本發明公開了一種疏水耐磨PC/PET復合材料及其制備方法,屬于高分子復合材料制備領域。所述疏水耐磨PC/PET復合材料是由PC 70份、PET 30份、疏水耐磨劑1?10份、鄰苯二甲酸二辛脂0.5份、POM?g?MAH 0.5份制成,其中,所述疏水耐磨劑為f?CF@CeO2。本發明利用硝酸對CF進行表面氧化處理,增加了CF表面的粗糙度和活性官能團,提高了其表面活性,再通過水熱合成反應將納米CeO2生長在CF表面,通過微米尺度的CF和納米CeO2粒子的協同作用,可在相當少的添加量下使制備出的復合材料具有優異疏水耐磨和力學性能,具有更廣泛的應用前景。
本發明公開了一種光敏上轉換復合材料的制備方法,屬于光電領域。所述復合材料是以鉿改性稀土摻雜氟化物載體負載納米二氧化鈦形成的光敏上轉換復合材料,其中鉿的加入量為氟化物載體中三價陽離子量的0.2?20mol%;將TiF4或鈦酸四丁酯中的鈦以氧化物(TiO2)的形式負載至鉿改性的稀土摻雜氟化物載體上,TiO2負載量與載體的摩爾比為0.1?1。本發明制得的不同鉿含量的改性稀土摻雜氟化物載體具有不同的上轉換發射光譜特征,負載復合納米二氧化鈦后,所得復合材料呈現良好的光響應性能,并具有較好的光電靈敏度差異。
本發明提供了一種鈷酸鎂及氮摻雜二氧化錫復合材料及其制備方法、用途,以鎂鹽、鈷鹽和尿素為原料配制成溶液,經過水熱釜熱處理、保溫干燥、高溫煅燒制得鈷酸鎂材料;之后在分散好的鈷酸鎂乙醇懸浮液中加入錫鹽和含氮化合物,經過水熱釜熱處理、保溫干燥得到鈷酸鎂及氮摻雜二氧化錫復合材料;所述鈷酸鎂和氮摻雜二氧化錫復合材料包括80?95重量份的鈷酸鎂和20?5重量份的氮摻雜二氧化錫材料;所述鈷酸鎂及氮摻雜二氧化錫復合材料能有效提高電子和鋰離子傳輸的速度并改善循環性能,可用作鋰離子電池的負極材料。
本申請公開了一種鉬酸鹽納米復合材料,包括鉬酸鹽納米棒,所述鉬酸鹽納米棒表面生長有過渡金屬二硫化物。本申請中的復合材料作為電解水產氧,產氫的催化劑:在堿性條件下,產氧性能到達10mA·cm?2的過電位為300mV,性能優于商業化的IrO2催化劑,在酸性條件,產氫性能到達10mA·cm?2的過電位為240mV,遠優于硫化鉬的性能。
本發明公開一種納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料的制備方法,先將石墨烯材料制備成石墨烯超分散液,再通過高壓微噴流技術混合球磨成的超鈦酸鋰納米粉,得到納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料,再通過噴霧干燥,制備球形化鈦酸鋰?石墨烯復合材料。本發明還涉及一種由上述方法獲得的一種納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料。
本發明公開了一種石墨烯量子點接枝偶氮衍生物復合材料及其制備方法與應用。該復合材料的制備過程包括:將石墨烯量子點GQDs分散于氯化亞砜和N,N?二甲基甲酰胺(DMF)中進行回流反應,獲得酰氯化的石墨烯量子點(GQDs?COCl)材料;將對氨基苯磺酸偶氮苯酚(SUL?Ph)與GQDs?COCl材料在四氫呋喃中反應,制得石墨烯量子點接枝偶氮衍生物復合材料。本發明制得的石墨烯量子點接枝偶氮衍生物復合材料,具有在分子熒光中對金屬離子的識別能力強、選擇性高、穩定性好等優點,有望在生物醫藥、傳感器、光學及電學器件、太陽能電池、電子設備、光學燃料和復合微粒系統等方面得到應用。
硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料及其制備方法,涉及熱電材料。提供一種反應溫度低,工藝簡單,環境友好,且合成的粉體純度高,形貌較好的硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料及其制備方法。所述硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料由碲化鉛和硒化鉛組成,其中,化學計量比的PbTe被化學計量比的PbSe包裹。將Pb(CH3COO)2·3H2O、TeO2和SeO2按Pb∶Te∶Se=2∶1∶1的摩爾比溶解到氫氧化鈉水溶液中,加入NaBH4,混合后得前驅液,再移入反應釜中,在溫度為160~200℃下保溫18~22h后停止反應,待反應溫度降至室溫后,分離出沉淀物,洗滌至中性后恒溫干燥,得硒化鉛包裹碲化鉛樹枝晶復合材料。
本發明公開了一種層狀硅橡膠?聚氨酯復合材料及其制備方法,該層狀硅橡膠?聚氨酯復合材料包括復合材料本體,復合材料本體上表層設置有防火層,并且防火層的下方粘合有硅橡膠層,硅橡膠層的下方粘合有聚氨酯熱熔膠層,并且聚氨酯熱熔膠層下方縫紉有硅橡膠?聚氨酯熱熔層,防火層和硅橡膠層之間填充有第一粘合層,并且硅橡膠層和聚氨酯熱熔膠層之間填充有第二粘合層,硅橡膠?聚氨酯熱熔層和聚氨酯熱熔膠層之間連接有若干根纖維縫線,并且硅橡膠?聚氨酯熱熔層和聚氨酯熱熔膠層通過纖維縫線縫紉貼合,硅橡膠?聚氨酯熱熔層由硅橡膠?聚氨酯融合料熱熔冷卻成型。本發明的制備方法制備出的層狀硅橡膠?聚氨酯復合材料耐高溫性強度得到顯著提升。
本發明提供了一種氨基改性氧化石墨烯/天然橡膠復合材料及其制備方法,屬于天然橡膠技術領域。本發明采用氧化石墨烯,其層片上包含的含氧基團具有親水性,使其片層可以分散在水中,再采用二氨基二苯砜對氧化石墨烯進行氨基化改性,通過功能化改性氧化石墨烯,進一步增加了氧化石墨烯與天然橡膠的化學親和力,達到促進分散的目的,從而提高了復合材料的力學性能和導電性能;通過調整復合材料的配方,進一步提高了復合材料的力學性能和導電性能。實施例的結果顯示,本發明提供的氨基改性氧化石墨烯/天然橡膠復合材料的拉伸強度為15.0~19.5MPa,體積電阻為(1.1~3.7)×1011Ω。
本發明公開了一種原生纖維水泥基復合材料及其制備方法,涉及建筑材料領域。該原生纖維水泥基復合材料是以水280?300kg/m3、水泥310?330kg/m3、細砂680?700kg/m3、粉煤灰680?700kg/m3、原生纖維24?28kg/m3、減水劑10?15kg/m3、粘合劑0.15?0.18kg/m3制成。本發明采用原生纖維替代傳統工程水泥基復合材料中的PVA纖維等,可大大降低水泥基復合材料的生產成本,且所得原生纖維水泥基復合材料抗壓、抗拉強度分別達到40?50Mpa、4?5Mpa,并具有應變?硬化性能和超強的韌性,及多縫開裂的特點,可滿足特定工程應用的要求。
本發明公開一種碳纖維復合材料分層缺陷的渦流檢測方法與系統,包括下列步驟:1)使兩線圈相鄰邊的電流方向相同,形成一個串聯式線圈;2)將該串聯式線圈作為渦流探頭的檢測線圈;用激勵源產生正弦波作為激勵信號,該激勵信號被施加于該渦流探頭上;3)檢測時,計算渦流探頭的輸出功率P;4)設定閾值P0,若輸出功率P≥P0,則說明渦流探頭的輸出功率較大,碳纖維復合材料板在厚度方向上的導電性能穩定,該碳纖維復合材料板的檢測點附近沒有分層缺陷,若輸出功率P<P0,則說明渦流探頭實際的輸出功率變小,碳纖維復合材料板在厚度方向上的導電性能下降,該碳纖維復合材料板的檢測點下方存在分層缺陷。能對弱導電材料進行無損檢測。
本發明涉及二次電池技術領域,具體講,涉及硅碳復合材料、其制備方法及含有該材料的二次電池。本發明的硅碳復合材料的內核為多孔含硅物質,所述多孔含硅物質內含有金屬元素,所述多孔含硅物質表面具有碳包覆層;所述硅碳復合材料的比表面積與所述多孔含硅物質的比表面積之比為0.2?0.8。本發明提供的硅碳復合材料為具有自支撐結構的多孔硅復合材料,該材料不僅具備傳統中空/多孔結構材料優秀的循環性能,同時還能抵擋壓實工序的大壓力而保持自身結構不被破壞,從而達到制備長壽命高能量密度電池的目的。
