本发明属于复合材料技术领域,提供了一种负载氧化石墨烯/二氧化钛纳米层的竹质复合材料的制备方法。所述竹质复合材料以竹材为基底,氧化石墨烯为中间层,二氧化钛纳米材料为面层,采用两步水热法制备而成。该竹质复合材料具有良好的光催化性能和阻燃性能。
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一种金属基三维石墨烯复合材料的制备方法,包含步骤1:将金属粉末放入生长器皿中;步骤2:放进化学气相沉积炉中在保护性气氛下,采用500℃‑1050℃的烧结温度进行烧结制备块状的三维网络结构的泡沫金属;步骤3:通入生长气体,在500℃‑1050℃的温度下直接在块状的泡沫金属的表面生长石墨烯薄膜,形成金属基三维石墨烯复合材料;制备的泡沫金属孔隙小而密,成本比较低,适合工业化生产;然后在三维网络结构的泡沫金属的表面直接生长三维石墨烯,制备的金属基三维石墨烯复合材料的石墨烯薄膜是均匀且连续的,石墨烯在复合材料中的质量百分比也较高,对复合材料导电性能的提升有帮助。
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本发明涉及多孔材料技术领域,提供了多级孔Co‑N‑C复合材料及其制备方法与应用。其中,制备方法包括:S1、将有机配体2‑甲基咪唑加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液;将Zn(NO3)2·6H2O和含Co离子液体加入溶剂中并使其溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,进行溶剂热反应,反应结束后冷却、过滤、洗涤、干燥,得到含Co离子液体@ZIF‑8材料;S3、将所得含Co离子液体@ZIF‑8材料置于惰性气氛中煅烧,得到多级孔Co‑N‑C复合材料。本发明具有更分散的Co纳米粒子、介孔结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
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本发明公开了一种制备石墨烯/MOF多孔复合材料水凝胶和气凝胶的方法,所述方法为:取一干净容器,向其中加入石墨烯或氧化石墨烯分散液,然后向其中加入MOFs晶体粉末,使MOFs晶体粉末与石墨烯或氧化石墨烯的投料质量比为1:100~100:1,密封容器后进行震荡或搅拌,促使石墨烯或氧化石墨烯自组装三维框架结构的形成,以及MOFs晶体与石墨烯片或氧化石墨烯片均匀复合,从而获得石墨烯/MOF多孔复合材料水凝胶,最后经冷冻干燥获得石墨烯/MOF多孔复合材料气凝胶,所述石墨烯/MOF多孔复合材料气凝胶具有自支撑的多孔结构,保留了石墨烯或氧化石墨烯和MOFs结构的完整性。本发明所述制备方法条件温和、操作简单,并能够有效阻止石墨烯片或氧化石墨烯片以及MOFs晶体的团聚。
本发明公开了一种碳化硅纤维及中高熵陶瓷增强金属基复合材料及制备方法。所述复合材料包括金属基体和增强相,所述增强相包括碳化硅纤维及中高熵稀土硼碳化合物,所述稀土硼碳化合物为RExByCz陶瓷颗粒。本发明将中高熵稀土硼碳化合物与碳化硅纤维共同作为金属基复合材料的增强相,因RExByCz陶瓷有其独特的纳米层状结构和优良的力学特性,碳化硅纤维具有优良的耐高温、抗氧化、耐辐照、耐磨损等特性,可进一步提高复合材料的力学性能、耐高温氧化性能和耐辐照等性能,可在航空航天、核能、电磁波隐身等领域应用。
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本发明公开了一种橡胶聚氨酯复合材料的制备方法,S1、制备分散液;S2、取一定量聚丁二醇,在120℃温度下对聚丁二醇进行真空脱水2h,降温至80℃,添加分散液,得到混合液;S3、取一定量二苯基甲烷二异氰酸酯,在65℃的油浴锅中将二苯基甲烷二异氰酸酯搅拌加热熔化,然后将S2步骤中的混合液倒入,同时将油温升至80℃并真空通入保护气处理2h,最后添加催化剂搅拌3min,抽真空除去气泡,倒入模具中,置于真空干燥箱中80℃干燥,得到橡胶聚氨酯复合材料。本发明通过二氧化硅水凝胶配合自修复性强的聚氨酯材料,和胶乳配合,制备出了一种硬度好,并且有更好的拉伸强度和撕裂强度的复合材料,跟橡胶比起来,该复合材料有更好的力学性能。
