1073
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本发明公开了酸性钴基复合材料的制备方法,包括:取ZIF‑67,碳化,得到碳化后的ZIF‑67材料;向水中加入碳化后的ZIF‑67材料、四丙基氢氧化铵水溶液、九水合硝酸铝,然后滴加正硅酸四乙酯,晶化,干燥,水蒸气处理,无水乙醇洗涤,煅烧,即得酸性钴基复合材料。本发明还公开了酸性钴基复合材料。本发明的制备方法可根据需求调节硅铝比,得到的酸性钴基材料不仅具有钴基材料的催化特性,还具有酸性材料的催化特性。
本发明公开了一种原位阻隔重金属污染的土壤‑矿物复合材料及其制备方法和应用。所述的土壤‑矿物复合材料采用土壤、矿物材料和水制备而成,其中,土壤和矿物材料的重量配比为6~9:1~4,水的用量为土壤和矿物材料重量之和的1倍以上;所述的矿物材料为硅酸盐矿物和/或多孔结构矿物。本发明所述复合材料的制备方法为:将配料量的土壤和矿物材料混合均匀,再加入配料量的水,经浸渍后即得。本发明所述复合材料成本低、环境兼容性高、不易板结堵塞,运行效率高且修复效果好。
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一种阻燃香蕉纤维环氧树脂复合材料,各组分的重量百分比为:改性阻燃香蕉纤维30%,环氧树脂25-35%,固化剂25-35%,阻燃剂5-15%,稀释剂3-5%,增韧剂1-3%,固化促进剂0.2-0.3%。其制备采用常规方法提取香蕉纤维,对香蕉纤维偶联改性、对香蕉纤维进行阻燃处理后,再按配方把原料混合均匀,热压固化成型。本发明解决了香蕉纤维与环氧树脂的相容性及阻燃处理问题,实现了香蕉茎叶的综合利用,处理了农业废弃物;制备的复合材料不仅可有天然木材的外观,而且质量轻,防腐、防潮、防虫、防火,尺寸稳定性高,可加工性能好,能回收利用,制品成本低。
本发明涉及电催化氧化还原技术领域,具体涉及一种富氧空NC@BiOCl‑CNTs复合材料及其制备方法和应用。所述富氧空位NC@BiOCl‑CNTs复合材料具体为以PDA@Bi‑CNTs复合材料为前驱体经碳化、酸浸制备而成。富氧空位NC@BiOCl‑CNTs复合材料在碱性溶液中呈现出高效的氧还原性能;作为锌‑空气电池阴极材料,NC@BiOCl‑CNTs催化剂具有良好的长期稳定性,保持155小时不衰退,同时具有高的功率密度,能够达到170.7mW/cm2。
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本发明公开了一种自动化生产铝箔复合材料切割涂胶的生产线装置,包括生产线主体,所述生产线主体上端活动安装设有传送面板,所述生产线主体上端固定安装设有切割机构,所述切割机构包括连接板、切割按钮和切割齿轮,所述切割机构外部固定安装设有连接板,所述连接板上端固定安装设有切割按钮。发明的有益效果是:在本装置使用时,首先通过进料口将复合材料放入随后由传送面板将复合材料进行传动运输,运输至涂胶机构时,涂胶机构外部的涂胶滚轴开始旋转运作,涂胶滚轴可将复合材料的表面进行涂胶工作,如需进行多层涂胶可降低传送面板的速度,使其传送过程降低,随后即可实现多层涂胶的效果,有效实现了一机多用的效果。
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本发明属于木塑复合材料技术领域,具体涉及一种聚乙烯/桉木粉复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比含量的组成包括:干桉木粉:60%~70%;回收聚乙烯:13%~33%;LDPE‑g‑MAH改性剂:5%~15%;石蜡:0.1%~1.0%;高分子蜡:0.1%~1.0%;硬脂酸钙:0.1%~1.0%和硬脂酸铅:0.1%~1.0%。本发明具有原材料来源广泛、价格低廉、LDPE‑g‑MAH改性剂用量少、木粉填充量高、力学性能好的优点,可代替木材、塑料广泛应用于家居制品、公共型材、车辆船舶、公共运输等领域。
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本发明公开了一种利用木屑粉制备聚丙烯基木塑复合材料的方法。按照以下质量比称取原料,聚丙烯:分散润滑剂:偶联剂:抗氧剂:木屑粉=90~110:6~13:2~4:0.2~0.8:90~110;将聚丙烯在170~180℃的炼塑机上熔融塑化,然后依次加入抗氧剂、木屑粉、分散润滑剂和偶联剂,薄通5~7次后出片,制得塑化片材;将塑化片材放在平板硫化机上压制,即制得聚丙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种加工助剂的加入,改善了聚丙烯基体树脂与木粉之间的相容性,从而提高了木塑复合材料的加工性能和相关力学性能。
