一种具有超疏水性的导电高分子复合材料及其制备方法,涉及一种高分子功能材料。高分子复合材料由导电高分子材料和微米级结构的高分子微球组成,以微米级结构的高分子微球为核心,表面包覆呈纳米网络结构的导电高分子材料。将高分子微球与阳离子表面活性剂溶解于水中得溶液A;将导电高分子单体溶解于有机溶剂中,并加入溶液A中得溶液B;将氧化剂溶解于无机酸中,再加进溶液B中,反应后得产物。利用质子化的苯胺单体或吡咯单体与阳离子表面活性剂在高分子微球表面的竞争吸附,使苯胺或吡咯单体在微球表面的有限区域内进行聚合得到复杂的纳米网络状结构。方法简单,生产效率高,方便且准确地构筑了微纳米二级结构,无有害溶剂,可大规模生产。
本发明公开了一种二维碳化钛‑氧化锌复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)将LiF和盐酸溶液混合均匀,再加入前驱体Ti3AlC2,其中的铝被原位生成的HF刻蚀,反应完后加入乙醇并离心若干次,获得沉淀,将该沉淀烘干后,获得表面带有封端基团的二维碳化钛Ti3C2Tx;(2)将乙酸锌和葡萄糖充分分散于无水乙醇中,获得混合溶液,然后加入二维碳化钛Ti3C2Tx,进行溶剂热反应,获得粗产物;(3)将粗产物煅烧,即得所述二维碳化钛‑氧化锌复合材料。本发明制得的二维碳化钛‑氧化锌复合材料中引入的低过电位的过渡金属氧化物促进了钠沉积的均匀性,减少枝晶的生成,增加了电极材料本身的稳定性,有望提高钠金属电池的性能。
本发明公开了一种化粪池用的耐腐蚀PE复合材料及其制备方法,所述化粪池用的耐腐蚀PE复合材料包括以下重量份的组分:线性低密度聚乙烯40‑50份,聚乙二醇凝胶粉15‑20份,增塑剂1‑3份,润滑剂1‑3份,抗氧剂1‑3份。本发明的化粪池用的耐腐蚀PE复合材料具有较好的抗腐蚀性能,可耐多种化学介质的侵蚀,特别是酸、碱、盐、油,对环境的适应性强,且制备方法简单,易于操作,具有较好的市场前景。
本发明涉及复合材料制备领域,具体涉及一种抗老化橡胶复合材料,包括聚丙烯、活性剂、防老剂、改性石墨烯、促进剂、分散剂、润滑剂、内脱模剂、隔离剂,上述原料加入加热后的高速搅拌机搅拌,最后得到的预混料投入挤压造粒机,挤出造粒,制得橡胶复合材料。本发明由于增加了活性剂、防老剂、改性石墨烯、分散剂、内脱模剂、隔离剂的材料,使制作出来的橡胶制品,具有良好的耐冲击性和抗老化性,可以广泛运用于机动车挡泥板、车轮罩、反光镜外壳等领域。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氧化镧‑氢氧化钴复合材料、合成方法及其应用,通过直接沉淀法与水热合成法制备了氧化石墨烯负载‑氧化镧‑氢氧化钴(La2O3·Co(OH)2/GO)复合材料催化剂,通过SEM、XRD、FT‑IR等对该产品的结构进行表征,以PMS(过硫酸氢钾)为氧化剂,用其催化降解去除溶液中的亚甲基蓝。探究复合材料对不同初始亚甲基蓝(MB)浓度、不同pH、不同温度、不同催化剂加入量降解亚甲基蓝速率的影响,得出初始MB浓度越低,pH越低,催化剂加入量越高,温度越高降解速率越快。本发明产品催化效果显著,时间短,用量少,远远超过很多文献报道的催化剂的催化效果,且可循环使用。
本发明公开了一种亲水性寡聚物@疏水性金属有机框架质子导体材料的制备方法。该方法先是制备具有高比表面积和高酸稳定性的疏水性金属有机框架材料(MIL‑101),再将单体小分子导入MIL‑101孔道中,通过原位限域聚合制得具有宽温域和低湿度依赖的高质子导电性复合材料。该复合材料材料可有效解决质子交换膜在燃料电池使用中存在的高湿度依赖性的质子传导行为的问题,使得它能在宽的工作温度范围内和低的湿度条件下保持一个稳定和高的质子传输。通过调控不同的单体,合成了二种不同离子交换容量(IEC)的复合材料,该材料在30%相对湿度(RH)及95%RH下都能维持10‑2S·cm‑1的高质子导电率,且展现了宽的温域范围在‑40℃到210℃,本征导电率也达到了10‑3S·cm‑1的高质子传导行为。
