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本发明提供了一种多孔碳@石墨烯负载硫的复合材料、制备方法及其应用,与现有技术相比,本发明将多孔碳负载在三维石墨烯表面,三维多孔结构促进正极材料与电解液充分接触,缩短锂离子传输途径。三维多孔结构具有丰富的空隙为锂离子的快速传输提供通道,有利于锂离子在正极材料内部传递和快速抵达反应活性位点,提高锂硫电池的倍率性能。此外,该复合材料具有高的比表面积,提供了大量的负载位点,从而提高锂硫电池的循环稳定性。本发明的合成步骤简单,对生产设备要求低,原料来源广泛,成本低,可进行规模化生产。
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本发明公开了一种安全稳固的复合材料杆塔防护基座,包括基座、距离感应器、杆塔主体、固定钉和警示灯体,所述基座顶端的中心位置处设有杆塔主体,杆塔主体外侧的基座顶端设有三个弧形防护罩,且相邻弧形防护罩之间的夹角为一百二十度,所述弧形防护罩外侧壁的中心位置处设有防撞气囊,防撞气囊的表面固定有距离感应器,所述防撞气囊下方的弧形防护罩侧壁上安装有处理框,处理框内部的一端固定有单片机,所述处理框两侧的弧形防护罩表面固定有报警器,所述弧形防护罩上方的杆塔主体侧壁上设有防晃箍。本发明不仅提高了防护基座使用时的安全性,避免了复合材料杆塔的摇晃功能,而且避免了防护基座使用时的发生撞击现象。
本发明公开了一种碳纳米管及羧基丁腈橡胶协效改善微发泡聚丙烯复合材料及其制备方法,其由重量分数共聚聚丙烯50‑90份、矿物填充0‑20份、增韧剂5‑15份、发泡母粒2‑7份、羧基丁腈橡胶2‑7份、碳纳米管0.2‑1份、抗氧剂0.1‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、光稳剂0.1‑0.5份,经混合、挤出制备而成,而后批混发泡母粒注塑制件。本发明利用碳纳米管、羧基丁腈橡胶粒子,保证了微发泡后产品的韧性及泡孔的完整性,同时保证了材料的尺寸稳定性,使改性后的聚丙烯复合材料可广泛用于轻量化类汽车产品。
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本发明公开了一种W‑Cu连续梯度复合材料的制备方法,是以不同粒度W粉为原料,加入粘结剂、分散剂、增塑剂等,通过球磨混合得到悬浮浆料,沉降干燥得到素坯,经排胶烧结得到孔隙呈连续梯度分布的W骨架,之后在一定温度下熔渗Cu,最终得到W和Cu成分沿截面连续变化的W‑Cu连续梯度复合材料。本发明可以实现W和Cu成分沿截面连续变化,进而实现材料性能沿截面的连续变化;本发明方法所用原料易得、工艺流程短、成本低,适合规模化生产。
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本发明公开了一种纳米片状二氧化铈/多孔炭复合材料的制备方法,属于纳米材料和多相催化材料制备领域。该方法采用腐植酸、硝酸铈为原料,二甲基甲酰胺(DMF)溶液为溶剂,以氢氧化钠为还原剂,利用简单的溶剂热反应,通过改变反应的温度和时间可以明显调节负载在活性炭表面二氧化铈纳米粒子的分布和形貌。本发明操作简单,原料价廉易得,所制备的纳米片状二氧化铈能在高温下显示出优异分散性负载在多孔炭上。该纳米片状二氧化铈/多孔炭复合材料在水处理、热催化、电化学领域具有极大的应用潜力。
本发明公开了一种用于印染废水处理的改性纳米纤维素膨润土复合材料的制备方法,首先利用酸提碱提进行葵花籽壳纤维素的提取,将膨润土利用聚丙烯酰胺进行改性,使得部分聚丙烯酰胺结构插层嵌入膨润土的片层,能够提供更多的位点以及表面孔隙,提高了吸附性以及后期对于接枝反应的进行;本发明将纤维素分散于尿素中然后进行过硫酸铵、聚丙烯酰胺膨润土的改性,过硫酸铵引发纤维素链,引发后的纤维素链上的羟基接枝聚丙烯酰胺,通过一定时间的接枝聚合,成功引入酰胺基团,得到具有吸附以及絮凝双重效果的复合材料,对于印染废水的处理,在提升脱色性能的同时,仍保持着优秀的絮凝性能,对实际印染废水的综合处理效果优良,值得推广。
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本发明涉及一种抗菌低VOC的ABS复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分组成:ABS为80份‑100份,抗菌剂为4份‑6份,VOC吸附母粒为6份‑12份,抗氧剂为0.1份‑0.5份,抗菌剂为负载La3+的CuO抗菌剂,吸附母粒为ABS改性的黏土和硅酸钠。本技术合成了一种新型负载La3+的CuO抗菌剂,La3+惨杂到CuO晶体结构中,有利于CuO晶面的暴露,产生较多的活性氧物种,表现出较强的抗菌活性,这种抗菌剂比单独使用CuO抗菌剂要好;并合成了一种VOC吸附母粒,它能够很好地改善ABS复合材料的VOC性能,这具有很重要的意义。
