本发明涉及纳米材料技术领域,针对电解海水催化剂催化选择性差、稳定性不足的问题,提供一种三维结构铁掺杂钴钼氧化物复合材料及其制备方法,先制备前驱体材料Co‑MOF@NF;再在钼酸盐和铁盐的混合溶液中,将前驱体材料进一步采用溶剂热的方法,反应后得到金属离子掺杂的MOF衍生材料;然后将MOF衍生材料置于还原气氛中,二阶段升温得铁掺杂钴钼氧化物复合材料。所述三维结构铁掺杂钴钼氧化物复合材料在含氯条件下具有较高的氢析出和氧析出的电催化活性和稳定性,远优于商业Pt/C和IrO2催化剂,制备方法成本低。本发明还提供其在海水电催化中的应用。
本发明属于高分子材料加工领域,公开了一种增强增韧共混改性PA6/MXD6复合材料及其制备方法。本发明的增强增韧共混改性PA6/MXD6复合材料按重量份计,包含PA6树脂28‑35份,MXD6树脂20‑25份,增韧剂0‑7份,增强剂40‑45份,抗氧剂0.2‑0.5份,润滑剂0.2‑0.5份。该材料针对PA6材料本身的力学性能特点,结合MXD6材料所具备的高刚性、高模量和阻隔性能优异的特性,在改善PA6材料机械性能的同时,增加其阻隔性降低吸水率,并针对其韧性不足的特点进行进一步的研究,以PA6、MXD6树脂为基材,选用连续玄武岩纤维CBF作为增强剂,热塑性硫化弹性体PA/ACMTPV作为增韧剂进行共混改性,所得复合材料具有优异的刚性性能和抗冲击性能。
本发明公开一种具有除臭功效的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将生物废弃物清洗去杂、干燥后进行粉碎、过筛,得到粒径为100‑500 nm的生物基纤维素粗粉;2)将步骤1)的生物基纤维素粗粉采用化学改性得到富含多酚、羧基功能团的有机酸活化的生物基纳米多孔材料;3)将步骤2)所得生物基纳米多孔材料与纳米锌、铜、银螯合、干燥得到有除臭功效的纳米复合材料;通过本发明制备方法制备的生物基纳米复合材料具有比表面积大,颗粒均匀,具有怡人的芳香气味的特点。
本发明公开了一种石墨烯包覆氢氧化镁纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨GO加入Na4PW11VO40溶液中,室温搅拌;(2)将Mg(CH3COO)2和PS‑PEG树脂加入所述溶液中,用NaOH调节pH,加热,恒温搅拌;(3)通过激光照射及反应,得到黑色乳浊液;(4)将所述乳浊液放入水/正丁醇的混合液中,超声,抽滤,得到滤饼;(5)将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨烯包覆氢氧化镁纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,不需要用任何光催化剂或者还原剂,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨烯包覆氢氧化镁纳米复合材料。
本发明涉及硅橡胶领域,具体涉及一种低密度小孔径硅橡胶复合材料及其制备方法。该硅橡胶复合材料,由如下重量百分比的原料构成:乙烯基聚硅氧烷100份,反应抑制剂0.01‑1份,交联催化剂0.01‑1份,含氢硅油2‑10份。热膨胀微球5‑30份,超细碳酸氢钠粉体5‑30份。本发明制备过程简单,将中空热膨胀微球和超细碳酸氢钠粉体按照预混比例与硅胶各组分进行共混,使其均匀分散在硅胶胶体中,经固化得到复合硅胶预混物,然后将预混复合胶体置于合适的温度,进行热处理,得到低密度微孔硅橡胶复合材料。
