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本发明公开的耐磨导电复合材料的组分及其重量百分比含量:多壁碳纳米管4~7%,高密度聚乙烯96~93%。其制备采用熔融共混法,步骤如下:按比例称取多壁碳纳米管粉末及高密度聚乙烯颗粒,于150℃~170℃下均匀混合后放入模具中,先在165℃~180℃下预热5~20分钟,随后在5~20MPa及10~30 MPa压力下各压制5~20分钟,脱膜,冷却到室温。本发明的耐磨导电复合材料,以高密度聚乙烯为基体,多壁碳纳米管为添加剂,既具有优良的导电性能,又具有优良的耐磨减摩功能,同时制备工艺简单,操作方便,重复性好。
本发明公开了一种原位及包裹聚合制备纳米微 粒/环氧树脂复合材料的工艺。环氧树脂为双酚A型环氧树脂;纳米微粒可以是纳米SiO2或纳米蒙脱土或纳米TiO2或纳米CaCO3或纳米ZnO。通过单体在无机纳米微粒表面原位聚合及包裹聚合使具有极强自聚作用的无机纳米粒子充分弥散于环氧树脂基质中;制备无机纳米微粒/环氧树脂复合材料所用的一步水洗工艺流程简单、操作方便、不需设置溶剂回收装置,同时由于使用水做溶剂,新工艺污染少,成本低,有利于工业上实际应用。
本发明属于电池材料领域,公开了一种利用超临界CO2流体介质制备Si/Fe/Fe3O4/C复合材料的方法。所述方法包括如下步骤:(1)在球磨罐中加入硅粉、碳和铁源,再加入湿磨剂和球磨珠,然后将球磨罐密封、抽真空;(2)球磨罐中泵入CO2气体至超临界环境下进行球磨反应得到Si/FeCO3/C前驱体产物;(3)球磨反应结束后,收集球磨罐中的产物并干燥得到粉体产物;(4)粉体在惰性气氛下烧结,得到Si/Fe/Fe3O4/C复合材料。本发明提供了一种利用温室气体制备硅碳复合材料的新方法,具有工艺简单、经济环保,容易工业化实施等优点,所制备的Si/Fe/Fe3O4/C复合材料具有优良的倍率性能和循环稳定性,可作为负极材料广泛应用于高性能锂离子电池等领域。
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本发明涉及一种规模化生产纳米纤维/织物复合材料的装置,包括:沿着织物传送方向上设置的退绕辊筒、若干个传送导辊、至少一个接地的金属滚筒收集机构、若干个压辊以及卷绕辊筒;所述金属滚筒收集机构相应设有一组喷射机构,以及与所述喷射机构相连的直流高压电源和纺丝液供给机构。该装置结构简单,易于实现连续化、规模化生产,提高纳米纤维/织物复合材料的生产效率。本发明还涉及一种规模化生产纳米纤维/织物复合材料的方法,工艺简单、生产稳定且连续、成本可控、能耗低,成功满足了纳米纤维/织物复合材料的产业化需求。
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一种玩具用热压型木塑复合材料,由木粉60~75份、塑料树脂10~30份、界面相容剂2~6份、增强剂1~3份、润滑剂1~4份、其它功能助剂1~5份制备而成,制备方法包括脱脂和烘干木粉的步骤,用偶联剂溶液喷洒处理木粉并预混合的步骤,在高速混合机中混合制得混合料的步骤,在双辊塑炼机中混合塑化并模压成型的步骤。本发明克服了现有技术中界面相容剂为单一相容剂的不足,利用界面相容剂间复配协同,能够满足木塑复合材料力学性能和抗水性的要求,本发明可以热压成型,避免了塑木熔融挤出工艺中的诸多不便,能够根据模具形状一次成型制备出所需产品,还提高了材料的利用率。
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一种基于铂/石墨烯复合材料进行基因检测的比色方法,属于生物检测领域。本发明包括:铂/石墨烯纳米复合材料的合成,模板DNA分子进行不对称PCR扩增,比色检测方法的构建。本发明将模板DNA进行不对称PCR扩增出单链DNA产物,借助于铂/石墨烯纳米复合材料的催化作用和对单链DNA的吸附能力,吸附不同含量的DNA分子使得纳米复合材料耐盐度不同,进而导致其稳定性和催化能力发生变化,催化底物显色产生差异,根据DNA浓度与紫外吸光值的对应关系可以实现DNA的定量检测。此方法操作简单、成本低、灵敏度高、特异性强,比色结果可用肉眼直接观察,不需要专业人员进行数据分析,在基因检测领域具有更大的应用范围。
