本发明涉及一种氧化石墨烯与磁性介孔氧化硅微球间通过化学键合相互作用的复合材料的制备方法。本发明磁性颗粒采用水热法备,经过酸超声处理后,采用溶胶凝胶方法先包被一层较薄的氧化硅壳层,然后利用长链烷烃作为致孔剂,在溶胶凝胶反应中,与TEOS发生共聚,再通过热刻蚀除去致孔剂,从而得到了表面带有一定羟基的磁性介孔氧化硅颗粒。对其进行PEI表面修饰,利用PEI与硅羟基的强相互作用;最后,采用EDC活化氧化石墨烯上的羧基,与PEI上的胺基反应,从而得到了氧化石墨烯磁性介孔氧化硅复合材料。该制备方法简便,可控,且容易放量制备。该复合材料具有大的比表面积和良好的磁可操控性,且可以利用表面的基团同时吸附腐殖酸和重金属离子Pb(II)。
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本发明涉及一种可降解镁合金/改性聚乳酸涂层复合材料的制备方法,包括以下步骤:对镁合金基体进行打磨去除表面氧化层;对镁合金基体进行酸蚀预处理与中和处理;将聚乳酸溶于氯仿溶液中,溶解,配制聚乳酸溶液;将镁合金基体浸入聚乳酸溶液中,采用溶液浸涂方法在镁合金基体表面包覆聚乳酸涂层;将得到的已包覆聚乳酸的镁合金材料通风放置2-3天,使聚乳酸溶液中的氯仿完全挥发,得到可降解镁合金/改性聚乳酸涂层复合材料。与现有技术相比,本发明得到的镁合金/聚乳酸涂层复合材料能明显提高ZK60镁合金的耐蚀性能,大大降低了其在生物体内的降解速率,促进了ZK60镁合金在医用领域的研究和应用。
894
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本发明提出的是一种钒酸锌包覆碳微球的复合材料,其结构包括碳微球和钒酸锌纳米片,钒酸锌纳米片包覆碳微球;一种钒酸锌包覆碳微球的复合材料的制备方法,该方法包括:1、利用水热法制备碳微球;2、利用水热法和热处理法实现钒酸锌纳米片对碳微球的包覆;所述钒酸锌包覆碳微球的复合材料作为水系锌离子电池正极材料进行使用。本发明所制备的钒酸锌包覆碳微球的复合材料能有效改善水系锌离子电池的电化学性能。
1163
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本发明提供了一种抗静电阻燃尼龙复合材料,其生产原料包括以下重量份的组分:尼龙树脂20‑90份,碱式氯化镁1‑30份,协效阻燃剂0.2‑8份,增强纤维0‑60份,抗氧剂0.1‑0.8份,润滑剂0.1‑0.8份,偶联剂0.1‑0.8份。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明制备的抗静电阻燃尼龙复合材料通过将成本较低的碱式氯化镁加入到尼龙复合材料的加工改性过程中,与协效阻燃剂复配,同时起阻燃剂和抗静电剂的作用,减少了目前抗静电阻燃产品中阻燃剂和抗静电剂总的添加量,使得添加高含量的增强纤维成为可能,改善了产品力学性能、阻燃性能和抗静电性能的综合性能,对产品的应用推广具有积极的影响。
本发明提供了一种改性纳米TiO2粒子、其制备方法、用途和包含其的PC/ASA复合材料及制备方法。所述改性纳米TiO2粒子包括纳米TiO2粒子,和连接在所述纳米TiO2粒子表面的硅烷偶联剂、紫外线吸收剂和稀土离子。所述改性纳米TiO2粒子是依次经硅烷偶联剂、紫外线吸收剂和稀土盐溶液改性得到。所述PC/ASA复合材料包含上述改性纳米TiO2粒子,是通过将配方量的各组分混合后由挤出机挤出的方法制备得到。本发明提供的改性纳米TiO2粒子具有良好的抗紫外性能,与聚合物的相容性良好,结合力强,不易团聚。以其作为抗紫外添加剂,制备的PC/ASA复合材料同时具有良好的抗紫外性能和机械性能。
1000
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本发明提供了一种高导热低介电聚碳酸酯复合材料及其制备方法,复合材料包括:100份聚碳酸酯树脂、5‐25份聚对苯二甲酸乙二醇酯、60‐140份氮化硼、5‐15份增韧剂、0.8‐3.0份偶联剂、1.0‐5.0份分散剂、0.4‐1.2份抗氧剂;方法包括:将氮化硼和偶联剂混合后得到第一混合物,将分散剂加入到第一混合物中,混合后得到第二混合物;在第二混合物中加入聚碳酸酯树脂、聚对苯二甲酸乙二醇酯、增韧剂和抗氧剂进行混合,均匀后从螺杆挤出机的主喂料口加入,经螺杆挤出机挤出造粒,得到呈粒料形态的聚碳酸酯复合材料;本发明的聚碳酸酯复合材料具有导热系数高、介电损耗低、成型加工方便的优点。 1
