本發(fā)明“纖維增強復合材料濾水管”涉及一種濾水管,尤其是能用于飲用水及綠化用水水井的管路系統(tǒng)。為了克服現(xiàn)有的濾水管耐腐蝕性差、重量大、易結垢、傳統(tǒng)連接易銹蝕斷裂脫落、使用壽命短的不足,本發(fā)明提供一種纖維增強復合材料濾水管,該濾水管耐腐蝕、質量輕、內(nèi)壁光滑、接頭可靠、壽命長。纖維增強復合材料濾水管是由以膠狀物為基體,各種纖維為增強材料,無機顆粒料為填料組成的一種管道,管壁結構從內(nèi)到外分別為:內(nèi)襯層、內(nèi)增強層、剛度層、外增強層、外部保護層,管壁設有濾孔、墊筋、纏絲,管道用承插膠接或螺紋連接,接頭連接緊固可靠。
本發(fā)明屬于二次資源綜合利用技術領域,具體涉及一種用晶體硅切割廢料中得到碳化硅顆粒增強含硅鋁合金復合材料的方法,按如下步驟進行:首先對晶體切割廢料進行酸洗除雜,除去切割廢料中的氧化鐵、金屬雜質及少量二氧化硅等,經(jīng)水洗、過濾、烘干等步驟得到粒度范圍在0.5μm-10μm的碳化硅及硅的混合微粉,將碳化硅微粉按復合材料總質量分數(shù)4.5-32.5%的比例、游離硅按復合材料總質量百分比0.2%-9.8%與鋁或鋁合金配比,采用高溫強力攪拌至碳化硅均勻分散及硅粉溶解后,經(jīng)快速凝固處理得到復合材料。本發(fā)明所使用的碳化硅、硅粉等是工業(yè)生產(chǎn)中的廢料,來源廣泛。本發(fā)明具有強度高、粒度細、制造成本低等有益效果。
本發(fā)明提供一種球形二氧化鈦/石墨烯柔性復合材料的制備方法,該方法利用靜電自組裝法將分散性良好的帶負電的氧化石墨與帶正電的鈦醇混合液室溫下真空抽濾,實現(xiàn)了尺寸均一的鈦醇均勻地分布在氧化石墨片層表面或包埋在片層內(nèi)部,最終通過低溫回流和氣相水合肼還原的方法將鈦醇轉變成TiO2,同時,將氧化石墨還原成導電性優(yōu)異的石墨烯,即得到了具有TiO2/石墨烯三維結構的球形二氧化鈦/石墨烯柔性復合材料。本發(fā)明所述的方法,采用具有三維連通網(wǎng)絡結構的石墨烯取代了傳統(tǒng)金屬集流體,實現(xiàn)了集流體與活性物質一體化設計,無粘結劑、導電劑等非活性物質,有效降低了電極中非活性物質的比例,提高了活性物質利用率。該方法具有操作簡便、易于規(guī)?;葍?yōu)點。為鋰離子和電子提供了快速擴散通道。
本發(fā)明涉及一種固相制備硫化鎘/氧化石墨復合材料的方法,屬于納米材料制備領域。該法是將金屬鎘鹽、氧化石墨與硫代乙酰胺在室溫條件下反應,實現(xiàn)了硫化鎘/氧化石墨復合材料的低熱固相合成。本發(fā)明制備硫化鎘/氧化石墨復合材料的低熱固相化學法具有操作簡單、不使用溶劑、高產(chǎn)率、成本低、合成工藝簡單等特點;且本發(fā)明制備的硫化鎘/氧化石墨復合材料具有大的比表面積和高的反應活性,將在太陽能電池、光催化等領域具有廣闊的應用前景。
本發(fā)明涉及碳納米材料技術領域,是一種石墨烯量子點及其制備方法,還包括一種聚苯硫醚/石墨烯量子點復合材料及其制備方法,以及聚苯硫醚/石墨烯量子點復合材料的制品,前者按照下述步驟進行:將粒徑40微米至180微米的棕黑腐植酸置于過氧化氫溶液中進行氧化反應,得到石墨烯量子點溶液,對石墨烯量子點溶液進行過濾、透析、冷凍干燥,即得石墨烯量子點。本發(fā)明提供的石墨烯量子點的制備方法反應條件溫和、用時較短、操作簡便、綠色環(huán)保。制備得到的石墨烯量子點具有水溶性好,熒光強度高等特點,以其作原料通過熱塑加工的方法可制得聚苯硫醚/石墨烯量子點復合材料,制備過程環(huán)境友好,能夠充分地發(fā)揮被加工材料的性能,生產(chǎn)效率高。
