本发明具体涉及一种枝状银‑钯钌复合材料的制备方法,通过将采用电沉积法制备的枝状纳米银微结构为模板,通过其与钯盐、钌盐的混合溶液进行电置换反应,从而制备得到具有枝状微结构的纳米枝状银‑钯钌复合材料;进一步地,本发明将上述制备方法得到的枝状银‑钯钌复合材料应用到乙醇中进行电催化氧化,使得在尽量减少钯、钌担载量的前提下,也能够获得较好的电催化氧化乙醇的效果。
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本发明涉及一种复合材料(1),其具有一由一种第一材料(8)制成的第一层(2),所述第一层具有一上侧面和一与所述上侧面相对置的下侧面,所述复合材料还具有一布置在所述第一层(2)的上侧面上的、由一种编织的第二材料(14)制成的第二层(4),其中,所述第一材料(8)沿第一方向比沿与所述第一方向不同的第二方向具有更高的弹性,其中,所述第一方向和所述第二方向平行于所述第一层(2)的上侧面走向,以及其中,所述第一层(2)和所述第二层(4)呈如下方式面式地彼此连接,即,所述复合材料(1)沿所述第一方向比沿所述第二方向具有更高的弹性。
本发明属于高分子材料技术领域。一种用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖-Fe纳米纤维复合材料,其特征在于该材料采用以下步骤制得:1)将尼龙6溶于甲酸中,配置成26-27wt%尼龙6电纺溶液;将壳聚糖溶于甲酸中配制为4wt%壳聚糖电纺溶液;2)将上述尼龙6电纺溶液和壳聚糖电纺溶液用同轴针头进行静电纺丝,将尼龙6电纺溶液作为芯层,壳聚糖电纺溶液作为外层,芯层推进泵的速度为0.15ml/h,外层推进泵的速度为0.15-0.25ml/h,得到核壳结构的纳米纤维;烘干;3)加入到0.2mol/L?FeCl3·6H2O异丙醇溶液中,震荡,水洗,烘干;得到用于吸附水中有机污染物的尼龙6/壳聚糖-Fe纳米纤维复合材料。本发明具有高吸附性能,制备简单, 易回收。
本发明公开了一种Nb3O7F纳米阵列/石墨烯异质结复合材料的制备方法,包括如下步骤:配置石墨烯水溶液,搅拌后进行超声剥离,使石墨烯形成均匀分散液;向上述分散液中加入氢氟酸,搅拌并辅以超声,使得剥离的石墨烯表面被充分刻蚀,形成碳氟键;称取NbCl5粉末,加入到上述溶液中,搅拌充分后再添加氢氟酸,继续搅拌充分;将上述溶液转移至特氟龙内衬的反应釜中进行水热反应;反应结束后,将产物离心分离,并用去离子水和无水乙醇清洗,在烘箱中干燥;将干燥的产物热处理,以除去有机物,最终得到Nb3O7F纳米阵列/石墨烯异质结复合材料。本发明过程简单,操作条件易于控制,实现了低温下制备石墨烯基异质结材料。
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本发明提供一种使包含环烯烃单体和复分解聚合催化剂的聚合性组合物含浸在附着有烃系树脂的纤维状填充材料中的复合材料。根据本发明,能够提供一种可以形成无含浸不均、具有优异强度的复合材料成型体的复合材料。
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本发明公开了CoO‑氮掺杂的多孔碳复合材料,由草酸钴和含氮高分子树脂新制脲醛树脂混合反应,得到草酸钴‑脲醛树脂前驱体,再进行高温煅烧制得。其制备方法包括以下步骤:1)新制脲醛树脂的制备,将甲醛和尿素加入三口瓶中配成溶液后反应得到新制脲醛树脂;2)草酸钴‑脲醛树脂粉末的制备,将新制脲醛树脂、草酸钴和水进行混合,搅拌、烘干、粉碎、研磨,得到草酸钴‑脲醛树脂粉末;3)CoO‑氮掺杂的多孔碳复合材料的制备,将草酸钴‑脲醛树脂粉末放煅烧即可。作为超级电容器电极材料的应用时,比电容可以达到1000⁓1200 F/g。因此,本发明得到的CoO‑氮掺杂的多孔碳复合材料,表现出优良的电化学特性,可用超级电容器的电极材料。