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本发明公开一种由碳包覆的二氧化锡和二硒化锡复合材料及制备方法,复合材料由碳、二氧化锡、二硒化锡组成,二氧化锡和二硒化锡紧密的生长在一起并且相互之间分布均匀,碳层均匀的包覆在二氧化锡和二硒化锡混合颗粒的表面。制备方法,含有锡酸钾和葡萄糖的水溶液进行水热反应,水浴产物粉碎后,煅烧,煅烧产物和硒粉混合均匀再煅烧。该复合材料作为钠离子/锂离子电池的负极材料,具有极其优异的循环和倍率性能。
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本发明属于高分子阻燃技术领域,尤其涉及一种可用于客车内饰的高抗冲阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,具体由以下重量份的原料组成:聚丙烯40‑70份,含溴阻燃剂5‑20份,三氧化二锑1‑5份,无卤膨胀型阻燃剂5‑20份,气凝胶粉0.5‑5份,增韧剂0‑15份,无机填料0‑40份。通过本发明的技术方案得到的阻燃聚丙烯复合材料力学性能优良,增韧剂的加入,使材料获得了优异的抗冲击性能,可以用于需要爆破的仪表板、立柱等部件;采用纳米级的SiO2气凝胶,不仅可以吸附复合材料燃烧过程中的烟气,而且SiO2还可以起到阻燃协效剂的作用,催化成炭,协同改善了阻燃聚丙烯的氧指数和烟密度,可用于客车内饰材料。
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本发明涉及一种新型高光泽玻纤增强聚丙烯复合材料,所述的聚丙烯复合材料由以下重量份的原料制成:聚丙烯30-80、聚乙烯10-20、云母10-20、玻璃纤维10-40、弹性体3-12、相容剂3-8、抗氧剂0.2-1、其他助剂0.2-2.0。本发明还提供了聚丙烯复合材料的制备方法。本发明优点在于:本发明利用玻璃纤维对高分子材料的增强作用,得到了高强度、高刚度、尺寸稳定的聚丙烯材料,适合于注射成型各类车用、家电用工程塑料件;本发明利用了弹性体对聚丙烯组合物的结晶行为的作用,制备成一种具有高强度、高抗冲击、新型、尺寸稳定性好的增强高光泽聚丙烯复合材料,可广泛应用于管材、容器、汽车配件、家用电器等领域。
本发明涉及一种羧基化咪唑离子液体改性的氯丁橡胶/羧基化多壁碳纳米管复合材料及其制备方法。该制备方法首次利用溶液法、使用羧基化的咪唑液体对羧基化多壁碳纳米管进行改性,并将其用于氯丁橡胶/羧基化多壁碳纳米管复合材料的制备。制备该材料的原料主要包括以下重量的组分:氯丁橡胶100份,羧基化多壁碳纳米管1~8份,羧基化咪唑离子液体2~16份。与现有的技术相比,本发明制备的氯丁橡胶/羧基化多壁碳纳米管复合材料具有更优异的力学性能,填料8份时拉升强度维持在18MPa;改性后的羧基化多壁碳纳米管在氯丁橡胶中的分散更加均匀,储能模量更大;同时填料8份时复合材料的最大介电常数从72上升到2.7×103。
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本发明涉及一种纳米二氧化钛和金属有机骨架复合材料及其制备方法,主要由以下组分按照以下组分制备而成:粒径为3‑5nm的TiO2:水:冰醋酸:锆盐:2‑氨基对苯二甲酸=0.1‑0.6g:20‑40mL:10‑30mL:5‑10mmol:5‑10mmol。得到的纳米二氧化钛和金属有机骨架复合材料(TiO2@UiO‑66‑NH2复合材料)具有高的比表面积,具有高达1050m2/g的比表面积,远高于一般TiO2的比表面积,对气体分子能够起到富集作用,利于客体分子的吸附;非常高的结晶度,为均相结构而非物理混合,未出现相分离现象。
718
