本发明公开了一种可引导植物根系与地基固定的复合材料层及其施工方法,其中,可引导植物根系与地基固定的复合材料层,设于地基层上方,其包括硅质石粉层和设于硅质石粉层之下的基质层,本方案的实施可达成植物根系的良好分配,令其既有利于相对弱小的主根扎根于地基,又有利于发达的侧根固定住上覆层减少流失、滑动,增加绿化土壤团块的思路可从目前的边坡绿化混凝土结构中的泥丸大尺度放大得到,其局限在于获得的仅仅是植物生境与培养基的放大,后二者难以从工程学和材料学中简单去的,通过本发明方案的组合能够进一步产生特殊的效果,以满足了技术分析所提出的要求,但其相应地对土壤团块的肥力也提出了比较高的要求,这也有利于处置淤泥等。
本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种海胆状结构的二氧化锗/氮掺杂碳复合材料制备及其锂离子电池应用。将GeO2,邻苯二酚混合水浴回流;反应结束后,当温度降至80℃,向溶液中加入PVP和2,2‑联吡啶,反应2小时后,离心,洗涤,70℃烘箱干燥,得到有机锗前驱体再进行煅烧制备得到所述材料;本发明合成了一种海胆状结构的二氧化锗/氮掺杂碳复合材料GeO2/NCS,将其用作锂电池负极,得到的锂电池具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为1A g‑1时充放电循环500圈容量稳定在789 mA h g‑1。同时表现出优异的倍率放电性能,即使在电流密度为5 A g‑1时其充放电容量也能稳定在630 mA h g‑1。
本发明公开了一种CoMoO4/Co9S8纳米棒列阵复合材料及其制备方法和应用,通过简单的两步水热法直接生长在泡沫镍网状骨架表面形成CoMoO4/Co9S8纳米棒列阵,避免了粘结剂的使用,具有制备方法简单、花费低、环境友好、导电性能好等优点,并且具有高的比电容(2059.26F g‑1/9.17Fcm‑2)和好的稳定性(持续恒流充放电3000圈后,比电容保持率91.4%)。将该复合材料作为电容器的正极材料与活性炭负极组装成了CoMoO4/Co9S8//AC非对称电容器。该非对称电容器成功地将工作电位窗口扩展到了1.6V,并获得了最大的能量密度42.01Wh kg‑1。此外,该非对称电容器还表现出卓越的稳定性能,其在3000次恒流充放电后电容保持率高达96%。
本发明公开了一种用于碳纤维复合材料铣钻加工的专用机床,专用机床包括机床本体、单动力源三轴进给机构、真空吸盘专用夹具、负压吸尘装置,该专用机床内部的置有齿轮变向传动机构,可以仅用一个驱动电机的驱动实现x、y、z三个方向的直线进给,减少了电机使用数量,简化了进给系统,进给稳定可靠;专用机床采用真空吸盘专用夹具来装夹工件,定位简单,操作方便;机床主轴上配有负压吸尘装置,可将加工过程中产生的粉尘及时吸取回收,避免工作环境的污染,保证工作人员的健康和机器设备的良好运行。该专用机床,结构简单,使用方便,适用于碳纤维薄板的铣钻加工。
本发明涉及一种导热阻燃PET/PBT复合材料的制备方法,包括如下:1)在溶剂中加入分散剂、石墨烯,超声处理后得到石墨烯悬浮液;在悬浮液中加入活性炭继续超声分散,经洗涤、离心抽滤得到活性炭插层石墨烯预制体,最后采用微波对预制体进行热处理,获得活性炭插层石墨烯粉末;2)将聚合单体用去离子水配置为溶液,加入分散剂、经偶联处理的活性炭插层石墨烯粉末超声分散处理,获得活性炭插层石墨烯悬浮液;升温至40‑90℃后依次加入交联剂、引发剂引发聚合,并通过造粒或粉碎工艺以及干燥处理,获得颗粒或粉末状的壳核型活性炭插层石墨烯;最后将壳核型活性炭插层石墨烯以及各组分添加剂共混挤出获得导热阻燃PET/PBT复合材料。
