本發明公開了一種N,P共摻雜NF@NiMoO4中空納米線復合材料及其制備方法,包括以下步驟:S1、將可溶性鎳鹽、可溶性鉬鹽溶解在去離子水中,得到混合溶液;S2、將泡沫鎳浸泡在所述混合溶液中,進行水熱反應,得到NF@NiMoO4前驅體;S3、將所述NF@NiMoO4前驅體與氮源、磷源在保護氣氛下煅燒,得到N,P共摻雜NF@NiMoO4中空納米線復合材料。本發明還公開了N,P共摻雜NF@NiMoO4中空納米線復合材料作為電催化水分解以及析氫反應催化劑的應用。
本發明公開的屬于手術包材料技術領域,具體為一種用于制造彈性手術包的復合材料及其方法,該用于制造彈性手術包的復合材料包括彈性層和分別設置在彈性層兩側壁上的防火層、殺菌層,所述防火層的另一表面上設置有防水層,所述殺菌層的另一表面上設置有吸水層,該用于制造彈性手術包的復合材料的制備方法的具體步驟如下:S1:將彈性層原料均勻涂覆在載體表面;S2:在成型的彈性層鋪設殺菌層;S3:在殺菌層上粘接吸水層;S4:在彈性層另一表面設置防火層;S5:在防火層的表面上設置防水層,制備工藝簡單,成品具有韌性較好、柔軟等特性。
本發明公開了鋁/多壁碳納米管復合材料、制備方法和應用,其制備的方法步驟如下:(1)多壁碳納米管的酸化;(2)鋁粉表面改性;(3)將酸化后的多壁碳納米管和去離子水加入到燒杯中超聲分散,然后加入改性鋁粉充分攪拌均勻。溶液轉移到反應釜中,恒溫下反應,反應結束,洗滌干燥,得到鋁/多壁碳納米管復合材料。本發明制備的鋁/多壁碳納米管復合材料的電鏡結果顯示相互交織的碳納米管上均勻分布在粒徑大小幾乎相同的鋁粉,微波吸收與紅外測試結果表明,鋁/多壁碳納米管復合的微波吸收材料具有優異的微波吸收性能,吸收強度高,吸收頻帶寬,且有較低的紅外發射率,實現了微波吸收與紅外隱身相兼容。
本發明公開了一種類玉米棒異質結構的鈷鎳合金顆粒親水碳布復合材料的制備方法,以氯化鎳(硝酸鎳、硫酸鎳)、氯化鈷(硝酸鈷、硫酸鈷)為金屬鹽,水合肼為還原劑,氫氧化鈉、去離子水、無水乙醇為混合溶劑,通過原位水熱法,制得了鎳鈷合金@親水碳布柔性電磁波吸收復合材料;該制備方法綠色環保、無有毒有害的副產物產生,而且制備方法簡單;容易操作,可以實現所制得的該柔性復合材料具有高效的電磁波吸收性能。
本發明涉及納米銀-聚合物復合材料領域,特別涉及一種超聲引發無皂乳液聚合制備納米銀-PAAEM復合材料的方法。將硝酸銀溶于適量的蒸餾水中,攪拌至完全溶解,再加入AAEM和過硫酸銨,置于超聲反應器中反應,反應體系中的乳液由乳白色逐漸變成灰色,反應后的乳液經冷藏、破乳,棄去上層液體,洗滌、干燥,得納米銀-PAAEM復合物。本發明在不使用氣氛保護、不加入還原劑及乳化劑的條件下,采用超聲輻射AAEM和AgNO3溶液,銀離子被還原成納米銀顆粒,同時AAEM原位聚合,合成納米銀-PAAEM復合材料。納米銀粒子的存在使得基體PAAEM熱學性能有很大的提高及產生積極的影響。
本發明公開了一種阻燃生物可降解樹脂/竹纖維復合材料及其制備方法,特征是按重量將生物可降解樹脂100份、竹纖維25-160份、無鹵磷氮阻燃劑50-70份、界面改性劑1-6份和增塑劑1-5份在120-190℃熔融共混5~30分鐘;所制備得到的阻燃生物可降解樹脂/竹纖維復合材料克服了生物可降解樹脂/竹纖維復合材料容易燃燒的缺點,阻燃級別達到UL-94V0;與采用無鹵無機氫氧化物阻燃如氫氧化鎂、氫氧化鋁的阻燃生物可降解樹脂/竹纖維復合材料相比,本發明的阻燃生物可降解樹脂/竹纖維復合材料阻燃效率高,且無毒環保;本發明的制備方法工藝簡單,易于工業化實施,生產成本低。
