本发明涉及氧化亚铜电沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜上的复合材料的制备方法。该方法包括:将乙酸铜、去离子水置于反应容器中搅拌,再向反应容器中加入乙酸钠,并将反应容器移至水浴中继续搅拌得到电解质溶液;将氧化钛纳米片阵列薄膜作为电沉积过程中的工作电极,在所得电解质溶液中进行电沉积过程得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料。通过本发明方法氧化亚铜被成功沉积在氧化钛纳米片阵列薄膜的表面,得到Cu2O/TiO2纳米片阵列薄膜复合材料,该材料经测试光电流是未沉积氧化亚铜样品的7.1倍,具有很高的光电化学增强效应,在太阳能电池、环境催化净化、光电化学能储方面具有潜在应用价值。
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本发明公开了一种新型水质净化用活性炭的复合材料及其制备方法,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:载银活性炭20-30份、纳米二氧化钛粉体2-6份、碳酸氢铵1-5份、雷尼镍1-6份、硫化钠1-5份、麦饭石5-10份、甲壳质4-8份、蒙脱石10-16份、铝酸钙2-6份、γ-氨丙基三乙氧基硅烷1-8份。本发明形成结构稳定的新型水质净化用活性炭的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无二次污染的优点,可以有效防止镍、钛从活性炭、麦饭石上脱落,引起对水的二次污染,提高了水质净化效果。
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本发明公开了一种石墨烯纤维橡胶复合材料及其制备方法,橡胶复合材料的成分为合成橡胶、天然短纤维、石墨烯、填充料、芳烃油和纳米金刚石粉,复合材料制备方法包括原材料的准备、天然短纤维的处理、熔融共混以及硫化成型,上述天然短纤维选自黄麻纤维、亚麻纤维、剑麻纤维、竹纤维、木棉纤维中的一种,上述石墨烯为包含有多种官能团的改性石墨烯,关能团为羟基、羧基、羰基、氮基、氨基中的一种或几种,本发明针对现有技术中生产输送带覆盖胶胶料的过程中能耗较大,污染环境,且工艺复杂的问题进行改进,本发明生产橡胶的工艺简单、能耗小、较为环保,且橡胶耐磨度较强。
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本发明提供了一种铜钴硫纳米片阵列/钼箔复合材料、制备方法及其应用,首先将尿素与可溶性钴盐和铜盐溶液恒温加热反应并煅烧,在钼箔基底上生长出由CuCo2O4纳米线构成的纳米片阵列,其后,以水作为溶剂,以硫代乙酰胺为硫源,获得了由颗粒构成的CuCo2S4纳米片阵列/钼箔复合材料,有效的增加了材料的催化位点,电极材料与电解液的接触面积,以及材料的导电性,从而使所制备的铜钴硫纳米片阵列/钼箔复合材料具有良好的催化电解水析氢反应性能。与现有技术相比,本发明制备过程简单,作为电解水析氢反应的催化剂性能优异,而且,在酸性和碱性环境下,都可用于催化析氢反应,具有良好的实际应用价值。
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本发明提供了一种钛酸钾晶须改性尼龙微球复合材料及其制备方法,其是由尼龙微球100份、钛酸钾晶须10~40份、偶联剂0.5~2.5份、润滑剂0.05~0.5份、光稳剂0.05~0.5份、消泡剂1~5份、流平剂1~5份以及抗氧剂0.05~0.5份制成。本发明以尼龙微球为基体,以钛酸钾晶须为改性材料制备了用于激光烧结快速成型领域的钛酸钾晶须改性尼龙微球复合材料,其具有优异的力学强度和耐磨性等特点,同时大幅提高了复合材料的成型速度。