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本发明公开了一种改性硅藻/ESO/聚丙烯复合材料及其制备方法。复合材料各组分的质量百分比含量为:聚丙烯基体树脂75~80%、改性硅藻15~20%、增塑剂2.5~5%、其他助剂0.5~2%,各组分质量百分比含量之和为100%,改性硅藻是用偶联剂对硅藻土改性制得,偶联剂用量是硅藻土质量的2~5%。先用偶联剂改性硅藻土,得改性硅藻,然后按照上述组分比例配料,并进行高速混料处理,得混合物料;将混合物料熔融挤出,造粒,注塑成型,即制得改性硅藻/ESO/聚丙烯复合材料。本发明的方法操作简单,通过在聚丙烯中掺杂改性硅藻、ESO提高聚丙烯抗冲击强度和硬度,并加大了无机粒子的填充量,降低了成本和对环境的污染。
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本发明公开一种淀粉碳化物/海泡石复合材料及其制备方法,制备方法为先将催化剂溶解于水中后,再加入淀粉和海泡石,调匀,经水热碳化反应,淀粉被碳化形成炭微球并负载在海泡石表面,经真空冷冻干燥后,即可得到淀粉碳化物/海泡石复合材料。本发明的复合材料比表面积大,对有机污染物的吸附效果好,对亚甲基蓝的吸附量达到39.36mg/g以上,比海泡石原料的吸附效果提升12.04%以上;制备方法简单,反应条件温和,原料成本不高,有利于实现海泡石的高附加值,应用前景好。
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本发明涉及聚氨酯技术领域,且公开了一种笼型倍半硅氧烷改性丙烯酸酯‑聚氨酯复合材料,含烯基的聚氨酯、甲基丙烯酸甲酯和八聚乙烯基笼型倍半硅氧烷通过烯基自由基共聚反应,制备得到一种笼型倍半硅氧烷改性丙烯酸酯‑聚氨酯复合材料,由于甲基丙烯酸甲酯为硬单体,与聚氨酯中的硬段极性相似,并且可以形成氢键,因而具有更好的相容性,同时通过化学聚合反应,将八聚乙烯基笼型倍半硅氧烷的引入到聚氨酯共聚物的分子链中,笼型倍半硅氧烷独特的笼状形貌,以及易迁移的特性改变了涂层表面的化学物质组成,赋予了材料优异的物理机械性能,进一步改善了丙烯酸酯‑聚氨酯复合材料的力学拉伸性能。
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本发明的四氧化三铁/氧化石墨烯(Fe3O4/GO)磁性复合材料的制备方法,利用GO表面所含有的大量的环氧基活性基团,通过点击化学合成方法将GO键合到巯基修饰的磁性微球表面。其制备过程包括:将巯基修饰的磁性微球Fe3O4/SiO2/SH和GO加入到pH为6.5~10.0的水溶液中,超声分散后置于60~100℃反应并搅拌,反应完全后停止反应并外加磁场使Fe3O4/GO和液体分离,最后用水清洗、真空干燥即得。该制备方法简单快速,条件温和,成功地制备了大量GO涂层的Fe3O4/GO磁性复合材料。特别是在水溶液pH为6.5~7.5时制备的一种Fe3O4/GO磁性复合材料产物Fe3O4/GO-B表面有很厚的氧化石墨烯涂层,富集能力更优。
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本发明提供了一种竹纤维聚丙烯复合材料,包括以下质量份的原料组份:聚丙烯50~70重量份、竹纤维20~40重量份、环氧大豆油10~20重量份、丙烯酸5~15重量份、异戊烷1~5重量份。上述材料经过预混、捏合、模压成型步骤形成竹纤维聚丙烯符合材料。采用竹纤维不仅价格低廉、资源丰富,还提高了竹子的利用率;竹纤维与聚丙烯复合,增加材料的机械强度,增加耐磨性、耐老化、抗冲击性。环氧大豆油可提高竹纤维聚丙烯复合材料的加工流动性,从而降低加工温度;竹纤维聚丙烯复合材料还有利于资源环境的保护。
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本发明公开了一种聚吡咯/秸秆导电复合材料的制备方法。首先将粉碎后的秸秆水洗,干燥,然后加入去离子水和吡咯单体,充分搅拌分散,再加入过硫酸铵溶液,通过氧化聚合使得聚吡咯包覆于秸秆颗粒表面,抽滤并用去离子水洗涤,最后真空干燥即可得到聚吡咯/秸秆导电复合材料,该聚吡咯/秸秆导电复合材料能够用作导电填料使用。本发明制备的将聚吡咯包覆在秸秆粉表面,制备的导电填料具有很高的导电率,并且秸秆环保易得,成本较低,适合大规模生产。
