本發明涉及石墨烯復合材料領域,公開了一種負載納米銀的石墨烯抗菌復合材及其制備方法。本發明通過二次超聲分散工藝,得到單層氧化石墨烯溶液,防止片層不連續,為多層氧化石墨烯片相互糅合組成的“碳餅”,創造性地采用二次水熱法反應,分別采用“綠色”還原劑葡萄糖和抗壞血酸,以及“綠色”穩定劑可溶性淀粉,配合水熱法反應,不僅極大地提高了還原率,較高的溫度和內部壓力的封閉系統,還促進了脫水后p共軛的回收,有利于使缺陷最小化;熱處理以后進一步地有助于恢復石墨烯的結構,而游離Ag納米顆粒的抗菌活性則全部保留在復合材料中。所述負載納米銀的石墨烯抗菌復合材料銀粒子的負載量達58.0%,對大腸桿菌的抗菌率到達99.9%。
本發明公開了一種用于鋰離子電池的納米氧化鐵顆粒/膨脹微晶石墨復合材料的制備方法,以微晶石墨為原料,進行第一次化學插層處理和高溫膨脹,得一次膨脹微晶石墨;然后以一次膨脹微晶石墨和二茂鐵為原料,然后以一次膨脹微晶石墨與二茂鐵為原料混合球磨,再進行第二次膨化得納米氧化鐵顆粒/膨脹微晶石墨復合材料。本發明創造性的結合兩次高溫膨脹法,制得的復合材料結合緊密,納米氧化鐵顆粒在膨脹微晶石墨表面分散均勻,儲鋰容量較高,循環和倍率性能優越。
本發明屬于材料制備技術領域,具體涉及一種用于去除水體中重金屬的納米鐵/膨脹石墨復合材料及其制備方法,本發明以微晶石墨為原料,依次進行第一次化學插層處理、氯化鐵溶液一次浸漬、第一次高溫膨脹、氯化鐵溶液二次浸漬、硼氫化鈉溶液反應、第二次高溫膨脹,最后得到納米鐵/膨脹微晶石墨復合材料,本發明科學創造性的是用微晶石墨為原料,合理的設置一次插層處理溫度、二次浸漬處理和二次高溫膨脹,保證微晶石墨的插層效果和膨脹倍數,最大限度的保留了原有微晶石墨結構,同時也最大限度的增加了零價納米鐵的負載量與復合材料的孔隙度,使材料具有更強的吸附性能,對重金屬離子具有更高的去除率。
本發明具體涉及用于鋰離子電池的磷酸鐵鋰/膨脹微晶石墨/碳復合材料的制備方法,將可溶性的鋰化合物、鐵化合物和磷酸鹽按照適當比例加入去離子水中配制溶液,然后加入檸檬酸和膨脹微晶石墨。然后把表面附著有鐵化合物的碳基置于混合液中浸漬數天,取出浸漬后的碳基烘干,然后在保護氣氛下進行高溫煅燒一段時間,后取出冷卻;重復上述步驟,最后再依次低溫碳化處理和高溫合成處理,在基體表面得磷酸鐵鋰/膨脹微晶石墨/碳復合電極材料。本發明制備復合材料使用了廉價易得的膨脹微晶石墨替代石墨烯為原料,得到的復合材料具有優異的電化學性能,在保持充放電比容量不降的情況下,具有更好的循環穩定性,經濟效益高,適合工業化應用。
本發明公開了一種石墨烯/硅碳復合材料制備鋰離子電池的方法,將沉積有石墨烯/硅碳復合材料的銅箔用沖頭沖成極片,在充滿氬氣的手套箱中,以鋰片為對電極,隔膜是聚丙烯微孔膜,電解液是體積比1:1的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸亞乙酯(EC)混合1?mol?L?1的六氟磷鋰(LiPF6),組裝成電池。使用沉積有石墨烯/硅碳復合材料的銅箔制備得到的鋰離子電池具有可逆容量大、容量可設計、循環性能和大電流放電能力好、振實密度高的特點。
