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上海有色金属理论与应用

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玻璃纤维/碳纳米管/环氧树脂多维混杂复合材料的制备方法

本发明涉及一种玻璃纤维/碳纳米管/环氧树脂多维混杂复合材料的制备方法。本发明将玻璃纤维经过硅烷偶联剂处理,碳纳米管经表面羧基化、酰氯化后,再在其上引入二元胺或多元胺,将接有氨基的碳纳米管用多元酸酐化合物修饰,制备携带酸酐基团的碳纳米管。超声波振荡和高速搅拌,使碳纳米管分散于环氧树脂基体中,采用有机酸酐类固化剂固化,以得到含有碳纳米管的环氧树脂聚合物作为基体和经过偶联剂处理的玻璃纤维复合,形成以共价键相连的多维混杂复合材料结构。本发明制备方便,提高了碳纳米管在环氧树脂中的分散,利用碳纳米管的强度和韧性强韧化环氧树脂,提高与玻璃纤维基面的粘结强度,从而提高玻璃纤维/碳纳米管/环氧树脂多维混杂复合材料的整体性能,拓宽玻璃纤维、碳纳米管和环氧树脂的应用。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
阻燃天然纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法

本发明属于材料技术领域,具体涉及一种阻燃天然纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法,可用于电子电器包装等领域。具体制备步骤为:先分别将干燥的聚乳酸、纳米添加剂、抗氧剂、抗滴落剂按比例共混,挤出;再将阻燃剂与天然纤维进行混合,最后将阻燃处理的天然纤维和聚乳酸的共混物料按照一定比例加入挤出机中,共混挤出,得到阻燃天然纤维增强聚乳酸复合材料。这种复合材料具有较好的阻燃性能和力学性能,且制备方法简单有效、工艺条件温和,适用于批量化生产。

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金属纤维/分子筛复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种金属纤维/分子筛复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是由整体式烧结金属纤维基体和均匀包裹在构成所述基体的每根金属纤维外表面的MFI型分子筛层组成,是通过采用溶胶预涂层再水热晶化生长法制备而得。本发明提供的金属纤维/分子筛复合材料具有三维开放式连续网络结构,空隙率可达68%~85%,渗透率高、导热性好且结构稳定,对甲醇制烯烃的催化反应及环己酮双氧水氨肟化固定床催化反应均表现出优良催化效果,而且本发明所述的制备方法简单、结构可控、适合工业化生产,具有实用价值和应用前景。

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基于改进型包缠纱结构的三维热塑性复合材料的制备方法

本发明公开了一种基于改进型包缠纱结构的三维热塑性复合材料的制备方法。所述的改进型包缠纱采用的包缠装置是在原有包缠装置上增设了一个聚拢器。制备方法包括:包缠纱的制备、三维正交麻机织物预制件的织造及复合材料的成型。本发明在基于改进型包缠纱结构上提供一种三维正交机织物增强热塑性复合材料的制备工艺,可以有效地改善热塑性树脂在预制件的分布问题,工艺简单,成本低廉,效率高,节能环保,应用广泛。

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含钛酸钡改性碳纳米管与苯并噁唑环聚合物原位接枝的复合材料的制备方法

本发明含钛酸钡改性碳纳米管与苯并噁唑环聚合物原位接枝复合材料的制备方法,包括以下步骤:⑴制备羧基化碳纳米管;⑵制备氢氧化钛;⑶制备钛酸钡改性碳纳米管复合吸波剂;⑷制备含钛酸钡改性碳纳米管的聚对亚苯基苯并二噁唑;本发明以钛酸钡改性的碳纳米管作为吸波剂,利用钛酸钡的高介电常数引起的电磁波极化损耗,利用碳纳米管尺寸效应既电效应引起的电阻损耗,通过与聚亚苯基苯并二噁唑的原位聚合得到具有优异微波吸收功能的复合材料,从而将无机纳米复合材料与有机的高分子聚合物通过化学键结合起来,与纯聚对亚苯基苯并二噁唑相比,在不降低其力学性能的同时,有效地提高了材料的微波吸收性能,提高了高分子材料本身的综合性能。

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纳米金-富勒烯纳米复合材料的制备方法

本发明提供一种纳米金-富勒烯纳米复合材料的制备方法,所述制备方法包括制备4-氨基苯硫醇/正己硫醇保护的纳米金和将纳米金与富勒烯连接制备纳米金-富勒烯纳米复合材料;连接步骤包括:将纳米金和富勒烯分别分散于甲苯或四氯化碳溶液中,超声将两溶液混合,室温下剧烈搅拌;蒸发浓缩除去部分甲苯或四氯化碳;加入甲醇或丙酮溶液,离心;去除上清后,将沉淀溶解于甲苯,二氯甲烷或乙醇中,超声分散;重复上述离心、去除上清、重悬过程,直至富勒烯的紫外吸收峰在上清中消失,离心收集得到纳米金-富勒烯纳米复合材料。本发明的方法不涉及对富勒烯的复杂化学修饰,反应条件温和,避免了很多复杂的化学反应及纯化过程。