本發明公開了一種三維介孔微球結構MnO2/PPy復合材料的制備方法及其應用,先通過化學氧化聚合制備得到PPy納米線,并以PPy納米線為模板通過氧化還原反應在PPy納米線團中穿插合成MnO2納米棒,得到具有三維介孔微球結構的MnO2/PPy復合材料。這種復合材料用作鋅離子電池正極時,表現出優異的電化學性能,具有高達361.8mAh/g的放電比容量。本發明所用原料可再生,環境友好,在水系鋅離子電池大規模能量存儲方面有良好的應用前景。
本發明公開了一維二氧化鋯/碳納米管納米復合材料的制備方法及應用,方法步驟如下:S1:將碳納米管加入到去離子水中,并進行超聲分散;S2:向S1所述的溶液中加入五水合硝酸鋯和濃硝酸,溶解完成后調節溶液pH至堿性;S3:將所述S2中的溶液倒入反應釜中進行水熱反應;S4:將所述S3反應后的產物用去離子水洗滌,并將所得沉淀冷凍干燥,得到一維二氧化鋯/碳納米管納米復合材料。本發明方法簡單,可大批量合成,易實現工業化生產,同時制備的一維二氧化鋯/碳納米管納米復合材料在涂層厚度僅為1.5mm時,其反射損耗值小于?10dB的頻帶寬度就達到了3.4GHz(11.3?14.7GHz),在涂層厚度僅為2mm時,其最大反射損耗值達到了?39.7dB。
本發明涉及一種電磁屏蔽的石墨烯PC復合材料及制備方法,該復合材料由聚碳酸酯粒料750~850份,聚碳酸酯粉料150~250份,少層石墨烯40~150份,多層石墨烯40~150份,分散劑4~15份,加工助劑5~15份按重量配比制備而成。電磁屏蔽的石墨烯PC復合材料通過高速混合過程及雙螺桿擠出造粒步驟制得。本發明的電磁屏蔽的石墨烯PC復合材料具有良好的加工成型性、導電性能以及電磁屏蔽性能等優點。
本發明公開了丁苯橡膠/白炭黑/木質纖維素/蒙脫土橡膠復合材料,利用氧化石墨烯和鈦酸酯偶聯劑對木質纖維素進行改性,再以改性木質纖維素與白炭黑、蒙脫土復配作為丁苯橡膠的復合補強劑,提高了橡膠復合材料的拉伸強度、硬度、抗濕滑性,本發明還公開了丁苯橡膠/白炭黑/木質纖維素/蒙脫土橡膠復合材料的制備方法。本發明利用天然可再生的木質纖維素,變廢為寶,白炭黑/木質纖維素/蒙脫土復合補強劑對丁苯橡膠具有優良的補強效果,提高了產品的加工性能,同時橡膠復合材料的制備方法簡單,環保無污染。
本發明公開了還原氧化石墨烯、二氧化錫和三氧化二鐵復合材料及其制備方法和應用,其制備方法包括步驟:(1)天然石墨粉經氧化反應得到氧化石墨烯;(2)氧化石墨烯與五水合四氯化錫、六水合氯化鐵經水熱還原反應,得到還原氧化石墨烯、二氧化錫和三氧化二鐵復合材料。本發明通過二氧化錫和三氧化二鐵與還原氧化石墨烯進行復合,使復合材料的界面極化能力增加,并借助磁損耗和介電損耗的協同作用,使復合材料的阻抗匹配和衰減匹配得到提高,進而提高微波吸收性能。
本發明公開了一種超韌耐刮擦聚丙烯復合材料及其制備方法。該超韌耐刮擦聚丙烯復合材料由聚丙烯、阻燃劑、增韌?耐刮擦復合助劑、阻燃協效劑、抗氧劑和抗銅老化劑;所述增韌?耐刮擦復合助劑由以下原料組成:乙烯?辛烯共聚物(POE)、相容劑、偶聯劑、納米滑石粉和表面具有微孔的碳酸鎂晶須組成。本發明超韌耐刮擦聚丙烯復合材料及其制備方法,克服了使用玻璃纖維改性浮纖和模具傷害問題,以及添加無機礦物易出現分散不均的技術問題,納米滑石粉可以在微孔碳酸鎂晶須中均勻分散,經偶聯劑浸潤,在相容劑的作用下可以很好的與POE和PP樹脂結合,該超韌耐刮擦聚丙烯復合材料具有高缺口沖擊強度、高抗熱性、高阻燃、高耐刮擦性能等的效果。
