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本发明公开了一种利用溶胶凝胶法制备氧化镁包覆磷酸铁锂碳复合材料的方法,利用溶胶凝胶法将金属氧化物氧化镁与磷酸亚铁锂碳相结合,于马弗炉中600~750℃焙烧3~6h,得到氧化镁包覆磷酸铁锂碳复合材料。本发明的方法要求简单、成本低廉、制备过程及复合量易于控制,制备的材料不仅可以作为锂离子电池正极材料,还可以应用于半导体和磁性领域,具有相当大的应用发展前景。
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本发明公开了一种新型压敏传感器用水泥基复合材料,由以下原料制成:水泥、炉渣粉、煤灰粉、高岭土、二维碳材料、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、聚羧酸减水剂、三乙烯二胺·六水催化剂、偶氮二甲酰胺发泡剂、丙烯酸酯类发泡调节剂发泡调节剂、硅酮酰胺稳泡剂、乳化硅油消泡剂、己烯基双硬脂酰胺分散剂、过氧化二异丙苯交联剂、聚合硫酸铝聚凝剂、701粉强化剂、乙二醛、双氧水、水。本发明的新型压敏传感器用水泥基复合材料具有抗压强度、抗折强度大,应力感知能力高,稳定性好,灵敏度高等优点。
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本发明提供一种修饰的多层石墨烯改性水泥基复合材料,其特征在于,按照重量份计,包括30‑50份水泥、50‑80份石英砂、10‑20份粉煤灰、5‑10份增强纤维、3‑7份修饰的多层石墨烯、1‑3份萘系高效减水剂、1‑2份消泡剂、10‑30份水。本发明首次采用羧基和聚酰胺‑胺类树枝状高分子共同修饰多壁碳纳米管,可以显著地改善抗压强度、抗折强度等性能;通过增强纤维在浆体结构中均匀分散从而与水泥基料结合牢固,进而提高了水泥基复合材料的抗裂性能和优异的抗冲击性能。
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本发明公开了一种高耐油性能的橡胶复合材料,各组分按重量份计,硅橡胶100份、氟橡胶50-70份、二硫化钼10-15份、云母2-5份、腰果壳油改性树脂0.5-1.5份。本发明所提供的高耐油性能的橡胶复合材料,在高温下置于含添加剂的油中长时间浸泡后,拉伸强度能保持性能稳定且具有极好的耐热和耐油性能。
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本发明公开了一种利用木屑粉制备PVC基木塑复合材料的方法。按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:木屑粉=80:10.5:15~25:3:10~20:40~60,将原料高速搅拌混合,制得混合物料,将混合物料倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料,将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
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本发明公开了一种剑麻纤维聚乙烯纤维复合材料制备钓鱼线的方法,包括以下步骤:将剑麻纤维浸泡过氧化氢溶液中,将超高分子量聚乙烯纤维浸泡高锰酸钾溶液中,混合得到混合纤维,速冻机速冻和醋酸钠溶液浸泡速升温,得到初处理后的混合纤维,将甲基丙烯酸甲酯、异氰酸酯、无水乙醇、乙二醇、脂肪酸甲酯乙氧基化物制得修饰液,对混合纤维进行处理,放入1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体中浸泡,得到改性混合纤维,将改性混合纤维、增强剂、增韧剂、防水剂、以及紫外线吸收剂混合,送入密炼机中,共混,再送入制线机制备钓鱼线,即得。本发明的方法能得到韧性好、强度高、相容性好,且成本低的纤维复合材料制钓鱼线。
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本实用新型涉及一种双螺杆挤出压片机的复合材料料斗,其包括料斗腔、圆锥部、水道、前联接板以及后联接板;其中,所述圆锥部系焊接至料斗腔一侧;所述水道焊接至料斗腔和圆锥部的外壁;所述前联接板位于料斗腔的前端,而所述后联接板位于圆锥部的后端。本实用新型的复合材料料斗具有加工费用低,加工制造方便且节约材料等诸多优点。
