1004
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本发明公开了一种硅藻土/铈酸镧复合材料的制备及应用。本发明先将天然的硅藻土用稀酸浸渍处理后,洗涤烘干、煅烧活化。再将煅烧活化的硅藻土加入到由六水硝酸镧、六水合硝酸亚铈、柠檬酸及乙二醇溶液组成的铈酸镧前驱体液中,采用溶胶‑凝胶法,加热搅拌蒸发形成凝胶,煅烧制成硅藻土/铈酸镧复合材料。该复合材料不仅催化超声性能高,而且吸附性能良好,能去除染料废水中的染料,在处理工业染料废水方面,有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种钴酸镍纳米片/石墨毡复合材料及其制备和应用。其制备方法包括:将氯化镍、氯化钴与尿素按照物质的量比为1:2:10的比例溶解在乙醇溶液中,然后与氧化处理过的石墨毡进行水热反应,得到第一反应物,随后对其进行两步煅烧热处理,最终得到钴酸镍纳米片/石墨毡复合材料。本发明所涉及的钴酸镍纳米片交错分布于石墨毡表面,形成了一个具有多孔的三维结构。钴酸镍纳米片/石墨毡复合材料的特殊结构使其具有良好的导电性和电化学活性,可用于超级电容器电极材料。
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本发明提供了一种具有高效光催化性能的氢氧化镁/还原氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明的另一目的是提供该材料光降解印染污水中有机污染物的高效应用。该复合材料具有极强的光催化降解效果,多次循环下仍有较好的光催化降解能力。另外,由于氢氧化镁密度较大,复合材料易从污水分离,为回收催化剂提供便利。
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本发明公开了一种生物降解增韧复合材料及其制备方法,属于材料技术领域,其是以改性碳纳米管、聚乳酸、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯和二‑(叔丁基过氧化异丙基)苯为原料,经挤出注射成型法制得所述生物降解增韧复合材料。其中,将酸化后的碳纳米管经过硅烷偶联剂处理以改善常规碳纳米管的分散性及与基体的结合性,并通过二‑(叔丁基过氧化异丙基)苯的使用可改善聚乳酸和聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯的相容性。本发明生物降解增韧复合材料的制备方法简单,韧性有较大提升,可应用于汽车、包装、电子、航空航天等领域。
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本发明涉及一种UHMWPE/PP/SiC复合材料制备,具体涉及一种耐磨抗划伤复合材料及其制备方法。本制备方法按重量份比配方组成将UHMWPE 85份、SiC 1‑4份、PP 15份分别在干燥箱干燥后,在与复配抗氧剂、SiC偶联剂处理产物一起置于高速捏合机中高速混合、双螺杆挤出机进行挤出造粒、模压得到UHMWPE/PP/SiC复合材料。本发明的目的是针对现有技术的不足,同时采用PP和SiC纳米粒子填充改性UHMWPE,提高UHMWPE的流动性和加工性能,同时赋予了UHMWPE优异的耐磨性能、抗刮擦性能。
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本发明公开了一种高生物活性MXene/生物玻璃微球复合材料的制备方法。采用原位合成氢氟酸刻蚀法制备MXene,随后溶胶‑凝胶法结合模板法制备生物玻璃微球,最后用静电自组装法制备MXene/生物玻璃微球复合材料。由于MXene表面具有特殊的表面基团,包括羟基(‑OH)、氧(‑O)或氟(‑F)等极性基团,与生物玻璃复合后,这些基团可以作为活性位点,能够促进羟基磷灰石沉淀量的增加,并且MXene具有高表面电荷性(负Zeta电位超过‑40 mV),能够更快吸附体液中的Ca、P等离子,加快羟基磷灰石沉淀的生成,因此MXene/生物玻璃微球复合材料具有很高的生物活性。