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本发明涉及3D打印材料技术领域,具体涉及一种增韧增强聚乳酸复合材料的制备方法。一种增韧增强聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备粗接枝产物;(2)纯化接枝产物;(3)预处理蔗渣;(4)制备PLA复合材料。本发明利用GMA的双官能团特性实现了对聚乳酸PLA的增韧,增强改性,扩大了FDM 3D打印材料的选择和应用范围;且在聚乳酸PLA的增韧、增强时均采用熔融聚合法制备,工艺步骤简单且易操作,有利于实现工业化生产,同时减少了化学溶剂的使用,较为环保。
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本发明公开了一种利用油茶壳提取栲胶的方法及其在制备复合材料的应用,是将油茶壳破碎后加入水、抗氧化剂和乙醇助提剂进行浸提,合并浸提液;静置沉降除杂后,在上清液中加入钙镁离子进行络合沉淀;取络合沉淀物,加入稀硫酸进行置换,得栲胶溶液;将栲胶溶液浓缩喷雾干燥后得高单宁含量栲胶;再利用浸提过的油茶壳磨碎后与双酚A环氧树脂、脂肪胺类固化剂制备轻质复合材料。本发明方法具有工艺简单、成本低、提取的栲胶单宁含量高、色泽浅、安全环保等优点,提取栲胶剩余的油茶壳可用来制备轻质复合材料。本发明能够完全将油茶壳综合利用,变废为宝,具有良好的社会、生态和经济效益。
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本发明公开了一种利用花生壳粉制备聚乙烯基木塑复合材料的方法。按以下质量比称取原料,花生壳粉:超低密度聚乙烯:过氧化苯甲酸叔丁酯:二月桂酸二丁基锡:聚乙烯蜡:邻苯二甲酸二乙酯:马来酸辛基锡=20~50:20~50:0.05~1.5:0.02~1.2:10~15:2~7:0.5~4,将原料在高速搅拌机上混合均匀,制得混合物料,然后在双螺杆挤出机中反应挤出,制得挤出物料,将装有挤出物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得聚乙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,废物利用,易于大规模推广,且所制得的聚乙烯基木塑复合材料无毒环保、综合性能优良、易加工,能够替代传统木材,应用前景广阔。
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本发明公开了高性能镁掺杂磷酸钒钾/碳复合材料的制备方法,通过反应原料与螯合剂形成均匀溶液,采用溶胶‑凝胶法结合高温煅烧法制备高活性的镁掺杂的磷酸钒钾/碳复合材料。本发明中螯合剂在高温惰性气氛条件下原位生成高电子电导率的碳,碳既可在高温煅烧中作为还原剂,又可抑制产物颗粒的长大和团聚。钾位掺镁引起材料结构发生变化,产生钾空位,同时碳包覆提高材料的电子电导率,使得镁掺杂磷酸钒钾/碳复合材料具备优异的电化学性能。
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本发明公开了一种聚乙烯/碳酸钙/剑麻纤维微晶复合材料的制备方法。取55~170g十二羟基硬脂酸加入三口烧瓶中,加热到95~105℃,待十二羟基硬脂酸完全熔融后加入0.5~3g催化剂,然后升温到130~140℃,反应6~8h后得到十二羟基硬脂酸酯,取4~13g丙烯海松酸,0.5~1.2g催化剂,在N2保护的条件下搅拌升温至120~140℃,恒温反应10~14h,得深褐色粘稠物即为丙烯海松酸接枝聚十二羟基硬脂酸酯,称取40g轻质碳酸钙、10g剑麻微晶、3.3~5.5g丙烯海松酸接枝聚十二羟基硬脂酸酯和60g的聚乙烯搅拌均匀,经注射成型制得聚乙烯/碳酸钙/剑麻微晶复合材料。具有原料丰富,价格便宜,绿色环保,无污染,工艺简单等优点。本发明方法原料丰富,成本低廉,绿色环保,工艺简单,便于规模化生产。
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本发明提供一种5083铝板+铝铝钢复合材料焊接方法,采用适合铝铝钢复合材料焊接的焊丝ER5183、焊接设备,按照相应的焊接参数,进行5083铝板+铝铝钢复合材料的半自动MIG焊接,焊接设备选用熔化极脉冲氩弧焊机,焊接材料选用焊丝ER5183,将5083板与铝钛钢采用T型接头形式安装,留1‑2mm间隙安装,定位、加强固定;所使用的材料均采用机械加工,焊接前将待焊接部位打磨露出金属光泽;并清除焊缝两侧30mm范围的水、氧化膜及污物,抛光后再施焊;焊接时采用单面焊接。本发明解决5083铝板+铝铝钢复合材料焊接时容易出现焊缝区断裂、塑性和韧性难以保证的问题。
