本发明涉及一种生物可降解的改性竹材复合材料及其制备方法。本发明的生物可降解的改性竹材复合材料基体树脂为聚丁二酸丁二醇酯(PBS),竹材为改性竹纤维或改性竹粉。本发明生物可降解的改性竹材复合材料的制备方法为:首先采用表面改性剂对竹材进行表面改性,之后将改性竹材与聚酯树脂共混、挤出、注塑,最终得到生物可降解的竹材复合材料。本发明制备工艺简便易行,生产效率高,成本低廉,制备的生物可降解的竹材复合材料经济环保,并具有良好的使用性能。
本发明属于电解水制氢制氧技术领域,公开一种Ru/RuO2/MoO2复合材料及其制备方法和应用。将(NH4)2MoS4加入到RuO2胶体悬浮液中,超声处理后加入水合肼,搅拌均匀,将所得混合液在150‑240℃下保持4‑48 h,离心、洗涤、干燥,得到RuO2/MoS2复合材料;将RuO2/MoS2复合材料充分研磨均匀,在N2气或惰性气氛下,200‑1000℃煅烧1‑12h,自然降温至室温后,得到Ru/RuO2/MoO2复合材料。所述复合材料作为析氢、析氧或全解水电催化剂的应用。本发明方法制备得到的Ru/RuO2/MoO2复合材料形貌均一,具有优异的电催化全解水性能,同时,在制备过程中,反应条件简单,操作容易,产率高,易工业化生产。
本发明属于氮化硅基复合材料的制备领域,公开了一种碳纤维粉增强氮化硅基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将Si3N4粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将碳纤维粉加入所得溶液中,60~80℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;用硅粉和钛粉的混合粉包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650℃下反应1~3h,即得到碳纤维增强氮化硅基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/Si3N4同时具有碳纤维和氮化硅的优点,并且克服了Si3N4脆性较大等缺点。
本发明属于材料合成技术领域,提供了一种填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的配方及其获取方法,石墨填充的体积分数为18±0.5%,碳纤维填充的体积分数为10%;利用热导率测量装置研究石墨、碳纤维两相填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的热导率,利用有限元数值模拟研究石墨改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,并由理论推导得到碳纤维添加改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,利用经验公式研究改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,达到了系统化地优化寻求二者最佳配比的目的,使改性聚四氟乙烯高导热复合材料在满足结构性强度要求下,导热性能达到最佳,有效地提高了耐腐蚀性换热器的耐腐蚀性及换热效率。
本发明属于医学用光动力治疗材料技术领域,具体涉及一种石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料及其应用专利申请事宜。所述纳米复合材料G@TiO2@PS,制备时包括:一步湿法制备负载Photosan的氧化钛纳米粒子、制备氧化石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料氧化石墨烯@TiO2@PS、水合肼还原制备石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料石墨烯@TiO2@Photosan等步骤。所制备的G@TiO2@PS纳米复合材料具有更好的水溶性、生物相溶性和低的细胞毒性,可用于肿瘤光热和光动力协同治疗,在特定肿瘤或癌细胞中,具有更好的杀伤效果,表现出较好的应用前景。
本发明公开了一种基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法。基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方中包括含油废硅藻土、粘合剂及轻质骨料,所述配方中含油废硅藻土的重量百分含量为30%~50%,粘合剂的重量百分含量为20%~35%,轻质骨料的重量百分含量为15%~40%。本发明提供的基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法,将含油废硅藻土制成轻质耐热耐火的硅藻土复合材料,可以应用于吸附剂、隔音降噪材料、隔温材料、保温材料、建筑材料等领域,实现含油废硅藻土的废物利用,并在确保硅藻土复合材料的高性能标准的前提下,降低生产过程中的能量消耗,节约生产成本。
