本发明公开了一种离子液改性石墨烯增强铝基复合材料,涉及新材料技术领域,所述离子液改性石墨烯增强铝基复合材料中含有其质量0.282‑0.288%的离子液改性石墨烯,其余为纯铝;本发明制备的离子液改性石墨烯增强铝基复合材料具有优异的抗冲击损伤性能。
本发明公开了一种分子筛包嵌镍纳米颗粒复合材料及其制备方法。所述的复合材料为:13X分子筛晶粒内包嵌均匀的镍纳米粒子的结构,其中,镍纳米颗粒尺寸在3~5nm之间。所述的制备方法为:制备13X分子筛;将镍离子通过离子交换的方法引入到13X分子筛内部;将上述镍离子交换的13X分子筛溶解在一定量的蒸馏水中,并滴加预定浓度的碳酸钠水溶液;对滴加碳酸钠后得到的固体进行洗涤、干燥、煅烧、还原,即得。本发明方法操作简单,合成条件温和,更为重要的是这种材料也适用于分子筛包嵌钴纳米颗粒复合材料的合成,具有一定的普适性。
本发明提供一种碳纳米管增强钛镁合金复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括以下步骤:称取钛粉末、氢化镁粉末和纯化后的碳纳米管粉末;将纯化后的碳纳米管粉末置于无水乙醇中超声分散均匀,得碳纳米管无水乙醇分散液;将钛粉末、氢化镁粉末和碳纳米管无水乙醇分散液混合后湿法手工研磨1.5h以上,形成混合物;将研磨后的混合物干燥后得混合粉末,将混合粉末装入石墨模具中,并一同放入热模拟机进行真空热压烧结,烧结完成后脱膜取出,得碳纳米管增强钛镁合金复合材料,其具有金属钛的高强度和优良的抗腐蚀性,还具有良好的导热性,且该方法成本低、工艺简单。
本发明公开了一种轻质抗翘曲连续玻纤增强聚丙烯复合材料及制备方法,总量按100份计时的各组分质量份数为:聚丙烯45.2‑65份,连续玻璃纤维25‑35份,空心微珠6‑12份,相容剂2‑5份,抗氧剂0.3‑0.8份,润滑剂0.5‑1.0份,偶联剂0.3‑1.0份。本发明复合材料通过混合均匀、挤出加工而成。本发明充分利用空心微珠低密度、各向同性的优点,在不降低玻纤增强聚丙烯物理机械性能的同时,解决了玻纤增强聚丙烯复合材料密度高、易翘曲等问题,并通过选用市场上非常成熟的空心微珠产品及价格相对低廉的连续玻璃纤维严格控制原材料的成本;本发明加工方法在确保连续玻璃纤维剪切强度的同时避免了空心微珠的破碎,使所制备的材料性能更优。
本发明公开了一种光催化用CdS@SnS2复合材料及其制备方法和应用,属于无机材料合成技术领域。本发明的光催化用CdS@SnS2复合材料,该复合材料为由CdS与SnS2复合而成的核壳结构,其中CdS作为内核并呈纳米棒状结构,SnS2包覆于CdS的表面并呈纳米花样薄片结构。其制备方法为:采用溶剂热法制备CdS纳米材料,然后于含有CdS的乙醇中加入SnCl4·5H2O和硫代乙酰胺并进一步采用溶剂热法,即制备得到所述复合材料。采用本发明的技术方案能够有效抑制SnS2纳米材料的载流子复合,提高其光电转换效率,充分发挥出协同作用,改善原有的单一材料在重金属离子Cr(VI)还原成Cr(III)的反应中的光催化效果,提高催化效率,增强稳定性。
本发明属于屏蔽材料技术领域,具体涉及一种纤维增强辐射屏蔽/隔热一体化复合材料及其制备方法,制备方法以玻璃纤维、隔热材料、中子吸收剂、稳泡剂、粘结剂、发泡剂和去离子水为原料,将浆料均匀混合,通过球磨发泡后注模,自然干燥后脱模,然后烘箱中干燥制得玻璃纤维多孔陶瓷生坯,最后经煅烧制得纤维增强辐射屏蔽/隔热一体化复合材料。本发明制备方法设计科学合理,制备的纤维增强辐射屏蔽/隔热一体化复合材料具有机械性能好、屏蔽性能好、保温隔热性能好及耐辐照性能优良等性能,且复合材料的生产工艺具有烧成温度低、周期短、成本低及无污染等优点。
