本發明公開了一種三維分級多孔氮摻雜碳包硅復合材料的制備方法及應用,該方法利用高壓濺射法將有機金屬框架與納米硅以及聚丙烯腈混合,在保護氣氛中高溫焙燒碳化后,用鹽酸除去有機金屬框架中的金屬氧化物,經過洗滌、干燥即制得三維分級多孔氮摻雜碳包硅復合材料(3D?NPC@Si)。該方法對于合成組分可控、結構可控、高的比表面積以及良好的結構穩定性的鋰離子電池負極材料提供了很大的可行性。該方法簡單易行,成本低廉,所制備的復合材料具有較高的比表面積、良好的電子傳導性以及較好的結構穩定性。在鋰離子電池負極材料中表現極好的電化學性能,具有很好的工業應用前景。
本發明涉及一種碳包覆的磷酸鐵鋰/磷酸釩鋰復合材料的制備方法,該方法是以磷酸鐵、五氧化二釩為原料,將磷酸鐵、五氧化二釩和鋰鹽化合物混合,加入螯合劑,進行研磨混合,在惰性氣氛下熱處理后加入碳源物質,加熱升溫,焙燒,降溫至室溫,即得到包覆碳的磷酸鐵鋰/磷酸釩鋰復合材料。通過本發明所述方法獲得的磷酸鐵鋰/磷酸釩鋰復合材料,組裝成測試電池在室溫下以150mA/g電流放電比容量達到144mAh/g,-20℃時以30mA/g電流放電比容量為105mAh/g,晶型完整,顆粒形貌規則,表現出優異的常溫和低溫電化學性能。所述方法中的原料均是大宗化工原料,成本低廉,工藝路線簡單、易實現工業化規模生產,有非常廣闊的應用前景。
本發明涉及一種復合材料,具體的說是滲入松香的木材,其制作步驟是:A,把木材浸泡在碘的酒精溶液中,待碘酒滲入木材后,取出木材晾至酒精揮發完,B,在容器中加熱松香,使松香熔化為液態,把由A步驟處理的木材浸泡于熔化的松香中,并保持溫度在150℃---180℃,持續一段時間,C,取出木材,冷卻,去除木材表面大顆粒松香。所述復合材料的用途:把這種復合材料用作焊錫作業的墊板,在這種墊板上,放置要連接的電子元件,烙鐵產生的高溫熔化松香以助焊。本發明的有益效果是:提供了一種使松香滲入木材的新方法。
本發明提供一種玻璃纖維負載銀-溴化銀-氧化鈦復合材料的制備方法,該方法以有機或無機鈦化合物為鈦源、玻璃纖維為載體,在酸性條件下通過水解法得到負載有球形二氧化鈦(TiO2)納米顆粒的螺紋狀玻璃纖維復合材料,再將復合材料浸漬在含硝酸銀的乙二醇溶液中,隨后滴加含溴化鉀的乙二醇溶液,生成AgBr-TiO2/玻璃纖維復合材料,最后將AgBr-TiO2/玻璃纖維復合材料中部分Ag+還原為金屬Ag,即得到Ag-AgBr-TiO2/玻璃纖維復合光催化劑。本發明提供的方法通過兩步法實現了將具有可見光催化活性的納米材料均勻負載在螺紋狀玻璃纖維表面,該方法具有操作簡便、易于規?;葍烖c,所得Ag-AgBr-TiO2/玻璃纖維復合材料具有較高的可見光光催化性能。
本發明涉及光催化材料技術領域,提供了一種氧化銅摻雜混合晶型二氧化鈦納米管光催化復合材料及其制備方法和應用。本發明提供的復合材料含有由銳鈦礦型二氧化鈦納米線和金紅石型二氧化鈦納米線編織而成的二氧化鈦納米網,此種混合晶型二氧化鈦相提高了光催化復合材料的催化反應活性。此外,氧化銅負載在二氧化鈦納米網表面,能夠降低二氧化鈦本身的帶隙寬度,使得光生電子和空穴出現轉移,光生電子轉移至摻雜氧化銅上增加電荷分離效率,同時擴展光激發的能量范圍,提高了光催化復合材料的催化活性。由于本發明的氧化銅摻雜混合晶型二氧化鈦納米管光催化復合材料具有優異的催化活性,使其能夠用于光催化降解有機污染物領域。