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本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,尤其涉及一种聚吡咯/银/氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的方法包括以下步骤:向氧化石墨烯的分散液中依次加入吡咯和硝酸银溶液进行混合,将得到的混合液置于紫外光照下,进行氧化还原反应,得到聚吡咯/银/氧化石墨烯复合材料。利用银对聚吡咯掺杂,有效提高聚吡咯电化学性能;氧化石墨烯的引入可以提供更多的活性位点,有效提高聚吡咯和银的产率,同时在长时间循环中提供结构支撑的作用,防止聚吡咯结构塌陷导致的循环稳定性差的问题。
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本发明公开了一种Bi@C空心纳米球复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:经过离心溶解处理,在乙二醇中均匀混合的NH4F和BiCl3立即相互反应,通过常规的液体反应过程预先大量制备NH4Bi3F10纳米球,将NH4Bi3F10加入到环境的溶剂中,超声分散后加入碳源,搅拌反应之后,经过离心、干燥得到NH4Bi3F10@PDA复合前躯体,再将前躯体在惰性气氛下进行热还原处理,自然冷却之后,即可得到锂离子/钠离子电池用Bi@C复合材料。本发明制备方法工艺简单、原料来源广、成本低,适宜大规模生产。
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本发明公开一种全降解PBAT阻燃复合材料,包括50‑75%的PBAT、9.5‑30%的膨胀型阻燃剂、10‑20%的植物粉末、5‑10%的无机增强材料、0.1‑0.5%的抗氧剂及0.1‑3%的润滑剂。其制备的步骤为:先将10‑20%的植物粉末、5‑10%的无机增强材料和9.5‑30%的膨胀型阻燃剂在高速混合机进行加热改性10‑15分钟;然后将50‑75%的PBAT及0.1‑3%的润滑剂、0.1‑0.5%的抗氧剂投入到高速混合机中高速分散2‑10分钟,得到膨胀型阻燃混合物;再将膨胀型阻燃混合物用双螺杆挤出机挤出造粒或用双辊混炼机混合均匀,得到全降解PBAT阻燃复合材料。本发明改善了植物粉末的表面极性、吸潮性和相容性,同时提高了阻燃剂的耐热性、耐水性、疏水性,通过阻燃剂的结构设计与调整,制备高效、低吸潮性的阻燃型全降解PBAT体系。
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本发明涉及一种纯硅沸石基纳米银复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:S1.纯硅沸石制备;S2.纯硅沸石与纳米银复合:按比例将纯硅沸石粉末、PVP粉末和去离子水混合,超声分散后将新制银氨溶液加入至分散液中,银氨离子与PVP的用量之比为0.001‑0.01mol:1g,先通氮气脱除空气,然后氮气保护下,升温至70℃并维持,搅拌至反应完全,最后离心、水洗及真空干燥,即得。本发明优点为,首次尝试以纯硅沸石纳米粉末为基底负载纳米银粒子,制得的复合材料对亚甲基蓝及硝基酚类化合物有着高效的催化还原效果,同时纳米银在PSZN上结合牢固且分散好,克服了纳米银易团聚导致催化剂中毒的不足。
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本发明公开了一种二氧化锰复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:S1:将表面活性剂、助表面活性剂、油相在连续搅拌下形成溶液A;S2:将0.5~0.8份磷酸二氢锰和0.1~0.2份三氯化铈溶于10份水中,得到溶液B,备用,将溶液B滴加入溶液A中,加入酸性溶液和混匀至澄清,继续搅拌至第二次澄清时形成微乳液C;S3:然后向8~9份=酸溶液中加入1~1.5份三聚氰胺,搅拌水解,得到水解液D,备用,将微乳液C和水解液D和埃洛石悬浊液混合反应,形成的混合溶液为溶液E,后处理,得到前驱体。本发明公开的二氧化锰复合材料的制备方法具有简单方便,成本较低,反应周期短,易于快速大量制备的效果。
