本发明涉及一种磁性纳米复合材料UiO‑66/Fe3O4/GO的制备方法及应用,属于复合材料技术领域。通过一步合成法将UiO‑66/Fe3O4纳米微球锚定在GO片层上得到UiO‑66/Fe3O4/GO磁性纳米复合材料。采用本发明方法制备得到的复合材料克服了石墨烯片层易堆叠及Fe3O4纳米颗粒易团聚的缺点,且其纳米空腔与Cs+半径具有良好的兼容性。用该种吸附剂吸附水中Cs+,表现出优异的吸附性能。经磁性材料和GO修饰的UiO‑66不仅对Cs+有良好的吸附性,同时也由于该材料本身所具有的磁性,使其分离相当容易。因此,本发明具有制备工艺简单,稳定性好,吸附效率高,易于固液分离,易回收和绿色环保等特点。
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本发明涉及一种改性玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明提供了一种利用硅灰石和钙长石作为基料,通过球磨混合后,使用硫酸浸泡,获得介孔二氧化硅混合物,以聚乙烯基吡咯烷酮作为结构导向剂,草酸作为晶型调节剂,使混合物中形成硫酸钙晶须负载固定于介孔二氧化硅中,提供力学性能,随后与氧化铝及偶联剂等物质熔融混合,提高抗氧化性能,最后与聚丙烯混合,在硫酸钙晶须的引发及钛的催化下,增加聚丙烯的结晶度,进一步提高耐热氧化性,从而制得改性玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,本发明制备的改性玻璃纤维增强聚丙烯复合材料力学性能好,抗氧化性及耐水解性高。
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本发明公开了一种高效石墨烯基镧系纳米复合材料的制备方法,包括,将氧化石墨置于去离子水中超声分散均匀,制得氧化石墨分散溶液;将硝酸镧和偏钒酸铵加入氧化石墨分散溶液中搅拌均匀,加入硝酸铈,搅拌,使混合体系充分混合均匀,调节pH;将调节pH后的混合体系进行水热反应,抽滤、洗涤和干燥后,研磨得到石墨烯基镧系纳米复合材料。本发明所制备的LaVO4‑CeO2异质结复合材料尺寸为5~50nm,当引入石墨烯时,LaVO4‑CeO2/RGO复合物各组分分布均匀,在光催化降解过程中,LaVO4‑CeO2/RGO复合物有利于电子从CeO2和LaVO4向石墨烯片上转移。另外,该复合材料中石墨烯与CeO2和LaVO4三组分之间具有良好的协同效应,从而增加了复合物材料的光催化性能。
本发明公开了一种具有可见光响应的Bi2Ti2O7‑TiO2/RGO纳米复合材料的制备方法,包括,将铋源溶解于醇中,加入钛源,搅拌,加热反应;冷却后抽滤、洗涤、烘干后、煅烧,制得Bi2Ti2O7‑TiO2固体颗粒;制备氧化石墨烯悬浮液,加入所述Bi2Ti2O7‑TiO2,搅拌加热反应;冷却,抽滤、洗涤、干燥,得到Bi2Ti2O7‑TiO2/RGO纳米复合光催化剂。本发明通过溶剂热法简单快速地制备了具有可见光响应的Bi2Ti2O7‑TiO2/RGO纳米复合材料,无毒且环境友好。由于复合材料中石墨烯与Bi2Ti2O7和TiO2三组分之间具有良好的协同效应,在可见光下光催化降解环丙沙星,复合材料的光催化性能得到大大提高。
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本发明涉及高分子材料领域,特别地公开了一种高导热石墨烯基聚碳酸酯复合材料,包括以下组分:聚碳酸酯母粒50-100份,碳材料1-5份,2-5份的马来酸酐接枝的聚丙烯,1-5质量份的抗氧化剂,1-5质量份的增塑剂,0.1-1质量份的偶联剂。制备时,将碳材料、马来酸酐接枝聚丙烯混合均匀后再与聚碳酸酯母粒混匀,最后加入助剂;在120-150℃干燥6-10h,并送入双螺杆挤出机挤出,再由切粒机造粒。得到的复合材料成本低且具有高导热性能,可用于密封柜、LED散热外壳、马达线圈、电子原件散热外壳等领域。
