本发明提供一种用于高延性纤维增强水泥基复合材料的外加剂组合物,按重量百分比计,它由以下组分组成:20%~85%的流变调节组分、2%~30%的凝结硬化调节组分、1%~20%的层间黏结强度调节组分、4%~40的体积稳定剂和1%~10%的减水剂。本发明还提供一种基于所述外加剂的高延性纤维增强水泥基复合材料,通过外加剂组合物与骨料的优化设计调控材料的工作性和凝结硬化速度,提高了高延性纤维增强水泥基复合材料在3D打印中的可打印性、可建造性、层间黏结强度,比现有技术中的3D打印建筑材料具有更优秀的整体性能,该材料制成的构件无需钢筋也可以成型出满足结构要求的延性,解决了现有3D打印建筑材料制备的构件的最终破坏形式为脆性破坏的问题。
本发明公开了一种碳纳米管水泥复合材料,其特征在于,包括以下原料及重量分数:普通硅酸盐水泥90‑100质量份、砂135‑150质量份、水40‑45质量份、石膏4‑8质量份、二级粉煤灰27‑30质量份、消泡剂0.1‑0.4质量份、减水剂27‑30质量份、分散剂10‑15质量份、碳纳米管9‑10质量份、液态环氧树脂10‑20质量份、浓硫酸3‑7质量份和浓硝酸5‑10质量份。通过使用浓硫酸和浓硝酸对碳纳米管进行羧酸化改性,使碳纳米管在复合材料的表面分布相对均匀,通过使用混磨工艺使碳纳米管分布更加均匀,提高复合材料的性能;通过使用混磨工艺加化学改性,使惰性的颗粒表面产生强大的化学作用能,且化学作用能的产生是一个相对比较缓慢,可以进行调节控制其发生过程。
本发明涉及无机非金属材料技术领域,具体涉及一种石墨烯-羟基磷灰石复合材料的合成方法,包括三羟甲基氨基甲烷缓冲液的配制、多巴胺溶液的配制、氧化石墨烯的还原和改性、模拟体液的配制和羟基磷灰石的矿化。本发明是在模拟人体体液环境下合成石墨烯-羟基磷灰石复合材料,所得复合材料具有良好稳定性、生物相容性,可用于生物医药领域。
本发明公开了一种碳包覆的磁性C/Fe3O4纳米复合材料的制备方法及其应用,本发明属于磁性纳米材料技术领域,本发明采用水热法和热分解法合成制得一种碳包覆的磁性C/Fe3O4纳米复合材料。此种碳包覆的磁性C/Fe3O4纳米复合材料用于废水中机染料亚甲基蓝的处理。本发明的有益效果:本发明制备方法简单、材料纯度高、适用范围广、无残留、无毒副作用,易于分离等优势,有望在环境工程领域得到广泛应用。
本发明提供一种质轻、抗冲击性能好、防潮、抗化学腐蚀的硬质箱包用复合材料,其由以下重量份比的组分组成,连续有机纤维︰热塑性树脂︰添加剂=20~80︰20~80︰0.1~2。其中上述添加剂为抗氧剂、光稳定剂、润滑剂、抗静电剂、阻燃剂、防老剂、颜料、无机填料或防老剂。本发明的箱包材料通过将有机纤维、热塑性树脂和添加剂按上述重量比范围进行复合,进而提高箱包材料的耐磨性和抗冲击性,实现本发明目的。此外本发明的箱包用复合材料制备得到的箱包具有成本低和良好的化学性能和机械性能;同时也拓宽了材料的选取范围,在复合材料的制备方法无污染,实现了低碳环保之功效。
本发明涉及一种稀土偶联剂、其制备方法及其在处理玻纤增强聚甲醛复合材料中的应用,稀土偶联剂由以下重量份的原料组成:稀土氧化物100份,无机酸溶液100份,聚乙烯醇的水溶液150份;其中,稀土氧化物为氧化镧、氧化铈中的一种或两种。稀土偶联剂在处理玻纤增强聚甲醛复合材料中的应用,将稀土偶联剂处理玻璃纤维、POM树脂与抗氧剂、甲醛吸收剂、甲酸吸收剂熔融混炼造粒制得的复合材料强度较POM基体可提高2~3倍,弯曲强度可提高2~3倍,热变形温度提高60~65℃,热膨胀系数降低60%~80%。