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本发明提供官能化的嵌段复合材料和结晶嵌段复合材料作为增容剂。特别地,本发明提供至少三种聚合物和增容剂的组合物。增容剂包括:由至少(A)和(B)形成的官能化的基于烯烃的聚合物:(A)结晶嵌段复合材料,其包含:包含基于丙烯的结晶嵌段和基于乙烯的结晶嵌段的嵌段共聚物;基于丙烯的结晶聚合物;和基于乙烯的结晶聚合物;和(B)至少一种官能化剂,或由至少(A)和(B)形成的官能化的基于烯烃的聚合物:(A)结晶嵌段复合材料,其包含:包含基于丙烯的结晶嵌段和基于乙烯的结晶嵌段的嵌段共聚物;基于丙烯的结晶聚合物;和基于乙烯的结晶聚合物;和(B)至少一种官能化剂。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯@聚‑β‑环糊精@硫复合材料、制备方法及其应用,将聚‑β‑环糊精负载到氧化石墨烯上形成氧化石墨烯@聚‑β‑环糊精复合材料,在碱性环境中,油浴条件下,水合肼还原得还原氧化石墨烯@聚‑β‑环糊精复合材料;调节pH值至中性,以硫代硫酸钠为硫源,将盐酸逐滴加入到反应溶液中,反应一段时间后离心洗涤,冷冻干燥得所述的复合材料。本发明制备的聚‑β‑环糊精具有独特的性能,使其吸附在多硫化物时能有效的阻止多硫化物流向电解液,因此可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
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本发明公开了用于可降解输尿管支架管的复合材料,以重量百分数计,包括60%~98%的L-丙交酯/ε-己内酯共聚物和2%~40%的交联聚乙烯吡咯烷酮。该复合材料中的L-丙交酯/ε-己内酯共聚物为具有良好生物相容性的弹性材料,交联聚乙烯吡咯烷酮可以降低所制得的可降解输尿管支架管的表面摩擦系数,同时还可以增加可降解输尿管支架管的降解速度。本发明还公开了一种由该复合材料制得的可降解输尿管支架管,该可降解输尿管支架管具有较好的生物相容性,易于降解,可以应用于泌尿外科手术。
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本发明提供一种抗菌复合材料以及该复合材料制备的席子,该复合材料包括聚合物基材以及聚合物包覆纳米氧化锌微粒,聚合物包覆纳米氧化锌微粒使用二乙烯基苯与1‑乙烯基咪唑或1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑离子液体的共聚物为包覆材料。
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本发明涉及一种PBAT淋膜的复合材料的制备方法及设备,本发明通过将PBAT或者以PBAT为主,与其他可生物降解塑料或超细碳酸钙混合后的混合物通过淋膜机的逐段加温,将所述材料慢慢加热至熔融状态,然后在淋膜机淋膜的同时在滚轴通入冷水来控制滚轴的温度并使用外部喷水装置控制滚轮和淋膜的温度,使用本方法制备得到的PBAT淋膜的复合材料具有优异的力学性能,与PLA淋膜的材料相比具有同等或以上的防水、防油性能,且可以复合的厚度范围大,成本低,可以广泛应用于环保包装领域。
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本发明属于3D打印材料技术领域,特别涉及一种3D打印用金属复合材料,包括金属粉末和导电材料,导电材料包括石墨烯和碳纤维,按原子百分比计,金属粉末包括:C、Mn、P、S、Cu、Ni、Cr、Mo、Al、Cu、Eu、Ce和Fe;导电材料占复合材料的质量比为1%~10%;导电材料与金属粉末通过球磨方法均匀混合。本发明通过加入导电材料(石墨烯和碳纤维的混合物),其中,石墨烯具有良好的导电性,在加热状态下还具有一定的粘接性,碳纤维与石墨烯联合能够形成线、面的导电,因此将其与金属粉末混合,不仅可以提高金属粉末的导电性,使金属粉末表面所带的负电荷迅速转移,而且还能够提高粉末颗粒间的粘接度,从而可以解决吹粉问题。