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本发明涉及新材料技术领域,公开了一种以聚氨酯为基材的高分子复合材料轨枕制备方法,包括硬泡聚氨酯和长玻璃纤维,以硬泡聚氨酯为基体,在硬泡聚氨酯中加入长玻璃纤维,制得高分子复合材料轨枕。本装制备方法制备的高分子复合材料轨枕具有质量轻、耐腐蚀的优越性能,且同时还具有木枕的弹性和混凝土枕的刚性,高分子复合材料轨枕易于加工和安装,可根据现场情况进行打孔加工,安装精度可大幅度提高,能完全适用道岔、无砟轨道与有砟轨道过渡段等要求较高的特殊地段,且后期维护方便。
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本发明涉及一种环保铝合金复合材料,属于铝合金技术领域,该环保铝合金复合材料使用A0铝锭为基料,添加氯盐1‑3份、硝酸盐2‑6份、氟盐1‑3份、锰剂2‑5份、铬剂1‑3份、镁剂2‑5份、铝粉5‑8份、稀土0.3‑0.8份,通过提高精炼过程中的杂质析出率以及提高合金的溶解率以达到强化机械性能的作用。通过精炼的加工方法,细化结晶的方式提高原环保铝合金复合材料的塑性及切削性能,得到机械性能更好的环保铝合金复合材料。
本发明公开了一种RGO改性Fe3O4‑SnO2复合材料的制备方法及其应用。通过简单的共沉淀法合成FeSnO(OH)5,结合在管式炉里面的热处理,即可得到多孔立方盒Fe‑SnO2,接着与聚多巴胺包覆,碳化后与氧化石墨烯复合,热处理后得RGO改性Fe3O4‑SnO2复合材料,该复合材料应用于锂离子电池负极材料。本发明利用简单的共沉淀法以及碳材料改性得到RGO改性Fe3O4‑SnO2复合材料,将其作为储能电极材料时,展现了高容量、循环稳定性能好的优势。本发明方法提供了一种不同种类氧化物原位共掺杂的合成策略,为获得高容量、高倍率、循环稳定性的材料提供借鉴意义。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种高强韧多功能海藻酸钠基纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:海藻酸钠、甘油、钴配合物修饰的埃洛石纳米管。本发明还提供了上述高强韧多功能海藻酸钠基纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的高强韧多功能海藻酸钠基纳米复合材料具有优异的水汽阻隔、力学强度、韧性、紫外阻隔、抗菌、氨气响应变色等性能,同时还能保持较高的光学透明性,且制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、智能响应材料、生物医学、抗菌材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种石墨烯包覆蚕沙多孔炭复合材料及其制备方法与应用。先将蚕沙与ZnCl2溶液混合溶胀后冷冻干燥,再将冻干后蚕沙在保护气体中进行活化扩孔反应,然后再清洗、离心以及烘干后得到蚕沙基多级孔炭材料,将氧化石墨烯溶液与蚕沙基多级孔炭材料混合后离心干燥得到氧化石墨烯包覆蚕沙基多级孔炭材料,再将该材料放入到等离子体反应器中,通入H2气氛制备石墨烯包覆蚕沙多孔炭复合材料,该材料可以应用于农药缓控释方面。本发明的材料具有较高的比表面积和石墨烯包覆的核壳结构,能对农药有较高的吸附容量和较好的缓控释作用。
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本发明公开了一种空心MXenes基金属氧化物复合材料,成分为V2CTx MXenes、还原氧化石墨烯和金属氧化物。V2CTx MXenes通过基底材料经刻蚀剂、扩层剂和离子液体处理所得;还原氧化石墨烯为中间层材料,起连接、抑制堆叠和诱导生长的作用;金属氧化物NiMoO4的形貌为花瓣褶皱状结构,提供赝电容;复合材料的微观形貌具有碳壳“包埋”的空心结构。其制备方法的关键技术为:采用非恒定离心条件和离子液体调控微观形貌。作为超级电容器的应用,在‑0.2‑0.35V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1000‑1100 F/g;在10 A/g的电流密度下经过3000次循环以后比电容性能仍可达到原来的88‑89%。且具有优异的电化学特性和化学稳定性。