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高韧性生物可降解复合材料的制备方法

本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种高韧性生物可降解复合材料的制备方法。其主要原料为:聚乳酸、生物可降解聚酯和抗氧剂。本发明方法是利用双螺杆挤出机,将聚乳酸、生物可降解聚酯熔融共混挤出制得一种新型的生物可降解复合材料。本方法工艺简单,获得的复合材料具有较好的力学性能,其冲击强度、断裂伸长率、以及耐热性都得到显着提高,且具有可完全生物降解性,在许多领域有着广泛的应用。

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原位聚合长玻璃纤维增强ABS复合材料的制备方法

本发明提供一种原位聚合长玻璃纤维增强ABS复合材料的制备方法。系以玻璃纤维布浸渍低黏度的聚合物单体和低聚物后叠层放置于两块钢板的硅橡胶模具中,在平板硫化机上加热、加压,进行原位聚合制成复合材料板材。本发明工序少、成本低,制成的玻璃纤维增强ABS复合材料具有孔隙率低、力学性能好等特点。

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玻纤增强热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法

本发明属于材料技术领域,涉及一种玻纤增强热塑性聚氨酯复合材料的制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚醚多元醇50~70份,扩链剂3~11.5份,二异氰酸酯24~40份,玻纤布100~233份。本发明通过反应浸渍技术制备玻纤布增强热塑性聚氨酯复合材料,胶液中单体或低聚物间的聚合速度快,反应易于控制,而且反应浸渍法中树脂胶液的粘度低、流动性好,使纤维与之边浸润边反应,从而达到理想的浸渍效果。另外,本发明的工艺设备简单、投资少、设备折旧率低,易于满足产品批量化生产的要求。

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陶瓷复合材料及其制造方法

本发明涉及一种陶瓷复合材料及其制造方法,是通过以下步骤实现的:选用陶土材料(1);通过研磨器研磨(2);通过过滤器过滤,以消除杂质(3);通过搅拌器搅拌(4);通过脱水器脱水(5);再通过搅拌器搅拌(6);添加低气化点材质颗粒(7);通过搅拌器搅拌(8);通过成形器成形(9);通过加温器烧制成陶瓷复合材料(10);通过这种方法,能制造出轻质三维可控型海绵状不规则网孔的陶瓷复合材料;本发明的有益效果是:既能满足高强度又能满足大吸水率的新材料,可以应用于各类有特性要求的铺地产品、轻质墙体等建筑材料。

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纳米碳酸钙/聚苯乙烯复合材料原位制备方法

本发明公开了一种纳米碳酸钙/聚苯乙烯复合材料原位制备方法。该方法如下:首先采用具有聚合反应活性的表面处理剂对纳米碳酸钙水浆料进行预处理;再以经预处理的纳米碳酸钙、表面活性剂、苯乙烯、乙醇为原料,在水相中进行聚合,制备纳米碳酸钙/聚苯乙烯核壳微粒。然后,将核壳微粒分散到苯乙烯单体中制成稳定的分散体,再向分散体中加入引发剂,通过常规的自由基型本体聚合反应制备纳米碳酸钙/聚苯乙烯复合材料。该方法制得的复合材料冲击性能比纯聚苯乙烯有很大提高,且制备方法简单易行,本体聚合方法与现有的工业制备聚苯乙烯的方法一致,具有一定的工业化价值。

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低温下具有较高韧性的聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开一种低温下具有较高韧性的聚丙烯复合材料,包括聚丙烯60‑80份;长玻璃纤维10‑25份;相容剂3‑12份;四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯1‑10份通过在聚丙烯中加入长玻璃纤维以及四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯,同时配合相容剂的作用,使得聚丙烯复合材料的低温韧性好、拉伸能力大、抗静电能力佳、热稳定性能好;同时本发明还公开一种低温下具有较高韧性的聚丙烯复合材料的制备方法,其制备工艺简单,设备以及原料均易得,因此适合工厂规模化生产。

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细菌纤维素/聚吡咯/聚氨酯柔性多功能导电复合材料及其制备方法