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本实用新型一种可抽真空的复合材料电池箱上盖的成型模具,阴模与阳模面面相对进行开合模,连续纤维增强树脂复合材料层铺于阳模上,硅橡胶气囊与阳模固定连接,合模时阴模与阳模、连续纤维增强树脂复合材料层和硅橡胶气囊形成密闭型腔,真空管路伸入至密闭型腔内,真空气阀设置于真空管路上并通过真空气阀的启闭抽取排出密闭型腔内的空气。本实用新型提供的可抽真空的复合材料电池箱上盖的成型模具,结构简单,制造成本低廉;具有在成型过程中的抽真空功能,硅橡胶气囊充气压力可调,压缩比范围大,避免对密封材料具有50%以上压缩比的特殊要求,降低对成型压机的行程精度要求和控制难度,可得到高质量产品,降低后续产品修复率,降低产品成本。
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一种新型多功能木塑复合材料一步法挤出机,电机通过齿轮变速箱和延伸传动轴连接双螺杆齿轮分配箱和调速变速箱,齿轮分配箱连接双螺杆造粒装置,混料装置通过双螺杆加料机与双螺杆造粒装置连接,色母粒加料装置与双螺杆造粒装置连接,连接桶连接双螺杆造粒装置和单螺杆挤出机,单螺杆挤出机和调速变速箱连接,全部连接安装在机座上,主要用于木塑复合材料和性质相近的复合材料挤出加工,也可单纯用于造粒,它能实现原料配混后一步法完成生产,高效节能;完全避免螺杆与螺筒的摩擦损坏,提高设备的使用效能;使挤出加工的产品有各种仿木材花纹;能适用于各体系、多挤出量的复合材料。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体而言,涉及一种硬碳复合材料及其制备方法、锂离子电池。所述的硬碳复合材料具有核壳结构,所述核壳结构的内核包括掺杂磷的硬碳材料,所述核壳结构的外壳包括锂盐和无定形碳;所述掺杂磷的硬碳材料的表面还生长有碳纳米管;所述硬碳复合材料的形状为球体。所述的硬碳复合材料具有振实密度大,比表面积大,比容量高,首次效率高,倍率性能好和循环性能好等优点。
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本发明属于抗静电聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料及其制备方法,该抗静电型PET/纳米碳纤维复合材料,由如下重量百分比的各组分组成:PET改性纳米碳纤维0.5%‑6%、抗氧剂0.1‑1%、成核剂0.1‑3%和PET余量。本发明采用PET改性纳米碳纤维添加到PET复合材料中改善PET材料的抗静电性,经PET改性的纳米碳纤维表面包覆了PET,有效提高了纳米碳纤维与PET基材之间的相容性,可以使纳米碳纤维更加均匀地分散在整个体系内,在较少的添加量下就可以获得较好的抗静电效果;先在纳米碳纤维表面接枝液晶分子,使纳米碳纤维在PET基体中更容易形成导电网络,提高导电性能,同时有效降低纳米碳纤维的添加量,之后再在液晶分子外接枝PET,提高分散性。
本发明提供了一种氧化石墨烯基复合材料的制备方法。在本发明中,棉线是三维结构材料,氧化石墨烯是纳米级二维结构材料,所得氧化石墨烯基复合材料中氧化石墨烯均匀负载在棉线的表面(即棉线的外表面和内部空隙均负载有氧化石墨烯),氧化石墨烯与棉线依靠范德华力结合在一起,形成具有三维结构的氧化石墨烯基复合材料;同时,棉线机械强度高、稳定性好。因此,本发明选用棉线作为载体负载氧化石墨烯,将所得氧化石墨烯基复合材料作为滤芯的过滤层,在滤芯使用过程中氧化石墨烯不会从棉线上脱落,可重复利用。
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本发明涉及一种铸铁和钢复合材料的加工模具,包括本体,所述本体内部设有与铸铁件匹配的型腔,所述型腔的底部通过浇注通道与外部连通,所述型腔内部设有网架,所述网架包括若干相互交叉连接的钢柱;一种铸铁和钢复合材料的制造工艺,包括以下步骤:确定钢柱的直径和数量并对钢柱进行喷丸处理、将钢柱编制成网架、将网架放置于型腔内并且对型腔内浇注金属液体。该铸铁和钢复合材料的加工模具及其制造工艺将铸铁和钢进行熔合,形成钢与铸铁的复合材料,把钢放在铸件的中心部位,起到内冷铁的作用,大幅改善铸件中心的组织,提高了铸件的力学性能,提升了冷却效果。