本發(fā)明涉及納米聚合物復合材料技術領域,是一種原位懸浮聚合制備聚氯乙烯與石墨烯復合材料的方法。本發(fā)明采用倒加料方式,將油溶性石墨烯粉體與氯乙烯單體或氯乙烯和功能單體的混合物進行混合后再進行聚合,解決石墨烯粉體與聚合物基體中的相容性及相互作用問題,克服了現(xiàn)有技術中石墨烯分散不均,聚氯乙烯包覆石墨烯不全的問題;同時本發(fā)明得到的聚氯乙烯/石墨烯復合材料較現(xiàn)有石墨烯/聚氯乙烯樹脂和現(xiàn)有聚氯乙烯樹脂的熱穩(wěn)定性和力學性能都有提高,說明本發(fā)明得到的聚氯乙烯/石墨烯復合材料性能更優(yōu)異,適合工業(yè)化生產(chǎn)。
本發(fā)明涉及一種同時去除多種農(nóng)殘和抗生素的成型炭復合材料的制備方法及測試裝置,該方法以改性活性炭為原料,以聚乙烯為粘結劑,以硫磷共摻雜分子篩為添加劑,制備成型炭復合材料。并通過測試裝置對農(nóng)殘和抗生素的去除能力,結果表明,對低濃度1000 ppb以內(nèi)農(nóng)殘如百菌清、草甘膦、滴滴涕、敵百蟲、氯菊酯等的去除率達95%以上,對高濃度1000?5000 ppb農(nóng)殘如百菌清、草甘膦、滴滴涕、敵百蟲、氯菊酯等的去除率達90%以上;對低濃度1000 ppb以內(nèi)抗生素如四環(huán)素、青霉素、阿莫西林、金霉素、左氧氟沙星等的去除率達97%以上,對高濃度1000?5000 ppb抗生素如四環(huán)素、青霉素、阿莫西林、金霉素、左氧氟沙星等的去除率達92%以上。復合材料對農(nóng)殘和抗生素的吸附總容量高達0.8?1g/g。該復合材料比表面積大、吸附容量高、吸附速度快、耐壓耐磨強度高、使用壽命長,能同時去除水中多種農(nóng)殘和抗生素。
本發(fā)明涉及自修復聚合物復合材料技術領域,公開了一種自修復形狀記憶聚氨酯復合材料及其制備方法。該制備方法通過將熱致液晶型環(huán)氧樹脂加入形狀記憶聚氨酯基體中,經(jīng)熱處理后得到具有特殊形貌的自修復型形狀記憶聚氨酯復合材料。本發(fā)明的自修復型形狀記憶聚氨酯復合材料組成為:聚合物基體50-99wt%,熱致液晶型環(huán)氧樹脂1-50wt%,催化劑0.01-5wt%。其特征是熱致液晶型環(huán)氧樹脂能明顯增加材料的力學性能,部分熱致液晶型環(huán)氧樹脂能在聚氨酯基體中形成有取向排列的微觀特殊形貌。本發(fā)明所制備的復合材料具有良好的力學性能和形狀記憶性能、特殊的微觀形貌以及一定的自修復性能。
本發(fā)明公開一種硅基復合材料的制備方法,包括:S1,將硅的粉料、氧化硅的粉料進行第一次碳包覆處理,得到第一粉體;S2,將第一粉體進行第二次碳包覆處理,得到第二粉體;S3,將第二粉體進行篩分、除磁處理,得到硅基復合材料。本發(fā)明還公開采用上述方法制備的硅基復合材料、以及包含上述硅基復合材料的鋰離子電池負極和包含上述負極的鋰離子電池。本發(fā)明具有首次庫倫效率高、體積膨脹小等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種結構可控纖維素接枝共聚物/蒙脫土納米復合材料及其制備方法。該納米復合材料包括接枝單體不同的結構可控纖維素接枝共聚物和蒙脫土,由纖維素接枝側鏈與蒙脫土插層而生成,其特征是纖維素接枝共聚物位于蒙脫土片層間,纖維素接枝側鏈的結構通過調節(jié)原子轉移自由基聚合反應時間控制。其制備方法是:在離子液體中通過均相?;磻苽涑隼w維素大分子引發(fā)劑,在催化劑作用下引發(fā)原子轉移自由基聚合反應,同時發(fā)生聚合物原位插層反應,得到結構可控的纖維素接枝共聚物/蒙脫土復合材料。本發(fā)明方法簡單、工藝條件溫和,所制備的復合材料對重金屬離子、有機污染物、染料等有優(yōu)良的吸附性能,可用于廢水處理領域。