本发明公开了一种对甲醇气体高灵敏度和高选择性的Sm掺杂NiGa2O4复合材料,属于气敏材料技术领域。所述复合材料制备方法如下:将氢氧化钠溶液加入含有Sm3+、Ni2+和Ga3+的盐的水溶液中,制成混合溶液;再将所述混合溶液置于微波反应釜中反应,反应物经洗涤干燥后即得。以该复合材料作为敏感材料制成的旁热式气敏传感器,在室温工作温度下,对0.1ppm甲醇气体的灵敏度在1.5‑2.5之间,对1000ppm甲醇气体的灵敏度在150‑200之间,响应恢复时间均小于60s,可以实现空气中甲醇气体浓度的快速检测。对1000ppm的乙醇、丙酮、甲醛、乙醛、三甲胺和氨水等气体的灵敏度均低于5,即复合材料对甲醇气体有高气敏选择性。
本发明公开了一种再生橡塑复合材料的生产方法,先将天然橡胶乳液与PVC乳液共混并且喷雾干燥得到橡胶‑塑料复合粉末,然后与再生橡胶粉、再生PVC塑料等原料混合并用双螺杆挤出机进行熔融挤出,得到再生橡塑复合材料。本发明生产的再生橡塑复合材料具有弹性好、强度高、性能均一稳定的特点,力学性能高,环保节能,具有较高的应用价值。
本发明公开了一种含有改性矿渣的抗菌PET复合材料,其是由下述重量份的原料制得:PET900-980,抗氧剂BHT2-3,抗氧剂1681-2,偏硼酸钡5-6、聚异丁烯2-3、氧化铜0.3-0.8、碳酸锂0.6-0.8、钼酸锌1.5-2.8、改性抗菌矿渣3-6;本发明的含有废弃的矿渣,先用清水浸泡去除有毒物质,再煅烧改性,与抗菌材料氧化锌等复配,得抗菌粉体,添加于复合材料中去,变废为宝,节约环保,抗菌效果好。
本发明涉及聚四氟乙烯复合材料技术领域,具体涉及一种吸音的阀门密封用聚四氟乙烯复合材料及其制备方法,其原料包含以下组分:聚四氟乙烯乳液、碳纳米管、氯化镧、乙二胺四乙酸、硝酸、氢氟酸、硝酸铁、硝酸钴、玻璃纤维、十二烷基三甲基溴化铵、矿物粉、泡沫铜和蒸馏水;本发明原料中的泡沫铜作为聚合物填料,泡沫铜是一种铜基体中均匀分布着大量连通或不连通孔洞的新型多功能材料,声波在泡沫铜表面发生漫反射从而能达到消音的效果;同时泡沫铜制备成本低,是一种性能优异电磁屏蔽材料;原料中加入的矿物粉由滑石粉和矾土混合而成,滑石粉和矾土共同作用也能提高聚四氟乙烯复合材料的强度、耐磨性和耐高温性,从而提高密封阀门的密封性能。
本发明涉及一种用于光伏电池制备的纳米晶复合材料,本发明以硝酸锶、醋酸镍和稀土氧化物为原料,利用材料自身的可见光发光特性获得优越的光电材料,制备得到的纳米晶复合材料采用电镀、光诱导电镀或者化学镀方式结合至电池电极上,与电池基体良好且紧密接触。该纳米晶复合材料具有很强的感光性,拥有较大的比表面积,能够有效吸收太阳光谱,在较弱的光照条件下,即能实现电子从最高占据分子轨道跃迁至最低未占据分子轨道,还具有很好的热稳定性能,保障了光电性能的长期稳定性,作为光电材料,与光伏电池基片结合性好,能够增强电池器件的光催化性质量和能量转化效率,在光伏电池领域具有巨大的发展空间和潜力。
本发明公开了一种BiOBr/RGO纳米复合材料的制备方法及其应用,属于光催化剂领域。该复合材料的活性组分是BiOBr/RGO,特点是花状的BiOBr与层状RGO交织在一起,形成独特的三维立体结构,其制备方法是:量取一定量的甲苯,十六烷基三甲基溴化铵和油酸,恒温搅拌,加入氧化石墨烯,获得溶液A;再量取一定量H2O,加入HNO3和Bi(NO3)3·5H2O,得到溶液B;在搅拌状态下把溶液B滴入溶液A中,将温度升至85℃回流12h;之后,冷却、洗涤、干燥即得到目标产物。本发明制备的BiOBr/RGO纳米复合材料可作为光催化剂用于降解罗丹明的反应,具有良好的催化效果以及稳定性。
本发明公开了一种苯乙烯接枝改性胶原蛋白‑磺化纤维素复合材料的制备方法,先用高碘酸钠、亚硫酸氢钠对微晶纤维素进行氧化‑磺化改性,然后加入胶原蛋白溶液中接枝反应得到胶原蛋白‑磺化纤维素复合物,再与乙烯基单体苯乙烯接枝聚合得到苯乙烯接枝改性胶原蛋白‑磺化纤维素复合材料。本发明得到的复合材料具有优良的耐水、耐候性能和力学性能,耐久性好,有效拓展了胶原蛋白材料的使用范围。
