本发明提供了一种空间限域型的聚苯胺@石墨烯基/Ag纳米复合材料,其为以三维网络rGO为模板,表层生长PANI纳米纤维,再在外层包裹聚苯胺(PANI)外壳形成空间限域材料为载体,并负载Ag纳米粒子形成空间限域型的聚苯胺@石墨烯基/Ag纳米复合材料(PANI@PANI/3DrGO/Ag)。该复合材料的制成的修饰电极对DA和UA均具有优异的催化性能,可同时检测UA和DA,且灵敏度高,线性范围宽。
本发明公开了一种高效界面电荷转移的金属/半导体异质结复合材料的制备方法。其是先利用溶剂热法合成带负电的CdSe量子点,并采用有机还原法萃取得到带正电的Pd@DMAP胶体溶液,然后通过简单的静电自组装方法,制备出在室温下稳定并具有高效界面电荷转移的CdSe@Pd纳米复合材料。该纳米复合材料在等光强强度的可见光(λ>420 nm)照射下具有明显优于单一组分半导体(CdSe)的还原性和稳定性,而可用于对硝基苯胺的催化还原,且其制备过程工艺简单,绿色环保,有利于环境和能源的可持续发展。
本发明公开了一种三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)制备三维石墨烯;2)在三维石墨烯上沉积Si层;3)在Si层上沉积MoS2,得到三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料。本发明提供的三维石墨烯‑Si‑MoS2复合材料,其三维石墨烯的比表面积比二维石墨烯高出几十万倍,Si、MoS2均匀分布于三维石墨烯表面,分散性好,这样既避免了Si及MoS2纳米粒子在循环过程中聚集,又能有效缓冲其在循环过程中的体积膨胀,同时也有效防止了石墨烯的重堆积,从而提高了其循环稳定性;本发明制得的锂离子电池比容量达到2000mAh/g,首次库仑效率达到82%,经过200多次循环放比容量没有明显衰减,容量保持率达到97%,表现出优良的循环稳定性。
本发明公开了一种碳化钨/多孔碳复合材料及其制备方法和在电化学产氢中的应用,所述的碳化钨/多孔碳复合材料具有纳米尺寸效应、高的多孔性,碳化钨与异类杂原子掺杂的多孔碳材料结合紧密且能够协同催化,提高了稳定性。因此所述复合材料在电化学产氢过程中表现出良好的催化特性,以及贵金属所不具备的良好稳定性。实现了能量的高效利用。本发明方法制备过程简单,并且采用了自然界中丰富的钨作为原料,实现了对钨资源的有效利用。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氢氧化钕复合材料、制备方法及其应用。本发明通过直接沉淀法与水热合成法制备氧化石墨烯‑氢氧化钐复合材料(Nd(OH)3/GO),通过SEM、XRD、FT‑IR等对Nd(OH)3/GO复合材料的结构进行表征,研究其结构与性质;用其吸附和去除溶液中的孔雀石绿(MG)和磷酸根离子(PO43‑)研究其吸附性能,通过在不同pH、时间、温度以及初始质量浓度等条件下对孔雀石绿(MG)和磷酸根离子(PO43‑)的吸附效果进行探讨,确定最佳吸附条件,通过对Langmuir等温吸附方程的拟合得到孔雀石绿和磷酸根离子的最大吸附量分别为635.6mg/g和509.8mg/g,吸附效果显著。
本发明公开了一种COF‑1/GONs复合材料的制备,其是在氧化石墨烯纳米片(GONs)上接枝1,4‑苯二硼酸(BDBA)作为载体,然后使硼酸类共价有机框架(COF‑1)垂直生长在该载体上而制得。所得复合材料具有比表面积高、富含微介孔的特点,将该复合材料在邻羟基植物激素检测中用作固相萃取的吸附剂,可增加与邻羟基植物激素的有效接触面积,缩短前处理所需时间,且其含有的大量硼酸基团可选择性富集痕量的邻羟基植物激素,而其所具有的大量离域π键、羟基和羧基基团能与邻羟基植物激素产生强的π‑π相互作用和氢键相互作用,可进一步增强对邻羟基植物激素的富集效果,因此对邻羟基植物激素的选择性富集有着极好的效果。