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本发明公开了一种纳米氧化锌玻璃纤维复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)取柠檬酸三铵加入水中;(2)称取乙酸锌,加入上述溶液中;(3)向溶液中滴加无水乙醇,无水乙醇与水质量比为1.6:20,制得溶胶;(4)在玻璃纤维布的一面上涂覆溶胶,放入恒温干燥箱中;然后涂覆另一面干燥;(5)在玻璃纤维布的两面上涂覆溶胶,然后放入箱式电阻炉中反应;(6)取出玻璃纤维布,洗涤;(7)在玻璃纤维布的两面上涂覆溶胶干燥;放入箱式电阻炉反应,玻璃纤维上生成纳米氧化锌;制得纳米氧化锌玻璃纤维复合材料。本发明操作简单,成本低,本发明的纳米氧化锌玻璃纤维复合材料能够快速降低污水浊度,有效去除污水中的难降解物质。
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本发明公开了一种秸秆纤维复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将植物秸秆和碱溶液混合,过滤后将植物秸秆进行粉碎;(2)将粉碎后的植物秸秆、聚丙烯酸脂和甲醇进行混合,之后进行软化,得到植物秸秆混合物;(3)将植物秸秆混合物、聚乳酸纤维、木纤维、柠檬酸、磷酸二氢钠、聚乙烯蜡、马来酸酐节脂、六溴苯和乙二醇混合,并经预压、热压和砂光得到秸秆纤维复合材料;解决了目前利用秸秆为原料制得的复合材料还存在机械强度较低和阻燃性能较差的问题。
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本发明公开了一种三维超薄碳基复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将硝酸盐溶液与固态碳源混合,制得浸湿的固态碳源,将上述制得的浸湿的固态碳源烘干,制得含有硝酸盐的固态碳源;将制得的所述含有硝酸盐的固态碳源在惰性气体环境中进行煅烧,得到三维超薄碳基复合材料;制得的三维超薄碳基复合材料,其外表具有片状结构且呈现包覆状态,比表面积比较大,有利于电解液的渗透、扩散和离子的传输,且利用其制得的锂离子电池,其充放电可逆容量比较稳定,展现了良好的循环稳定性。
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本发明属于无机纳米材料合成及应用技术领域,特别涉及一种超薄氮化钒氮掺杂碳复合材料及制备方法,将金属钒、双氧水和无水乙醇在常温下混合搅拌,获得含钒前驱体溶液;在含钒前驱体溶液中依次加入尿素和氯化钠,持续搅拌获得混合溶液;对混合溶液进行干燥,获得样品;将样品在惰性气氛下升温加热进行焙烧,焙烧后取出经过洗涤、真空干燥、研磨获得超薄氮化钒氮掺杂碳复合材料。本发明得到的超薄氮化钒氮掺杂碳复合材料是由超薄氮化钒纳米片原位合成在氮掺杂碳上,因此可以提供更多的反应活性位点,氮掺杂碳作为载体可以大幅度提高电子传输效率,提升催化剂稳定和催化性能,在氧气还原反应中催化性能表现优异。
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本发明公开了一种蓝相聚二乙炔复合材料的制备方法,其特征在于,包括:1)避光条件下,将苯胺修饰二乙炔衍生物单体、塑型助剂以及近红外染料加热均匀共混,得到复合材料;2)将所述复合材料进行紫外光辐照诱导,得到蓝相聚二乙炔复合材料。成功制备出了具有光响应色变性质的蓝相聚二乙炔复合材料。
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本发明提供了一种用于光固化成型的尼龙微球复合材料及其制备方法,属于光敏树脂改性领域。按质量比由以下原料组成:丙烯酸酯25~45份、环氧树脂25~45份、尼龙微球5~25份、超短玻纤5~25份、偶联剂0.2~1份、光稳剂0.02~0.1份、稀释剂5~25份、消泡剂0.5~2.5份、流平剂0.5~2.5份、抗氧剂0.02~0.1份、阳离子型引发剂1~5份和自由基型光聚合引发剂1~5份制备而成。本发明创新性地以超短玻纤改性尼龙微球料,制备了用于光固化成型的尼龙微球复合材料,所制备复合材料具有力学强度大、尺寸稳定性好、耐磨性强以及优异的成型速度,同时复合材料综合成本得以削减,此外本发明所涉及的生产设备及产品工艺简单,复合材料可直接用于光固化快速成型领域。