本发明公开了一种环保型多层纤维复合材料毡的热熔粘合加工系统及工艺,系统包括多个并列的纤维网生成装置,纤维网生成装置通过其下方的底帘连接烘箱,底帘设有驱动结构,烘箱通过热压装置并延展至收卷装置,烘箱内设有将底帘送来的多层纤维网绕成S形的导布辊、支撑输送辊,所述的热压装置为一对加热加压转动辊,所述的纤维网生成装置包括依次连接的开松装置、梳理装置和铺网装置。本发明通过一次性叠加铺网和热熔粘合方式生产连续的条形、多层纤维复合材料毡,方便后续成型加工,并提高生产自动化程度。在多层纤维复合材料毡里,各层的组分、性能和厚度可以不同,在各个层内和层间都通过低熔点皮芯型纤维热熔粘合方式而定型。
一种一体化长效防腐包覆复合材料,由高分子树脂和功能性纤维缓冲层及防蚀膏复合而成,所述高分子树脂包覆于功能性纤维缓冲层外表面,功能性纤维缓冲层一般浸渍或粘贴于高分子树脂内表面形成一体化复合材料,其中功能性纤维缓冲层浸渍含有防蚀膏,防蚀膏含有矿物脂、防锈剂、润滑剂、填充剂等成分,其可充分在钢材表面形成稳定的防蚀屏障,且涂覆致密性好,具有优良的保护性、黏附性、与水和空气隔绝性,长期不会变质,强有力地黏附在钢铁设施表面达到长效的防腐蚀效果。本发明一体化包覆复合材料形状可调节、质量轻、强度好、耐候、耐酸碱性、隔热耐水,同时可带锈、带水施工,可直接在钢结构外表面扣合或者平铺缠绕封闭,施工工艺简便,能够有效地破坏海生物黏附,并对内部钢结构起到更好的保护效果,用于海洋、淡水湖泊各种水体潮湿环境尤其是严酷海洋环境中的钢铁构筑物均可实现长效绿色防腐。
本发明涉及一种磁性Wells‑Dawson杂多酸复合材料的制备方法,属于光催化有机废水领域中;本发明将多金属氧酸盐(POMs)与浓磷酸在高温环境下按照一定比例进行混合,制成Well‑Dawson型杂多酸;利用共沉淀法,将氯化铁、氯化亚铁水合晶体和氨水反应,制成磁性Fe3O4材料,利用TPI(N‑[3‑(三乙氧基硅基)‑丙基]异烟酰胺)对生成的磁性Fe3O4材料进行改性,得到吡啶功能修饰的磁性Fe3O4载体(TPI‑Fe3O4);将上述吡啶功能化磁性载体与Wells‑Dawson型杂多酸充分混合,通过吡啶功能化磁性载体材料与Well‑Dawson型杂多酸的反应以及铵根离子与杂多酸聚阴离子的相互作用,使其附在载体上,得到磁性Well‑Dawson杂多酸复合材料。将复合材料置于自然光线照射环境下,对于罗丹明B的降解率可以达到85%,并且易于回收利用。
本发明属于生物质能及固体废弃物资源化利用领域,具体涉及一种活性炭催化木塑复合材料废弃物热解制备芳烃的方法。本发明是以木塑复合材料废弃物为原料,活性炭为催化剂,所述活性炭由生物质通过磷酸活化法制备获得;将二者分别放入固定床反应器中在惰性气体氛围下进行催化热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含芳香烃的液体产物;本发明为木塑复合材料废弃物的资源化利用提供了一条新途径,同时以廉价易得的生物质活性炭为催化剂,能产生良好的环境效益和经济效益。
本发明提供了一种石墨烯/二氧化硅/天然橡胶复合材料,包括石墨烯、二氧化硅和天然橡胶;所述二氧化硅颗粒附着在所述石墨烯片层上,所述石墨烯片层插嵌在所述天然橡胶的网络中。本发明将石墨烯原料、二氧化硅原料与天然橡胶先进行复合,得到石墨烯/二氧化硅/天然橡胶复合材料,该材料中二氧化硅颗粒附着在石墨烯片层上,而石墨烯片层插嵌在天然橡胶的网络中,从而达到了石墨烯和二氧化硅在天然橡胶中的均匀分散,进而再用于橡胶复合材料中,能够提高轮胎的导静电能力,降低滚阻,提高轮胎的撕裂性能。而且本发明提供的制备方法简单实用,更具实用性,适合工业化大生产应用。