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强改性苘麻纤维复合材料的制备方法,属于复合材料制备领域。本发明是取乙醇溶液,用冰醋酸调节pH后,滴加γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷混合,在负压状态下,加入到装有苘麻纤维的锥形瓶中浸泡,然后进行等离子射频改性处理得改性苘麻纤维备用;再取玄武岩碾磨过筛得玄武岩颗粒缓慢放入坩埚中,保温加热使其完全融化,引丝得玄武岩纤维,与备用的改性苘麻纤维混合绞丝制得。本发明的有益效果是:本发明制备方法简单,生产成本低,用玄武岩纤维增强苘麻纤维性能,针对性强;所得产品机械性能和耐磨性好,强度高,束纤维排列一致,拉伸强度达121MPa以上。
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本发明紫外光固化丙烯酸酯/改性蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,特征是先用长链烷基季铵盐对蒙脱土进行阳离子交换改性,扩大蒙脱土层间距离并改善层间化学微环境;再用带有异氰酸根基团的丙烯酸酯改性剂对蒙脱土表面羟基进行修饰、接枝大量高反应性的丙烯酸酯基团,进一步扩大层间距;最后把表面修饰的蒙脱土与丙烯酸酯单体、丙烯酸酯低聚物和紫外光引发剂混合,制得用于紫外光固化的丙烯酸酯/改性蒙脱土纳米复合材料。本发明的方法操作简单、易行,实现了蒙脱土片层在聚合物基体中的高度层离及良好分散。与纯丙烯酸酯材料相比,本发明的材料其力学性能和耐热性能明显提高,紫外光固化后强度高、硬度高、热稳定性好,有着广泛的工业应用前景。
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本实用新型涉及一种复合材料气味去除装置,包括壳体,壳体左右两端面设有用于复合材料穿过的进料口和出料口,位于进料口和出料口两侧的侧壁之间设置有16个滚柱,这些滚柱成上下两排排列。通过在壳体内设置上下两排滚柱,使复合材料在这些滚柱上逐个绕过最后从出料口出来,这边便增大了壳体内复合材料与空气的接触面积,再通过壳体上端的通风风机排出复合材料上的有毒物质。
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本实用新型公开了一种用于弧面复合材料面外拉伸失效测试的工装,包括圆筒面和两个贴合于所述圆筒面胶粘固定的弧面试件;两个所述弧面试件以所述圆筒面的中心轴为轴线中心对称分布;两个所述弧面试件的表面设有沿同一平面分布、用以连接施力器的翅片;任一所述弧面试件为弧面复合材料试件。该工装可以用于测试弧面复合材料试件自身内部的层间树脂面外拉伸失效,还可以用于测试弧面复合材料试件与圆筒面之间的胶粘结构的胶层面外拉伸失效。
本发明涉及空气净化材料领域,具体涉及MIL‑101/P(St‑MMA‑MAA)复合材料及其制备方法,复合材料包括多孔无规共聚物材料P(St‑MMA‑MAA),其上通过化学键键连接均匀分布有有金属有机框架材料MIL‑101,多孔无规共聚物料与通过化学键与金属有机框架材料相连;MIL‑101/P(St‑MMA‑MAA)复合材料中的P(St‑MMA‑MAA)质量百分数为3‑10wt%。制备方法包括将氢氧化钠、九水硝酸铬、对苯二甲酸及P(St‑MMA‑MAA)的水混合液,经水热反应后纯化干燥。本发明的MIL‑101/P(St‑MMA‑MAA)复合材料对苯、甲苯及邻二甲苯均具有较好的吸附性能。
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本发明属于硅橡胶技术领域,具体公开了一种用于制备硅橡胶复合材料的硅包覆液态金属纳米填料。利用超声破碎仪,在硅前驱体和偶联剂的作用下,形成核壳结构的金属纳米填料,制备的硅包覆液态金属填料直径为50~800nm,壳层厚度为10~100nm;纳米填料粒径分布较窄、壳层厚度以及尺寸可控,提高了液态金属的稳定性,赋予纳米填料基体内良好的界面相容性。将核壳结构的硅包覆液态金属填料应用于硅橡胶复合材料领域,在硅橡胶基体中呈现良好的分散性和稳定性,同时提高了硅橡胶复合材料的力学性能和介电性能,为硅橡胶复合材料的填料功能化提供了新的策略。