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本发明涉及一种立方晶Co3O4掺杂石墨烯多孔碳复合材料的制备及应用,制备采用三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液来溶解盐酸多巴胺和分散氧化石墨烯混合,通过调节pH值,得到聚多巴胺修饰的石墨烯,然后将其与溶有聚乙二醇6000的硝酸钴溶液混合搅拌,再将混合物经水热法反应,然后过滤、洗涤、干燥后高温煅烧等处理制得。该材料具有以下优点:聚多巴胺在石墨烯表面修饰并还原其表面的氧化基团,使石墨烯具有良好的分散性和亲水能力;采用碳化法和水热法,工艺简单、成本低;立方晶Co3O4掺杂石墨烯多孔碳复合材料用作超级电容器电极材料的应用,在‑0.1‑0.4V范围内充放电,在放电电流密度为1A/g时,比电容可以达到600‑1000F/g,且具有优异的电化学特性和化学稳定性。
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本发明公开了一种石墨烯/密胺树脂空心球复合材料的制备方法,涉及材料领域,本发明以聚乙烯醇为分散剂,制备出单分散的密胺树脂实心球,与氧化石墨复合后,利用高温热处理法,首次合成了石墨烯/密胺树脂空心球复合材料,在1A/g的电流密度下充放电,比电容达到625F/g,在超级电容器电极材料领域中具有许多潜在的应用前景;本发明工艺简单,适合规模化工业生产。
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本实用新型公开了一种复合材料化工作业平台,涉及化工设备领域。一种复合材料化工作业平台,包括支撑杆,支撑杆外侧壁面上端安装有夹板,且夹板顶端安装有主管,主管右侧连通有净化装置,且净化装置前端连通有入水管,净化装置左侧安装有支撑横杆,且支撑横杆前侧下端安装有喷洒装置,喷洒装置底部安装有反应罐,且反应罐顶端后侧安装有密封板,反应罐外环面前侧连接有出料清洗装置,且反应罐右侧安装有YDKZ宇盾控制箱,反应罐外环面四周安装有升降装置,且升降装置顶端安装有升降电机。本实用新型解决了传统的工作平台没有专门的反应装置清洗系统,同时反应装置反应完成后不便于安全检查的问题。
一种基于纳米复合材料构建夹心型适配体传感器检测GPC3的方法,将金‑还原氧化石墨烯(Au NPs@rGO)修饰在丝网印刷电极表面,通过物理吸附固定GPC3适配体(GPC3Apt),以血红素‑还原氧化石墨烯‑铂@钯(H‑rGO‑Pt@Pd NPs)为载体,制备H‑rGO‑Pt@Pd NPs‑GPC3Apt信号探针,构建夹心型电化学纳米适配体传感器。利用H‑rGO‑Pt@Pd NPs纳米复合材料类过氧化物酶性质催化Ag沉积进行有效电流放大,采用DPV方法进行扫描,记录其峰电流,实现对GPC3的检测,最低检测限为0.4801μg/mL。
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本发明涉及金属有机框架化合物领域,具体涉及一种宏量制备MOFs@天然高分子新型复合材料的方法,该方法是以天然高分子材料、金属盐以及羧酸类有机配体为原料制备得到,其中金属盐:天然高分子:羧酸类有机配体的重量比为:1~10:2~20:0.5~5。本发明工艺简单、通用,天然高分子来源广泛、绿色无毒,通过调整聚合物基体的表面粗糙度,可以控制和改变MOFs的形态结构,该材料同时具备易于控制成型且微观MOFs颗粒的大小形貌可控的优势,材料能够宏量可控制备。该方法将扩大MOFs的实际应用,并开辟新的途径来制备具有宏观形状可控和性能可设计的其他MOFs@天然多糖新型复合材料。