本发明公开了一种聚丙烯腈包覆石墨烯复合材料及其制备方法与应用,复合材料,其基本单元为核壳结构,内核为碳材料,外壳为聚丙烯腈层,聚丙烯腈层为单层或多层;所述碳材料为具有石墨晶格结构的碳材料。聚丙烯腈包覆氧化石墨烯复合材料,在实现将石墨烯均匀引入纺丝体系的同时,实现了聚合物对石墨烯的紧密包覆,聚丙烯腈隔绝了石墨烯之间的相互作用,减少其积聚的倾向,极大缩短二者均匀混合所需的时间,提高了生产效率。而且,引入的石墨烯可以在预氧化及碳化过程中起到成核剂和模板剂的作用,获得碳纤维更完善的石墨晶格结构,使碳纤维的各项性能得到提升。
本发明公开了一种磁性水滑石修饰的改性生物炭复合材料的制备方法与应用,该复合材料以改性生物炭为基体,基体表面负载磁性Ca/Al水滑石,本发明的生物质原料来源广泛、无毒、成本低廉,通过碱对生物质预改性后进行高温热解再进行负载Mg2+改性,从而活化了生物质表面官能团,提高了表面活性基团含量,使得亲水性增强,从而大大提升了生物炭的氨氮吸附效率;进一步通过改性生物炭与磁性水滑石复合,通过改性生物炭与磁性水滑石协同作用,使复合材料的吸附效率大大提升,同时磁核可以回收多次重复使用,不仅降低了成本,同时减少对环境造成的二次污染。
本发明公开了一种石墨烯复合材料及其制备方法。所述的石墨烯复合材料包括聚乙烯、石墨烯、硬脂酸锌、壳聚糖、辛基三甲基氯化铵、凤尾草粉、柠檬酸钠、花椒粉、十二烷基硫酸三乙醇胺。本发明的石墨烯复合材料通过原料复配发挥协同作用,可有效提高抗菌时间,其抗菌效果好,大肠杆菌杀菌率可达98.8%,金黄色葡萄球菌杀菌率可达93.6%;制备工艺简单,有利于实现工业化生产。
本发明涉及光催化剂技术领域,尤其涉及碳化钛/二氧化钛/硫化钼复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括片层状的碳化钛、纳米片状的二氧化钛、纳米斑状的硫化钼,所述硫化钼其由1T和2H混合相组成;其中,所述纳米片状的二氧化钛穿插生长在片层状的碳化钛上,所述纳米斑状的硫化钼分布在片层状的碳化钛、纳米片状的二氧化钛的表面。本发明制得的碳化钛/二氧化钛/硫化钼复合材料是无贵金属的双助催化剂,并且有效促进了光生电子的传输和光生电子空穴对的分离,显著提高了光催化效果,是一种性能优异的高效光催化剂。
本发明提供了一种睡神草复合材料涤纶载体的纤维的制备方法,包括睡神草提取物预处理、微胶囊溶液的制备和熔融纺丝步骤;本发明的睡神草复合材料涤纶载体的纤维,表面出现微孔,有利于气味以及水蒸气的散发,吸湿速干性能优越,吸水率189‑191%,滴水扩散时间为1.4‑2.2s,芯吸高度108‑112mm,透湿量为10008‑10124g/(m2·d);断裂强度为2.88‑3.11cN/dtex,本发明的的睡神草复合材料涤纶载体的纤维,还具有缩短入睡时间且延长深度睡眠时间的作用。
本发明公开了一种BN/CuAg/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/CuAg/CNT复合材料中Cu、Ag颗粒均匀附着在BN片层之间及片层表面,CNT对Ag、Cu和BN起固定作用。本发明的BN/CuAg/CNT复合材料具有高效的电催化氧还原性能及较高的电化学稳定性;期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,总体成本明显降低。
本发明提供了一种聚乙烯复合材料及其在制备耐高温内衬油管中的应用,涉及特种管材技术领域。所述聚乙烯复合材料主要由超高分子量聚乙烯、高密度聚乙烯、耐热填料以及助剂组成;其中,所述耐热填料包括空心玻璃微珠、氮化硅、滑石粉和软质耐火粘土;所述助剂包括抗氧剂、高分子偶联剂、硬脂酸镁、PE蜡和有机溶剂。通过上述原料配伍后制得的聚乙烯复合材料,各原料达到了协同复配的效果,具有良好的耐温、耐老化的性能,同时力学性能稳定,能涵盖常规内衬油管产品的基本特点。经实验验证,能够有效耐受150℃的高温,并充分满足深井采油环境下使用的技术要求。