本发明公开一种原位反应制备TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料的方法,属于金属基复合材料制备技术领域。该方法首先将Ti3SiC2陶瓷和金属镍进行研磨、超声清洗,然后将表面处理后的Ti3SiC2陶瓷与金属镍置于在热压炉中,并将热压炉抽真空或氩气保护;真空状态下,在热压炉中的真空度达到10‑2Pa时开始加热,然后以10‑15℃/min的加热速率升温,加热温度不低于1300℃、压力0‑10MPa下,保温30‑120min,使Ti3SiC2陶瓷与金属镍原位反应制备TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料。本发明方法工艺简单、操作方便,本发明所制备的TiCx颗粒增强Ni(Si)复合材料具备纯度高、致密度高等特点。
本发明涉及真空镀膜技术领域,具体涉及一种蜂窝结构复合材料镀膜前封边及逐级抽气方法,其主要步骤包括:复合材料边缘清理,侧面胶带封边,侧面开出气孔,按照镀膜要求对材料的表面进行处理,逐级递减式抽气和膜层镀制,本发明解决了物理气相沉积过程中蜂窝复合材料边缘处的尖端放电和抽气过程中蒙皮材料的脱落,提高了复合材料表面镀膜过程工艺的稳定性。
本发明公开了一种自复位形状记忆合金‑泡沫铝基复合材料阻尼器,属于工程结构抗震与消能减震技术领域。本发明的阻尼器包括上压板、下压板以及位于上、下压板之间的中间压板,该中间压板将上、下压板之间的空间分成上、下两个腔室,所述的中间压板连接有推拉杆,该推拉杆位于上、下腔室的部分均套设有泡沫铝基复合材料,推拉杆对泡沫铝基复合材料进行径向限位,且上、下腔室内均设有SMA丝,该SMA丝穿过连接板上的环扣,其两端分别用夹具拉紧固定。本发明的阻尼器在工作时,泡沫铝基复合材料和SMA丝同时工作,共同耗能;振动过后,由于SMA丝具有优异的变形恢复能力,使得阻尼器恢复原状,达到自复位功能,整个过程很好地实现了阻尼器的高耗能及自复位功能。
本发明涉及新能源电极材料制备技术领域,尤其涉及一种磷化镍铁‑碳复合材料及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:1)将镍源、铁源、碳源和表面活性剂按照一定比例混匀,在一定温度下水热反应一段时间,将水热产物洗涤并干燥,得到前驱体;2)将得到的前驱体与次磷酸钠,按照一定的配比分别置于刚玉方舟的上端和下端,在一定流速的氩气流中高温煅烧一段时间,将煅烧产物洗涤并干燥,得到目标产物磷化镍铁‑碳复合材料。本发明通过一步水热法先合成前驱体,再将前驱体、次磷酸钠置于通有氩气的管式炉中,煅烧得到磷化镍铁‑碳复合材料;复合材料具有较大的比表面积,为锂离子的嵌入提供了大量的活性位点,提高了材料的电导率。
本发明公开了一种复合材料热剪刀片的制造方法,涉及刀具加工技术领域。本发明包括热剪刀片原材料加工;毛坯退火处理;毛坯粗机加工;毛坯淬火处理;毛坯回火处理;毛坯粗加工;对粗加工后的毛坯精加工,刀头段的各成分的重量百分比为:C:4.98%;Mn:0.25%;S≤0.025%;P≤0.028%;Cr:3.97%;Ni≤0.30%;V:1.85%;Mo:5.39%;W:6.43%;其余为Fe。本发明通过刀柄坯料和刀头段采用不同材料,加工成复合材料热剪刀片,分别调整刀柄坯料和刀头段的成分含量配比,提高刀具加工精度;提高刀具的耐磨性及抗冲击性能;节约原材料,合理使用材料,使刀具的硬度更加均匀。