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本发明涉及纳米复合材料的制备领域,具体涉及一种纳米Fe2O3/rGO复合材料的制备方法以及应用。一种纳米Fe2O3/rGO复合材料的制备方法,包含以下步骤:将FeSO4?7H2O溶解于水与甘油的混合液体中形成混合溶液A;将氧化石墨分散于水中并超声分散,形成溶液B;将溶液B加入至混合溶液A中,搅拌均匀后形成混合溶液C;将所述混合溶液C放入高压反应釜中,将所述高压反应釜置于140~180℃的温度环境下反应8~12小时后得到产物;最后将产物分别用无水乙醇和水洗涤数次,放入60~100℃真空干燥箱中干燥数小时,得到所述纳米Fe2O3/rGO复合材料。本发明提供的制备方法的原料廉价易得,成本低,合成工艺简单易实现,产品质量稳定且工艺重复性能好。
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一种含稻草粉的改性聚乳酸复合材料及其制法,在聚乳酸等聚合物与稻草粉的混合物中混入偶联剂或增塑剂,再经挤出机或密炼机熔融共混得到复合材料;该复合材料中各组分含量为:稻草粉0.8-9wt%,偶联剂或增塑剂2.5-17wt%,聚乳酸等聚合物75-97wt%。该复合材料中引入稻草粉不仅能够避免聚乳酸成型加工性能差的缺陷,降低成本,而且使废弃稻草等资源得到回收利用。可用于玩具、包装、电子产品等行业。
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本发明提供一种复合材料正极的制备方法,包括如下步骤:步骤一:按一定比例称取磷酸锰铁锂与镍钴锰酸锂;步骤二:将步骤一得到的混合材料中加入分散介质,进行球磨,混合后在干燥箱中进行干燥处理,干燥温度70?80℃,干燥时间8?10h;步骤三:对步骤二得到的混合物进行充分研磨,得到磷酸锰铁锂加镍钴锰酸锂的复合材料;步骤四:将步骤三得到的复合材料经涂布、干燥及冲片制备成正极。本发明提供的复合材料正极的制备方法,将磷酸锰铁锂与镍钴锰酸锂进行机械球磨混合,利用镍钴锰酸锂的高容量与磷酸锰铁锂的高电压、循环性能以及热稳定性相结合,应用本发明提供的方法所制备的正极,锂离子电池的能量密度高,循环寿命长且热稳定性能优异。
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本发明涉及一种3D打印石墨烯?非金属复合材料、制备方法及应用。制备方法如下:(1)在超声作用下将石墨烯量子点和/或石墨烯微片与非金属单质和/或非金属化合物进行混合研磨剪切,制得复合浆体材料或复合粉体材料,其中,超声的频率为10?100KHz,石墨烯量子点和/或石墨烯微片的重量占总重的0.01%?30%;(2)对制得的复合浆体材料或粉体材料进行干燥。本发明为3D打印提供激光烧结石墨烯?非金属复合材料及其制备方法,该复合材料具有高硬度、高强度、耐腐蚀,易被加工使用的优越性能,经3D打印后可利用激光烧结、淬化,促进复合材料颗粒致密化,并细化晶粒,从而改善3D打印产品的机械性能。
本发明公开一种条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法,首先对碳纤维进行高温石墨化处理,并拉伸,采用多辊研磨机处理拉伸后的碳纤维和PMMA的二甲苯溶液,得到条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料浆料,将复合料浆加入乙醇中沉淀,再依次经过离心、水洗、烘干等步骤,得到条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。该方法使用处理过的碳纤维制备条带状石墨烯,多辊研磨机剥离石墨烯的同时,实现了石墨烯的改性,并均匀混合在PMMA中,方法简单、适合产业化。条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料相比传统的圆片状石墨烯,可以显著提高材料的力学性能。