本发明提供了一种石墨烯基环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。以质量份计,所述石墨烯基环氧树脂复合材料由包括以下质量份的原料制备得到:氧化石墨烯0.01~10份、偶联剂0.01~5份、环氧树脂100份、固化剂1~30份、表面活性剂0.01~1份、分散剂0.01~1份、溶剂100~200份。本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料具有较好的力学性能和耐高温性能。实施例结果表明,本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料的耐高温性能大于320℃,邵氏硬度大于92.0 HD,冲击强度大于6.5kJ/cm2。
本发明公开了一种Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米二氧化硅粉、微米二氧化硅粉、红外遮光剂和短纤维充分分散混合,得到混合料A;(2)将混合料A压制成型,得到二氧化硅复合材料;(3)将铝源、螯合剂、溶剂、水和催化剂配制得到铝溶胶;(4)采用氧化铝溶胶对二氧化硅复合材料进行浸渍,得到Al2O3‑SiO2湿凝胶材料;(5)干燥处理,得到Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料。采用该方法制备得到的Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料,具有较好的力学性能,可以较好地抑制高温红外辐射热传导,避免高温下氧化铝气凝胶产生较大的收缩。
本实用新型提供一种强度高、重量轻的纵截面工字形整体钢芯一体化复合材料超高压灭活设备,包括设置在门型架上的超高压灭活舱与增压器,超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;增压器的活塞杆伸入灭活腔加压。灭活舱本体为纵截面外轮廓呈工字形的整体钢芯,其中间部位直径较小圆柱外周缠绕纤维复合材料。增压器和超高压灭活舱分别设置在门型架的上、下两根横柱上,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。使用碳纤维、玻璃纤维等纤维复合材料缠绕超高压灭活舱和需要承压的门型架,有效的减轻了设备的重量。
本实用新型提供一种树脂基复合材料燃烧试验装置,涉及材料试验装置技术领域,该树脂基复合材料燃烧试验装置包括位于复合材料上方的耐火板、设置在耐火板上的热流通密度计、设置在复合材料正面上的热电偶组、喷火端可朝向热电偶组和热流通密度计的燃烧器、用于拍摄复合材料背面处画面的摄像机、用于对复合材料背面吹风的通风设备、设置在复合材料背面上的风速计;通过摄像机的拍摄画面,能够方便的使试验人员判断出做燃烧试验的复合材料是否复合要求,而且本实用新型结构简单,使用成本低,利于推广;使燃烧器喷出的火焰能够准确的模拟出该复合材料应用在飞机上发生燃烧的条件,从而保证了试验结果的准确性。
本发明提供了一种伊利石复合材料的制备方法,其包括:向二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入硝酸银和柠檬酸,混合均匀后采用紫外光照射得到含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液;向所述含有银的二氧化钛纳米颗粒悬浮液中加入乙酸和壳聚糖,均匀混合后得到壳聚糖乳浊液;将伊利石加入水中搅拌混合均匀,然后加热至50~60℃并恒温0.5~1 h,得到伊利石悬浮液;将所述壳聚糖乳浊液加入到所述伊利石悬浮液中,并常温搅拌24~36 h,得到壳聚糖与伊利石的共混液;对所述共混液进行过滤处理并用水洗涤至中性,干燥即可。本发明提供还一种由上述方法制备的伊利石复合材料及其应用。上述伊利石复合材料在PPCPs污染物处理方面效果比较好。 1
应用于输电铁塔的D字型截面复合材料型材,具有管筒状的本体,所述本体的截面为D字型,D字型包括连接的两个垂直肢,两个垂直肢通过圆弧段连接,所述本体采用玻璃钢复合材料制成。本实用新型提供了一种抗弯和抗扭性能好,连接形式简单,有效降低塔重,充分发挥复合材料绝缘性能的复合材料型材,无需采用钢管套,可实现复合材料直接用螺栓进行连接。
本发明涉及一种核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料及其制备方法,属于电池技术领域。本发明的核鞘纳米电缆结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法包括如下步骤:1)将碳纳米管、间苯二酚、甲醛在水中混合反应30‑80min;2)向步骤1)反应后的体系中加入草酸,反应200‑260min;3)将步骤2)反应后的体系固液分离,干燥,在惰性气氛下,500‑600℃保温3.5‑4.5h,得到碳纳米管/活性炭复合材料;4)将步骤3)得到的碳纳米管/活性炭复合材料与氢氧化钾混合,在700‑850℃碳化2‑5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/活性炭复合材料的制备方法具有环境友好、工艺简单等优点。
本发明涉及复合材料技术领域,具体来说是石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料及其制备方法和应用,石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料按照以下方法制成:将石墨烯和丙烯腈单体在引发剂的作用下制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料,然后采用偶联法在石墨烯‑聚丙烯腈纳米复合材料上通过交联剂负载了光催化纳米粒子,再经过静电纺丝法纺丝后,制备得到了石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料。本发明不仅制备得到了具有光催化性能的石墨烯‑聚丙烯腈基纳米复合材料,而且能够通过石墨烯和光催化剂的协同效应来分解水体中的有毒有机物,增加水体溶解氧含量,从而实现了污水的净化及处理。