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本发明涉及新能源汽车材料技术领域,特别涉及流态化床反应器及碳纤维热塑性复合材料熔融浸渍工艺。包括有集气腔、直筒腔和扩大腔,所述的集气腔与直筒腔间通过气体分布板隔开,所述的直筒腔内设有转轴,所述的集气腔底部设有带动转轴转动的驱动机构,所述的转轴上设有至少两个安装座,安装座上,所述的安装座上设有方向与转轴一致的立杆,所述的立杆上设有若干剪板,立杆朝向直筒腔腔壁的端面上设有防止直筒腔腔壁沉积的清扫机构。本发明的目的在于提供了一种防止粉末沉积,能对粉末充分分散的流态化床反应器及碳纤维热塑性复合材料熔融浸渍工艺。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种竹碳纤维环氧树脂复合材料的制备方法,所述方法包括下述步骤:将竹碳纤维、空心微珠、氧化石墨烯、固化剂与熔融的环氧树脂进行混合搅拌均匀,在真空烘箱中脱泡后浇注到模具中,固化后冷却至室温脱模即可;所述氧化石墨烯为硅烷偶联剂改性氧化石墨烯。本发明具有优异的力学性能和耐磨性能。
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本发明涉及高强度笔记本电脑外壳的碳纳米纤维及PC复合材料,其特征在于,其组分按质量百分比配比为:PC树脂70%‑85%;碳纳米纤维10%‑20%;PET塑料1%‑5%;耐水解剂1%‑1.5%;抗氧化剂0.1%‑1%;增韧剂1%‑1.5%;润滑剂1%‑1.5%;光稳定剂0.1%‑0.5%;着色剂0.1%‑0.3%,本发明的有益效果为:制得碳纤维PC复合材料具有高比强度,高比模量,高洁净取向等性能,且结构致密,外观上金属质感强,制成的笔记本电脑外壳强度高,耐冲击,且成本低廉。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种芳纶纤维增强聚丙烯微发泡复合材料及其制备方法,所述芳纶纤维增强聚丙烯微发泡复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:共聚聚丙烯74~87份、发泡剂2~5份、相容剂3~6份、芳纶纤维10~20份、异氰酸酯类改性剂15~25份、氨基封端剂20~30份、催化剂0.05~0.1份、抗氧剂0.2~0.4份、润滑剂0.5~1份、可选择的助剂0~2份。本发明通过在聚丙烯中加入接枝改性的芳纶纤维,提高了芳纶纤维与聚丙烯的融合度,且芳纶纤维在聚丙烯中呈网状分布,与聚丙烯链段相互缠结,起到骨架增强的作用,在发泡过程中有效支撑泡孔的长大,抑制泡孔的并泡,获得泡孔细腻均匀聚丙烯微发泡材料。
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本发明公开了一种埃洛石纳米管增强木塑复合材料,其组分按重量份包括:热塑性塑料50‑90份、天然木质粉30‑60份、埃洛石纳米管5‑15份、聚甲基丙烯酸甲酯20‑30份、阻燃剂、润滑剂3‑7份、助剂5‑20份;其中,埃洛石纳米管中埃洛石的孔隙度为18‑30%,孔径为3‑40nm;天然木质粉中纤维素的含量在2‑5wt%。本发明还公开了一种埃洛石纳米管增强木塑复合材料的制备方法。本发明采用埃洛石纳米管作为增强体,价格便宜,来源丰富,具有良好的生物适应性,安全环保又节约成本,配合使用聚甲基丙烯酸甲酯,提高木塑材料的韧性、强度和模量,有效解决了木塑材料蠕变断裂的问题。
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本发明公开了一种抗老化聚丙烯复合材料,所述聚丙烯复合材料各组分按重量份数计包括80份聚丙烯原料,20~25份增强体,3~6份稳定剂,5~8份抗氧化剂,2~4份增韧剂,1~3份偶联剂。本发明通过在聚丙烯原料中添加增强体,改变聚丙烯的力学结构和理化性能,通过稳定剂、抗氧化剂、增塑剂和偶联剂的相互配合、共同作用,提高了聚丙烯的抗老化性、稳定性、抗菌性和韧性。