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本发明公开了一种具有取向填料的聚合物复合材料及其制备方法。它包括至少一种聚合物基体,其特征是:该些种聚合物基体中至少有一种聚合物基体中填充有至少一种具有形状各向异性的填料;包含该些聚合物基体原料和形状各向异性填料的物料组成,通过分割-再层叠汇合的层倍增挤出方法制备成复合材料,在制备中该形状各向异性的填料在物料料流中得到取向。本发明将在基体中加入具有形状各向异性的填料和层倍增操作结合在一起,该形状各向异性的填料在物料被不断地分割-再层叠汇合时逐渐得到取向,使得该物料成为具有取向性填料的聚合物复合材料,因此它解决了背景技术存在的低效率、难控制、高要求等问题。
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本发明公开了一种可见光响应的光催化?微生物复合材料及制备方法与应用,该复合材料既有光催化作用又具有生物降解能力。其制备方法包括如下步骤:首先将已制备好的可见光响应的g?C3N4?P25光催化剂加入溶解的海藻酸钠溶液中,超声使其分散均匀,再加入光合细菌菌悬液,搅拌均匀;然后用注射器将制得的混合溶液逐滴滴入氯化钙溶液中,制得包埋小球即可。该复合材料可运用于含有高浓度COD、染料的印染废水处理中。本发明具有同时进行光催化和生物降解的作用,去除效率高、成本低且方便回收等优点。
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本发明属于医用材料技术领域,具体涉及一种伤口止血复合材料的制备及其应用,所述的伤口止血复合材料是以废弃蛋膜为原料,再以壳聚糖为抗菌剂,碳点为止血增强剂、抗氧化剂和荧光发光剂,蛋壳粉为血管生成促进剂和生物矿化剂制备得到。该复合材料具有优良的抗菌性能,能够有效杀灭伤口附近的病原菌,阻止伤口感染;同时具有止血性能和促进血管生成性能,能够有效止血和促进血管生成,其制备材料易收集,制备过程及设备要求简单,对环境无污染,易降解,成本低廉。
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本发明公开了一种阻燃尼龙复合材料及其制备方法。按重量份计,阻燃尼龙复合材料的原料组成包括:尼龙树脂:25~35份,聚丙烯树脂:3~6份,导热填料:42~47份,增强材料:10~20份,增韧相容剂:1~4份,增白填料:3~8份,润滑剂:0.3~1份,复配抗氧剂:0.4~1.0份,成核剂:0.05~0.2份;导热填料为氢氧化镁;增韧相容剂包括质量比为3:1的乙烯辛烯共聚物接枝马来酸酐和聚丙烯接枝马来酸酐;导热填料和聚丙烯树脂的质量比不大于15:1。制备方法包括:将除增强材料外的所有原料混合均匀加入到双螺杆挤出机主喂料口,增强材料加入到双螺杆挤出机侧喂料口,经熔融、挤出、冷却、干燥、切粒,得到阻燃尼龙复合材料粒料。
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本发明涉及复合材料成型技术领域,特别是一种轮圈形复合材料的成型方法,与现有技术相比,该一种○型复合材料对对直接从挤出机挤出的风管进行偏心整形,来形成一个轮圈状的直形风管,再对风管进行裁切和焊接形成一个封闭的轮圈风管,即从挤出到成型均自动一体成型,这种直形风管既可以用于碳纤维轮圈的成型用,也可以直接当作轮圈的内胎使用,具有成型效率高、成本低等优点,材料由于其弹性体,因此具有极高的韧性、弹性,非常适合用于制成自行车内胎,同时材料的重量对比常规丁基、橡胶基车胎重量更轻,整体更具有减震、减重、安全优势。