本发明公开了一种碳包覆钴、二氧化钛与钛酸锂复合材料及其制备方法,本发明中将适量的乙酸钴、醋酸锂、钛酸四丁酯以及草酸作为原料,加入适量的高分子(PVP)为粘合剂,在高压条件下利用静电纺丝技术制备静电纺丝产品,然后在管式炉中氮气氛围下进行控温烧结,得到了一种复合材料。该复合材料进行电化学性能测试结果显示其具有良好的电化学性能,作为锂离子电池的负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种聚合物基复合材料双壁波纹管及其制备方法,所述聚合物基复合材料双壁波纹管由以下重量份的原料组成:高密度聚乙烯50~80份;增溶剂5~8份;尼龙‑11 20~40份;多壁碳纳米管2~5份;所述聚合物基复合材料双壁波纹管的制备方法包括以下步骤:步骤一:将高密度聚乙烯、增溶剂、尼龙‑11、多壁碳纳米管干燥好备用;步骤二:使用转矩流变仪将原料混合均匀;步骤三:将混合料加入到双螺杆挤出机中,挤出塑化,成型。本发明的制备方法简单、方便操作;制备的双壁波纹管以尼龙、高密度聚乙烯、多壁碳纳米管为原料,不仅具有较好的耐低温性和韧性,同时具有较好的强度、抗蠕变能力,在长期使用过程中,不会因重力作用变形,可以延长产品的使用寿命。
本发明涉及锂二次电池电极材料制备技术,旨在提供一种微球状过渡金属硫化物/碳复合材料的制备和应用方法。包括:将过渡金属盐和硫源混合溶解在溶剂中,进行溶剂热反应;通过离心、清洗、干燥得到过渡金属硫化物微球;取过渡金属硫化物微球和碳源,加入溶剂中搅拌混合,得到过渡金属硫化物微球/碳前驱体;然后在保护性气氛下煅烧,获得微球状过渡金属硫化物/碳复合材料。本发明得到的复合材料具有优异的电化学性能和储锂性能,用于锂离子电池中表现出较高的能量密度和稳定的长循环性能,在新型锂离子电池正极材料中有广泛的应用前景。该产品具有均一的微球结构;原料廉价易得、环境友好;采用的溶剂热法操作简便,易于大规模生产。
本发明公开了一种高CTI阻燃尼龙6矿物填充复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由以下重量份原料制成:尼龙6:30~60,矿粉:5~30,玻璃纤维:0~25,阻燃剂:0~12,加工助剂:0.5~2。本发明中,在双螺杆熔融剪切作用下,实现多组分共混。本发明复合材料具有良好的阻燃性能及优异的CTI等综合性能,并可一次熔融挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产,在低压电子外壳、家庭及工业电器开关领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种褶皱状的硫‑大米碳/碳化钛复合材料及其制备方法和作为锂硫电池正极材料的应用。通过瞬时膨化法得到具有三维多孔结构的大米碳材料,以此为载体,通过高温固相反应向大米碳中引入导电极性材料碳化钛,随后熔融扩散法渗硫得到碳硫复合材料作为优异的锂硫电池正极材料。本发明硫‑大米碳/碳化钛复合材料兼具三维多孔结构及褶皱状的微观形貌,拥有出色的固硫效果和较高的电子传导率,对多硫化物的“穿梭效应”具有“物理吸附”和“化学结合”两种机制的协同作用,从而有效了锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用。所述石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料主要由石墨烯二维纳米片、聚酰亚胺以及聚苯胺纳米纤维和/或聚苯胺纳米粒子复合形成。本发明的石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料具有优异的力学性能、耐高温性能以及耐磨性能,特别是具有低的摩擦系数和磨损率,可应用在航天航空,建筑、化工、石油、电力、冶金、船舶、轻纺、储存、交通、航天等行业中颗粒、煤粉、粉尘、烟气、液体长时间的耐冲刷耐磨防腐领域,同时其制备工艺简单,原料来源广泛,利于规模化实施。
