本发明涉及一种高通量含a‑C3N4/Ag3PO4复合材料的正渗透膜及其制备方法,本发明以含碳纳米管CNT基膜作为基底,通过多元胺与多元酰氯之间的界面聚合反应,将a‑C3N4/Ag3PO4复合材料成功嵌入到间苯二胺和均苯三甲酰氯反应生成的聚酰胺层中,制备得到一种新型的TFC膜。与传统的TFC膜相比,由于CNT缩短了水分子传递路径,降低了水质传递阻力,促进了水分子快速运输,且a‑C3N4/Ag3PO4复合材料中的a‑C3N4能够提供额外的纳米通道,从而提升了正渗透膜的水渗透速率,正渗透膜的分离性能得到了明显的提升,并且复合材料具有丰富的负电荷,从而增加了膜表面的电负性。使膜表面不容易吸附污染物,其抗污性能大大提高。
本发明提供一种VO2/SiO2复合材料的制备方法,属于VO2复合材料制备领域。本发明所采用的制备方法步骤包括:混合配料的制备、前驱体的获得、粗产品的获取、成品的获得。本发明采用机械化学法制备VO2/SiO2复合材料,在机械化学作用下使钒源和还原剂发生氧化还原反应,SiO2能有效阻止球磨过程中前驱体团聚及退火过程中VO2纳米颗粒的团聚;后续湿磨过程可打开纳米粉体中的软团聚,进一步提高VO2纳米颗粒的分散性。此外,SiO2本身具有增透效果。此方法不仅能实现VO2大规模制备,而且所得VO2/SiO2复合材料分散性高。
本发明公开了一种模压用纳米碳酸钙改性热固性酚醛树脂增强复合材料及其制备方法,由以下原料组成:聚乙烯醇缩醛改性热固性酚醛树脂,玻璃纤维,活性纳米碳酸钙,分散剂,硬脂酸锌,硅烷偶联剂,乙醇和硅微粉;本发明的模压用纳米碳酸钙改性热固性酚醛树脂增强复合材料,可以利用压注工艺成形和压模工艺成型,成型工艺性好,成型件表面具有光泽度,脱模效率高,制件强度高,复合材料吸水率降低,能够延长成型件的使用时间;本发明的模压用纳米碳酸钙改性热固性酚醛树脂增强复合材料的烘干速度快,能够有效提高生产效率,降低能耗,固化速度能提高60%以上,大大降低了固化时间,提高了生产效率,且热稳定性好。
本发明公开了一种负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料的制备及应用,是通过以下步骤实现的:将氧化石墨烯分散到去离子水中,得氧化石墨烯水溶液;向氧化石墨烯水溶液中加入Na2MoS4和单质硫,于95℃回流处理,得固体产物;将所述固体产物离心分离、回收并用去离子水洗涤,100℃真空干燥,最后将真空干燥后的产物在800℃在氮气中退火处理,一步即得均匀负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料;本发明操作简单,成本低,针对锂硫电池研究与实际应用中遇到的主要问题,通过一步法制备负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料,形成一种以微孔为主的可有效抑制多硫聚合物扩散的多孔球状结构,能显著提高该复合材料的锂硫电池性能。
一种碳/鱼源胶原膜复合材料制备方法,提取鱼源胶原蛋白并配置成鱼源胶原蛋白溶液;将鱼源胶原蛋白溶液加入到磷酸水溶液中;加入浓度为0.01~0.05wt%的羧基化碳纳米管或羧基化氧化石墨烯;加入EDC和NHS,在温度为4‑10℃下磁力搅拌过夜进行反应;采用半透膜进行透析,去除未反应的EDC和NHS,得到混合液;超声分散所述混合液,得到静电纺膜原液;将静电纺膜原液进行静电纺膜,获得碳/鱼源胶原膜复合材料。在上述碳/鱼源胶原膜复合材料及其制备方法复合材料及其制备方法中,获得的材料具有细胞毒性小、生物相容性好的特点。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种防静电不发火复合材料及其制备方法。防静电不发火复合材料由如下原料制成:固体废料、无碱短切玻璃纤维、树脂、导电粉、促进剂、脱模剂、固化剂、颜料。本发明的复合材料耐酸碱腐蚀,机械强度高,防静电性及不发火性能均符合相关标准要求,是一种新型功能性复合材料。既实现了陶瓷抛光废料粉、粉煤灰粉资源综合利用,保护环境,又赋予其多重功能性,市场前景广阔。