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本实用新型公开了一种石墨烯/橡胶复合材料的制备装置,包括壳体,所述壳体的左右两端分别设有第一喷嘴和第二喷嘴,所述第一喷嘴的右端设有位于壳体内部的过滤嘴,所述过滤嘴的侧面设有第一过滤孔,所述壳体的顶部从左至右依次设有石墨烯悬浮液入口和机座,所述机座的顶部设有传动电机,所述传动电机输出轴的一端设有混拌轴,所述混拌轴的一端贯穿并延伸至机壳的内部并固定连接有轴承。本实用新型通过第一过滤孔与第二过滤孔将不同颗粒的杂质过滤掉,避免了杂质对复合材料的影响,再通过混拌叶片对混合物进行搅拌,使得石墨烯与橡胶进行充分混合,提高了复合材料的质量,降低了残次品的产出几率,从而提高了复合材料的生产效率。
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本发明提供了一种碳包覆凹凸棒黏土复合材料,包括:凹凸棒黏土和包覆在所述凹凸棒黏土表面的碳纳米颗粒。本发明还提供了一种碳包覆凹凸棒黏土复合材料的制备方法,包括以下步骤:将凹凸棒黏土与葡萄糖在水中混合,发生碳化反应后得到碳包覆凹凸棒黏土复合材料。本发明提供的碳包覆凹凸棒黏土复合材料具有较强的吸附能力,用于吸附去除污水中的重金属时具有显著效果,对水中的二价铅离子和六价铬离子均具有良好的吸附去除能力。实验结果表明,本发明提供的碳包覆凹凸棒黏土复合材料用于去除水中的重金属离子时,其吸附能力高于凹凸棒黏土、活性炭、氧化性活性炭、碳的气凝胶、碳纳米管和壳聚糖聚合物等多种吸附剂。
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本发明提供的一种阻燃聚α-甲基苯乙烯复合材料,由2~4份的纳米三氧化二锑、7~10份的溴乙烯、80~100份的α-甲基苯乙烯和0.5~2份的引发剂制备而成。本发明还公开了采用自制方法制备该复合材料的方法,该方法主要包括:制备纳米三氧化二锑溶胶,然后加入α-甲基苯乙烯单体、溴乙烯单体和引发剂,最后升温引发α-甲基苯乙烯和溴乙烯单体发生聚合反应,将反应后得到的阻燃聚α-甲基苯乙烯复合材料进行纯化和干燥等处理,最终制得复合材料,该复合材料具有良好的阻燃性能。
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本发明公开一种玻璃纤维增强聚丙烯树脂复合材料,属于高分子复合材料技术领域。本发明按质量份包括如下组分:聚丙烯100份、酚醛树脂25-35份、脲醛树脂3-7份、玻璃纤维36-42份、氧化钙3-5份、偶联剂0.1-0.5份、抗氧剂0.2-0.4份、硬脂酸锌5-10份、丙醇2-5份、硫化剂BPO0.5-2.5份。本发明复合材料耐腐蚀、电绝缘性好,热绝缘性好,本发明复合材料中比例纤维均匀分布,由于加入了玻璃纤维,该复合材料的强度得到增加,抗冲性能得到提高。
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本发明属于泡沫复合材料技术领域,公开了一种热塑性泡沫复合材料及其制备方法。该复合材料由以下重量份数的组分制成:0.1~70份连续纤维,30~99.9份预发泡塑料。制备方法如下:将0.1~70份连续纤维和30~99.9份预发泡塑料冲切成片料,置于模具型腔内,温度控制在140~300℃,加压0.1~15MPa,模压5~30分钟;开模,制备得到热塑性泡沫复合材料。本发明的复合材料具有质量轻、抗冲击性能好,强度高等优点。
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本发明公开一种低密度、高刚、高韧聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯42‑61份、短切玻纤8‑12份、增韧剂14‑18份、空心玻璃微珠12‑20份、相容剂5‑8份、抗氧剂0.2‑0.5份和其他助剂0.2‑0.5份经混合、挤出造粒制备而成。本发明公开的低密度、高刚、高韧聚丙烯复合材料采用高结晶共聚聚丙烯为基材,为制得复合材料得高刚性提供了基础性保障;并且以硅烷偶联剂表面处理空心玻璃微珠,并且加入高马来酸酐含量的相容剂,增强了空心玻璃微珠、玻纤和聚丙烯的结合强度,使得最终制得的复合材料具有较高的强度;本发明制备的聚丙烯复合材料,拉伸强度大于20MPa、弯曲模量大于2000MPa、缺口冲击强度大于20KJ/m2,有着良好的感性及韧性,同时其密度只有0.88‑0.92g/cm3,满足轻量化的要求。