本發(fā)明涉及一種石墨烯鋁復合材料的制備方法,包括以下步驟:將固態(tài)碳源、催化劑前驅體和鋁粉分散在溶劑中形成分散液,所述固態(tài)碳源為分子量小于5萬的小分子有機化合物;將所述分散液干燥得到混合物粉體;將所述混合物粉體置于管式爐內(nèi),在真空或惰性氣體保護下進行還原燒結,還原燒結溫度為500℃~600℃,還原氣氛為氫氣,還原燒結時間為2h~3h;以及將還原燒結后的混合物粉體在980℃~1200℃下進行二次燒結,燒結時間為30nmin~40min,冷卻后得到石墨烯鋁復合材料。本發(fā)明還涉及一種所述的石墨烯鋁復合材料的制備方法得到的石墨烯鋁復合材料。本發(fā)明進一步涉及一種包含所述石墨烯鋁復合材料的電纜或電線。
本發(fā)明涉及聚乙烯醇復合材料技術領域,是一種聚乙烯醇/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料及其制備方法和制品及其應用;該聚乙烯醇/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料,原料按重量份數(shù)包括聚乙烯醇樹脂、改性皂石、淀粉、羧甲基纖維素和溶劑。本發(fā)明聚乙烯醇/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料較現(xiàn)有技術聚乙烯醇基材在拉伸強度、耐熱性能和抗菌性能都有明顯提高,本發(fā)明聚乙烯醇/黃腐植酸季銨鹽改性皂石復合材料,可以通過噴施方式形成液體地膜,溶劑蒸發(fā)后自然成膜,對土壤形成良好的保溫和保墑作用,從而拓展了聚乙烯醇基材的應用領域,同時增加了皂石資源的高附加值,提高了風化煤資源的利用率。
本發(fā)明涉及一種固相制備硫化鋅?活性炭復合材料的方法,屬于納米材料制備領域。該方法是將醋酸鋅、十二烷基硫酸鈉、硫代乙酰胺和活性炭在室溫條件下依次混合研磨反應,實現(xiàn)了硫化鋅?活性炭復合材料的低熱固相合成。本發(fā)明制備硫化鋅?活性炭復合材料的低熱固相化學法具有操作簡單、不使用溶劑、高產(chǎn)率、成本低、合成工藝簡單等特點;且本發(fā)明制備的硫化鋅?活性炭復合材料具有大的比表面積和高的反應活性,將在光電器件、光催化等領域具有潛在的應用前景。
一種改性長石、聚乳酸-改性長石復合材料及其制備方法。該聚乳酸-改性長石復合材料按原料含有聚乳酸樹脂,改性長石,成核劑,增塑劑;該聚乳酸-改性長石復合材料按下述方法得到:將所需量的聚乳酸樹脂、改性長石、成核劑和增塑劑經(jīng)攪拌混合機進行充分混合均勻,然后進入單螺桿擠出機擠出得到聚乳酸-改性長石復合材料。本發(fā)明得到的改性長石的界面接觸角大、表面親水性減弱即表面親油性增強,使長石表面實現(xiàn)有機化改性,能夠與聚乳酸基體形成良好界面相容性,在界面形成良好分散性;通過改性長石得到的聚乳酸-改性長石復合材料較聚乳酸基材的力學性能、熱穩(wěn)定性和韌性有顯著提高,從而拓展了聚乳酸的應用領域,具有很大的應用前景。
本發(fā)明涉及一種固相制備硫化鋅?硫化銀異質結復合材料的方法,屬于納米材料制備領域。該方法是將金屬鋅鹽、十二烷基硫酸鈉、硫代乙酰胺和醋酸銀在室溫條件下依次混合研磨反應,實現(xiàn)了硫化鋅?硫化銀異質結復合材料的低熱固相合成。本發(fā)明制備硫化鋅?硫化銀異質結復合材料的低熱固相化學法具有操作簡單、不使用溶劑、高產(chǎn)率、成本低、合成工藝簡單等特點;且本發(fā)明制備的硫化鋅?硫化銀異質結復合材料具有大的比表面積和高的反應活性,將在太陽能電池、光催化等領域具有廣闊的應用前景。