本發明提供了一種納米氧化鉛?碳復合材料,氧化鉛納米顆粒均勻負載在高比表面積的碳材料表面和內部,氧化鉛納米顆粒的直徑為1~10nm。本發明所述的納米氧化鉛?碳復合材料,改善了碳材料的親水性能,極大提高了碳材料的析氫過電位。本發明還提供了所述納米氧化鉛?碳復合材料的制備方法,采用有機溶劑熱法制備了均勻負載在碳材料上的納米氧化鉛?碳復合材料,制作過程簡單、反應條件溫和、成本低、可實現工業化批量生產。
本發明公開了一種柔性的少層石墨烯/有機硅橡膠復合材料及制備方法,該柔性復合材料按照重量份由以下原料制備而成:少層石墨烯160份~260份;有機硅橡膠:1000份;分散劑:500份~2000份;改性劑:20份~120份;固化劑:90份~150份。本發明中少層石墨烯在有機硅橡膠基體中分散均勻,并且形成了連續的功能網絡結構,這對復合材料的導電性能、柔韌性能和電磁屏蔽性能的提升有利。本發明選用的加工設備為常用設備,制備工藝為一種簡單而有效的制備柔性的少層石墨烯/有機硅橡膠復合材料的方法,具有制備過程簡單、可實現連續化生產等特點。
本發明公開了一種溶聚丁苯橡膠復合材料,其原料包括溶聚丁苯橡膠、補強填料、鈦酸酯偶聯劑改性氧化石墨烯、促進劑、硫化劑。本發明還公開了溶聚丁苯橡膠復合材料的制備方法,包括如下步驟:S1、混煉:加入溶聚丁苯橡膠至橡膠包輥后,依次加入鈦酸酯偶聯劑改性氧化石墨烯、補強填料、促進劑、硫化劑混煉,即得到混煉膠;S2、將混煉膠經硫化工藝即制得溶聚丁苯橡膠復合材料。本發明添加的補強填料和鈦酸酯偶聯劑改性氧化石墨烯與橡膠相容性好、能顯著提高溶聚丁苯橡膠復合材料的力學性能、耐老化性及粘接性。
本發明涉及阻燃劑或復合材料技術領域,尤其是一種阻燃劑、阻燃抑煙復合材料及制備方法,現提出如下方案,阻燃劑包括如下成分:利用過渡金屬、過渡金屬無機鹽和/或氮、磷阻燃基團對M(OH)(OCH3)改性得到的物質,M包括Mg、Ni和Co中的任意兩種元素或一種元素,上述阻燃劑在制備阻燃抑煙復合材料中的應用。本發明所提出的利用過渡金屬、過渡金屬無機鹽和/或氮、磷阻燃基團對M(OH)(OCH3)改性得到的物質可用作阻燃劑或作為阻燃劑的有效阻燃成分,且可利用改性得到的物質與主體樹脂材料混合制備得到阻燃抑煙復合材料,在實施例中對M(OH)(OCH3)進行改性得到的M(OH)(OCH3)@Ni和M(OH)(OCH3)分別在加入到純環氧樹脂中,均可對純環氧樹脂起到阻燃抑煙的作用。
本發明公開了一種用于制備乒乓球的復合材料及其制備方法,所述復合材料的組分及質量份為:第一AS樹脂?10?30份,醋酸纖維素30?70份,ABS高膠粉10?30份,增韌劑10?30份,相容劑3?6份,第一穩定劑0.5?3份,潤滑劑0.5?1份,抗氧劑0.2?1份,耐候劑0.5?2份,助劑?1?5份。本發明制備的復合材料可以直接注塑成型乒乓球,相比賽璐璐材料,具有生產安全,可生物降解,環境污染少的優點,同時制成的乒乓球各項性能指標優良,部分性能超過賽璐璐。
本發明公開了一種高瞬時光電流納米TiO2/聚苯胺/石墨烯復合材料的制備方法,包括如下步驟:S1、將石墨烯分散液、苯胺、H2SO4水溶液混勻,冰浴攪拌反應,過濾,洗滌濾餅,干燥得到聚苯胺/石墨烯材料;S2、將鈦源、乙醇、聚苯胺/石墨烯材料混勻,再加水混勻,升溫并保溫,然后離心得到沉淀物;將沉淀物加入HCl水溶液中混勻,進行水熱反應,然后離心,洗滌沉淀,干燥得到高瞬時光電流納米TiO2/聚苯胺/石墨烯復合材料。本發明公開了一種高瞬時光電流納米TiO2/聚苯胺/石墨烯復合材料,按照上述方法制得。本發明的光譜響應范圍可擴展到可見光,石墨烯、聚苯胺和二氧化鈦的協同作用有效地防止了電子空穴的復合。