本發明涉及Cf?SiC復合材料制備技術領域,且公開了一種軌道交通剎車盤用Cf?SiC復合材料的制備方法,包括以下步驟:步驟一:將40~60份碳化硅(SiC)陶瓷粉和硅烷偶聯劑一起進行一次球磨處理,得到一次球磨產物;步驟二:將一次球磨產物和40~60份碳纖維粉(Cf)一起進行二次球磨處理,得到二次球磨產物;步驟三:將二次球磨產物經過熱壓高溫燒結處理,制備得到輕質、高致密度、低孔隙率、摩擦性能優異的Cf?SiC復合材料。本發明解決了目前用于制備Cf?SiC復合材料的化學氣相滲透法(CVI),存在的制備出的Cf?SiC復合材料的致密度較低(一般都存在10~15%的孔隙率)的技術問題的技術問題。
本發明提供了一種單壁碳納米管?硅碳復合材料及其制備方法和應用,屬于電極材料技術領域。本發明提供的單壁碳納米管?硅碳復合材料的制備方法,包括以下步驟:將高晶硅、粘結劑和分散劑混合,將所得第一混合料液涂覆在硅碳材料的表面,干燥后進行第一熱處理,得到硅?硅碳材料;將可溶性鐵鹽、鉬酸銨、檸檬酸與水混合,將所得第二混合料液涂覆在硅?硅碳材料的表面,干燥后進行第二熱處理,得到單壁碳納米管?硅碳復合材料;所述第二熱處理在CH4和H2的混合氣氛中進行。本發明直接在硅碳材料上生長單壁碳納米管,操作簡單、能耗低,所得復合材料中單壁碳納米管在硅碳材料上分布均勻,復合材料的導電性能優異。
本發明屬高分子材料領域,特別涉及一種PVC木塑復合材料用新型多功能助劑的制備方法。該助劑分別以30~70重量份丙烯酸類單體和丙烯酸酯類單體,混勻后加入3~8重量份分子量調節劑、1~2重量份引發劑、150~250重量份醇類溶劑,通過溶液聚合的方法,在70℃~90℃恒溫水浴鍋中攪拌,反應5~6H,合成出在PVC木塑復合材料中既能起到相容劑作用,又能起到潤滑劑作用的新型加工助劑。本發明制備的加工助劑,可應用于PVC基木塑復合材料加工。同時該加工助劑具有一劑多功能的特點,在提高PVC基木塑復合材料機械性能的同時,還有利于改善其加工流動性能;既可以同時起到相容劑及潤滑劑的作用,又可以降低復合材料的吸水性。
本發明公開了一種納米貴金屬修飾的Ag/MXene/TiO2復合材料及其制備方法。其制備過程為先制得層狀結構良好的二維片層材料MXene,將MXene超聲均勻分散到AgNO3水溶液中,隨后加入含有氯化亞錫(SnCl2)和三氟乙酸(CF3COOH)的甲醛水溶液中,獲得納米Ag均勻分布的MXene復合材料,最后采用水熱法,在MXene表面析出TiO2片,獲得納米Ag修飾的MXene/TiO2復合材料。該復合材料中納米Ag和TiO2片均分散均勻,所含比例可調,光催化性能較商用TiO2(P25)有大幅提升。納米Ag的添加增強了該復合材料在可見波段的吸收,該Ag/MXene/TiO2三元復合材料作為催化劑材料在光電催化領域有潛在的應用。
本發明公開了一種稀土改性高導熱環氧復合材料及其制備方法,其特征在于:其熱導率為1.4?2.5W/m·k,60℃的粘度為2100?4600Pa.s,線膨脹系數為40?50ppm/k,拉伸強度為70?90N/mm2。本發明采用兩種及以上不同形貌和粒徑的填料混合使用,通過使用表面處理劑、表面活化劑處理填料,增強導熱填料之間以及導熱填料和基體的相互作用,利用不同導熱填料的協同效應達到比單一導熱填料更高的熱導率,為改善體系的粘度和防止導熱填料沉降,配方有針對性的設計了粘度調節劑、活性稀釋劑和觸變劑,通過配方整體配比的優化調整,設計出一款導熱優良的環氧復合材料,有效的解決了環氧復合材料的高導熱和實際施工應用問題。