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本发明属于无机材料领域,涉及一种纳米晶复合材料及其制备方法。一种氟化物纳米晶复合材料,该复合材料由六方相NaGdF4纳米晶与四方相Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。本发明提出一种通过表面键合作用制备具有不同晶体结构的纳米晶复合材料,可以实现激发波长与发射波长的灵活调节,实现多波段激发的多色发光。本发明的第二个目的是提供上述的复合材料的制备方法,该方法成本低、产量高,所得产物分散性好、复合效率高。
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本发明涉及一种在石蜡中制备氧化亚铜/碳纳米管复合材料的方法:将四水合甲酸铜与正辛胺混合,搅拌充分混匀,在35~45℃下反应得到甲酸铜?正辛胺配合物;将所得甲酸铜?辛胺配合物与石蜡、功能化碳纳米管、双分散稳定剂混合,在60~85℃,连续搅拌充分混匀得到反应混合物;将所得的反应混合物加入至反应容器中,在氮气的保护下,150℃~180℃下,连续搅拌下反应完全,即得产物氧化亚铜修饰碳纳米管/石蜡复合材料。本发明制备方法绿色环保,设备要求低,操作简单且成本低廉, 且制备的复合相变材料分布均匀。
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本发明公开了一种仿木家具用耐老化木塑复合材料,包括以下成分:聚丙烯、秸秆、引发剂、粘合剂、石油沥青、酸性催化剂、硅烷偶联剂、硅烷化玻璃纤维和填料。本发明的耐老化木塑复合材料,对玻璃纤维进行硅烷化改性,从而可以显著提升玻璃纤维参与反应的效果;加入石油沥青,并对其针入度和软化点进行了限定,从而保证最终得到的复合材料具有非常好的仿古木纹,从而显著提升了制备的仿古家具的经济价值;采用石油沥青还具有有机溶剂的效果,加入引发剂与酸性催化剂可以有效提升各原料之间的连接效果,从而有效增强复合材料的强度。加入掺杂有少量博耐特的大直径片状碳酸钙,可以有效提升木塑复合材料的耐老化性能。
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本发明公开了一种镁合金植入体复合材料及其制备与应用,所述镁合金植入体复合材料以镁合金粉经3D打印制作的模型为镁合金植入体基体,在镁合金植入体基体表面采用微弧氧化法形成微弧氧化膜层,然后再在微弧氧化膜层表面采用电化学沉积法形成羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层,最后在羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层表面浸渍形成聚乳酸层;本发明从原始受损骨结构的数据采集到最终多涂层复合结构的制备,实现了镁合金植入体材料的个性化开发,获得了高质量的镁合金植入体复合材料,其中极化测试显示其抗腐蚀性能得到4个数量级的提升,成骨细胞培养显示制备后的镁合金复合材料具有更好的骨细胞促进能力。
本发明涉及基于富勒烯材料的微米氧化铝微晶须复合材料,包括0.01~25wt%的富勒烯材料、0.01~98.5wt%氧化铝斜方微晶须、0.01~98.5wt%刻蚀复合材料及余量表面经过Na2SiF6处理的高岭土;其中,所述C60、氧化铝斜方微晶须、刻蚀复合材料及高岭土相混合;所述氧化铝斜方微晶须处于物理上的分离状态;所述刻蚀复合材料包括0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的碳化硅和0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的氧化铝。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆硒化钼/石墨烯核壳阵列夹心结构的复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:将硒粉溶于水合肼,形成溶液A;将二水钼酸钠溶解在水中,形成溶液B;将溶液混合,形成反应液,将生长在碳布的垂直石墨烯集电极材料置于该反应液中,进行水热反应,之后经洗涤、干燥,得到VG?MoSe2核壳阵列结构;取盐酸多巴胺溶解在水中,然后将VG?MoSe2核壳阵列结构浸泡在盐酸多巴胺水溶液中,水浴聚合,经洗涤干燥;将多巴胺聚合的核壳阵列结构,在保护气氛下高温条件下碳化,即得。该构建的复合材料用作钠离子负极材料时,兼具有高可逆充放电容量,长循环寿命和优异的倍率性能。