本實用新型涉及石墨烯復合材料領域,公開了一種負載納米銀的石墨烯抗菌復合材料生產系統。所述負載納米銀的石墨烯抗菌復合材料生產系統按生產順序依次包括超聲處理單元、混料單元、反應單元和熱處理單元;所述超聲處理單元包括依次連接的第一超聲設備和第二超聲設備;所述反應單元包括依次連接的第一反應單元、第二反應單元和冷凍干燥機,所述第一反應單元包括第一水熱反應釜和第一離心機,所述第二反應單元包括第二水熱反應釜和第二離心機。本實用新型采用第一反應單元、第二反應單元,通過二次的水熱法還原工藝,極大地提高了還原率,水熱反應釜較高的溫度和內部壓力的封閉系統,還促進了脫水后p共軛的回收,有利于使缺陷最小化。
本實用新型涉及石墨烯材料制備應用領域,公開了一種石墨烯復合材料導熱膜生產系統,所述石墨烯復合材料導熱膜生產系統采用膨脹石墨為原料,按工藝順序依次包括預剝離裝置、超聲剝離裝置、真空攪拌機、臺式涂布機、真空干燥箱和對輥輥壓機。本實用新型對預剝離裝置、超聲剝離裝置、真空攪拌機、臺式涂布機、真空干燥箱、電暈機和對輥輥壓機都進行了設備的參數設定,生產的時候只需要按照設定好的設備參數即可實現大規模的生產,極大地提高了生產效率,保證了制備得到的石墨烯復合材料導熱膜的高導熱性能。
本發明涉及復合材料技術領域,具體涉及一種高耐熱增強改性的ABS復合材料及其制備方法;包括原料有ABS樹脂80~120份、玻璃纖維25~40份、改性硫酸鈣晶須8~12份、N,N?二甲基甲酰胺100~180份、聚酰胺酸40~60份、乙酸酐10~20份、三乙胺5~10份、潤滑劑2~5份;使用N,N?二甲基甲酰胺溶解ABS樹脂,使其形成溶液,ABS溶液與聚酰胺酸PAA、乙酸酐、三乙胺混合,共同制成聚合物,此外,加入改性的玻璃纖維和硫酸鈣晶須以及潤滑劑,制得的ABS復合材料具有很好的耐熱溫度和熱變形溫度、機械強度高,相容性好,整體性能穩定。
本發明公開一種纖維增強高密度聚乙烯/石墨/石墨烯復合材料及其制備方法。由以下重量份配比制得:天然植物纖維30~50份、石墨粉10~20份、石墨烯0.5~2份、聚烯烴40~60份、發泡劑6~10份、交聯劑0.5~1份、增塑劑5~8份、潤滑劑1~10份、活化劑7~10份。將天然植物纖維進行處理,輔配其他加工助劑制成的纖維增強高密度聚乙烯/石墨/石墨烯材料具有優良的加工性能和物理機械性能。解決天然植物與聚烯烴相容性的問題,從而得到一種強度高,韌性好的復合材料,添加石墨烯有效增加本發明復合材料的導熱性能,增加使纖維增強高密度聚乙烯/石墨/石墨烯復合材料具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種硅碳復合材料及其制備方法和應用。該方法包括:(1)將一氧化硅在惰性氣體的保護下,800~1100℃焙燒2~6小時,得到含有單質硅的硅氧化物料;(2)將硅氧化物料和石墨以及乳化瀝青混合制成混合漿料;(3)將混合漿料在惰性氣體保護下攪拌升溫至120℃~150℃并保溫3個小時,持續升溫至300~600℃,保溫4~6小時,冷卻至室溫得到經乳化瀝青包覆的硅碳復合材料;(4)將乳化瀝青包覆的硅碳復合材料在惰性氣體保護下進行炭化處理,即得。該制備方法簡單,適合工業化生產,對環境的污染低。該材料可直接作為鋰離子電池負極材料使用,用該材料制備的電池首次容量大,多次充/放電循環后容量保持率較高。
