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本发明涉及挥发性有机化合物吸附净化技术,具体是涉及一种用于吸附挥发性有机化合物的复合材料的制备方法。所述制备方法以活性炭作为骨架材料,以高分子有机物‑聚四氟乙烯作为改性材料,通过引入聚四氟乙烯在活性炭表面成膜,从而得到用于吸附挥发性有机化合物的复合材料。采用该制备方法得到的复合材料在高温度(RH>80%)条件下对目标VOCs的吸附展现出较强的选择性。
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本发明属于复合材料技术领域,公开一种木质素聚丙烯复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:(1)木质素的前处理:使用有机溶剂稀释前处理剂成为前处理剂溶液,再将木质素放入前处理剂溶液中,升温70~80℃搅拌预处理2~3小时,最后过滤烘干得到前处理好的改性木质素;(2)第一阶段共混:在室温下,将前处理好的木质素与部分聚丙烯树脂、偶联剂放入高混机混合;(3)第二阶段共混:再将剩余部分聚丙烯树脂及其他助剂加入高混机;(4)挤出:将混合好的原料用双螺杆挤出机的挤出造粒。本发明通过木质素前处理,提高复合材料的力学性能,使其应用于风叶运动部件;表面效果好且轻质,应用在风叶上可明显降低噪声和功率。
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本发明公开了一种可降解塑料瓶用复合材料及其制备方法。所述可降解塑料瓶用复合材料包括以下重量份数的原料:聚乳酸55‑75份、银杏木屑12‑22份、明胶10‑30份、苎麻纤维6‑12份、壳聚糖5‑10份、芭蕉芋淀粉5‑15份、玻璃纤维2‑6份、亚磷酸钙1‑6份、氢氧化镁1‑4份、纳米二氧化硅2‑6份、葡萄糖酸2‑5份。本发明的复合材料的降解性能好,可较好的用于制备塑料瓶,可避免产生白色污染,更加环保;其原料易得,制备工艺简单易实现,有利于推广。
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本发明公开了一种具有异味清除功能的高分子复合材料的制备方法,包括:S01,将艾草和橙皮均烘干然后加入粉碎后的紫苏叶,混合均匀后捣至粉碎,烘干后制得植物粉体;S02,将植物粉体制成植物粉体浆作为原料加入双螺杆挤出机的侧喂料料斗,将树脂原料颗粒加入主喂料斗,进行共混完全融合后,制得多元母粒;S03,将多元母粒作为原料投入密炼机内进行塑化、扩散、挤出,然后利用注塑工艺制成所需高分子复合材料。本发明中提供了一种具有异味清除功能的高分子复合材料的制备方法,该制备方法简单易行,适合工业化生产。
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本发明提供了一种硫/双层二氧化钛复合材料及其制备方法与应用。本发明方法通过设计出双层二氧化钛纳米球,并对其进行掺硫,制备得到硫/双层二氧化钛复合材料。所得硫/双层二氧化钛复合材料能应用于锂硫电池正极材料,其能够提高正极材料的载硫量,对充放电中间产物具有吸附作用,能够降低充放电过程中的体积膨胀及穿梭效应,其电化学性能优异且循环稳定性好。
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本发明涉及具抗菌性齿科用跨尺度增强树脂基复合材料及其制备方法,旨在解决现有的现有纤维桩挠曲强度不足、无抗菌性能的技术问题。所述跨尺度增强树脂基复合材料包括光固化Bis‑GMA树脂基体和跨尺度增强相;所述跨尺度增强相为PBO纤维‑线型纳米氧化锌或PBO纤维‑线型纳米氧化锌‑POSS;所述光固化Bis‑GMA树脂基体由Bis‑GMA:TEGDMA=1:1配制的树脂胶液、0.0wt%~1.0wt%的氧化锌纳米颗粒以及光引发剂组成。制备方法为采用分步浸渍预张力下光固化成型工艺将所述的跨尺度增强相与光固化Bis‑GMA树脂基体进行复合。本发明的跨尺度增强树脂基复合材料在静态负载下挠曲强度为975.15±41.87至1334.59±44.94MPa,挠曲模量与人类牙本质的挠曲模量相当,且具有抗细菌黏附能力,非常适合用于制造齿科纤维桩。