本发明涉及一种石墨烯/海藻酸钠复合材料的制备方法,其具体步骤为:将氧化石墨烯超声分散于水中制得分散液,向分散液中加入稳定剂继续超声,将氧化石墨烯/稳定剂分散液加到海藻酸钠水溶液中室温下高速搅拌后低速搅拌,加入还原剂进行油浴反应,静置、干燥蒸发溶剂得到石墨烯/海藻酸钠复合膜,最后在4%的氯化钙水溶液中交联30min,用清水洗净干燥既得到石墨烯/海藻酸钠复合材料。本发明制得的石墨烯/海藻酸钠复合膜力学性能、耐热性能、阻燃性能导热、导电性能都有较大提高,所用原料均为绿色的,对环境无污染,且易于实现工业化生产。
本发明涉及一种接枝共聚物作为相容剂用于PVC基木塑复合材料的制备方法。技术方案是:1.按质量重份计的原料配方为:PVC100份,增塑剂1~3份,稳定剂7~12份,脂肪酸皂1~2份,相容剂0.6~2.8份,木粉20~40份。2.制备方法:(1)将木粉高速搅拌后,加入相容剂,搅拌10~20MIN出料;(2)称取PVC、增塑剂、稳定剂、脂肪酸皂依次加入高速混合机中搅拌5~10MIN后,加入木粉,继续混合10~30MIN出料。(3)在双辊开放式炼胶机上塑炼5~10MIN后,在热压成型机上压制10~20MIN,制成PVC基木塑复合材料。采用新的相容剂,与其它方法相比,可以改善农林废弃物粉末与PVC基体相容性,促进界面黏合,有利于木粉在PVC中分散,表现出比偶联剂体系更高的力学性能。
一种高效的二氧化钛基纳米复合材料光催化剂及其制备方法,涉及纳米半导体光催化领域。将钛酸纳米管分散到稀硝酸的水溶液中后,采用水热反应方法,在115-155℃范围得到目标产物。该光催化材料为钛酸纳米管与锐钛矿型二氧化钛的复合物。其中锐钛矿型二氧化钛纳米颗粒为树叶形,其短轴长23NM,长轴长90-270NM。钛酸纳米管与锐钛矿型二氧化钛的协同作用,使得该复合材料具有比纯的锐钛矿相二氧化钛及DEGUSSA P-25更高效的光催化活性。
本发明纳米化包覆硅灰石粉体改性废旧聚乙烯复合材料按配方用废旧聚乙烯、纳米化包覆硅灰石粉体、重质碳酸钙、聚乙烯蜡、碳黑、硅烷偶联剂等原料、通过搅拌、融熔塑化、造粒工艺制造而成,具有抗老化、耐腐蚀、电性能优良、机械强度高等特点,主要用于电力电缆护套管专用料等。
本发明公开了一种负载三元高效脱硝抗硫催化剂的氮硫共掺杂石墨烯复合材料(标记为Mn‑Ce‑SnOx/rGO‑N,S)及其制备方法,其在自制的氮掺杂氧化石墨烯上原位生长高效的脱硝抗硫三元催化剂后,进行氮硫共掺杂的同时还原氧化石墨烯制得氮硫共掺杂石墨烯催化剂复合材料。由于原位生长的方法,使三元催化剂在氮硫共掺杂石墨烯表面负载均匀且牢固;本发明整体的合成在低温的环境中进行,反应合成方法和操作都很简单,并且其反应快速,对反应容器没有具体要求,并且合成物质对环境没有污染,合成后的催化剂和氮硫共掺杂石墨烯结合牢固,使用寿命长,脱销率高。
本发明提供一种Parylene粉末在铁基软磁复合材料中的应用方法,利用Parylene易升华的特点,通过加热升华将其包覆在绝缘包覆的铁基磁粉的表面,作为绝缘包覆的铁基磁粉在压制成型时润滑剂,退火时在高温下Parylene发生升华,能较为完全的除去。即使加入较多量的Parylene,经过退火后,获得的铁基软磁复合材料的碳含量较低,保持了较好的磁性能。
本发明公开了一种可见光催化降解罗丹明B的钛基复合材料及其制备方法,属于环境污水处理技术领域,涉及光催化的新材料制备。具体是采用溶胶‑凝胶法制备TiO2纳米粉体,以Ag+为掺杂剂,以离子液体(IL)为修饰剂,液相共沉淀法制备TiO2/Ag+/IL纳米复合材料。可见光照下考察该复合纳米材料对于罗丹明B染料的光催化降解性能,经条件优化,其降解率可达到98.87%。该方法成本低廉、制备简便、对罗丹明B降解效果极佳,有效提高环境污水处理效率,实现社会效益、经济效益、环境效益的有机统一。