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本发明提供了一种多孔石墨烯/硅复合材料的制备方法,首先水热处理制得石墨烯/硅复合凝胶,然后烘干处理调控石墨烯/硅复合凝胶内部的孔径,最后经冷冻干燥、热处理制得多孔石墨烯/硅复合材料,该方法在调控石墨烯/硅复合材料孔径的同时还可以增强硅与石墨烯片层之间的结合强度,防止在充放电过程中硅和石墨烯之间发生剥离,保证了制得的多孔石墨烯/硅复合材料具有较高的可逆容量、较好的循环性能和倍率性能。实验表明,本发明制得的锂离子电池在0.5C倍率下,首次放电比容量为1325~1785mAh/g,循环200次后,放电比容量为940~1600mAh/g。
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本发明涉及环境可降解复合材料技术领域,特别是关于一种可生物降解复合材料的制备方法,包括:植物纤维原材料清洗干净烘干并粉碎,以温碱液浸泡,过滤后洗涤至洗液中性并烘干得预处理植物纤维;预处理植物纤维的乙醇溶液中加入环硫硅烷偶联剂与氟硅烷偶联剂,加热回流反应得改性植物纤维;配制改性植物纤维的甲苯分散液,加入丙交酯与催化剂,反应即得可生物降解复合材料。本申请所述可生物降解复合材料的制备方法,以农业废弃物为原材料,成本低廉,使用后可被自然完全的生物降解,不会造成环境的污染,经过优化改性,复合材料具有优异的抑菌效果和耐候性。
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本发明涉及银/钛酸铅纳米复合材料的制备方法,该复合材料由钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片和沉积在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片上的银纳米粒子组成。采用还原性有机修饰剂辅助的光沉积法制备,通过选择不同还原能力的有机修饰剂和光沉积反应时间,可以得到负载不同粒径银纳米粒子的银/钛酸铅纳米复合材料。该制备方法可以保护纳米银在光沉积过程中不被氧化,设计简单,对制备其它半导体纳米材料与银纳米粒子的复合材料具有指导意义。
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本发明涉及磁性复合材料领域,具体涉及一种发射磁性复合材料的制备方法、制造设备及其制品和应用。本发明方法包括以下步骤:(1)MCM‑41@Core核壳材料的制备;(2)化学传感器前体R6‑Si和RS6‑Si制备;(3)核壳磁性复合材料制备。本发明制品为核壳磁性复合材料Sensor‑1和Sensor‑2,具有核‑壳结构,以磁性Fe3O4为核,二氧化硅分子筛MCM‑41为壳,合成了两种罗丹明衍生物并将其共价接枝到MCM‑41层中,用作化学传感器。具体可用于汞离子识别和去除。本发明方法制备的发射磁性复合材料的传感能力和容量大,抗干扰能力好。
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一种导热塑木复合材料及其制成的地热地板,属于短流程复合材料制造工艺技术领域和建筑装饰材料的技术领域。其特征在于该导热塑木复合材料是由导热塑料、复合木粉、助剂相互按一定比例混合,经挤出机挤出而成;一种地热地板,包括地热地板本体,其特征在于所述的地热地板本体是由以上所述的一种导热塑木复合材料经模具挤出、注射或模压成型,经后期的加工制作,包括裁切、表面处理等等工艺,即制得地热地板。因此,本发明的一种导热塑木复合材料制成的地热地板同时具备导热系数高、抗变形能力强、热稳定性好、环保性好的特点。
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本发明涉及一种环保隔热稀土硫化物复合材料及其制备方法,所述环保隔热稀土硫化物复合材料,先采用固相法制得BmLnxSy,再加入沉淀剂和第一辅助剂反应制得BmLnxSy@稀土盐,之后向BmLnxSy@稀土盐中加入第二辅助剂、氧化物前驱体进行反应,得到BmLnxSy@稀土盐@氧化物,即环保隔热稀土硫化物复合材料,该材料既在400‑700nm区间实现反射光谱调控,又在700‑2000nm具有极高的全反射和优异的隔热性能,在阳光直射下,可降低涂覆复合材料后的空间内温度5‑10℃;该复合材料在应用中展现了优异的稳定性和耐候性;制备工艺简单,成本低且环保,易于产业化。
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本发明公开了一种聚乳酸/碳纳米管/炭黑复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚乳酸材料、一维导电填料碳纳米管和零维导电填料炭黑复合而成。本发明通过构筑不同维度导电填料之间的协同作用,在聚乳酸基体内部形成稳定的导电通路,从而可以在较低的填料含量下得到导电性能显著提升的聚乳酸复合材料,并且复合材料还保持良好的力学性能。本发明的高导电聚乳酸复合材料的制备方法简单并且易操作,易实现工业化。