本发明公开了一种定向排列且构建三维结构提高导热性能的硅橡胶复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:将硅橡胶基体、导热填料及硅烷偶联剂混合,混炼均匀,得到混合物;加入硫化剂,混炼均匀,得到混炼胶;将混炼胶在开炼机上沿着混炼胶水平面剪切,得到胶片,将胶片堆叠,移至模具中,压制成型,固化,得到定向排列且构建三维结构提高导热性能的硅橡胶复合材料。本发明将混炼胶在开炼机上沿着混炼胶水平面剪切使二维填料定向排布并结合官能团化一维碳类填料构成三维网络结构,使得复合材料在保证良好的绝缘性能下获得优异的导热性能。本发明利用简单的机械加工方法具有操作简单,成型快速,所得样品的导热性能优异,同时保证良好的绝缘性能。
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本公开提供了一种硅氧复合材料,该复合材料包括线状多孔骨架和沉积在所述线状多孔骨架孔隙中的硅氧纳米颗粒;所述线状多孔骨架孔径为5‑10nm,孔隙率为20‑35%,所述硅氧纳米颗粒的粒径为5‑8nm;优选地,所述线状多孔骨架孔径为6‑8nm,孔隙率为25‑30%;所述硅氧纳米颗粒的粒径为5‑6nm。该复合材料可以作为负极材料进一步缓解充放电过程中体积膨胀产生的应力,提升硅负极材料的导电性和机械强度。
本发明公开了一种环氧树脂复合材料的回收方法和获得的玻璃纤维及其应用,涉及有机固体材料回收的领域。具体包括以下步骤:S1、将环氧树脂复合材料与复合溶剂混合置于压力容器中,控制反应温度为120℃‑150℃,反应时间为3h‑7h,制得固液混合物;S2、对固液混合物进行过滤,获得分解滤液和固相产物,所述固相产物为玻璃纤维,所述玻璃纤维应用于防水基材、节能辅助增强材料、增强胶凝材料、建筑装饰材料等领域。本申请利用复合溶剂降解环氧树脂复合材料,实验工序简单,反应条件温和,获得产物性能较优,且复合溶剂对环境友好,具备经济效益。
本发明公开了一种电力行业废弃复合绝缘子的回收方法和聚丙烯/硅橡胶复合材料及制备方法,涉及硅橡胶的领域。回收方法包括:将粉碎后的废弃复合绝缘子硅橡胶颗粒与醇溶剂混合,进行高温醇解反应,随后用溶剂冲洗、烘干,得到改性硅橡胶颗粒;聚丙烯/硅橡胶复合材料制备方法为:将5wt%‑30wt%所述改性硅橡胶颗粒与聚丙烯于熔融共混设备中反应制备获得。本申请将粉碎后的硅橡胶颗粒与醇溶剂进行醇解反应,从而在硅橡胶的惰性表面接枝长链烷烃的方法,提高其与聚丙烯基体的相容性,提高废弃复合绝缘子的回收利用价值以及硅橡胶/聚丙烯复合材料的力学性能。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的新型复合材料制备方法。所述用于锂硫电池正极的新型复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备Co‑LDH;(2)制备Co‑LDH/ZIF‑67。采用简单的水溶液法,制备得到钴基LDH包裹金属‑有机骨架(MOFs)复合材料。该方法具有成本低、制备工艺简单等特点。
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本发明提供一种高透明耐刮擦PET复合材料,制备原料包括60~80重量份的PET树脂和20~40重量份的改性剂;所述改性剂包括40~100wt%的主改性剂和0~60wt%的辅助改性剂;所述主改性剂为甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸类苯酯二元共聚物和/或甲基丙烯酸甲酯‑甲基丙烯酸‑甲基丙烯酸类苯酯三元共聚物;所述辅助改性剂为甲基丙烯酸甲酯的聚合物。本发明中的PET复合材料表面硬度高、耐刮擦性和耐高温性好,且对PET材料的物理机械性能和光学性能几乎没有影响,并且无需在制品表面二次加硬处理。本发明还提供了一种高透明耐刮擦PET复合材料的制备方法。
