及超韧阻燃尼龙复合材料技术领域,具体涉及一种超韧阻燃尼龙复合材料及其制备方法,超韧阻燃尼龙复合材料包括如下重量份的原料:聚酰胺、尼龙弹性体、改性增韧剂、无卤阻燃剂、阻燃协效剂、增强纤维、抗氧剂和色粉。该超韧阻燃尼龙复合材料更适用于制作防弹服、防爆服等防护服,对材料的防刺过性要求较高,以往的材料往往加入溴系阻燃剂或者红磷阻燃剂,溴系阻燃剂的比重大、不环保,红磷阻燃剂易析出而阻燃容易失效,且在低温条件下(‑40℃)普通材料的韧性下降,在较冷的环境中防护服的保护作用大大减小。
本发明公开了一种玻璃化转变温度可调的环烯烃共聚物复合材料及制备;该复合材料包括以下质量份计的组分:环烯烃共聚物51.1~59.3质量份;石油树脂24.0~48.9质量份;间规聚丙烯0~7.1质量份;聚苯乙烯0~16.6质量份;增韧剂0~16.1质量份。将上述组分通过双螺杆挤出机混炼挤出造粒获得环烯烃共聚物复合材料。所得的复合材料的玻璃化转变温度有明显降低,且根据加工需要可调控,能够解决环烯烃共聚物因玻璃化转变温度偏高而导致的二次加工困难、加工成本高等问题,促进其在微流控芯片高精度加工等领域的广泛应用。
本发明提供一种气凝胶EVA轻质透气保温复合材料及其制备方法,其中,气凝胶EVA轻质透气保温复合材料包括以下重量份数的原料:72.4~87.8份的乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物;0.5~20份的纳米气凝胶;0.5~5份的活性剂;0.1~0.3份的快熟剂;2.0~3.0份的发泡剂;3.0~7.0份的填充剂;1.0~2.0份的抗氧剂。本发明的气凝胶EVA轻质透气保温复合材料及其制备方法,其中制得的气凝胶EVA轻质透气保温复合材料具有柔软、轻薄、透气、保温效果优异的优点,制造工艺简单,制备成本低。
本发明属于钾离子电池负极储能材料制备领域,公开了一种碳包覆锑/三硫化二锑复合材料的制备方法及应用。所述的碳包覆锑/三硫化二锑复合材料的制备方法包括以下步骤:将Na2S·9H2O和SbCl3发生混合溶剂热反应,得到Sb2S3纳米棒;然后将Sb2S3纳米棒均匀分散在Tris缓冲溶液中,在搅拌下添加盐酸多巴胺,持续搅拌,得到Sb2S3@PDA;再将Sb2S3@PDA在氢气和氩气的混合气中升温煅烧即得到碳纳米管包覆锑/三硫化二锑的三元复合材料。本发明的碳包覆锑/三硫化二锑复合材料用于钾离子电池具有容量高,循环稳定性好等优点,产业化前景较好。
本发明公开了制备碳纤维复合材料的方法和滤芯,制备碳纤维复合材料的方法包括:将阻垢剂和抗菌剂进行复配造粒,以获得阻垢抗菌剂;将所述阻垢抗菌剂加入氧化石墨烯溶液,以获得阻垢抗菌氧化石墨烯溶液;将碳纤维加入所述阻垢抗菌氧化石墨烯溶液,并进行湿法处理,以获得所述碳纤维复合材料。由此,可以获得具有较好阻垢性能和抗菌性能的用于净水的复合材料。
本发明公开了一种用于骨修复的生物复合材料及其制备方法和生物支架,所述生物复合材料包括碱性成纤维细胞生长因子、壳聚糖和脱细胞骨基质;本发明生物复合材料有利于成骨细胞的黏附,可促进成骨细胞的移植与成骨基因的表达,说明复合支架的三维多孔结构为细胞生长提供了良好的微环境;负载碱性成纤维细胞生长因子可进一步促进生物支架中成骨细胞的增殖与成骨基因的表达,证实了碱性成纤维细胞生长因子的促成骨作用;此外,该生物复合材料可持续缓慢释放碱性成纤维细胞生长因子达42天之久,说明支架具有良好的缓释作用。
本申请公开了一种复合材料及其制备方法和发光二极管器件。所述复合材料包括氮化碳和蒽类化合物。本申请的复合材料包括蒽类化合物和氮化碳粒子,该复合材料以氮化碳作为蒽类化合物的外层骨架,形成非共平面的扭曲结构,可以减少荧光猝灭,提高材料的荧光量子效率,进而提升材料的光电性能。
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