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本发明提出了一种自调节式复合材料螺旋桨固化炉,包括炉体、模具放置机构,模具放置机构包括驱动机构、转盘、第一支撑架、第二支撑架、多个支撑轴和多个模具放置架,转盘转动安装在第二腔室底板上,驱动机构与转盘连接并驱动转盘转动,第一支撑架、第二支撑架相对布置的第二腔室内,第一支撑架、第二支撑架均竖直布置,第一支撑架、第二支撑架底端均与转盘连接并可随着转盘的转动而转动,多个支撑轴沿竖直方向间隔布置在第一支撑架与第二支撑架之间,支撑轴两端分别与第一支撑架、第二支撑架连接、多个模具放置架分别与多个支撑轴连接。本发明炉体内部上下模温差在±1℃左右,满足复合材料螺旋桨在成型过程中对温度的要求。
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本发明公开了一种阻燃木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:将沸石粉、四氧化三铁、滑石粉粉碎,加入酚醛环氧树脂、微晶纤维素混合均匀得到第一预制料;将松花粉多糖、膨润土、三聚氰胺、丙酮混合均匀,加热,保温,加入邻苯二甲酰亚胺、二烯丙基双酚A搅拌均匀,超声处理,加入双马来酰亚胺搅拌,过滤,干燥得到第二预制料;向第一预制料中加入木质素纤维、第二预制料搅拌均匀,加入钛酸酯偶联剂、磷酸三甲苯酯搅拌均匀,然后置于模具中热压合,冷却得到阻燃木塑复合材料。
本发明公开了一种LED用化学镀铜金属化AlN高导热型复合材料,及其制备工艺,其特征在于,以SiC、铝粉、SiO2、Y2O3、硅烷偶联剂A1100、蒙脱土、固化剂、消泡剂、环氧树脂828、AlN、聚乙烯醇缩丁醛、硬脂酸、Ag微粒、二甲基硅油、石墨烯、聚甲基三乙氧基硅烷(PTS)、二月桂酸二丁基锡、多壁碳纳米管、2, 4?咪唑、硫酸铜、氯化镍、碳酸钠、酒石酸钾钠等为原料。本发明在AlN粉体中添加Y2O3制备具有较高热导率的AlN陶瓷;以二甲基硅油为基础油,以Ag微粒作为增强填料制备的导热硅脂具有较高热导率,用硬脂酸处理能提高硅脂的导热性能,制备的导热硅脂可用于LED散热;得到一种LED用化学镀铜金属化AlN高导热型复合材料。
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本发明涉及一种PS‑PC复合材料及其制备方法,其中,PS‑PC复合材料按重量份由以下组分组成:PS为80份‑100份;PC为20份‑40份;丙烯酸酯橡胶为4份‑8份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请中,丙烯酸酯橡胶在PS‑PC基体中动态硫化后,交联形成一种网状结构,这种网状结构的作用有二:①使得PC颗粒紧密镶嵌在PS基体中,丙烯酸酯橡胶就像相互缠结在一起的绳索把PC颗粒固定在PS基体中,这大大提升了两者之间的相容性。②网状结构可以将能量转移到丙烯酸酯橡胶的颗粒中,这些颗粒能够最大限度的吸收能量,这种网状结构决定了本发明中的PS‑PC具有很好的力学性能。
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本发明提出了一种受热均匀的复合材料螺旋桨固化炉,包括炉体、传送机构、检测器、计时器和控制器,炉体底端设有循环热风进口,循环热风进口处设有第一阀门,炉体顶端设有循环热风出口,循环热风出口处设有第二阀门;传送机构设置在炉体内,传送机构包括主动辊、从动辊、驱动机构、传送带和多个模具放置架,主动辊与从动辊相互平行且主动辊位于从动辊上方,驱动机构与主动辊连接并驱动主动辊转动,传送带套装在主动辊和从动辊上,传送带上排布有多个固定架,多个模具放置架分别铰接安装在多个固定架上。本发明通过使用传送机构及热风循环系统的方式来达到炉体内部上下模温差在±1℃左右,满足复合材料螺旋桨在成型过程中对温度的要求。
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本发明公开了一种防静电ABS复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:ABS树脂40-80,高岭土5-10,锆英粉3-5,纳米氧化锌2-4,癸二酸二辛酯3-5,蓖麻油聚氧乙烯醚0.3-0.5,马来酸酐4-6,油酸1-2,过氧化二苯甲酰0.02-0.04,苯乙烯6-8,铝酸酯偶联剂0.05-0.1,抗氧剂1010?0.2-0.5。本发明的ABS复合材料具有优异的防静电和阻燃性能,硬度高、抗沾污性好,性能稳定,使用安全系数高。