本发明涉及一种细菌纤维素/聚吡咯/聚氨酯柔性多功能导电复合材料及其制备方法,复合材料以硅烷偶联剂交联的细菌纤维素材料为基体材料,依次原位生长聚吡咯,包覆聚氨酯和三防整理剂。得到的细菌纤维素/聚吡咯/聚氨酯多孔复合材料其作为电加热材料在服装上使用时发挥电加热、保温、疏水及其透气的功能。

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连续纤维增强热塑性树脂复合材料安全鞋保护包头及其制备方法

本发明属于高分子复合材料材料技术领域,涉及一种连续纤维增强热塑性树脂复合材料安全鞋保护包头及其制备方法。该连续纤维增强热塑性树脂复合材料安全鞋保护包头由包含以下重量份的组分制成:热塑性树脂100份、连续纤维150~300份、抗氧剂0.1~0.5份、偶联剂0.2~1.0份和润滑剂0.2~1.0份。本发明利用现有的热塑性树脂浸渍单向连续纤维技术,制备厚度均匀,纤维含量较高,性能较好的连续纤维增强热塑性树脂预浸带,并预制成板材,然后再利用热冲压成型工艺制备安全鞋保护包头,可以解决钢制包头绝缘性差、比重大、弹性变形量小、舒适感差等缺点。

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锗银复合材料及其在光电器件中的应用

本发明提供一种锗银复合材料及其在光电器件中的应用,所述锗银复合材料包括本征锗及埋在所述本征锗中的银纳米颗粒。所述锗银复合材料可以通过离子注入法将银离子注入到本征锗中并退火得到。本发明可以利用银纳米颗粒的局域表面等离子体共振增强作用,以及纳米颗粒之间表面等离子体共振耦合排斥作用,调控共振增强峰位频率在近红外波段,从而增强锗在近红外波段的光电响应。通过控制纳米银颗粒在本征锗中的密度,可以有效的控制增强锗光电响应的频谱范围从可见光到近红外。

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纳米二氧化锡与石墨烯复合材料及其制备方法与应用

本发明涉及一种纳米二氧化锡与石墨烯复合材料及其制备方法与应用。首先向氧化石墨烯水溶液中加入SnCl4·5H2O溶液,搅拌,使得氧化石墨烯片层吸附Sn4+,将吸附有Sn4+的氧化石墨烯片层分离后,溶于去离子水中并超声,所得分散液作为晶种吸附液;分别配制SnCl4·5H2O、NaOH及表面活性剂的水溶液;先将晶种吸附液与SnCl4·5H2O水溶液混合,再依次向上述溶液中滴加NaOH水溶液及表面活性剂水溶液,搅拌超声混合均匀后转移到密闭反应釜中进行水热反应,自然冷却后离心、洗涤、干燥得到纳米二氧化锡与石墨烯复合材料。纳米二氧化锡与石墨烯复合材料用于室温条件下对氨气进行特异性响应。与现有技术相比,本发明合成方法简单易行,并且实现了对产品形貌的控制。

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含粉尘纤维的纤塑复合材料

本发明涉及废旧纺织品的资源化利用、纤维增强复合材料技术领域,公开了一种含粉尘纤维的纤塑复合材料,包括粉尘纤维、纺织纤维、塑料和辅料,以重量百分比计算,总的纺织纤维占比40%‑60%、总的塑料占比25%‑45%,其余为辅料,经复合而成。本发明通过特定的配方,实现纺织纤维与塑料的最佳复合状态,复合材料具有更好的强度和硬度。

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载银多孔四氧化三钴纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种载银多孔四氧化三钴纳米复合材料的制备方法。首先,采用一步水热法,在碱性条件下得到多孔纳米四氧化三钴材料,并将其作为骨架基底材料;其次,采用原位还原生长法将银前驱液与多孔纳米四氧化三钴材料混合,使银晶种负载于多孔纳米四氧化三钴基底材料上,加入还原剂,在材料的多孔孔道中原位还原为纳米银;最后,通过焙烧干燥,即可得到可应用的载银多孔四氧化三钴纳米材料复合材料。本发明将水热法与原位还原生长法相结合,制备得到新型多功能载银多孔四氧化三钴纳米复合材料,该材料具有多孔孔道,比表面积增大,并结合了纳米银与四氧化三钴的优异性能,可广泛应用于能源转化与存储、催化、气体传感、抗菌等领域。

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Ag/Ag<Sub>3</Sub>PO<Sub>4</Sub>/ZnTi-LDH复合材料的制备方法

