1020
0
本发明提供了一种高抗菌抗病毒复合材料的制备方法以及复合材料‑塑料的制备方法,即将纳米氧化锌和纳米银固定在载体颗粒上,该载体颗粒进一步与塑料基材复合,得到高抗菌抗病毒塑料型材。该方法简单,能提供一种高抗菌抗病毒纳米氧化锌/纳米银复合材料,进而可以提供一种高抗菌抗病毒的塑料复合型材。
1315
0
本发明公开了一种吸嘴成型工艺,至少包括以下内容,第一步,开模:制作该工艺中吸嘴所需的成型模具;第二步,AB硅胶复合材料制备:将AB硅胶原料与添加剂按照1:1~10:1的配比投入至搅拌釜中搅拌,在搅拌釜搅拌一段时间后制得AB硅胶复合材料;第三步,将第二步中制备得到的AB硅胶复合材料注入至成型模具的模腔内并在80‑100℃的环境下烘烤一段时间后定形得到吸嘴;第四步,对成型模具内成型好的吸嘴进行脱模下料,本发明制作成的吸嘴与现有的吸嘴相比,能降低生产成本,能减少磨损带来的损坏,增加了使用寿命,且在使用过程中能精准的粘接金属材质或者塑料材质的精密元器件,具有较高的稳定性以及使用价值。
776
0
本发明公开了高密度降噪防火墙用复合型热塑性材料及加工方法,配方包括:树脂、玻璃纤维、硫酸钡、阻燃剂、偶联剂、分散剂、填充剂、固化剂和除味剂,加工方法包括步骤一,制备填充剂;步骤二,选材备料;步骤三,原料混合;步骤四,制备复合材料;步骤五,制备防火墙;本发明相较于现有的铝镁合金材料防火墙,设计为一种热塑性树脂复合材料防火墙,该防火墙采用热塑成型工艺制备,生产效率高;该防火墙相较于现有的GF+UP复合材料防火墙,利用玻璃钢废料作为填充剂,实现了废物利用,极大的避免了资源的浪费;该防火墙在配方中添加了除味剂,可以抑制防火墙散发的异味;该防火墙刚性高、韧性好,具备降噪隔热优点。
本发明公开了一种Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维电极及其制备方法和应用,该电极包括Co/Ni‑Keggin型杂多酸和多孔碳纤维,Co/Ni‑Keggin型杂多酸镶嵌在多孔碳纤维中形成Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维复合材料,再将Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维复合材料制成光电活性膜电极。其制备方法先制备Co/Ni‑Keggin型杂多酸,再通过静电纺丝制备Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维复合材料,最后将Co/Ni‑Keggin型杂多酸‑碳纳米纤维制成光电活性膜电极。本发明利用静电纺获得的电极材料呈现多孔碳纤维结构,孔隙率高,比表面积大,膜通量大,具有高效降解有机污染物特性。
968
0
本发明涉及一种石墨烯基复合吸波材料的制备方法,首先以天然石墨粉为原料,浓硫酸、高锰酸盐为氧化剂,采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,接着选取锶、钕、钴、铁的硝酸盐作为原料,柠檬酸作为络合剂,采用溶胶凝胶‑自蔓延法制备钕钴掺杂锶铁氧体,然后以二甲基甲酰胺为溶剂,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,水合肼为还原剂,采用自组装法制备石墨烯/钕钴掺杂锶铁氧体复合材料;最后将石墨烯‑钕钴掺杂锶铁氧体复合材料和苯胺单体混合均匀,以过硫酸铵为引发剂,通过原位聚合法得到三元纳米复合材料。该材料制备成本低、工艺简单、密度小、吸波能力强且频带宽,在微波吸收及电磁波屏蔽方面均有重要的应用价值。
1115
0