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本发明公开了一种金属硅化物熔体浸渗碳化硅坯件制备复合材料方法,以纯钴、铁、钛、硅为原料,在感应电炉中熔炼;碳化硅粉体坯件以钢模或铸浆成型,得到致密度可调,形状复杂预制坯件;硅化物碎锭放置在广口氧化铝坩埚中,间接渗入碳化硅小圆柱立在其中,待渗碳化硅粉体坯件横卧小圆柱上;硅化物碎锭熔化后,经中立小圆柱,间接渗入上端碳化硅坯件中,获得致密、高硅化硅含量、形状复杂、净尺寸碳化硅增强金属硅化物复合材料制品。
本发明公开了一种基于红外线辐照的石墨烯/纳米粒子复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将氧化石墨溶液与纳米粒子的水悬浮液混合,得到混合液,浇注,干燥至总溶剂的重量百分含量小于等于50%,得到复合产物;2)在红外线加热灯辐照下将复合产物中的溶剂除去并进行氧化石墨的还原反应,得到石墨烯/纳米粒子复合材料。本发明制备方法中,利用红外线加热灯辐照下制备石墨烯/聚合物复合材料,工艺非常简便、生产成本很低,有利于工业化大规模生产,纳米粒子可选择不同的种类,可以制备不同的石墨烯/纳米粒子复合材料,可以满足不同的生产和使用要求,在电极材料、导电填料等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种Sn-Sb/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括:以Sn的化合物和Sb的化合物为原料,按照Sn1-xSbx的化学计量比混合于去离子水或有机溶剂,配制Sn的化合物和Sb的化合物总浓度为0.01mol/L~0.1mol/L的混合溶液;在混合溶液中加入GO和还原剂后于密封环境中在100℃~250℃反应4小时~72小时后冷却至20℃~28℃,收集固体产物,经去离子水和无水乙醇交替反复洗涤,干燥,得到Sn1-xSbx/石墨烯纳米复合材料;其中,0.43≤x≤0.61。该方法具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明属于土遗址保护材料技术领域,涉及一种用于土遗址保护的含有纳米氢氧化钙的有机无机复合材料及其制作方法。在CaCl2溶液中加入曲拉通X-100,在85-95℃温度之间及搅拌过程中缓慢加入金属氢氧化物水溶液反应,反应完成后过滤得到沉淀,将沉淀烘干得到纳米氢氧化钙,纳米氢氧化钙、羧基取代聚硅氧烷和交联剂XR-100加入到反应器中搅拌反应,得到有机无机复合材料。本发明不仅能够大幅提高土遗址的强度,同时还具有易渗透,耐水与高度的耐久性能。
本发明属于固定化酶技术领域,公开了一种磁性氧化石墨烯/多层纳米复合材料固定化单宁酶及其制备方法。本发明制备磁性氧化石墨烯/多层聚合物纳米复合材料,并以该材料为载体共价连接单宁酶,获得了良好的稳定性和可重复使用性,能够应用在香榧提取物单宁的降解。得益于多层聚合物的柔性臂和众多锚定位点、京尼平活化和天然生物交联、共价固定的功能和独特的磁分离特性,所制备的纳米生物复合材料具有稳定的酶活性。本发明所得磁性氧化石墨烯/多层聚合物纳米复合材料的催化效率、热稳定性、可重复使用性、储存性和实际应用证实了固定化单宁酶的稳定性、适应性和实用性。
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本发明涉及高分子材料领域,针对现有阻燃尼龙6复合材料中添加成分相容性差的问题,公开了一种抗静电阻燃尼龙6复合材料的制备方法,包括以下制备步骤:(1)制备改性可膨胀石墨;(2)制备环氧大豆油基磷酸酯阻燃剂;(3)制备抗静电阻燃尼龙6复合材料:将步骤(1)所得改性可膨胀石墨、步骤(2)所得环氧大豆油基磷酸酯阻燃剂与尼龙6混合干燥,再与抗氧剂和玻璃纤维混合均匀,置于双螺杆挤出机中挤出造粒,即得成品。本发明通过添加成分的改进来提高尼龙6复合材料的抗静电性能,使得环氧大豆油基磷酸酯阻燃剂与尼龙6基体和改性可膨胀石墨相容性好,并且在材料燃烧过程中发挥气相阻燃作用,与改性可膨胀石墨形成协同阻燃。