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本发明涉及阻燃高分子材料技术领域,特别涉及一种抗黄变低模垢无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法。该聚酰胺复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂、复配无卤阻燃剂、金属氧化物、多羟基成分以及其他助剂;所述复配无卤阻燃剂包含烷基次膦酸盐、三聚氰胺聚磷酸盐和硼酸锌;按重量份计,所述聚酰胺树脂、复配无卤阻燃剂、金属氧化物、多羟基成分的比值为(40~60):(15~25):(0.2~1.5):(0.2~1.5)。本发明提供的抗黄变低模垢无卤阻燃聚酰胺复合材料具有高阻燃性能和良好的力学性能,同时兼具优异的抗黄变和低模垢特性。
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本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种高温耐热老化聚酰胺复合材料及其制备方法。该高温耐热老化聚酰胺复合材料包括以下组分:聚酰胺树脂、过渡金属配合物、抗氧剂、增强材料;所述聚酰胺树脂、过渡金属配合物、抗氧剂与增强材料的重量比为(24~89.8):(0.1~5):(0.1~1):(10~60)。该高温耐热老化聚酰胺复合材料具有优异的长期高温耐老化性能。
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本发明公开了一种高阻燃性能空间复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该制备方法先采用阻燃纱线织造基布,减少了糊剂中的阻燃剂含量,提高了基布和薄膜之间的剥离强度,再利用糊剂将薄膜与基布贴合,通过上糊时拉住基布两侧进行烘干,有效控制了幅宽的大幅收缩,克服了因纱线经阻燃处理后收缩率很大的问题,得到收缩率小,剥离强度高的高阻燃性能空间复合材料。
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本发明涉及一种具有三维导电网络结构的纤维增强复合材料,该发明制备的纳米复合材料具有三维导电网络结构,能使较高含量纳米粒子在基体中均匀分散,有效提高复合材料的导电性,为纳米复合材料在先进电子器件中的应用开辟了新的途径。
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本发明公开一种具有三维导热网链复合材料的制备方法及其装置,所述复合材料按重量份计:基体树脂65~99份,非磁性导热填料0.05~30份,磁性导热填料0.03~10份。所述制备方法是将原料通过双螺杆共混造粒后,经单螺杆挤出收卷成线材,线材再经装置打成不同形状结构制品。所述的装置为带有磁场的3D打印装置。本发明得到的导热复合材料具有三维导热网链,制备方法简单,且该方法可制备散热材料。
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本发明公开一种复合材料曲面加工工艺,包括步骤:1、在设备中放入具有平面和曲面的复合材料面板;2、在需要加工的位置做标记;3、使用上压板、下支撑板分别夹紧曲面的上下表面,使得曲面变平;4、将加工刀头移动至标记位置,并降下至曲面的高度进行加工;5、将上压板、下支撑板脱离复合材料面板,使得曲面复原。本发明在复合材料面板成型后,再通过上压板、下支撑板将曲面夹紧变平后进行加工,加工时曲面为平整状态,即可像传统的加工工序一样进行开槽或开孔,加工精度得以保证;由于曲面的弯曲度不大,在加工完成后撤去上压板、下支撑板即可使得曲面复原,完成加工;整体工艺简单、易操作,可以提升加工精度和生产效率。
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一种量子点‑聚二甲基硅氧烷复合材料及其制备方法,涉及量子点复合材料。其组成包括CdSe/ZnSeZnS、CdSe/CdS/ZnS、CdSe@ZnS/ZnS量子点纳米材料和透明聚二甲基硅氧烷材料。量子点发光材料的合成;量子点发光材料的表面处理;量子点‑聚二甲基硅氧烷复合材料的制备。具有量子产率高,柔性好,可塑性强,制备方法简单,操作方便,成本低,稳定性强的优点。同时本发明提高了量子点的分散性和稳定性,在量子点光电和光伏器件中有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种磁性壳聚糖竹炭复合材料、其制备方法及应用,取壳聚糖溶液,加入磁性Fe3O4纳米粒子及经预处理后的竹炭充分搅拌混匀;缓慢逐滴滴加5%的戊二醛溶液,边加边搅拌,即得磁性壳聚糖竹炭复合材料。本发明的磁性壳聚糖竹炭复合材料对铜离子有良好的吸附作用,且吸附率高,便于回收,是一种新型的重金属吸附剂。
