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本申请公开了一种聚吡咯包覆导电炭黑/氧化铟复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料具有核壳结构,包括核材料和壳材料;所述壳材料为聚吡咯;所述核材料为导电炭黑与氧化铟;所述复合材料的化学式为[PPy@(C/In2O3)];所述导电炭黑、聚吡咯与氧化铟的质量比值为(5~40):(2~8):1。聚吡咯包覆导电炭黑/氧化铟复合材料,作为铅酸电池的负极添加剂,在负极构建亲水的三维离子传输网络结构,有效改善铅酸电池负极的“硫酸盐化”现象,提高铅酸电池高倍率部分荷电状态的循环寿命。
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本发明属于纳米聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种原位聚合制备聚苯硫醚/石墨烯复合材料的方法。该方法为:将石墨烯与硫化钠、助剂、溶剂、对二氯苯在反应釜中进行原位缩聚反应,分离、纯化、干燥得到聚苯硫醚/石墨烯复合材料。该法原料易得,反应条件较为温和,产率较高,适合工业化生产,所得的复合材料可改善聚苯硫醚的韧性差的问题,同时进一步提升导热、导电及其他综合性能,具有可观的经济价值,为石墨烯改性聚苯硫醚开辟了一条新途径。
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本发明公开一种微发泡聚乙烯基木塑复合材料及其制备方法。该微发泡聚乙烯基木塑复合材料将基体聚乙烯树脂、改性硅灰石粉和滑石粉、交联剂、润滑剂、热平衡型发泡剂、抗氧化剂、抗紫外线剂、颜料、改性植物纤维搅拌升温、混合均匀后冷却卸料,制得预混料,改性植物纤维选自木粉、竹粉、稻壳粉中的一种或两种以上以任意比例构成的混合物;将预混料放入挤出机中造粒、挤出发泡、冷却定型。本发明生产制造方便,原料价廉环保,微发泡聚乙烯基木塑复合材料的泡孔平均直径低至10μm、植物纤维含量高至45%,且复合材料的密度低、弯曲强度和冲击韧性高,应用领域广,本发明可应用于装饰、建筑、市政、包装、汽车内饰件等领域。
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本发明公开了一种制备硅‑碳复合材料方法,将块状多晶硅原料机械破碎后,使用干法研磨和超微粉碎技术研磨至粉末,在水溶性表面活性剂的辅助下,通过多级研磨制得纳米硅浆料;使用真空匀浆技术将适当比例的石墨烯与纳米硅混合均匀,再通过喷雾干燥、造粒和过筛等过程,得到硅‑碳复合材料。本发明在制备纳米硅过程中不需使用有毒试剂,且不需要酸溶、刻蚀和洗涤等复杂过程,清洁环保、产品纯度高,是最有效率且最合乎经济效益的方法;而真空匀浆、喷雾干燥、造粒、过筛等都是工业化成熟的操作,即此方法可以实现硅‑碳复合材料的规模化工业生产,且通过设计工艺参数,制备不同性能的硅碳材料。
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一种组合物、耐冲击高分子复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。一种组合物包括1000份第一成分和5~300份第二成分,第一成分包括热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体橡胶和聚氨酯泡沫塑料中的任意一种或多种,第二成分包括亚微米级SiO2材料。热塑性硫化橡胶、热塑性聚氨酯弹性体橡胶和聚氨酯泡沫塑料都具有非牛顿流体的性能,常态下保持松弛的状态,柔软而具有弹性,一旦遭到剧烈撞击或挤压的时候,分子间立刻相互锁定,迅速收紧变硬从而消化外力,形成一层保护层,当外力消失后,材料回复到最初的松弛软弹状态。此外本申请还涉及一种耐冲击高分子复合材料及其制备方法,制备方法简单,能够根据用途制成需要的形状。