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高导电PS/HDPE复合材料及其制备方法,复合材料包括如下原料:PS树脂60‑100份,HDPE树脂0‑40份,增韧剂5‑15份,导电炭黑3‑6份,石墨烯0.5‑1.5份,碳酸钙5‑15份,润滑剂0.5‑1.5份,抗氧剂0.25‑0.8份,其中PS树脂的熔融指数为8.5‑12g/10min,HDPE树脂的熔融指数为0.88‑1.3g/10min;制备方法包括:主喂料口投料和侧喂料口投料。通过调整PS树脂和HDPE树脂的熔融指数搭配增强相容性,同时HDPE树脂的加工温度相对较低,工业生产能耗更低,所制备的复合材料导电效果好,冲击强度高,加工性能好。
本发明属于木塑复合材料技术领域,具体公开了一种絮状再生纤维增强木塑复合材料及其制备方法。本发明通过将絮状再生纤维与PVC树脂粉、填充剂、植物纤维粉、稳定剂进行混合热压,制备得到絮状再生纤维增强木塑复合材料。本发明公开的制备方法简单,制作成本低廉,尤其是创新性的提供了一种絮状再生纤维的再生利用方法,制备得到的产品静曲强度高,抗弯弹性模量高。
本发明涉及一种金属氧化物与金属有机框架复合材料在光催化降解抗生素中的应用方法,属于复合材料合成和环境治理领域。所述金属氧化物与金属有机框架复合材料在光催化降解抗生素中的应用方法是首先制备花瓣状的金属氧化物前驱体,然后通过化学反应在金属氧化物上原位制备金属有机框架材料。本发明带来了通过光催化技术进行水体环境中抗生素治理具有绿色无污染、高效、低耗能、适用范围广等优势,其用于污水处理厂、农牧业废水中的抗生素实现高效降解,有利于对环境进行治理,同时金属有机框架材料的多孔特性及高比表面积特性解决了半导体催化剂不能富集底物的问题,使得其可对环境中的抗生素进行吸附富集,增强光催化降解效率。
一种高抗湿滑轮胎胎面橡胶复合材料及其制备方法。本发明属于橡胶材料及其制备领域。本发明为进一步降低现有橡胶材料滚动阻力并提升抗湿滑性能,为制造高性能轮胎提供新型胶种。本发明的复合材料由烯烃类橡胶、增塑剂、白炭黑、炭黑、硅烷偶联剂、氧化锌、硬脂酸、硫磺、防老剂、促进剂制备而成,其中烯烃类橡胶由天然橡胶、溶聚丁苯橡胶、乳聚丁苯橡胶、顺丁橡胶和高支化丁戊橡胶混合而成。本发明提供的橡胶复合材料通过引入铁系催化剂配位聚合而成的高支化丁戊橡胶,在降低滚动阻力的同时显著提升了轮胎的抗湿滑性能,并且耐磨性能未受影响,该橡胶可应用于高性能高抗湿滑轮胎的制造。
本发明涉及一种Ti3C2MXene/ZnCo2O4复合材料及制备方法和应用,本发明通过片层Ti3C2MXene与ZnCo2O4纳米颗粒的复合而成。其中,ZnCo2O4纳米颗粒在Ti3C2MXene纳米片层上分散均匀,形貌规整,比例可调,显著改善材料电导率。本发明的Ti3C2MXene/ZnCo2O4复合材料超级电容器,具有良好的比容量,在1A g‑1的电流密度下比容量达到122C g‑1,制备方法简单,成本低廉,复合材料的倍率性能优越。
本发明提供了一种羽绒复合材料及其制备方法和应用,包括羽绒以及均匀分散在羽绒中的石墨烯材料改性短纤。本发明提供的羽绒复合材料具有良好的抑菌性、远红外性和抗静电性的同时,石墨烯材料改性短纤和羽绒能够相互支撑,具有更多的存储空气的空间,因此,本发明的羽绒复合材料兼具保暖性能;并且,羽绒之间容易相互摩擦带静电从而团聚,石墨烯改性短纤中含有石墨烯,本身具有抗静电的功能,能够中和羽绒由于摩擦产生的静电,改善团聚问题。
一种PZT/CNT水泥基压电复合材料,其技术方案要点为:以无水乙醇为分散剂,将PZT、CNT、水泥的以75:1:24质量比,采用超声分散、干燥的方式制备成PZT/CNT水泥基压电复合材料。该复合材料易极化,且与建筑材料有良好的相容性。
