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本发明涉及一种盘式无铁芯永磁电机绕组盘及其制备方法,该绕组盘包括依次装配连接的支撑定位座、绕组和盖板,其中,支撑定位座和盖板均采用复合材料制作而成,绕组位于绕组盘的轴向中心位置,支撑定位座和盖板分别位于绕组盘的轴向两侧,绕组盘采用径向中间薄、内外两侧厚的环形结构,中间薄区域的内部为绕组直线部分,两侧厚区域的内部为绕组端部。与现有技术相比,本发明能够克服现有灌封绕组盘的不足,在保证电机可靠运行的基础上降低成本、简化制造工艺,同时具有有效气隙短、永磁体用量少、电机性能优、方便拆卸检修等优势。
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本发明提供一种用于锂氧气电池的正极催化剂及其制备方法,所述正极催化剂为以氮掺杂碳为基底,超细纳米锌金属颗粒和单原子钴均匀分散在碳表面所形成的Zn,Co‑N/C复合材料,其作为锂氧气电池正极催化剂表现出优异的ORR/OER催化性能,同时能有效阻止氧化还原介体碘化锂的穿梭效应,进而明显改善锂氧气电池的能量效率和循环稳定性;制备工艺简单、安全、高效。
本发明属于金属材料和复合材料疲劳性能测试领域,具体为板状试样超高温低周疲劳试验夹具、夹持装置和试验装置。所述试验夹具包括:拉杆、套筒、转接压头、夹持组件和螺纹盖板。套筒的第一端与拉杆固定连接,在套筒中设有第一内螺纹部和第二内螺纹部;转接压头与第一内螺纹部螺纹配合;夹持组件包括相对设置的两个夹持块,夹持组件的卡接配合部与转接压头的卡接部相配合;螺纹盖板与第二内螺纹部螺纹配合,在第二外螺旋部内设有容置通道,两个夹持部可紧贴容置通道。所述夹持装置包括两个上述试验夹具。所述试验装置的加热炉中设有所述夹持装置。本发明适用于大载荷拉压条件,可以有效传递载荷、不发生屈曲且成本可控。
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本发明涉及一种高频斜角冲击制备金属表面纳米层的方法,属于金属纳米材料技术领域。本发明将带有至少一个冲击头的冲击锤固定在高频冲击机床上,冲击锤由高频冲击机床带动以斜角冲击冲击金属板表面数遍,使金属表层产生剧烈塑性变形,从而将金属板表面晶粒细化到纳米尺度,其中:所述的冲击锤的冲击频率应为5~15HZ,冲击功率为600~1000W。本发明工艺简单,设备经济,组织细化能力高,实用性强,易于工业化普及。可以用于纯金属、合金、金属基复合材料等材料的表面纳米化。
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本发明属于复合材料和生物医药技术领域,具体涉及一种去甲斑蝥素磁性纳米微球及其制备方法。本发明以生物可降解聚合物为载体,纳米Fe3O4作磁性种子,利用复合乳液-溶剂挥发法(W/O/W)制备包裹去甲斑蝥素的磁性纳米微球。其主要工艺流程包括两种初乳液的制备、初乳液的混合、复乳化、溶剂去除、未包封药物和游离磁粒子的去除、磁性微球的洗涤、冷冻干燥等。所得微球表面光滑圆整,无粘连,粒径在400nm以下,Fe3O4含量为6~9%,药物包封率为8~15%,并且具有良好的生物可降解性。该磁性药物微球在实验研究方面和未来的临床肿瘤治疗方面有着广阔的应用前景。本发明具有工艺简单,重复性好,成本低等特点。
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本发明一种高分子基ESD防护元件及其制造方法涉及以高分子树脂为基体,导体/半导体/绝缘体粒子为填充物的共混复合材料为主要原材料的电子元件及其制造方法。一种高分子基ESD防护元件,它由芯材和贴覆在芯材两侧的金属箔片构成,其以热塑性高分子材料为基材,在其中按照高分子聚合物25~45%、导电粒子15~40%、半导体粒子15~35%、绝缘粒子0~15%、加工助剂0.1~10%,通过共混获得芯材,其中,所述的热塑性高分子材料为聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙稀,聚二氟乙烯聚合物中的一种及它们中一种以上聚合物的共混物。具有加工方法更加简单,同时由于采用辐照方法进行交联,其前期加工后所得芯片可以方便地保存。