本實用新型公開了一種基于鋼結構住宅的裝配式復合材料夾芯墻板,該裝配式復合材料夾芯墻板由內(nèi)填保溫材料的拉擠成型復合材料空腹結構與防火板通過自攻螺絲構成,復合材料空腹結構通過加強肋加固,使其剛度較大,墻板與墻板之間通過普通搭接或槽榫接合或凹槽連接或卡扣連接。本實用新型基于鋼結構住宅的裝配式復合材料夾芯墻板特點是:質量輕、強度高、剛度大、耐腐蝕、施工迅速、可工業(yè)化生產(chǎn)、安裝便捷,可應用于鋼結構建筑。
本發(fā)明公開一種SiOX@C復合材料熱處理方法,將SiOX@C復合材料在不同溫升條件下進行分級處理,具體步驟包括:S1除焦油:將SiOX@C復合材料加熱至第一溫度作初步熱處理,使其中的碳源分解,并去除分解產(chǎn)生的焦油類副產(chǎn)物;S2碳化:再加熱至第二溫度作進一步熱處理,使在SiOX表面形成納米碳層。本發(fā)明還公開一種用于上述方法的一種SiOX@C復合材料熱處理系統(tǒng),包括:除焦油裝置,用于對SiOX@C復合材料作初步熱處理,并去除產(chǎn)生的焦油類副產(chǎn)物;碳化裝置,與所述除焦油裝置連接,用于對除焦油裝置輸出的物料作進一步碳化熱處理。本發(fā)明采用兩級熱處理方式,不僅可以提高熱處理效果,還可以防止材料被污染和污染環(huán)境,實現(xiàn)連續(xù)性生產(chǎn)。
本發(fā)明涉及改性氧化石墨烯復合材料技術領域,是一種聚乳酸改性氧化石墨烯納米復合材料及制備方法和應用,該聚乳酸?改性氧化石墨烯納米復合材料,原料包括改性氧化石墨烯、乳酸鋅和六亞甲基二異氰酸酯,以及還包括乳酸或L?丙交酯或D?丙交酯或D,L?丙交酯。本發(fā)明通過采用本發(fā)明所述改性化氧化石墨烯制備本發(fā)明所述聚乳酸?改性氧化石墨烯納米復合材料,使本發(fā)明所述聚乳酸?改性氧化石墨烯納米復合材料較現(xiàn)有純聚乳酸材料以及聚乳酸?氧化石墨烯納米復合材料在力學性能和耐熱性能都有明顯提高,并且可使本發(fā)明所述聚乳酸?改性氧化石墨烯納米復合材料的結晶性能較現(xiàn)有純聚乳酸材料以及聚乳酸?氧化石墨烯納米復合材料有顯著提高。
本發(fā)明涉及利用電解法制備碳素電解二氧化錳復合材料的方法,是一種碳素電解二氧化錳制備方法,并通過以下措施實現(xiàn)的:首先用混合酸處理碳素粉,然后將處理后的碳素粉放入二氧化錳電解液中進行電解,就在陽極上得到碳素電解二氧化錳。采用本發(fā)明制備的碳素電解二氧化錳與一般的電解二氧化錳相比較:其導電率高,硬度降低而有利于加工,用于電池中能夠明顯改善放電容量。
本發(fā)明提供了一種鋰皂石/鐵酸鈷多孔納米復合材料及其制備方法和作為磁性催化劑的應用,涉及無機材料技術領域。本發(fā)明提供的復合材料具有多孔的短柱狀形貌,比表面積為80~120m2/g;所述短柱狀形貌的平均尺寸為3.8μm×1.6μm;所述復合材料中鋰皂石嵌入鐵酸鈷納米顆粒中。本發(fā)明將鋰皂石嵌入鐵酸鈷納米顆粒中,避免了鋰皂石團聚;且鐵酸鈷納米顆粒的結構和特征保持完好。本發(fā)明提供的復合材料具有較高的比表面積和良好的磁性特征,可作為磁性催化劑應用在催化氧化降解有機染料中,催化活性高,并易于回收。本發(fā)明提供了所述復合材料的制備方法,過程簡單,條件溫和,對設備要求較低,原料價格低廉、易于得到。