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本发明公开了一种碳纤维增强高强轻质复合材料及其制备方法,该复合材料,由以下重量份的组分构成:环氧树脂100份、固化剂30‑100份、活性稀释剂10‑30份、空心玻璃微珠30‑150份、环氧接枝碳纤维5‑30份。本发明制备方法,通过在碳纤维表面接枝环氧基团的方法制备了环氧接枝碳纤维,并将其添加到环氧树脂、固化剂、活性稀释剂、空心玻璃微珠复合材料体系中,制备出高强轻质复合浮力材料。通过表面接枝环氧基团改善了碳纤维与环氧树脂的相容性和分散性,提高了复合浮力材料的强度,同时保持较低的密度。本发明制备的碳纤维增强高强轻质复合材料可以应用于油、气管道保温领域以及深海装备用浮力材料领域。
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本发明公开了一种具有低VOC、耐划痕性能的聚丙烯复合材料,由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯47~98,无机填料0~30,增韧剂POE0~15,VOC吸附剂0.5~2,耐划痕助剂0.1~3,抗氧剂0.1~1,光稳定剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明的优点是:1、本发明使用适量降挥发表面活性剂和耐划痕助剂在复合材料体系中,使得所制得的聚丙烯复合材料具有低VOC、耐划痕性能。2、本发明所制得的聚丙烯复合材料在降低VOC、提高耐划痕性能的同时,材料的各项物理力学性能基本不受影响。3、本发明提出的低VOC、耐划痕性能聚丙烯复合材料的制备工艺简单、生产成本低。
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一种中空二级核壳结构硅碳复合材料及其制备和应用,所述中空二级核壳结构硅碳复合材料具有二级核壳结构:第一级核壳结构是以粒径为10-500nm的硅为核、碳为壳,构成Si@C核壳结构;第二级核壳结构是以第一级Si@C核壳结构为核、碳为壳;第一级碳壳和第二级碳壳之间具有空隙但至少在某一处紧密相连成导电桥,两级碳壳之间的空隙空间大小为第一级Si@C核壳结构体积的5-400%。本发明能显著改善传统中空核壳结构中硅核与碳壳间的电接触从而提高整体材料的导电性,可用于锂离子电池负极材料。
本发明提供了一种聚苯硫醚长纤维增强的碳化硅-环氧树脂复合材料、该复合材料的制备方法及其使用方法。该复合材料由A、B两种材料组成,A组分中碳化硅颗粒60-65份、三氧化二铝8份、环氧树脂20份、聚苯硫醚纤维2份、偶联剂5-10份;B组分中酚醛胺环氧固化剂T3150份、三氧化二铝50份。该制备方法是用捏合机充分配合A组分,用搅拌器充分混合B组分,然后在高于大气环境温度3℃、湿度低于85%的环境下将A料和B料充分混合施工。该发明的复合材料增强了环氧树脂基体的结合力,能提高固化后的复合材料的韧性、耐冲击性和耐震动疲乏性。
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本发明公开了一种利用藻类制得的Sn/C复合材料及其应用,所述Sn/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取SnCl4·5H2O溶解于酒精中,直至澄清,形成0.2~0.8M的前驱体溶液;(2)藻类用甲醛和去离子水的混合溶液清洗、除杂;(3)室温条件下,将洗净的藻类在前驱体溶液中浸泡1~4小时,过滤,烘干;(4)将步骤(3)获得的烘干的材料与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃碳化2~7小时,冷却、研磨得到Sn/C复合材料。本发明中Sn/C复合材料来源于藻类吸附锡金属离子,原料来源广泛、易得到,易于工业化实施;制备工艺简单,对环境友好;制得的Sn/C复合材料在作为锂离子电池负极材料应用时具有良好的循环性能和库伦效率。