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本发明公开了一种防弹防爆复合材料,包括有两层外层、一层夹心层,两层外层、一层夹心层呈三明治结构,外层为防弹材料,夹心层采用多孔状结构的材料,夹心层的孔隙中充溢有剪切增稠液体。本发明通过夹心层中的剪切增稠液体,可以实现复合材料在受到冲击时,能够做出智能反应,提高材料的防弹防爆性能。
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本发明公开了一种低压电气产品加工用酸酐固化环氧树脂‑硅微粉复合材料,涉及环氧系材料技术领域,包括改性环氧树脂、改性固化剂和硅微粉,所述改性环氧树脂由以下重量份数的原料组成:环氧树脂70‑90份、稀释剂10‑15份、增韧剂3‑5份、触变剂0.5‑1份;所述改性固化剂由以下重量份数的原料组成:液体酸酐类固化剂70‑90份、咪唑类促进剂0.5‑1份、聚癸二酸酐5‑10份、聚壬二酸酐5‑10份;本发明复合材料的加工成型性好,并且具有良好的力学性能、耐热性能和电学性能,其使用性能远优于本领域常规的环氧‑酸酐复合材料,尤其适用于低压电气产品的加工。
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本发明公开了一种SiOx‑Si@C@CNTs复合材料,所述复合材料为核‑壳结构,内核为SiOx颗粒,外壳为纳米硅均匀分散在碳材料中形成的复合包覆层,其中碳材料由热裂解碳和碳纳米管组成;所述SiOx颗粒、纳米硅、热裂解碳、碳纳米管的质量比为(88‑95):(5‑12):(15‑22):3。本发明的SiOx‑Si@C@CNTs复合材料首次库伦效率得到明显的提高,而且循环稳定性较好。
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本发明公开了一种低线性膨胀、耐刮擦、高光聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料由聚丙烯50-80份、酚醛树脂10-50份、固化剂1-5份、相容剂10-40份、抗氧剂0.1-0.4份、成核剂0.1-0.3份、润滑剂0.1-0.3、其他助剂0-5份按重量份制备而成。该复合材料具有高的光泽度、低线性膨胀系数和耐刮擦的特性,同时具有无机填料增强聚丙烯复合材料的高弯曲模量和拉伸强度;并且制备工艺可控、生产成本低廉、无二次污染。
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本发明公开了一种含有改性矿渣的抗菌PET复合材料,其是由下述重量份的原料制得:PET900-980,抗氧剂BHT2-3,抗氧剂1681-2,偏硼酸钡5-6、聚异丁烯2-3、氧化铜0.3-0.8、碳酸锂0.6-0.8、钼酸锌1.5-2.8、改性抗菌矿渣3-6;本发明的含有废弃的矿渣,先用清水浸泡去除有毒物质,再煅烧改性,与抗菌材料氧化锌等复配,得抗菌粉体,添加于复合材料中去,变废为宝,节约环保,抗菌效果好。
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本发明属于纳米材料及塑料加工技术领域,具体涉及一种改性碳纳米管阻燃增强聚酯复合材料及其制备方法。其制备原料至少包括31.5~99.4wt%的聚酯、0.1~2wt%的改性碳纳米管和0.5~5wt%的相容剂,改性碳纳米管的分子结构式为:;式中,R为乙基或苯基。将各原料混合均匀,加热至220~265℃,经熔融共混,再经挤出、拉条、冷却、切粒和烘干。采用改性碳纳米管可以降低碳纳米管的团聚效应,改善碳纳米管与聚酯材料的界面相容性,提高碳纳米管在聚酯基体中的分散性,从而提高复合材料的阻燃和力学性能。