本发明公开了一种超薄导热碳纤维复合材料结构电池及其应用,包括上下面板、复合材料格栅板、电池单元、缓冲硅胶垫和散热蜂窝;所述上下面板和复合材料格栅均采用超薄导热碳纤维复合材料制成;所述的复合材料格栅内部用于放置电池单元;所述的电池单元的上下表面涂抹有散热硅胶并设置有缓冲硅胶垫;所述的电池单元四周设置有散热蜂窝结构。本发明利用了超薄碳纤维复合材料优异性能,具有良好的承载性能,同时电池上下表面设置有缓冲硅胶垫,在遇到冲击碰撞时可起到良好的吸能、缓冲作用,提高了电池在发生冲击或者挤压时的安全性。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维编织复合材料结构件制备立体框架的方法,所述碳纤维编织复合材料结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。采用本方法制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本实用新型的目的是提供一种强度高、重量轻的整体圆柱钢芯分体式复合材料超高压灭活舱体,包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体为整体圆柱钢芯,整体圆柱钢芯的外周缠绕纤维复合材料。整体圆柱钢芯外周缠绕纤维复合材料,为包卷纤维织物复合材料、缠绕纤维织物带复合材料或者缠绕纤维丝束复合材料。本实用新型的有益效果是:使用纤维复合材料缠绕灭活舱本体,同等强度下纤维复合材料质量轻、体积小,容易移动。
本发明公开了一种聚乳酸/功能化石墨烯复合材料,属于高分子复合材料领域,该复合材料由氧化石墨烯、聚乳酸和表面活性剂制备而成。该复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)在搅拌条件下,先后向氧化石墨烯水溶液中加入表面活性剂、有机溶剂,静置后取下层溶液,得到功能化石墨烯的有机溶液;b)将步骤a)所得功能化石墨烯的有机溶液与聚乳酸溶液均匀混合后,去除溶剂,得到超韧母料;c)将所述母料与纯聚乳酸熔融复合,即得聚乳酸/功能化石墨烯复合材料。该复合材料具有优异的热学性能和力学性能,熔融指数为7.3~11,拉伸强度为67~75MPa,断裂伸长率为34%~159%,具有较好的韧性,其性能远远优于聚乳酸的性能。
本实用新型公开了一种锤头组合式复合材料防震锤,包括线卡、弹性杆和锤头,线卡与弹性杆通过连接板连接,且线卡、弹性杆和连接板三者呈一体结构,弹性杆的两端均嵌入锤头内部,锤头为两个,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为复合材料拉挤棒材;复合材料为纤维增强复合材料;本实用新型通过使用纤维增强复合材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
本发明属于聚乳酸复合材料技术领域,具体涉及一种可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料,该聚乳酸复合材料包括环氧化植物油5‑15份,辐射交联剂1‑5份,聚乳酸80‑95份;按配比将所有原料混合均匀后加入双螺杆挤出机中熔融挤出,烘干后注塑出得到样条,将样条经过γ辐射源照射后得到本发明可降解全生物基高韧性聚乳酸复合材料。该方法工艺简单,原料绿色环保,制备的聚乳酸复合材料具有较高的拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度、热稳定性以及可降解性,符合绿色环保的发展理念。
本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
本发明公开了一种辐射强化交联秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料及其制备方法,先将预处理后的PBS、秸秆粉、PBS-g-MAH、PBAT、增容剂、润滑剂、辐射敏化剂按照一定的比例进行混合,然后通过双螺杆熔融共混挤出,之后将得到的粒料在注塑机上加工成型注塑制品,最后对得到的注塑制品进行辐射强化交联。本发明制备的秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料,是一种高韧性、高强度的高性能完全降解复合材料;相对于纯的PBS产品,该复合材料中加入了成本低廉的秸秆粉,成本大大降低,已经接近市场上的通用塑料产品;另外该复合材料产品的耐候性、耐水性和耐热性能较好,可以满足市场要求。
本发明提供了一种二硫化钼‑石墨化碳复合材料的制备方法、催化剂及其制备方法。所述二硫化钼‑石墨化碳复合材料的制备方法包括:对含硫还原剂、钼酸盐和抗坏血酸进行水热合成反应;对水热合成反应的产物进行焙烧,得到二硫化钼‑石墨化碳复合材料。所述催化剂采用二硫化钼‑石墨化碳复合材料,所述二硫化钼‑石墨化碳复合材料包括具有层状结构的二硫化钼和插入所述层状结构的相邻层之间的石墨化碳。所述用于电化学析氢的催化剂的制备方法包括采用如上所述的制备方法制得的二硫化钼‑石墨化碳复合材料作为所述催化剂。本发明原料价廉易得,合成过程简单,能够制备得到中具有良好导电性和催化活性的二硫化钼/石墨化碳复合材料。