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本发明属于柔性传感器领域,具体公开了基于石墨烯复合材料的柔性钙钾离子检测传感器。柔性钙钾离子检测传感器包括两个工作电极、一个参比电极和具有第一电路的耐高温高分子膜基底;两个所述工作电极分别为钙离子选择性电极和钾离子选择性电极,所述钙离子选择性电极含有由石墨烯、高分子聚合物和特异性钙离子检测混合物组成的复合材料,所述钾离子选择性电极含有由石墨烯、高分子聚合物和特异性钾离子检测混合物组成的复合材料,参比电极为Ag/AgCl电极。本发明的柔性钙钾离子检测传感器操作可控,在0.25~2mM的钙、钾离子浓度下,能够显示出特有的开路电位;高灵敏度、高特异性、低干扰,综合性能突出,能够实现长时间进行实时检测。
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本发明公开了一种导电导热功能化碳纳米管/TPU复合材料的制备方法,首先利用壳聚糖改性官能团化碳纳米管得到功能化碳纳米管(CS‑CNT),将其与4,4’‑二苯基甲烷二异氰酸酯反应,再加入聚四亚甲基醚二醇、1,4‑丁二醇和催化剂经预聚‑扩链反应合成所述导电导热功能化碳纳米管/TPU复合材料。CS‑CNT分子内存在壳聚糖和碳纳米管之间的氢键作用和静电吸附作用,CS‑CNT之间、CS‑CNT与TPU单体之间、CS‑CNT与TPU基体之间同时存在大量的氢键和共价键,导致其与TPU基体结合力增强,交联程度增加,形成完整致密的导电网络和更高效的热传导网络,TPU复合材料的导电性能和导热性能都得到较大的提升。
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本发明涉及一种去除水体中溴酸盐的纳米铁铜双金属复合材料及其制备方法,该材料制备步骤为:将含氮吡啶基官能团的螯合树脂投入含Fe3+和/或Fe2+的溶液,加入分散剂后进行振荡;加入硼氢化钠,封口后放置在恒温振荡箱中振荡,振荡结束后用去氧超纯水清洗螯合树脂,之后投入至含Cu2+的溶液中,反应完成后用清洗、干燥,得到去除水体中溴酸盐的纳米铁铜双金属复合材料。本发明所述纳米铁铜双金属复合材料简单易得、操作简便、成本低廉、可以批量生产、经简单处理后便可循环使用,材料不团聚,材料中金属离子固定效果好,对水体中溴酸盐去除率大于等于98%,有望成为一种环保、高效、广泛使用的材料。
本发明公开了一种柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料的制备方法及其应用,采用稳定性高、导电率高的柔性碳基基底和锡基硫化物复合,并在外层包覆以二氧化钛纳米片或颗粒,制备出一种无需导电剂、粘结剂和集流体,可直接作为电极的柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料。本发明通过简单的静电纺丝技术,制得具有良好柔韧性和导电性的锡基硫化物‑碳复合材料自支撑电极,二氧化钛和碳基均减缓锡基硫化物的体积膨胀,而碳也增强了电极整体导电性,为锂离子电池提供了高性能柔性负极。
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本发明涉及一种改性尼龙复合材料及其制备方法,所述改性尼龙复合材料包括以下重量百分比含量的各组分:PA6树脂58%‑89%,激光助剂5%‑20%,玻璃纤维5%‑20%,偶联剂0.5%‑1%,加工助剂0.5%‑1%;所述激光助剂为碱式碳酸铜。所述改性尼龙复合材料适用于激光成型条件,在成型为元件时不发生材料降解,颜色和性能保持稳定,可以作为天线材料,运用在手机通信、汽车电子、医疗设备、机电设备等领域。
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本发明公开了一种聚合物包覆碳纳米管复合材料、制备方法和应用。首先,通过席夫碱反应,将含有醛基官能团的单体与氨基化的碳纳米管反应。其次,加入适当摩尔量的含氨基官能团的单体,通过化学反应和氢键作用力制备高分子聚合物包覆碳纳米管的复合材料。最后,将其用于电极材料,研究高分子聚合物包覆碳纳米管的复合材料的电化学行为。
本发明属于纳米材料和电化学领域,具体涉及一种三维多孔石墨烯/镍钴硫化物复合材料的制备方法。以去离子水和正辛烷为溶剂,以硫磺、硝酸镍和硝酸钴为硫源、镍源和钴源,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,并在不锈钢高压反应釜中反应一段时间得到三维多孔石墨烯/镍钴硫化物复合材料,并将其涂覆在泡沫镍表面,经真空干燥后压制成电极材料。本发明通过调控复合材料的形貌,使得复合电极材料具备更大的比表面积,从而使其与电解液充分接触,提高电化学性能。
