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本发明涉及一种阻燃导热回收PS复合材料及其制备方法,称取80份‑100份的回收PS、20份‑30份的回收PC、12份‑16份阻燃剂、3份‑5份硅酸钙晶须、8份‑12份Bi2O3、0.1份‑0.5份抗氧剂、0.1份‑0.3份SEBS‑g‑MAH混合并搅拌均匀,得到混合料;将得到的混合料通过双螺杆挤出机挤出造粒,即得到PS复合材料。本技术创新地以八溴双酚S醚和无水碳酸镁进行复配作为主阻燃剂,硅酸钙晶须作为协效阻燃剂来共同提升PS复合材料的阻燃性能;硅酸钙晶须作为协效阻燃剂,它具有典型的多孔结构,能够催化膨胀成碳,提升PS复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种碳纳米管‑壳聚糖‑芳纶纤维改性PVC复合材料制备方法,首先利用壳聚糖改性碳纳米管,在碳纳米管表面形成壳聚糖外壳,再利用芳纶纤维接枝在壳聚糖外壳上,形成壳聚糖包裹碳纳米管,又负载芳纶纤维的碳纳米管‑壳聚糖‑芳纶纤维复合材料,应用到PVC材料中,不仅赋予复合材料优异的抗静电性能,同时大大提高了复合材料的机械性能,拓宽其应用领域,更符合特定的市场要求。
本发明提供了一种NiCo金属有机骨架纳米片/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于电化学技术领域,本发明将氧化碳纳米管与溶剂混合后第一超声处理得到氧化碳纳米管分散液,所述溶剂为N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇和水的混合液;将可溶性钴盐、可溶性镍盐、对苯二甲酸和所述氧化碳纳米管分散液混合后第二超声处理;将所述第二超声处理后的混合液和三乙胺混合后进行第三超声处理得到NiCo金属有机骨架纳米片/碳纳米管复合材料。本发明提供的NiCo金属有机骨架纳米片/碳纳米管复合材料料的制备方法简单,且制备得到的复合材料具有较好的电催化氧气析出反应的性能。
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一种智能调角的石墨烯复合材料高反光双玻光伏电池组件,包括:石墨烯复合材料涂层钢化玻璃、EVA胶层、双面发电光伏电池片、反光背板、接线盒、边框、调角支架、铰链以及伸缩支柱、调角电机、控制模块、通信模块、服务器和管控平台。其特征在于所述的双面发电光伏电池片设置在石墨烯复合材料涂层钢化玻璃之间,石墨烯复合材料涂层钢化玻璃、EVA胶层、双面发电光伏电池片通过热压黏合为一体,所述的接线盒与边框封接,调角支架与铰链以及伸缩支柱连接,调角电机与伸缩支柱连接,所述的控制模块与通讯模块连接,通讯模块与服务器连接,服务器与管控平台连接。
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本发明公开了一种二氧化钛/聚丙烯酰胺纳米复合材料的制备方法,包括1)功能化改性的二氧化钛的制备;2)以改性的二氧化钛为光催化剂、丙烯酰胺为单体,经过光催化聚合得到聚丙烯酰胺/二氧化钛纳米复合材料;具体步骤是:先用硅烷偶联剂对二氧化钛表面进行共价键接枝修饰,制备得到功能化改性的二氧化钛,增强其在有机溶剂和聚合物基体材料的分散性能;然后在紫外光照射的作用下,以乙醇为溶剂、丙烯酰胺为单体、改性的二氧化钛为光催化剂,通过光催化聚合制备得到聚丙烯酰胺/二氧化钛(PAM/TiO2)纳米复合材料;本发明提供了一种工艺简单、生产成本低、所得产物纯净、环境友好的聚丙烯酰胺/二氧化钛纳米复合材料的制备方法。
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本发明提供了一种聚丙烯注塑化学微发泡复合材料的制备及其方法,其是由将聚丙烯复合材料与发泡剂混合均匀,注塑采用二次开模工艺,制备聚丙烯微发泡复合材料,其中所述聚丙烯复合材料按照如下重量份数制备聚丙烯57‑63份、滑石粉0.1‑25份、增韧剂0.1‑20份,树枝状大分子母粒2‑10份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、其他助剂0‑3份制备而成,所述的化学发泡剂是LDPE载体的碳酸氢钠母粒。聚丙烯复合体系的熔体强度通过树枝状大分子特殊的树枝状结构与基体相互缠结调控,发泡后芯层呈现明显的三明治结构,泡孔直径为60μm,泡孔均匀致密,此外也具有隔热隔音降噪,为发展汽车轻量化材料提供一种新的解决途径,可以广泛应用于汽车内饰门板,仪表板等产品。
