本发明属于抗病毒材料领域,涉及一种缓释型碳基抗菌抗病毒复合材料及其制备方法和应用。所述缓释型碳基抗菌抗病毒复合材料含有组分A和组分B,所述组分A为负载纳米零价铁和纳米银的活性炭,所述组分B为负载石墨烯的活性炭。本发明提供的缓释型碳基抗菌抗病毒复合材料能够减缓纳米银的释放速率,完美地解决银离子释放速率快的问题,实现安全、持久、有效抗菌抗病毒效果,并且可通过一定结构和产品形式应用于如自来水厂出水端、小区自来水管网入口端、畜禽养殖场用水、畜禽养殖场空气净化系统以及家庭饮水和用水等的抗菌抗病毒防护,保证用水和饮水微生物安全。
本发明公开了一种ZnFe‑LDHs/硅藻土复合材料的制备方法,采用酸性活化+焙烧活化/微波活化的方式将硅藻土进行活化改性,脱除硅藻土中的结合水及钠、钾等其他杂质,使硅藻土孔隙及比表面积增大,改性后的硅藻土具有丰富的孔隙结构,将ZnFe‑LDHs附着在硅藻土的表面及大孔隙中,可使得材料的氟吸附能力大大提升;另外,利用阴离子表面活性剂对获得的复合材料进行表面改性,消除ZnFe‑LDHs层间的结构水及非架桥羟基,增强颗粒之间的空间位阻,防止粒子间搭接,提升氟的吸附性能。制备得到的复合材料中,ZnFe‑LDHs附着于硅藻土表面及粗孔隙中,完整地保留了硅藻土的孔隙结构,在保证硅藻土对氟的吸附能力外,通过附着的ZnFe‑LDHs提升了整体材料的氟吸附能力,并且解决了单纯ZnFe‑LDHs难过滤的问题。
本发明提供了一种原子级分散过渡金属/贵金属复合材料的自吸附制备方法。该方法包括:在溶剂Ⅰ中加入贵金属催化剂,搅拌1h得到贵金属催化剂混合液;在溶剂Ⅱ中加入过渡金属Sn、Bi、Pb、Sb的盐类形成过渡金属盐溶液;将过渡金属盐溶液缓慢滴加到催化剂混合液中进行吸附反应;过滤吸附反应的溶液,用去离子水洗涤,将过滤后的滤渣干燥,即获得所述的原子级分散过渡金属/贵金属复合材料。涉及到的合成方法简单,通过一步自吸附过程完成,对仪器条件要求低,常规条件下通过搅拌装置即可实现,整个过程周期短,效率高,利于规模化生产。本发明制备的复合材料不但应用于无机物和有机小分子,还可以用于无机物电化学还原等应用。
本发明提供一种阻燃尼龙纳米复合材料的制备方法,包括:将一定量的粘土与水分散介质混合,在水分散介质的存在下高速搅拌,形成稳定悬浮液;将一定量的阻燃剂与水分散介质混合并将混合物搅拌成质子化溶液,然后将其注入到悬浮液中形成混合液;将混合液加温至一定温度,并在一定温度下高速并充分地搅拌,然后过滤、干燥,将干燥所得的产物粉碎,得到阻燃剂改性插层粘土;将一定量的尼龙单体分散在水分散介质中,然后加入阻燃剂改性插层粘土,并高速搅拌得到稳定的分散液;将分散液真空脱水后,再进行聚合,获得阻燃尼龙纳米复合材料。本发明还提供一种阻燃尼龙纳米复合材料。
本发明公开了一种磷烯基纳米复合材料及其制备方法和应用,属于纳米材料和骨组织工程技术领域。其特征在于:将由液相剥离法制得的纳米片状磷烯超声分散在含Zn2+和Ag+的混合溶液中并在光照射下促进银和锌纳米颗粒在磷烯材料表面进行原位光沉积得到纳米复合材料。本发明的特点在于采用光沉积法在磷烯材料的表面原位生长银和锌纳米颗粒不仅可以提高磷烯材料的稳定性,而且还可以赋予其优异的抗菌性能并增强其成骨能力。本发明采用的原位光沉积法可以有效避免传统的化学还原法由于化学试剂的残留对细胞产生的毒性影响,具有开发工艺简单、绿色环保、安全无毒等优点。该纳米复合材料可用于制备具有良好抗菌及成骨活性的多功能支架应用于骨组织工程领域。