本發明公開一種用于道路臨時性應急處置的復合材料袋,包括袋體,所述袋體內裝填有復合材料,按重量份計,所述復合材料的各原料組成及含量為:石粉100份、片條狀硬質材料1?50份、秸稈草料1?50份;所述袋體的內表面和/或外表面形成有避免所述袋體破損的固化層,所述固化層的原料為生物固化材料。本發明一種用于道路臨時性應急處置的復合材料袋及其制作工藝,制作得到的該復合材料袋便于施工鋪設,強度高,不易泄漏,且能夠克服粉塵飛揚及地表徑流沖刷的問題。本發明一種用于道路臨時性應急處置的復合材料袋也可直接用于邊坡護坡。
本發明公開了一種負載有納米銀的氟化石墨烯復合材料的制備方法,包括如下步驟:1)將石墨烯薄膜至于PECVD反應室中,設壓力為5×10?4?10?3Pa,溫度為200?600℃,等離子體產生的微波功率為300?500W,以氬氣為載體,通入氟氣,反應1?20h,得到氟化石墨烯薄膜;2)將得到的氟化石墨烯薄膜轉移至原子沉積腔室中,采用惰性氣體除氣20min?30min,調節超真空反應腔的真空度為10?6?10?7Pa,調節溫度為400℃?700℃;3)以銀為靶材,通過電子束轟擊蒸發形成銀反應氣源,通入到沉積腔室中,時間為20?100ns,再通入惰性載氣50?200ns,重復步驟5?20min,交替通入銀反應氣源和惰性載氣,在氟化石墨烯薄膜上生長形成納米銀,得到負載有納米銀的氟化石墨烯復合材料。本發明得到的復合材料具有優良性能。
本發明涉及一種石墨烯復合材料、其制備方法及應用,包括配制氧化石墨烯分散液,攪拌狀態下將氮化物逐步加入到所述氧化石墨烯分散液,繼續攪拌加入分散穩定劑,得到氧化石墨烯混合物料,保持攪拌的前提下,將所述氮化物、氧化石墨烯混合物料通過噴霧干燥機制備成核殼結構的氮化物?氧化石墨烯的復合材料;將制備的所述核殼結構的氮化物?氧化石墨烯的復合材料以還原方式制備成為氮化物?石墨烯復合材料。本發明將氧化石墨烯均勻包覆在氮化物材料表面,所得到的核殼結構復合材料能夠穩定存在,石墨烯復合材料一體成型,生產成本低,且電導率以及熱導率實現明顯的提高。
本發明公開了一種縮聚法制備原位聚砜類/尼龍6復合材料的方法,其原料包括己內酰胺、聚砜類樹脂、催化劑等。制備方法是將己內酰胺單體和聚砜類樹脂加熱熔化,形成均相的聚砜/己內酰胺熔體后,加入催化劑進行原位縮聚,即可得本發明方法制備的復合材料。該復合材料具有機械性能好、尺寸穩定性佳、耐熱性能高得特別,有望進一步擴展尼龍的應用范圍。
一種仿陶瓷塑膠復合材料及其制備方法,涉及一種高分子復合材料。提供一種將塑料與陶瓷優點結合起來,耐沖擊、易成型、易回收、表面高光澤度的仿陶瓷塑膠復合材料及其制備方法。仿陶瓷塑膠復合材料的成分為塑膠材料、氧化鋅、偶聯劑、潤滑劑、增重填料、增韌劑和纖維。將氧化鋅和增重填料加入混合機內,再噴灑偶聯劑,然后將潤滑劑、增韌劑、塑膠材料加入混合機內,得到混合原料;將所得到的混合原料投入到雙螺桿擠出造粒機中,經熔融擠出成線、冷卻、切粒得到仿陶瓷塑膠復合材料,如配方中有纖維,纖維在擠出造粒過程中從雙螺桿造粒機的側喂料口加入。
本發明公開了一種增強增韌尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強增韌尼龍復合材料包括以下原料:18重量份的玻璃纖維增強PA66粒子、18重量份的PA66粒子、6.4重量份的PA66增韌粒子、9重量份的PA6?M2400粒子、9重量份的PA6?F132?C粒子、2.7重量份的相容劑、2重量份的色沙、0.6重量份的潤滑劑和40重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強增韌尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強增韌尼龍復合材料,通過改變原料類型與配比提高了不同PA66和PA6粒子之間的相容性和粘結力,得到的增強增韌尼龍復合材料剛性強度提高,外觀較好表觀質量佳,彎曲性能整體提升。