本申请公开了一种复合材料及其在尿素氧化协助酸‑碱电解池电解水制氢装置中的应用,该复合材料包括纳米氯化亚铜颗粒和还原氧化石墨烯,纳米氯化亚铜颗粒负载在还原氧化石墨烯中。所述装置包括阳极电极片、阴极电极片、双极性膜、阳极室电解液和阴极室电解液;阳极催化剂为负载纳米氯化亚铜颗粒的还原氧化石墨烯复合材料;阳极室电解液为含有尿素的碱性溶液,阴极室电解液为酸性溶液。该装置的产氢起始电压仅约为0.62V,远远小于传统分解水体系中水分解的理论起始电压(1.23V),减少超过49.6%的能耗。该装置价格低廉,操作简单,性能优越,且可以缓解尿素污染,在能源转化和存储等方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种可见光响应的光催化?微生物复合材料及制备方法与应用,该复合材料既有光催化作用又具有生物降解能力。其制备方法包括如下步骤:首先将已制备好的可见光响应的g?C3N4?P25光催化剂加入溶解的海藻酸钠溶液中,超声使其分散均匀,再加入光合细菌菌悬液,搅拌均匀;然后用注射器将制得的混合溶液逐滴滴入氯化钙溶液中,制得包埋小球即可。该复合材料可运用于含有高浓度COD、染料的印染废水处理中。本发明具有同时进行光催化和生物降解的作用,去除效率高、成本低且方便回收等优点。
本发明公开了一种具有取向填料的聚合物复合材料及其制备方法。它包括至少一种聚合物基体,其特征是:该些种聚合物基体中至少有一种聚合物基体中填充有至少一种具有形状各向异性的填料;包含该些聚合物基体原料和形状各向异性填料的物料组成,通过分割-再层叠汇合的层倍增挤出方法制备成复合材料,在制备中该形状各向异性的填料在物料料流中得到取向。本发明将在基体中加入具有形状各向异性的填料和层倍增操作结合在一起,该形状各向异性的填料在物料被不断地分割-再层叠汇合时逐渐得到取向,使得该物料成为具有取向性填料的聚合物复合材料,因此它解决了背景技术存在的低效率、难控制、高要求等问题。
本发明提供了一种钴酸镍纳米片/石墨毡复合材料及其制备和应用。其制备方法包括:将氯化镍、氯化钴与尿素按照物质的量比为1:2:10的比例溶解在乙醇溶液中,然后与氧化处理过的石墨毡进行水热反应,得到第一反应物,随后对其进行两步煅烧热处理,最终得到钴酸镍纳米片/石墨毡复合材料。本发明所涉及的钴酸镍纳米片交错分布于石墨毡表面,形成了一个具有多孔的三维结构。钴酸镍纳米片/石墨毡复合材料的特殊结构使其具有良好的导电性和电化学活性,可用于超级电容器电极材料。
本发明公开了一种高阻燃性能空间复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该制备方法先采用阻燃纱线织造基布,减少了糊剂中的阻燃剂含量,提高了基布和薄膜之间的剥离强度,再利用糊剂将薄膜与基布贴合,通过上糊时拉住基布两侧进行烘干,有效控制了幅宽的大幅收缩,克服了因纱线经阻燃处理后收缩率很大的问题,得到收缩率小,剥离强度高的高阻燃性能空间复合材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种高温耐热老化聚酰胺复合材料及其制备方法。该高温耐热老化聚酰胺复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂、过渡金属配合物、抗氧剂、增强材料;所述聚酰胺树脂、过渡金属配合物、抗氧剂与增强材料的重量比为(24~89.8):(0.1~5):(0.1~1):(10~60)。该高温耐热老化聚酰胺复合材料具有优异的长期高温耐老化性能。