本发明公开了本发明涉及一种类海胆状结构的硫化镉‑硫化钼‑硫化钨异质结光催化复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将含镉源前驱体、钼源前驱体和钨源前驱体加入到有机溶剂中,充分搅拌,混合均匀,得到前驱反应液;S2:将所述前驱反应液进行两段式微波加热恒温反应,从而得到所述类海胆状结构的硫化镉‑硫化钼‑硫化钨异质结光催化复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合,从而得到了具有优良制氢性能的类海胆状结构的硫化镉‑硫化钼‑硫化钨异质结光催化复合材料,可将其用于光解水制氢领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
本发明公开了一种二硫化钼/二硫化锡/石墨烯复合材料及其制备方法,二硫化钼/二硫化锡为水平界面接触式生长,二硫化钼/二硫化锡生长于石墨烯的表面;以氧化石墨烯为碳源,五水四氯化锡为锡源,二水钼酸钠为钼源,硫代乙酰胺为硫源,将碳源、锡源、钼源、硫源依次加入去离子水中,在200℃下保温16h的条件下合成二硫化钼/二硫化锡/石墨烯复合材料;制备出的二硫化钼/二硫化锡/石墨烯复合材料具有稳定结构,导电率高,比表面积大,电化学性能优异等优点;该制备方法对反应条件要求低,操作简单,产率高,可重复性好。
本发明涉及一种耐划伤聚烯烃复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有的易开裂的问题,提供一种耐划伤聚烯烃复合材料,该复合材料包括以下成分的重量份:聚烯烃树脂:80~90;耐划伤剂:1.5~3.0;增韧剂:3.0~5.0;碳纳米颗粒:8.0~10;所述聚烯烃树脂具有双峰分子量分布。本发明能够使材料实现兼具较好的刚度和耐快速开裂性能(RCP)以及耐慢速开裂性能(SCG)性能。
本发明提供了一种碳纳米管/过渡金属化合物复合材料的电沉积制备方法:将碳纳米管加到溶剂中,超声形成悬浊液后滴加于经预处理的玻碳电极表面,自然晾干形成均匀的碳纳米管薄层,得到碳纳米管修饰的玻碳电极;在去离子水中加入前驱体A,支撑电解质,以及必要时还加入前驱体B,用硼酸和/或次磷酸钠调节pH为0~13,得到电镀液;将碳纳米管修饰的玻碳电极置于电镀液中实施电镀,之后用水清洗并在常温下自然干燥,用刀片将碳纳米管/过渡金属化合物复合材料从玻碳电极表面刮下即得到最终产品;本发明方法操作简单,易于大规模生产;制得的复合材料在催化氢析出和能量转换方面具有很大的优势,可应用于光催化水分解产氢以及光电转换领域。
本发明提供了一种连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的制备方法及实现该方法的装置。该方法首先将熔融后的热塑性树脂的单体或低聚物在催化剂存在条件下喷洒在纤维纱带表面,与热固性树脂相比,由于加热熔融的热塑性树脂的单体或低聚物的粘度很低,因此很容易浸润纤维纱带,并且浸润充分;然后将纤维纱带升温,使热塑性树脂的单体或低聚物引发聚合反应,最后降温得到连续纤维增强热塑性复合材料预浸带。该预浸带一方面具有足够的韧性和其它性能,另一方面热塑性树脂聚合物与纤维之间的孔隙率大大降低,从而有效提高了预浸带的界面强度。该设备结构简单、成本低,适于连续化批量生产连续纤维增强热塑性复合材料预浸带。
本发明涉及导电高分子贵金属复合材料领域,提供了一种硅片/聚2‑乙烯基吡啶刷/聚吡咯‑金纳米复合材料的制备方法。本发明旨在提供一种在聚合物刷表面制备花状结构的金纳米结构的新方法,制备得到的复合材料具有优异的增强拉曼信号能力。
本发明的目的是提供一种抗老化碳纤维改性环氧树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维2?5份,环氧树脂30?50份,浮石粉1?3份,交联剂0.8?1.5份,固化剂1?2份,促进剂0.5?2份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明提供的复合材料力学性能优异,耐磨,耐高温性能好,抗冲击能力强,具有一定的抗老化性能,且制备方法简单,工艺条件温和。