一种氧化铟锡(ITO)导电玻璃上沉积互相交错式的月牙型镍:羟基氧化铁/钒酸铋复合材料的制备方法,属于材料制备领域。本方法包括以下步骤基底清洗‑前驱体溶液的配制‑碘氧化铋的电沉积‑钒酸铋的生成‑镍:羟基氧化铁/钒酸铋复合材料的合成。本发明的优点是形成大面积月牙形复合材料结构,工艺流程简单,选用透光率高,导电性好的氧化铟锡导电玻璃作为基底,对环境无污染,操作过程简单,成本低,反应条件易实现。本发明只需经过两步法就可以形成镍:羟基氧化铁/钒酸铋复合材料,能够增强对可见光的吸收改善光电转换效率,在光催化和太阳能电池等领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种抗菌型建筑环保复合材料及其制备方法,涉及复合材料制作技术领域,该抗菌型建筑环保复合材料由以下原料制成:硅藻土、硅酸盐水泥、增强纤维、空心玻璃微珠、石英砂、白炭黑、硬脂酸钙、锌皂、膨胀珍珠岩、石蜡、纳米二氧化钛颗粒、羧甲基纤维素、聚碳酸酯树脂、氢氧化铝、氢氧化铜、无机填料、空气清新剂和防水剂,该环保建筑复合材料不仅具有抗菌杀菌性和阻燃抑烟性,还具有较好的隔热效果与热稳定性,且防水性能优异。
本发明公开了一种聚苯乙烯/银/聚吡咯复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)聚苯乙烯粒子的制备;(2)磺化的聚苯乙烯粒子的制备;(3)聚苯乙烯/银复合材料微球的制备;(4)聚苯乙烯/银/聚吡咯复合材料的制备。本方法所用工艺简单,重复性好,制得的复合材料具有较高的催化活性和导电性,适用于催化和导电材料的工业化生产。
本发明公开了一种聚吡咯/无机纳米复合材料的制备方法。是一种通过电化学原位反应所生成纳米复合结构材料的制备方法。本发明先通过溶胶—凝胶法制备分散均匀的无机纳米颗粒水溶胶,然后在水溶胶中加入吡咯单体进行复合材料的原位制备。上述制备方法保障了无机纳米颗粒在聚吡咯基体中的良好分散性,进而显著提高聚吡咯/无机纳米复合材料的应用性能。且通过电化学反应直接原位生成,合成过程简单,绿色无污染。该复合材料因此具有较好的应用前景与经济效益。
本发明涉及材料领域,涉及水泥基导电复合材料,特别涉及含有碳纳米管负载聚吡咯导电填料的水泥基导电复合材料。本发明制备了具有良好导电性能和水溶性能的碳纳米管负载聚吡咯导电填料,并将其添加到水泥基体中,得到具有良好导电性能、自感知性能和力学性能的复合材料。利用水性聚吡咯可以在碱性环境下导电的特性,将其负载到碳纳米管表面,使不同碳纳米管之间相互联接,形成水性聚吡咯‑碳纳米管双重导电通道的空间导电网络,其电导率比相同碳纳米管含量的水泥基复合材料提高7‑10倍,且成本低廉。
本发明公开了一种增强增刚导电型PC复合材料及其制备方法。本发明的增强增刚导电型PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂50%~90%、玻璃纤维5%~15%、纳米碳纤维2%~8%、相容剂0.5%~3%、复合抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.1%~1.5%、其它助剂0.1%~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明采用玻璃纤维和纳米碳纤维共混改性PC复合材料,具有增强、增刚和优良导电性能、耐热性能等优点,其材料强度和模量性能较纯PC树脂提高了4~6倍,电阻率达5.0Ω·cm。本发明提供的增强增刚导电型PC复合材料的制备方法简单,易于操作和方便工业化产生等。