本发明提供一种高导电性能复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。制备方法为:以生物质炭或改性生物质炭为掺杂剂,将其分散在水中,加入苯胺,溶胀1~3h,加入阴离子表面活性剂和乳化剂,搅拌反应得到混合液。在混合液中加入质子酸,在‑5~4℃条件下,滴加氧化剂,搅拌反应得到乳液。对乳液进行破乳、过滤、分离、洗涤、干燥,得到高导电性能复合材料。利用生物质炭特殊的性能和微孔结构,作为掺杂剂,采用乳液聚合法得到导电聚苯胺,有效提高了导电聚合物的导电性能。
本发明公开一种用于膝骨性关节炎软骨修复的复合材料,由丝素蛋白、胶原和透明质酸制成,其中丝素蛋白:胶原:透明质酸的质量比为30:60~70:2.5~10。本发明还公开其制备方法,该方法过程简单,原料易得廉价。所得复合材料可改善胶原机械性能不足、降解过快的缺点,同时兼具透明质酸的润滑作用,促进细胞的增殖、分化和改善关节的重要生理过程。本发明获得的复合材料具有良好的生物相容性、可降解性和无免疫原性的特点,能有效促进软骨的重建和再生,是一种较好的适用于中、早期膝骨性关节炎软骨缺损修复的医用材料。
本发明公开一种氧化石墨烯铂纳米复合材料为探针的谷胱甘肽检测试剂盒,其特征是试剂盒中有氧化石墨烯铂纳米复合材料溶液,3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺盐酸盐过氧化氢溶液和谷胱甘肽溶液。利用谷胱甘肽可还原氧化态的3,3’,5,5’‑四甲基联苯胺盐酸盐,并可清除羟自由基的双重协同作用,抑制氧化石墨烯铂纳米复合材料仿生催化体系反应,用于谷胱甘肽的检测。谷胱甘肽测定线性范围为0.02~20μmol/L,检测限为4 nmol/L。本发明灵敏度高,重现性好,检测快速,可用于生物样品中谷胱甘肽的测定。
本申请公开了一种硅基复合材料,包括硅基材料,其表面经过含有氨基和/或羧基的有机硅化合物改性。该硅基复合材料用于锂离子二次电池,在电池循环过程中,能够有效缓解电极膜的粉化,提高电池的稳定性。该硅基复合材料与聚羧酸类粘结剂、聚羧酸酯类粘结剂或聚酰亚胺类粘结剂配合使用,能够与粘结剂中的聚合物形成氢键,增强粘合力,避免电池循环过程中硅基材料因体积膨胀/收缩失去与粘结剂和导电剂的接触,从而有效提高锂离子二次电池的能量密度和循环性能。
本发明公开了一种轻质水泥竹材复合材料及其制造方法,先将水泥、竹材与水混合搅拌均匀后,再将与水混合均匀的增稠剂、稳泡剂、发泡剂、助凝剂分别加入水泥浆料中搅拌均匀,最后装模、发泡、成型、蒸养、静养制得轻质水泥竹材复合材料。本发明制造的轻质水泥竹材复合材料,对于普通水泥刨花板而言其密度低,小于0.7g/cm3、物理力学性能优越,特别是抗渗性好、隔音隔热性能好,而且兼具生物质特性可调节室内环境;而对于以脲醛树脂、酚醛树脂等合成材料为胶黏剂的刨花板而言其无有害气体释放绿色环保、防火阻燃、原材料丰富低廉,且其生产工艺简单、可在现有加气混凝土生产线上设计改装生产。
本实用新型涉及一种碳纤维增强复合材料修复水下支承件构造,包括围堰箱、多层双向碳纤维增强复合材料、遇水速凝水泥基料、环氧树脂、待修复桩、柱体。包括设置于支承件外围的围堰箱,所述,支承件外部涂覆有凝水泥基料层或环氧树脂层,所述凝水泥基料层或环氧树脂层外部缠绕有多层碳纤维增强复合材料。该修复结构从整个结构进行维修加固,比传统的补丁式修复具有更好的耐久性,重量更轻、强度更高,抗腐蚀能力更强,并且纤维编织形势使结构具有前所未有的柔度,并且通过导向纤维编织方向和角度来随心所欲的控制设计方向的强度,对于修复支承件的水下腐蚀病害具有巨大优势。
