949
0
本发明公开了一种改性PP/CaCO3复合材料的制备方法。称量十二羟基硬酸、甲苯溶剂及酸催化剂倒入三口烧瓶中,加热反应6~8h,回流脱水,减压蒸馏除去甲苯溶剂后得到粘稠物聚十二羟基硬脂酸酯;量取聚十二羟基硬脂酸酯、单宁酸及4-二甲氨基吡啶和脱水剂,将其加入三口烧瓶中,在N2保护下升温至80~90℃,恒温反应24h,制得深黄色的粘稠物,即为聚十二羟基硬脂酸酯接枝单宁酸相容剂;以PP为基体,轻质CaCO3为填料,聚十二羟基硬脂酸酯接枝单宁酸为相容剂,经共混挤出造粒、注塑成型制得改性PP/CaCO3复合材料。本发明具有原料来源广泛,价格低廉,绿色环保,制备方法简单等优点。
本发明公开一种四氧化三铁‑二氧化锰/桑树杆生物炭复合材料的制备方法及应用。将桑树杆炭化制备桑杆生物炭;向桑杆生物炭中加入氯化铁和硫酸亚铁溶液;用氨水溶液调节pH;再加入硫酸锰固体和高锰酸钾溶液,然后用氢氧化钾溶液调节pH值;过滤、洗涤、干燥等,得四氧化三铁‑二氧化锰/桑树杆生物质炭复合材料。本发明工艺设备简单,易操作;制得的四氧化三铁‑二氧化锰/桑树杆生物质炭复合材料具有良好吸附效果,能应用于含砷废水和土壤的处理。
942
0
本发明公开一种二氧化硅与氧化锌复合材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:先向硝酸锌溶液,醋酸锌溶液或者硫酸锌溶液中缓慢加入多孔二氧化硅,然后再缓慢加入尿素溶液或者氨水溶液,调节溶液pH值至8.5,在70℃~95℃恒温反应8小时~10小时,最后过滤,干燥,煅烧,即得到到本二氧化硅与氧化锌复合材料。将本发明制得的二氧化硅与氧化锌复合材料用于制备干粉乳胶漆涂料,其制得的干粉乳胶漆涂料不仅能够高效分解空气中的甲醛和甲苯等有害气体,改善室内空气质量,还能够代替传统的杀菌剂起到长效杀菌的作用。
809
0
本发明涉及一种具有秸秆纤维的聚乙烯复合材料及其制备方法。具有秸秆纤维的聚乙烯复合材料由以下重量份组份组成:秸秆纤维50-60重量份、聚乙烯90-100重量份、聚碳酸酯20重量份、硬脂酸6重量份、塑化剂0.01重量份。制备时,将0.01重量份塑化剂和50-60重量份秸秆纤维混合均匀,密封,放置3-7天,得到第一混合物;向得到的第一混合物中加入90-100重量份聚乙烯、20重量份聚碳酸酯、6重量份硬脂酸,将所有原料混合均匀,得到第二混合物;将第二混合物置于挤出机中,在170-220℃的挤出温度下挤出,制得具有秸秆纤维的聚乙烯复合材料。本发明所述的具有秸秆纤维的聚乙烯复合材料显著提高了聚乙烯复合材料的韧性和强度,实现了废物利用,具有很好的环境价值和经济价值。
949
0
本发明涉及一种利用短纤维制备的木塑复合材料及其制备方法,该木塑复合材料组分包括短纤维、长纤维、塑料、偶联剂和助剂,所述助剂包括润滑剂、热稳定剂和抗氧剂。本发明以短纤维废弃物和长纤维为增强材料、热塑性塑料高分子为基体制备木塑复合材料,其制备方法依次包括以下步骤:原料预处理,加入长纤维高速混合,机械活化偶联固相改性,加入塑料高速混合,塑炼,再经热压成型得到木塑复合材料。该发明具有成本低、力学性能好、比通常木塑复合材料密度低、生产工艺简单、生产过程无污染等优点。
982
0
本发明公开了一种纤维素纳米纤丝‑氮化铝复合材料的制备方法,以纤维素纳米纤丝和纳米氮化铝粉末为原料,将纤维素纳米纤丝与纳米氮化铝粉末在水中混合,在超声处理下通过氢键发生自由组合得到。本发明的制备方法操作简单,绿色环保,副产物少,得率高,易于工业化生产。本发明制得的纤维素纳米纤丝‑氮化铝复合材料具有较高的机械强度,拉伸强度和裂断伸长率可分别达到119.3~142.5MPa和2.0~2.4%。该复合材料可制成膜或者纸页等便携、可折叠的形式,使用方式灵活,可用于制备电子元件,是一种绿色可再生的材料。
893
0
