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本发明涉及一种高光泽、低气味、增强尼龙复合材料及其制备方法,其特征在于,该复合材料由以下重量百分比组成:PA66树脂、PA6树脂、玻璃纤维、无机矿物、微珠、相容剂、抗氧剂、润滑剂等组成。其制备方法:将各种原料放入高混机中混合;出料;将混合的原料放入螺杆机中挤出造粒即可。同普通的玻纤增强PA和矿物增强PA相比,本方法制备的PA复合材料具有光泽度高,强度好,低气味等优点,不仅可以广泛应用于外饰件,如电动工具外壳,马达外壳等,还可以应用到一些内饰件。
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本发明涉及一种碳纤维布负载硫复合材料的制备方法,属锂离子电池电极材料技术领域。本发明方法的主要过程和步骤如下:以棉织纤维布为原料,通过热处理后得到功能化的导电纤维布,以去离子水/醇类溶剂/硫/二硫化碳为反应体系,通过水热反应制得碳纤维布负载纳米硫颗粒的复合材料。本发明制得的碳纤维布负载硫的复合正极,碳纤维布交错连接形成三维有序导电网络,其超大的比表面积能够吸附更多的硫,同时,通过这种简单方法制备的碳纤维布负载硫复合材料,可直接作为极片使用,省去了传统电极制备中制浆、涂布等繁琐工艺,为硫正极的应用提供了有利途径。
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本发明提供了一种导热聚酰胺复合材料及其制备方法,其原料包括下述重量百分比的组分:聚酰胺18.2%-58.6%、润滑剂0.1%-1.0%、抗氧化剂0.1%-0.5%、表面改性剂1.0%-1.5%和导热增强改性剂40%-81%;导热增强改性剂为碳纤维、碳粉、碳化硅、氧化铝、氮化硼和氮化铝中的一种、两种或三种。本发明的导热聚酰胺复合材料的热传导性能佳,适用于制备发光二级管照明设备的散热器部件,且其成本低,加工成型容易,产品质量轻,该导热聚酰胺复合材料还可回收利用,符合环保要求。本发明的制备方法工艺简单,可大规模工业生产。
本发明公开了MXene纳米片负载稀土发光纳米晶的复合材料,其为表面带负电的二维MXene纳米片与无表面配体且带正电性的稀土发光纳米晶通过静电吸附复合而成,并进一步改性的水溶性纳米片复合材料。本发明还公开了其制备方法及应用。本发明将表面带正电的稀土发光纳米晶负载到负电性的二维MXene纳米片表面,然后进行表面改性,得到水溶性二维MXene纳米片负载稀土发光纳米晶的复合材料。该材料具有生物相容性好、良好的光热转换性能和光热稳定性、强大的生物组织光热消融能力等优势,该制备方法简洁,重复率高。该材料具有良好的荧光性能和磁共振成像能力,可应用于生物体内荧光和磁共振造影双模成像。
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本发明公开了一种PVC/农用废弃物复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是由PVC树脂、增塑剂、热稳定剂、助稳定剂、硬脂酸、外润滑剂、抗氧剂和废菌料按配比经密炼混合均匀后、再经挤出和造粒制备而得。性能试验表明:本发明所提供的PVC/农用废弃物复合材料,具有密度低、成本低、电绝缘性能更加优良等优点,可应用于制备PVC电缆,不仅可实现废菌料的循环利用,大大节约自然资源,而且降低了环境污染,具有节能环保方面的深远意义;另外,本发明制备方法简单,原料来源广泛,无需特殊设备和苛刻条件,易于实现规模化,具有极强的实用价值,相对于现有技术具有显著的有益效果。
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本发明公开了一种PA56T/PET复合材料,涉及工程技术领域。该复合材料由以下重量份的原料组份制成:PA56T:15‑85份;PET:15‑85份;相容剂:2‑20份;抗氧剂:0.2‑0.8份;玻璃纤维:20‑40份;润滑剂:0.2‑1份。该复合材料及其制备方法,其原料价格低廉、环境友好,与现有技术相比,采用生物基PA56T制备的PA56T/PBT合金,结合了PA56T与PET的自身优点,拉伸强度、模量有明显的提升,冲击强度也不低于纯PA56T,大幅降低了PA56T的吸水率并提高了其尺寸稳定性,这一突破使得该合金能够广泛应用于空调部件、配电部品、汽车部品等材料中,且生产工艺简单,具备优异的市场前景。