本發(fā)明公開了一種三維分級多孔氮摻雜碳包硅復合材料的制備方法及應用,該方法利用高壓濺射法將有機金屬框架與納米硅以及聚丙烯腈混合,在保護氣氛中高溫焙燒碳化后,用鹽酸除去有機金屬框架中的金屬氧化物,經(jīng)過洗滌、干燥即制得三維分級多孔氮摻雜碳包硅復合材料(3D?NPC@Si)。該方法對于合成組分可控、結構可控、高的比表面積以及良好的結構穩(wěn)定性的鋰離子電池負極材料提供了很大的可行性。該方法簡單易行,成本低廉,所制備的復合材料具有較高的比表面積、良好的電子傳導性以及較好的結構穩(wěn)定性。在鋰離子電池負極材料中表現(xiàn)極好的電化學性能,具有很好的工業(yè)應用前景。
本發(fā)明涉及一種碳包覆的磷酸鐵鋰/磷酸釩鋰復合材料的制備方法,該方法是以磷酸鐵、五氧化二釩為原料,將磷酸鐵、五氧化二釩和鋰鹽化合物混合,加入螯合劑,進行研磨混合,在惰性氣氛下熱處理后加入碳源物質,加熱升溫,焙燒,降溫至室溫,即得到包覆碳的磷酸鐵鋰/磷酸釩鋰復合材料。通過本發(fā)明所述方法獲得的磷酸鐵鋰/磷酸釩鋰復合材料,組裝成測試電池在室溫下以150mA/g電流放電比容量達到144mAh/g,-20℃時以30mA/g電流放電比容量為105mAh/g,晶型完整,顆粒形貌規(guī)則,表現(xiàn)出優(yōu)異的常溫和低溫電化學性能。所述方法中的原料均是大宗化工原料,成本低廉,工藝路線簡單、易實現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn),有非常廣闊的應用前景。
本發(fā)明涉及一種復合材料,具體的說是滲入松香的木材,其制作步驟是:A,把木材浸泡在碘的酒精溶液中,待碘酒滲入木材后,取出木材晾至酒精揮發(fā)完,B,在容器中加熱松香,使松香熔化為液態(tài),把由A步驟處理的木材浸泡于熔化的松香中,并保持溫度在150℃---180℃,持續(xù)一段時間,C,取出木材,冷卻,去除木材表面大顆粒松香。所述復合材料的用途:把這種復合材料用作焊錫作業(yè)的墊板,在這種墊板上,放置要連接的電子元件,烙鐵產(chǎn)生的高溫熔化松香以助焊。本發(fā)明的有益效果是:提供了一種使松香滲入木材的新方法。
本發(fā)明提供一種玻璃纖維負載銀-溴化銀-氧化鈦復合材料的制備方法,該方法以有機或無機鈦化合物為鈦源、玻璃纖維為載體,在酸性條件下通過水解法得到負載有球形二氧化鈦(TiO2)納米顆粒的螺紋狀玻璃纖維復合材料,再將復合材料浸漬在含硝酸銀的乙二醇溶液中,隨后滴加含溴化鉀的乙二醇溶液,生成AgBr-TiO2/玻璃纖維復合材料,最后將AgBr-TiO2/玻璃纖維復合材料中部分Ag+還原為金屬Ag,即得到Ag-AgBr-TiO2/玻璃纖維復合光催化劑。本發(fā)明提供的方法通過兩步法實現(xiàn)了將具有可見光催化活性的納米材料均勻負載在螺紋狀玻璃纖維表面,該方法具有操作簡便、易于規(guī)?;葍?yōu)點,所得Ag-AgBr-TiO2/玻璃纖維復合材料具有較高的可見光光催化性能。
本發(fā)明涉及木塑復合材料及制備方法技術領域,是一種微生物處理的環(huán)保型木塑復合材料及制備方法和應用,該微生物處理的環(huán)保型木塑復合材料,原料包括塑料基體、木質纖維粉和活性無機填料。本發(fā)明所述微生物處理的環(huán)保型木塑復合材料相比于現(xiàn)有木塑復合材料,不僅具有更佳的防霉性能,還具有更低的吸水率,本發(fā)明未采用常用的殺菌劑和防霉劑獲得防霉效果,而是通過所述微生物以及其余處理工藝達到防霉效果,使本發(fā)明得到的微生物處理的環(huán)保型木塑復合材料更佳環(huán)保,具有更好的市場應用前景。