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本发明公开了一种三元乙丙橡胶/凹凸棒土纳米复合材料及其制备方法。三元乙丙橡胶/凹凸棒土纳米复合材料的原料包括下述重量份数的组分:三元乙丙橡胶100~200份,氧化锌1~4份,硬脂酸1~3份,促进剂1~3份,防老剂1~4份,凹凸棒土5~40份,偶联剂1~4份和硫化剂1~3份。本发明所述的三元乙丙橡胶/凹凸棒土纳米复合材料,改善了凹凸棒土与三元乙丙橡胶基体的界面亲和性,同时使得凹凸棒土在三元乙丙橡胶基体中达到纳米级分散,使得其拉伸强度、断裂伸长率、定伸应力和硬度等物理性能较佳,该三元乙丙橡胶/凹凸棒土纳米复合材料的制备方法简单可行。
1166
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本发明提供了一种用于复合材料圆管拉伸性能测试的辅助工装,包括:用于和待测试夹头连接的夹持杆、与待测试圆杆内壁贴合的内压紧套、与待测试圆杆外壁贴合的外压紧套以及将外压紧套和内压紧套固定在一起的压紧盖;其中,内压紧套设置有第一通孔;压紧盖设置有与第一通孔相对应的第二通孔;夹持杆的夹持端依次通过第一通孔、第二通孔穿出。夹持杆的夹持端呈圆柱形,固定端呈圆锥形。本发明通过在待测试管件内外同时加装压紧套,可以在拉伸测试时同时对管件内外壁施压,使得复合材料制成的待测试圆管内外壁的应力保持一致,大大降低了复合材料层间破坏的风险,避免由于表层复合材料提前破坏导致的管件测试强度下降的问题。
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本发明提供了一种纤维素增韧改性聚乳酸复合材料,由80‑100质量份的聚乳酸、1‑20质量份的改性纤维素制备而成。本发明还提供了上述纤维素增韧改性聚乳酸复合材料的制备方法,将聚乳酸和经过二苯基甲烷二异氰酸酯改性的纤维素在密炼机上充分共混后,取出共混物用粉碎机进行粉碎,在注塑机上进行注射成型,即可得到改性纤维素增韧的聚乳酸复合材料。本发明采用可生物降解的纤维素中的一种或几种与聚乳酸共混,不仅保留了聚乳酸复合材料可完全降解的生物可降解性,而且使得混入改性纤维素的聚乳酸增韧效果明显,对于聚乳酸的脆性弱点研究,有了较大的进步。本发明绿色环保制备工艺简单,进一步扩大了聚乳酸的应用范围。
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本发明涉及一种三维正交机织麻织物增强聚丙烯复合材料,该材料的制备包括:采用三维正交麻织物作为预制件,聚丙烯作为基体;热压前采用铺层方法将聚丙烯膜铺于三维正交机织麻织物的上下两面,然后热压制备而成。本发明的复合材料力学性能优异,密度低,能够重复使用,且制备简单,适合于工业化生产。
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本发明公开了一种块体碳纳米纤维复合材料的制备方法,其特征在于,将催化剂放置于模具中,在含H2的He气流中程序升温至400~700℃并保持0.5~8h,随后切换通入含碳气体,进行块体碳纳米纤维的催化生长反应,得到块体碳纳米纤维;将制得的块体碳纳米纤维浸渍于酚醛树脂-乙醇溶液中,取出,除去多余溶液,在40~70℃下真空干燥,然后于N2气流中在700~1100℃下碳化,得到块体碳纳米纤维复合材料。本发明的材料显示出高的导电率和导热率,高的机械强度和低的密度。
本发明涉及一种新型的石墨烯/碳管/石墨烯复合材料、以及其制备方法和应用,所述石墨烯/碳管/石墨烯复合材料包括碳管、以及沉积在所述碳管的内外表面上的石墨烯,石墨烯与碳管之间的结合为化学键连接,所述碳管的内径为50 nm-100μm,外径为55nm-200μm,石墨烯的层数为1-20层。
本发明公开了一种气固相光电芬顿降解NO的C3N4Fe(1‑x)S不锈钢电极复合材料制备方法,包括:将不锈钢网密置于样品瓶中,向样品瓶中加入LiCl和磷酸的混合溶液,加热样品瓶;得到不锈钢电极片;将不锈钢电极片放入石英舟,加入硫源,将石英舟高温焙烧;得到硫化的不锈钢电极片;将三聚氰胺置于坩埚在马弗炉中焙烧;将得到的C3N4中粉末置于烧瓶中;将HNO3加入到粉末中得到C3N4‑sol备用;将C3N4‑sol涂覆于不锈钢网的表面,焙烧,得到C3N4/Fe(1‑x)S不锈钢电极复合材料。本发明得到的C3N4/Fe(1‑x)S不锈钢电极复合材料,实现了气相的光电芬顿技术应用在NO气体污染物的降解。