本发明公开了一种石墨烯/铝复合导电材料及其制备方法。所述制备方法为:先将有机聚合物薄膜暴露于激光辐照下制备出多孔石墨烯;再将铝粉颗粒吸附渗透进石墨烯多孔网络内,并进行高温烧结处理后得到石墨烯/铝复合材料前驱体;最后将上述前驱体相继通过压力渗浸、热挤压和热退火工艺处理,得到石墨烯/铝复合导电材料。本发明中,石墨烯/铝复合导电材料中的石墨烯是由有机聚合物在激光辐照下直接碳化所形成,有机聚合物薄膜未受激光影响的部位作为基底起到支撑石墨烯的作用,从而有效的避免了石墨烯的团聚,实现石墨烯在复合材料中的均匀分布。与未添加石墨烯的纯铝相比,本发明提供的石墨烯/铝复合材料导电性能和力学性能均得到提升。
本发明制备了一种三维结构凹凸棒石/石墨烯/聚苯胺复合防腐填料,包含一维结构的凹凸棒石/聚苯胺复合材料和二维结构的石墨烯/聚苯胺复合材料。通过在体系中加入多元酸不仅起到掺杂剂的作用,而且起到交联剂的作用。将吸附在凹凸棒石表面和氧化石墨层间的苯胺单体发生原位氧化聚合反应的同时,通过软化学作用将氧化石墨片层撑开;然后通过交联剂作用产生聚苯胺凝胶,同时将一维凹凸棒石和二维石墨烯联结起来,从而形成三维交联结构的凹凸棒石/石墨烯/聚苯胺复合凝胶,经冷冻干燥后仍能保持复合材料的三维交联结构,将其添加到涂料中可大幅提高涂层的防腐性能。
779
0
一种高介电常数复合材料,其中至少包括多省醌 自由基聚合物(PAQR)或其衍生物中的一种作为高介电常数填 料,至少包括一种高分子材料作为基体材料,其中基体高分子 材料的质量百分含量为20~90%;PAQR或其衍生物的质量百 分含量为80~10%。本发明的由多省醌自由基聚合物或其衍生 物和高分子基体材料形成的高介电常数复合材料具有稳定和 易加工性,其介电常数可以高达3× 104。本发明中的高介电常数高分 子复合材料可以用于超高容量电容器、计算机芯片制造、微电 机系统、仿真器件、天然能源利用等领域。
732
0
本发明公开了一种疏水性人造革及其制备方法,包括抗菌无纺布、环氧树脂、覆印压花膜、水溶性疏水剂、塑化剂、发泡剂、涂胶膜、多功能复合材料,所述抗菌无纺布的份额为20‑30%,所述环氧树脂的份额为10‑20%,所述覆印压花膜的份额为10‑15%,所述水溶性疏水剂的份额为7‑14%,所述塑化剂的份额为6‑15%,所述发泡剂的份额为5‑10%,所述涂胶膜的份额为10‑15%,所述多功能复合材料的份额为10‑20%。本发明所述的一种疏水性人造革及其制备方法,设有疏水性物质与多功能复合材料,能够增加人造革的疏水效果,增加其防水性能,便于更好的进行使用,还可以增加人造革的使用功能及其使用强度,使用寿命更长,制备简单,更为实用。
994
0
本发明公开了一种骨科植入物装置,其包括的髓内钉主体采用芯壳结构,主体芯通过层压连续纤维复合材料来提高抗弯强度,主体壳通过与主体芯斜向设置的连续纤维复合材料来提高扭转强度。通过在髓内钉主体的封帽孔内形成膨胀容腔,且同时取出单元形成膨胀结构,所述膨胀结构的表面与所述膨胀容腔的侧壁贴合或者部分贴合,该设置增加了剪切受力面积,即相应的降低了对材料的剪切强度的要求,同时二者之间形成卡合力,卡合力的合力应用避免现有技术中的取出单元应用在使用连续纤维复合材料制备的髓内钉主体上时,受力处在剪切强度低的螺纹处,使得螺纹发生崩牙和/或撑开。
918
0
本发明公开了一种溴氧化铋/氧化锌/ITO电极及其制备方法和其光电化学检测抗坏血酸的应用。包括如下步骤:首先通过水热法制得溴氧化铋纳米片,将溴氧化铋纳米片加入到氧化锌种子层溶液中加热搅拌,使溴氧化铋外层包覆上氧化锌种子层,再一次通过水热法制备得到花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料。最后,采用操作简单的滴涂法将花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料修饰在ITO上,得到光电化学检测电极。花蕊状溴氧化铋/氧化锌纳米复合材料具有优秀的光生电子‑空穴的分离效率以及快速的光电子转移性能,可用于光电化学检测抗坏血酸。电极制备成本低廉,并且光电极具有响应时间快、信噪比低、线性范围宽和检测限低等特点。
1175
0