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本发明公开了一种二氧化钛/氧化铜纳米复合材料、制备方法以及应用,所述制备方法包括:a、在氨基酸的存在下,制备二氧化钛前体的工序;b、将二氧化钛前体、水溶性铜盐、水溶性碱和水混合并进行水热反应以制得二氧化钛/氧化铜纳米复合材料的工序。该制备方法采用两部法合成,制得的纳米复合材料不仅具有优异的光催化性能,同时该方法能够控制纳米复合材料的晶体形状。
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本发明公开了一种低电阻PTC复合材料,由热塑性聚合物、经偶联剂表面处理后的导电材料、惰性填料、相容剂、抗氧剂、钛酸酯偶联剂构成。本发明的导电填料是经偶联剂表面处理过的碳黑或碳纳米管作为导电物质,改善其在基体中的分散性及与基体的结合性,提高导电性能、降低复合材料的室温电阻率,并提高复合材料的性能稳定性。使复合材料具有低电阻率,高PTC强度,良好的阻值稳定性,极低的漏电流,满足大电流和高电压的要求。
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本发明公开了一种高强高导W-Cu/Lu2O3复合材料及其制备方法,其中高强高导W-Cu/Lu2O3复合材料是由W-Cu复合粉末和稀土氧化物Lu2O3组成,其中W-Cu复合粉末的质量百分比为98-99.5%,余量为Lu2O3;所述W-Cu复合粉末中Cu的质量百分比为20-30%,余量为W。所述W-Cu复合粉末的颗粒尺寸为1-2微米;所述稀土氧化物Lu2O3的颗粒尺寸为1微米。本发明制备的W-Cu/Lu2O3复合材料烧结样相对密度达98.0%以上,抗弯强度达1200-1400MPa,电导率达60.0-65%。本发明W-Cu/Lu2O3复合材料可广泛地应用于超高压电触头材料、电子封装、热沉材料等。
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本发明公开了一种透远红外线复合材料及其制备方法。该透远红外线复合材料包括如下重量百分比的配方组分:聚乙烯50~95%,改性透红外线剂5~50%,其中,所述改性透红外线剂以透红外线剂为核,以环氧树脂和固化剂为壳。通过复合使用聚乙烯和改性透红外线剂,从而使透远红外线复合材料既具有良好的机械强度和易成型性,又具有很强的透远红外能力;该改性透红外线剂与聚乙烯相容性好,解决了聚乙烯与无机晶体相容性差的问题,还使本发明的透远红外线复合材料还具有优良的电绝缘性和稳定性;并且聚乙烯的成本低廉,比单纯使用透红外线剂大大节约了生产成本。其制备方法直接将聚乙烯与改性透远红外线剂混合熔融挤出即可,该制备方法工艺简单、成本低廉,适于工业化生产。
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本发明提供了一种耐磨耐热钛酸钾晶须改性碳纤维复合材料及其制备方法,其特是由树脂基体100份、碳纤维20份、钛酸钾晶须5~50份、偶联剂0.5~2.5份、抗氧剂0.05~0.5份以及润滑剂0.05~0.5份经混合、挤出制成。本发明以钛酸钾晶须改性碳纤维复合材料,在保持碳纤维复合材料高性能的同时大幅提高复合材料的尺寸稳定性、耐磨性和耐热性,同时钛酸钾晶须的引入可以有效减少碳纤维使用量,降低材料生产成本,大幅缩减成本的同时降低了对环境的污染。此外本发明所涉及的材料制备工艺简单,所制备复合材料具有高耐磨、高耐热和优异的尺寸稳定性,制备工艺简单,适于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种柔性复合材料及其制备方法与应用,属于复合材料领域,本发明制备方法为先将改性树脂与环氧改性树脂混合成为混合树脂,再将混合树脂与固化剂混合成为胶液,通过真空辅助成型将胶液注入芳纶纤维内,之后通过固化,形成柔性复合材料;本发明通过控制改性环氧树脂的添加比例成功制备了韧性大、抗拉强度大、抗弯强度好、防刺性能良好的柔性复合材料,用该柔性复合材料制备特种防护服,提高了穿着的舒适程度。