本發明涉及吸波復合材料技術領域,且公開了一種吸波導熱柔性復合材料,中空納米氧化鋅具有大的比表面積和孔道結構,提高了吸波能力,錳摻雜改變了氧化鋅的禁帶寬度和介電常數,擴大了吸波頻段和吸波能力,碳納米管能夠提高吸波效果,接枝后,均勻分散在聚氨酯材料中,改善了碳納米管的分散性,提高復合材料的硬度、柔性和韌性,使聚氨酯的阻抗匹配適中,使得聚氨酯基體的導熱性能和吸波性能得到提升,硅橡膠通過加熱固化,包裹了聚氨酯上的無機納米粒子,自身具有很好的韌性、彈性以及吸波性能,提高了吸波材料的柔性和吸波性,制備得到復合材料是一種具有優異導熱性能和柔性的吸波材料。
本發明涉及鋰離子正極材料技術領域,公開了一種五氧化二釩/石墨烯?空心碳球納米復合材料及其制備方法。所述五氧化二釩/石墨烯?空心碳球納米復合材料制備方法包括:S1.制備五氧化二釩/石墨烯;S2.制備空心碳球;S3.制備五氧化二釩/石墨烯?空心碳球納米復合材料。本發明解決的技術問題針對現有技術不足,在五氧化二釩/石墨烯復合材料中引入空心碳球,空心碳球電子傳導性不如石墨烯,石墨烯的孔隙結構不如空心碳球豐富,將二者結合產生協同作用從而極大提高五氧化二釩/石墨烯正極材料的電學性能。
本發明公開一種纖維增強高密度聚乙烯/石墨烯復合材料及其制備方法。由以下重量份配比制得:天然植物纖維15~60份、石墨烯0.5~2份、聚烯烴40~60份、發泡劑1~10份、交聯劑0.5~1份、增塑劑5~8份、潤滑劑1~10份、活化劑1~10份。將天然植物纖維進行處理,輔配其他加工助劑制成的纖維增強高密度聚乙烯/石墨烯材料具有優良的加工性能和物理機械性能。解決天然植物與聚烯烴相容性的問題,從而得到一種強度高,韌性好的復合材料,添加石墨烯有效增加本發明復合材料的導熱性能,增加使纖維增強高密度聚乙烯/石墨烯復合材料具有廣闊的應用前景。
本發明公開一種銅箔石墨復合材料的制備方法。該方法包括如下步驟:(1)在離型膜上涂布3?5μm的納米石墨涂層后進行固化;(2)用磁控濺射對步驟(1)固化得到的膜層進行鍍銅;(3)磁控濺射鍍銅完成后,再采用電鍍鍍銅;(4)步驟(3)完成后,在銅層表面貼保護膜,而后進行剝離,得到銅箔石墨復合材料。本發明采用先石墨涂覆,再磁控濺射鍍銅結合電鍍銅方法,制作得到總厚度小于10μm的銅箔石墨復合材料,銅箔石墨復合材料的導熱效果好,其導熱系數為3000?4500W/M·K。
本發明公開了一種天然竹纖維改性PE或PP復合材料,包括以下重量份原料:30~70質量份的改性竹纖維、25~65質量份的PE或PP混配料、3~10質量份的有機高分子處理劑、0.55~1.2質量份的加工助劑。本發明在于通過PE混配料的配方優化降低了復合材料的加工溫度,改善了流動加工性,從而減少竹纖維的碳化與損傷;通過偶聯劑的科學設計與結構優選,優化了竹纖維的表面處理,有效降低表面張力,改善了竹纖維分布的均勻性,增加其與聚合物基體PE或PP的界面結合強度,從而提高復合材料的綜合性能。這種復合材料可以通過擠出、壓延和模壓多種成型工藝,能應用于獲得管材、型材、板材、片材等多種制品。