本发明涉及一种石墨烯-聚醚型苯并咪唑复合材料的制备方法,步骤如下:(1)将0.12g石墨粉分散在60ml甲烷磺酸中,将体系密封,在低功率超声仪中超声分散2小时;将超声完成的溶液在3000转/分的转速下离心90分钟,上层溶液即为石墨烯溶液;(2)在100ml三口瓶中将甲烷磺酸/石墨烯溶液与纯甲烷磺酸溶液混合,得到总体积为30ml的溶液,使石墨烯的含量达到0.4wt%,加入5g五氧化二磷,搅拌直至溶解;随后在体系中加入5mmol 3, 3’-二氨基联苯以及5mmol 4, 4’-二苯甲酸醚,升温至140°C,在氮气氛围下搅拌反应4分钟;随后将产物沉析至冰水中,用5%的碳酸氢钠溶液洗涤24小时后,再用去离子水洗涤24小时,烘干后得到石墨烯-聚醚型苯并咪唑复合材料。复合材料的物理性能大大提高。
本发明公开了一种应用于机器人制造的复合材料,包括以下重量份的原料:碳纤维20?40份、滑石粉1?10份、植物油3?10份、促进剂4?10份、固化剂3?7份、纳米二氧化硅4?9份、聚乙二醇0.1?3份、硫化铜0.5?1份、聚甲醛5?10份、硼纤维10?30份;本发明还提出了一种应用于机器人制造的复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1,按照份量配比称取硫化铜、聚甲醛、硼纤维,将上述原料放入反应釜,充分搅拌10?30min,得到混合物A;S2,按照份量配比称取碳纤维、滑石粉、植物油、促进剂、固化剂、纳米二氧化硅、聚乙二醇,将上述原料混合后进行超声波处理。本发明制备方法简单,制备的复合材料强度高,拉伸强度好,可以满足机器人制造的各种要求,可以广泛应用于机器人制造方面。
本发明涉及一种表面刻蚀的微米碳化硅微晶须陶瓷基复合材料、制备方法及应用,以重量份数计,原料组成如下:微米碳化硅斜方微晶须51‑99.99份;微米氧化铝正交微晶须0.01‑49.99份;微米碳化硅/氧化铝表面刻蚀复合材料0.01‑49.99份;所述微米碳化硅斜方微晶须、微米氧化铝正交微晶须、微米碳化硅/氧化铝复合材料表面均经过刻蚀处理;高岭土0.01‑0.015份;本发明能够快速生产,显著降低了生产时间,提高了生产效率。另外,成分比例恰当,没有原料的浪费,降低生产成本,机械强度更高,具有较好的热传导特性。本发明的产品性能更好,应用更为广泛。
本发明公开了一种无卤无膦PBT增强复合材料及其制备方法,属于复合阻燃增强材料技术领域。它是由以下组分制成:PBT45~65,玻璃纤维15~30,无卤阻燃剂15~25,增韧剂1~2,主抗氧剂0.1~0.2,助抗氧剂0.1~0.2,润滑剂0.1~1,成核剂0.3~1.0。制备方法如下:将PBT、无卤阻燃剂、增韧剂、主抗氧剂、助抗氧剂、润滑剂、成核剂按重量份混匀后,与玻璃纤维一起经挤出机熔融共混挤出造粒,即得无卤无膦PBT增强复合材料。本发明制备的无卤无膦PBT增强复合材料,具有优异的耐析出性能、阻燃性能、力学性能与抗漏电起痕性能,同时不释放磷化氢有毒气体,完全满足三星关于磷化氢排放浓度的限定要求。
本发明提供一种耐高温高延性纤维增强水泥基复合材料,按重量百分比计,它由以下原料制备而成:0.6~6%的增强纤维、7.5~72%的水泥、0~79%的矿物掺合料、0~40%的细骨料、8~24%的水和0.3~1.5%的外加剂;所述的增强纤维至少包含玄武岩纤维。本发明所述的高延性纤维增强水泥基复合材料具有强度高、延伸率高、裂缝宽度小、耐高温性能好等优点。本发明还提供所述的耐高温高延性纤维增强水泥基复合材料的制备方法。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!