本发明公开了一种改性活性炭复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤A,将蛭石放到稀硫酸中浸泡,再放到烘箱中干燥,再热处理;步骤B,将椰壳、木屑混合,升温裂解,得到生物炭;步骤C,将生物炭与氢氧化钠混合,高温处理,得到活性炭;步骤D,将预处理蛭石、活性炭、膨胀石墨混合球磨,得到混合粉体;步骤E,向无水乙醇中滴加钛酸丁酯、硝酸,搅拌反应,再加入混合粉末,得到混合溶液;步骤F,将混合溶液进行真空干燥,得到改性活性炭复合材料。本发明制备的改性活性炭复合材料在制备纳米二氧化钛的过程中混入活性炭,增强了活性炭对有害气体的吸附能力,另外纳米二氧化钛还具有一定的杀菌抑菌的能力,提高了净化效果。
本发明公开了一种动态聚合物泡沫复合材料,其含有带皮聚合物泡沫颗粒及动态聚合物;其中,所述的动态聚合物,在其聚合物链上含有动态共价键和/或超分子作用;其中,所述的带皮聚合物泡沫颗粒,其由可发性聚合物(组成)或可发性聚合物前驱体(组成)通过直接发泡和/或3D打印制得,且具有表皮结构;其中,所述带皮聚合物泡沫颗粒与所述动态聚合物以及其他可选组分复合形成所述复合材料。所述的复合材料具有密度低、轻便、隔热隔音、缓冲减震以及动态特性,可广泛应用于制作包装材料、建筑材料、抗冲击防护材料、减震材料、缓冲材料、消音材料、保暖材料、形状记忆材料、电子电器材料、医疗用品等。
本发明涉及卫浴材料改性技术领域,特别涉及一种卫浴用高光泽抗菌阻燃AS/MS复合材料及其制备方法。复合材料包括AS树脂40~60份,MS树脂10~30份,ABS高胶粉8~12份,抗菌剂0.5~1份,阻燃剂15~20份,润滑剂0.5~2份,高效复合抗氧剂0.1~0.4份,光稳定剂0.1~0.4份,钛白粉1份。本发明采用AS树脂、MS树脂及相关助剂的合理使用制得的高光泽抗菌阻燃AS/MS复合材料具有突出的阻燃性、抗菌性和外观。通过加入MS树脂,不仅显著提高了材料表面光泽度,光泽度可达90%(60°)以上,同时改善了的耐刮擦性,扩展卫浴产品的应用领域,具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种基于废弃鸡蛋壳模板的铁酸镁(MgFe2O4)纳米复合材料、其制备方法及吸附盐酸四环素的应用,属于纳米材料技术领域。该纳米复合材料是以日常废弃的鸡蛋壳作为模板,一定比例的四水合乙酸镁,水合硫酸铁为原料经一定温度煅烧得到。该复合材料的制备包括以下步骤:鸡蛋壳预处理;制备载体鸡蛋壳;母液的合成;母液中离子负载鸡蛋壳;水浴加热干燥;煅烧制备出复合纳米材料。该复合纳米材料具有磁性和较好的吸附盐酸四环素性能,在水体污染处理方面具有重要的应用价值。其制备过程简单易行,材料来源丰富,能实现废物资源的再利用和有效保护环境。
本发明公开了一种聚合物复合材料窨井盖底座,包括底座,所述底座的下端开设有第一通孔,所述底座的上端开设有第二通孔,所述第二通孔的内壁上滑动连接有窨井盖本体。本发明还提出了一种聚合物复合材料窨井盖底座的制造方法,包括以下步骤:S1、向耐磨层中加入提高窨井盖本体聚乙烯醇纤维;S2、对增强复合材料窨井盖本体的增强纤维表面进行化学改性;S3、进行有限元优化设计;S4、实现成型尺寸精度和结构稳定性控制;S5、改善加工工艺,改良生产方法。本发明通过加入聚乙烯醇纤维提高井盖的耐磨性和耐老化性,从而提高窨井盖的使用寿命,通过在个部件的联动下压缩气体将窨井盖表面的杂物吹走,以防止杂物遮挡排水。
本发明公开了一种氧化石墨烯微生物复合材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯悬浮液;(2)对剩余活性污泥进行预处理;(3)氧化石墨烯微生物复合材料的制备。本发明将剩余活性污泥与氧化石墨烯混合制备一种石墨烯/微生物复合材料,将成本低的废弃物剩余污泥资源化利用,操作简单,成本低廉,无环境污染,可以变废为宝。