一种可针对不同性质基体自适应构建强相互作用的纤维表面改性方法及其应用。采用表面接枝了两种不同性质聚合物链段的纳米SiO2杂化粒子,通过其表面的活性羟基与增强材料形成化学键结合强相互作用。在增强材料与不同性质的聚合物基体复合过程中,纳米SiO2表面接枝的二元聚合物链段可各与其相容性较好的基体形成有效扩散和缠结或发生化学反应,从而增强界面粘结强度,纳米SiO2的存在不仅可以在一定程度上可以增加纤维的表面粗糙度,增强与基体的机械锁和作用,还可以作为新的应力集中点,引发微裂纹,阻止大裂纹的扩张,大量吸收外加冲击能量及裂纹扩展能量,形成纤维-纳米SiO2-基体的多维增强体系,提高聚合物基复合材料的强度。
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本发明公开了一种锂离子电池锡碳复合负极材料及其制备方法:将锡盐与葡萄糖混合,球磨干燥,得到锡碳前驱体混合物;将上述锡碳前驱体混合物充分溶解于丙酮中,形成浓度为0.5-1.5mol/L锡碳前驱体溶液,将碳酸丙烯酯和聚乙烯醇配置成浓度为10-13wt%聚合物/有机溶剂溶液,将锡碳前驱体溶液和聚合物/有机溶剂溶液混合,配成均匀的纺丝液;进行静电纺丝,得到锡碳纳米纤维;将得到锡碳纳米纤维在惰性气体保护下,烧结得到被无定形碳包覆的锡复合材料。本发明制备的锂离子电池锡碳复合负极材料,在具备高的能量密度之外,还具有良好的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,高温性能好,使用寿命长。
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本发明涉及一种多功能快速建楼模楼板结构体系及其施工方法。具体是由:用金属材料或者无机复合材料制成的底板,在底板上固定或者不固定设置三角形体桁架,并在底板上面的底部,和或底板上面的顶部预先设置功能管,和或在底板下面的顶部预后设置功能管,而组成的整体的模楼板结构体系。用该模楼板作为楼板的底模板,在此上面安装功能管和绑扎上/下分布钢筋,再浇混凝土,最后用水泥砂浆找平即可形成了功能楼板。用以上方法建筑大楼,可以3-5或5-10层楼板与框架结构可以现场一次性浇筑完成,这样的建筑整体抗震性能非常好,速度快,成本低。
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本发明涉及一种类树结构微纳吸波剂/环氧树脂复合吸波材料的制备方法。具体为:以聚合物基中空多孔纤维作为原料得到微米级的“干”中空多孔碳纤维,后在管式炉中应用气相沉积法在“干”结构的表面和内部生长纳米级的“枝”碳纳米管,得到“干-枝”复合碳材料,再将该复合碳材料浸泡到金属溶液中,干燥后通氢气还原,使得在“干-枝”结构上原位负载金属颗粒“果”,得到“类树结构”微纳吸波剂,再将吸波剂加入环氧树脂中固化,最终得到吸波隐身复合材料。本发明具有微孔结构,高比表面积以及高介电常数和磁导率,且可发挥中空多孔碳纤维、碳纳米管以及金属颗粒各自的作用及其之间的协同耦合作用,具有优异的吸波性能;本发明制备的复合吸波材料具有优异的雷达X波段吸波性能。
