本发明公开了一种石墨烯改性的纳米氧化物复合材料机油添加剂,其包括纳米氧化物复合材料、分散剂、锂基脂和基础油。本发明利用石墨烯对纳米氧化物复合材料进行改性,然后将改性后的纳米氧化物复合材料应用于机油添加剂中,从而提高了机油高温润滑性能。本发明中的纳米氧化物为层状钙钛矿材料,其具有更好的耐高温性能和高温润滑性。层状钙钛矿材料能有效提高机油的极压性能和各工况下的抗磨减磨性能,也可显著减轻高温下摩擦表面的磨损,从而延长机油添加剂的服役寿命。本发明中的石墨烯具有高导热特性。这样将层状钙钛矿材料与石墨烯结合制备的机油添加剂可以降低机油温度并延长机油使用寿命。
本发明公开了一种利用磁场体外调控材料表面生物活性的复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料以钛金属植入物为基底,通过电化学处理在其中一侧制备二氧化钛纳米管层,通过溶液浇铸法在另一侧制备磁致伸缩材料颗粒与压电高分子的磁电复合薄膜。在磁场作用下,磁致伸缩材料颗粒变形引起极化的压电高分子变形,在二氧化钛纳米管表面产生电势。体外细胞实验表明,上述复合材料在不同强度的磁场作用下,小鼠骨髓间充质干细胞的增殖、黏附及成骨分化等行为出现显著的变化。本发明的复合材料可作为骨替换修复材料,具有普通植入物所不具备的无创、非接触式动态调控生物活性的特性,使其与组织生长匹配,避免二次手术。
本发明涉及电池负极材料领域,特别是涉及一种类石榴结构硅基复合材料,所述类石榴结构硅基复合材料由纳米硅、膨化石墨和填充修饰层构成;所述纳米硅分散于膨化石墨内部的孔洞;所述填充修饰层填充于纳米硅颗粒中或填充于纳米硅与膨化石墨之间。本发明提供一种类石榴结构硅基复合材料、其制备方法,可降低体积膨胀效应、提升循环性能和倍率性能;本发明还提供一种类石榴结构硅基复合材料的应用,产品性能稳定,具有良好的应用前景。
本发明属于纳米功能材料技术领域,尤其涉及一种高分子贵金属纳米复合材料的制备方法,包括步骤:按贵金属前驱体和高分子聚合物的摩尔比为1:(1~2),将所述贵金属前驱体和所述高分子聚合物溶解分散在溶剂中,得到第一混合溶液;在20℃~30℃的混合条件下,向所述第一混合溶液中添加还原剂进行还原反应,分离得到高分子贵金属纳米复合材料。本发明高分子贵金属纳米复合材料的制备方法,一方面,能够有效防止贵金属纳米粒子表面接枝有其他杂质分子,提高了高分子聚合物在贵金属纳米粒子表面的接枝量,得到单分散性的复合材料,另一方面,制备工艺简单,操作简便,制备效率高,产品纯度高。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种阻燃改性ABS复合材料及其制备方法,包括如下重量份的原料:石墨烯1‑3份、阻燃剂4‑8份、第一偶联剂1‑5份、引发剂1‑3份、ABS树脂20‑40份、抗老化剂1‑3份、分散剂1‑3份、玻璃纤维1‑5份、纳米硼纤维1‑5份和巯基树脂4‑12份。本发明的阻燃改性ABS复合材料具有优良的力学性能、化学稳定性以及阻燃性能,通过在ABS树脂中添加阻燃剂和石墨烯大大提升该阻燃改性ABS复合材料的改性ABS材料阻燃性,同时加入玻璃纤维和纳米硼纤维,大大提高该阻燃改性ABS复合材料的力学性能。
本发明公开了耐压地聚物复合材料及使用其的耐压地聚物的制备方法,按照质量份数,耐压地聚物复合材料包括以下原料:偏高岭土54~71份、碱激发剂22~32份、钢纤维3~6份、石墨烯0.5~1份和助剂1~5份;所述碱激发剂包括硅酸钾溶液和硅酸钠溶液,且按照质量比,所述硅酸钾溶液和所述硅酸钠溶液的混合比例为(2~3):(1~2)。提出一种耐压地聚物复合材料,其硬化后的耐压地聚物具有超高的抗压强度和弹性模量,以克服现有技术中的不足之处。本发明的另一个目的在于提出一种使用上述耐压地聚物复合材料的耐压地聚物的制备方法,步骤简单,操作性强,有利于耐压地聚物超高抗压强度和弹性模量的实现。
本发明属于石墨烯复合材料的技术领域,提供了一种甘蔗渣石墨烯‑Cu‑PVB复合材料及其制备方法和应用,本发明的甘蔗渣石墨烯‑Cu‑PVB复合材料采用原料包括废弃物甘蔗渣、乙酸钾以及乙酸铜制得的,制备工艺简单,价格低廉,安全环保,适于连续化工业生产,扩大了其应用领域,能够用于国防事业,具有广阔的市场应用前景。本发明制备过程中的甘蔗渣石墨烯‑Cu复合物,一方面,在不改变Cu原有属性前提下,提高其稳定性;另一方面,负载物由于高度分散性带来了高活性甘蔗渣石墨烯‑Cu,使得最终的甘蔗渣石墨烯‑Cu‑PVB复合材料拥有宽光谱吸收、低发射功能。