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本发明涉及一种薄壁玻纤布复合材料用高流动阻燃尼龙切片及其制备方法和应用,该尼龙切片原材料包括以下质量份组分:尼龙切片50‑90份,无机次磷酸盐14‑45份,协效阻燃剂2‑8份,抗氧剂1‑8份,分散剂1‑8份,相容剂1‑8份,流动改性剂A 1‑8份,该尼龙切片应用于制备薄壁玻纤布复合材料,具体方法为:将尼龙切片干燥后,通过压片设备将尼龙切片与玻纤布压制,形成薄壁玻纤布复合材料。与现有技术相比,本发明制备的无卤阻燃玻纤增强尼龙获得了极佳的阻燃效果,可达到UL94‑V0(0.2‑1mm)的阻燃标准,同时具有优异的机械性能。
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本发明提供了一种LED用防蓝光聚丙烯复合材料及其制备方法,以聚丙烯的重量为100%计,所述复合材料包括如下重量百分比含量的各原料:聚丙烯100%;蓝光吸收剂0.5‑5%;抗氧剂0.1‑1%;助脱挥剂0.1‑1%;分散剂0.1‑0.5%。其制备方法为:将各原料放入高混机中混合2~5min,出料后放入双螺杆机中挤出造粒;双螺杆机的转速为300~800转/分,温度为160~220℃,制得LED用防蓝光聚丙烯复合材料。与现有技术相比,本发明制得的聚丙烯复合材料力学性能优异,透光率高,防蓝光,可广泛适用于LED罩等领域。
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本发明涉及一种石墨烯基核壳结构硅碳复合材料及其制备方法,复合材料由硅粉、石墨烯、非石墨化碳组成,以重量百分计,硅粉为35‑70%,石墨烯为20‑50%,非石墨化碳为5‑25%,制备方法为,将硅粉分散到石墨烯空腔中,通过喷雾干燥的方法进行造粒,之后通过原位聚合的方法构筑稳定均匀的碳层,最终形成结构稳定的SEI膜保护层。本发明的石墨烯基核壳结构硅碳复合材料具有核壳结构,内层“石墨烯核”可有效缓解硅的体积形变效应,外层“碳壳”可有效阻挡硅与电解液的直接接触,显著提高了界面稳定性,进而有效提高循环性能。本发明具有制备工艺简单、成本低、原材料来源广泛、绿色环保、易于实现大规模生产的特点。
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本发明涉及一种石墨烯微纳米复合材料组合物、制造方法和应用。该种复合材料组合物质由Cn、Fe2O3、TiO2、MgO、NaO、K2O、MnO、CaO、Al2O3、SiO2物质组成。本发明所揭示的此种石墨烯微纳米复合材料具有生产工艺简单、净化速率快,吸附容量大、不易饱和、可再生性,使用寿命长等优点,在空气净化、水净化、以及土壤修复方面,有具有较高的应用价值。
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本发明公开了一种热硫化型硅橡胶纳米复合材料及其制备方法。其特征在于,组份和重量份为:甲基乙烯基硅橡胶生胶50份,2,4-二特丁基过氧己烷0.5~0.8份,有机蒙脱土母炼胶49.2~49.5份。本发明由于有机蒙脱土母炼胶中的蒙脱土以纳米片层分散在聚合物基体中,纳米片层可表现出小尺寸效应、界面效应和量子隧道效应等优异性能,大大增加其化学反应的接触面及活性。因此,20%有机蒙脱土/热硫化型硅橡胶纳米复合材料的拉伸强度和断裂伸长率与直接加入20%有机蒙脱土的硅橡胶相比,有了较大程度的提高;而且其拉伸强度接近于加入20%气相白炭黑的硅橡胶的补强效果,断裂伸长率也有了较大程度的提高。
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本发明涉及的是一种具有重金属离子脱除功能的复合材料。本具有重金属离子脱除功能的复合材料是由活性炭与羟基磷灰石组成的复合颗粒,该颗粒的比表面积为200-800平方米/克;其中活性炭为10-90wt%;羟基磷灰石为10-90wt%。本发明的复合材料是同时具有物理吸附和离子交换功能的复合材料,具有优良的重金属离子去除能力。