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本发明公开了一种高强度耐火木塑复合材料及其生产工艺,属于复合材料技术领域,按重量份数计,包括以下成分:农作物秸秆粉30~60份、废旧塑料20~50份、陶粒50~80份、氢化松香5~8份、阻燃剂2~5份、耐火材料5~8份、抗氧剂2~5份、热稳定剂2~5份、聚乙二醇2~5份、相容剂2~5份和粘合剂10~15份。本发明通过使用氯丹酸酐、磷和石墨等非卤阻燃剂,增加复合材料的强度,能够承受更大的压力;同时添加阻燃剂能够有效阻止复合材料燃烧;采用二氧化硅、粘土砖、碳砖、石墨制品或碳化硅质制品等酸性耐火材料,其抗酸性炉渣侵蚀能力强,荷重软化温度高,重复煅烧后体积不收缩,能够有效防止复合材料燃烧。
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本发明提供了一种多孔碳负载金属复合材料及其制备方法和应用,该方法将NiMoO4纳米棒和碳源单体在Tris试剂溶液中进行反应,得到NiMoO4/碳源前体;将该NiMoO4/碳源前体煅烧,得到多孔碳负载金属复合材料,其包括:多孔碳载体和负载在多孔碳载体上的镍和碳化钼。本发明方法步骤简单,操作简易,具有方便、快速等特点。在本发明中,多孔碳负载镍和碳化钼复合材料具有优异的催化电化学产氢产氧及全水分解性能。实验表明,该复合材料作为催化剂在产氢反应中,过电位为0.25V时,其电流密度可达52mA/cm2;在全水解反应中,电位为1.68V时,其电流密度可达10mA/cm2,性能优异,在电催化产氢产氧及全水分解领域应用前景良好。
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本发明公开了一种废旧塑料‑废旧陶瓷复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)废旧塑料预处理;(2)废旧陶瓷预处理;(3)复合材料的制备。本发明提供了一种废旧塑料‑废旧陶瓷复合材料的制备方法,所制得的复合材料而且综合性能极佳,可多领域应用,既避免了废旧塑料和废旧陶瓷对环境造成的威胁,又为材料领域提供了新材料,具有很好的推广应用价值。
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本发明适用于高分子材料领域,提供了一种耐高温耐磨的聚邻苯二甲酰胺复合材料及其制备方法,所述复合材料包含的原料及各原料组分质量百分比如下:聚邻苯二甲酰胺40-60%;耐磨剂5-15%;填充增强剂30-45%;抗氧剂0.2-0.6%;润滑剂0.2-0.8%;成核剂0.3-0.6%。选料后,在混合器中进行混合,最后投入双螺杆挤出机,经过熔融挤出、造粒。本发明在聚邻苯二甲酰胺中引入耐磨剂提高PPA的耐磨性能及自润滑性能,而且通过采用玻璃纤维进行增强处理后得到性能优良的改性复合材料,保证了材料的机械性能和耐热耐磨性能,从而使得本复合材料可以用于高温条件下的传动制件中。
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本发明提供的一种高韧性吸塑PS复合材料,主要由900~1000份的苯乙烯、30~50份的丁二烯、30~50份的四乙烯基硅烷或乙烯基三乙氧基硅烷和15~30份的引发剂制备而成。本发明还公开了制备该高韧性吸塑PS复合材料的方法,先分别制备两种不同的胶乳,然后将两种胶乳混合后进行共聚反应,再经纯化和干燥得高韧性吸塑PS复合材料,使新型单体四乙烯基硅烷或乙烯基三乙氧基硅烷均匀分布于聚苯乙烯基体中,提高PS复合材料的韧性,适宜用于PS吸塑产品。
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本发明涉及高压气罐成型领域,具体的说是一种低气泡率的聚合物基碳纤维复合材料成型方法,该方法包括如下步骤:将聚合物基碳纤维复合材料成型装置接入电源,将原料放入聚合物基碳纤维复合材料成型装置的罐体内部,再将罐体密封;通过聚合物基碳纤维复合材料成型装置中的压缩机构和成型机构对原料进行加工,并晃动安装机构对复合材料进行除气泡作业;打开罐体,并将成型后的原料取出;排气机构顶端连通成型机构,当成型机构内部的气体进入排气机构的内部时,气体在排气机构的内部从上到下曲折运动,减缓气体在排气机构内部流动速度,增加吸热机构与气体的接触时间,使吸热机构吸收气体内部大部分的热量,避免气体烫伤工人。