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本发明属于纳米复合材料领域,具体涉及一种新型的三维网络结构石墨烯基背电极材料及其制备方法。特征在于本发明所述制备方法采用具有三维连续孔结构的金属模板作为催化剂,利用化学气相沉积法生长石墨烯,石墨烯层数为1-20,采用刻蚀液和有机溶剂去除金属模板和支撑材料,获得三维连续石墨烯网络结构,之后将上述石墨烯网络与粘结剂复合获得三维网络结构石墨烯基背电极材料。本发明工艺简单,过程易控制,导电性能优异,制备成本低,适合于CdTe和多晶硅等太阳能电池领域。
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本发明涉及一种高频高速覆铜板用树脂组合物及其应用,属于高分子复合材料技术领域。所述树脂组合物包括如下重量份的物料:官能化聚苯醚树脂15~50份、苯并环丁烯5~50份、聚二烯烃树脂0.5~30份,引发剂0.5~5份、无机填料0.1~70份和阻燃剂0.1~15份。与现有技术相比,本发明的树脂组合物制备的半固化片具有优异的多层压合性能,同时与铜箔具有良好的结合性能,所制备的覆铜板高频高速下介电性能优异。
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本发明公开了一种防雾滴PETG材料,为PETG基材和防雾涂层的贴合复合材料,防雾涂层为防雾涂料组合物涂覆于基材上后,经干燥和硬化工艺步骤成型,其中防雾涂料组合物由5‑15份UV固化亲水有机物、10‑15份硅溶胶、2‑6份光引发剂、0.5‑3份表面活性剂和61‑82份水搅拌分散组成。本发明的PETG材料可以持续的防止雾滴的形成,应用于各类包装材料行业。
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本发明公开了一种改性电解液及其制备方法和电池。该改性电解液包括锂盐、添加剂与溶剂;锂盐包括六氟磷酸锂和/或双三氟甲基磺酰亚胺锂;添加剂包括乙烯基乙基磷酸酯、乙氧基(五氟)环三磷腈、硫酸亚乙烯酯和亚硫酸乙烯酯中的至少两种。该改性电解液对SiO/C复合材料极片的润湿性较好,可以有效降低电池体系的内阻,可低至29.3Ω,能够缓解SiO材料的体积膨胀;用于电池后,电池的库伦效率可达85%以上,在100圈的充放电过程中,放电容量仍较高,循环性能好。
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本发明属于沸石分子筛材料技术领域,具体为一种功能性核壳沸石分子筛材料及其制备方法。本发明通过热诱导界面定向生长方法制备的功能沸石分子筛是具有以特殊功能的高结晶无机纳米颗粒为核,多晶结构的微孔沸石分子筛为壳层的功能沸石分子筛材料。首先采用溶剂热合成法分别制备沸石前驱体和功能结晶核,然后将沸石前驱体和功能性结晶核高温焙烧;将焙烧后的复合材料放入含有硅源、铝源、磷源和模板剂的沸石合成母液中,溶剂热晶化,通过焙烧除去模板剂,最终得到多晶沸石分子筛包覆功能性结晶核的核壳结构功能沸石分子筛材料。功能性的核可赋予沸石光学、电学和磁学特性,使沸石在光、电和磁等领域有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种新能源汽车电池箱结构,包括电池箱箱体、电池箱箱盖、电芯限位组件、隔离板、风扇机构和多个电芯模组框架;电池箱箱体的侧围面板上均设有散热口,电芯限位组件位于电池箱箱体内,由前隔板、后隔板及若干侧板构成,并形成多个电芯模组放置格,且前隔板、后隔板及电芯模组框架上通过设置风孔,与散热口及风扇组件配合,形成强制冷却风道;电池箱箱体、电池箱箱盖、电芯限位组件均采用复合材料铺层制成。与现有技术相比,本发明能够解决由于使用金属箱体而导致的安全问题以及散热系统设计不合理导致电芯寿命下降和电池箱使用成本上升问题。