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本发明公开了一种汽车连接件用尼龙复合材料,包括尼龙、三元乙丙橡胶、氟硅橡胶、液体树脂、陶瓷颗粒、聚乙烯、纳米超细滑石粉、纳米颗粒状α‑Al2O3、纳米纤维状氢氧化铝、抗氧剂、润滑剂以及偶联剂。本发明公开了一种汽车连接件用尼龙复合材料的加工方法,包括:按配方比例称取各配方原料,并将称好的原材料混合均匀后,放入干燥桶内进行干燥处理;将干燥好的混合物料采用双螺杆挤出机熔融后挤出造粒,并调节双螺杆挤出机的转速以及双螺杆挤出机内各个区域的温度,得到汽车连接件用尼龙复合材料。本发明提供的汽车连接件用尼龙复合材料具备良好的流动性并且力学强度不变,具备高的导热、阻燃、耐磨、耐低温、耐高温、耐酸碱腐蚀的性能。
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一种耐高温饮料瓶用PET复合材料及其制备工艺,该复合材料由以下重量份数的组分构成:聚对苯二甲酸乙二醇酯52~62份,纳米碳酸钙25~35份,聚苯醚10~14份,抗氧剂0.01~0.1份,交联剂0.02~0.08份,润滑剂0.5~1.5份。本发明还包括所述耐高温饮料瓶用PET复合材料的制备工艺。本发明之耐高温饮料瓶用PET复合材料,耐高温性能好,易于加工成型,制造成本低,特别适于啤酒瓶等的包装;制备工艺简单,可适于工业化生产。
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本发明公开了一种连续碳纤维复合材料及其制备方法,所述连续碳纤维复合材料由包括含碳连续纤维、偶联剂、聚合物和固化剂的反应原料经混合、浸渍并固化制得,含碳连续纤维为石墨烯或碳纤维中的至少一种,偶联剂占所述反应原料质量分数为5‑15%,含碳连续纤维:聚合物:固化剂的质量比为(1‑5):(1.5‑10):1.5。其制备步骤为:将含碳连续纤维与偶联剂、聚合物和固化剂混合、浸渍,在牵引装置作用下通过成型模成型,得到长纤维增强的管壳状材料,加热固化后得到所述连续碳纤维复合材料。本发明的连续碳纤维复合材料具有优异的导热性能,是目前3D打印材料中导热性能最佳的材料,在高导热材料制造中具有良好应用前景。
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本发明公开了一种利用复合材料去除废水中铅的方法,属于环保技术领域。该方法所用复合材料为二氧化锰与天然硅酸矿物埃洛石在常温下复合而成,本方法是在充分搅拌的条件下,将复合材料加入废水中,调节PH值,使二价铅直接吸附在复合材料的表面,之后再加入铁铝混凝剂溶液,搅拌后再固液分离,将固相中的铅从水体中分离,铅被从废水中去除。本方法具有材料制备简单、去除成本低、去除过程简单、不会产生二次污染等特点,适用于较高含铅废水的除铅处理。
本发明涉及吸附材料技术领域,具体公开了一种吸附重金属离子的氧化石墨烯?巯基化合物复合材料及其制备方法,复合材料由氧化石墨烯和含巯基有机化合物嫁接反应制得。本发明利用氧化石墨烯表面的含氧官能团(羧基和羟基)与含巯基有机化合物中的氨基或羟基嫁接反应制得氧化石墨烯?巯基化合物复合材料,通过利用氧化石墨烯较大的比表面积及其表面的含氧官能团和该复合材料的巯基分别与重金属离子(Cd2+、Ni2+)的强烈螯合作用,达到去除重金属离子(Cd2+、Ni2+)污染的效果。本发明提供了一种制备工艺简单、吸附能力强的新型石墨烯基吸附材料,拓宽了石墨烯材料在环保领域的应用范围,实现了保护环境的目的,具有良好的社会效益和环保效益。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法和太阳能电池。所述复合材料包括纳米晶体颗粒和连接在所述纳米晶体颗粒表面的羧酸;其中,所述纳米晶体颗粒含有金属阳离子和阴离子,所述羧酸与所述纳米晶体颗粒表面的金属阳离子相连接。该复合材料中的羧酸增强了纳米晶体颗粒表面的电负性,进而增强了纳米晶体颗粒表面的电荷传输与分离效果,将该复合材料用于电池器件时,可以提高电池器件的效率。