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本发明公开了一种高性能木塑复合材料及其制备方法,包括以下重量份的组份:花生壳粉60-80份、竹粉30-50份、废弃塑料60-90份、环氧树脂15-25份、矿物纤维4-6份、碳酸镁晶须5-7份、纳米碳酸钙4-6份、马来酸酐6-9份、有机硅防水剂3-5份、168抗氧化剂2-4份、红磷阻燃剂3-5份和788光稳定剂3-5份。制备方法包括改性预处理、高速混料、热压成型、冷却定型工艺步骤。本发明得到的木塑复合材料抗压强度高、耐磨性强、成本降低、热变形温度高等优点,本发明还具有加工工艺简单、加工时间短、成本低等优点,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种纳米硼酸镁/木质素复合材料的制备方法,该制备方法以无机镁盐、硼酸盐、木质素为原料;首先在无机镁盐溶液中加入木质素搅拌混合均匀,缓慢滴加碱性溶液控制pH值,然后滴加硼酸盐溶液进行共沉淀反应制备得到前驱体料液,最后前驱体料液放入高压釜中进行水热反应,即可原位合成纳米硼酸镁/木质素复合材料。该材料可以加入到热塑性高分子材料中,提高成型热塑性材料的热稳定性和阻燃性,同时具有优良的机械强度、耐候性等,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种利用花生壳粉制备PVC基木塑复合材料的方法。按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:花生壳粉=85:8.5:20~30:4:10~20:50~70,将原料高速搅拌混合,制得混合物料;将混合物料倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料,将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
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本发明公开了一种Cu/Si纳米多孔阵列复合材料的制备方法。本发明用浸渍镀膜技术制备Cu/Si纳米多孔阵列复合纳米材料的方法,可以对复合纳米体系中纳米颗粒尺寸、晶粒和形貌进行人为控制;该方法能将纳米Cu均匀地沉积在多孔硅上,并保持基底多孔硅原有的分布均匀、孔隙率高、呈柱状阵列的微米—纳米结构特点;该工艺具有仪器简单、操作方便的特点。
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本发明公开了一种高性能3D打印用木塑复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高性能3D打印用木塑复合材料以重量份为单位,包括以下原料:植物纤维粉末97‑136份、聚烯烃塑料粉末115‑150份、聚乳酸39‑55份、二聚磷酸钾25‑34份、二丙二醇甲醚醋酸酯27‑32份、特定合成剂16‑24份、淀粉合成剂8‑15份。本发明制成的材料具有很好的韧性、冲击强度,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种应用于废水处理的纳米二氧化钛复合材料,由(a)纳米二氧化钛和(b)吸附性多孔材料及(c)纳米二氧化钛改性材料组成;所述的纳米二氧化钛改性材料包括惰性金属Ag、Au、Pt或/和过渡金属离子Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或/和稀土金属离子La3+、Y3+、Eu3+或/和Fe?Sn、Fe?La。本发的纳米二氧化钛复合材料由纳米二氧化钛改性材料、纳米二氧化钛、吸附性多孔材料复合而成,提高纳米二氧化钛的光催化活性和对光的利用率,以及纳米二氧化钛的利用率,对于废水中污染物的分解有显著效果。
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本发明公开了一种疏水性木薯淀粉剑麻纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:将剑麻短纤维浸泡在含纤维素保护剂的甘油水溶液中后,过滤,得到滤液一和滤渣一;将滤渣一置于水中,浸泡40~90s后,加入果胶酶进行酶解,再过滤,沥干,接着放入滤液一中,之后向滤液一中加入氧化剂、表面活性剂、催化剂和螯合剂,进行脱胶处理后,离心分离,将得到的固体物质放入水中浸泡和过滤多次后,烘干,得到剑麻纤维素;制备热塑性改性淀粉粉末;将改性淀粉粉末、剑麻纤维素、聚乳酸、甘油、防水剂、相容剂和紫外线吸收剂混合后,送入密炼机中,共混后,再模压成型。本发明综合利用了剑麻纤维、改性淀粉和聚乳酸的优良性能,制备了疏水且能完全降解的复合材料。