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本发明属于光固化技术、树脂基复合材料技术领域。本发明基于阳离子光固化制备了一种光固化无卤阻燃纤维增强复合材料。该阳离子光固化树脂组合物的配方中各原料组成及组分重量份如下:环氧树脂10‑50份,光引发剂0.1‑2份,增容剂5‑10份,无卤阻燃剂10‑25份,阻燃协效剂5‑15份。本发明的紫外光固化树脂组合物以光引发‑分散活性中心的方法制备得到纤维增强树脂基复合材料,具有固化能耗低、固化速度快、固化厚度大,可实现一次性快速深层固化。以该组合物和方法制备的纤维增强树脂基复合材料抗拉强度好,可以解决不透光体系或厚尺寸体系的光固化厚度的问题。
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本发明公开了一种改性氧化石墨烯/PMMA复合材料的制备方法,首先制备氧化石墨烯,然后将其与4,4‑二氨基二苯醚反应制备胺基化氧化石墨烯,再将胺基化氧化石墨烯与甲基丙烯酸甲酯单体混合,并加入过氧化二苯甲酰的甲苯溶液,得到氧化石墨烯接枝聚甲基丙烯酸甲酯,干燥后分散于四氢呋喃中与纯聚甲基丙烯酸甲酯溶液共混,铸膜得到改性氧化石墨烯/PMMA复合材料。本发明采用氧化还原引发体系成功的在氧化石墨烯表面引发甲基丙烯酸甲酯聚合,后经简单溶液共混制备了改性氧化石墨烯/PMMA复合材料,改性氧化石墨烯在复合材料中分散性好,在低添加量下材料的热性能得到一定的改善。
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本发明公开了一种新型抗菌复合材料,该材料由氧化石墨烯与三氯生按照质量比1~12︰0.5~5,在一定的温度下超声一段时间,然后搅拌,通过用透析或离心的方式除去N,N-二甲基甲酰胺和多余的三氯生,即可得到所述的抗菌复合材料,该复合抗菌材料制备方法简单,而且该材料既改善了三氯生在水系条件下分散性较差的情况,又兼具石墨烯物理性抗菌与三氯生化学性抗菌的能力,从而具备广谱的抗菌能力,潜在应用广泛。
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本发明属于复合材料生产线装置领域,特别是复合材料生产线的储纱机构。它包括机架,机架分为左机架与右机架,左机架与右机架之间顶部平行设有两个以上的导纱辊,左机架与右机架之间还设有能上下移动的移动机构,该移动机构上通过连接部件固定有至少一个储纱辊,储纱辊与导纱辊平行设置,并且每个储纱辊均在相邻两个导纱辊之间。本发明的优点是能将纱线储存在本发明的机架内,在编织机械快速需要更多纱线时,能及时的进行快速供纱,防止纱线张力过大而断裂,提高了工作效率。
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本实用新型涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种复合材料板件收卷系统,包括收卷装置和调节支架,复合材料从拉挤生产设备产出后通过调节支架调节张力值大小后输入到收卷装置进行收卷;调节支架包括支撑竖杆和设置在支撑竖杆上的调节组件,调节组件能够夹紧复合材料并沿竖直方向移动;收卷装置包括收卷腔体、称重传感器、旋转机构和张紧气缸,称重传感器设置在收卷腔体的进料口处。调节支架根据收卷装置处的称重传感器判断进入到收卷装置的复合材料的张力值大小,当检测到材料张力值大于预设值时,通过调节组件抬高碳板使其正常收卷;当碳板的张力值小于预设值时,通过调节组件下压碳板为其提供张力值使其正常收卷。
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本发明提供了石墨复合材料、其制备方法和锂离子电池。所述石墨复合材料包括内核和包覆在内核上的外壳,所述内核包括石墨,所述外壳包括掺杂有氮元素和金属元素的碳材料。所述制备方法包括:将有机氮源、交联剂和溶剂混合得到混合液,所述混合液聚合得到共聚物;将所述共聚物和掺杂金属源充分混合,得到掺杂的共聚物;及将所述掺杂的共聚物与石墨包覆,碳化,得到所述石墨复合材料。本发明提供的石墨复合材料因为外壳中氮元素和掺杂金属元素的相互配合以及外壳和内核的相互配合,其充放电容量更高、倍率性能和循环性能优良。