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本发明涉及一种TPU复合材料的生产工艺,所述的生产工艺包括:首先采用挤出机挤出TPU材料,然后通过包覆技术,将TPU包覆在丝线或棉线上,从而得到本发明的TPU复合材料,该材料可缠绕成线卷或直接制成纺织品。本发明通过将纤维层和TPU材料共同纺织,制得了一种透气性更好、机械强度更高的TPU复合材料,该复合材料还具有耐磨、阻燃、耐黄变、防霉抗菌等优点。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种导热型碳纳米管/环氧树脂复合材料及其制备方法。所述制备方法为:将碳纳米管加入到浓硫酸和浓硝酸混合溶液中,反应得到羧基化碳纳米管,然后使用硅烷偶联改性得到硅烷化碳纳米管,再将其与液体环氧树脂混合均匀,得到硅烷化碳纳米管/环氧树脂混合液,最后加入固化剂固化,得到所述导热型碳纳米管/环氧树脂复合材料。采用混酸氧化和硅烷水解的形式,获得的硅烷化碳纳米管功能化程度高,能改善其在环氧树脂中的分散性以及与环氧树脂基体的相容性和界面结合性能,所得碳纳米管/环氧树脂复合材料具有优良的力学性能和导热性能。
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本发明公开了刚韧均衡的超韧性聚乳酸基纳米复合材料,以质量份数计,其原料组成为:聚乳酸70~90份,天然橡胶10~30份,气相法白炭黑0.5~3份,抗氧剂0.2~1份,交联剂0.1~0.9份,助交联剂0.01~0.09份;气相法白炭黑为纳米级白炭黑;所述纳米复合材料的相形态为双连续相;制备时,先把气相法白炭黑与天然橡胶混炼均匀;随后将聚乳酸与抗氧剂混合均匀,加入天然橡胶与气相法白炭黑的混炼胶,均匀后再加入交联剂和助交联剂,使混炼胶在交联剂作用下发生动态硫化,最终得到刚韧均衡的超韧性聚乳酸基纳米复合材料。本发明使聚乳酸基纳米复合材料的冲击强度得到显著提升的同时,拉伸强度也会呈现小幅的上升。
本发明属于3D打印材料的技术领域,公开了一种用于3D打印的间规聚丙烯组合物、间规聚丙烯复合材料及其制备方法。所述间规聚丙烯组合物包括以下质量份计的组分:间规聚丙烯70~80,丙烯基弹性体3~10,无规共聚的等规聚丙烯0~10,均聚等规聚丙烯0~10,抗氧剂0.15~0.3。所述复合材料由上述组合物制备得到。所述复合材料具有较低的熔融加工温度、均衡且能满足实际需求的力学性能以及良好的耐辐照性能。本发明的间规聚丙烯组合物及复合材料,强度适中、柔韧性好且没有异味,尤其具有优异的耐辐照性能,适应于3D打印制作口腔医疗器械等。
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本发明公开了一种耐冲击PET/LCP复合材料,按质量份数其原料组份包括:PET35‐45份,LCP55‐62份,玻璃纤维28‐35份,天然纤维15‐25份,增塑剂0.1‐0.5份,相容剂8‐14份,抗氧剂0.8‐1.2份,润滑剂1‐4份,填充剂16‐30份。本复合材料通过PET以及玻璃纤维对LCP进行改性,复合材料中的LCP含量降低,大大降低了其成本,且改性后的复合材料具有非常高的耐冲击性能,改善了LCP材料发脆的问题,提高了综合性能。
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本发明属于功能材料技术领域,具体公开了一种光催化抗菌复合材料及其制备方法与应用。光催化抗菌复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铋源溶液与盐酸多巴胺混合反应后,制得BiOCl;将BiOCl分散于铜盐溶液中,并加入碱溶液和还原剂,制得BiOCl/Cu2O;将聚多巴胺与BiOCl/Cu2O混合,经水浴振荡孵育后,分离产物,制得BiOCl/Cu2O‑PDA。本发明的制备过程中无需添加表面剂与模板剂等添加剂,制备方法简单易行,所制得的光催化抗菌复合材料BiOCl/Cu2O‑PDA,相对于BiOCl或Cu2O,不仅光催化性能得到了进一步提升,且拓宽了光响应范围,实现了在可见光照射下的良好抗菌效果。