本發明提供了一種納米堿式碳酸鉛?碳復合材料,其特征在于:由碳材料和均勻分散在所述碳材料表面的納米堿式碳酸鉛顆粒組成,所述納米堿式碳酸鉛顆粒在150nm以下。本發明所述的納米堿式碳酸鉛?碳復合材料,作為鉛炭電池負極添加劑,能夠更好地延緩負極的不可逆硫酸鹽化,更好地抑制析氫反應。本發明還提供了所述的納米堿式碳酸鉛?碳復合材料的制備方法,操作簡單,成本低廉,對生產設備及生產條件不苛刻,得到的堿式碳酸鉛尺寸小且均勻地分散在碳材料的表面上。本發明還提供了所述納米堿式碳酸鉛?碳復合材料作為鉛炭電池負極活性材料在鉛炭電池中的應用。
本發明公開了二氧化錫修飾四氧化三鐵/多壁碳納米管網狀復合材料,及其制備方法和應用,其制備方法包括步驟:(1)四氧化三鐵/多壁碳納米管的制備:酸化多壁碳納米管,與乙二醇混合后,超聲分散,然后加入Fe(NO3)3·9H2O和NaAc·3H2O,200℃反應10小時,后處理即得四氧化三鐵/多壁碳納米管;(2)二氧化錫修飾:往步驟(1)制備得到的四氧化三鐵/多壁碳納米管中加入蒸餾水以及SnCl4·5H2O,攪拌充分溶解,溶解完全后逐滴滴加濃氨水,調節至pH=10,反應釜中160℃反應18小時,后處理即得二氧化錫修飾四氧化三鐵/多壁碳納米管網狀復合材料。
本發明涉及一種聚氨酯復合材料風筒,包括筒壁,筒壁包括風筒布、網狀纖織物和填充物質,風筒布位于筒壁的最內層,風筒布外設置多層網狀纖織物,每層網狀纖織物之間充滿填充物質、網狀纖織物和風筒布之間充滿填充物質,填充物質包括聚氨酯預聚體、硫化劑、十溴二苯醚、三氧化二銻、導電炭黑和色漿。本發明的聚氨酯復合材料風筒具有以下技術效果:彈性好、韌性強、硬度值穩定、高強力和高彈性、耐沖擊力強,是天然橡膠的3~5倍,能耐受井下爆破帶來的強力沖擊而不變形擊穿和打彎。耐油性能優異、耐水解、耐老化性能強,低溫狀態下不發生脆裂而導致漏風,阻燃、抗靜電、耐酸堿腐蝕、耐磨性能好。
本發明涉及一種輕質高模量聚丙烯復合材料及其制備方法。該復合材料包括聚丙烯85~95份,空心玻璃微珠5~15份,硅烷偶聯劑0.15份,抗氧劑0.4份,潤滑劑0.3份。制備方法具體為,稱取所需質量的各組分原料后混合均勻,投入雙螺桿擠壓機,200℃熔融擠出并冷卻,即得到聚丙烯輕質復合材料。本發明采用易獲得原料,制備工藝簡單,對成型要求不高,適于工業化生產;將改性空心玻璃微珠填充到聚丙烯中,制備出輕質高模量復合材料,可以用于航空航天、船舶和新能源汽車等諸多領域,相比傳統聚丙烯材料,能達到減少能源消耗的目的,具有較高的經濟效益,應用前景廣闊。
本發明涉及建筑材料加工技術領域,尤其涉及一種利用脫硫石膏制備復合材料的方法,該方法主要是先對廢棄物脫硫石膏進行預處理,然后將預處理后的脫硫石膏制備成漿液并進行表面修飾;然后進行廢料的預處理,并將廢料與凝固劑、復合助劑混合,再加入表面修飾后的脫硫石膏,反應一段時間后制得漿料,最后再對漿料進行處理,以成型制得復合材料。本發明將廢棄的脫硫石膏與廢料結合,充分發揮了脫硫石膏與廢料的優點,降低了生產的成本,有效地緩解了環境污染的問題;本發明通過表面修飾和添加各類添加劑,提高了復合材料的硬度、強度、抗沖擊強度、韌性、防水性以及抗腐蝕性,提高了脫硫石膏復合材料綜合的功能性,具有廣泛的意義。
本發明提供了一種天然橡膠復合材料,由以下重量份的組分組成:天然橡膠100份,氧化鋅3~6份,硬脂酸1~2份,防老劑1~2份,促進劑1~1.5份,硫磺1.5~2.5份,炭黑30~50份,改性的玄武巖纖維2~8份。本發明所述復合材料,將改性的玄武巖纖維添加到天然橡膠的配方中,能夠提高天然橡膠復合材料的拉伸強度、直角撕裂強度,降低其滾動阻力等。本發明還提供了上述天然橡膠復合材料的制備方法,其工藝簡單,成本低廉。