本发明涉及阻燃高分子材料技术领域,特别涉及一种抗黄变低模垢无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法。该聚酰胺复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂、复配无卤阻燃剂、金属氧化物、多羟基成分以及其他助剂;所述复配无卤阻燃剂包含烷基次膦酸盐、三聚氰胺聚磷酸盐和硼酸锌;按重量份计,所述聚酰胺树脂、复配无卤阻燃剂、金属氧化物、多羟基成分的比值为(40~60):(15~25):(0.2~1.5):(0.2~1.5)。本发明提供的抗黄变低模垢无卤阻燃聚酰胺复合材料具有高阻燃性能和良好的力学性能,同时兼具优异的抗黄变和低模垢特性。
本发明涉及复合材料成型技术领域,特别是一种轮圈形复合材料的成型方法,与现有技术相比,该一种○型复合材料对对直接从挤出机挤出的风管进行偏心整形,来形成一个轮圈状的直形风管,再对风管进行裁切和焊接形成一个封闭的轮圈风管,即从挤出到成型均自动一体成型,这种直形风管既可以用于碳纤维轮圈的成型用,也可以直接当作轮圈的内胎使用,具有成型效率高、成本低等优点,材料由于其弹性体,因此具有极高的韧性、弹性,非常适合用于制成自行车内胎,同时材料的重量对比常规丁基、橡胶基车胎重量更轻,整体更具有减震、减重、安全优势。
本发明公开了一种阻燃尼龙复合材料及其制备方法。按重量份计,阻燃尼龙复合材料的原料组成包括:尼龙树脂:25~35份,聚丙烯树脂:3~6份,导热填料:42~47份,增强材料:10~20份,增韧相容剂:1~4份,增白填料:3~8份,润滑剂:0.3~1份,复配抗氧剂:0.4~1.0份,成核剂:0.05~0.2份;导热填料为氢氧化镁;增韧相容剂包括质量比为3:1的乙烯辛烯共聚物接枝马来酸酐和聚丙烯接枝马来酸酐;导热填料和聚丙烯树脂的质量比不大于15:1。制备方法包括:将除增强材料外的所有原料混合均匀加入到双螺杆挤出机主喂料口,增强材料加入到双螺杆挤出机侧喂料口,经熔融、挤出、冷却、干燥、切粒,得到阻燃尼龙复合材料粒料。
本发明属于医用材料技术领域,具体涉及一种伤口止血复合材料的制备及其应用,所述的伤口止血复合材料是以废弃蛋膜为原料,再以壳聚糖为抗菌剂,碳点为止血增强剂、抗氧化剂和荧光发光剂,蛋壳粉为血管生成促进剂和生物矿化剂制备得到。该复合材料具有优良的抗菌性能,能够有效杀灭伤口附近的病原菌,阻止伤口感染;同时具有止血性能和促进血管生成性能,能够有效止血和促进血管生成,其制备材料易收集,制备过程及设备要求简单,对环境无污染,易降解,成本低廉。
本发明公开了一种高生物活性MXene/生物玻璃微球复合材料的制备方法。采用原位合成氢氟酸刻蚀法制备MXene,随后溶胶‑凝胶法结合模板法制备生物玻璃微球,最后用静电自组装法制备MXene/生物玻璃微球复合材料。由于MXene表面具有特殊的表面基团,包括羟基(‑OH)、氧(‑O)或氟(‑F)等极性基团,与生物玻璃复合后,这些基团可以作为活性位点,能够促进羟基磷灰石沉淀量的增加,并且MXene具有高表面电荷性(负Zeta电位超过‑40 mV),能够更快吸附体液中的Ca、P等离子,加快羟基磷灰石沉淀的生成,因此MXene/生物玻璃微球复合材料具有很高的生物活性。