本发明提供在低温下或高温吸湿下等严格的使用环境下的机械强度优异、作为结构材料适合的碳纤维增强复合材料、用于获得该复合材料的环氧树脂组合物、以及使用该环氧树脂组合物得到的预浸料。本发明的碳纤维增强复合材料用环氧树脂组合物的特征在于,为至少含有以下构成要素[A]、[B]的环氧树脂组合物,相对于配合的环氧树脂总量100质量%,含有20~80质量%[A]、和10~50重量%[B]。[A]:具有式(1)表示的结构的环氧树脂;[B]:具有2个以上4元环以上的环结构、并且具有1个与环结构直接相连的胺型缩水甘油基或醚型缩水甘油基的环氧树脂。
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本发明提供一种耐磨抗菌复合材料以及该复合材料制备的席子,该耐磨抗菌复合材料包括聚合物基材以及功能填料,其中功能材料通过以下方法制备:将10~40质量份的纳米碳酸钙和5~20质量份的碳化硅加入80~100质量份的蒸馏水中配制成悬浊液,在1000~2000r/min的速度下搅拌5~20min;然后加入20~50质量份的壳聚糖,在500~1500r/min的搅拌速度下搅拌2~6小时;过滤,用蒸馏水多次洗涤,除去多余的壳聚糖;然后于50~80℃干燥6~12小时,得到功能填料。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极的中空球状CeO2‑x@C复合材料的制备方法,以SiO2球为模板,通过水热的方法在SiO2上生长CeO2,将SiO2球用NaOH刻蚀掉后,得到中空CeO2纳米球,将产物通过高速搅拌的方法包覆聚多巴胺,经过煅烧后即得到CeO2‑x@C复合材料。
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本公开涉及一种热塑性复合材料和复合材料部件及其制造方法,所述复合材料包括多个层叠的纤维干布层;其中,相邻的两个所述纤维干布层之间铺设有补强片层;所述补强片层含有热塑性树脂和非连续纤维,至少部分所述非连续纤维沿所述补强片层的厚度方向延伸;至少部分所述非连续纤维的端部延伸至相邻的一层或若干层所述纤维干布层中。通过上述技术方案,本公开制得的复合材料层间剪切强度更高、机械强度更好,同时具有重量更轻的特点。
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一种C/Al‑Si‑X防烧蚀复合材料的制备方法,本发明涉及高温耐烧蚀复合材料制备技术领域。本发明要解决防热材料制备过程中,使用难熔金属改性时,熔炼温度过高的技术难度,并克服产生的界面反应和C/C基体损伤的技术问题。方法:一、称取原料;二、制备碳材料‑X先驱体复合体;三、裂解;四、还原;五、制得预制体;六、处理浸渗剂;七、施压,将浸渗剂填充到预制体孔隙中。本发明工艺周期短,所需基体价格低廉,克服了难熔金属熔炼温度过高产生的界面反应和C/C基体损伤的缺点。本发明用于制备防烧蚀复合材料。
本发明提供纤维增强树脂复合材料的制备方法及通过上述制备方法制备而成的纤维增强树脂复合材料、成型品,上述纤维增强树脂复合材料的制备方法包括:对纤维丝进行纺丝的步骤;通过对经纺丝上述的纤维丝喷射浸渍树脂乳液来对上述纤维丝的表面进行涂敷的步骤;以及通过对表面被涂敷的上述纤维丝进行集束来形成纤维束的步骤。