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本发明一种石墨烯/四氧化三铁复合材料的制备方法,即直接在有机溶剂中超声剥离氧化石墨得到氧化石墨烯分散液,再向所得的分散液中添加铁离子盐,由于氧化石墨烯极易与带有正电荷铁离子相结合,得到带正电荷的氧化石墨烯分散液;其次进行电泳沉积,在电泳沉积池中设置有正极片和负极片,将所得的带正电荷的石墨烯分散液作为电泳沉积的电解液,在外加电流的作用下氧化石墨烯和铁离子共同沉积到负极极片上,然后将负极极片置于烘箱干燥,再在惰性气体保护下,高温处理,冷却后在负极极片的表面得到石墨烯/四氧化三铁复合材料。本发明所制备的石墨烯/四氧化三铁复合材料分布均匀、不含其他杂质。
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本发明涉及医用复合材料领域,公开了一种具有生物相容性和生物可降解性的聚(外消旋丙交酯‑三亚甲基碳酸脂)/纳米四氧化三铁(PDT/Fe3O4)复合材料,所述方法为:将合成的PDT与一定量的磁性纳米Fe3O4在有机溶剂中借助机械搅拌复合、沉淀、真空干燥,并使用平板硫化机热压获得薄片。本发明合成的PDT‑Fe3O4复合材料属于柔性材料,针对传统金属标记夹存在的显影灵敏度差、生物惰性、排异反应等突出问题,具有良好的成像功能、生物可吸收性和生物降解性。
本发明涉及一种介孔氧化铝基核壳复合材料及其单胶束导向界面组装方法和应用,该制备方法具体为:将铝源、表面活性剂、酸溶解在有机溶剂中,得到混合液;将混合液干燥,得到单胶束凝胶;将单胶束凝胶、功能内核与有机醇水溶液混合,进行水热反应,单胶束凝胶在功能内核表面包裹;最后高温焙烧去除表面活性剂,得到所述具有介孔氧化铝壳层的核壳复合材料。本发明制得的核壳复合材料壳层厚度为5‑500nm,介孔孔径为2‑50nm,比表面积为50‑1200m2/g。本制备方法普适性强,适用于一系列尺寸、形状及组成不同的功能内核等。
本发明提供了一种石墨烯改性的高导热铝基复合材料及其粉末冶金制备方法,所述材料包括增强体颗粒与铝基体,增强体颗粒与铝基体的复合界面上含有高导热石墨烯纳米片。所述方法包括:(1)将增强体颗粒用强酸溶液浸泡,然后用去离子水清洗至中性、烘干,去除表面杂质,得到活化处理的增强体颗粒;(2)将活化处理的增强体颗粒加入到石墨烯分散液中,通过机械搅拌或超声分散,在其表面包覆石墨烯纳米片,制备石墨烯改性的增强体颗粒;(3)将石墨烯改性的增强体颗粒与铝基体粉末混合,通过压坯和烧结,制备石墨烯改性的高导热铝基复合材料。本发明制备的复合材料化学稳定性好,热导率高,可用作大功率半导体元器件的热管理材料。
本发明提供了一种用作锂离子电池负极材料具有蜂窝结构的微米/纳米尺寸硅/碳复合材料的制备方法及其产品和应用,以商业化微米级硅粉和聚丙烯腈为原料,通过简易的混合搅拌等过程得到Si/PC50多孔复合材料,该复合材料能够有效提高电极材料的循环性能和倍率性能。该制备工艺比较简单,容易操作。
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本发明公开了一种高体积分数颗粒增强铝基复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。将陶瓷颗粒在模具中压制成预制块,加热预制块、模具;熔化铝合金,将铝合金熔体倒入模具中,使模具、预制块、铝合金保持相同温度,对熔体施加压力,同时对预制块抽气,使铝合金有效的渗入预制块的孔隙,从而制备高体积分数颗粒增强铝基复合材料。本发明利用模具、预制块、铝合金熔体等温的特点,保证铝熔体在浸渗过程中具有良好的流动性,使其充分浸渗入陶瓷粉末预制块的孔隙中,同时在预制块下部抽气,排出预制块中的气体,在孔隙处形成真空,有利于浸渗过程的进行。本发明设备简单,便于操作,具有良好的推广前景。