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,提供了一种以锂长石和蓝晶石为组元的陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法、机械零件。所述以锂长石和蓝晶石为组元的陶瓷增强铁基复合材料主要由以下各原料制备而成:锂长石、SiC、蓝晶石、矾土、莫来石、钛白粉、CaO、以及Fe。该复合材料具有耐磨性能好和强度高的优点,材料的屈服强度为470~960MPa、抗拉强度为750~1400MPa、延伸率为18~25%、断面收缩率为25~35%、硬度为25~65HRC、冲击功为50~150J。
本发明公开了一种二茂铁基碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该复合材料的制备是先将碳纳米管氧化、氨基化以及二茂铁甲酸酰化,然后在二氯甲烷溶剂中以三乙胺为缚酸剂,氨基化碳纳米管和与活化后的二茂铁甲酰氯反应制备而成。该复合材料制备工艺较简单,反应条件温和,产物分离纯化方便,结构稳定。该复合材料以比表面积大、导电性好的碳纳米管为支撑材料,在其表面共价键合可作为电子媒介体的具备优良电化学可逆性的二茂铁衍生物,使得其在电化学催化多巴胺的氧化还原反应中效果较好,常见干扰物质抗坏血酸和尿酸对其测定没有干扰,而且检测多巴胺的线性响应范围宽,灵敏度和重复性较高。
本发明公开了一种LED封装用环保耐候的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺点,掺混的纳米硫酸钡导热性和流动性好,不影响材料的透光度,进一步提高了复合材料的耐候耐光老化性能,还能吸收有害射线,提高灯具的环保性,本发明制备复合材料作为LED封装材料具有优良的力学性能和介电性能,对光的透过率和稳定性好,使用寿命长,经济耐用。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,提供了一种以镁砂和钠长石为组元的陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法、机械零件。所述以镁砂和钠长石为组元的陶瓷增强铁基复合材料主要由以下各原料制备而成:镁砂、钠长石、Al2O3、锂长石、SiC、金红石、方解石、珍珠岩、以及Fe。该复合材料具有耐磨性能好和强度高的优点,材料的屈服强度为800~1500MPa、抗拉强度为1300~1900MPa、断面收缩率为20~45%、延伸率为10~25%、硬度为35~66HRC、冲击功为50~80J。
本发明公开了一种海泡石加载磁性复合材料的制备方法及其应用,属于水处理吸附剂制备技术领域。该复合材料是以海泡石、三价铁和醋酸钠为原料,在水热/溶剂热法反应体系中,溶剂乙二醇将部分三价铁还原成二价铁,在碱性条件下形成的Fe3O4颗粒在海泡石表面成核和生长,制备出海泡石加载磁性复合材料。本发明制备的海泡石加载磁性复合材料可以在外加磁场作用下实现快速分离,是一种新型的环境净化材料,能被广泛应用于含有重金属离子和有机污染物的生活污水和工业废水的处理。
本发明公开了一种具有光催化调温调湿性能的建筑复合材料及其制备方法,属于建筑节能技术领域。制备该建筑复合材料的试剂及原材料主要包括正硅酸乙酯、钛酸丁酯、癸酸、棕榈酸、无水乙醇、pH试剂等,试验用水均为去离子水。上述建筑复合材料的制备主要包括3个过程:(1)癸酸‑棕榈酸/TiO2分散液;(2)癸酸‑棕榈酸/TiO2@SiO2凝胶的制备;(3)癸酸‑棕榈酸/TiO2@SiO2复合材料的制备。本发明解决了传统建筑材料功能化单一的问题,成功改善了建筑材料的性能。同时,本发明能够调节室内温湿度水平处于人体舒适度范围内,同时降解甲醛净化室内空气,有效降低了对石化能源的依赖性,有利于环境保护和节能减排。