本发明公开了一种炼油废水中酚类污染物的复合材料,其特征在于,所述复合材料是通过共沉淀法制得的离子液体附着在类水滑石表面形成的复合材料。该复合材料兼具有功能化离子液体和类水滑石的结构和性能优势,对水体中酚类污染物的吸附去除率无论是与类水滑石还是功能化离子液体对水体中酚类污染物的吸附去除率相比,都具有显著性的差异。提高温度可以增大酚类污染物分子与复合表面的传质速率,提高降解速率。在同等除酚率的条件下,本发明效率高,特别是消耗较少动力、不需要用过多的酸来调pH值,从而可以减少污泥产量,降低操作成本,降低能耗。
本发明提供了一种用于家用电器的改性PC树脂复合材料及制备方法,技术方案是,所述复合材料包括以下组分,按质量份计:PC78-88份、MBS3-7份、TiO22-5份、玻璃纤维8-12份、阻燃剂0.1-0.2份、抗滴落剂0.2-0.3份、抗氧剂0.1-0.2份、光稳定剂0.1-0.2份、分散剂0.3-0.8份。本发明用玻璃纤维来改善PC的耐热性、强度及耐应力开裂性能。用TiO2作为填料,保护PC树脂内层免遭紫外光线的破坏,起到光屏蔽剂的作用,达到不透光的效果,同时用TiO2还可提高材料的刚硬度、耐磨性。用无卤阻燃剂加速催化成碳,在PC表面形成致密的碳层以达到阻燃效果。
本发明公开了一种陶瓷-金属复合材料的制备方法,所述方法包括下列步骤:1)基体合金料配比:以2Cr33Ni48WC10MoFe8镍基金属作为基体合金;2)复合陶瓷相颗粒的制备:以Ti粉包覆的Al2O3颗粒为复合陶瓷相颗粒;3)配料及造粒:按照基体合金料与复合陶瓷相颗粒的体积比为1∶0.15~0.45的比例混合造粒;4)压制成型;5)真空干燥和6)真空烧结。本发明制备的陶瓷-金属复合材料导热能力较低、高温性能优越、力学强度能够达到轧钢加热炉滑块的使用要求,是一种适合于轧钢加热炉滑块用的新型材料。
本发明公开了一种1-3型弧形或圆环压电复合材料,以弧形或圆形压电陶瓷为骨架,以聚合物为基体,以金属为电极,其中,一维的弧形压电陶瓷骨架平行排列于三维连通的聚合物中。本发明还提供了它们的制备方法,本方法通过切割-浇注制备复合材料,制作工艺简单,操作灵活性大,所得产品性能良好,成功率大,产品性能良好,解决了压电陶瓷圆环直径较大而切割机切割深度有限的矛盾,使制备过程受切割仪器的影响减小。
本发明涉及一种医用橡塑复合材料,是改进的PVC塑料,其由聚氯乙烯(PVC)树脂粉、复合橡塑粒子、邻苯二甲酸酯、稳定剂和润滑剂等组成,每100重量份聚氯乙烯(PVC)树脂粉共混复合橡塑粒子10~30份、邻苯二甲酸酯20~40份、环氧大豆油3~10份、硬脂酸盐0.5~2份、有机亚磷酸酯0.5~1份,硅油0.1~0.5份。所得复合材料化学性质稳定,柔性、弹性、韧性好,容易加工且不易分解;制造的血袋生物性能好,化学溶出物少,对于储存血液是极为安全的,可用于制作单联袋或多联袋中的母袋和子袋进行血液成分的分离、保存。本发明配方合理、性能稳定,是可在净化车间大批量生产。