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本申请公开了一种铱负载瓜环碳的复合材料及其制备方法和应用,属于电催化领域。所述复合材料包括活性金属铱和瓜环碳载体;所述铱负载在瓜环碳载体表面上;所述铱为原子簇。该复合材料中贵金属铱为原子簇,具有低的负载量,为7.42μg/cm2,降低了催化剂的成本,同时提高了贵金属Ir的利用率;该复合材料在高温下瓜环碳载体维持着稳定的棒状结构,并且瓜环与金属离子也有着强的配位作用;材料的结构新颖,并且电催化活性优异。该方法合成简单,能使得材料在空气中稳定存在;使得材料在酸性下表现出比较好的性能,且有助于酸性条件下的高效全解水反应。
本发明公开了一种铂纳米内核二氧化铈纳米外壳的粒径可调蛋黄‑蛋壳结构多孔复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将非离子型表面活性剂与铂前驱体溶液混合,接着加入还原剂,在超声及室温条件下反应,得到纳米铂胶体溶液(2)向上述纳米铂胶体溶液中加入碱液调节pH,接着加入致孔剂,随后逐滴加入硝酸铈水溶液,室温反应,离心得到纳米颗粒,然后将该纳米颗粒放置于马弗炉中煅烧,得到所述粒径可调蛋黄‑蛋壳结构多孔复合材料。本发明制得的粒径可调蛋黄‑蛋壳结构多孔复合材料以铂纳米为内核,以二氧化铈纳米为外壳,可根据需要精确调节其粒径,且大小均一。
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本发明公开了一种软木粉基多孔复合材料及其制备方法和应用,属于隔热材料领域,采用软木粉(Cork)和气相二氧化硅(Fumed?Silica)为主要原料,包括如下步骤:选取一定颗粒大小(0.15~1mm)的软木粉(Cork),通过微波预处理方法对软木粉(Cork)进行结构重整;与气相二氧化硅(Fumed?Silica)进行混合得到复合粉体,施加压力(2~20吨)一定时间(1~20分钟)便可得到软木粉基多孔复合材料。利用本方法所制备的真空隔热板复合芯材,可从微纳尺度上对芯材的微材料进行调控,芯材微结构均匀,导热系数低,在航天航空、建筑、交通输运、家电等保温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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本发明提出一种包裹细小高分散钯纳米粒子的多孔聚胺复合材料的制备和应用,利用共价有机框架材料为前体合成一种包裹细小高度分散钯纳米粒子的多孔聚胺复合材料,用于催化氨硼烷分解产氢,对于解决现如今清洁能源匮乏有一定的帮助。多孔聚胺化合物与钯离子进行配位从而稳定钯离子,并通过一步法还原将稳定的钯离子还原成细小的钯纳米粒子同时生成聚胺连接子。多孔聚胺复合材料能够有效稳定和在催化反应中保护钯纳米粒子团聚,整个制备过简单,催化效果优异,对催化反应有十分积极的影响。
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发明人提供了一种纤维增强复合材料混合设备,所述纤维增强复合材料混合设备包括纤维切断装置,第一阶挤出装置,第二阶挤出装置;在本实用新型的纤维增强复合材料混合设备中,在第二阶挤出装置中设置两个进料口,分别用于基体材料以及短纤维的进料,可以将第一阶挤出装置与纤维切断装置二者距离拉开,避免二者机械结构相互干涉,尽可能地缩短纤维切断装置与第二阶挤出装置进料口之间的距离,让经过刀辊切断后的短纤维尽快直接地下落到第二阶挤出装置的进料口中,避免短纤维成团下落,提高了第二阶挤出装置的原料进料均一性,能有效提高生产出的纤维增强复合材料的质量。