本发明公开了一种流延成型制备金属软磁复合材料的方法。其主要步骤为:1)将钝化剂和溶剂按照钝化剂质量分数为0.1%-5%混合起来得到钝化液,将钝化液和磁性金属粉末按照质量比为0.01-1混合,搅拌,烘干,得到钝化粉;2)将钝化粉和有机溶剂,分散剂,粘结剂,增塑剂混合,搅拌均匀,并经过筛网过滤,除泡,制备得均匀弥散的浆料;3)流延成型;4)干燥,固化处理。本发明的优点是利用流延法制备的金属软磁复合材料具有电阻率高,饱和磁通密度较传统铁氧体高的特点。利用较成熟的流延工艺使薄膜金属软磁复合材料的生产工艺简单化,成本降低,在薄膜电感等电子器件的制备中有广阔的应用前景。
本发明公开了一种层状矿物与纳米羰基铁插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有纳米粒级的羰基铁颗粒所形成的一种复合材料。其制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对层状矿物进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)层状矿物与Fe(CO)5共同研磨,形成插层化合物;4)加热使Fe(CO)5在层间脱水形成纳米羰基铁颗粒。所得产物即为层状矿物与纳米羰基铁插层复合材料。本发明成功将纳米羰基铁颗粒插层到硅酸盐矿物中,利用其层间约束力有效抑制了纳米颗粒的团聚,制备的产品具有优良的电磁波损耗性能,可用作各类装备的吸波涂料。
本发明涉及有机高分子化学领域,具体涉及一种有机硅树脂模塑料及其制备方法。这种有机硅树脂模塑料包括以下重量份数的各组分:有机硅树脂15-60份、石英粉/纳米二氧化硅混合物20-60份、玻璃纤维15-35份、催化剂0.01-2.50份和脱模剂0.1-5.0份。制备的有机硅树脂模塑料,力学性能优异,弯曲强度得到了很大的提升。
本发明涉及一种耐高温、高CTI值阻燃聚酰胺复合材料及制备方法,其包括按重量分数计的下列成分:聚酰胺22.3~65.6份,无机增强材料15.0~45.0份,阻燃剂8.0~20.0份,协效阻燃剂2.0~15.0份,稳定剂0.01~0.2份,润滑剂0.1~1.0份,本复合材料还可加入其他助剂如紫外吸收剂、成核剂、耐磨剂、颜料等等,制备的复合材料具有非常优异的耐高温性能和极佳的CTI值、阻燃性能稳定、尺寸稳定性好、高刚性、易于加工成型等优异的综合性能,使这种材料成为汽车和电子电器等领域的候选者,可广泛应用于汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件等高温工程部件中。
本发明公开了一种改性聚丙烯复合材料,其重量百分比组成包括:共聚聚丙烯:60~80%,增韧剂:2~10%,马来酸酐接枝聚丙烯:1~10%,偶联剂:0.1~2%,无卤阻燃剂:5~30%,光稳定剂:0.2~2%,硬脂酸:1~2%。本发明改性聚丙烯复合材料具有良好的耐候性,使用寿命长,其3000小时色差小于1,即达到室外使用8~10年不退色的要求;阻燃性优良,其阻燃等级达到V0级,且环保性满足RoHS标准要求;此外,还具有优良的韧性、刚性和耐划性。本发明改性聚丙烯复合材料可以进行吹塑加工,适用于生产各种汽车部件、电器部件等,尤其适用于生产户外坐台看椅。
本发明公开一种原位生成多元弥散强化铜基复合材料及其制备方法,其增强相包括以下物质中的至少三种:0.3%≤碳化钛≤5%、0.3%≤碳化锆≤5%、0.3%≤氧化铝≤5%,0.3%≤硼化钛≤5%,0.1%≤碳化铝≤5%,0.3%≤氧化铬≤5%,0.3%≤氧化锆≤5%,0.1%≤石墨≤1%;余量为Cu。增强相物质的粒度分别在10nm-10μm之间。制备方法采用球磨、压制、烧结、挤压工艺,在工艺过程中对工艺参数进行适当优化控制以获得多元弥散增强的铜基复合材料。由于采用原位自生成技术并结合多种增强相的方法,与传统陶瓷颗粒增强铜基复合材料相比,本发明材料具有更高的高温强度、更优良的导电性能及抗蠕变性能。