本发明涉及一种低介电复合材料,其制备方法、用途以及降低聚合物介电常数的方法,所述低介电复合材料包括共混有1~20wt%的陶瓷纳米粒子的聚合物,所述聚合物为热塑性树脂和/或热固性树脂;本发明通过克服传统的技术偏见,通过在热塑性和/或热固性聚合物中共混陶瓷纳米粒子,并且控制共混有陶瓷纳米粒子的聚合物中陶瓷纳米粒子的含量为1~20wt%,得到的复合材料的介电常数显著小于原聚合物,上述改性方法不失为一种简单便捷的降低聚合物介电常数的方法,具有较大的理论研究价值和工业化应用价值。
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本申请涉及材料制备技术领域,具体公开了一种复合材料及其制备方法、结构件及其制备方法、电子设备,该聚合物基复合材料包括:陶瓷粉体、偶联剂、低分子量聚合物以及扩链剂;其中,偶联剂的添加量为陶瓷粉体重量的0.5~3%,低分子量聚合物的添加量为陶瓷粉体重量的5~20%,扩链剂的添加量为陶瓷粉体重量的为0.5~3%。通过上述方式,本申请克服了直接将高分子聚合物与填料共混注塑时因高分子聚合物的分子量太高、粘度过高而导致的流动性差、难以注塑等问题,与纯陶瓷壳体相比,由本申请的聚合物基复合材料制得的结构件具有轻质、成本低、可适应复杂三维结构、介电特性好等优点。
本发明涉及生物检测领域,具体涉及基于UiO‑66(NH2)‑硫化银复合材料的癌坯抗原检测方法,包括以下步骤:S1:合成UiO‑66(NH2);S2:在FTO玻璃上修饰一层UiO‑66(NH2);S3:在UiO‑66(NH2)化合物表面生长Ag2S,得到UiO‑66(NH2)‑硫化银复合材料;S4:将负载了UiO‑66(NH2)‑硫化银复合材料的FTO玻璃安装于电极上,放置于抗坏血酸的PBS缓冲溶液中,通电,进行电化学反应,以检测抗坏血酸中癌坯抗原水平。本发明的检测方法,检测成本低、检测结果可靠性好、检出限较低、线性范围较宽。
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一种氧化铟锌纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:配制一包括铟盐及锌盐的前驱体纺丝液;将所述前驱体纺丝液在12kV‑22kV的电压下进行静电纺丝,得到前驱体纤维;将所述前驱体纤维置于空气中煅烧,煅烧温度为450‑600℃,得到所述氧化铟锌纤维复合材料。本发明还提供了一种氧化铟锌纤维复合材料及锂离子电池。
本发明提供一种阻燃防静电生物基多孔聚酰胺纤维复合材料及其制备方法,该阻燃防静电生物基多孔聚酰胺纤维复合材料包括纳米二氧化硅和生物基多孔聚酰胺纤维构成纤维膜和黏土和聚苯胺构成附着层,具体制备方法为:以葵二酸、衣康酸、葵二胺和丁二胺作为原料,乙醇为溶剂,在50‑60℃下搅拌15min,冷却结晶抽滤、洗涤干燥得到酰胺盐;在氮气保护下,将聚乙二醇加入到二甲基乙酰胺中,再加入到酰胺盐中,加热熔融反应,降温后,加入改性纳米二氧化硅混合,熔融纺丝,经乙醇和水煮沸过滤,甘油浸泡以及真空干燥,得到生物基多孔聚酰胺纤维膜;最后表面涂覆含黏土的聚苯胺溶液,烘干,得到产品。本发明制备的复合材料保温性好,机械强度良好,还具有阻燃和抗静电的性能。
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本发明公开了一种短切玄武岩纤维增强ABS树脂复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括如下重量分数的配方组分:ABS树脂70~90%、玄武岩纤维5~30%、SAN树脂1~5%、相容剂1~5%、抗氧剂0.1~1%、润滑剂0.1~3%,其中,所述玄武岩纤维的长度为3mm~6mm,直径为10μm~16μm。本发明上述实施例提供的短切玄武岩纤维增强ABS树脂复合材料具有优异的外观,60°角光泽度大于38%;产品中的玻纤表现出了长度分布窄,无浮纤无混色的特性;良好的外观可以免去喷涂的成本,提高良品率,具有良好的经济效益,适用于汽车零部件和健身器材领域。