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本发明提供了一种共价有机框架复合材料、复合电极的制备方法及应用,所述共价有机框架复合材料的制备包括:将均苯四甲酸二酐、均三(4‑(对氨基苯基)‑苯基)苯、聚苯胺加入溶剂中,超声分散形成悬浮液A;将悬浮液A经过液氮冷冻‑抽真空‑脱气处理,密封后,微波辅助溶剂热反应,得粗产物B;将粗产物B离心,收集不溶物,洗涤、干燥后即得。所述复合电极的制备包括将复合电极材料与导电炭黑、聚偏氟乙烯混合,研磨,加入N‑甲基吡咯烷酮混合后,滴在玻碳电极上,烘干,即得。本发明方法制备的共价有机框架复合材料具有很高的比表面积,同时具有较好的整体导电性,是一种优良的超级电容器电极材料。
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本发明涉及一种石墨烯交联网络相变储热/导电复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取氧化石墨烯溶液,加入聚乙烯醇,混合形成氧化石墨烯凝胶,水热反应后,得到石墨烯柱状体,取出真空冻干,得到石墨烯交联网络;(2)将相变材料和步骤(1)得到的石墨烯交联网络一起置于真空条件下,加热至相变材料熔化,使石墨烯交联网络浸泡于相变材料中;(3)浸泡完成后,过滤掉多余相变材料,冷却,即得到石墨烯交联网络相变储热复合材料。与现有技术相比,本发明的相变复合材料的电导率、热导率和热稳定性优异,制备方法简单,成本低廉,可大规模生产等。
本发明公开了一种固态钛材固液复合及轧制组合制备双金属复合材料的方法;所述方法包括固液复合铸造制备双金属轧制坯料的步骤、轧制制备双金属复合材料的步骤。本发明特征在于利用表面锌层保护后固液连接的工艺手段,解决了传统焊接方法连接钛和其它材料时容易出现的气孔、接头组织粗大、变形、成分偏析等一系列的问题,克服了钛材在高温下表面易形成氧化膜阻碍钛和其它材料之间冶金结合形成的难题,然后通过轧制方法成型,破碎固液复合过程中界面上形成的中间化合物,提高了双金属复合材料以及基体材料的力学性能和物理性能。本发明无需气体保护、复合技术简单、工艺条件宽泛易操作、工艺设备要求简单、界面结合强度高、导电和导热性能好。
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本发明属于高分子材料加工和改性技术领域,涉及一种半芳香族尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:半芳香族尼龙树脂60~90份、无机矿物填料10~40份、相容剂5~10份、抗氧剂0.5~2份、偶联剂0.3~1份和润滑剂1~3份。本发明提供的半芳香族尼龙复合材料具有优异的耐热性、良好的表观质量、高刚性和易加工等优点。
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本发明公开了一种玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料,由包含以下重量份的组分制成:PC树脂100份,PETG树脂3~20份,玻璃纤维15~50份,增韧剂1~8份,环保阻燃剂0.5~12份,偶联剂0.5~2份,流动改性剂1.0~4.0份,抗氧剂0.3~1.0份。制备方法如下:将100份PC树脂、3~20份PETG树脂、1~8份增韧剂、0.5~12份环保阻燃剂、0.5~2份偶联剂、1.0~4.0份流动改性剂和0.3~1.0份抗氧剂混合均匀,将所得的混合物料和15~50份玻璃纤维一起加入螺杆挤出机挤出造粒,拉条切粒制备得到玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料。该复合材料具有易于成型、加工表面质量好、无浮纤、环保阻燃、高光泽高流动性的特点。
本发明公开具有多种生物酶模拟活性的氧化铈还原氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法与应用。所述纳米复合材料包括作为载体的氧化石墨烯和原位负载在氧化石墨烯载体表面的纳米CeO2‑x颗粒,其中0≤x≤0.5。氧化铈还原氧化石墨烯纳米复合材料与单纯的GO相比,可以对其表面的含氧官能团进行调控,提高GO超氧化物歧化酶模拟活性的同时,赋予GO抗氧化保护的过氧化氢酶模拟活性。