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本发明涉及一种高导热石墨高硅铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由石墨、硅和铝或铝合金组成,所述的石墨的体积分数为10%~70%,硅的体积分数为5-30%,其余为铝或铝合金。(1)将石墨粉和硅粉混合均匀得到混合粉末;(2)将混合粉末放入热处理炉内进行真空热压烧结形成预制块;(3)将烧结成的预制块放入模具中预热,铝或铝合金在坩埚中加热至熔化;(4)将铝或铝合金熔体浇注到模具内;(5)采用液压机施加轴向压力,迫使铝或铝合金熔体浸渗进入预制块中的孔隙;(6)冷却脱模,取出复合材料。与现有技术相比,本发明所得复合材料具有低密度、低成本、同时兼具低膨胀和高导热特性等特性。
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本发明公开了一种高含量玻纤增强聚酰胺复合材料及其制备方法。本发明的高含量玻纤增强聚酰胺复合材料的原料组合物中,包含聚酰胺66、抗氧剂1010、抗氧剂168、黑色母、润滑剂和玻璃纤维。本发明的玻纤增强聚酰胺复合材料,采用了添加特殊润滑剂的方法,使高含量玻纤增强聚酰胺复合材料的流动性和表面问题得到解决。
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本发明公开了一种碳纳米管/聚合物/磁性铁酸盐纳米复合材料,是在碳纳米管上由内至外依次包覆有聚合物、磁性铁酸盐纳米粒子,所述碳纳米管为多壁碳纳米管(MWCNTs),所述聚合物为壳聚糖,所述磁性铁酸盐纳米粒子为Fe3O4或CoFe2O4;通过先在MWCNTs上包覆聚合物壳聚糖,然后把Fe3+和Fe2+(或Co2+)吸附在MWCNTs上,通过共沉淀法生成磁性铁酸盐纳米粒子。本发明的碳纳米管不用酸处理,碳纳米管结构的完整性得到保护;修饰后的碳纳米管具有磁性;并且,壳聚糖具有良好的生物相容性,有利于材料的生物应用,所得纳米复合材料有望用作磁共振造影剂;且操作简单、原料易得、成本低廉。
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本发明公开了一种原位铝基复合材料的制备方法,其包括如下步骤:在纯铝中加入高温覆盖剂,进行熔炼,得到熔体;向所述熔体中加入KBF4和KTiF6,混匀进行反应;除去副产物后,依次加入铝铜中间合金、铝锆中间合金、铝钪中间合金、铝锰中间合金、铝钛中间合金和纯镁,并加入无害铝合金精炼剂,在700~850℃下依次进行除气精炼和气雾化,得到原位自生TiB2颗粒增强的Al‑Cu‑Mg复合材料粉末。本发明制备出了能同时具备高激光吸收率,颗粒球形率高的铝基复合材料粉末,且工艺操作简单易行,低成本高效率,适合进行批量生产。
本发明涉及石墨烯/碳纳米管分散体系高分子基复合材料的制备方法,将碳纳米管与石墨烯粉体置于液体介质中,经破碎形成稳定的石墨烯/碳纳米管分散体系,然后向其中加入高分子材料,混合均匀后制备得到石墨烯/碳纳米管分散体系高分子基复合材料。与现有技术相比,本发明提供一种简单有效实现碳纳米管、石墨烯稳定分散的方法,将所获石墨烯/碳纳米管分散体系应用于高分子基复合材料,可获得石具高电导性、热导性与力学性能的石墨烯/碳纳米管分散体系高分子基复合材料。
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本发明属于锂离子电池电极材料领域,具体为一种纳米片状钛酸锂与多壁碳纳米管复合材料及其制备方法。本发明的复合材料在碳纳米管的外径上均匀修饰上钛酸锂纳米片得到,该钛酸锂的分子式为Li4Ti5O12。其制备方法,包括以市购的多壁碳纳米管为原料制备表面改性的碳纳米管;以钛酸异丙酯为钛源,氢氧化锂为锂源,二乙烯三胺为表面活性剂,异丙醇与水为溶剂,通过表面原位反应,制备得到碳纳米管钛酸锂纳米片复合负极材料。该复合材料可作锂离子电池负极材料。本发明的复合材料作为负极材料容量高,充放电倍率高,稳定性好。
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