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本发明涉及绝缘电缆生产技术领域,具体公开了一种聚氯乙烯电缆复合材料及其制备方法和应用,所述聚氯乙烯电缆复合材料包括以下的原料:聚氯乙烯树脂、增塑剂、纳米碳酸钙、稳定剂、MBS树脂、煅烧高岭土、陶土、阻燃剂、硬脂酸丁酯。本发明通过多种原料的合理使用,相比于采用橡胶制备的绝缘保护层,可以有效提高耐磨性和耐温性,解决了现有绝缘电缆采用橡胶作为绝缘材料时存在无法具有良好的耐磨性与耐温性的问题。而且,本发明实施例提供的聚氯乙烯电缆复合材料的制备方法简单,可以制备出其他类型的绝缘材料来用于制备绝缘电缆,具有广阔的市场前景。
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本实用新型公开了一种用于制备阻燃复合材料的输送装置,涉及阻燃复合材料生产技术领域,为解决现有的用于制备阻燃复合材料的输送装置功能单一,不能够帮助阻燃复合材料快速定型的问题。所述主体支架内部的两侧均安装有输料辊,所述输料辊与主体支架通过轴承连接,所述输料辊的外部安装有传动皮带,所述主体支架内部的上端安装有安装支架,所述安装支架的下端安装有紫外线固胶灯,所述安装支架的下端安装有弧形反光板,所述弧形反光板与安装支架固定连接,所述主体支架上端的内部安装有换气扇,所述换气扇与主体支架固定连接。
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本发明公开了一种制备大尺寸钨纤维增韧钨Wf/W复合材料的方法,采用滚筒式混粉机对钨粉与钨纤维进行混合,然后结合SPS烧结技术进行致密化,通过控制混料工艺参数和SPS烧结工艺参数,同时借助电流引导介质的配合作用,实现调控Wf/W复合材料样品内孔隙度和孔隙分布,以实现增韧效果最佳化。通过上述方式,本发明能够有效地改善钨材料的脆性行为,实现钨材料有效增韧,突破Wf/W复合材料大尺寸制备技术,实现可工程应用。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种造纸废弃物/聚乙烯复合材料的制备方法。本发明利用三聚磷酸钠对自制镁铝水滑石进行表面改性,P3O105‑以不同类型的‑O‑P‑O‑键吸附于自制镁铝水滑石表面,并分别与自制镁铝水滑石中的镁离子和铝离子发生配位键合反应,从而形成一层保护膜,降低自制镁铝水滑石粒子表面极性,从而提高了自制镁铝水滑石与PE基材的相容性,在自制镁铝水滑石吸热分解过程中,得到碱性多孔导热氧化物,将其与PE基材表面的炭化产物结合形成保护膜,有效阻止热量和氧气的侵入,进一步提高造纸废弃物/聚乙烯复合材料的阻燃性,可具有广阔的应用前景。
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本发明涉及用于高安全性包设计的导热性各向异性的多层复合材料。根据本发明,多层复合材料具有夹层结构,并包含:由具有超低热导率的气凝胶材料组成的内层;以及两个导热层,其含有石墨烯型纳米碳并具有高热导率,其中所述内层被所述两个导热层夹在中间。当用作两个相邻电池之间的隔片时,多层复合材料可有助于实现均匀的热分布,阻止热传播,并用作适应充电和放电期间的体积变化的隔片。
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本发明公开了一种玻纤增强PBT复合材料及其制备方法,以重量百分比计,该玻纤增强PBT复合材料由聚对苯二甲酸丁二醇酯40‑60%、苯乙烯‑丙烯腈共聚物8‑17%、短切扁平玻璃纤维20‑40%、增韧剂1‑5%、玻璃微珠2‑8%、抗氧剂0.1‑0.5%、聚酯成核剂0.1‑0.5%和润滑剂0.3‑1.0%混合制备而成,其中,所述短切扁平玻璃纤维与所述玻璃微珠的质量比为(5:1)‑(10:1),该玻纤增强PBT复合材料具有优异的力学性能和超低翘曲度,尤其是解决了温度较高时带来的翘曲度恶化问题。
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