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本发明提供了一种铁‑竹炭复合材料的制备方法,将竹炭与酸试剂混合进行第一改性处理,得到酸改性竹炭;将所述酸改性竹炭与铁试剂混合进行第二改性处理,得到铁改性竹炭;将所述铁改性竹炭与水葫芦叶子提取液混合,调节所得反应物料的pH值为6~6.8,进行还原反应,得到铁‑竹炭复合材料。将本发明提供的铁‑竹炭复合材料作为铁碳微电解材料,对废水中有机物进行降解反应,能够使废水中COD含量从200~500mg/L降低至80mg/L以内,且能够保持出水中COD含量稳定在80mg/L以内,说明本发明提供的铁‑竹炭复合材料具有优异的稳定性。
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本发明公开了一种高强度包装复合材料的制备方法,包括如下步骤:采用高强度、高性能纤维增强体与热固性树脂基体为原料,采用真空灌注成型工艺方法制备高强度包装复合材料;其中所述的增强体采用高强度高性能的二维织物增强材料、三维织物增强材料中的一种或两种;所述的二维织物增强材料为二维玻璃纤维平纹布;所述三维织物增强材料采用高强玻璃纤维制成的3D六层准正交织物为1个单元。本发明保证所制得的包装复合材料具有不同的抗冲击效果,表现出优异的高强耐磨、轻量化等性能;制得一种成本低、质轻、性价比高、强度高、综合性能优良的包装复合材料,而且整个工艺过程无污染、清洁,适合产业化大规模生产。
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本发明公开了一种复合材料的绿色制备方法,将一定量的金属可溶盐、氧化剂、去离子水混合,搅拌形成前驱液,然后,将前驱液转移至水热反应器中,并加入多孔金属反应物,置于密闭水热反应器中,进行水热反应,最后,冷却至室温,取出反应后的产物,将产物用去离子水多次冲洗后,烘干,即获得复合材料。本发明原料易得、成本低廉、毒性较低;反应温度低,反应时间段;使用水热反应釜进行水热反应,安全环保、工艺简单;适用于大规模工业生产。制备的复合材料可以提供较多的孔结构和较高的比表面积,使其成为优良的催化剂材料;由于该复合材料导电性好、结构均一、比表面积大、不需要粘结剂,使其展现出优异的电性能。
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本发明公开了一种聚乳酸竹纳米纤维素晶须竹炭复合材料薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)、将竹纳米纤维素晶须进行表面改性处理,得改性后竹纳米纤维素晶须;2)、将超微竹炭颗粒进行表面改性处理,得改性后超微竹炭颗粒;3)、溶液浇注‑‑‑溶剂挥发法:在聚乳酸中加入有机溶剂,加热搅拌直至聚乳酸全部溶解,然后加入改性后竹纳米纤维素晶须和改性后超微竹炭颗粒,进行分散处理,得共混体系;将上述共混体系在模具中浇注制成薄膜,干燥后,得聚乳酸竹纳米纤维素晶须竹炭复合材料薄膜。采用本发明的制备方法可在增韧聚乳酸复合材料的同时,使复合材料具有良好的拉伸强度和拉伸弹性模量。
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本发明涉及一种尼龙66复合材料及制备方法,特别是具有高耐乙二醇能力和高热氧稳定性的玻璃纤维增强尼龙66复合材料,这种材料可作为制造汽车散热器冷却水箱部件的尼龙66(PA66)专用料。该专用料以尼龙66(PA66)为基体,添加玻璃纤维、卤化亚铜、卤化钾、结晶成核剂、有机抗氧剂等助剂,在双螺杆挤出机混合挤出、冷却切粒得到本发明的专用料。专用料具有力学性能高、耐热性好、耐乙二醇水溶液能力强等优点,可用于制造汽车散热器冷却水箱的排气室、水管和恒温器外壳等部件。
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本发明公开了谷类蛋白质/水滑石纳米复合材料及其制备方法。谷类蛋白质/水滑石纳米复合材料包含谷类蛋白质100重量份、层状纳米水滑石5~20重量份、增塑剂10~40重量份、硬脂酸1~10重量份。其制备方法是,在谷类蛋白质的碱性水溶液中添加水滑石、硬脂酸制备悬浮液,在PH=5~7条件下离心分离除去水分,然后加入增塑剂,干燥后得到谷类蛋白质/水滑石纳米复合物,采用模压法制备具有优异力学性能的复合材料。本发明所涉及的主要原料谷类蛋白质属于可再生农业资源,来源广泛;本发明所涉及谷类蛋白质/纳米粒子原位复合材料的制备方法与工艺流程简单,生产成本低廉,易于推广实施。