发明公开一种晶须状N‑TiO2/RGO/硅藻土复合材料,以TiN为钛源一步水热制备氮掺杂的TiO2,经调节GO添加量,使得N‑TiO2与GO分散液混合后在NaOH提供碱性水热环境下沿GO褶皱方向生长成钛酸钠晶须,期间GO也被还原成RGO,再以HCl提供酸性水热还原为晶须状N‑TiO2,最后与硅藻土复合。调节晶须状的N‑TiO2/RGO在硅藻土上的负载量,使N‑TiO2/RGO有效覆盖在硅藻土表面及空隙周围,达到最佳光催化活性,从而能够增强复合材料性能,又不易发生团聚。且由于其形貌的特殊性不会将硅藻土孔道完全堵实,而不易影响硅藻土本身的吸附性和调湿性,大大优异了复合材料的性能。
本发明涉及一种负载石墨烯的活性炭复合材料及其制备方法,该材料的制备过程如下:将活性炭粉碎至1000目,对其进行酸化处理后洗净干燥;对氧化石墨烯溶液进行超声处理,形成均一的溶液;然后将酸化后的活性炭浸入上述溶液中,充分搅拌后加入乙二胺溶液,在水浴80℃温度下反应,待反应结束后,将负载石墨烯的活性炭进行透析处理;最后,经洗涤过滤后经真空烘干制得所述的材料。本发明提供的方法工艺简单,操作简便,利用石墨烯优异的导电性能,制备出导电率较高、成本较低的负载石墨烯的活性炭复合材料,既克服了石墨烯由于表面静电作用而产生的团聚现象,又提升了活性炭自身的导电性能,使复合材料的电导率增大了近100倍。
本发明提出一种高回弹中底复合材料及其制备方法,所述高回弹中底复合材料由下述原料配制成,其原料含量按重量百分比是:三元乙丙橡胶6-10、硫酸钙晶须改性三元乙丙橡胶6-15、EVA25-30、马林酸改性EVA25-36、POE6-10、马林酸改性POE6-12、滑石粉5-10、硅烷偶联剂0.8-1.2、氧化锌0.8-1.2、硬脂酸锌1.5-1.8、偶氮二甲酰胺发泡剂1.0-2.2、DCP架桥剂0.5-1.0;所述制备方法的发泡温度为170-175℃,发泡时间为400-500s,二次硫化温度为170-175℃,硫化时间400-500s;本发明提出的高回弹中底复合材料具有低密度、花纹清晰、高回弹、抗压缩和耐折的特性。
本发明公开了一种光固化玻璃纤维复合材料及其制备方法,通过对环氧乙烯基树脂、偶联剂、活性氧化镁、光固化引发剂、阻聚剂、消泡剂进行高速搅拌成树脂浆料,抽真空进行排泡,再与玻璃短切纤维压制在两层不透明的氯化聚乙烯薄膜中间,形成光固化玻璃纤维复合材料。这种材料使用便捷,有较强的附着力、出色的力学性能、硬度、较高的冲击性能,能够在罐体、管道等破损的修补或者抢修发挥巨大作用,使本发明的光固化玻璃纤维复合材料将在化工设备应急抢修中得到广泛的应用。
本发明公开了一种水溶液法低温合成TM/Nd-多酸功能化复合材料及其制备方法,以氧化钕,钼酸铵,可溶性过渡金属硝酸盐为原料,采用水溶液法低温合成了4种TM/Nd-多酸功能化复合材料,分别为:Mn/Nd-多酸化合物,Co/Nd-多酸化合物,Ni/Nd-多酸化合物,Cu/Nd-多酸化合物。通过光学磁学表征发现该复合材料具有优良的光学、磁学性质,且表现出丰富的多色性。本发明选择简便易行的水溶液合成法,有效降低制备成本,并采用环保通用的水作为反应介质,克服了以往制备工艺中加热高温的合成要求,以及有机溶剂的大量使用,具备显著的经济和社会效益。
本实用新型涉及了一种包及EVA复合材料包盖,其特征在于:包括包盖本体以及透明膜,所述包盖本体为壳状结构,所述包盖本体为EVA复合材料制成,所述包盖本体上开设有窗口,所述透明膜大小与窗口大小相适配,所述透明膜与窗口边沿无缝融合。利用EVA复合材料制成包盖本体,使得该包盖整体轻盈,且防护效果俱佳,具有环保对人体无伤害,低成本,轻便可携带,抗震防压,防潮防水,耐高低温,耐盐耐腐蚀等一系列优点,同时在高温条件下,可定型出各类高颜值产品;透明膜与包盖本体采用无缝融合的方式固定,提高了包盖的防水性能,且包盖表面无可视缝合线或针孔,进一步提升了该包盖的颜值与时尚感。