本发明公开了一种聚吡咯包裹中空多孔锰酸钴负载硫复合材料及其制备方法以及锂硫电池正极和锂硫电池,将ZIF‑67与高锰酸钾分散于水溶液中,通过水热反应,得到的锰酸钴粉体具有十二面体空心结构;再利用熏硫法制备出锰酸钴/硫复合材料,然后在复合材料外表面进一步包裹聚吡咯导电层,提高锂硫电池的循环稳定性和倍率性能,中空结构可以容纳更多的吸附硫,提高硫负载量,并且锰酸钴具有强吸附多硫化物的活性位点,能有效减缓多硫化物在正负极间的穿梭效应,同时外层导电聚合物可以增强复合材料导电性,提高锂硫电池正极的电导率,并进一步减缓多硫化物在正负极间的穿梭效应,增强锂硫电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明提供了一种二氧化锰复合材料及其制备方法和应用,本发明是以磷酸二氢锰、三氯化铈、三聚氰胺、埃洛石等为原料制成的一种二氧化锰复合材料。该二氧化锰复合材料可以用于甲醇氧化制甲醛的反应,大大提高了甲醇转化率和甲醛收率。甲醇氧化制甲醛属于去氢氧化,故促进该反应进行的关键就在于如何促进氢的脱除。在制备过程中,前驱体煅烧的过程中,形成丰富孔隙,使得复合材料对甲醇具有良好的吸附作用,促进复合材料与反应物甲醇的良好接触,为后续的催化反应提供良好的基础。
本发明提供了一种稀土掺杂氢氧化物前驱体制备的镍钴锰复合材料、方法及其在电池中的应用,首先配制镍源、钴源和锰盐混合水溶液,加入稀土元素钇或钪搅拌溶解,用NH3·H2O溶液调节pH值,持续搅拌后将过滤洗涤干燥后得到的固体加入一水合氢氧化锂煅烧,从而形成稀土掺杂氢氧化物前驱体制备镍钴锰复合材料。用于制备锂离子电池,其循环稳定性好,掺杂稀土元素钇的复合材料在循环1000次后电池容量仍稳定在184mAh/g以上而且掺杂稀土元素钪的复合材料稳定性也较为良好,在循环1000次充放电效率也维持在100%左右。
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本发明涉及超声引发溶液聚合制备纳米铁聚合物复合材料的方法。将三氯化铁、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯和偶氮二异丁腈混合均匀,在氮气保护条件下超声辐射,得到反应后溶液;向反应后溶液中加入无水甲醇进行沉淀,过滤得到沉淀物,将沉淀物洗涤、真空烘干并研磨得纳米铁聚合物复合材料,聚合物复合材料为灰黑色固体粉末。本发明在使用氮气保护、不加入还原剂的条件下,超声辐射,铁离子被还原成纳米铁颗粒,同时MMA、St原位聚合,一步直接合成了纳米铁聚合物复合材料,这是一种相对绿色、节能又环保的方法。
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本发明属于复合材料成型领域,提供了一种纤维增强复合材料汽车水箱横梁及其制作方法,所述制作方法至少包括:(1)选材;(2)清理模具;(3)铺层;(4)合模;(5)抽真空;(6)注入树脂;(7)加热固化步骤。本发明旨在得到一种纤维增强复合材料汽车水箱横梁,该纤维增强复合材料汽车水箱横梁为纤维泡沫夹层结构,其具有重量轻、刚度强的优点。
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本发明公开了一种无卤阻燃长玻纤增强尼龙66复合材料及其制备方法。其中无卤阻燃长玻纤增强尼龙66复合材料,由以下组分按重量份数组成:尼龙66 30~60份,玻璃纤维20~40份,无卤阻燃剂DIDOPO 13~17份,抗氧剂0.5份,相容剂3~5份,增韧剂5~10份,三嗪成炭剂3~5份,协效剂1~5份。本发明采用尼龙66作为基体树脂,添加协效剂同时对制成的复合材料的阻燃性和力学性能产生正协效;添加相容剂用于增强基体树脂与纤维之间的结合力;无卤阻燃剂DIDOPO使得可进行加工温度区域选择范围广且不需要添加分散剂。并且采用一步浸渍法制备该复合材料,该方法工艺简单,阻燃剂分散均匀,阻燃效果优异,制备能耗减少,而且制得的产品力学性能优异。