本发明属于水处理技术领域,涉及一种去除电镀废水中锌离子的方法;本发明提出的方法是将秸秆炭及导电聚乙撑二氧噻吩复合在聚氨酯海绵上,充分发挥了聚氨酯海绵比表面积大的优点,扩大了电镀废水中的锌离子与秸秆炭导电复合材料的接触面积,提高了锌离子吸附效率。此外,吸附在秸秆炭导电复合材料中的锌离子在电流作用下,还原成锌单质,使得秸秆炭导电复合材料中的锌离子浓度下降,进一步吸附/富集溶液中的锌离子,使得电镀废水中锌离子浓度大幅度下降。本发明提出的方法具有以下优点:(1)原材料来源广泛,绿色环保。(2)对电镀废水中锌离子的去除效果好,净化水中锌离子含量可低于0.01ppm。
本发明公开一种锂离子电池用硅基负极材料及其制备、负极片和二次电池,该负极材料是以冷冻干燥的方法制备出的一种三维多孔结构的金属/氧化硅/碳复合材料C‑SiOx‑M,其中,M为Fe、Mn、Co、Sn、Ti、Cu、Ni中的一种或几种;SiOx中,0≤x≤2;C:SiOx:M的摩尔比为(0.5‑1):(1‑5):1。利用该负极复合材料制成的负极表现出优良的循环稳定性以及倍率性能,同时该复合材料的导电性得到了有效的改善。
一种碳量子点/氧化钛/导电云母复合降解盐酸四环素光催化材料,其特征在于:是以氧化钛/导电云母复合材料为载体负载碳量子点而形成的碳量子点/氧化钛/导电云母复合降解盐酸四环素光催化材料,所述氧化钛/导电云母复合材料中氧化钛为纳米棒状且负载在粉状的导电云母上,所述碳量子点负载在纳米棒状的氧化钛上。本发明首次在氧化钛/导电云母复合材料上负载碳量子点,碳量子点可以提高电子与空穴的分离能力和分离效率,除此之外,碳量子点还有优异的电子转移能力,大大增加光催化效率。该光催材料无污染,环保无毒,且产品纯度高。浸渍法负载碳量子点,相较于其他方法,该方法操作更简便,大大降低成本。
766
0
一种除尘器自带排气筒的矿热炉烟气余热利用方法,其特征在于:本发明矿热炉内排烟气由第四孔排出,经水冷滑套混入冷风,燃烧一氧化碳气体后进入燃烧沉降室,燃烧沉降室的作用是:降低烟气流速,使烟气中携带的大颗粒粉尘沉降,并适当混入冷风,最终燃烬一氧化碳气体,经过燃烧沉降室的烟气进入蓄热均温器,所述蓄热均温器包括烟气进口、碳铁复合材料蓄热体、声波清灰装置、烟气出口和灰斗,所述碳铁复合材料蓄热体设置于烟气进口和烟气出口之间,所述声波清灰装置分段布置于碳铁复合材料蓄热体之间。本发明方法除尘器自带排气筒,减少了排气筒钢耗量及土建投资,降低运行电耗,降低除尘系统运行费用。
1121
0
本发明公开了一种新型人骨替代材料,以克服现有聚醚醚酮/羟基磷灰石复合材料生物活性差的缺点。本发明的人骨替代材料包含聚醚醚酮和多孔羟基磷灰石,所述多孔羟基磷灰石的孔隙率为50-80%,孔径为100-250μm。本发明将聚醚醚酮与多孔羟基磷灰石组成复合材料,与普通的聚醚醚酮/羟基磷灰石复合材料相比,更能促进细胞增殖,从而获得一种具有更加优异生物活性的新型人骨替代材料。
701
0
本发明实施例公开了一种铅酸蓄电池高强度板栅正极板,该正极板包括:正极板栅和涂覆于所述正极板栅表面的活性物质;其中,所述正极板栅由碳纤维增强铅基复合材料制成。本发明所提供的铅酸蓄电池高强度板栅正极板,由于其正极板栅由碳纤维增强铅基复合材料制成,而所述碳纤维增强铅基复合材料具有较高的比强度和比模量,且在电池充放电过程中,碳纤维各组分不参与电池的电化学反应,因此,所述正极板栅具有高强度、高强承载能力及较强的抗蠕变能力,故可大大提高活性物质之间以及活性物质与正极板栅小格之间的结合力,从而使得所述活性物质不易软化、脱落,进而可提高铅酸蓄电池的使用寿命。
本发明公开了一种PPy/Fe3O4/还原氧化石墨烯三元复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨、六水合氯化铁为前驱体,通过溶剂热反应,制得Fe3O4/还原氧化石墨烯复合材料。然后将Fe3O4/还原氧化石墨烯分散在去离子水中,加入吡咯单体和氧化剂,用湿化学法制得PPy/Fe3O4/还原氧化石墨烯三元复合材料,该复合材料为“三明治”结构。该制备方法高效,制备工艺简单,成本低廉;制得的复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽和密度小等特点,具有良好的电磁性能和稳定性,在微波吸收、电磁屏蔽领域具有重要应用价值。