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本发明公开了一种新型耐候型木塑复合材料及其制备方法,取木粉20‑30份、聚丙烯60‑100份、二氧化钛4‑8份、稀土元素的盐2‑4份、钛酸酯偶联剂0.5‑2份、领苯二甲酸二辛酯2‑5份、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物8‑12份、偶氮二甲酰胺1‑3份、滑石粉2‑8份、硬脂酸锌1‑3份,采用钛酸酯偶联剂对木粉进行改性,以改性木粉和聚丙烯为主要原料,邻苯二甲酸二辛酯为塑化剂,乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物为增容剂,偶氮二甲酰胺为发泡剂,滑石粉和硬脂酸锌为润滑剂,通过水热合成法制备H2Ti2O5•H2O纳米管并以其为纳米光吸收剂,通过共混的方式均匀分散在木塑复合材料中,然后通过双螺杆挤出成型得到木塑复合材料,使其获得优越的阻燃性能,产品无毒无害,不会造成环境污染等问题。
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本发明提供了一种高耐侯性建筑用复合材料及其制备方法,涉及建筑材料技术领域,该建筑用复合材料的原料按重量份数计,包括:210‑320份水泥、300‑400份中砂、500‑780份石子、10‑12份憎水珍珠岩、32‑45份细白云母粉、12‑18份碳纤维、15‑20份椰壳纤维、15‑20份蟹壳、50‑60份粉煤灰、120‑180份水、1‑5份抗紫外线吸收剂和10‑20份无水乙醇。通过叫单、方便的制备方法,制备出的建筑用复合材料具有较高耐候性,使用寿命长,在高温、低温环境下,均能保持自身的良好特性,能够实现废物资源化利用,达到环保的要求。
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本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种高光泽低线性膨胀系数聚丙烯复合材料及其制备方法,其中,复合材料由以下按质量份数的原料组成:聚丙烯70‑80份;成核剂0‑0.5份;光亮剂1‑1.5份;填充物15‑20份;抗氧剂0.1‑0.3份;润滑剂0.1‑0.3份;抗菌剂0‑1份;所述矿物填充物为晶须、云母、纳米蒙脱土组成;其中晶须是由碳酸钙晶须、硫酸镁晶须、玄武岩晶须的组成。本发明提供的一种高光泽低线性膨胀系数聚丙烯复合材料,材料光泽度高,能有效的降低聚丙烯材料线性膨胀系数,且材料兼具抗菌性能,同时能很好的解决生活中聚丙烯材料因后结晶而导致的收缩严重的现象,具有重要的实用效益。
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本发明公开了一种中间为发泡层的聚酯纤维增强PVC复合材料及其制备方法,所述复合材料的结构从上到下依次包括PVC面膜层、PVC糊剂层、PVC微发泡糊剂层、聚酯纤维网布基材、PVC微发泡糊剂层、PVC糊剂层和PVC底膜层。本发明的中间为发泡层的聚酯纤维增强PVC复合材料,具有质量更轻、手感柔软、耐曲饶、抗低温弯折性好、隔热、减震等特性,同时,还具有环保、耐析出等显著优势。
本发明公开一种功能化氧化石墨烯与室温硫化硅橡胶纳米复合材料及其制备方法。该方法首先利用马来酰亚胺硅氧烷接枝于氧化石墨烯表面得到GO‑PTESMI,随后该GO‑PTESMI中接枝链上马来酰亚胺的双键与Si‑H基团封端的聚二甲基硅氧烷在溶液中通过硅氢化反应制备表面链接含酰亚胺基团的PDMS接枝链的氧化石墨烯(功能化氧化石墨烯)。接着将功能化氧化石墨烯均匀分散到分散剂中,通过溶液共混制备出不同含量功能化氧化石墨烯的硅橡胶纳米复合材料。本发明通过在氧化石墨烯表面引入酰亚胺键和聚硅氧烷长链,可同时提高纳米复合材料界面相互作用力和力学性能,制备出能更好发挥出氧化石墨烯优异性能的室温硫化硅橡胶材料。