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本发明涉及一种可调尺度与形状记忆的柔性拉胀面料及其制造方法,该方法采用如下制备工艺:1)由可热定形长丝、形状记忆长丝和第三组分纤维复合构成的纱线,从纱架上退绕,通过导纱器布置成拉胀图案,且在拉胀图案上通过物理方式进行固结;2)形状记忆长丝使面料在重复使用中拉胀效应具有形态保持性;第三组分纤维增加面料的触感和视觉风格、透通性及密度和紧度;3)形成可调尺度的柔性拉胀面料;或将拉胀面料尺寸变小,形成形状记忆的柔性拉胀面料。本发明的特点在于柔性拉胀面料具有拉胀性和形状记忆性,可用于服装,尤其是孕妇服、儿童服;也可用做包裹套、隔离防护垫、过滤材料、吸声或隔音材料、复合材料等。
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本发明提供了一种液体密封包装容器,包括由包材经灭菌、灌装、密封、成形制成的无菌的密封的包装本体,外层覆膜包覆于包装本体外部,外层覆膜表面设有图案。包材为具有阻隔性和密封性的纸基复合材料,包材的外表面局部印刷图案,也可不印刷任何图案;外层覆膜为柔性的材料制成,产品标识由外层覆膜上的图案显示。本发明有效消除了包装本体在灌装、密封、成形和输送过程对包装外观造成损伤,提高了产品品质;同时相同规格、不同外观图案和产品标识的产品只需一种包装本体包材,通过更换外层覆膜即可,产品标识变更灵活、方便,成本降低;外层覆膜印刷所需耗材比包装本体包材少很多,排放污染小;同时外层覆膜对包装本体有一定的加强和保护作用。
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本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种用于纤维缠绕的环氧树脂组合物及其制备方法。该环氧树脂组合物包括:重量比为100:80~120:0.1~20的环氧树脂组份、固化剂组份以及添加剂组份;所述环氧树脂组份包含:以重量比计,5~65环氧树脂:10~20环氧稀释剂;所述固化剂组份包含:以重量比计,90~99酸酐类固化剂:1~10促进剂;所述添加剂组份包含:以重量比计,0.1~3消泡剂:2~5偶联剂:0.1~3润湿剂:5~20增韧剂;增韧剂包括:玻璃微珠、液体端羧基丁腈橡胶、端羧基丁腈橡胶、核壳橡胶、聚氨酯橡胶中的一种或多种的混合物。该方法制备的环氧树脂组合物的优点是拥有优异的韧性和强度,与纤维有优良的结合性能。
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本发明涉及一种三氧化钼量子点的制备方法,即一种制备水溶性、含氧缺陷、光学性质可调的三氧化钼量子点的制备方法。本发明以钼酸铵为钼原料,通过硫脲和尿素配比来调节三氧化钼量子点的性质,具体为:将钼酸铵前驱体加入到硫脲和尿素的水溶液中,在加热条件下反应,并通过透析或过滤处理,得到三氧化钼量子点水溶液;干燥得到三氧化钼量子点本体。本发明原料价格低廉,反应条件温和,无需高压反应,且反应液能重复使用,不会对环境造成污染。所得三氧化钼量子点多数为单原子层结构,具有可变的光学性质。本发明制备的三氧化钼量子点可应用于生物成像、化学传感、光催化或光电器件等领域。优异的水溶性使得所制备的三氧化钼量子点与其它材料复合,制备多功能复合材料。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体地说是一种锂离子电池硅碳负极材料及制备方法,其特征在于,包括下述步骤:活性炭材料粉碎预处理;制备纳米硅料浆;将活性炭粉末与纳米硅料浆、煤焦油软沥青混合;焦化处理;低温炭化处理;将低温炭化处理后的产物进行粉碎分级,取5~30μm的产物作为硅碳负极材料。本发明与现有技术相比,制备的锂离子电池负极材料为硅碳复合材料,在活性炭材料中引入纳米硅和/或氧化亚硅,提升了锂离子二次电池负极材料克容量,其克容量已超过石墨材料的理论容量,从而使电池的充放电克容量增加,同时解决了单纯使用硅和氧化亚硅做负极的膨胀问题;较好解决了体积膨胀问题,因而循环性能得到改善。