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可见光固化有机硅复合材料及其制备方法,涉及一种可见光固化有机硅树脂的制备及有机硅复合材料的制备。本发明所述的光固化有机硅复合材料将阳离子光固化和自由基光固化结合起来,发挥二者混杂光固化的优点,产生良好的协同效应,能够充分固化环氧基功能基团和不饱和双键功能基团,不仅提高了固化速率和反应转化率,同时减少了有机硅树脂复合材料的固化收缩率,提高了固化后有机硅树脂整体性能,且制备方法简便易行。
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本发明公开了一种耐磨耐高温耐氧化的碳纤维复合材料及至备方法以及由其制成的传送带连接件,制备方法,包括以下步骤:S1:制备纳米晶型SiO2聚合物混合溶液;所述纳米晶型SiO2聚合物混合溶液通过纳米晶型SiO2、嵌段聚醚酰胺共聚物与有机溶剂三者混合而得;S2:将碳纤维浸渍于步骤S1得到的纳米晶型SiO2聚合物混合溶液中,提拉抽出碳纤维。本发明的碳纤维复合材料将嵌段聚醚酰胺共聚物和纳米晶型SiO2结合后,得到了优于两者本身的物理化学性质,产品的粘度、溶解度、分散性和熔沸点等都得到了改善。
本发明涉及一种用于药物缓释且具有温度和pH响应的β‑环糊精接枝壳聚糖复合材料的制备方法。包括以下步骤:配制β‑环糊精溶液、配制壳聚糖溶液、制备β‑环糊精接枝壳聚糖复合材料、将制备的β‑环糊精接枝壳聚糖复合材料进行载药。本发明的有益效果是:β‑环糊精和壳聚糖的生物相容性好,复合材料制备过程简单易行,作为药物载体用于药物缓释具有明显的温度和pH敏感性,可以调控药物的释放,使药效在体内维持较长的时间。
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本发明公开了一种导电聚酰胺酰亚胺复合材料的制备方法, 属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。本发明的导电PAI材料分两步合成。首先,PAI与羧酸化碳纳米管反应,制备出碳纳米管含量为20?80%的导电母料;然后,通过高速乳化机与超声波震荡仪将导电母料与PAI在溶剂中混合,将分散均一的含碳纳米管的溶液成膜或纺丝。本发明提供的导电聚酰胺酰亚胺材料具有拉伸强度高和优异的导电性能,导电率达到100S/m以上,可在电子电器、航空航天、国防军事等行业广泛应用。
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本发明涉及低介电聚合物基透波复合材料,具体地涉及一种低介电聚酰亚胺纤维作为增强体,氰酸酯树脂和填充材料聚酰亚胺多孔微球作为基体材料制备的透波复合材料,该透波复合材料的制备方法包括:(1)将聚酰亚胺多孔微球与氰酸酯树脂充分混合作为基体材料,将聚酰亚胺纤维织物浸渍于基体材料中形成预浸料;(2)将步骤(1)中的聚酰亚胺纤维预浸料执行升温程序固化。本发明制得的复合材料介电常数和介电损耗较低,强度和耐冲击性较高,可应用在雷达天线罩透波材料领域。
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本发明公开了一种改性木屑制备木塑复合材料的方法,属于复合材料领域。本实例通过水浮筛选木屑,再将其与硅酸四乙酯在高温下预混反应处理,再将其进行高压挤压处理,随后与三甲基硅醇等物质,在高温下进行反应,制得改性木屑,再将其与原料进行混合,挤压造粒,从而得到改性木屑制备木塑复合材料的方法。实例证明,本发明制备工艺简单,可操作性强,利用木屑为原料,节约了木材资源,保持了木塑材料绿色环保、节约资源的优点,而且制得的木塑复合材料耐老化性能强、韧性好、导热性强、不易脆断,适合工业化大规模推广。
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