本發明涉及木塑復合材料及制備方法技術領域,是一種微生物處理的環保型木塑復合材料及制備方法和應用,該微生物處理的環保型木塑復合材料,原料包括塑料基體、木質纖維粉和活性無機填料。本發明所述微生物處理的環保型木塑復合材料相比于現有木塑復合材料,不僅具有更佳的防霉性能,還具有更低的吸水率,本發明未采用常用的殺菌劑和防霉劑獲得防霉效果,而是通過所述微生物以及其余處理工藝達到防霉效果,使本發明得到的微生物處理的環保型木塑復合材料更佳環保,具有更好的市場應用前景。
本實用新型涉及塑料回收加工設備,是一種將廢舊復合在一起的紙塑材料進行大批量完全分離,以便將塑料和紙分別進行再利用的新型環保設備。本實用新型利用帶式輸送裝置輸送紙塑復合材料通過高溫加熱裝置,紙塑復合材料在均勻受熱的同時,受到上輸送帶的碾壓,很好的解決了紙塑復合材料在高溫條件下的無規則變形問題,通過控制輸送帶的轉速和加熱區的溫度,提高了紙塑復合材料的分離效率和紙塑分離效果,紙塑復合材料分離干凈,其利用價值得到很大提高。
本發明涉及一種無鉛水泥基壓電復合材料及其制備方法,該復合材料是由硅酸鹽水泥,純相鋯鈦酸鋇陶瓷顆粒制成,采用將硅酸鹽水泥與純相鋯鈦酸鋇陶瓷顆粒以無水乙醇為介質,球磨混合,加水充分攪拌后,壓制成型,養護,極化而得,靜置24h小時后,測得其壓電系數能夠達到?130PC/N,該復合材料為0-3型結構,對于環境友好,具有良好的壓電響應性能,能夠在較高的溫度下保持良好的壓電性能,并且具有制備工藝簡單,成本低廉,便于推廣的優點。水泥基壓電材料,對于環境友好,具有較高的壓電響應性能,制備工藝簡單,成本較低,便于推廣。
本發明涉及一種石墨烯-TiO2(B)納米管復合材料及其制備方法,該復合材料產物結構均為TiO2(B)(PDF?74-1940)結構,形貌為石墨烯層上負載的TiO2納米管,其中管徑約為5~10nm,管長約為0.5-2μm,是將鈦鹽加入到氧化石墨烯乙醇分散液中,采用溶膠-凝膠法合成氧化石墨烯-TiO2復合凝膠,以NaOH作為溶劑,利用石墨烯和TiO2(B)較好的電化學性能,將二者復合,提高Li+嵌/脫比容量性能和循環性能。本發明涉及的納米材料制備方法具有成本低廉、環境友好、重復性好等優點。通過該方法獲得的復合材料應用于制備鋰離子電池的負極材料。
本發明涉及一種金屬納米粒子與多糖類聚合物復合材料的合成方法,由以下過程實現的:固相多糖類聚合物在液相金屬鹽的絡合溶液中進行氧化還原反應:溶液中的金屬離子,在還原劑的作用下還原成金屬原子,與多糖類聚合物上的羥基相配位,并不斷生長成原子簇或納米級粒子,從而形成穩定的金屬納米粒子與多糖類聚合物的復合體。本發明能夠大大提高多糖類聚合物的理化性能,改善了傳統的多糖類聚合物的結構,提高了應用性能。如纖維素結構的復合材料制成的紡織品,具有廣譜抗菌性,能吸收可見光、紅外線和吸附氣體,使多糖類聚合物的應用領域大大拓寬。