本发明公开了一种Ag/Ag3PO4/ZnTi‑LDH复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将硝酸锌和氯化钛水热反应得到ZnTi‑LDH,之后将ZnTi‑LDH与硝酸银、磷酸氢二钠反应得到Ag/Ag3PO4/ZnTi‑LDH复合材料。所述方法成本低、操作简单、高效节能,得到的复合材料应用于光催化降解制药废水中的非那西汀,具有优异的光催化性能和稳定性。

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含高导热导电相变复合材料的锂离子电池及导电剂

本发明公开了一种含高导热导电相变复合材料的锂离子电池及导电剂。该高导热导电相变复合材料包含:多孔石墨烯基体,及,吸附在基体中的氧化石墨烯相变纳米胶囊。本发明提供的高导热导电相变复合材料兼具了石墨烯的高导热、高导电特性以及氧化石墨烯的高导热特性,具有导热效率高,导电性能好,储能量大的优点,用于高比能锂离子电池中,不但可以快速吸收其在滥用测试时产生的大量热量,同时氧化石墨烯具有阻燃的作用,大大增强了锂离子电池在滥用测试时的安全性;而且石墨烯基体及氧化石墨烯壁材的高导热特性,可对高比能锂离子电池在使用过程中产生的热量形成有效扩散,进而有效降低电池使用过程的温升,提高电池的使用寿命。

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具有低介电常数的玻璃纤维复合材料及其制备方法

本发明涉及一种具有低介电常数的玻璃纤维复合材料及其制备方法,所述复合材料是由玻璃纤维填充环氧树脂组成。玻璃纤维组成及其重量百分比为:SiO2?51%~52%,B2O320%~25%,Al2O3?10%~15%,CaO?2%~6%,MgO?2%~6%,Na2O?0.15%~0.3%,K2O?0~0.3%,Li2O?0~0.3%,CaF2?0~0.9%,TiO2?0~2%,ZrO2?0~0.5%。本发明的复合材料具有较好的介电性能,在1MHz下介电常数约为4.5;且原料成本低,易于后续加工,适合作为印刷电路的基板的增强材料,具有较大的商业前景。

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提高含硅芳炔树脂基复合材料力学性能的方法

本发明涉及一种提高含硅芳炔树脂基复合材料力学性能的方法,具体步骤为:将含炔丙基醚的苯并噁嗪与含硅芳炔树脂(PSA)在溶剂中混合均匀,通过浸渍法制得碳纤维与改性含硅芳炔树脂PSA的预浸料;将碳纤维与改性含硅芳炔树脂的预浸料叠加后,经热压成型制备得到碳纤维增强改性含硅芳炔树脂复合材料。本发明制备的炔丙基醚型苯并噁嗪改性含硅芳炔树脂加工窗口宽,可在120~260℃固化成型,且固化时不释放出小分子物质,固化后改性含硅芳炔树脂的玻璃化转变温度仍大于500℃,热稳定性影响不大,PSA树脂改性后力学性能得以提高。碳纤维增强的改性PSA基复合材料的层间剪切强度明显提高,可望用作耐高温轻质结构材料。

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铋/二氧化硅/二氧化锰/阿霉素复合材料及其制备和应用

本发明涉及一种铋/二氧化硅/二氧化锰/阿霉素复合材料及其制备和应用,其制备过程具体为:首先,NaBH4还原Bi(NO3)3得到Bi纳米粒子;以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板在Bi纳米粒子外包覆SiO2,以离子交换法除去CTAB模板得到Bi@mSiO2;然后,以SiO2表面的Si‑OH还原KMnO4,在SiO2表面原位生成MnO2,得到Bi@mSiO2@MnO2;最后在避光条件下负载阿霉素(DOX),得到Bi@mSiO2@MnO2/DOX纳米复合材料。本发明的复合材料不仅能够用作优良的CT、核磁(MR)成像造影剂,并且集化疗/光热治疗/化学动力学治疗于一体,实现了CT/MR成像引导的增强的肿瘤化疗/光热治疗/化学动力学疗法协同治疗等。

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超级电容器NiCo2O4基复合材料的制备方法

本发明公开了一种超级电容器NiCo2O4基复合材料的制备方法,先制备NiCo2O4纳米片阵列,然后将长有NiCo2O4纳米片阵列的泡沫镍置于NiCl2·6H2O和Na2MoO4·2H2O或CoCl2·6H2O和Na2MoO4·2H2O混合溶液中,热条件下反应,反应结束后冷却反应釜至室温,分别用去离子水和乙醇溶剂洗涤泡沫镍,并在马弗炉中煅烧,分别得到NiCo2O4@NiMoO4、NiCo2O4@CoMoO4复合材料。本发明以NiCo2O4为骨架材料,由于NiCo2O4@NiMoO4和NiCo2O4@CoMoO4复合材料中二者之间具有协同效应可以提高整个电极的电化学性能。