本发明提供一种纳米氧化锌复合材料的制备方法,包括以下步骤:将一定量的氯化胆碱和乙二醇混合,加热搅拌,获得低共熔溶剂;将一定量的锌盐加入所述低共熔溶剂,加热搅拌,获得第一均一溶液;将一定量的硝酸银加入所述第一均一溶液,加热搅拌,获得第二均一溶液;将一定量的碱金属氢氧化物溶液加入所述第二均一溶液,加热搅拌,获得反应后溶液;将所述反应后溶液加入去离子水中,经离心分离、洗涤、干燥,获得纳米Ag/AgCl/ZnO复合材料。本发明采用低共熔溶剂作为反应溶剂制备纳米Ag/AgCl/ZnO复合材料,制备工艺简单且绿色环保,而且制备获得的纳米复合材料具有良好的可见光光催化性能。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种改性聚丙烯复合材料及其制备方法、以及该复合材料的表面涂层涂覆方法。所述改性聚丙烯复合材料,至少包括以下原料:聚丙烯、喷漆牢固助剂以及其他助剂;所述喷漆牢固助剂为经甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚丙烯改性并退火处理的聚酰胺树脂粉末。采用本发明提供的技术方案所得到的改性聚丙烯复合材料不仅具有良好的光泽度高、喷漆牢固的特点,同时可以在免火焰处理下实现优异的喷漆效果,同时具备良好的综合力学性能,能够满足高光聚丙烯产品对喷漆牢度的要求。
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本发明公开了一种铁基复合材料的制备方法,依次包括如下的步骤:步骤一、称取配料进行球磨混合,混合时间为3小时;得到混合粉末;步骤二、将所述步骤一制备的混合粉末在700Mpa的压力下压制;得到坯料;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结,得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明所述的铁基复合材料。本发明制备得到的铁基复合材料不仅具有高的韧性,而且具有超高强度和超高耐磨性,特别适合汽车发动机零件。
一种二氧化锰/碳布复合材料的制备方法,包括:提供碳布以及高锰酸盐溶液,所述高锰酸盐溶液的浓度为10mmol/L至300mmol/L;以及将所述碳布置于所述高锰酸盐溶液中,在0℃至80℃的温度条件下放置0.5h至48h,得到所述二氧化锰/碳布复合材料。本发明还提供一种二氧化锰/碳布复合材料及其应用和一种空气净化装置。
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本发明公开了一种输电线路杆塔新型复合材料绝缘横担,包括横担水平杆和连接板,所述横担水平杆的顶部与连接板的底部固定连接,所述横担水平杆顶部的两侧固定连接有竖直稳定盒,所述竖直稳定盒内部的两侧均开设有固定卡槽,本发明涉及横担技术领域。该输电线路杆塔新型复合材料绝缘横担,工作人员可以在绝缘横担完全安装完毕后,根据输电线缆所在具体的水平高度,通过拉动提拉块,使得延伸卡杆与固定卡槽脱离,进而通过调节竖直支撑杆的高度来改变放置托盘的高度,解决了横担水平杆不在同一水平线缆不能被稳定调固定的问题,并且通过连接板表面开设的孔,可以通过螺栓将绝缘横担与杆塔进行连接,进一步提高了连接的稳定性。
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本发明属于碳纳米管空心球复合材料技术领域,特别是涉及一种碳纳米管空心球复合材料制备方法及复合材料。通过将将碳纳米管、聚苯乙烯微球、氨基表面活性剂、(CH2OH)2和树脂混合,搅拌30min,升温形成凝胶状态;再通过筛选网,筛分,然后放入80℃‑150℃真空烘箱,加热后,重新加入聚苯乙烯微球与碳纳米管的空心微球混合分散,通入碳源气体,进行高温分解,使分解后的碳源气体桥接相邻的碳纳米管,形成由碳原子桥接的空心网织状复合结构。使得制备过程更加简单,成本更低,可批量生产,且其复合材料,隔热、隔音和稳定性更好。