985
0
本发明公开一种制冷用同心圆套筒型垂直降膜吸收器,所述的制冷用同心圆套筒型垂直降膜吸收器包括防腐层和吸收器主体,所述防腐层包括最外层的环氧树脂复合材料、中间层的改性增韧耐热树脂和最内层的鳞片石墨组合而成,所述环氧树脂复合材料为碳纤维增强环氧树脂,所述的环氧树脂复合材料占防腐层总体分量的41%‑45%,所述的改性增韧耐热树脂占防腐层总体分量的35%‑36%,所述的鳞片石墨占防腐层总体分量的18%‑26%。本发明提供一种制冷用同心圆套筒型垂直降膜吸收器,具有降膜面积大幅度增大,极大地提高了吸收效率的优点。
809
0
本发明涉及一种新型的耐超高温硼化锆(ZrB2)陶瓷先驱体及其制备方法。采用两步反应,即可得到性能较好的硼化锆聚合物先驱体。第一步,以氯氧化锆、邻羟基苯甲醇及三乙胺为原料,制备有机锆聚合物;第二步,将有机锆聚合物与硼酸在乙醇溶液中加热(50-80℃)反应10h,旋蒸除去溶剂后,即可得到硼化锆先驱体聚合物。本发明实现了Zr、B组元在先驱体树脂中分子级水平的均匀分散。制备的ZrB2陶瓷先驱体在空气中能够稳定存在,且可溶于多种常见有机溶剂,工艺性好。经热处理后,该先驱体能够在较低的温度1500℃转化为超高温陶瓷硼化锆。本发明制备的ZrB2陶瓷先驱体可用作陶瓷基复合材料及C/C复合材料浸渍剂,以提高C/C复合材料的工作温度。
977
0
本发明公开了一种DR平板探测器碳纤维板制作工艺,其特征在于:所述DR平板探测器碳纤维板由碳纤维复合材料、PC膜、铝箔组成,所述PC膜设置在碳纤维复合材料上层,所述铝箔设置在碳纤维复合材料下层。本发明通过单独的制作模具,制作出来的纤维板尺寸精准,与结合件配合间隙一致性好,无偏差。
1227
0
本发明公开了一种纳米碳铅超级电容电池,包括电极,所述电极的材料为碳纳米材料和泡沫铅复合材料,所述碳纳米材料和泡沫铅复合材料通过电沉积方法制备,所述电沉积方法包括以下步骤:准备电沉积溶液;在步骤1)的所述电沉积溶液中加入碳纳米材料;进行电沉积,得到所述碳纳米材料和泡沫铅复合材料。本发明的纳米碳铅超级电容电池将铅酸电池和超级电容器两者合一,同时实现了高储能和高功率密度;充放电性能好,在不饱和充电运行模式下,电池的充电速度将和放电速度一样快;碳材料可阻止负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因素,延长了电池寿命;具有非常高的安全性能,是环保型安全电池。
本发明公开了一种NaTi2(PO4)3@C微纳复合材料及其制备方法与应用;制备:S1、将钠源、钛源和磷源加入分散剂中搅拌分散,形成混合浆料;S2、将混合浆料球磨,加热反应,冷却,得到NaTi2(PO4)3材料;S3、将碳源和NaTi2(PO4)3材料加入水中并搅拌均匀,真空干燥,获得NaTi2(PO4)3基前驱体材料;S4、在保护气氛下,对NaTi2(PO4)3基前驱体材料进行升温煅烧,冷却,得到NaTi2(PO4)3@C微纳复合材料。应用:将制备的NaTi2(PO4)3@C微纳复合材料用作钠离子电池的负极材料。本发明的制备方法,是一种绿色环保的工艺方法,其制备过程中没有有害或腐蚀性气体的产生,也不会产生固废,符合绿色化学的原子经济性和环保概念;本发明的工艺简单,所用原料均为常见原料,成本低并且本发明采用的技术工艺条件对设备要求简单,工艺路线简单。
1102
0
本发明涉及一种保护套,适于应用于便携式电子装置,所述保护套包括主体部和自主体部向外延伸的多个围边,所述主体部和所述多个围边共同定义出容置空间。所述主体部和所述多个围边由纤维树脂复合材料制成、且至少所述主体部具有因所述纤维树脂复合材料之间的排列间隙而形成的多个镂空区域。本发明还提供所述保护套的制作方法,其采用纤维缠绕成型技术或纤维铺放成型技术,利用纤维树脂复合材料作为制作用材料,因此可以使得最终制作得到的保护套具有轻、薄、强度较佳的特性,且富有弹性;并且,由于保护套上形成有多个镂空区域,其有利于便携式电子装置的散热且具有装饰效果。