本發(fā)明涉及一種無鉛水泥基壓電復合材料及其制備方法,該復合材料是由硅酸鹽水泥,純相鋯鈦酸鋇陶瓷顆粒制成,采用將硅酸鹽水泥與純相鋯鈦酸鋇陶瓷顆粒以無水乙醇為介質,球磨混合,加水充分攪拌后,壓制成型,養(yǎng)護,極化而得,靜置24h小時后,測得其壓電系數(shù)能夠達到?130PC/N,該復合材料為0-3型結構,對于環(huán)境友好,具有良好的壓電響應性能,能夠在較高的溫度下保持良好的壓電性能,并且具有制備工藝簡單,成本低廉,便于推廣的優(yōu)點。水泥基壓電材料,對于環(huán)境友好,具有較高的壓電響應性能,制備工藝簡單,成本較低,便于推廣。
本發(fā)明涉及一種石墨烯-TiO2(B)納米管復合材料及其制備方法,該復合材料產(chǎn)物結構均為TiO2(B)(PDF?74-1940)結構,形貌為石墨烯層上負載的TiO2納米管,其中管徑約為5~10nm,管長約為0.5-2μm,是將鈦鹽加入到氧化石墨烯乙醇分散液中,采用溶膠-凝膠法合成氧化石墨烯-TiO2復合凝膠,以NaOH作為溶劑,利用石墨烯和TiO2(B)較好的電化學性能,將二者復合,提高Li+嵌/脫比容量性能和循環(huán)性能。本發(fā)明涉及的納米材料制備方法具有成本低廉、環(huán)境友好、重復性好等優(yōu)點。通過該方法獲得的復合材料應用于制備鋰離子電池的負極材料。
本發(fā)明提供一種硅氧碳復合材料的制備方法、負極片和電池,一種硅氧碳復合材料的制備方法,所述制備方法為:將金屬硅粉、二氧化硅粉末、鎂粉混合,得到混合物料;將所述混合物料置于反應器中并通入二氧化碳氣體,點燃所述混合物料引發(fā)自蔓燃反應,當反應完成后得到硅氧碳復合材料。本發(fā)明中提供了一種采用自蔓燃反應制備硅氧碳復合材料的方法,所述制備方法操作簡單,原料易得且價廉,大幅度地降低了硅氧碳復合材料的生產(chǎn)成本。利用本發(fā)明中所述方法制備得到的硅氧碳復合材料具有氧含量可調、純度高、晶體顆粒小,顯著的降低了材料的循環(huán)膨脹,提升了材料的比容量和循環(huán)壽命的優(yōu)點。
本發(fā)明涉及聚乳酸復合材料技術領域,是一種改性黃腐植酸、改性黃腐植酸復合材料及制備方法和應用,該改性黃腐植酸,原料包括黃腐植酸、碳酸氫銨、N,N?二甲基甲酰胺、氯化鈷和硼酸。本發(fā)明通過采用本發(fā)明所述的改性黃腐植酸來制備本發(fā)明所述聚乳酸╱改性黃腐植酸復合材料,使本發(fā)明所述聚乳酸╱改性黃腐植酸復合材料較現(xiàn)有純聚乳酸材料在力學性能和耐熱性能都有明顯提高,并且可使本發(fā)明所述聚乳酸╱改性黃腐植酸復合材料的結晶性能較現(xiàn)有純聚乳酸材料有顯著提高,從而拓展了聚乳酸復合材料的應用領域;另外,本發(fā)明對于風化煤資源和黃腐植酸資源的高附加值開發(fā)具有重要推動意義。
本發(fā)明涉及防火保溫材料技術領域,是一種防火保溫復合材料及其制備方法,該防火保溫復合材料的原料包括膠凝材料、鋼渣棉、棉花秸稈碎料、聚苯乙烯顆粒、渣料和水,將所需量的原料進行攪拌混合在一起后得到防火保溫復合材料。本發(fā)明以農(nóng)業(yè)廢棄物和工業(yè)廢棄物為原料制備防火保溫復合材料,使農(nóng)業(yè)廢棄物和工業(yè)廢棄物變廢為寶,從而避免了農(nóng)業(yè)廢棄物和工業(yè)廢棄物對環(huán)境造成的污染,成本低廉、符合節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展理念,具有廣泛的推廣前景,另外,根據(jù)本發(fā)明所述的防火保溫復合材料具有良好的防火性能、隔熱性能以及抗壓抗裂性能,使根據(jù)本發(fā)明所述的防火保溫復合材料具有廣泛的應用前景。
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