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本发明公开了一种改性碳基层状双金属氢氧化物复合材料的制备方法,将层状双金属氢氧化物与碳球材料混合,并且通过三乙醇胺改性后制备了三乙醇胺改性的碳基层状双金属复合材料,可用于水中硝酸盐和磷酸盐污染物的高效去除;本发明提供的改性碳基层状双金属氢氧化物复合材料能够解决现有技术中层状双金属氢氧化物比表面积低、在水中易堆叠,致使其暴露的吸附位点少等问题。
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本发明公开了一种锌合金基镍包石墨自润滑三维网络复合材料及其制备方法,其是将不锈钢丝经粗化等预处理后,在其表面喷涂由无机粘结剂、镍包石墨粉和水组成的混合物,然后将表面喷涂有镍包石墨粉的不锈钢丝经螺旋卷绕制、螺旋卷拉伸、缠绕等处理,制成三维连续的金属橡胶骨架,再将其放入预热的模具中,并倒入含镍包石墨粉的锌合金熔液,经挤压铸造及退火处理,得到所述锌合金基镍包石墨自润滑三维网络复合材料。该复合材料协同利用三维连续结构的金属橡胶对锌合金基体的强化作用和石墨粉的润滑作用,使其不仅具备自润滑性能,且其强度和刚度等机械性能也较锌合金基体得到了明显提升。
本发明属于纳米材料的制备技术领域,公开了一种基于AlOOH纳米片的0D/2D复合材料的制备方法,利用水热法制备出海胆状氧化铜‑勃姆石(CuO/AlOOH)纳米复合材料;以二水合氯化铜和六水合氯化铝为原料,尿素为沉淀剂,去离子水为溶剂,在特定温度的条件下进行恒温反应,通过离心分离、洗样、干燥后制得均匀分散海胆状CuO/AlOOH纳米材料。本发明制得的0D/2D纳米复合材料通过吸附和氢化两个过程高效催化硼氢化钠还原对硝基苯酚。本发明制备工艺简单,周期短,成本低廉,可大规模工业化生产,具有良好的经济效益和环境效益。
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本发明公开了一种三维石墨烯/MoS2复合材料的制备方法,所述方法包括步骤:1)制备三维石墨烯;2)配制反应溶液:配置钼酸盐和去离子溶液,然后再往溶液中加入硫代乙酰胺,充分溶解后形成均匀的反应溶液;3)水热反应及退火:将三维石墨烯浸渍到反应溶液中,将反应溶液进行水热反应;反应结束后,取出三维石墨烯反复漂洗;漂洗后将三维石墨烯放入充满惰性气体保护的环境中,进行退火,得到三维石墨烯表面上均匀负载MoS2的复合材料。本发明中采用的三维石墨烯,其比表面积比二维石墨烯高出几十万倍,用其制备的复合材料,MoS2均匀分布于三维石墨烯表面,分散性好,既避免了MoS2纳米粒子在循环过程中聚集,也有效防止石墨烯的重堆积,提高了循环稳定性。
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一种木塑复合材料的板材贴面设备由水平支架、供料卷对、前导轮对、高频热合机、压紧轮对,后导轮对构成,按公知工艺生产的木塑复合材料的板材冷却定型后,从左向右由前导轮对引导进入木塑复合材料的板材贴面设备后;依序自动完成:辅贴、高频热粘贴、热压、冷却全过程。
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本发明公开了一种磁性秸秆季铵盐/累托石复合材料及其制备方法与应用,其是以稻草秸秆、累托石和3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵为原料,经液相法制得所述磁性秸秆季铵盐/累托石复合材料。该复合材料原料价格低廉,在常温常压下即可制备,反应条件温和,工艺简单,制备过程易于控制;且其既可发挥秸秆季铵盐/累托石在水处理过程中的优势,絮凝性能好,又具有较好的磁分离效果,对废水具有良好的处理能力,并可明显改善常规秸秆季铵盐/累托石在水处理过程中难于分离的现象,解决了秸秆季铵盐絮凝剂处理后的水中常带有絮状物的问题,有效避免了因此可能对人体健康造成的危害,适用于废水的规模化处理。