本发明公开了一种高模量低翘曲LCP增强复合材料及其制备方法,该所述高模量低翘曲LCP增强复合材料按质量百分比计,包括:39.5%~84.9%的LCP,10%~50%的短切碳纤维或短切碳纤维与玻璃纤维的复配物,以及5%~10%的纳米或微纳米级矿物填充,和0.1%~0.5%的高温滑剂,以上原料总和为100%。该高模量低翘曲LCP增强复合材料具有良好的耐热和流动性能,弯曲模量在20000MPa以上,翘曲度低于0.5%,能够很好地平抑材料因玻璃纤维的收缩导致的翘曲问题,使用复合材料能够更好地应用于薄壁产品的应用以及各种5G应用场景的接插件。
本发明属于光电材料领域,公开了一种Ti3C2Tx‑TiO2复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将层状Ti3C2Tx Mxene粉末分散到水中,搅拌,然后加入过氧化氢溶液在80~120℃搅拌反应1~3h;然后将反应后的混合液进行超声,洗涤并干燥,即得到Ti3C2Tx‑TiO2复合材料;所述层状Ti3C2Tx Mxene粉末与H2O2的质量体积比为1:(0.3~0.9)g/mL。本发明通过控制Ti3C2Tx的氧化程度,得到具有高光电响应的复合材料。该复合材料具有良好的光电流响应,以及优异的稳定性,抗光腐蚀性。可用于制备检测芯片或者传感器。由此制备的光电传感器具有优异的稳定性和重复性。
本发明公开了一种复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括碳基质及分散于所述碳基质中的金属氧化物包覆纳米硅基颗粒。本发明的方法包括:1)对纳米硅进行表面氧化处理;2)将步骤1)得到的核壳结构材料和金属粉混合,煅烧;3)将步骤2)得到的金属氧化物包覆纳米硅的颗粒与碳源材料混合造粒得到球形前驱体,然后烧结,得到复合材料。本发明工艺简单,该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量、首次库伦效率和优异的循环性能(比容量≥1170mA h/g,首次充放电效率≥88.8%,300次循环后容量保持在91.5%以上。
本发明公开了一种固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料组成包括:Pd‑Co双金属的合金纳米颗粒和固体酸载体ZrO2。其制备方法包括以下步骤:1)将锆盐、多齿羧酸配体、酸分散于有机溶剂中,进行溶剂热反应,得到UiO‑67‑H材料;2)将钯盐、钴盐溶于溶剂中,加入所述UiO‑67‑H材料,进行耦合配位反应,得到UiO‑67‑H固载PdCo盐材料;3)将UiO‑67‑H固载PdCo盐材料在还原性气氛下进行程序升温还原热解反应,得到固体酸‑双金属纳米颗粒复合材料。该复合材料能抗氯中毒、催化活性高且稳定性好,适用于催化氧化含氯的挥发性有机污染物。
本发明提供了超小纳米硒金属有机框架复合材料及其制备方法和应用,通过在烧杯中加入PEG 400和硒粉,超声后搅拌使硒粉均匀分散在PEG 400中;转移所述烧杯至磁力搅拌加热器上,边加热边搅拌,反应一定时间后自然冷却,转移到离心管中离心,离心后取上层溶液,最后获得所述PEG‑SeNPs;使用包括有所述PEG‑SeNPs和金属盐溶液的原料制得所述纳米硒金属有机框架复合材料,并将所述纳米硒金属有机框架复合材料重悬于缓冲液中。本发明提供的超小纳米硒金属有机框架复合材料具有有效清除自由基的效果,抗氧化能力好,能够有效逆转氧化应激引起的损伤,改善脑缺血性再灌注后引起的脑部损伤。
本发明公开了铝基多孔复合材料、其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。铝基多孔复合材料的制备方法包括:将多组复合坯体原料逐层铺设于模具中并冷压成型得到预制坯体;采用铝熔体对预制坯体进行加压浸渗;其中,多组复合坯体原料均包括铝材料粉体和空心微球,且相邻的两组复合坯体原料中铝材料粉体和空心微球的配比不同。通过本发明中的制备方法可以制备得到空心微球梯度分布或者周期性分布的复合材料,层间界面结合良好,有益于冲击载荷延续传递,使材料获得更优异的缓冲吸能性能。