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本发明涉及一种石墨‑硅橡胶复合材料及其制备方法,制备方法包括:选用石墨纸作为基体;将所述基体放置于55‑75℃的碱性除油水中超声震荡,完成之后使用蒸馏水进行清洗;使用无水乙醇或者丙酮作为溶剂配置质量分数为5‑20%浓度的KH‑550溶液;将清洗后的所述石墨纸放入配好的KH‑550溶液中浸泡,然后取出干燥;放置一层铺展的石墨纸;用喷涂机在石墨纸上表面喷涂一层厚度均匀的甲基乙烯基硅橡胶;在甲基乙烯基硅橡胶的上表面放置一层铺展的所述石墨纸;重复步骤;施加持续定压力,预设定时间后材料完全固化;沿垂直于所述石墨纸的铺展方向剪切,得到成型的石墨‑硅橡胶复合材料。本方法能得到厚度均匀,结合强度高的石墨‑硅橡胶复合材料。
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本发明涉及一种碳纤维/PET复合材料及其制备方法与应用。碳纤维/PET复合材料采用以下组分及重量份含量的原料制备得到聚对苯二甲酸乙二醇酯60‑90份、聚对苯二甲酸丁二醇酯10‑40份、短切碳纤维5‑20份、相容剂1‑15份、增韧剂10‑30份、成核剂0.1‑1份、其他助剂0.1‑10份。本发明碳纤维/PET复合材料先使成核剂粘覆在相容剂和增韧剂上,利于成核剂的分散,再将其与PET、PBT、短切碳纤维及其他助剂按配方混合后加入双螺杆挤出机挤出造粒,将改性粒料烘干后通过单螺杆挤出机挤出得到适用于FDM打印机的线材。制备的线材及打印制品表面光滑平整,打印过程中也不会翘曲变形。成核剂能将受热后的相容剂很好地粘覆,使成核剂能在之后的混合中很好地分散开,可减少分散剂的加入,节约成本。
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本发明纳米钴/氮掺杂碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,涉及纳米复合材料合成技术领域。包括以下步骤:‑采用甲醇、乙醇、乙腈等一种或几种的混合溶液作为碳源,加入氯化钴搅拌使其溶解,然后加入一定量金属钠,待反应完全后作为前驱体;二将前驱体置于微波反应器中,设置一定的升温速率、压力、反应温度和时间,进行微波反应得到材料;三将微波反应后的材料进行洗涤和干燥;四干燥后材料在氩气气氛中高温焙烧,自然降温即可得纳米钴/氮掺杂碳纳米管复合材料。本方法具有反应速度快、反应温度低、绿色环保、省时高效等优点。经测试该材料具有高效的电催化氧还原性能,在未来燃料电池阴极中具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种航天用轻质复合材料隔热瓦,其结构包括四层材料,从与航天器表面结合处开始,分别为依次为:碳纤维复合材料基底层、隔热层、可陶瓷化烧蚀层、表面机械性能强化与红外辐射功能强化材料层。本发明的制造工艺简单、材料成本低廉,所使用的碳纤维复合材料基底可以重复利用,可以大大降低商用航天器的热防护成本。
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本发明涉及一种导热改性环氧树脂基复合材料及其制备方法,以环氧树脂/热塑性树脂不相容两相双逾渗结构共混物为基体,添加与两相树脂基体相容的导热填料,得到环氧树脂/热塑性树脂/导热填料三相双逾渗结构导热改性复合材料。与现有技术相比,本发明复合材料与纯环氧树脂相比可以在达到相同导热率前提下明显降低导热填料量,同时还可以显著提高环氧树脂的耐高温性和热稳定性。
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本发明公开了一种动力电池系统热失控防护复合材料结构,所述复合材料包括防火层,所述防火层的上下分别至少设有一层补强层,位于上层的补强层的上表面覆有一层隔热层,位于下层的补强层处覆有报警层,报警层处分别设有输入接插件端口和输出接插件端口。复合材料具有柔弹性且柔软,此特性赋予其可曲面贴合亦可一体3D成型,对本就要求空间利用率高的动力电池而言相当友好;产品更加轻量化,且兼具高强度;在热失控事件发生时精准地向BMS或者整车管理系统提供热事件发生示警信号的功能,提醒乘员及时快速疏散到安全地带,提高电池包的安全性。