本發明提供一種硅氧碳復合材料的制備方法、負極片和電池,一種硅氧碳復合材料的制備方法,所述制備方法為:將金屬硅粉、二氧化硅粉末、鎂粉混合,得到混合物料;將所述混合物料置于反應器中并通入二氧化碳氣體,點燃所述混合物料引發自蔓燃反應,當反應完成后得到硅氧碳復合材料。本發明中提供了一種采用自蔓燃反應制備硅氧碳復合材料的方法,所述制備方法操作簡單,原料易得且價廉,大幅度地降低了硅氧碳復合材料的生產成本。利用本發明中所述方法制備得到的硅氧碳復合材料具有氧含量可調、純度高、晶體顆粒小,顯著的降低了材料的循環膨脹,提升了材料的比容量和循環壽命的優點。
本發明為一種Co?MOF衍生的鈷/氮/碳復合材料及其制備方法。一種Co?MOF衍生的鈷/氮/碳復合材料的制備方法,包括:(1)配制前驅液A、B;(2)制備Co?MOF衍生的鈷/氮/碳復合材料:采用前驅液A、B混合制備懸浮液后,離心洗滌,真空干燥,得Co?MOF復合材料;將所述的Co?MOF復合材料在隔氧、800?900℃條件下處理,自然冷卻,用稀硫酸處理、洗滌至中性、真空干燥,得Co?MOF衍生的鈷/氮/碳復合材料。本發明所述的一種Co?MOF衍生的鈷/氮/碳復合材料及其制備方法,克服了傳統的氧還原電極材料催化效率低的缺陷,制備了一種導電性能好、催化效率高的氧還原電極材料。
本發明為一種鋰離子電池的負極復合材料及其制備方法。一種鋰離子電池的負極復合材料,所述的負極復合材料由內核和包覆所述的內核的外殼組成;其中,所述的內核為摻雜錫基材料的氧化石墨;所述的外殼為含碳的海綿鈦。本發明還公開了該負極復合材料的制備方法。本發明所述的一種鋰離子電池的負極復合材料及其制備方法,通過在石墨內核摻雜錫基材料提升比容量,外殼包覆海綿鈦提升材料的鋰離子擴散速率及其吸液保液性能,并改善循環和倍率性能。
本發明為一種高功率的石墨復合材料及其制備方法。一種高功率的石墨復合材料的制備方法,包括以下步驟:將石墨粉末放入等離子體發生器內,抽至負壓,通入硫化磷氣體,并吹所述的石墨前驅體至懸浮狀態后,噴射粘結劑溶液使其形成球狀結構;開啟等離子發生器,以快離子導體復合材料作為發射源,在球狀結構表面沉積快離子導體,再進行碳化、粉碎,得到所述的石墨復合材料。本發明所述的一種高功率的石墨復合材料及其制備方法,利用等離子技術使磷均勻摻雜混合在前驅體中,可以提升能量密度和電子導電率,同時在其外表面包覆快離子導體來提升材料的離子導電性,降低界面阻抗,提升倍率和循環性能。
本發明公開了一種MoS2@CuCo2S4復合材料及其制備方法與應用,該復合材料的制備方法為:首先將三水合硝酸銅與三水合硝酸鈷溶于去離子水和異丙醇的混合液中,進行第一次水熱反應,干燥得到CuCo2O4;然后將其加入含有九水合硫化鈉的水溶液中,進行第二次水熱反應,干燥得到CuCo2S4;再將得到的CuCo2S4分散到含鉬酸鈉和硫脲的水溶液中,進行第三次水熱反應,干燥即可得到MoS2@CuCo2S4復合材料。該復合材料在可見光下活化過硫酸鹽對水中污染物尤其含抗生素類污染物具有顯著的降解效率,且復合材料的金屬離子溶出量極少,減少污染,穩定性和重復性好,成本低,操作簡便,具有廣泛的推廣應用前景。