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本发明公开一种纤维素基多孔复合材料及其制备方法和用途,原料为纤维素、表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭复合添加剂,包括如下步骤:将纤维素溶解于溶剂中,充分搅拌,制得纤维素溶液;然后加入表面活性剂、光催化纳米材料与活性炭添加剂,机械剧烈搅拌,后在烘箱中烘干;取出样品,在去离子水中浸泡和洗涤,干燥后便可得到纤维素基多孔复合材料。本发明所制备的一种纤维素基多孔复合材料,其强度佳、密度低、气孔丰富、形状多样,具有良好的吸附性能和光催化活性,在废气废水的吸附、净化等环保领域具有很大的应用前景。另外,本发明的制备方法具有工艺简单、成本低廉、条件易控、制备周期短、无需特殊设备、适合规模化生产等优点。
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本发明涉及一种双层贴合的碳纤维复合材料的制备装置及方法,该装置包括用于生产薄壁表面构件的薄壁表面构件生产装置、与所述薄壁表面构件生产装置平行设置的且用于生产支撑构件的支撑构件生产装置以及用于将所述薄壁表面构件和支撑构件相互胶合的合模胶合装置;该装置能够全自动化生产双层贴合的碳纤维复合材料,能够实现对零件的上下两面可选择性吸附并进行上下翻转,灵活性强,保证材料翻转后的平稳性,提高翻转精度,减少翻转和转运所需时间,有效提高碳纤维复合材料生产线的生产效率。
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本发明涉及公开了一种石墨烯/聚苯醚合金导热复合材料的制备方法。该复合材料包括以下质量份数的组分:石墨烯1‑8份,聚苯醚合金92‑99份。将一定量的聚苯醚合金溶于甲苯/NMP的混合溶液中,待其溶解后加入一定量的石墨烯并进行超声分散形成混合均匀的溶液,最后往混合溶液中加入甲醇使聚苯醚合金析出,经过抽滤方式制得石墨烯/聚苯醚合金复合材料。该方法工艺简单,所使用的三种溶剂通过简单蒸馏的方式即可实现三种溶剂的循环利用,且甲醇沸点很低,回收利用时能耗很小。相较于添加传统导热填料的导热复合材料,该聚苯醚合金复合材料仅需少量的导热填料即可使其导热性能得到大幅提升。
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本发明公开了一种Au‑Fe3O4纳米复合材料的制备方法及在超灵敏检测多巴胺上的应用,制备步骤如下:一、将0.6 mM FeCl3以及1.6 mM柠檬酸三钠溶于25mL超纯水中;二、待溶质完全溶解后,将溶液转入50mL聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜,在200℃下反应12h;反应后,待反应釜自然冷却至室温,收集黑色粉末;三、将收集的产品加入到20mL 1mM的氯金酸溶液中,并加入氢氧化钠使的溶液中氢氧化钠含量达到90mM,在室温下搅拌10h,得到Au‑Fe3O4纳米复合材料,该制备方法简单,将Au‑Fe3O4纳米复合材料在超灵敏检测多巴胺上的应用,操作容易、灵敏度高、选择性高,重复性好。
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本发明涉及一种3D打印用改性尼龙复合材料及其制备方法,属于3D打印材料技术领域。该3D打印用改性尼龙复合材料包括按照质量百分比计的如下组分:改性尼龙切片85%‑92%、改性金刚石微粉5%‑9%、铈土粉1%‑4%、相容剂1%‑3%,各组分之和总计为100%。本发明通过对金刚石微粉进行进一步改进,将聚酰胺树脂微粉附着在金刚石微粉表面,并配合相容剂,有效提高了金刚石微粉及铈土粉与改性尼龙原料的相容性,从而提高了3D产品的堆积密度;本发明制得的3D打印用改性尼龙复合材料具有较长的凝固时间,用其制得的3D产品的堆积密度比较大,层与层之间的粘结力度强,稳定性好。
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本发明涉及一种磁性金属有机骨架复合材料及其制备方法,以铁锰氧化物纳米纤维作为磁性基体,利用表面活性剂处理纤维表面,并将其与金属有机骨架材料的前驱体混合,通过控制有机配体的浓度,利用油浴反应,合成了磁性金属有机骨架复合材料。采用本发明制备出的磁性金属有机骨架复合材料能够利用外部磁场,实现快速分离,避免了水处理后,材料分离需通过过滤或离心等耗时的操作。
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