本发明涉及一种UHMWPE/PP/SiC复合材料制备,具体涉及一种耐磨抗划伤复合材料及其制备方法。本制备方法按重量份比配方组成将UHMWPE 85份、SiC 1‑4份、PP 15份分别在干燥箱干燥后,在与复配抗氧剂、SiC偶联剂处理产物一起置于高速捏合机中高速混合、双螺杆挤出机进行挤出造粒、模压得到UHMWPE/PP/SiC复合材料。本发明的目的是针对现有技术的不足,同时采用PP和SiC纳米粒子填充改性UHMWPE,提高UHMWPE的流动性和加工性能,同时赋予了UHMWPE优异的耐磨性能、抗刮擦性能。
本发明公开了一种生物降解增韧复合材料及其制备方法,属于材料技术领域,其是以改性碳纳米管、聚乳酸、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯和二‑(叔丁基过氧化异丙基)苯为原料,经挤出注射成型法制得所述生物降解增韧复合材料。其中,将酸化后的碳纳米管经过硅烷偶联剂处理以改善常规碳纳米管的分散性及与基体的结合性,并通过二‑(叔丁基过氧化异丙基)苯的使用可改善聚乳酸和聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的相容性。本发明生物降解增韧复合材料的制备方法简单,韧性有较大提升,可应用于汽车、包装、电子、航空航天等领域。
本发明提供了一种具有高效光催化性能的氢氧化镁/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明的另一目的是提供该材料光降解印染污水中有机污染物的高效应用。该复合材料具有极强的光催化降解效果,多次循环下仍有较好的光催化降解能力。另外,由于氢氧化镁密度较大,复合材料易从污水分离,为回收催化剂提供便利。
本发明公开了一种硅藻土/铈酸镧复合材料的制备及应用。本发明先将天然的硅藻土用稀酸浸渍处理后,洗涤烘干、煅烧活化。再将煅烧活化的硅藻土加入到由六水硝酸镧、六水合硝酸亚铈、柠檬酸及乙二醇溶液组成的铈酸镧前驱体液中,采用溶胶‑凝胶法,加热搅拌蒸发形成凝胶,煅烧制成硅藻土/铈酸镧复合材料。该复合材料不仅催化超声性能高,而且吸附性能良好,能去除染料废水中的染料,在处理工业染料废水方面,有广阔的应用前景。
本发明公开一种具有三维导热网链复合材料的制备方法及其装置,所述复合材料按重量份计:基体树脂65~99份,非磁性导热填料0.05~30份,磁性导热填料0.03~10份。所述制备方法是将原料通过双螺杆共混造粒后,经单螺杆挤出收卷成线材,线材再经装置打成不同形状结构制品。所述的装置为带有磁场的3D打印装置。本发明得到的导热复合材料具有三维导热网链,制备方法简单,且该方法可制备散热材料。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氧化铽‑氧化铁复合材料、合成方法及其在催化降解中的应用,通过直接沉淀法与溶剂热法相结合制得氧化石墨烯‑氧化铽‑氧化铁复合材料,通过傅立叶变换红外光谱、扫描电镜、X射线衍射光谱仪对该复合材料进行表征,研究其结构与性质,然后与氧化剂过硫酸氢钾共同作用催化降解孔雀石绿水溶液,分别探究其在不同浓度、不同pH值、不同温度、不同催化剂使用量的条件下,对有机染料孔雀石绿的催化降解能力,本发明方法合成工艺简单、条件温和,实验结果重现率高,可以得到性能稳定的产品。