本發明涉及石墨烯復合材料制備領域,公開了一種PET/石墨烯復合材料導熱膜及其制備方法。創造性的采用微晶石墨為原料通過二次插層制備膨脹石墨,然后機械剝離法,通過超聲,得到高品質的石墨烯產品,圍繞石墨烯產品通過工藝的優化,可以實現大批量制備得到高導熱性能的PET/石墨烯復合材料導熱膜。制備得到的PET/石墨烯復合材料導熱膜的石墨烯涂層厚度為3~9μm,熱擴散系數為8~12?cm2/S,導熱系數為1400~1700?W/(m·k)。
本發明涉及一種復合材料領域,尤其涉及一種層切式復合材料板簧生產裝置。該發明要解決的技術問題:提供一種層切式復合材料板簧生產裝置。技術方案是:一種層切式復合材料板簧生產裝置,包括有固定組件、切割組件和罐樹脂組件等;切割組件與罐樹脂組件相連接。本發明使用時實現了自動將纖維材料組兩側呈現扇形散開再將其分隔成四層,使四層纖維材料均勻分布,然后依次對四層纖維材料進行裁剪,使纖維材料整體呈現倒等腰梯形狀,杜絕了纖維材料分組擺放難的問題,同時將卡藏在刀具中的邊料去除,還實現自動將纖維材料兩端進行初步固定再放入至模具中,杜絕了纖維材料發生偏移現象。
本發明公開了一種納米氧化鎂包覆高嶺土復合材料的制備方法,其制備步驟為:(1)稱取高嶺土研磨過篩,得到過篩后的粉體;(2)將粉體放入蒸餾水中并把六偏磷酸鈉放入溶液中,進行超聲分散攪拌并加入MgCl2溶液,形成均勻的懸浮溶液;(3)將懸浮溶液加熱至60~100℃,攪拌懸浮溶液,把CO(NH2)2溶液逐漸滴加到懸浮溶液中,直至滴完;(4)將溶液過濾,對濾渣用蒸餾水進行洗滌,直至洗滌液中不再有Cl-離子為止;(5)將洗滌后的濾渣置于干燥箱中干燥得到干粉,將干粉研磨即得納米氧化鎂包覆高嶺土復合材料。利用制備方法所制得的復合材料白度高,白度為90%;折射指數大;且提升了復合材料阻燃功能。
本發明涉及石墨烯復合材料領域,公開了一種高致密度的石墨烯/銀復合材料及其制備方法。所述高致密度的石墨烯/銀復合材料及其制備方法通過二次超聲分散工藝,得到單層氧化石墨烯溶液,防止片層不連續,為多層氧化石墨烯片相互糅合組成的“碳餅”;并采用基底作為氧化石墨烯溶液襯底,通過在氧化石墨烯襯底表面生長銀或納米銀;同時為了得到更高密度和更低粒徑的銀或納米銀,本發明對浸漬基底進行多次反應,最終得到高致密度的石墨烯/復合材料。
本發明涉及一種秸稈復合材料,所述的秸稈復合材料包括下述原料:植物秸稈、PP聚丙烯、相容劑、增韌劑、潤滑劑、碳酸鈣、二氧化鈦;所述秸稈復合材料的制備方法為:將植物秸稈粉碎,得植物秸稈粉末,然后對植物秸稈粉末進行干燥;將植物秸稈粉末與PP聚丙烯混合攪拌均勻,得植物秸稈混合料;將相容劑、增韌劑、潤滑劑、碳酸鈣和二氧化鈦均加入植物秸稈混合料中,并混合攪拌均勻得混合原料;將混合原料輸入雙螺桿擠出機,并擠出得半成品;將半成品進行切粒即可。本發明的有益效果為:本發明所述的秸稈復合材料減少了生產塑料時PP聚丙烯的使用量,所生產的產品不含任何有毒添加劑、可以進行降解,低碳排放減少了對環境的污染,降低了生產成本。
本發明涉及一種復合材料領域,尤其涉及一種彎折摩擦式復合材料板生產裝置。要解決的技術問題是:提供一種彎折摩擦式復合材料板生產裝置。技術方案為:一種彎折摩擦式復合材料板生產裝置,包括有預處理組件、面板沾合組件、底板沾合組件和控制屏等;預處理組件與面板沾合組件相連接;底板沾合組件與第一支撐架相連接。本發明使用時實現了自動使用竹席頭部摩擦竹席表面進行清洗,杜絕了使用毛刷清洗時損壞竹席的現象,同時將竹席清洗部分繃緊固定再進行清洗,杜絕了清洗過程中竹席發生移動現象,還實現了自動將木板沾合至竹席上表面再將竹席進行修剪,使竹席與木板大小相等。