本发明属于能源存储技术领域,公开了一种硫化镍复合材料及其制备方法和应用。该硫化镍复合材料具有核壳结构,包括内核和外壳,内核包括硫化镍,外壳包括氮掺杂的碳壳。其形貌均一可控,结构稳定,不易出现破碎;氮掺杂的碳壳具有更好的电导性,而碳包覆形成的外壳能够减缓硫化镍内核在长期的充放电过程中引起的体积膨胀,保证材料结构的稳定性;将其作为钠离子电池负极材料,能够提高电池容量和电池的循环稳定性。本发明提供的制备方法,采用三步法即可,制备方法简单,能够得到形貌均一可控的硫化镍复合材料。本发明提供的硫化镍复合材料能够应用于电池的制备中。
本发明属于酚醛盖板制备技术领域,公开了一种高性能石墨烯复合材料酚醛盖板及其制备方法和应用,所述高性能石墨烯复合材料酚醛盖板由酚醛板和石墨烯涂层组成;所述高性能石墨烯复合材料酚醛盖板的制备方法包括:进行酚醛板的制备;将制备的酚醛板进行切割,对酚醛板进行摩擦修饰,并对切割面进行砂光打磨,得到处理后的酚醛板;使用环氧树脂、氧化石墨烯、石墨微粉、纳米二氧化硅、甲苯进行石墨烯涂料的制备;在处理后的酚醛板上采用辊涂的方式进行石墨烯涂料的涂覆,形成石墨烯涂层,得到高性能石墨烯复合材料酚醛盖板。本发明在酚醛板上辊涂石墨烯涂层,石墨烯的散热性能好,钻孔可有效减少发热,提高钻孔的精度,减少毛刺,降低钻头温度。
本发明涉及一种碳包覆钠超离子导体Na3Fe2(PO4)3/C复合材料及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。一种碳包覆钠超离子导体Na3Fe2(PO4)3/C复合材料的制备方法,将硝酸钠、硝酸铁和磷酸二氢铵按摩尔比为3:2:3溶于水后,加入过量的柠檬酸,蒸干水后,干燥,得到固体中间产物;将固体中间产物在惰性气氛下以1~10℃min‑1的升温速率升至600~800℃,煅烧12h,得到碳包覆钠超离子导体Na3Fe2(PO4)3/C复合材料。本发明采用简单的溶胶凝胶‑共热法,制备得到了碳包覆的Na3Fe2(PO4)3/C复合材料,将Na3Fe2(PO4)3碳包覆后,显著增强了材料的电导率,提高Na3Fe2(PO4)3与钠离子的法拉第反应活性。
本发明公开了一种La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料及其制备方法,由La‑Fe‑Si基磁制冷材料颗粒和锡铋合金颗粒均匀混合,经热模压加工成型制得复合材料。所述La‑Fe‑Si基磁制冷材料和锡铋合金的质量比为(85~90):(10~15)。其优点主要在于:本发明复合材料为磁热工质和粘结剂两组分构成,粘结剂降低材料孔隙度,因而获得高致密度,高强度和高磁热性能的La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料,很好的解决了La‑Fe‑Si基磁制冷材料硬度大、脆性大以及难于加工成型等问题。
本发明公开了一种纳米多孔Ag/RuO2复合材料,所述纳米多孔Ag/RuO2复合材料具有三维、双连续的纳米多孔结构,且其孔隙尺寸为10‑40nm。按原子百分比例:铝50‑95%,银2‑45%,其余为钌,称取纯金属材料,通过真空旋淬法制出Al‑Ag‑Ru合金条带,采用氢氧化钠溶液中进行脱合金处理的方法,再通过进一步的退火处理,经过XRD确认,得到纳米多孔Ag/RuO2复合材料,经过扫描电镜分析,所得纳米多孔结构中孔的尺寸为10‑40nm,具有较好的微观结构均匀性,复合材料中的Ag具有较好的导电性,可增强RuO2的赝电容,同时也提供一定的双电层电容,是一种潜在的超级电容器电极材料。
本发明公开了蓖麻油复合材料,蓖麻油复合材料用于制备聚氨酯弹性体,由蓖麻油、丙烯酸酯类单体和环氧化合物制得。上述的蓖麻油复合材料与异氰酸酯合成聚氨酯弹性体时,通过调节共聚产物中的活性基团,以及基团之间的相互作用关系,能够合成柔韧性、硬度和拉伸强度等综合力学性能好的聚氨酯弹性体。本发明公开了蓖麻油基的聚氨酯弹性体,应用上述的蓖麻油复合材料,兼具柔性和硬度。本发明公开了蓖麻油基的聚氨酯弹性体的制备方法,具有高的合成速率,可以通过选择丙烯酸酯对弹性体性能进行调控,不需要使用催化剂和扩链剂;同时,制备体系粘度低,不需要使用溶剂,能够合成人体毒性低、环境友好性高的聚氨酯弹性体,适用于大规模的工业推广。