本发明公开了一种铜钢复合材料,其化学成分重量比为:铜5~10%,钢90~95%,其结构为铜与钢复合成一体。本发明还公开了铜钢复合材料的制备方法,制备步骤为:将铜和钢通过表面处理后,经冷轧轧机轧制成高精度钢带和高精度铜带;通过表面清洗后,去除表面残留物、脱脂;经冷轧轧机轧制成高精度铜钢复合带;用真空炉中650-850℃的温度下,对铜钢复合带进行退火1-4小时,使二种金属材料复合层的结构分子溶合,然后再在真空炉中冷却至室温;将两种带材进行复合,使带材复合成一体、精轧;将复合材料进行平整、抛光,按照用户的要求对带材进行分剪后进行包装即可。
本发明属于金属粉末制备领域,涉及一种屋面建筑用轻型复合材料及其制备方法。本发明通过利用微米级镁合金粉末以及石墨烯材料为原料在真空或者气氛保护下将镁合金粉末和石墨烯材料进行高能球磨,得到一种价格低廉、防电磁干扰能力强的石墨烯改性的屋面建筑用轻型复合材料,本发明整体工艺简单、成本低廉、可重复性好、而且制备的轻型复合材料具有优异抗电磁辐射、良好导电性、不易燃、操作简单,可广泛应用于屋面建筑。
本发明公开了一种双功能疏水性笼状高铁酸盐复合材料的制备方法,将有机相中的乙烯基笼型倍半硅氧烷与K2FeO4颗粒按比例混合,在水浴下充分搅拌,挥发掉有机相四氢呋喃后,生成了具有双功能疏水性的笼状高铁酸盐复合材料。本发明的制备方法简易,并且可以通过抑制高铁酸钾在水中的自分解,从而延长Fe(Ⅵ)以及中间铁种Fe(Ⅳ/Ⅴ)的寿命,提高整个体系对于污染物的降解效率。同时生成的复合材料还具有吸附功能,可以将污染物吸附在材料表面,从而加快降解速度。
本发明提供了一种用于全固态电池的三元复合材料,包括三元材料和原位包覆于所述三元材料表面的LixMyFx+3y的快离子导体;本申请还提供了三元复合材料的制备方法及其应用。本申请提供的三元复合材料一方面LixMyFx+3y的存在改善了三元正极材料与固体电解质的界面接触,提高了固体电解质的耐高压性能,减少了三元正极与固体电解质之间的副反应和因高压造成的电解质分解,另一方面LixMyFx+3y的快离子导体属性有效的提高了三元正极材料的锂离子传导能力并且降低了三元正极材料表面的残锂;本发明中在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种石墨烯基环氧树脂导热复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)制备芘基化超支化聚乙烯三元共聚物HBPE@Py@PGMA;(2)制备HBPE@Py@PGMA功能化的石墨烯分散液;(3)将HBPE@Py@PGMA功能化的石墨烯分散液、环氧树脂、氯仿溶剂混合,在室温下进行搅拌1‑3小时使溶液混合均匀;再加入固化剂,在室温下进行搅拌0.5‑1.5小时;(4)将步骤(3)所得混合溶液在真空烘箱中室温下真空抽滤以脱除气泡;(5)将步骤(4)得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯模具中,先于40‑60℃预固化0.5‑1h,再在恒温鼓风干燥箱中于60‑80℃固化6‑10h,得到石墨烯基环氧树脂导热复合材料。本发明方法工艺简单,制备周期短,制备得到的到复合材料具有良好的导热性能。
本发明公开了一种复合材料滑撬式起落架适坠性优化设计方法和装置,对复合材料滑撬式起落架的管状弓形横梁进行分段复合材料铺层设计,建立有限元模型,对每个设计方案进行有限元冲击仿真,进行反复迭代并最终确定最佳的设计方案。优化后的设计可使复合材料滑撬式起落架在应急着陆条件下可以按预先设想的方式沿整个弓形梁发生渐进破坏,以最大程度地吸收冲击能量,减小加速度过载,提高乘员的生还概率,使飞行器更容易满足适航条例中关于应急着陆的要求。
中冶有色为您提供最新的浙江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!