本發明為一種MOF/ZnO復合材料及其工作電極的制備方法、應用。一種MOF/ZnO復合材料的制備方法,為:將MOF和ZnO通過超聲混合法制備出MOF/ZnO復合材料。本發明還公開了一種MOF/ZnO復合材料修飾的工作電極及其應用。本發明所述的一種MOF/ZnO復合材料的制備方法及工作電極、應用,將制備的MOF/ZnO復合材料制成懸浮液修飾于玻碳電極的表面,用于重金屬離子Cu(II)的檢測。該復合材料有利于重金屬離子的預富集,該檢測方法具有檢出限低,抗干擾性能好的優點。
本發明涉及聚乳酸復合材料技術領域,是一種改性黃腐植酸、改性黃腐植酸復合材料及制備方法和應用,該改性黃腐植酸,原料包括黃腐植酸、碳酸氫銨、N,N?二甲基甲酰胺、氯化鈷和硼酸。本發明通過采用本發明所述的改性黃腐植酸來制備本發明所述聚乳酸╱改性黃腐植酸復合材料,使本發明所述聚乳酸╱改性黃腐植酸復合材料較現有純聚乳酸材料在力學性能和耐熱性能都有明顯提高,并且可使本發明所述聚乳酸╱改性黃腐植酸復合材料的結晶性能較現有純聚乳酸材料有顯著提高,從而拓展了聚乳酸復合材料的應用領域;另外,本發明對于風化煤資源和黃腐植酸資源的高附加值開發具有重要推動意義。
本發明涉及防火保溫材料技術領域,是一種防火保溫復合材料及其制備方法,該防火保溫復合材料的原料包括膠凝材料、鋼渣棉、棉花秸稈碎料、聚苯乙烯顆粒、渣料和水,將所需量的原料進行攪拌混合在一起后得到防火保溫復合材料。本發明以農業廢棄物和工業廢棄物為原料制備防火保溫復合材料,使農業廢棄物和工業廢棄物變廢為寶,從而避免了農業廢棄物和工業廢棄物對環境造成的污染,成本低廉、符合節能減排和循環經濟的發展理念,具有廣泛的推廣前景,另外,根據本發明所述的防火保溫復合材料具有良好的防火性能、隔熱性能以及抗壓抗裂性能,使根據本發明所述的防火保溫復合材料具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種基于鋼結構住宅的裝配式復合材料夾芯墻板及其制備方法,該裝配式復合材料夾芯墻板由內填保溫材料的拉擠成型復合材料空腹結構與防火板通過自攻螺絲構成,復合材料空腹結構通過加強肋加固,使其剛度較大,墻板與墻板之間通過普通搭接或槽榫接合或凹槽連接或卡扣連接。本發明基于鋼結構住宅的裝配式復合材料夾芯墻板特點是:質量輕、強度高、剛度大、耐腐蝕、施工迅速、可工業化生產、安裝便捷,可應用于鋼結構建筑。
本發明涉及聚乳酸復合材料技術領域,是一種聚乳酸?改性蛭石復合材料及制備方法和應用,前者原料包括聚乳酸樹脂、改性蛭石和增塑劑。通過采用本發明所述改性蛭石制備得到的本發明所述聚乳酸?改性蛭石復合材料較現有聚乳酸基材在沖擊強度、耐熱性能和結晶性能都有明顯提高,并且本發明通過螺桿擠出機熔融共混制備聚乳酸?改性蛭石復合材料,添加改性蛭石量小,效果顯著,使本發明所述聚乳酸?改性蛭石復合材料可應用于包裝、建材等領域,從而拓展了聚乳酸材料的應用領域;另外,本發明所述改性蛭石對于新疆蛭石資源的高附加值開發具有重要推動意義。
一種插層聚合聚氯乙烯-有機化皂石復合材料,其按原料含有去離子水、氯乙烯單體、有機化皂石、引發劑、分散劑、助劑,其生產方法為經過聚合反應得到插層聚合聚氯乙烯-有機化皂石復合材料。本發明還是以插層聚合聚氯乙烯-有機化皂石復合材料為原料制成的制品。本發明所得插層聚合聚氯乙烯-有機化皂石復合材料的拉伸強度、斷裂伸長率、抗沖擊等力學性能有明顯的提高,獲得聚氯乙烯復合材料的新品種。本發明的插層聚合聚氯乙烯-有機化皂石復合材料可以廣泛應用于交通、機械、家具、絕緣材料、建筑材料等領域。