本发明提供了一种黑磷量子点复合材料,包括黑磷量子点,以及修饰在黑磷量子点表面的芳基和聚乙二醇或聚乙二醇衍生物,芳基通过C‑P键与黑磷量子点结合,聚乙二醇或聚乙二醇衍生物通过范德华力与黑磷量子点结合,芳基的化学式为其中R1、R2、R3、R4或R5独立地为氢、硝基、碳原子数为1‑20的烷基或碳原子数为1‑20的烷氧基。本发明提供的黑磷量子点复合材料,其抗氧化性能较好,在水中可以稳定分散,促进了其在各个领域尤其是在生物医学领域的应用。本发明还提供了一种黑磷量子点复合材料的制备方法,方法简单易操作。本发明提供的黑磷量子点复合材料可用于制备光声成像药物、光热治疗药物、光动力治疗药物或载药靶向治疗药物。
本发明公开了一种Ni@LaCO3OH复合材料及其制备方法和应用。所述Ni@LaCO3OH复合材料的制备方法为将金属氢化物在含有CO2的气氛下加热反应,冷却至室温即制得所述的Ni@LaCO3OH复合材料。所述的Ni@LaCO3OH复合材料作为甲烷化催化剂使用时,当温度达到200℃时,二氧化碳转化率可达90%以上,且在气象色谱和质谱中均未检测到甲烷以外的气体产物。在20次循环、超过400h的反应中未见明显的性能下降,催化寿命长。与以往催化剂相比,本发明显著降低了甲烷化反应温度,并大大提高了催化剂寿命,具有工艺简单、条件温和、产量高、无污染等优点,可用于产业化生产。
本发明涉及金属复合材料领域,公开了一种金属复合材料及其制备方法。本发明的金属复合材料的制备方法包括以下步骤:1)在金属基材表面形成可剥离保护层;2)用激光蚀刻在金属的表面蚀刻微米级孔洞;3)用化学处理液对金属表面进行处理;4)去除保护层,并将得到的表面多孔金属基材与塑料进行一体化注塑。通过本发明所提供的金属复合材料的制备方法可以有效地提高塑料与金属的结合强度。
本发明公开了一种防霉耐腐木塑复合材料及其制备方法。防霉耐腐木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:将热塑性塑料基体、改性木质纤维粉、碳酸钙、润滑剂、偶联剂和其他加工助剂按质量份数混合后,加入到高速混合机中预混得到预混料;将预混料投入到双螺杆挤出机中,进行挤出造粒,在160℃~200℃、80~160rpm的条件下进行挤出造粒;然后将粒料放入注塑机中,于170℃~200℃进行注射成型,得到所述的防霉耐腐木塑复合材料。本发明的防霉耐腐木塑复合材料有良好的霉菌抗性和腐朽真菌抗性。
本发明公开了一种硅基复合材料,该复合材料由硅基材料与导电高分子材料组成。将上述原料混合球磨,然后进行烘烤,即制得本发明中硅基复合材料,该制备方法简单易行,适于工业化生产。由此制备的复合材料中,导电高分子材料均匀分布在硅基材料表面,当其应用于锂离子电池中时,能够有效缓解硅基材料在充放电过程中的体积膨胀,减少硅基颗粒与电解液之间的副反应;同时相互连接的导电高分子层在负极材料中形成交联网络,能够提高电极的电导率;在极片制作过程中,由于导电高分子的存在,能够部分或者全部替代导电剂的使用,继而提升电极极片活性材料的压实密度,提高电池的能量密度。
本发明公开了一种高效水净化复合材料及其制备方法,该高效水净化复合材料通过如下重量份的原料制备而成:聚合氯化铝铁,85~95份;聚丙烯酰胺,55~65份;膨润土粉,10~20份;木质素磺酸钙,5~15份;碱式氯化铝,6~10份;聚乙二醇400和苯并三氮唑共5~7份,二者重量份比为4~6:1。本发明提供的高效水净化复合材料具有优异的水净化性能,尤其能高效去除污水中的重金属。该高效水净化复合材料制备工艺简单,可以大规模生产。