本发明属于材料技术领域,涉及基于石墨烯的高导热复合材料制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将石墨烯、炭黑和金属混合熔炼;(2)熔炼混匀的石墨烯合金熔体经磁场调节,内部石墨烯定向排布,在磁场调节的过程中,熔体冷却包裹金属丝,磁场方向与金属丝轴向平行;(3)将包裹石墨烯合金的金属丝通过拉伸模具拉出,制得所述高导电复合材料。本发明在复合材料制备阶段向其中添加二维石墨烯,并在定向磁场作用下使其沿轴线方向定向排布,利用石墨烯面内超高导电性的特点,大幅提高其导电率。
本发明公开了一种制备Diamond/SiC复合材料的方法,包括如下步骤:1)制备金刚石预制体:将金刚石、石墨、硅粉、粘结剂按质量比混合均匀并压制生坯,将生坯在1000‑1200℃保护气氛下碳化得金刚石预制体;2)制备Diamond/SiC复合材料:将金刚石预制体置于氮化硅粉末上,于1500‑1700℃真空炉中充分反应1‑2h即得Diamond/SiC复合材料。本发明有效的避免了过量硅粉对样品的粘连,便于后续样品处理。
本发明涉及复合材料制备技术领域,特别涉及一种石墨烯基氮掺杂的多孔碳复合材料的透明薄膜的制备方法,采用原位合成的方法得到阻抗低、稳定性高且具有良好平整性的石墨烯基氮掺杂的多孔碳复合材料的透明薄膜,该透明薄膜的制备是通过制备得到ZIF‑8@GO复合纳米材料,利用具有多面体结构特点的ZIF‑8作为前驱体材料,相比较其他前驱体材料,ZIF‑8含碳量丰富、比表面积高更有利于和石墨烯点位结合来提高电极导电性,并且制备所需材料含量丰富、价格低廉。
本发明公开了一种半导体化纤复合材料的制造方法,其包括如下步骤:S1、将半导体材料进行粉碎处理,制成粉状颗粒;S2、将半导体的粉状颗粒与化纤材料进行热熔处理,得到复合溶液;S3、将复合溶液进行固型和冷却处理,得到复合材料;S4、将复合材料进行压纹和卷轴。本发明的有益效果:本发明操作方便,实现了在化纤领域的更深层次运用,便于在化纤材料领域的导热性的运用,增加热量的传导效率,成本低,经济效益高。
本发明公开了一种牡蛎壳粉氧化铁纳米复合材料的制备方法,其步骤为:一、将废弃的牡蛎壳用稀盐酸浸泡一定时间,酸洗去除表面有机和无机杂质,用蒸馏水洗净后放入烘箱干燥,粉碎后过80‑300目筛子,得到牡蛎壳粉;二、壳粉置于浓度为0.01‑1.00 mol• L‑1硝酸铁溶液中,搅拌浸泡3‑24 h后,过滤干燥,800—1100℃下煅烧2‑10 h,得到牡蛎壳粉氧化铁纳米复合材料,材料制备方法稳定、可靠、简单易行;将牡蛎壳粉氧化铁纳米复合材料用于偶氮染料废水的处理,对偶氮染料具有很好的吸附去除能力。 1
本发明公开一种碳纤维复合材料车架结构,包括前挡风玻璃罩、车后尾盖、左侧围板、右侧围板、车身底盘及顶盖;所述前挡风玻璃罩、车后尾盖、左侧围板、右侧围板、车身底盘及顶盖由碳纤维复合材料模压一体成型;所述碳纤维复合材料前挡风玻璃罩、车后尾盖、左侧围板、右侧围板、车身底盘及顶盖通过连接结构形成车架结构。本发明结构简单,重量较轻,且刚性强度较好,便于标准化生产。
本发明公开一种植物纤维的大气压冷等离子体改性方法及其在木塑复合材料中的应用,本发明通过等离子体改性植物纤维,所述的等离子体为大气压辉光放电冷等离子体,方法简单方便、常压、无需真空设备,对环境友好无污染、处理过程短时高效,等离子体改性植物纤维的表面粗糙度和表面自由能增大、表面自由基增多,与非极性塑料的界面相容性得到明显改善,可用于制备植物纤维含量高、综合性能优良的木塑复合材料,该复合材料的制备具有良好的社会效益、经济效益和生态效益,具有较好的市场空间和应用前景。
本发明属于高分子复合材料表面处理的方法类,涉及一种高分子复合材料表面前处理方法。前处理步骤包括,先对高分子复合材料构件表面进行抛光处理,再将其除蜡、除油,然后进行活化处理,再进行敏化处理和解胶处理,最后进行化学镀处理。本发明处理得到的材料表面金属镍镀层与基体结合力良好,不需要经过粗化处理,废水处理工艺简单,废水排放少,综合效益好。