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本发明提供了一种复合染料吸附剂,由氧化石墨烯和中空多孔球形羟基磷灰石组成,所述的氧化石墨烯负载于中空多孔球形羟基磷灰石上。还提供了上述复合染料吸附剂的制备方法,配制CaCl2和Na2CO3溶液;将配好的CaCl2溶液倒入聚苯乙烯磺酸钠溶液中,然后将Na2CO3溶液逐滴加入上述溶液中,室温搅拌,离心,干燥,得到白色粉末状的CaCO3;将CaCO3和Na2HPO4溶于去离子水中得到混合溶液,称取氧化石墨烯溶于上述溶液,然后调节PH至11,置于100~140℃的高压反应釜反应,离心干燥,得到氧化石墨烯/中空多孔球形羟基磷灰石复合材料。本发明的复合吸附剂对染料废水具有十分快速且高效的去除率。
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本发明公开了一种球形花状碳基/镁铝氢氧化物超级电容器电极材料及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:1)将葡萄糖水溶液于水热釜中发生水热反应,反应结束后,离心、洗涤、干燥得到碳球;2)将镁盐、铝盐和六次甲基四胺溶于去离子水中并超声分散,得到均一稳定的镁铝氢氧化物前驱体水溶液;3)将碳球和镁铝氢氧化物前驱体水溶液转移至水热釜中,发生水热反应,反应结束后,离心、洗涤、干燥得到球形花状碳基/镁铝氢氧化物超级电容器电极材料。本发明的复合材料具有形貌特殊、结构稳定、电化学性能优异、循环性能好以及比电容量高等优点,非常适合作为电极材料应用于超级电容器领域。
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本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种含磷介孔碳材料及其制备方法和应用。本发明首先将非离子表面活性剂溶解到有机溶剂中,然后加入可溶性树脂和含磷前驱体,利用溶剂挥发诱导多元有机组装得到含磷树脂‑表面活性剂复合材料,最后进行高温碳化,得到含磷介孔碳材料。本发明制得的含磷介孔碳材料的磷含量为0.3–7.0wt%,孔径为3.0–15nm,孔容0.2–0.6cm3/g,比表面积290–890m2/g。这些新型含磷介孔碳材料在锂离子电池电极材料方面显示出良好的性能,在电流密度为0.5 C下,循环200次后容量保持在500 mAh/g。同时,在钠离子电池、电催化等方面可望有广阔的应用。
本发明氨基化的纳米二氧化钛/二氧化硅复合纤维膜的制备方法及其产品和应用,利用静电纺丝技术,取氨基化的TiO2/SiO2前驱体溶液于注射器中,控制纺丝速率和电压,一段时间后,可在收集板上获得致密的氨基化的纳米TiO2/SiO2复合材料前驱体纤维膜,再经真空干燥得到氨基化的纳米TiO2/SiO2复合纤维膜。可有效提高水中重金属离子的去除率。本发明充分利用纳米纤维具有的小尺寸效应、高比表面积、高空隙率以及引入功能性基团,增加了与相应重金属离子的结合位点,有效提高了吸附剂对重金属离子的吸附能力,缩短吸附平衡时间,而且该吸附材料易于分离,可再生,有效解决了吸附剂回收问题。工艺简单、成本低廉、选择性好。
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本发明公开了一种碳包覆纳米锡球的制备方法及其产品和应用。先制备油酸锡混合液,然后将制备的油酸锡混合液加入到晶体模板中,充分搅拌与分散,油酸锡将有效覆盖在晶体模板的表面;将油酸锡/晶体模板的混合物转移到管式炉中,在保护气体的气氛下于煅烧处理,得固体粉末,将所得的固体粉末洗涤干燥最终得到碳/锡纳米复合材料。本发明方法一步直接加热实现了纳米晶/碳合材料的制备,所得到的锡球纳米晶尺寸较小,碳包覆完全,步骤简单,工艺简单,易于控制。所得产品有利于缩短锂离子传输的路径,能抑制锡在充放电过程中的体积膨胀,还能避免锡在嵌脱锂过程中团聚的问题,有效提高了锡的储锂性能,在锂离子电池电极材料方面有很大的应用潜力。