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本发明公开了一种液态金属/聚合物复合材料及其制备方法和电子器件,该液态金属/聚合物复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)取模板材料颗粒,对模板材料颗粒进行成型以形成模板;(2)取模板浸入液态金属中,使得液态金属填充至模板的孔隙中形成充液模板;(3)将所述充液模板冷却使液态金属凝固,溶解去除所述模板,得到固态三维金属网状结构;(4)将固态三维金属网状结构浸入含聚合物原料的溶液中,处理使得聚合物原料固化形成聚合物、固态三维金属网状结构呈液态。本发明的方法操作简单、成本低廉,制得的液态金属/聚合物复合材料具有优异的电导率,在电子器件中具有较好的应用前景。
本发明属于储能高分子材料的改性与设计,特别涉及一种多层混合型高介电常数低介电损耗复合材料及其制备方法。针对现有技术高介电常数的聚合物电介质中无法达到同时实现高介电常数低介电损耗的问题,本发明的技术方案是:一种多层混合型高介电常数低介电损耗复合材料,包括如下质量分数的组分:含氟聚合物,55‑94.5%;表面处理导电粒子,0.5‑5%;表面处理陶瓷粒子,5‑40%。作为优选的复合材料由数多层结构构成,层状结构经逐层组装技术制成,每一层层状结构包含含氟聚合物与表面处理导电粒子或包含含氟聚合物与表面处理陶瓷粒子。本发明还提供上述材料的制备方法。本发明用于高储能密度电容器的制备。
本发明公开了一种Ge‑GeO2‑TiO2‑C纳米复合材料的制备方法及其制品、应用,本发明采用三氧化二双2羧乙基锗和钛酸四丁酯聚合物的混合液体作为前驱体加入到高压反应装置中,然后密封后放到管式炉中在氩气气氛下加热到合适的反应温度使液体分解产生气相高压,在气相高压的作用下合成了具有高度介孔和双化学键结构且纳米级均匀分散的Ge‑GeO2‑TiO2‑C复合材料,然后将其作为负极材料应用到锂离子电池当中。采用本方法制备的Ge‑GeO2‑TiO2‑C纳米复合材料作为锂离子电池负极材料可以极大改善锂离子电池的容量﹑循环性能和倍率性能,且制备过程简单且前驱体价格低廉,具有良好的应用前景,利于广泛推广应用。
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一种改性有色聚酯纤维复合材料及其制备方法,该改性有色聚酯纤维复合材料分为吸湿抗菌层和保暖层;所述的吸湿抗菌层和保暖层重量比为70~90:10~30;所述的吸湿抗菌层由经过色母粒染色、改性的聚酯纤维与红豆杉粘胶纤维组成;所述的保暖层由聚酰亚胺纤维组成;该改性有色聚酯纤维复合材料具备良好的吸湿抗菌性和优异的保暖性能,也具备一定的除螨能力。
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本发明公开了一种能够提高触控笔触感且有利于保护屏幕、提高书写输入精度的触控笔笔头用复合材料、笔头和制备方法。该复合材料的原料包括20‑80份的高密度聚乙烯、20‑80份的低密度聚乙烯、5‑25份的填充物、0.5‑5份的硅酮粉、0.5‑3份的润滑剂以及0.5‑1.5份的分散剂。该触控笔笔头用复合材料通过将高密度聚乙烯和低密度聚乙烯按一定比例均匀共混,合理的调节了成品的硬度,使其作为笔头使用时能够保证一定的强度,但不至于过硬而造成较大的撞击声响,有利于保护屏幕,提升书写输入时的触感。
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本发明提供一种超顺磁性电磁复合材料,其包括原料A和原料B,原料A为纳米四氧化三铁,原料B为环氧树脂或聚四氟乙烯;原料A的质量百分比为10%~70%。另外还提供一种该电磁复合材料的制备方法,先称取原料A和原料B,然后加入球磨机,在40~50r/min转速、10~20h内进行球磨混合均匀,然后放进模具在5~25MPa的成型压力下压制成型,完毕,在180℃~360℃温度下进行90~120min的固化反应,以获得超顺磁性电磁复合材料。除此还提供一种高灵敏度电磁阀,采用以上所述的制备方法来制备该电磁阀的具有超顺磁性的静铁芯和动铁芯,可解决现有传统电磁阀中电磁铁存在滞后而导致灵敏度无法提高的问题。