本發明公開的石墨烯包覆碳復合材料的制備方法,以蔗糖、碳纖維和石墨烯為原料,經過超聲分散、超聲噴霧器霧化和炭化,有效控制復合材料的結構形態,制備方法能使石墨烯包覆在碳復合材料的表面,形成一種核殼結構的導電網絡,一方面,該導電網絡可以更好的為離子、電子的遷移提供通道,提高正極材料的導電性能;另一方面,石墨烯包覆在復合材料的表面可進一步抑制還原產物的溶解,提高正極材料的循環性能。本方法制備得到的石墨烯包覆碳復合材料,在制備鋰硫電池時,能負載更多的單質硫,阻礙聚硫化物在電解液中的溶解,進而可以降低鋰硫電池的“飛梭效應”,從而改善了正極材料的電化學性能。
本實用新型公開了一種具有電磁屏蔽復合材料層的電纜線,涉及電線電纜技術領域。具體的,該電纜線包括位于里層并用于導電的導電芯,導電芯外層設有包覆整個導電芯的電磁屏蔽復合材料層。本實用新型主要是在線纜中引入電磁屏蔽復合材料層,以取代現有技術中的金屬編織層和鋁箔麥拉層。如此,不僅簡化了線纜加工中的工藝流程,減少了工序,還使得最終所得到的電線電纜的重量、外徑等都有大幅度的降低。同時,在電磁屏蔽日趨嚴格的未來,電磁屏蔽復合材料層也有著更多的選擇。最后,電磁屏蔽復合材料層替代后的電纜線相比現有技術中由鋁箔麥拉層和金屬編織層形成的電纜線,其電磁屏蔽抗干擾的效果也明顯增強。
本發明公開一種廢FCC催化劑的應用和以廢FCC催化劑為原料的石墨/陶瓷基復合材料的制備方法及其應用,同時公開以廢FCC催化劑為原料的石墨/陶瓷基復合材料的制備方法,所述以廢FCC催化劑為原料的石墨/陶瓷基復合材料由5~25份的石墨、65~80份的碳化硅、5~8份的硅粉和廢FCC催化劑8~15份組成混合制成。且制備得到的以廢FCC催化劑為原料的石墨/陶瓷基復合材料導電性好,機械性能優良,抗拉強度高,綜合性能優異。本發明以廢FCC催化劑為原料,應用于石墨/陶瓷基復合材料制備,可以擴大廢FCC催化劑的應用范圍,減少環境污染、降低企業成本,達到資源循環利用的目的。
本發明公開的輕質石墨烯尼龍復合材料,由發泡澆鑄尼龍、石墨烯、耐磨劑、導熱填料、潤滑分散劑和添加劑制備而成,其中,所述添加劑為增韌劑一、阻燃劑按比例混合,本發明的輕質石墨烯尼龍復合材料創造性地將發泡澆鑄尼龍材料,加入具有良好導熱性能和優異耐磨性能的石墨烯,可使得尼龍的導熱性和耐磨性大大提高,同時通過引入導熱填料,使得所述復合材料的導熱性能進一步得到提高。本發明針對現有技術的不足公開一種輕質石墨烯尼龍復合材料,該復合材料不但具有輕質,良好的強度、韌性和導熱性能,使尼龍復合材料更加適用于工業生產,尤其適用于輕量化的領域。
本發明公開的輕質石墨烯尼龍復合材料的制備方法,由發泡澆鑄尼龍、石墨烯、耐磨劑、導熱填料、潤滑分散劑和添加劑制備而成,其中,所述添加劑為增韌劑一、阻燃劑按比例混合,本發明的制備方法能將發泡澆鑄尼龍的制備與石墨烯尼龍復合材料的制備結合起來,控制整個復合材料的生產過程,生產出的復合材料不但具有輕質,良好的強度、韌性和導熱性能,使尼龍復合材料更加適用于工業生產,尤其適用于輕量化的領域。本發明的輕質石墨烯尼龍復合材料創造性地將發泡澆鑄尼龍材料,加入具有良好導熱性能和優異耐磨性能的石墨烯,可使得尼龍的導熱性和耐磨性大大提高,同時通過引入導熱填料,使得所述復合材料的導熱性能進一步得到提高。