本发明属于复合材料自动铺放领域,具体涉及一种用于复合材料的自动铺丝装置及铺丝方法,自动铺丝装置包括电源和加热电极,电源用于为加热电极提供电流,加热电极包括左电极和右电极,左电极和右电极用于与复合材料内部的导电纤维连接,当左电极、右电极与导电纤维接触后,实现电导通,在电流作用下,导电纤维发热。本发明能够实现实现复合材料样品内部的均匀加热,缓解温度梯度,改变不平衡热力状态。
本发明属于电力护套管用复合材料及其管材的制备方法领域,具体涉及一种PP复合材料及其电力护套管的制备方法;采用SiO2/石墨烯双壳结构为内核,POE‑g‑MAH为外壳的核壳结构,能够有效地将增韧剂分散到PP复合材料中,利用SiO2/石墨烯双壳结构,提高材料的强度,保持材料原有的机械性能,利用POE‑g‑MAH提高材料的韧性,起到增韧的效果;采用有机化碳酸钙和有机化滑石粉填充PP复合材料,不仅有增强的作用,而且有利于碳酸钙和滑石粉在PP中的均匀分散。
本发明提供了一种耐电痕化环氧树脂纳米复合材料,所述环氧树脂纳米复合材料包括由环氧组分、固化剂、促进剂形成的环氧树脂,以及由纳米颗粒组成的添加剂。根据本公开的复合材料能够有效的提高耐电痕性,运用采用将有机硅基团引入预聚物分子结构的化学方法对粒子表面改性,可使得粒子的表面能降低,相互之间不易团聚,从而在聚合物中更容易均匀分散,从而影响和调节有机材料的耐电痕特性。从而用于高压输变电设备绝缘的复合材料。
本发明公开了一种环氧树脂复合材料及其制备方法与应用,所述环氧树脂复合材料的制备步骤为:(1)将纳米氧化物颗粒MO、模板剂和氨水与正硅酸乙酯进行微波反应制得MO/SiO2颗粒;(2)将MO/SiO2颗粒和3‑氨丙基三乙氧基硅烷反应制备得到氨基改性的NH2‑MO/SiO2颗粒;(3)NH2‑MO/SiO2颗粒分散在AgNO3水溶液中制得分散系1;(4)将双酚A和环氧氯丙烷加热搅拌至互溶制得分散系2;(5)将分散系1缓慢滴加至分散系2中加热反应至缩聚反应完成即可。本发明所提供的环氧树脂复合材料制备方法具有工艺简单、条件温和及节能环保等优点。此外,本发明所制备的环氧树脂复合材料制成的涂层不仅具有较高力学性能,还具有良好的抗菌活性,45分钟内对甲基橙光催化降解效率最高可达96%。
本发明涉及文房用品制作领域,特别是指一种文房用品的复合材料及其制作文房用品和砚台的工艺。具体的,所述复合材料包括有以下重量份的组分:不饱和聚酯树脂12~20份、玻璃纤维10~15份、色浆0.8~2份、低收缩剂4~10份、工艺助剂0.5~1.5份、填充剂60~65份,其中,填充剂为钙粉和石英粉中的一种或多种,工艺助剂包括有固化剂和脱模剂。所述制作文房用品的工艺为,按重量份将复合材料的各组分投放,并搅拌至混合均匀;再浇注至模具的模腔内,压制成型,最后自然冷却,即可获得文房用品。采用上述复合材料及工艺制得的文房用品具有温润细腻的手感以及柔和的光泽,同时具有较高的硬度、韧性及耐磨性能,因此可拥有广阔应用前景。
本发明涉及一种TPU复合材料,其包括聚酯纤维布、阻燃树脂包覆层和阻燃TPU面胶;所述阻燃树脂包覆层包裹所述聚酯纤维布,所述阻燃TPU面胶设在所述聚酯纤维布的一侧表面,且与所述聚酯纤维布外部的阻燃树脂包覆层相结合。其中,阻燃树脂包覆层和阻燃TPU面胶中的阻燃剂均为无卤阻燃剂。本发明的TPU复合材料利用TPU本征的柔韧性,避免了增塑剂的添加,规避了传统PVC卷材产品中添加增塑剂和稳定剂产生的污染和危害人体健康等问题。同时,本发明还进一步优化了复合材料的生产工艺,不仅可降低生产成本,同时改进的工艺更适于生产更大幅宽的产品,且制备的TPU复合材料产品质量轻、耐磨等级高、使用寿命长、抗剥离强度大、耐低温性能优异。