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本发明涉及一种医疗手术器械复合材料及制备方法,它属于医疗器械领域。本发明提供了一种1Cr18Ni9不锈钢和3Cr13不锈钢结合的复合材料,及利用该复合材料的制备方法,该方法包括将1Cr18Ni9和3Cr13不锈钢材料之间加入金属熔融剂,两面夹紧外加压力,进入熔融炉加热,通过熔融电离,在1Cr18Ni9和3Cr13不锈钢材料之间形成致密的合金层,使二者粘合在一起,形成复合。本发明中的复合材料能抗冲击,又能进行热淬火,还不易断裂,制备方法简便,操作方便和成本低。
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本发明公开了一种高韧碳化硼复合材料及其制备方法,所述的各组分的重量百分比如下:64%-93%的碳化硼,2%-6%的碳化硅,3%-20%硼化钙和2%-10%的碳化钛;所述的制备工艺如下:以市面上购得的碳化硼为原料依次经过粉碎混合→搅拌制浆→球磨→喷雾造粒→加压成型→高温烧结后得到高韧性的碳化硼复合材料;本发明通过碳化硅作为复合材料的烧结助剂,将烧结的温度降低,通过硼化钙和碳化钛的混合成型来增加复合材料的韧性,硬度HV大于42GPa,体积密度为2.49-2.51g/cm3,断裂韧性有了很大的提高,最高达到5.89MPa·m1/2,抗弯强度大于420MPa;本发明在性能上达到了制作防弹装甲的基本需求,对于提高军事作战水平有着积极的意义;同时其生产过程中使用的仪器和设备相对简单,方便维护和检修,生产成本较低,生产过程中的容错率较大,适合大规模推广生产。
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本实用新型公开了一种聚合物复合材料窨井盖底座,复合材料外壳内壁涂有高分子层,复合材料外壳放入钢筋圈并充以填充物。所用的复合材料具有较好的冲击韧性和耐磨性,如玻纤增强不饱和聚酯树脂模塑料,或是增强聚丙烯材料。其制造方法,可以是热模压或是注塑成型。该种聚合物复合材料窨井盖底座耐磨、耐冲击和耐压缩。产品制造简单,提高了使用寿命,且成本低廉。
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本发明提供一种纳米聚酰胺复合材料,所述纳米聚酰胺复合材料的配比按组分配比为:聚酰胺单体99.5-60份,母浆0.5-40份,蒸馏水8-20份,阻燃剂0.5-12份,抗氧剂0.5-8份;本发明还提供一种用于制备纳米聚酰胺复合材料的方法,所述方法采用无水纳米蒙脱土亲和聚酰胺单体母浆法插层增密缩聚反应来制成聚酰胺纳米复合材料。与纯树脂相比,纳米复合材料在性能上表现出极大的优越性,因而克服了聚合物某些方面的性能缺点,大大提高了材料的物理性能拓宽了材料的应用领域,成为新材料领域更新换代的理想品种。
本申请涉及休闲家居用品的技术领域,更具体地说,它涉及一种聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料及其制备方法和仿生藤椅。聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料由包含以下重量份的原料制成:40‑50份聚乙烯、30‑40份聚乙烯醇缩甲醛、14‑22份色母粒以及5‑9份纤维材料。聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料的制备方法为:(1)制备聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛基础料;(2)注塑得到聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料。本申请的聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料及其制备方法具有提高仿生藤椅的耐老化性能,并延长仿生藤椅的使用寿命的效果。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种防异味吸附面料用的复合材料,按重量计使用以下原料制成:聚醚醚酮22~32份;聚乙烯12~18份;柠檬酸三丁酯30~110份;2~甲基咪唑1~2份;聚氨酯20~30份;苯乙烯~异戊二烯~苯乙烯嵌段共聚物5~20份;纳米二氧化钛6~10份;碳酸钙22~34份;抗菌剂1~2份;环氧大豆油2~8份;钙锌稳定剂2~6份;抗氧剂0.1~0.5份;清新剂10~30份。还公开了一种防异味吸附面料用的复合材料的制备方法。本申请复合材料制成的脚垫具有水冲洗后清洁度好、防异味的优点,并具有良好的力学性能。并且本申请的复合材料制作工艺简单,制造成本低,适合推广使用。
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