本發明公開了一種負載有納米銀的微晶石墨烯復合材料的制備方法。由微晶石墨制備微晶氧化石墨基底;以銀為靶材,通過電子束轟擊蒸發形成銀反應氣源,交替通入銀反應氣源和惰性氣體,在微晶氧化石墨基底上生長形成納米銀,然后置于肼蒸汽中還原,反應完成以后用去離子水清洗、低溫干燥,得到負載有納米銀的微晶石墨烯復合材料,最后將負載有納米銀的微晶石墨烯復合材料進行熱處理穩定;本發明制備得到的復合材料中,帶正電的納米銀負載在微晶氧化石墨表面,提高了微晶氧化石墨對納米銀的負載率,同時,納米銀在氧化石墨烯表面可形成穩定的復合材料,最后還原得到微晶石墨烯復合材料具有高活性和高吸附性,并能保持吸附穩定性和長久性。
本發明公開了一種用于石墨烯復合材料的自動檢測裝置,包括蓄電池、白熾燈、電線、連接電片、檢測機箱和石墨烯復合材料,所述檢測機箱由檢測室和控制面板構成,所述檢測室設置在控制面板的一側,所述檢測室的內側頂部設置有蓄電池,所述蓄電池的一側設置有白熾燈。本發明的有益效果是:通過將蓄電池、石墨烯復合材料和白熾燈三者之間電性連接,蓄電池開啟的情況下可觀察白熾燈是否亮起用來判斷石墨烯復合材料的導電性,若石墨烯復合材料導電,白熾燈亮起,隨和可通過觀察照度計,測算出石墨烯復合材料的透光性,結構合理,操作方便,能同時檢查出石墨烯復合材料的導電性和透光性,大大提高了檢測的效率。
本發明涉及石墨烯復合材料領域,公開了一種石墨烯/銀納米復合材料及其制備方法。所述石墨烯/銀納米復合材料制備方法包括S1.制備氧化石墨烯,S2.二次超聲分散,S3.氧化石墨烯基底制備,S4.石墨烯/銀納米復合材料。本發明通過二次超聲分散,得到單層氧化石墨烯溶液,將單層氧化石墨烯溶液放置在基底上,與硝酸銀反應,從而在氧化石墨烯表面生長銀納米粒子,制備工藝簡單,核心在于通過控制與硝酸銀的反應時間,即可控制生長在石墨烯表面的銀納米粒子尺寸和密度。本發明制備得到的石墨烯/銀納米復合材料電學性能優秀,導電率為12~34S/cm,銀納米粒子粒徑穩定在2.5~5.5nm,該復合材料可為晶體管、傳感器等高性能器件的制備提供原料,其應用前景可觀。
本實用新型公開了一種用于石墨烯復合材料的自動檢測裝置,包括蓄電池、白熾燈、電線、連接電片、檢測機箱和石墨烯復合材料,所述檢測機箱由檢測室和控制面板構成,所述檢測室設置在控制面板的一側,所述檢測室的內側頂部設置有蓄電池,所述蓄電池的一側設置有白熾燈。本實用新型的有益效果是:通過將蓄電池、石墨烯復合材料和白熾燈三者之間電性連接,蓄電池開啟的情況下可觀察白熾燈是否亮起用來判斷石墨烯復合材料的導電性,若石墨烯復合材料導電,白熾燈亮起,隨和可通過觀察照度計,測算出石墨烯復合材料的透光性,結構合理,操作方便,能同時檢查出石墨烯復合材料的導電性和透光性,大大提高了檢測的效率。
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