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本发明公开了一种毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料的制备方法及应用,将干燥的毛竹切块后置于体积浓度为5%的稀氨水溶液中,在80℃条件下浸泡8h,后用超纯水洗净,并在80℃的烘箱内干燥24h,将其浸没在摩尔浓度为1mol/L的铁钴复合盐前驱体溶液中,于60℃反应12h。反应完成后取出材料在60℃烘箱内干燥12h。将其置于马弗炉中于600℃条件下焙烧3h,冷至室温,磨碎过100目筛,即获得毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料。将该复合材料应用于阿特拉津废水处理。本发明毛竹基Fe/Co双金属生物炭复合材料对阿特拉津具有良好的吸附效果,且速率快、成本低廉。
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本发明涉及一种新型铝基复合材料及其制造方法。一种新型铝基复合材料,包括以下重量份的组分:碳纤维10‑25重量份、聚丙烯晴4‑10重量份、氧化锌颗粒10‑20重量份、石墨粉10‑30重量份、纳米二氧化硅8‑15重量份、纳米二氧化钛2‑6重量份。本发明所述新型铝基复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、抗腐蚀性能好等优点。发明人前期进行了大量的组分以及用量的筛选实验,意外的发现,本发明的技术方案通过合理的配比以及各组分的组合具有显著的提高强度的效果。提高了铝基复合材料材料的抗腐蚀性能,较大程度的增大了其弹性模量和低膨胀系数,成本低,便于推广应用。
一种基于RGO‑CS‑Fc/Au NPs纳米复合材料结合适配体检测甲胎蛋白的方法,采用电沉积技术以及静电吸附作用将RGO‑CS‑Fc/Au NPs修饰在丝网印刷电极表面。通过纳米技术以及分子间作用力将AFP适配体负载在RGO‑CS‑Fc/Au NPs材料表面,适配体因其不稳定的空间结构而以单链结构的形式存在复合材料表面。在电极表面中加入AFP后,AFP能够与AFP适配体特异性结合,生成稳定的空间结构,从而可以有序的排列在电极表面。通过DPV方法检测电流值,并描绘出该电流与甲胎蛋白浓度的关系曲线,实现对甲胎蛋白的定量检测。该方法操作简单、省时、费用低且具有较低的检测限。
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本发明公开投放式双向混杂增强复合材料有限元建模方法,步骤为:确定基体有限元模型的规模;选取solid7单元对基体进行网格剖分,得到基体有限元模型;求出其纤维1根数n1,通过随机分布,将纤维1随机投放到xz平面的基体节点上;求出其纤维2根数n2,通过随机分布,将纤维2随机投放到yz平面的基体节点上;选取beam98单元对纤维1和纤维2进行网格剖分;对基体、纤维1和纤维2进行几何尺寸和材料参数的赋值,即可获得双向混杂增强复合材料有限元模型。本发明具有建模简单、易于实现、同时可大大降低计算量、节省计算成本的优点。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种多功能聚乙烯醇纳米复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:聚乙烯醇、改性的纤维素纳米晶。本发明还提供了上述多功能聚乙烯醇纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的多功能聚乙烯醇纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、抑菌性能、氨气响应性能、力学性能、水汽透过性、热稳定性,同时还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单、环保、成本低廉,且适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
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