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本发明公开了一种纳米复合材料及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:步骤1:将热固性环氧树脂废弃物破碎、分选,收集非金属粉;步骤2:将非金属粉加入无机酸中于60~100℃加热20~100小时;步骤3:过滤,收集滤液,调节滤液pH值,然后加入纳米颗粒,搅拌1~3小时,得到环氧树脂纳米复合材料。本发明通过一步法直接回收滤液中环氧树脂,滤液可循环使用,无二次污染,对环境友好,而且制备的纳米复合材料具有更高的附加值。
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本发明涉及一种热塑性树脂基编织复合材料的渐进成形装置和方法。渐进成形装置包括底板、安装在底板上的下垫板、安装在下垫板四周的侧板、固接在侧板顶端的上盖板和安装在上盖板顶部的固定板,所述上盖板及固定板分别在中部开孔作为加工成形区域,所述侧板和下垫板围成内部空腔,内部空腔里面紧贴有保温棉,内部空腔底部的保温棉上放置有电热辐射板,侧板的中部安装伸向空腔内的感温棒,所述感温棒通过耐高温线与控温箱连接。渐进成形方法包括7个步骤。本发明实现了渐进成形技术在热塑性树脂基编织复合材料研究领域的应用。为热塑性树脂基编织复合材料提供了全新的渐进成形加工方案,能大幅度降低了研发成本,适宜于推广应用。
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本发明公开了一种抗静电涤纶纳米复合材料及其制备方法。其由对苯二甲酸、乙二醇、纳米颗粒、催化剂及稳定剂为原料,经在220~260℃,1.5MPa下的酯化反应和280℃,30~100Pa下的缩聚反应,两步反应制得。在本发明所说的复合材料中,无机纳米粒子与涤纶基体的界面结合良。纳米复合材料纺丝后得到的长丝抗静电性能优良,力学性能满足后加工要求。
本发明涉及一种氮掺杂碳纳米纤维/二硫化钼复合材料,以聚甲基丙烯酸甲酯纳米纤维为模板,将聚吡咯原位聚合在纳米纤维表面,再原位生长二硫化钼,具有中空管状结构,二硫化钼片层均匀分布于氮掺杂碳纳米纤维表面,氮掺杂碳纳米纤维尺寸均匀;其制备方法包括聚甲基丙烯酸甲酯纺丝原液的合成,聚甲基丙烯酸甲酯纳米纤维膜的合成,聚吡咯/聚甲基丙烯酸甲酯纳米纤维膜的合成,氮掺杂碳纳米纤维/二硫化钼纳米纤维膜的合成,氮掺杂碳纳米纤维/二硫化钼复合材料的合成。本发明的方法简单,易于操作,环保;制备得到的氮掺杂碳纳米纤维/二硫化钼复合材料具有高表面积、高循环稳定性、高电导性、高倍率性能和高比容量,用作锂离子电池的负极材料。
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本发明涉及一种低收缩高绝缘的阻燃HDPE复合材料,该阻燃HDPE复合材料包括以下组份和重量份:HDPE30‑55重量份;矿物填充物5‑20重量份;相容增韧剂5‑20重量份;阻燃剂10‑25重量份;抗氧剂0.2‑1重量份;相容剂1‑5重量份;紫外线吸收剂0.1‑0.5重量份;加工助剂0.3‑1重量份。本发明的HDPE复合材料具有更好的力学性能和阻燃性能,制品无空心。
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本发明公开了一种锂电池负极用生物质碳/氧化铁复合材料及其制备方法,解决了锂电池负极材料氧化铁体积膨胀率大,循环性能差的问题。将树叶、树皮、碎木片和/或动物毛发等碳化制得生物质碳,再采用强迫水热法将生物质碳与氧化铁复合,得到多孔生物质碳包覆的氧化铁前驱体,然后将前驱体经过微波处理改变氧化铁结晶性,得到本发明所述的生物质碳/氧化铁复合材料。本发明制备的生物质碳/氧化铁复合材料成本低廉,可直接应用于锂离子电池负极的电极材料中,具有广泛的实际应用价值与工业化生产前景。
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