本發明一種金屬鈷/碳復合材料及其制備方法和應用,屬于電磁復合材料技術領域,包括金屬鹽前驅體六水合硝酸鈷、有機配體苯并咪唑、保護劑十六烷基三甲基溴化銨和混合溶劑N,N?二甲基甲酰胺和蒸餾水,所述金屬鈷/碳復合材料的填充比為25wt%,在厚度1.762mm時,有效帶寬為5.33GHz,在厚度2.382mm時,最小反射損耗為?52.8dB。相比較現有技術,本發明制備的金屬鈷/碳復合材料,制備方法節能環保,制備工藝簡單,可重現性好,可用于工業化生產。
本發明公開了PANI@RC復合材料、制備方法及應用,其制備的方法步驟如下:S1:殘碳RC的制備:所述RC以煤粉的氣化細渣為原料采用兩步酸化法制備而成;S2:PANI@RC復合材料的制備:S21:將S1制備的RC超聲分散在鹽酸溶液中,然后加入溶有苯胺單體的鹽酸溶液并攪拌均勻;S22:將過硫酸銨溶解于鹽酸溶液中并在0?3℃下預冷20?40min;S23:將S22中預冷后的過硫酸銨溶液滴加到反應溶液中,并在1?3℃下反應5?7h;S24:將S23中反應后的產物經去離子水和無水乙醇洗滌至中性并在真空干燥箱中于55?65℃下干燥10?14h,即得PANI@RC復合材料。本發明制備的復合材料對電磁波具有良好的吸收損耗效果,并且隨PANI@RC復合材料填充比的增大電磁波吸收性能逐漸增強,且從較高的匹配厚度下轉向低匹配厚度有效吸收。
本發明涉及高壓氣罐成型領域,具體的說是一種低氣泡率的聚合物基碳纖維復合材料成型方法,該方法包括如下步驟:將聚合物基碳纖維復合材料成型裝置接入電源,將原料放入聚合物基碳纖維復合材料成型裝置的罐體內部,再將罐體密封;通過聚合物基碳纖維復合材料成型裝置中的壓縮機構和成型機構對原料進行加工,并晃動安裝機構對復合材料進行除氣泡作業;打開罐體,并將成型后的原料取出;排氣機構頂端連通成型機構,當成型機構內部的氣體進入排氣機構的內部時,氣體在排氣機構的內部從上到下曲折運動,減緩氣體在排氣機構內部流動速度,增加吸熱機構與氣體的接觸時間,使吸熱機構吸收氣體內部大部分的熱量,避免氣體燙傷工人。
本發明涉及超聲引發溶液聚合制備納米鐵聚合物復合材料的方法。將三氯化鐵、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯和偶氮二異丁腈混合均勻,在氮氣保護條件下超聲輻射,得到反應后溶液;向反應后溶液中加入無水甲醇進行沉淀,過濾得到沉淀物,將沉淀物洗滌、真空烘干并研磨得納米鐵聚合物復合材料,聚合物復合材料為灰黑色固體粉末。本發明在使用氮氣保護、不加入還原劑的條件下,超聲輻射,鐵離子被還原成納米鐵顆粒,同時MMA、St原位聚合,一步直接合成了納米鐵聚合物復合材料,這是一種相對綠色、節能又環保的方法。
本發明屬于高分子材料技術領域,特別涉及一種DDM?GO@SiO2復合材料,并進一步公開其制備方法,以及用于制備TPU的用途。本發明所述DDM?GO@SiO2復合材料,以DDM對GO進行改性,并在DDM?GO顆粒表面原位生成SiO2,得到DDM?GO@SiO2復合材料,有效解決了GO存在的易團聚以及熱穩定性不足的問題。所述DDM?GO@SiO2復合材料作為功能性填料加入至TPU彈性體有效改善了TPU材料的力學及紫外光屏蔽性能,可得到力學強度高及抗紫外線的TPU復合材料,擴寬了TPU材料的應用領域和性能。
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