本发明公开了一种碘化银/硒酸铋复合材料的制备方法和应用。采用原位沉积的方法,先将Bi2SeO5粉末分散在去离子水中,随后往上述溶液中加入AgNO3溶液;置于暗处搅拌30 min后逐滴加入KI溶液直至溶液变成亮黄色;离心分离,沉淀物分别用蒸馏水和无水乙醇洗涤,真空干燥后在氮氢混合气氛中煅烧即得AgI/Bi2SeO5复合物,颗粒状的AgI沉淀在片状的Bi2SeO5上。本发明反应条件温和,易控制,且制备过程环保无污染,有利于工业化生产;有效克服了以往AgI颗粒在负载过程中颗粒易团聚,或者容易被氧化的问题。所制备的复合材料具有较好的光催化活性,能有效地对有污染物进行光降解和选择性有机合成。
本发明公开了一种复合材料管道及其制备方法,该复合材料管道由下列重量份的原料配制而成:聚酰胺140-150、石墨纤维30-40、碳纤维20-30、环氧基咪唑型四氟硼酸盐6-8、丙醇14-16、丁酮10-15、马来酸酐接枝聚乙烯7-9、苯代三聚氰胺5-7、环氧树脂8-10、聚乙烯醇4-8、邻羟基苯甲酸苯酯7-11、二苯甲烷二异氰酸酯8-12、氨基三甲氧基硅烷10-12、三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯9-13、三氧化二锑5-6、导电炭黑3-5、硬脂酸铝5-9、马来酸二正辛基锡2-4、碘化亚铜3-7、二硫化钼2-4、助剂母粒8-10;本发明制得的管道具有耐潮湿、耐盐水海水、抗老化性好、耐日晒光曝以及耐高温等优异的性能,可以广泛的应用在压缩空气系统,润滑系统,可燃性油类的流体管路,液压管路。
本申请公开了一种聚四氟乙烯凯夫拉复合材料,包括n层聚四氟乙烯层以及(n‑1)层聚四氟乙烯凯夫拉复合层,每层所述聚四氟乙烯凯夫拉复合层位于相邻两层所述聚四氟乙烯层之间,所述聚四氟乙烯凯夫拉复合材料通过将聚四氟乙烯粉末和凯夫拉分层叠加,先通过等静压工艺压合后再进行烧结制备得到。本申请制备得到的聚四氟乙烯凯夫拉复合材料具有摩擦系数小的特点。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种低介电常数高耐候聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括以下组分:聚丙烯树脂、液晶高分子、相容剂、空心玻璃微珠、PTFE微粉、抗氧剂以及耐候助剂;按重量份计,所述聚丙烯树脂、液晶高分子、空心玻璃微珠与PTFE微粉的比值为(65~85):(5~10):(8~20):(0.1~0.3);所述耐候助剂为光稳定剂;按重量份计,所述抗氧剂与耐候助剂的比值为(0.4~0.8):(0.1~0.3)。本发明提供的低介电常数高耐候聚丙烯复合材料兼具高强度、高耐候、低介电常数等优异性能,能够满足市场应用需求;其是一类非常适用于5G产品的材料,特别是5G基站天线罩等产品的应用。
本发明提供一种ABS/PA/PC吸声复合材料、制备方法及其应用,该ABS/PA/PC吸声复合材料,按照重量配比的组分包括:ABS 40‑55份、PA 20‑30份、PC 10‑20份、增韧剂5‑10份、相容剂3‑5份、抗氧剂0.2‑0.5份、其他加工助剂0.5‑1份。本发明ABS/PA/PC吸声复合材料,具有良好的力学性能特别是具有高抗冲击性能,耐油性、耐磨性都有一定程度的提高,并且在吸声防噪方面得到了明显的提高。
本发明公开一种高强度低逾渗UHMWPE/超导炭黑导电复合材料及其制备方法。包括以下重量份的组分:UHMWPE粉料85~98.8份、超导炭黑1~14.8份、抗氧剂0.1~0.6份,偶联剂0.1~0.6份。其制备工艺如下:原料干燥;高速混合制备UHMWPE/超导炭黑共混粒子;高温压制成型。本发明提供的高强度低逾渗UHMWPE/超导炭黑导电复合材料,当超导炭黑的添加含量为1wt%,电导率可达到10‑5 S/cm,具有较低的逾渗值,较高的拉伸强度和韧性。复合材料压制成型的导电板材除了具有与超高分子量聚乙烯相媲美的优异机械性能,还赋予了超高分子聚乙烯工程塑料新的特殊功能,如抗静电,电磁屏蔽等特殊功能。