本发明公开一种镀铜石墨烯增强金属基复合材料的制备方法,制备方法包含以下步骤:先将氧化石墨烯粉末表面化学法镀铜,制得镀铜石墨烯粉末;将镀铜石墨烯粉末与金属粉末进行球磨混粉,制得镀铜石墨烯/金属混合粉末;采用粉末冶金温压工艺,对镀铜石墨烯/金属混合粉末进行温压成型,烧结,采用挤压、锻压和轧制等工艺进行复合材料加工成型制得。本发明采用镀铜石墨烯粉末为增强体,制备方法简单,成本较低,可设计性强,得到一种界面结合好,高致密化,具有很好的力学性能和热物理性能的镀铜石墨烯增强金属基复合材料,具有良好的产业化前景。
本申请属于粉末冶金技术领域,具体公开一种金属基复合材料的粉末冶金制备方法,包括制备氧化石墨烯水溶液;将氧化石墨烯水溶液与铜粉一同进行低能量球磨,获得均匀分散的混合粉末;将混合粉末进行冷压成多个薄片坯料后,在还原炉内氢气氛围下退火;将多个退火还原后的薄片叠放至烧结机进行热压烧结;将热压烧结后的压片放入真空炉内,在氩气氛围下致密化烧结。通过退火还原处理,同步还原氧化石墨烯和铜,降低复合材料内的氧元素含量,避免影响复合材料的导电率;通过冷压处理,使得混合均匀的石墨烯和铜位置固定住,有利于后续还原过程的充分进行;通过对粗铜粉进行低温球磨处理,分散混匀的同时,减小铜粉粒径大小,提升复合后的硬度和导电率。
本发明属于有机无机复合材料技术领域,提供一种基于共价有机框架/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。由于共价有机框架/石墨烯复合材料具有高比表面积、良好的导电性和高暴露的活性位点,将其涂覆在ITO电极上形成工作电极,用于构建一氧化氮电化学传感器,该传感器可以用于细胞释放一氧化氮的实时检测。该传感器在实际检测中展现出快速响应、高灵敏度、良好的选择性和出色的稳定性,便于商业化应用。
本发明涉及集成电路技术领域,具体涉及低介电常数的笼型聚倍半硅氧烷/环氧树脂纳米复合材料及其制备方法。本发明所述的低介电常数的笼型聚倍半硅氧烷/环氧树脂纳米复合材料由改性环氧树脂、笼型聚倍半硅氧烷和光引发剂制备而成;所述改性环氧树脂均是开环改性后投入使用,在环氧树脂链上引入双键,双键的活性较高,可发生自由聚合,固化速度快,固化温度低,可在室温下通过光固化的方式固化成型,所以本发明制备的笼型聚倍半硅氧烷/环氧树脂纳米复合材料更适合作为芯片和电路板的粘结封装材料。
本发明公开了一种木质素磺酸钙/高密度聚乙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由如下重量份的原料制成:高密度聚乙烯30‑60份、木质素磺酸钙30‑50份、聚磷酸铵5‑10份、滑石粉5‑10份、润滑剂1‑5份。本发明采用木质素磺酸钙填充高密度聚乙烯制备复合材料,该材料价格低廉,工艺简单,环保无污染,可循环利用,阻燃极限氧指数可达到32%,弯曲强度可达到26MPa,应用前景良好。为作为造纸废弃物的木质素磺酸钙提供更加合理的利用方式,有利于减少环境污染和资源短缺,变废为宝。
本发明涉及地下水污染修复领域,具体而言,涉及一种纳米碳‑蒙脱石复合材料及填充有所述材料的可渗透反应墙结构。所述纳米碳‑蒙脱石复合材料的制备方法包括:以单糖与蒙脱石为原料进行水热炭化合成反应。该纳米碳‑蒙脱石复合材料成本低廉、制备方法简单、去除重金属效果显著,由于产品为颗粒装,因而作为可渗透反应墙的填充物使用时,填充方法简单,填充物更换容易。该可渗透反应墙可用于重金属污染地下水的治理。