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锂硫电池正极复合材料的制备方法

本发明公开了一种锂硫电池正极复合材料的制备方法:按照重量比称取葡萄糖、浓硝酸、水和模板剂二氧化硅,混合,烘干后焙烧,将焙烧后的混合物放入氢氟酸中搅拌,过滤、洗涤、干燥,得到纳米碳纤维管;将碳纳米纤维管与升华硫、纳米铁粉、纳米锂盐、纳米钒盐放入纳米高温高压蒸气混合机中混合,得到混合料;烘干及烧结处理;粉碎及研磨;掺杂稀土材料氧化钆,气流粉碎、分级,获得锂硫电池正极复合材料。本发明采用了特定方法制备的碳纳米管并掺杂了稀土材料氧化钆,使得制备的锂硫电池用正极复合材料,具有良好的导电率、良好的自放电抑制性以及高质量比容量,用于锂硫电池时,容量高,循环稳定性好,使用寿命长。

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熔体控制原位自生铝基复合材料调压铸造方法和系统

本发明公开了一种熔体控制原位自生铝基复合材料调压铸造方法和系统,通过电磁搅拌、超声处理实现微纳颗粒在铝基体中的均匀分布;通过旋转喷吹和真空除气实现熔体净化;采用复合稀土元素变质实现熔体内固态析出相在微纳颗粒干扰下的可控形核,在采用低压铸造的基础上,设置重力液压管,根据帕斯卡定律,让充型后的铝熔体在较高压力下结晶凝固。可使得熔体控制原位自生铝基复合材料在更高的压力下凝固,可用于高质量的铝基复合材料大型复杂薄壁铸件的铸造成形,且无需复杂的控制气路即可实现。

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磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料、其制备方法及应用

本发明提供了一种磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料、其制备方法及应用,属于电磁功能材料领域。该磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料的制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,将金属盐以及对苯二甲酸溶解在反应溶剂中,得到混合溶液;步骤2,将所述混合溶液储存在聚四氟乙烯高压釜中,并在马弗炉中加热处理,得到前驱体;步骤3,将所述前驱体在惰性气氛中碳化处理,得到磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料,其中,步骤1中,所述金属盐为氯化镍、氯化钴、氯化锰、氯化锌中的一种或多种,氯化镍:氯化钴:氯化锰:氯化锌:对苯二甲酸=1:(0~1):(0~1):(0~1):(1~3),该比例为摩尔比。

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氮硫共掺杂多孔碳/硫复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种氮硫共掺杂多孔碳/硫复合材料及其制备方法,包括如下步骤:S1:采用软硬模板相结合的方法,以软模板、硬模板和碳源为原料合成多孔碳材料;S2:添加氮硫源并采用水热法对上述多孔碳材料进行氮硫双掺杂,合成氮硫共掺杂多孔碳材料;S3:将制得的所述氮硫共掺杂多孔碳材料和单质硫按不同质量比例混合,研磨均匀后在惰性气氛围下煅烧得到氮硫共掺杂多孔碳/硫复合材料。本发明制备的氮硫共掺杂多孔碳/硫复合材料作为正极材料制备出的锂硫电池,在其具有更高的硫担载量时,表现出优异的电化学性能和抗自放电性能。

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硅复合材料的制备及含其的负极片

本发明公开了一种硅复合材料的制备及含其的负极片,涉及硅基复合材料领域,所述硅基复合材料包括硅纳米粒子、碳纳米管、氧化硅、氧化锂和硅酸锂,其中碳纳米管和硅纳米粒子分散交联形成三维网络结构,氧化硅、氧化锂与硅酸锂包覆三维网络结构形成二次颗粒。该硅二次颗粒与石墨按照特定粒径比匀浆涂布,制备得到容量发挥高、导电性能好、库伦效率高、体积膨胀小且循环稳定性高的含硅负极片。

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PBT/POK复合材料及其应用

本发明提供了一种PBT/POK复合材料及其应用,涉及高分子材料技术领域。本发明提供的PBT/POK复合材料包括如下重量份数的组分:PBT树脂15‑60份、POK树脂10‑50份、玻璃纤维25‑35份、相容剂1‑3份和耐热剂0.3‑1份,其中,所述相容剂为聚合物离聚体,所述耐热剂为聚碳化二亚胺。本发明以PBT树脂和POK树脂作为基体树脂,通过在基体树脂中引入特定的相容剂和耐热剂,相容剂和耐热剂组合使用可改善各组分之间的相容性,并使制备的复合材料具有良好的耐高温油品老化性能。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
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