本发明公开了一种PLA/TPU超临界发泡复合材料及其制备方法,所述PLA/TPU超临界发泡复合材料由包括以下重量份的原料制成:聚乳酸300~370份、聚醚型聚氨酯130~155份、有机硅改性聚氨酯40~48份、羟基硅油20~27份、马来酸酐接枝聚乙烯14~18份、玻璃纤维15~25份、成核剂7~10份、扩链剂6~8份、交联剂5~8份。本发明的PLA/TPU超临界发泡复合材料的拉伸强度较高,力学性能好;回弹率高,回弹性能优异;密度低,发泡倍率高,泡孔大小(直径)适中,泡孔均匀,发泡效果好;兼具超轻性和良好的弹性等综合力学性能;此外,可降解,对环境友好。
本发明公开了一种聚烯烃基木塑复合材料及其制备方法,采用聚烯烃和乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)改性的植物纤维为主要原料,添加增塑剂、稳定剂、润滑剂等通过塑料加工中通用的熔融共混方法制备出机械性能良好、环境友好的木塑复合材料。本发明的木塑复合材料可用于如建材、装饰材料、发泡材料、板材、包装材料、玩具、汽车零件等常规领域,拓宽了乙烯-乙烯醇共聚物的应用范围。
本发明涉及一种复合材料结构预应力调控装置,包括加热底板、纤维夹具、加热盖、拉伸组件;纤维夹具用于夹持纤维,设置两组,每组包括一个固定夹具、一个活动夹具,一组纤维夹具的两个组件分别设置在加热底板的前后两侧,另一组组纤维夹具的两个组件分别设置在加热底板的左右两侧,固定夹具与加热底板连接固定;拉伸组件设置两个,两个拉伸组件垂直,分别与一个活动夹具相连接,用于对纤维夹具夹持的纤维施加预应力,本装置可在不增加材料质量、几何构型的情况下,通过施加预应,调控结构内应力获得不同铺设角度与单稳态、双稳态及多稳态复合材料结构。
本实用新型提出一种能防止杆塔倾覆的复合材料基础,用于为杆塔提供可靠的地基,所述复合材料基础包括外筒、内筒、底架、顶架和翼板;所述内筒设于外筒内且内筒、外筒同轴设置;所述顶架横向穿置于内筒、外筒的筒壁上部;所述翼板水平向固定于顶架的外侧端处且与外筒的外壁紧邻;所述底架横向穿置于内筒、外筒的筒壁下部且贯穿内筒筒腔;当竖立杆塔时,杆塔支脚设于内筒中且置于底架上;本实用新型能在软弱土地质处为竖立杆塔提供可靠的地基。
本实用新型公开一种制作碳纤维复合材料轮圈的治具,由第一夹具及第二夹具组成;第一夹具及第二夹具合并并拢为一整体后,周缘形成轴向“U”型槽;第一夹具一侧中间形成凸起的贴合面,对应地,第二夹具一侧中间也形成凸起的贴合面;第一夹具的贴合面与第二夹具的贴合面贴合使得第一夹具与第二夹具的周缘形成“U”型槽。由本实用新型治具制作的碳纤维复合材料轮圈,具有强度好且外形美观等优点。
本发明提供一种铌酸钾钠‑氮化碳光催化复合材料的合成方法及其产品,所述合成方法包括如下步骤:将尿素于马弗炉中煅烧,生成氮化碳粉体;氮化碳超声分散于阳离子型分散剂CTAB溶液中,获得均匀的氮化碳悬浮液;然后与五氧化二铌、氢氧化钠、氢氧化钾在水溶剂中搅拌;再将混合溶液置于高压釜中进行水热反应,获得的固体产物经无水乙醇抽滤洗涤,得到铌酸钾钠‑氮化碳光催化复合材料。本发明使用阳离子型表面活性剂修饰氮化碳,所获得的铌酸钾钠‑氮化碳复合材料具有很好的界面结合作用,显示出优异的可见光催化效果,是一种新型的具有潜在应用前景的可见光催化材料。
本发明公开了一种木塑复合材料的工艺方法,涉及材料工艺技术领域,该木塑复合材料的工艺方法,1)将植物纤维、聚乙烯和无机填料放置到进料口,将润滑剂和颜料分别放置到第一加料桶和第二加料桶的内部;2)将植物纤维、聚乙烯和无机填料依次添加到混合搅拌机内部,通过混合搅拌机将植物纤维、聚乙烯和无机填料进行混合搅拌;3)将第一加料桶和第二加料桶内的润滑剂和颜料加入到混合搅拌机内部。该木塑复合材料的工艺方法,将混合后的材料再导入加工成型模具中,能够保证实时的对混合材料的比例进行检测,根据检测结构能够及时的对混合材料的比例进行调节,进而避免了材料混合比例出现偏差造成材料浪费的情况,节省了加工的时间。