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本发明提供一种环保阻燃橡胶复合材料及其制备方法,包含下列重量份的组分:丁基橡胶60‑110份、聚丙烯酸酯橡胶40‑70份、促进剂1.5‑3.5份、硬脂酸0.5‑2.5份、阻燃剂50‑80份、防老剂1‑3份、氧化锌2‑5份、补强剂30‑120份和硫化剂0.5‑2份。本发明的环保阻燃橡胶复合材料阻燃性能优异,且不产生有毒有害气体,力学性能好、耐高温性、机械强度好、耐磨性能得到提高。
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本发明公开了一种纳米复合材料墙面漆及其制备方法。本墙面漆由以下重量份数的原料制备而成:水20份~30份,硅油0.2份~0.5份,纳米碳酸钙0.5份~2份,纳米氧化锌0.5份~1份,硬脂酸盐0.5份~1.2份,硅丙乳液20份~35份,松香改性醇酸树脂10份~50份,硅酸钠2份~3份,灰钙粉5份~10份,立德粉2.5份~3份;制备方法为:将水,硅油,硅酸钠,灰钙粉,立德粉转入高速分散机中分散均匀;研磨;转入搅拌机,边搅拌边加入硬脂酸盐,硅丙乳液,松香改性醇酸树脂,纳米碳酸钙和纳米氧化锌,混合均匀。本纳米复合材料墙面漆耐候性能良好。
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本发明公开了一种超重力法金属有机配体掺杂氨基酸复合材料及其制备方法。先制备氯化锆溶液,记为溶液A;再制备对苯二甲酸溶液,再将氨基酸溶于对苯二甲酸溶液中,记为溶液B;然后将溶液A加入溶液B中的同时进行磁力搅拌,再向上述混合溶液中加入冰醋酸,再转入离心管中,控制温度在20‑70℃,以8000~10000rmp/min和500‑1000W的超快转速下反应20~40min后即可得到超重力法金属有机配体掺杂氨基酸复合材料。该材料晶体颗粒较常规水热所合成的晶体颗粒更为细小,颗粒均匀度较高,其BET比表面积高,约在1400~1600m2/g。同时,可实现氨基酸掺杂比例可控的优势,进而提高材料对染料类的吸附容量和选择性。
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一种耐磨损陶瓷金属复合材料,包括重量份的原料:粘土70‑90重量份、重晶石10‑15重量份、硅粉13‑18重量份、碳酸钙8‑17重量份、锆英石35‑55重量份、纳米氧化铝24‑26重量份、磷酸三钙1‑3重量份、银2.5‑3.6重量份、钴0.9‑2.7重量份、钛8‑11重量份。本发明的有益效果是,在现有技术的基础上,提供一种耐磨损陶瓷金属复合材料。
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本发明提供一种利用胡桃木木屑制备木塑复合材料的方法,包括以下步骤:木屑处理、混料、造粒和成型。该制备方法先用硬酯酸钙和纳米氧化铝将木屑进行改性处理,然后与改性玄武岩纤维、玻璃纤维、热塑性树脂、纳米氧化锌和镁盐晶须混合、造粒并成型。制备的木塑复合材料采用胡桃木木屑和热塑性树脂为主料,有利于废料和边角料的再利用,可以节约能源,缓解环境压力;且具有较好的耐腐蚀和力学性能。
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本发明提供一种LM/Li复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:将Ga液态金属或含Ga的液态合金加热到30‑60℃,搅拌均匀得液态金属;将金属锂片浸泡在质量分数为0.1‑0.2wt%的十八烷基膦酸的四氢呋喃溶液中,浸泡过后用四氢呋喃冲洗锂片,然后真空干燥;在露点为‑40℃的干燥空气中,将液态金属均匀涂覆在金属锂片上,得到表面包覆液态柔性金属涂层的金属锂负极材料。该方法通过对锂片进行预处理,然后再涂覆Ga基金属合金,可以有效抑制锂枝晶的生长,显著提高电容量和循环性能。
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