本发明将公开锂离子电池负极用锡碳纳米复合材料及其制备方法,该制备方法步骤如下:1)取可溶性锡酸盐或可溶性锡盐与淀粉混合均匀,得到混合物;所述淀粉与可溶性锡酸盐中的锡或可溶性锡盐中的锡的质量比为,淀粉∶可溶性锡酸盐中的锡或可溶性锡盐中的锡=1∶0.01~0.5;2)所得的混合物置于惰性气氛环境中,先加热到300-400℃并保温0-10小时,再升温到500-1000℃并保温0-10小时,然后冷却,得到锂离子电池负极用锡碳纳米复合材料。本发明所述方法制备工艺简单、成本低廉,制备的锡碳纳米复合材料比容量高,循环性能优异。
838
0
本发明公开了一种高透明纳米纤维素增强聚合物基复合材料的制备方法。先通过纳米纤维素稳定的疏水性聚合物的Pickering乳液的凝胶化,然后再经抽滤洗涤干燥,进一步采用热压工艺而制得高透明的纳米纤维素增强聚合物基复合材料。本发明方法适用于从各种原材料提取制备的不同形貌的纳米纤维素以及疏水性的聚合物,易于大规模推广,且本发明方法中所用试剂都是常见试剂,价格便宜,且制备过程简便、快速、所得复合材料具有高透明度和优异的机械力学性能,且可设计性强等优点。
1067
0
本发明公开了一种高性能醋酸纤维素复合材料及其制备方法,所述的高性能醋酸纤维素复合材料,按重量份计,由以下组分组成:醋酸纤维素95份、松香酸5份和埃洛石1~7份。本发明利用松香酸和埃洛石作为改性剂,能够有效地改善醋酸纤维素的性能。本发明制备得到的醋酸纤维素复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、热稳定性能、水汽阻隔性能、荧光性和DPPH自由基清除活性(即抗氧化活性)以及低的吸湿性,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,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。
本发明公开了一种含补锂剂的磷酸铁锂复合材料及其制备方法、应用和含其的电池。该含补锂剂的磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1.将锂源、磷源、铁源、碳源、补锂剂和溶剂混合,制备成磷酸铁锂浆料;所述补锂剂的D50为0.15μm‑0.65μm;所述磷酸铁锂浆料中固体颗粒的D50为0.30μm‑1.70μm;S2.将所述磷酸铁锂浆料经过干燥得到磷酸铁锂前驱体;S3.将所述含补锂剂的磷酸铁锂前驱体通过烧结得到磷酸铁锂复合材料前驱体,所述烧结的温度为500℃‑800℃。本发明将补锂剂均匀的分散在磷酸铁锂材料中,所得到的磷酸铁锂复合材料的首效和循环保持率得到明显提高。
945
0
本发明公开了一种3D打印复合材料、制备方法及其应用,所述3D打印复合材料包括以下原料:ABS、PLA、偶氮二异丁酸(丙烯酸乙二醇)酯、氧化镁、ACR调节剂、气溶胶发生剂、三羟甲基丙烷三(3‑吖丙啶基丙酸酯)、丙烯酸型相容剂、2,6‑三级丁基‑4‑甲基苯酚、丙基三甲氧基硅烷、邻苯二甲酸二(2‑乙基己)酯、氯磺化聚乙烯、聚合氯化铝、酯基季铵盐类柔软剂、苯乙烯、稀土稳定剂、硼酸、阻燃剂,所述3D打印复合材料是经过粉碎、混合、造粒、拉丝、收卷等步骤制成的。本发明制成的3D打印复合材料成本低、环保、使用安全,吸湿和散湿性能佳,可用于生产各种服装饰品。
本发明公开了具有光降解功能的含银纤维素复合材料的制备方法及其应用,属于光催化材料技术领域。本发明的含银纤维素复合材料的制备方法包括如下步骤:以纤维素为原料制备纤维素薄膜,再将硝酸银溶液在纤维素薄膜基底上沉积Ag3PO4纳米颗粒,制得含银纤维素复合材料。本发明制备得到的含银纤维素复合材料具有良好光催化活性,对有机着色剂有很好的光催化降解性能。
本发明公开了一种二氧化锡量子点/碳化钛复合材料的制备方法与在锂硫电池中的应用。本发明制备3D二氧化锡量子点/碳化钛复合材料,主要包括以下步骤:(1)手风琴状Ti3C2Tx的制备;(2)SnO2QDs的制备;(3)3DSnO2QDs/MXene复合材料的制备。同时将其作为硫载体,并将其应用到锂硫电池中。二氧化锡量子点/碳化钛复合材料制备方法简单易行,绿色环保。