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本发明提供了一种功能化石墨烯复合材料,包括石墨烯纳米片、垂直生长于所述石墨烯纳米片上的碳纳米管阵列,以及将所述石墨烯纳米片交联在一起的聚电解质,所述石墨烯纳米片与所述聚电解质之间通过π‑π共轭、化学键、氢键、范德华力中的一种或几种作用力连接。该功能化石墨烯复合材料可作为锂电池体系负极保护材料,将其包覆于锂电池体系负极活性材料的表面能够起到类似于人工SEI膜的作用,提高负极极片的循环稳定性、延长电池使用寿命;而包覆于金属锂负极表面能够有效避免锂枝晶的形成,进而防止电池短路和库伦效率降低的现象发生。本发明还提供了该功能化石墨烯复合材料的制备方法和应用。
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本发明公开了一种耐寒、刚韧平衡的无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,该无卤阻燃聚丙烯复合材料由以下质量份的原料组成:聚丙烯:45~68份;氮‑磷复配阻燃剂:22~28份;增韧母粒:8~15份;填料:0~10份;抗氧剂:0.3~0.5份;润滑剂:0.4~0.6份;多级支化聚酯:0.4~0.6份;活性纳米氧化锌:0.4~0.6份;抗滴落剂:0.2~0.3份。其制备方法简单,将各物料分批次加入双螺杆挤出机,进行熔融塑化、拉条、切粒即可。本发明的无卤阻燃聚丙烯复合材料耐寒性能和阻燃性能优异,且刚韧平衡,制备工艺简单,易于进行大规模工业化生产。
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本发明公开了一种晶胶负载纳米零价铁复合材料去除重金属铬的方法。这种方法是将晶胶负载纳米零价铁复合材料投加至铬溶液中,进行反应。本发明的晶胶负载纳米零价铁复合材料既维持了晶胶的超大孔结构,又提高了纳米零价铁的反应活性,使得纳米零价铁颗粒分布于晶胶孔道及表面上,防止颗粒间的团聚,能够有效实现环境水体中铬污染的高效处理,可广泛应用于环境水污染治理领域。
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本发明公开了一种多孔石墨烯负载二氧化钛复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯量子点悬浮液,(2)制备负载二氧化钛的石墨烯量子点,(3)表面处理(4)制备复合材料。本发明方法采用石墨烯量子点作为二氧化钛的载体,表面处理后最后附着在多孔石墨烯上,可以更好地负载并固定纳米二氧化钛,防止其团聚,显著提高纳米二氧化钛的稳定性,避免了复合材料的团聚,使所得多孔石墨烯/二氧化钛光催化剂具有优异的光催化降解性能,可以广泛应用于污水处理等环保领域。
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本发明公开了一种高性能辐射吸收复合材料及其制备方法,该高性能辐射吸收复合材料通过如下重量份的原料制备而成:环氧树脂,15~25份;云母粉,10~20份;白炭黑,10~20份;钨酸镁,2~4份;氧化铜,7~9份;四氧化三铁,7~9份;氧化铝,6~8份;二氧化锰,5~7份;海泡石,钨酸镁重量份的3~5倍。本发明提供的复合材料具有优异的辐射吸收能力,可以使辐射显著衰减。
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本发明提供一种装饰板用聚丙烯复合材料及其制造方法,其大致步骤如下:(1)将血红密孔菌子实体制成血红密孔菌粉,用乙醚蒸馏后得到血红密孔菌馏出液;(2)将血红密孔菌馏出液用乙醚进行超声波萃取,得到血红密孔菌粗精油;(3)将血红密孔菌粗精油蒸除乙醚后得到血红密孔菌精油,与沸石粉超声分散混合后得到复合抗菌剂;(4)将复合抗菌剂通过氟硅烷表面改性,得到改性复合抗菌剂;(5)将聚丙烯以及其他组份搅拌后用双螺杆挤出机熔融挤出,水冷、干燥、切粒,得到装饰板用聚丙烯复合材料。本发明制造出的装饰板用聚丙烯复合材料具有较好的抗菌性能,对人体友好。
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