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,提供了一种以莫来石和钠长石为组元的陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法、机械零件。所述以莫来石和钠长石为组元的陶瓷增强铁基复合材料主要由以下各原料制备而成:莫来石、钠长石、Al2O3、尖晶石、云母、SiO2、金红石、硅灰石、珍珠岩、以及Fe。该复合材料具有较高的耐磨性和强度,材料的屈服强度为450~960MPa、抗拉强度为750~1600MPa、断面收缩率为18~55%、延伸率为10~35%、硬度为25~65HRC、冲击功为50~120J。
本发明公开了一种聚苯胺/W型锶铁氧体复合材料的制备方法及其应用,属于吸波材料的制备及应用技术领域。该方法以苯胺和W型锶铁氧体作为原材料,经过原位聚合法制备聚苯胺/W型锶铁氧体复合材料。本发明一方面可以克服机械混合法所带来的混合不均匀的缺点,另一方面可以实现介电和磁损耗(聚苯胺是高介电损耗材料,W型锶铁氧体复合材料是高磁损耗材料)的有机复合。此外,聚苯胺又是高分子材料,可以实现材料轻质的目的。用此复合材料作为吸波涂料的吸收剂,具有宽频、轻质、高效的优点,因而具有良好的应用前景。
本发明公开了一种改性胶原蛋白‑橡胶复合材料的制备方法,先将高碘酸钠、亚硫酸氢钠氧化‑磺化改性的微晶纤维素加入胶原蛋白溶液中进行接枝,再加入苯乙烯进行溶液聚合反应,喷雾干燥后得到改性胶原蛋白材料,与炭黑、橡胶等原料混合均匀,通过混炼、硫化制备改性胶原蛋白‑橡胶复合材料。本发明制备的橡胶复合材料兼具良好的力学性能和耐水性强、质量均一、性能稳定的优点,并且成本低廉、绿色环保,具有良好的环境效益和经济效益。
本发明公开了一种耐高温PVC木塑复合材料及其制备方法,涉及PVC木塑材料技术领域,该种复合材料包括以下原料:聚氯乙烯、聚亚苯基砜树脂、丙烯酸丁酯、改性椰子纤维、改性竹纤维、液化石蜡、方沸石粉、N,N‑二甲基苯胺、加气铝粉、钡锌复合稳定剂、增塑剂、阻燃剂和偶联剂。其制备方法是通过对原料烘干、混合、挤出即可。本发明的PVC木塑复合材料制备成本低廉,质量轻,机械强度高,且具有良好的耐高温性和抗氧化性,阻燃等级高,绿色环保,适宜推广应用。
本发明公开了一种LED封装用高透光率的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,其中经过马来酸酐、PMMA接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,且其与环氧树脂的相容性得到改善,掺混的纳米二氧化钛进一步提升了复合材料的折光率,较之传统的掺混方法对复合材料的改性效果更为均匀高效,本发明制备的改性复合环氧树脂封装材料力学性能和介电性能均得到改善,对光的透过率和稳定性更高,使用寿命长,经济耐用。
本发明公开了一种LED封装用高抗紫外老化的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,经过马来酸酐、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物接枝改性后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,其与环氧树脂的相容性也得到有效改善,掺混的纳米二氧化钛、纳米二氧化硅进一步提升了复合材料的透光度和耐紫外老化、耐候老化能力,较之传统的掺混方法对复合材料的改性效果更为均匀高效,本发明制备的改性复合环氧树脂封装材料力学性能优良,耐冲击性好,不易老化开裂,固化速度快,易于加工成型,使用寿命长,经济耐用。
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