一种兼具抗菌与pH响应功能的淀粉/聚乙烯醇基高性能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:淀粉、聚乙烯醇、甘油、大黄酸、棒状氧化锌纳米粒子。本发明还提供了上述淀粉/聚乙烯醇基高性能复合材料的制备方法。本发明所制备得到的淀粉/聚乙烯醇基高性能复合材料具有优异的水汽阻隔、力学、pH响应、氨气响应、热响应变色、抗菌、紫外屏蔽、蓝光屏蔽等性能,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、生物医学、抗菌材料、氨气检测、环境监测与安全等领域具有潜在应用价值。
1197
0
一种K2TiF6掺杂Mg/PMMA复合材料及制备方法。本发明涉及一种用K2TiF6作为催化剂对MgH2/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合储氢材料进行掺杂的制备方法,特别是的利用K2TiF6作为催化剂掺杂改善MgH2/PMMA复合储氢材料脱氢性能,属于材料发明领域。该复合材料首先通过固相球磨的方法制备K2TiF6-MgH2材料,然后通过液相超声的方法,将K2TiF6-MgH2材料在溶有PMMA的四氢呋喃(THF)的溶液进行超声,最后通过控温真空干燥的方法制备K2TiF6@MgH2/PMMA复合储氢材料。本发明通过固相球磨和液相超声制备的复合储氢材料具有良好的脱氢性能。当催化剂K2TiF6掺杂量为10-30wt%时,该材料的起始脱氢温度为120℃,在200℃时200min内的恒温脱氢量达到了4.9wt%(扣除复合剂PMMA的质量比例),达到其理论含氢量的96%。
984
0
本实用新型涉及工业材料制造装置领域,尤其是一种制备铝基复合材料的简易装置,包括加压管、储料管、压料杆及加压件,所述加压管为内螺纹管,所述加压管一端与所述加压件螺纹连接,另一端通过连接件与所述储料管接驳;所述储料管包括储料仓、固定件及开关盖,所述储料仓与所述储料管为相嵌结构;所述压料杆嵌插于所述加压管及所述储料管内,所述压料杆一端设有压料件。本实用新型的制备铝基复合材料的简易装置能够可以在无专门的热压烧结炉的情况下,通过加热就能够制备出致密度高的铝基复合材料,而且能够通过更换储料仓及压料件制备出不同形状及大小的铝基复合材料。
本发明公开了一种以葡萄糖为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法。该方法将苯胺分散到含有葡萄糖的水溶液中,然后加入自制的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵进行引发聚合,室温下反应12?h,再次加入葡萄糖充分还原氧化石墨烯,制得纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中葡萄糖在反应过程中有两个作用:(1)苯胺以葡萄糖为模板进行氢键自组装,随后通过氧化聚合与氧化石墨形成管状结构的复合材料;(2)绿色还原剂葡萄糖能够对氧化石墨烯进行还原。本发明制备的聚苯胺/石墨烯复合材料不仅具有纳米管状结构,同时具有良好的电化学性能。本发明方法制备工艺简单、绿色环保。
1076
0
本发明公开了一种单分散介孔分子筛增强环氧树脂复合材料的制备方法。先制得单分散介孔分子筛,用硅烷偶联剂进行偶联处理,然后加入到环氧树脂低聚物中进行真空混合、超声、抽真空处理,得到单分散介孔分子筛/环氧树脂混合物,再加入固化剂与促进剂的混合物,混合均匀,在80~100℃下固化3~6h,在140~180℃下固化4~8h,即制得单分散介孔分子筛增强环氧树脂复合材料。本发明方法工艺简单、成本低、容易满足工业生产的需求,且制备的环氧树脂复合材料具有良好的综合性能,与纯的环氧树脂相比,复合材料的玻璃化转变温度、储能模量、拉伸强度、弯曲强度均有明显提高。
916
0