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本发明公开了一种高分子复合材料加工用具有分层进料结构的上料装置,涉及高分子复合材料加工技术领域,包括主体和破拱机构,所述主体的下方设置有机体,且主体的内侧贯穿有转轴,所述破拱机构安置于转轴的外壁下方,且破拱机构的内侧包括有连接环,所述连接环与转轴之间为螺纹连接。本发明的有益效果是:该高分子复合材料加工用具有分层进料结构的上料装置,通过对第一载料板、第二载料板、第三载料板、第一凸块和第二凸块的设置,且第一载料板、第二载料板、第三载料板的形状相吻合,在三组相吻合的载料板的作用下,使得装置具备分层进料结构,便于不同的物料进入机体内侧的顺序不一,提升机体对高分子复合材料的加工工作的质量。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种高分子陶瓷复合材料手机壳及其制备方法。本发明将微晶蜡、石蜡、聚四氟乙烯微粉、分散剂混合球磨后加入TiB2粉末和SiC微粉继续球磨,混合物料进行捏合后进一步进行密炼处理,最后加热熔融塑化后进入模具,制备高分子陶瓷复合材料手机壳。本发明制备的高分子陶瓷复合材料手机壳耐磨性好,质量较轻,耐高温、耐腐蚀性强。
本发明公开了一种铁‑胡敏素复合材料的制备方法:包括如下步骤:1)将泥炭土研磨后与氢氟酸混合,在绝氧条件下进行振荡,然后离心分离得到第一固相残渣;2)将第一固相残渣添加到NaOH溶液中,混合均匀后在厌氧条件下进行振荡,经离心分离后得到第二固相残渣;3)将第二固相残渣添加到FeCl3溶液中并混合均匀,然后加入NaOH溶液以将PH值调整到7.0,并离心分离得到第三固相残渣。该制备方法制备的铁‑胡敏素复合材料兼具沉淀作用和吸附作用,能够达到更好的土壤修复效果。
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一种基于二硫化钼复合材料作为阳极的高性能微生物燃料电池,为最大装液体积均为20mL的阳极室和阴极室、采用三明治式结构的双室微生物燃料电池,两室之间采用阳离子交换膜隔开。本发明通过MoS2纳米材料的修饰使得碳材料电化学性能显著提升,经双室微生物燃料电池测试表明,MoS2纳米材料的修饰使基于碳布作为阳极的MFCs的内阻降低43%,功率提高60%,平均库伦效率是空白碳布为阳极MFCs的2.86倍;导电聚合物的复合可以进一步提高MoS2/碳布电极材料的导电性,降低电荷转移电阻,提高电催化活性,整个发明基于二硫化钼复合材料阳极价格低廉,制备简单、容易批量生产,可大大降低微生物燃料电池的运行成本。
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本发明及非晶合金基复合材料制备技术领域,公开了一种导热可控的非晶合金基金刚石复合材料,包括非晶合金基体和金刚石增强相,所述金刚石增强相的形态呈颗粒状,所述金刚石增强相以分散式、层状结构或条带状结构分布于非晶合金基体的表层和/或内部。本发明还公开了一种导热可控的非晶合金基金刚石复合材料的制备方法。其有益效果在于:增强金刚石和非晶合金的结合强度,大大提升了非晶合金材料的热导率以及导热可控性。
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本发明涉及一种石墨化碳泡沫支撑碳材料/碳化钼复合材料及其制备方法和用途。所述复合材料包含石墨化碳泡沫骨架以及依附在其上的碳材料/碳化钼纳米点复合物,所述复合物中碳化钼纳米点原位生长在碳材料上。本发明通过采用浸渍结合热处理的方法,制备得到所述复合材料,碳化钼纳米点在碳材料上分布均匀,提供丰富的活性位点,所述方法条件温和、成本低廉,分散性好;本发明还提供一种石墨化碳泡沫支撑碳材料/碳化钼/硫复合正极材料,实现多硫化物的高效吸附和催化转化,有效消除多硫化物的穿梭效应。本发明提供的石墨化碳泡沫支撑碳材料/碳化钼复合材料在新型高容量锂硫电池方面有广泛的应用前景,可进一步应用到其它相关电子器件领域。
本发明公开了微交联超耐应力开裂无卤阻燃聚烯烃复合材料及制备方法。该复合材料的原料由聚烯烃、无卤阻燃剂、抗滴落剂、界面相容剂、交联剂、抗氧剂、抗紫外线助剂、润滑剂组成;聚烯烃为PE100‑RC级系列树脂中的XRC 20 B及XSC 50型;所述阻燃剂为磷氮类无卤膨胀型阻燃剂;界面相容剂为POE接枝马来酸酐或SEBS接枝马来酸酐中的一种。本发明以第四代聚乙烯基材,与无卤阻燃剂复合,通过微交联的方式进一步提高材料的耐热性能,所得材料不仅具有超耐应力开裂性能,并有优异的力学性能,外观光洁,可以用于电线电缆护套,还可以作为一种套管使用,能够应对更苛刻的使用环境。