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本发明公开了一种锂离子电池用镍锰锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将硫酸镍、乙酸锂、氯化锰和硝酸镱与水混合,滴加浓度为4‑5mol/L的NaOH溶液,制的掺杂稀土元素镱的LiNi0.5Mn1.5O4前躯体;(2)将氧化石墨纳米材料配制10‑15mg/mL的氧化石墨烯水溶液,将氧化石墨烯水溶液倒入聚四氟乙烯为内胆的不锈钢反应釜中干燥,将粉末球磨后得到多孔石墨烯材料;(3)将掺杂稀土元素钇的LiNi0.5Mn1.5O4的前躯体和石墨烯进行球磨,烧结,即得到掺杂镱的镍锰锂‑石墨烯复合材料。本发明制备的锂离子电池用镍锰锂‑石墨烯复合材料,采用了湿法掺杂工艺,改善了其循环稳定性,增强了材料的导电性能;其在用于锂离子电池时,具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明涉及高分子材料技术领域,属于一种透明PC/PET复合材料及其 制备方法,该复合材料由下述组分质量份制备而成:PC(聚碳酸酯)70-90%, PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)10-30%,相容剂0-0.5%,透明剂0.1-0.3%,抗 氧剂0-0.5%。本发明材料透光度>80%,23℃下的悬臂梁缺口冲击强度10- 55KJ/m2,弯曲模量2100-2400MPa,260℃、5Kg时的熔融指数10-30g/10min, 0.45MPa热变形温度>130℃。该透明PC/PET复合材料具有高透明度、高力 学性能、耐热性及尺寸稳定性好的特点,在保证PC透明性和力学性能的同 时,改善了PC的耐油性、耐溶剂性、耐磨损性、耐应力开裂和加工流动性。 可广泛应用于家电、电子电器、建材、汽车等领域。
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本发明公开了一种轻型复合材料杆塔的制造工艺、芯模及轻型复合材料杆塔,通过采用中空的芯模以及其内侧的蒸汽管道通入蒸汽,实现对复合材料抢修杆在生产过程中进行内加热,并通过边缠绕边固化的方法进行抢修杆生产制造,本发明抢修杆内结构层、中防护层以及外防护层的结构设计可以很好的保证抢修杆的强度、寿命以及使用效果,并对生产过程中的工艺参数比如缠绕角度、铺层厚度、铺层层数、缠绕张力、缠绕切点等进行研究,保证抢修杆的质量,该方法生产抢修杆效率高,强度大,便于运输、安装以及维修,可以对电力故障进行快速响应,避免重大损失。该轻型复合材料杆塔具有高强度的同时,具有良好的抗紫外线以及抗腐蚀性能。
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本发明公开了一种可降解聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,其由聚丙烯20‑40%、改性聚乳酸20‑30%、聚烯烃弹性体5‑10%、相容剂5‑10%、滑石粉10‑30%、抗氧剂0.2‑0.6%、光稳定剂0.4‑1%、耐刮擦剂1‑4%、润滑剂0.2‑0.6%和色粉1‑3%按照重量百分比制备而成,其中,所述改性聚乳酸由聚乳酸和封端剂共混挤出制得。该聚丙烯复合材料具有良好的热稳定性和可降解性,且具有优异的注塑成型性能,注塑制件外观优异,没有虎皮纹和气痕等缺陷,可广泛用于汽车的内外饰制件中。
本发明公开了一种SBS、岩沥青改性的废橡胶复合材料的制备方法。废橡胶经破碎成颗粒,同SBS、岩沥青按一定比例加入搅拌器搅拌混合均匀,在一定温度下,经挤压成型机挤压成型后即可得到所需复合材料。废橡胶颗粒的加入减少SBS添加量,降低了原料成本,提高了路面弹性恢复能力,增强了其高温稳定性、抗车辙性能和抗疲劳性能;SBS的加入提高了其抗低温能力,改善了其抗老化性能;岩沥青的加入则能降低其拌和温度、提高对其粘附性,进而具备抗剥离、耐久、高温抗车辙等作用,从而延长道路使用寿命。该复合材料兼具废橡胶颗粒、SBS与岩沥青这三种物质的优势,特别是用于昼夜温差大及高寒地区的重载交通、机场路道等具备很大的竞争力。
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