本发明公开了一种具有吸附甲醛功能的复合材料及其制备方法,所述具有吸附甲醛功能的复合材料由以下重量份原料制备而成:5~15份改性羟基磷灰石、5~20份改性麦饭石粉、65~90份十二烷基磺酸钠水溶液。本发明所述的具有吸附甲醛功能的复合材料由改性羟基磷灰石、改性麦饭石粉、十二烷基磺酸钠水溶液制备而成,不含有其他物质;所述的复合材料能够有效的吸附净化甲醛,改性羟基磷灰石呈现酸性,而改性麦饭石粉具有双向调节pH性能,能够提高改性羟基磷灰石的pH,二者结合后,pH提高,从而二者联用具有良好的吸附活性,能够协同增效。
本发明公开了一种葡萄糖基碳球/钴镍氢氧化物复合材料的制备方法及其应用。首先,以葡萄糖为碳源,采用水热碳化法制备葡萄糖基碳球,然后通过水热法制备葡萄糖基碳球/钴镍氢氧化物复合材料,所制得的葡萄糖基碳球/钴镍氢氧化物复合材料能够用作超级电容器的电极材料。本发明制备工艺简单,以葡萄糖基碳球为复合材料载体,一方面可以提高钴镍氢氧化物的分散性能,提供更多的活性反应位点,另一方面能够提高材料的导电性能,从而制备出比表面积高、导电性好的复合电极材料。电化学性能测试表明,以该方法制备的葡萄糖基碳球/钴镍氢氧化物复合材料具有优异的电化学性能。
1171
0
本申请涉及一种基于TiO2复合材料的湿敏传感器,所述湿敏传感器包括陶瓷衬底、涂敷于陶瓷衬底表面的TiO2复合材料层、制备于TiO2复合材料层表面的金属对电极,该TiO2复合材料为一种TiO2/石墨烯/金属纳米线/Fe3O4复合材料,其中,TiO2为TiO2纳米粒子,Fe3O4为Fe3O4纳米粒子,该石墨烯为该TiO2纳米粒子、Fe3O4纳米粒子的载体。
1228
0
本发明提供了一种Zr‑MOFs/氧化石墨烯多孔复合材料,在制备Zr‑MOFs时,同时加入两种功能不同的模板剂,其中,模板剂A为氧化石墨烯,兼具与Zr‑MOFs配位作用和载体功能;模板剂B为具有起配位竞争作用的官能团,且在诱导Zr‑MOFs水热反应完毕后,可以通过洗涤除去的有机物;所述模板剂B为含有羧基的有机物。其比表面积为1326‑1602 m2/g,孔径分布为0.2‑1.2nm。其制备方法包括如下步骤:1)Zr‑MOFs/氧化石墨烯多孔复合材料的水热反应合成;2)Zr‑MOFs/氧化石墨烯多孔复合材料的活化。作为储氢材料的应用,在吸附温度为77K的条件下,氢气吸附量为2.5‑3.1 wt%。本发明具有以下优点:实验工艺简单;储氢量提升24%;引入两种功能不同的模板剂,利用竞争配位提高复合材料的缺陷程度和微孔体积。
本发明公开一种高强度疏水铜交联羧甲基壳聚糖/羧基丁苯胶复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:将羧甲基壳聚糖于去离子水中搅拌半小时直至溶解,取羧基丁苯胶乳液,在机械搅拌器条件下缓缓滴加羧甲基壳聚糖溶液,然后持续搅拌半小时,经由真空脱泡处理后,将混合溶液倒入模具并在烘箱烘干,得到初步的羧基丁苯胶/羧甲基壳聚糖复合膜;将复合膜完全浸没至氯化铜溶液中反应,取出后置于烘箱烘干至恒重后得到铜交联羧甲基壳聚糖/羧基丁苯胶复合膜。本发明复合材料制备条件温和,所制得复合材料具有高强度,疏水性等特点,克服了天然高分子基橡胶复合材料在高湿或水环境中强度降低乃至溶解的问题。
本发明提供一种新型磁性多孔金属-有机骨架(Fe/C@MOF)复合材料吸附剂及其制备方法,是以来源广、价格低廉的生物材料作为碳源,以Fe3+离子作为磁性物质前体,在微波辅助条件下快速合成磁性Fe/C材料;然后采用层层自组装方法,通过在磁性Fe/C材料表面交替沉积金属中心离子和有机配体原位合成MOF,制备了磁性Fe/C@MOF复合材料。本发明不仅制备工艺简单,而且所制备的磁性Fe/C@MOF复合材料具有比表面积大、吸附容量高、可磁分离再生利用等优点。所制备复合材料同时具有吸附去除有机染料和重金属离子的能力,因此在环境修复、污水处理及分离科学等领域有着良好的应用前景。
853
0