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本发明涉及高分子复合材料领域技术领域,尤其是一种熔喷PBS复合材料由以下原料组成:PBS为80‑95份,聚乙烯醇4‑15份,调节剂0.2‑0.5份,增韧剂0.1‑0.3份,本发明还提供了一种熔喷PBS复合材料的制备方法。本发明具有良好的柔韧性和延展性,以便对材料进行拉伸的特点。
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本发明涉及金属基复合材料技术领域,尤其涉及一种高导热颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。高导热颗粒增强铝基复合材料,包括增强颗粒和铝合金,所述增强颗粒均匀分布于所述铝合金基体中,并与基体形成良好的界面结合;所述铝合金与所述增强颗粒的质量比为100:(1~30)。本发明优化铝合金与增强颗粒的质量比,并且控制铝合金中各组分的量,控制铝合金和增强颗粒的导热系数,得到导热率高并且综合力学性能好的铝基复合材料。
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本发明公开了一种用于3D打印乐器的聚乳酸木塑复合材料及制备方法、应用,上述聚乳酸木塑复合材料由以下质量百分比的组分共混而成:改性木粉5wt%~30wt%,聚乳酸62wt%~86wt%,增韧剂5wt%~10wt%,纳米无机填料2wt%~5wt%,润滑剂1wt%~3wt%。该聚乳酸木塑复合材料具有耐拉伸、耐弯曲、耐冲击的优良特性,耐冲击经过FDM型3D打印机测试,并且复合材料表面打磨、上漆,完全适合用于3D打印乐器。
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本发明公开了一种基于碳量子点组装体的纳米铂复合材料及其制备方法与应用。以聚乙烯亚胺(PEI)、多巴胺(DA)和含醛基碳量子点(CHO‑CQDs)为原料,通过化学反应形成组装体(N/O‑s‑CQDs),本发明的组装体具有独特的光学特性,可作为荧光探针,当组装体水溶液与一定浓度的Fe3+作用可发生明显的荧光淬灭效应,具有高敏、快速检测样品中的铁离子Fe3+浓度等优点。利用N/O‑s‑CQDs中活性基团原位还原铂离子,制得基于碳量子点组装体的纳米铂复合材料(Pt@N/O‑s‑CQDs)。本发明的复合材料用波长808 nm近红外光光照,具有光热效应,结合其中纳米铂的抗氧化特性,可在抗菌领域发挥应用价值。
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本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种耐水解聚碳酸酯复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚碳酸酯25-75份、有机硅聚碳酸酯共聚合物20-65份、MBS1-10份、抗氧剂0.3-1.0份、润滑剂0.3-1.0份;有机硅聚碳酸酯共聚合物由以下重量份的原料组成:有机硅聚碳酸酯共聚合物A、有机硅聚碳酸酯共聚合物B各20-49份、2-60份有机硅;抗氧剂为抗氧剂168与抗氧剂1076中的一种或两种的混合物;润滑剂为2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇。本发明制得的聚碳酸酯复合材料耐水解性能佳,同时能达到耐水解性和耐温性的平衡,其制备方法简单成熟,有利于普遍推广应用。
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本发明涉及一种金属非晶增强聚苯硫醚自润滑耐磨复合材料,其包括按重量份计的下列组份:聚苯硫醚50~80%,金属非晶10~50%,固体润滑剂0~40%,加工助剂0~2%。该复合材料含有金属非晶,可明显提高其硬度、自润滑耐磨损性能以及力学性能。
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