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种高疏水低气味阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。所述高疏水低气味阻燃聚丙烯复合材料由聚丙烯、含氟有机硅、改性剂、阻燃剂以及任选的硫酸钡、增韧剂、润滑剂、抗氧剂和抗菌剂制备得到,所述含氟有机硅为数均分子量在100万以上的超高分子量含氟聚硅氧烷,所述改性剂由吸附剂和螯合剂组成,所述吸附剂为具有多微孔结构的亲有机物的无机粉末,所述螯合剂为蓖麻油酸锌和/或超支化聚醚改性螯合剂,且所述聚丙烯、含氟有机硅、阻燃剂和改性剂的重量比为(20~150):(0.5~10):(5~50):1。本发明提供的聚丙烯材料具有疏水性高、气味低、阻燃性能优异的特点,应用前景广阔。
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本发明公开了一种亲水性寡聚物@疏水性金属有机框架质子导体材料的制备方法。该方法先是制备具有高比表面积和高酸稳定性的疏水性金属有机框架材料(MIL‑101),再将单体小分子导入MIL‑101孔道中,通过原位限域聚合制得具有宽温域和低湿度依赖的高质子导电性复合材料。该复合材料材料可有效解决质子交换膜在燃料电池使用中存在的高湿度依赖性的质子传导行为的问题,使得它能在宽的工作温度范围内和低的湿度条件下保持一个稳定和高的质子传输。通过调控不同的单体,合成了二种不同离子交换容量(IEC)的复合材料,该材料在30%相对湿度(RH)及95%RH下都能维持10‑2S·cm‑1的高质子导电率,且展现了宽的温域范围在‑40℃到210℃,本征导电率也达到了10‑3S·cm‑1的高质子传导行为。
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本发明涉及聚丙烯材料改性技术领域,特别涉及一种智能马桶专用自清洁母粒及阻燃高光聚丙烯复合材料和制备方法。复合材料包括以下重量份的原料组成:聚丙烯50‑78.6份;阻燃剂3‑10份;自清洁母粒10‑20份;成核剂0.1‑0.5份;抗氧剂0.1‑0.6份;硫酸钡10‑20份;其它助剂0.2‑0.9份。本发明制备的智能马桶专用阻燃高光聚丙烯复合材料,通过配合自清洁母粒,能够克服现有技术中马桶座圈材料易燃、自清洁困难、价格高的不足,适应于智能马桶座圈等产品材料的使用,具有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种氧化石墨烯‑氧化铽‑氧化铁复合材料、合成方法及其在催化降解中的应用,通过直接沉淀法与溶剂热法相结合制得氧化石墨烯‑氧化铽‑氧化铁复合材料,通过傅立叶变换红外光谱、扫描电镜、X射线衍射光谱仪对该复合材料进行表征,研究其结构与性质,然后与氧化剂过硫酸氢钾共同作用催化降解孔雀石绿水溶液,分别探究其在不同浓度、不同pH值、不同温度、不同催化剂使用量的条件下,对有机染料孔雀石绿的催化降解能力,本发明方法合成工艺简单、条件温和,实验结果重现率高,可以得到性能稳定的产品。
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本发明公开了一种用于电致化学发光水凝胶复合材料及其制备方法与应用,所述材料的化学组分为PAm/AuNPs/[Ru‑(bpy)3]2+/TPA,所述制备方法包括以下步骤:(1)将丙烯酰胺粉末溶解到去离子水中,再与N,N‑亚甲基双丙烯酰胺水溶液和过硫酸铵水溶液混合,加热得到聚丙烯酰胺水凝胶;(2)将一定浓度的氯金酸溶液滴加到聚丙烯酰胺水凝胶中,静置一段时间后滴加抗坏血酸并反应一段时间,得到原位生成有纳米金粒子的聚丙烯酰胺水凝胶;(3)滴加不同浓度的[Ru‑(bpy)3]2+和TPA于步骤(2)得到的水凝胶上,静置一段时间,得到终产物。本发明的电致化学发光水凝胶复合材料,制备原料易得、成本低,且能应用于压力传感和化学传感。
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