本发明属金属材料领域,特别是一种氧化铝层包覆型纳米碳化铝颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料特征是:各化学组分质量百分比为:铝65‑99.5,碳0.5‑15.0,余量为镁、铜、硅、锌、铁、锰、铬、钛元素的至少一种;在铝或铝合金基体上分布着原位合成的氧化铝包覆型纳米碳化铝颗粒。其制备方法是:按比例备原料,将石墨粉、活性炭真空干燥后混料备用;将工业纯铝与镁、铜、硅、锌、铁、锰、铬、钛至少一种在熔炼炉中熔化,待温度稳定后利用旋转喷吹装置在氩气气氛中将石墨粉、活性炭混合粉末均匀喷吹至该熔体中,然后迅速降温至凝固,转移至电阻炉进行液‑固反应,获得纳米碳化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明的制备方法成本低,绿色环保,具有良好的工业化生产前景。
本发明涉及金属铝基复合材料技术领域,且公开了一种有效减小Al4C3相的低密度石墨纤维‑铝基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:50‑80份纳米铝粉、4‑8份纳米铜粉、8‑10份微米石墨纤维粉、17.8‑20.4份玻璃粉、7.88份邻苯二甲酸二辛酯、3.76份甲基丙烯酸烯丙酯、2.84份N,N‑二甲基甲酰胺。本发明解决了石墨纤维‑铝基复合材料,在实现有效减小Al4C3界面生成物的同时,无法实现有效降低其自身密度的技术问题。
本发明公开一种染料功能化棉纤维复合材料的制备方法:将棉纤维放入硫酸溶液,加热并搅拌1小时,然后洗涤和干燥;将酸化处理的棉纤维放入到氯化铁溶液中,放置到真空装置中,保持8小时,将棉纤维取出后洗涤、干燥;将上述棉纤维放入亚铁氰化钾溶液中,快速搅拌,静置4小时;向上述溶液中,加入氯化铁溶液,快速搅拌,静置4小时;将棉纤维取出,洗涤、干燥,得到染料功能化棉纤维复合材料;该制备方法操作简单、效率高,所制备的染料功能化棉纤维复合材料具有优异的性能,在废水处理等领域具有广阔应用前景。
本发明公开了一种具有玻纤增强阻燃改性的再生PET/PBT复合材料,其组分按质量百分数配比为:再生PET20%~70%、PBT树脂10%~40%、玻璃纤维10%~25%、阻燃母粒5%~15%、增塑剂0.5%~2%、复合成核剂0.1%~1%、抗氧剂0.1%~1%、其它助剂0~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明采用玻纤增韧和阻燃母粒改性再生PET/PBT复合材料,不仅可以起到减少环境污染和降低成本的功效,而且所制得的复合材料具有强度高、阻燃效能好、电性能优异和耐热耐腐蚀性能强等优点,具有广阔的应用前景。
本发明属于复合防污材料制备技术领域,涉及一种防污分子插层水滑石复合材料及其制备方法,采用共沉淀法或离子交换法制备的防污分子插层水滑石复合材料化学式为(Mg2+)1-x(Al3+)x(OH)2(PAS)x·mH2O,其中0.1< x< 0.5,m> 0,PAS阴离子占水滑石层间阴离子摩尔总数的30%~80%;其制备工艺简单,操作方便,使用安全,制备的防污复合材料使用寿命长,环境友好,具有很好的应用前景。
本发明提供一种工频炉绝缘保温复合材料,它不含石棉,是由几层材料粘合在一起形成的一薄板状的复合材料。铺设时只需将该复合材料垂直放到炉内即可。该材料性能满足工频炉绝缘保温要求,消除了石棉的有害污染,由于修炉时只需铺设一层材料,缩短了修炉工时3~4倍,提高了劳动生产率,减轻了劳动强度,是工频炉绝缘保温的新型优选材料。
本发明涉及刹车盘技术领域,具体涉及一种碳化硅-氧化锆颗粒增强的刹车盘铝基复合材料的制备方法,其技术方案是:复合材料的原料由硅铝合金、镁合金为基体,通过浸润碳化硅颗粒和氧化锆颗粒增强;碳化硅颗粒浸润前需要进行化学镀铜处理。本发明制备的铝基复合材料重量轻、比强度比刚度高、热膨胀系数低,具有良好的导热性和抗磨耐磨性。
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