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本发明涉及一种介孔氧化锰/碳复合纳米材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:以非离子表面活性剂为模板剂、有机硅源和高分子聚合物为有机前驱体、无机锰源为无机前驱体,通过蒸发诱导自组装的方法合成出氧化锰/碳/二氧化硅复合材料,然后进一步除去二氧化硅,从而获得了具有较大比表面积和孔体积以及大孔径的介孔氧化锰/碳复合纳米材料,其比表面积为297?487m2/g,孔容为0.19?0.34cm3/g,孔径为2.0?3.4nm,该介孔氧化锰/碳复合纳米材料可用制作超级电容器所用的电极材料;本发明获得了具有较大比表面积和孔体积以及大孔径的氧化锰/碳复合纳米材料,且制备方法简单,生产成本低,适合大规模生产。
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本发明涉及一种用于碳纤维上浆剂的耐磨剂及制备方法,包括聚丙烯酰胺改性纳米片层二硫化钼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸;聚丙烯酰胺改性纳米片层二硫化钼分散液为纳米片层二硫化钼分散液经聚丙烯酰胺改性后的分散液;所述制备方法先通过1)配置异丙醇水溶液,再加入微晶尺寸小于100微米的二硫化钼,形成分散液;2)超声、静置后,离心获取上层分散液;3)聚丙烯酰胺改性处理获得聚丙烯酰胺改性纳米片层二硫化钼分散液,然后按照配比原则与分散剂、硅油和高级脂肪酸混合,该耐磨剂通过使用聚丙烯酰胺改性制备的纳米片层二硫化钼分散液,可以用于制备具有特殊用途的上浆剂,部分优化纤维及其复合材料界面性能和宏观性能。
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本发明提供了一种由糖类前驱体低温制备石墨烯量子点的方法,即一种制备水溶性、含杂原子、荧光性质可调的石墨烯量子点的方法。本发明方法以糖类为原料,在碱溶液中和较低的温度条件下进行,具体步骤为:将糖类前驱体加入碱溶液中,在加热条件下反应一定时间,通过透析、过滤处理,得到石墨烯量子点水溶液;干燥后,得到石墨烯量子点本体。本发明原料价格低廉,反应条件温和,无需高压反应,且反应液能重复使用,不会对环境造成污染。所得到的石墨烯量子点多数为单原子层结构,具有可变的荧光性质。本发明制备的石墨烯量子点可应用于生物成像、染色、光催化、光电器件等领域。此外,所制备的石墨烯量子也能与其它材料复合,制备多功能复合材料。
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本发明涉及一种全波段高红外辐射塑料,该全波段高红外辐射材料配方为:纳米硅酸锆:石墨烯:树脂的质量百分比为16%:4%:80%。本发明公开的方法首先解决的是纳米粉体的自团聚问题,纳米粉体由于粒径小,表面积大,表面能也较高,因此自然存在相互团聚以减小表面能的趋势;纳米粉体颗粒的团聚使得纳米粉体颗粒变大,进而失去纳米效应,影响纳米粉体的功用。本发明公开的方法进行加工,制成颗粒状复合材料,在工业生产过程中使用方便、环保,性能均匀稳定,极大地拓展了纳米材料的应用范围,改善了纳米材料的应用效果。
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