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本发明公开了一种纤维编织网增强水泥基复合材料及其制备方法,所述纤维编织网增强水泥基复合材料由非金属纤维编织网和水泥基基体组成;水泥基基体的组成成分包括:水、水泥、活性矿物细掺料、减水剂;所述水泥选自硅酸盐水泥、高铝水泥、硫铝酸盐水泥中的一种;所述水泥基基体的成分还包括精细沙,所述水泥基基体内掺杂有非金属短纤维,所述非金属短纤维是:聚乙烯醇纤维、聚乙烯纤维、碳纤维、芳纶纤维中的一种或几种。根据上述方式,本发明所述的纤维编织网增强水泥基复合材料具有重量轻、无腐蚀、防磁化、超高韧性等特点,该材料中的纤维编织网能够作为主要受力加强筋,用来承受荷载,在受力条件下还可以使水泥基复合材料额外产生多条微细裂缝。
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本发明公开了一种二氧化钛/红磷复合材料及其制备方法和钠离子半电池,制备方法具体是将经水热法制备得到的二氧化钛和经表面处理并烘干后的红磷混合,在保护气氛下球磨,得到二氧化钛/红磷复合材料。本发明通过使用大比表面积二氧化钛来提供充分的结合位点,使用高能球磨将二氧化钛和红磷相充分紧密的结合,同时实现了红磷的纳米化,增强了复合材料的传质与稳定性。所制备的复合材料具有较高的比容量,更表现出更优的电化学性能。
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本发明公开了一种纳米二氧化硅气凝胶混杂纤维改性的水泥基复合材料及制备方法,属于水泥基复合材料领域。本发明由硅酸盐水泥、粉煤灰、精细砂、减水剂、纳米二氧化硅气凝胶复合材料、水组成。本发明水泥基复合材料解决了纳米二氧化硅气凝胶颗粒在水泥基材料中均匀分散的难题,并通过纳米二氧化硅气凝胶和混杂纤维的多重改性效果,实现水泥基材料保温、防火、结构性能一体化。所述材料及其制备方法具有实施简单、施工快速、适用性强等特点,可广泛用于建筑工程、交通工程、水利工程、离岸工程等的建设、修复和加固。
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本发明属于形状记忆材料技术领域,具体涉及一种多重驱动型形状记忆复合材料及其制备方法。其中,多重驱动型形状记忆复合材料,所述复合材料以热致形状记忆聚合物作为基体,所述基体的表面附着石墨烯薄膜;所述多重驱动包括热驱动、电驱动和光驱动。本发明的多重驱动型形状记忆复合材料可以实现热驱动、电驱动和光驱动,扩展了应用领域。
本发明提供了一种磁性稳定化纳米级Pd/Fe/MWCNTs/Fe3O4复合材料的制备方法,本发明基于加入复合材料增强碳载体多壁纳米碳管和磁性纳米材料Fe3O4的改进液相还原法制备所述复合材料,利用超声波强化液相还原法制备出分散性好、颗粒均匀、粒径更小、比表面积更大和便于回收的磁性稳定化纳米级Pd/Fe/MWCNTs/Fe3O4复合材料,采用本发明方法只需要五种化学试剂,且反应迅速,设备简单,操作方便,产物粒径分布均匀,粒径范围在10~70nm左右,所得复合颗粒比表面积为200~260m2/g,纳米铁颗粒未出现明显氧化现象。
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本发明提供了一种超细高岭土填充PTFE复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由质量配比如下的原料制成:聚四氟乙烯80~95份,超细高岭土5~20份,填料0.01~1份,表面活性剂0.005~0.1份;本发明的超细高岭土填充聚四氟乙烯复合材料,由于高岭土价格便宜,应用面广,质软、可以分散于悬浮水中,具有良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能,因此复合材料制备工艺简单,经济实惠,具有强的市场竞争力。