本發明屬于廢水環保利用技術領域,具體涉及一種利用堿渣廢水和含鋁廢酸制備氧化鋁/碳納米復合材料的方法,包括下述步驟:(1)取一定量的堿渣廢水,用濾網過濾,除去固體雜質,測得pH值為13?14;向堿渣廢水中加入含鋁廢酸液沉淀;(2)固液混合物在60?100℃烘干24小時以上,得到干燥的復合材料前驅體,將其研磨;(3)復合材料前驅體在氮氣或者氬氣氣氛下,400?800℃的條件下焙燒2?4h,升溫速率為5?15℃/min,冷卻到室溫即可得到復合材料;(4)將復合材料用水過濾清洗或者離心洗滌,得到固體后,自然干燥即可得到氧化鋁/碳納米復合材料產物。本發明的方法處理廢液,合成出氧化鋁/碳復合材料,對金屬離子的有較好的吸附能力,可用于重金屬廢水處理。
本發明涉及聚乳酸復合材料技術領域,是一種改性蛋白土、改性蛋白土復合材料及其制備方法和應用,該改性蛋白土按下述方法得到:將蛋白土進行羧化改性,再將羧化蛋白土接枝聚丙交酯得到改性蛋白土。本發明通過采用本發明所述的改性蛋白土來制備本發明所述的聚乳酸?改性蛋白土復合材料,使得本發明聚乳酸?改性蛋白土復合材料較現有純聚乳酸材料在力學性能和耐熱性能均有明顯提高,并且本發明聚乳酸?改性蛋白土復合材料的結晶性能和拉伸性能較現有純聚乳酸材料有顯著提高,從而拓展了聚乳酸復合材料的應用領域,另外,本發明對于蛋白土資源的高附加值開發具有重要的推動意義。
本發明涉及一種同時去除多種放射性金屬的成型炭基復合材料的制備方法及測試裝置,該方法以改性活性炭、氧化鎂、氧化鋅、蛭石、硝酸銀、二氧化硅、氧化鐵和氮硼共摻雜鈦硅分子篩為原料,制備成柱狀或球形顆?;蚍涓C狀立方體的成型炭基復合材料,并將得到成型炭基復合材料利用測試裝置同時吸附和固定水系污染物中的放射性同位素鈰、銫、鍶、鈾及重金屬鎳、鈷、鉛、鎘、汞、鉻,結果表明:成型炭復合材料對低濃度100 ppb以內的鈰、銫、鍶、鈾、鎳、鈷、鉛、鎘、汞、鉻的去除率高達99%,對高濃度5?10 mg/L鈰、銫、鍶、鈾、鎳、鈷、鉛、鎘、汞、鉻的去除率高達90%以上,對鈰、銫、鍶、鈾、鎳、鈷、鉛、鎘、汞、鉻等離子的吸附總容量高達0.8?1g/g。該復合材料機械強度高,吸附性能好,吸附速度快,可回收再次利用、壽命長,能耗較低,適合于大規模工業化生產。
本發明公開了氧化石墨烯沙漠砂水泥基復合材料,涉及一種混水泥基復合材料,水泥基復合材料由水泥、水、砂、減水劑和氧化石墨烯組成,所述砂為河砂與沙漠砂組成,沙漠砂的重量占砂總量的50?100%;其中,按質量百分比計,水泥:水:砂:減水劑:氧化石墨烯=1000:500:2222.2:2.5?3.4:0.1?0.6。本發明將適量氧化石墨烯摻入沙漠砂水泥基材料中均能使其抗壓、抗折強度提高,由0%?0.01%的氧化石墨烯摻入后試塊力學提升效果最為明顯;0.03%的氧化石墨烯全沙漠砂試塊,抗壓、抗折強度完全可以比擬標準砂試塊;氧化石墨烯的摻入對沙漠砂試塊的力學性能提升相對于標準砂試塊更為明顯。