本发明公开了一种抗菌型的3D打印用磁性复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯?丙烯腈?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、多壁碳纳米管/纳米银/SiO2抗菌材料0.1~1份;所述磁性复合材料由石墨烯/氧化铁粉末和多壁碳纳米管/钕铁硼粉末按重量比3 : 2组成;所述复合填料由石墨烯/SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料按重量比3 : 1组成。通过多次试验获得科学配比,制得的所述ABS/PLA磁性复合材料不仅具有优异的力学性能,而且具有最佳的磁性能和抗菌性能,进一步拓宽了3D打印材料的应用范围。
本发明公开了一种洗衣机内筒用耐磨抗振聚丙烯复合材料及其制备方法,由下列重量份的原料配制而成:聚丙烯90‑110、丙烯酸20‑30、过氧化月桂酰3‑5、二甲苯8‑10、丙酮40‑50、PFA树脂20‑25、柠檬酸三辛酯5‑7、磷酸三甲酚酯7‑9、N‑羟甲基硬脂酰胺4‑6、硬脂酸锌5‑7、二盐基硬脂酸铅2‑4、费托蜡6‑8、环氧亚麻油8‑10、纳米碳酸钙15‑20、中空玻璃微珠10‑12等。本发明添加的PFA树脂含有能与聚丙烯树脂反应的活性基团,它能形成网络结构,增加一部分柔性链,从而提高聚丙烯复合材料的抗冲击性能;使用丙烯酸等接枝改性聚丙烯可改善碳化硼等无机填料与有机树脂相容性,提高复合材料的耐磨性能,添加的中空玻璃微珠、石墨烯气凝胶等无机填料,增强了复合材料的抗振性能。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种抗静电环氧树脂复合材料及其制备方法。一种抗静电环氧树脂复合材料,包含如下质量份数的组分:碳纳米管0.1~3.0份;导电云母0.1~1.0份;偶联剂0.1~1.0份;环氧树脂60~80份;固化剂8~30份。本发明使用氨基功能化的碳纳米管和导电云母为复配填料,分散环氧树脂中,制备具有抗静电性能的环氧树脂复合材料,操作工艺简单,复配填料的使用一方面可以保证材料的抗静电性能,另一方面可以降低成本。该方法所使用的功能填料的添加量少,产品的稳定性好,可用于电器、电子等方面。
本发明提供了一种铝合金与聚苯硫醚热性树脂复合材料及其制备方法,所述复合材料由铝合金构件与聚苯硫醚热性树脂两部分组成,通过对铝合金构件表面先后进行的表面前处理、强碱蚀刻处理,成膜处理和微孔扩容处理,然后在铝合金构件具有扩容微孔的表面进行聚苯硫醚热性树脂涂覆压合处理,结合成为一体的铝塑复合材料。本发明通过对铝合金构件表面进行磷酸成膜处理出均匀微孔,再对微孔施以扩容,然后在铝合金构件表面及扩容的微孔中进行聚苯硫醚热性树脂涂覆压合处理,使两者之间的结合力大大增加,制成具有良好结合性能的铝塑复合材料,并且表面涂覆压合的聚苯硫醚热性树脂不会从铝合金构件上剥离,能够真正地对电子设备、家用电器金属制壳体进行有效的保护。
本发明涉及一种鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料的制备方法,具体是先将鸡蛋壳制成≤100nm的鸡蛋壳粉,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于水浴中连续搅拌并超声分散,制备纳米鸡蛋壳粉水分散体;同时用非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后在不断搅拌条件下将纳米鸡蛋壳粉水分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,同时滴加不饱和羧酸中和溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的纳米鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料;经过进一步加工得到干胶状态的纳米鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料;该复合材料性能优良,其硫化胶片的拉伸强度可达23~28MPa,拉断伸长率可达780~980%,300%定伸应力可达2.5~5.0MPa;制造能耗低,废弃的鸡蛋壳可以充分有效利用,变废为宝。
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