本發明涉及一種耐候性絕緣散熱復合材料、耐候性絕緣散熱開關面板及其制作方法,屬開關面板技術領域。該耐候性絕緣散熱復合材料包括按照質量份數計的如下原料:氧化鋁粉末80-99份、氧化鋯20-45份、氧化釔1-5份、碳酸鈣1-5份、二氧化硅1-5份、聚乙烯醇0.1-5份。本發明耐候性絕緣散熱復合材料具有優異的耐候性和散熱性,且絕緣效果良好,用其制作的開關面板具有優異的耐候性和散熱性,常年使用不會變色,且不易燃。
本發明公開了一種含聚碳酸酯的苯乙烯型熱塑性彈性體復合材料及其成型體制備方法,所述含聚碳酸酯的苯乙烯型熱塑性彈性體復合材料包括以下組分:苯乙烯型熱塑性彈性體、聚碳酸酯類樹脂、相容劑、白礦油、光熱穩定劑、潤滑劑、無機填料,將以上組分材料在高速混合器中預混3-10分鐘,然后將預混料通過雙螺桿擠出機,在150-280度下熔融擠出、冷卻造粒,再用注塑成型得到成型體。本發明制備的含聚碳酸酯的苯乙烯型熱塑性彈性體復合材料及其成型體,具有質輕、高耐磨、高止滑、尺寸穩定、耐低溫,并且具有優良的抗拉強度和抗撕強度。
本發明公開了一種凹凸棒石/二氧化錳/四氧化三鐵納米復合材料及其制備方法和應用,以凹凸棒石為原料,加入高錳酸鉀、二價錳離子還原劑、四氧化三鐵,采用水熱法制得產物,最后洗滌、離心、烘干、研磨得到凹凸棒石/二氧化錳/四氧化三鐵納米復合材料。利用廉價易得的天然凹凸棒石作為納米復合材料的載體,可以防止二氧化錳顆粒團聚,從而提高催化活性。四氧化三鐵顆粒的加入使得納米復合材料可以通過操作簡單的磁回收技術從溶液中快速分離出來。制備的納米復合材料具有催化效率高、pH適用范圍廣、易回收、可循環使用,制備過程簡單且成本低廉等優點,在治理有機污染物方面有著廣闊的應用前景。
本發明屬于高分子復合材料領域,公開了一種尼龍復合材料及其制備原料和制備裝置及方法。所述尼龍復合材料的制備方法包括以下步驟:S1、連續玻璃纖維的預處理:將連續玻璃纖維在巴多胺溶液中浸漬0.5~5h,再往所述多巴胺溶液中加入Tris緩沖液以將其pH值調節至8~9之后繼續浸漬4~6h,接著依次進行烘干、水洗和烘干,得到預處理連續玻璃纖維;S2、包覆處理:將所述預處理連續玻璃纖維于240~260℃下加熱預分散,之后浸漬于由所述尼龍、相容劑、潤滑劑和抗氧劑熔融擠出所得的熔融液中,接著進行冷卻、切粒并任選再進行氣味脫除,即得到所述尼龍復合材料。采用本發明提供的方法得到的尼龍復合材料的機械強度高且表面不會產生浮纖。
本發明屬于纖維增強樹脂復合材料技術領域,具體涉及一種聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)廢纖/竹纖維增強無苯乙烯大豆油基樹脂復合材料及其制備方法。采用反應性溶劑三甲基丙烯酸甘油酯與環氧大豆油丙烯酸酯共混制備無苯乙烯大豆油基樹脂,將PET廢纖/竹纖維、大豆油基樹脂和引發劑通過熱壓成型得到PET廢纖/竹纖維增強大豆油基樹脂復合材料。本發明制備的PET廢纖/竹纖維增強大豆油基樹脂復合材料環境友好,且具有很好的拉伸強度、拉伸模量、彎曲強度、彎曲模量和沖擊強度,具有與苯乙烯交聯的大豆油基樹脂復合材料具有相當的力學性能。
本發明涉及復合材料技術領域,特別涉及一種低磷化氫氣體析出且高CT I的聚酰胺復合材料及其制備方法,其中,一種低磷化氫氣體析出且高CT I的聚酰胺復合材料的原料包括聚酰胺、紅磷母粒、抗氧劑、潤滑劑、除酸劑和玻璃纖維;所述聚酰胺由石油基聚酰胺和生物基聚酰胺按照6?12:1?6組成;其中,所述石油基聚酰胺為PA66和PA6中的一種或兩種,所述生物基聚酰胺為PA56。本發明提供的一種低磷化氫氣體析出且高CT I的聚酰胺復合材料,通過石油基聚酰胺和生物基聚酰胺按照特定的比例進行混合后,能夠在保證聚酰胺復合材料的高阻燃性的前提下,降低組分中添加的紅磷母粒磷化氫的釋放量,同時還能夠具有高CT I(電痕化指數),而且成本較低,具有很高商業價值。
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