本发明涉及聚丙烯材料改性技术领域,特别涉及一种智能马桶专用自清洁母粒及阻燃高光聚丙烯复合材料和制备方法。复合材料包括以下重量份的原料组成:聚丙烯50‑78.6份;阻燃剂3‑10份;自清洁母粒10‑20份;成核剂0.1‑0.5份;抗氧剂0.1‑0.6份;硫酸钡10‑20份;其它助剂0.2‑0.9份。本发明制备的智能马桶专用阻燃高光聚丙烯复合材料,通过配合自清洁母粒,能够克服现有技术中马桶座圈材料易燃、自清洁困难、价格高的不足,适应于智能马桶座圈等产品材料的使用,具有重要的实际应用价值。
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。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种高疏水低气味阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。所述高疏水低气味阻燃聚丙烯复合材料由聚丙烯、含氟有机硅、改性剂、阻燃剂以及任选的硫酸钡、增韧剂、润滑剂、抗氧剂和抗菌剂制备得到,所述含氟有机硅为数均分子量在100万以上的超高分子量含氟聚硅氧烷,所述改性剂由吸附剂和螯合剂组成,所述吸附剂为具有多微孔结构的亲有机物的无机粉末,所述螯合剂为蓖麻油酸锌和/或超支化聚醚改性螯合剂,且所述聚丙烯、含氟有机硅、阻燃剂和改性剂的重量比为(20~150):(0.5~10):(5~50):1。本发明提供的聚丙烯材料具有疏水性高、气味低、阻燃性能优异的特点,应用前景广阔。
本发明提出一种包裹细小高分散钯纳米粒子的多孔聚胺复合材料的制备和应用,利用共价有机框架材料为前体合成一种包裹细小高度分散钯纳米粒子的多孔聚胺复合材料,用于催化氨硼烷分解产氢,对于解决现如今清洁能源匮乏有一定的帮助。多孔聚胺化合物与钯离子进行配位从而稳定钯离子,并通过一步法还原将稳定的钯离子还原成细小的钯纳米粒子同时生成聚胺连接子。多孔聚胺复合材料能够有效稳定和在催化反应中保护钯纳米粒子团聚,整个制备过简单,催化效果优异,对催化反应有十分积极的影响。
本发明公开了一种铂纳米内核二氧化铈纳米外壳的粒径可调蛋黄‑蛋壳结构多孔复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将非离子型表面活性剂与铂前驱体溶液混合,接着加入还原剂,在超声及室温条件下反应,得到纳米铂胶体溶液(2)向上述纳米铂胶体溶液中加入碱液调节pH,接着加入致孔剂,随后逐滴加入硝酸铈水溶液,室温反应,离心得到纳米颗粒,然后将该纳米颗粒放置于马弗炉中煅烧,得到所述粒径可调蛋黄‑蛋壳结构多孔复合材料。本发明制得的粒径可调蛋黄‑蛋壳结构多孔复合材料以铂纳米为内核,以二氧化铈纳米为外壳,可根据需要精确调节其粒径,且大小均一。
本发明公开了一种磁性壳聚糖竹炭复合材料、其制备方法及应用,取壳聚糖溶液,加入磁性Fe3O4纳米粒子及经预处理后的竹炭充分搅拌混匀;缓慢逐滴滴加5%的戊二醛溶液,边加边搅拌,即得磁性壳聚糖竹炭复合材料。本发明的磁性壳聚糖竹炭复合材料对铜离子有良好的吸附作用,且吸附率高,便于回收,是一种新型的重金属吸附剂。
一种量子点‑聚二甲基硅氧烷复合材料及其制备方法,涉及量子点复合材料。其组成包括CdSe/ZnSeZnS、CdSe/CdS/ZnS、CdSe@ZnS/ZnS量子点纳米材料和透明聚二甲基硅氧烷材料。量子点发光材料的合成;量子点发光材料的表面处理;量子点‑聚二甲基硅氧烷复合材料的制备。具有量子产率高,柔性好,可塑性强,制备方法简单,操作方便,成本低,稳定性强的优点。同时本发明提高了量子点的分散性和稳定性,在量子点光电和光伏器件中有着广泛的应用前景。
中冶有色为您提供最新的福建有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!