本发明涉及一种高强度铝基复合材料及其制造方法。一种高强度铝基复合材料,包括以下重量份的组分:碳纤维8‑20重量份、聚丙烯晴3‑12重量份、铝粉15‑30重量份、白炭黑10‑30重量份、纳米二氧化硅8‑15重量份、SiC 10‑25重量份。本发明所述铝基复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、耐热性能好等优点。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耐热性能和良好的塑性,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。
1230
0
本发明公开了一种碳纤维基氢氧化镍复合材料的制备方法及其应用。将脱脂棉在氮气气氛下进行高温热处理,即得到碳纤维块;将硫酸镍和过硫酸钾加入到蒸馏水中搅拌溶解,待完全溶解后,加入经甲醇润湿的碳纤维块,在磁力搅拌下,逐滴加入质量分数为28%的氨水3 mL,滴加结束后停止搅拌,静置1 h;取出碳纤维基样品用蒸馏水洗涤后置于烘箱中80 ℃下干燥12 h,即制得碳纤维基氢氧化镍复合材料,该复合材料能够用作超级电容器的电极材料。本发明方法操作简单,容易实现,且所制得的碳纤维基氢氧化镍复合材料作为超级电容器的电极材料使用时性能优异。
818
0
本发明公开了一种茉莉花基多孔炭MOFs复合材料及其制备方法。先将茉莉花干燥、炭化得到炭化茉莉花,再将其与含有重金属离子的废水搅拌混合后离心、烘干,通入氧气在等离子体作用下在炭化茉莉花表面形成高分散金属氧化物,再通过微波辐射法强化金属氧化物在炭化茉莉花上的稳定性,然后以炭化茉莉花上的金属氧化物为金属位点生长MOFs,最后得到茉莉花基多孔炭MOFs复合材料。本发明利用废弃的茉莉花渣为原料,对其进行改性,先炭化处理,再利用含有重金属离子的工业废水浸渍、烘干、等离子体表面改性和微波辐射处理,制备茉莉花基多孔炭MOFs复合材料,所得到的复合材料具有较高的比表面积,可应用于重金属废水处理中。
本发明公开了一种Cu‑Mo‑S核壳结构纳米复合材料,以Cu(NO3)2、Na2MoO4、(NH4)2S为起始原料,经水热反应一步法制得,其结构为核壳结构,其中CuS为核,MoS2为壳,其直径为30‑50 nm。其制备方法包括:1)原料的准备;2)溶液的配置;3)溶液的混合;4)水热法合成。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.4V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容可以达到2000‑2500 F/g。本发明采用水热法,工艺简单,使用化学试剂少,成本低;Cu‑Mo‑S核壳结构纳米复合材料表现出优良的电化学特性和化学稳定性,可用超级电容器的电极材料。
920
0
本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种铁氧体基复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种铁氧体基复合材料,所述铁氧体基复合材料的化学组成为SrxY1‑xFeO3,其中0<x≤0.2。本发明提供的铁氧体基复合材料表现出弱铁磁性,且介电损耗与磁损耗能产生良好的协同效应,在2~18GHz频率范围内具有优异的反射损耗、较宽的有效吸收带宽、耐高温的特点。
1253
0
本发明公开了一种以酒石酸为模板制备聚苯胺纳米管/石墨烯复合材料的方法。该方法将苯胺分散到含有酒石酸的水溶液中,然后加入自制的氧化石墨烯,待分散均匀后,加入过硫酸铵进行引发聚合,室温下反应12?h,再次加入酒石酸充分还原氧化石墨烯,制得纳米管状结构的聚苯胺/石墨烯复合材料。本发明中酒石酸在反应过程中有两个作用:(1)苯胺以酒石酸为模板进行氢键自组装,随后通过氧化聚合与氧化石墨形成管状结构的复合材料;(2)绿色还原剂酒石酸能够对氧化石墨烯进行还原。本发明制备的聚苯胺/石墨烯复合材料不仅具有纳米管状结构,同时具有良好的电化学性能。本发明方法制备工艺简单、绿色环保。
中冶有色为您提供最新的广西有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日