本发明提供一种基于多重氢键作用的植物多酚/纳米纤维素高分子复合材料的制备方法,利用资源丰富且价格低廉的植物多酚作为功能性添加剂加入复合材料体系,使其在纳米纤维素和高分子聚合物之间形成多重氢键结构以起到交联剂的作用。与现有技术中常用的化学交联剂相比,该技术完全靠多重氢键结构所形成的物理交联以及增强相纳米纤维素的分子桥偶联作用而使复合材料具备优异力学性能。本发明工艺简单,绿色环保,操作简便,原料成本低廉易得,安全性高,可以成为制备性能优异、低碳、生态的生物质复合材料的一种新技术。
本发明公开了一种基于鸡蛋膜的光催化复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将高锰酸钾溶液、鸡蛋膜和水搅拌均匀,得到悬浊液;(2)将上述悬浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中,然后将反应釜转移至烘箱中进行水热反应;(3)将水热反应之后的产物离心、洗涤,烘干,得到样品;(4)将上述样品置于管式炉中在氮气氛围下煅烧,得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料。本发明采用鸡蛋膜与反应原料混合,利用一步水热法即可得到MnO2‑鸡蛋膜光催化复合材料,该复合材料在处理废水中盐酸四环素这一抗生素时展现出良好的光催化性能。
本发明公开了一种用作微生物燃料电池固定化阳极的铜基复合材料及其制备方法,属于燃料电池技术领域,其是以海藻酸钠、琼脂、活性炭混合作为固定化溶液,采用静置提拉的方法将其在铜网上进行覆膜,再将覆膜的铜网于氯化钙溶液中交联凝胶化,获得所述铜基复合材料;将所得铜基复合材料浸入菌液中进行吸附固定,即可制成适用于微生物燃料电池的固定化阳极。本发明提供的铜基复合材料具有良好的导电性以及生物相容性,用其制备成微生物燃料电池的固定化阳极,可显著提高微生物燃料电池的产电性能,且其制备方法简单,原料廉价,发展前景广阔。
本发明提供了一种多功能天然环保型聚氨基甲酸酯高分子复合材料,所述复合材料由下列重量份的原料组成:热塑性聚氨基甲酸酯40‑100重量份、橡胶5‑90重量份。目前随着人们对环境保护的注意,环保意识逐渐兴起,我国对工业生产有着更高的环保要求,对工业生产所用的原材料及生产工艺有着更高的环保规范。而TPU本身作为一种无毒或低毒的高分子材料,具有天然的环保功能,可以作为原料被大量使用于目前民生用品的生产中,从而提高生产过程中的环保水平,降低环境污染。本发明的复合材料采用聚氨基甲酸酯与橡胶等多种填料结合,形成多功能天然环保型聚氨基甲酸酯高分子复合材料,在实现材料多功能的同时,降低污染,提高环保效果。
本发明涉及一种相变储能复合材料及其制备的智能环保砖。本发明的相变储能复合材料按以下重量份配比的各原料制备而成:陶瓷纤维0.5~5份、二水氯化钙0.5~5份、石蜡10~50份、乳化剂0.5~2份、温变粉0.5~2份。本发明的相变储能复合材料为有机‑无机相变复合材料,储能材料体积大、储能性能佳、且可变色,可用于制备智能环保砖,所述智能环保砖包括:以金属材质制成的方形中空砖体、包覆于所述方形中空砖体外表面的均匀相变储能材料层、以及包覆于所述相变储能材料层外表面的定型保温强化层。本发明的智能环保砖具有中空结构,质量轻、强度高、抗压能力好,能实现温度的自动调节,且还能感温变色,可用于防火预警。
本发明提供了新型复合材料基材,采用新型结构,节约了大量的钢材;极大的减轻建筑物的承重,且结构稳定可靠,再则本结构特有的真空层能够起到很好的保温和隔热效果,减少外界对建筑物的热辐射的影响。一种新型复合材料基材的制作方法,采用本发明的一种新型复合材料基材的制作方法能够高效的制作新型复合材料基材,且操作简单、成本低。