本发明公开了一种氧化铁‑介孔碳(Fe3O4@C)纳米复合材料及其制备方法和应用。所述Fe3O4@C纳米复合材料包括:多孔碳基质以及至少均匀分布于所述多孔碳基质内的复数个Fe3O4纳米颗粒。本发明还了基于所述Fe3O4@C纳米复合材料的适体传感器,其制备方法简单,所采用的Fe3O4@C纳米复合材料的纳米结构具有低毒性、高稳定性和电化学活性,所采用的适体链和OTC之间存在识别能力的适体传感器具有高灵敏度和选择性,使得所述适体传感器的比表面积高,生物亲和力强,在用于OTC检测时的检测流程简单,检测灵敏度高、检测限低。
本实用新型公开了一种可以检测导电高分子复合材料在应力、温度、气体等不同外场环境下导电响应情况的导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置;其属于导电高分子复合材料性能测试技术领域。该导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置,包括:数据处理器、电阻测试装置、用于检测导电高分子复合材料承受应力变化时导电响应行为的应力敏感测试装置、用于检测导电高分子复合材料所处温度场中温度变化时导电响应行为的温度敏感测试装置以及用于检测导电高分子复合材料在不同气体氛围中导电响应行为的气体敏感测试装置。采用该导电高分子复合材料外场响应行为的检测装置操作方便、测试范围广、成本低。
本发明公开了一种二氧化硅‑金属有机骨架核壳型复合材料及其在硫醇小分子检测方面的应用,二氧化硅‑金属有机骨架核壳型复合材料的合成方法包括以下内容:依次对纳米二氧化硅微球进行氨基化、羧基化处理;在羧基化的二氧化硅微球表面嫁接MOF得到核壳型复合材料,对核壳型复合材料酸化处理后用Cys修饰,得到修饰有Cys的核壳型复合材料。本发明采用合成后修饰法中的配体交换方式,直接将半胱氨酸修饰到金属有机骨架上,得到了生物相容性好、特异性识别位点多的核壳型复合材料,在检测时能够实现样品中硫醇小分子的特异性吸附,进而实现了两种和两种以上硫醇小分子的同时定量检测,克服了传统检测技术只能检测总硫醇含量的技术问题。
本发明属于电子封装材料的制备领域,具体公开一种氮化铝/铝复合材料的制备方法。将酚醛树脂粉溶解于无水乙醇中;将AlN粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将SiO2气凝胶粉和Al粉依次加入所得溶液中,50~70℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,再将所得颗粒粉压制成型,得到坯体;将一定质量的Al2O3板块置于坯体上,在真空900~1000℃下反应烧结1~2 h,获得AlN坯体;将AlN坯体在真空900~1100℃下气态渗铝0.5~1 h,随后自然降温冷却,即得氮化铝/铝复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便生产成本低,产品性能良好等优点,AlN/Al复合材料拥有良好的机械强度、导热性能和低的热膨胀系数,在电子封装材料方向将具有较大的应用前景。
本申请实施例提供一种新型复合材料、柔性传感器及制备方法与应用,涉及新材料技术领域。新型复合材料包含共晶镓铟、多壁碳纳米管和聚二甲基硅氧烷,共晶镓铟、多壁碳纳米管和聚二甲基硅氧烷的质量比例为2‑10:0.7‑1:10。柔性传感器包括:聚合物基板和复合材料层,复合材料层附着于聚合物基板的一侧表面,其材质为上述的新型复合材料。该新型复合材料是结合了共晶镓铟,多壁碳纳米管和聚二甲基硅氧烷这三种材料而形成的,具有高应变灵敏度、拉伸性、柔韧性。
发明公开了一种致密原位Si4N3-SiC复合材料的制备方法,它的步骤如下:(1)将硅粉和石油焦粉末以质量比2-6 : 1均匀混合,加入适量酚醛树脂,压制成型,烘干,得到坯料;(2)将坯料移入真空炉中,于1310-1410℃的条件下,在氮气氛下烧结0.5-1.0?hr,得到半烧结制品;(3)将半烧结制品再次移入铺有真空烧结炉中,在1400-1450℃的条件下保温0.5-1.0hr;然后升温至1550-1650℃氮气氛下保温0.5-1.0?hr,得到致密原位Si4N3-SiC复合材料。本发明利用50-200目硅粉和石油焦粉末和少量酚醛树脂为初始原料,通过坯料低温氮化法和高温反应熔渗法获得原位Si4N3-SiC复合材料,孔隙率小于10%。该法形成复合材料具有界面清洁,氧含量低,密度高,相组成可以任意变化的特点。该法工艺简单,可工业规模生产。
本发明属于卷烟减害技术领域,具体涉及一种用于降低卷烟中有害物质的聚乙烯醇-氨基酸多孔水凝胶复合材料。该材料通过聚乙烯醇加水溶胀溶解、加入氨基材料物理交联制得。本发明利用聚乙烯醇多孔水凝胶复合材料具有生物相容性好、安全可靠、具有独特的吸水、保水和可调节水分微环境的特点,将其与氨基材料复合制备成聚乙烯醇-氨基酸多孔水凝胶复合材料,所制备的复合材料与醋纤滤棒或纤维素纸滤棒制成二元或多元复合滤棒用于卷烟,可使卷烟主流烟气中的巴豆醛量降低28%以上,使氢氰酸的释放量降低50%以上,且卷烟感官质量无显著变化,因而具有较好的推广应用价值。
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