1169
0
本发明涉及一种高硬度导热型泡沫炭的制备方法,属于泡沫炭制备技术领域。本发明首先以正硅酸乙酯为原料制得二氧化硅凝胶,再将石墨粉氧化并与二氧化钛纳米颗粒混合制得纳米石墨烯/纳米二氧化钛复合材料,最后将沥青基泡沫炭与二氧化硅凝胶、纳米石墨烯/二氧化钛复合材料混合均匀制得高硬度导热型泡沫炭,中间相沥青基具有很好的力学强度、导热性等性能,凝胶二氧化硅后,因本身具有的Si‑O键键能极大,使泡沫炭的力学强度进一步提高,利用溶胶凝胶法使纳米复合材料与泡沫炭更加紧密的结合,并且可以分散于二氧化硅凝胶中,从而形成稳定的内部空间结构,增强了泡沫炭的力学强度,具有广阔的应用前景。
1144
0
本发明属于燃料电池领域,尤其涉及一种Pt‑Ag/多孔聚苯胺电极的制备方法。本发明针对Pt催化材料资源有限且价格高昂的缺点,提供一种新型Pt‑Ag/多孔聚苯胺的制备方法。本发明通过化学法制备多孔聚苯胺,采用电沉积法制备Pt‑Ag/多孔聚苯胺纳米复合材料,同步对比了不同金属Fe、Mn、Sn修饰Pt/多孔聚苯胺复合电极对甘油的电催化氧化效果,确定Pt‑Ag/多孔聚苯胺复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步对比了Pt、Ag沉积顺序、沉积圈数对甘油催化氧化的影响,确定先沉积Pt,后沉积Ag,且沉积圈数各为300时的Pt‑Ag/多孔聚苯胺电极性能最佳。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
本发明公开了一种深度去除水中微量氟的树脂基纳米复合吸附剂及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。本发明的树脂基纳米复合吸附剂以叔胺化超高交联聚苯乙烯‑二乙烯苯为骨架,叔胺基含量为0.2‑1.5mmol/g,有机骨架内负载氧化锆纳米颗粒,负载量以锆元素计为10‑30wt%,纳米颗粒尺寸为10‑80nm;复合材料中2nm以下的孔占总孔容的比例≥90%。本发明的纳米复合材料微孔结构丰富,可通过尺寸排除作用减少天然有机物对复合材料除氟的影响,在高有机物背景下依然可实现对水中微量氟的深度净化。
905
0
本发明提供一种利用化学气相沉积法在镀铜钢纤维表面可控生长石墨烯包覆膜的方法。主要包括以下工艺步骤:1).清洗镀铜钢纤维;2).将镀铜钢纤维进行高温退火处理;3).调控化学气相沉积工艺参数和镀铜钢纤维位置;4).在镀铜钢纤维表面进行石墨烯生长,获得包覆均匀、厚度可控的石墨烯膜。该工艺流程简单易操作,镀铜钢纤维表面的石墨烯化学性质稳定,可以有效提高镀铜钢纤维在水泥基复合材料中的强度和耐腐蚀性,并可以作为水泥水化反应的形核点从而有利地促进水泥水化反应,使水泥形成致密的结构最终有效防止裂纹的产生提高水泥基复合材料的强度。在水泥基复合材料领域具有广阔的应用前景。
776
0
本发明公开了一种铁酸镍基锂离子混合电容器及其制备方法。该方法将活性炭与石墨烯的混合材料作为正极材料;以乙醇分散碳材料,溶解硝酸铁、硝酸镍与尿素,通过溶剂热反应得到二元复合材料前驱体,对前驱体原位聚合苯胺得到铁酸镍基的三元复合材料,作为负极材料,并进行预嵌锂处理;六氟磷酸锂作为电解液,组装得到锂离子混合电容器。本发明制备出的锂离子混合电容器负极材料铁酸镍基复合材料结构稳定,制备方法简单,无须经过高温煅烧等高能耗的后续处理,容量高,内阻小,循环稳定性好。本发明制备的锂离子混合电容器性能优良,工作电压范围大,同时具有高能量密度与功率密度,应用前景广阔。
北方有色为您提供最新的江苏有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!