本发明属于复合材料合成技术领域,具体涉及一种“瓶中造船”法制备固载有机强碱的Zr基MOFs复合材料及其在二氧化碳与甲醇反应生产碳酸二甲酯中的应用。本发明利用丙烯基功能化有机强碱双键之间自由聚合原理,通过“瓶中造船”法将有机强碱固载到MOFs材料中。该方法绿色简单,且固载稳定,同时也保持一定量Zr金属不饱和位点。本发明制备的复合材料作为催化剂应用于二氧化碳与甲醇合成碳酸二甲酯过程中,在较为温和条件下即可表现出优异的催化性能。
本发明公开了一种高效抗菌聚碳酸酯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料抗菌领域。所述高效抗菌聚碳酸酯复合材料是以PC 80份、POE‑g‑MAH 5份、玻璃纤维5份、复合抗菌剂1‑10份、邻苯二甲酸二辛脂0.5份制成,其中所述复合抗菌剂为PHMG‑ECH@Fe3O4‑TA。本发明采用PHMG‑ECH@Fe3O4‑TA作为复合抗菌剂,结合了PHMG和Fe3O4两种抗菌材料以起到协同抗菌的效果,并通过改性使其与基体相容性好、易分散,并具有优异的力学性能,克服了普通聚碳酸酯抗菌性能差的问题,适用于较多领域,同时也为今后开发新型复合抗菌剂提供了新的思路与探索,在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
本发明公开了本发明提出的一种高强度高韧性阻燃聚丙烯复合材料,包括以下重量份的原料:木纤维20‑38、麻纤维30‑55、聚丙烯17‑26、定形相变材料3‑9、乙烯‑辛烯嵌段共聚物2‑8、抗氧化剂6‑13、八硼酸钠阻燃剂3‑8,余量为分散剂,本发明还提出了一种高强度高韧性阻燃聚丙烯复合材料的制备方法,S1:预处理木纤维和麻纤维,将木纤维和麻纤维放入石灰水中浸泡2‑5天,使木纤维和麻纤维上残留的肉质与纤维完全脱离,然后将脱肉的木纤维和麻纤维晾晒干,备用。本发明增强了基体与填料间的相互作用;改善微纳米粒子分散效果,实现在低填充条件下多组分不同尺度填料高效导热网络形成;优化配方设计,制备出的复合材料性能更好。
本发明涉及一种二维生物基材料为骨架单元的复合材料及其加工工艺,本发明首创了以牛皮纸等作为二维基础结构单元和骨架材料,利用天然木质素、合成粘性聚合物作为粘结材料通过热压生产高强度和高性价比新型材料的简单高效的方法及其产品,实现了以生物基材料为主体的大幅降低树脂或塑料用量的低成本、高性能新型复合材料,其强度、韧性和内结合力都大大超过了天然材料、塑料、塑料纤维复合材料,高密度纤维板,破解了塑料树脂中纤维难分散,添加量少,强度下降幅度大等系列难题。
本发明公开了一种抗静电EVA泡沫复合材料及其制备方法,属于高分子复合泡沫材料领域。所述EVA泡沫复合材料由以下原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、抗静电剂、发泡剂AC、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化锌、过氧化二异丙苯,所述抗静电剂为三维石墨烯空心球。本发明制备的抗静电EVA泡沫复合材料,配方科学合理,工艺流程简单实用,采用三维石墨烯空心球作为抗静电剂,添加量少,与基体相容性好,容易分散,抗静电效果优异、并且具有优异的力学性能。同时也为今后为开发新型抗静电剂提供了新的思路与探索,并在实际应用中具有巨大的社会经济效益。
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