本发明涉及一种窑具材料领域,具体的涉及一种堇青石?莫来石窑具复合材料及其制作方法。该种堇青石?莫来石窑具复合材料其固体物采用废旧堇青石?莫来石熟料、锯末粉、红柱石、水洗球粘土、煅烧氧化铝、生滑石、镁粉、羧甲基纤维素钠、木质素磺酸钙组成。该种堇青石?莫来石窑具复合材料对废旧堇青石?莫来石熟料的利用率达到25?40%,并通过对原料及制作方法的整体调整,使得本发明的堇青石?莫来石复合材料体积密度小、质量轻,内部形成的空隙结构、显气孔率提高,以实现环保、经济、低能耗节能,可以达到现有市场上窑具同等以至更优的品质。
本发明属于有机复合材料表面处理的方法类,涉及一种有机复合材料表面前处理方法。一种有机复合材料表面前处理方法,其特征在于:先对有机复合材料构件表面进行抛光处理,再将其除蜡、除油,进行活化处理,然后进行敏化处理,再解胶处理,最后进行化学镀处理。本发明处理得到的材料表面金属镍镀层与基体结合力良好,不需要经过粗化处理,工艺简单,废水处理工艺简单,废水排放少,综合效益好。
本发明公开了基于甲基丙烯酸酯交联大豆油基树脂的植物纤维增强复合材料及其制备方法。采用三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯与环氧大豆油丙烯酸酯共混制备大豆油基树脂,然后将植物纤维、大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到基于甲基丙烯酸酯交联大豆油基树脂的植物纤维增强复合材料。本发明制备的基于甲基丙烯酸酯交联大豆油基树脂的植物纤维增强复合材料环保,且具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量,与苯乙烯交联的大豆油基树脂复合材料具有相当的冲击强度。
本发明公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,其包括以下步骤:1)称取铁精粉、磷酸和酸化添加剂,分散于去离子水中;2)加热进行酸化回流反应;3)酸化回流反应结束后,加入含锂化合物和有机碳源进行混合分散;4)将混料进行搅拌蒸干得有机碳源复合的磷酸铁锂前躯物;以及5)将收集到的前躯物进行烧结,粉碎过筛后获得磷酸铁锂/碳复合材料。相对于现有技术,本发明磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法具有以下优点:1)原料来源广泛、成本低廉;2)产品晶体结构好、杂质较少、粒度均匀,具有理想的电化学性能;3)制备工艺简单实用,设备运行成本低,易于实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种高效处理环境废水的基于鸡蛋壳的复合材料及其制备方法和应用,属于材料制备及环境污染治理的技术领域。其特征在于制备的步骤为:1)将0.5g FeSO4·7H2O溶解于盛有60mL蒸馏水的锥形瓶中,加入1g鸡蛋壳粉。然后把锥形瓶置于磁力搅拌器搅拌0.5h。2)通过滴管缓慢加入10mL 0.1mol/L NaBH4溶液,并持续通入氮气反应1h。最后经抽滤、洗涤和真空烘箱烘干,即得到所述Fe‑Eggshell复合材料。本发明无需长时间的反应,采用废弃物鸡蛋壳粉与反应原料混合,利用室温液相还原的方法即可得到样。反应条件温和、原料廉价易得、通用性强,有利于大规模的工业生产,具有显著的经济和社会效益。该复合材料具有高效地吸附废水中有机染料的性能。
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