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本发明公开了一种汽车零部件3D打印用复合材料及其制备方法,涉及3D打印材料领域,一种汽车零部件3D打印用复合材料,按质量份计,所述汽车零部件3D打印用复合材料包括废塑料20‑35份、镁10‑15份、锆5‑8份、石墨15‑20份、碳酸钙粉末15‑20份、苯乙烯3‑5份、乳胶粉1‑5份、玻璃纤维5‑10份、PE酯30‑45份、增韧剂1‑3份、K树脂10‑15份、抗氧化剂3‑5份、终止剂2‑4份、相容剂3‑5份,采用本发明的技术方案,制备步骤合理,便于操作,生产过程不添加任何有害物质,且制备出的汽车零部件3D打印用复合材料材料耐热、耐磨性能好,韧性强,使用寿命长且成本较低。
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本发明提供了一种聚丙烯腈复合材料的制备方法,其是先取纳米氢氧化镁,去离子水以及乳化剂,在氮气气氛下得溶胶;再将溶胶与丙烯腈单体、引发剂在氮气气氛下聚合反应得复合溶液,后处理得到聚丙烯腈复合材料。本发明采用纳米氢氧化镁部分替代了具有污染型的卤系阻燃剂,制得聚丙烯腈复合材料,由于氢氧化镁是以纳米颗粒状态分散在聚丙烯腈基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面,隔离火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能。
本发明公开了一种凹凸棒土增强的可降解型塑料薄膜复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以淀粉、聚乙烯醇、尿素、丙三醇、L‑脯氨酸、NaOH、纳米TiO2、硬脂酸锰、高岭土、壳聚糖、羧甲基纤维素钠、凹凸棒土、氧化石墨烯、聚乙烯亚胺、乙酸乙烯等为原料。本发明用脯氨酸钠改性纳米TiO2,制备了复合催化剂,以高岭土为生物活性剂,以硬脂酸锰为降解促进剂,制备了可生物降解复合薄膜。添加羧甲基纤维素钠改善了复合材料的耐水性能,与凹凸棒土、壳聚糖共混制备复合材料。用乙酸乙烯改性淀粉,通过接枝共聚制备了可生物降解复合材料;氧化石墨烯和聚乙烯亚胺之间存在静电结合力,提高了复合薄膜的阻隔性能,降低透氧性能。
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本发明涉及一种用于锂离子电池负极材料的硅‑碳复合材料的制备方法,其包括:将化学气相沉积设备抽真空后,将硅源气体和氩气通入化学气相沉积设备中制得硅颗粒;再通入碳源气体和氩气,在硅颗粒表面生成碳包覆层,制得硅碳复合颗粒;将硅碳复合颗粒分散在分散剂中,然后加入碳前驱体和石墨,搅拌混合均匀后,再将分散剂蒸发掉,制得硅碳复合颗粒‑碳前驱体‑石墨混合物;最后加热使碳前驱体分解,制得硅碳复合颗粒‑热解碳‑石墨复合材料。本发明制备的硅颗粒较分散,硅颗粒与石墨的结合较紧密,利用复合材料中的碳产物和石墨提高硅的导电性及缓解硅在充放电过程中的体积变化,从而提高硅碳复合材料的电化学性能。
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本发明提供一种可净化空气的耐火塑木复合材料及其制备方法,涉及塑木复合材料技术领域,可净化空气的耐火塑木复合材料包括以下重量份的原料:竹屑15‑23份、稻壳13‑21份、甘蔗渣13‑19份、聚磷酸铵7‑29份、废弃聚乙烯泡沫塑料15‑27份、硅藻泥5‑21份、活性炭15‑21份、脲醛树脂12‑16份、氧化钙21‑37份、酚醛泡沫18‑30份、竹炭13‑19份、凹凸棒土15‑23份、阻燃剂0.6‑1.2份、热稳定剂0.3‑0.7份、抗氧剂0.4‑0.8份和相容剂0.7‑1.3份;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料、(2)粉碎、(3)混合、(4)搅拌、(5)造粒。本发明制得的可净化空气的耐火塑木复合材料具有阻燃和可净化空气的优点。
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