本发明公开了一种管道用的耐酸碱PE复合材料及其制备方法,所述管道用的耐酸碱PE复合材料包括以下重量份的组分:线性低密度聚乙烯20‑25份,改性聚甲基丙烯酸甲酯凝胶粉20‑25份,增塑剂2‑4份,润滑剂1‑3份和抗氧剂1‑3份。本发明的管道用的耐酸碱PE复合材料具有较好的耐酸碱性能,与管道基体有极强的附着力,并使生产的涂塑复合管具有长期的耐环境开裂能力和优异的机械性能。
本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种钼掺杂的氧化镓复合材料及其制备方法和应用。通过将(NH4)6Mo7O24·4H2O与Ga(NO3)3·xH2O混合,然后通过在氨水的碱性环境下进行搅拌,最后通过水热得到形貌为二维纳米片的Mo/Ga2O3复合材料。本发明通过简单水热合成了钼掺杂的氧化镓复合材料的光催化材料,制备原材料便宜易得,不含贵金属和污染环境的重金属,用于光解水制氢气具有优异的产氢速率,而氢气是高热能、无污染、可再生的能源。
本发明公开了一种用于太阳能路灯头壳体的石墨烯复合材料及其制备方法,石墨烯复合材料按重量百分比计由以下组分组成:PC50%‑53%;ABS20%‑23%;阻燃剂3%‑5%;抗老化剂1%‑4%;增韧剂3%‑6%;石墨烯12%‑13%;胶粘剂8%‑10%;制备时,先将除石墨烯和胶粘剂外的组分称取后在搅拌釜中混合均匀;后进行熔融挤出造粒,控制温度250~270℃;造出的颗粒冷却后返回搅拌釜,控制温度120~150℃后,加入石墨烯和胶粘剂,高速搅拌,充分分散后,静置30min以上,使石墨烯包覆于颗粒表面。用石墨烯复合材料制备出的太阳能路灯头壳体具有良好的散热性、拉伸强度和耐腐蚀性,还能降低重量。
本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺复合材料防腐涂料助剂的制备方法,包括如下步骤:(1)将可膨胀石墨煅烧,得到膨胀石墨;(2)将3‑氨基苯硼酸与膨胀石墨超声分散在第一溶剂中,加热回流反应,过滤并洗涤得到改性膨胀石墨;(3)取改性膨胀石墨与苯胺单体加入到掺杂酸溶液中,超声分散均匀后保温于0~10℃;(4)取过硫酸铵溶于掺杂酸溶液中,在0~10℃下用恒压滴液漏斗以0.01~0.05mL/s的滴加速度加入到步骤(3)的物料中,反应6~12h后抽滤并洗涤至滤液无色,冻干12h后得到石墨烯/聚苯胺复合材料;(5)将步骤(4)所得的石墨烯/聚苯胺复合材料与环氧类基体树脂以及第二溶剂混合调漆,即得到含石墨烯/聚苯胺复合防腐涂料助剂。本发明的操作工艺简单,环保高效,适于工业化生产。
本发明公开一种无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在水热条件下,六水合硝酸钴和七水合钼酸钠发生反应,在泡沫镍上生长出CoMoO4纳米片阵列;(2)将硫化钠与CoMoO4纳米片阵列进行水热反应形成无定形CoMoS4纳米片阵列;(3)在水热条件下,六水合氯化镍、二氧化硒和尿素发生反应形成无定形NiSe,并沉积在无定形CoMoS4纳米片阵列的表面,最终得到无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料。该制备方法简单、成本低,且制得的无定形CoMoS4/NiSe纳米片阵列复合材料具有高的比电容和良好的循环稳定性,可应用于超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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