本發明為一種高能快充的石墨負極復合材料及其制備方法。一種高能快充的石墨負極復合材料,所述的石墨負極復合材料為核殼結構,內核為刻蝕石墨,外殼由纖維狀碳材料和硅碳復合材料組成。本發明還公開了該石墨負極復合材料的制備方法。本發明所述的一種高能快充的石墨負極復合材料及其制備方法,具有一體化二級結構,不僅可以有效緩沖充放電過程中負極活性材料的體積變化,提高電池的循環特性,而且外層高彈性碳纖維材料具有高電子導電性提升快充性能,外層致密的硅碳復合材料提升能量密度。
一種插層聚合聚乳酸-有機化皂石復合材料及其制備方法,該插層聚合聚乳酸-有機化皂石復合材料按原料含有乳酸單體、有機化皂石、催化劑、溶劑,其制備方法為經過聚合反應得到插層聚合聚乳酸-有機化皂石復合材料。還可進一步以上述所得插層聚合聚乳酸-有機化皂石復合材料為原料制成所需要的制品。本發明所得插層聚合聚乳酸-有機化皂石復合材料的熔點遠高于純聚乳酸,表明其熱穩定性能有明顯提高,從而擴大了應用范圍,特別有利于在包裝材料、纖維、農膜等領域的廣泛應用。本發明制備工藝簡單,便于工業化生產。
本發明公開了一種復雜載荷工況下風機葉片復合材料可靠性分析方法,通過基于Palmgren?Miner疲勞損傷累積理論,計算正常風載作用下葉片復合材料的疲勞壽命;根據疲勞損傷狀態等效原理,建立正常風載作用下葉片復合材料的強度退化模型;運用齊次泊松過程描述極端風載的作用規律,考慮正常風載和極端風載的交替作用,建立風機葉片復合材料的動態可靠度模型;對傳統離散型應力—強度干涉模型進行改進,提出隨機風載和剩余強度概率分布未知條件下的可靠度計算方法。本方法不僅能夠綜合考慮外部載荷的隨機性和多樣性,而且能夠有效表征葉片復合材料強度退化行為的分散性和不可逆性,為風機葉片復合材料的性能退化行為分析及可靠性評估提供了一種合理、有效的計算方法。
本發明涉及聚乳酸與有機化皂石復合的復合材料技術領域,是一種聚乳酸-有機化皂石復合材料及其制備方法和制品。該復合材料按原料含有聚乳酸樹脂、有機化皂石、增塑劑、相容劑、潤滑劑。該復合材料的制備方法先將所需要量的聚乳酸樹脂、有機化皂石、增塑劑、相容劑、潤滑劑經高速加熱攪拌混合機進行充分混合,再進入低速冷卻混合攪拌機混合均勻,最后進入雙螺桿擠出機直接擠出得到聚乳酸-有機化皂石復合材料,該制品是以聚乳酸有機化皂石復合材料為原料制成的制品。該復合材料及其制品比聚乳酸基材在抗沖擊強度和拉伸強度等力學性能和耐熱性能都有明顯提高,具有廣泛應用領域,從而拓展了聚乳酸應用領域。該制備方法制備周期縮短、工藝簡單。
本發明公開了一種纖維增強高分子復合材料界面脫粘的熒光檢測方法,該方法在纖維增強高分子復合材料制備過程中,加入具有力學熒光響應特性和良好成膜性的聚集誘導發光分子涂覆的纖維束,該復合材料在出現界面脫粘時便會在紫外輻射下發出熒光;獲得復合材料在不同狀態下的熒光圖像,并通過計算熒光圖像的灰度值來定量描述熒光信號的強度;對比纖維增強高分子復合材料界面粘接良好時的熒光圖像與灰度值和界面脫粘時的熒光圖像與灰度值,由此判斷復合材料是否存在界面脫粘缺陷。本發明方法可以快速、準確、可視化地檢測出纖維增強高分子復合材料是否存在脫粘損傷,以及發生損傷的位置及程度,在纖維增強高分子復合材料的脫粘損傷監測領域有著廣泛的應用前景。
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