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本发明涉及一种巨介电常数复合材料及其制备方法,它是含有锆钛酸钡Ba(ZrxTi1-x)O3,0.05≤x≤0.4和碳纳米管CNTs的复合材料,其表达式为Ba(ZrxTi1-x)O3-ywt%CNTs,其中,0.05≤x≤0.4;0
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本发明公开了一种用于复合材料芯棒光照老化试验的测试装置,包括箱体和箱盖,其特征在于所述的箱盖内设有灯管,所述的箱体内设有试样架,所述的试样架包括设置在架体上的电机、传动机构以及一个或多个并排设置的试样夹持和转动机构,所述的每个试样夹持和转动机构包括一对设置在所述箱体左右两侧的试样夹持机构和一个直齿轮;所述的每个试样夹持机构包括密封盖、橡胶塞和中心轴。本发明可对复合材料芯棒试样进行方便夹持并回转,在对试样进行辐照的同时对试样进行回转,使试样的周向都能受到均匀可控的辐照量,保证试样的性能在光照老化试验时能均匀地衰减,从而与实际情况更为接近,提高了试验的可靠性,且结构简单、方便可控。
本发明公开了一种基于PDINH与氧化钨的有机‑无机复合材料及其制备方法和应用,将3,4,9,10–苝四甲酰二亚胺置于浓硫酸中,高分子自聚合反应得到PDINH,记为反应液A;氧化钨粉末分散于去离子水中,记为反应液B;将反应液B加入反应液A中,反应得基于PDINH与氧化钨结合的高分子有机‑无机复合材料。向含E.Coli废水中加入本发明的有机‑无机复合材料,暗反应吸附平衡后进行可见光照射,进行光催化杀菌。本发明将无机材料进行高分子自聚合并与氧化钨结合,形成PDINH与氧化钨结合的有机‑无机复合材料,在保证良好杀菌效果的同时,提高了光催化材料的可见光响应性能,加速了光生电子和空穴分离,大大降低了反应能耗。
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本发明公开了一种核壳结构的铁基‑碳复合材料制备方法,以可溶性的铁盐为原料,经铁盐水热反应、硅酸四乙酯水解、聚合物包覆,再重复循环0‑3次,强碱处理、碳化、最后与碘反应,得到核壳结构的铁基‑碳复合材料;铁基‑碳复合材料为微‑纳米结构,含有1‑4层核壳结构;该铁基‑碳复合材料具有很好的电化学性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种利用水稻根制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水稻根洗净,进行冷冻干燥;(2)使冷冻干燥后的水稻根在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至200~500℃进行预碳化,预碳化后冷却、研磨;(3)预碳化后的水稻根与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明公开了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池,锂离子电池具有良好的循环性能、容量保持率和库伦效率。
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本发明公开了一种锌铁氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该复合材料为层状结构,由纳米级锌铁氧化物颗粒和石墨烯组成,所述的锌铁氧化物的分子式为ZnFe2O4,所述的纳米级锌铁氧化物颗粒的直径为10纳米~20纳米。该复合材料中锌铁氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高锌铁氧化物的磁学性能,可作为磁性材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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