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本发明公开了一种汽车内饰用大麻纤维复合材料,其特征在于,它是由下述重量百分含量的物质组成:大麻纤维40%-46%、聚酯纤维22%-26%、ES纤维18%-24%、聚乳酸纤维20%-23%,制备方法包括以下步骤:所述大麻纤维、聚酯纤维、ES纤维、聚乳酸纤维按所述比例投入开松机开松混合一分钟后,由给棉机设备对其进行预梳理、除杂,之后送入铺网机交叉铺网,之后再次进行梳理,热风干燥后,成卷、分切,最后将半成型纤维复合毡经过热压成型后制成板材,所述成型温度为195℃,成型时间为6min,成型压力为2.5MPa.本发明合成方法简单,物理力学性能较好,价格低廉,且具有人类亲和性、环保友好性和可持续发展性,迎合了现阶段复合材料的发展趋势。
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本发明公开了一种船用硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:低密度聚乙烯树脂120-150,线性酚醛树脂2-4,海泡石粉10-15,水镁石粉3-5,白炭黑5-10,聚丙二醇2-3,二苯基甲烷二异氰酸酯0.3-0.5,桐油2-4,异辛基三乙氧基硅烷0.5-1,微晶石蜡2-4,硅烷复合剂3-6。本发明的硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料具有良好的强度、韧性,耐候性和耐水、耐腐蚀性能良好,同时具有优异的阻燃、耐磨、防水防潮性能,适用于船用电线电缆。
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本发明公开了一种高耐候性硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:低密度聚乙烯树脂120-150,线性酚醛树脂2-4,钛白粉2-4,硅藻土5-10,轻烧白云石粉10-15,辛基酚聚氧乙烯醚0.5-1,苯并三氮唑0.3-0.5,聚丙二醇2-3,二苯基甲烷二异氰酸酯0.3-0.5,太古油1-2,偏苯三酸三辛酯2-4,硅烷复合剂3-6。本发明的硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料具有良好的强度、韧性,耐水、耐腐蚀性能良好,同时具有优异的耐候性,使用安全性高,使用寿命长,适合恶劣环境使用,应用范围广泛。
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本发明公开了一种稻壳改性硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料,其特征是由下述重量份的原料制得:低密度聚乙烯树脂120-150,稻壳20-30,硅藻土5-10,水玻璃2-4,线性酚醛树脂2-4,聚丙二醇2-3,二苯基甲烷二异氰酸酯0.3-0.5,棉籽油1-2,羟基硅油1-2,氯化石蜡0.5-1,硅烷复合剂3-6。本发明的硅烷交联聚乙烯绝缘复合材料具有良好的强度、韧性,耐候性和耐水、耐腐蚀性能良好,节能环保,经济性高,具有良好的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种无臭无味优良性能的尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:羟基磷灰石10-15、铁粉4-5、聚乙烯吡咯烷酮1-2、特丁基对苯二酚0.3-0.5、次乙基双硬脂酰胺0.5-1、硅酸钠2-3、尼龙690-100、氯化锂2.5-3.2、环氧树脂E513-9、EVA乳液10-15、乙酸乙酯60-80、蓖麻油1-3、乙烯/乙烯醇共聚物粉末4-7、蒸馏水15-30;本发明采用乙烯/乙烯醇共聚物包覆在增强体表面,增加了增强体与尼龙6之间的相容性,避免了尼龙6本身机械性能的降低,添加的羟基磷灰石具有很好的生物性能,能够减少尼龙加工时的不良气味,本发明的复合材料无臭无味、性能优良,在汽车内饰件上具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高强度的粉煤灰铝基复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳纳米管8-10、铬粉3-5、粉煤灰微珠5-25、铝镁合金粉65-85、锂粉4-6、铜粉4-6、聚乙烯醇0.5-1.1、蒸馏水适量;本发明解决了增强体与铝基基体分散性差、润湿性不好的问题,添加的碳纳米管增强了复合材料的强度、抗腐蚀性、硬度、导电等性能,本发明工艺简单,操作方便,价格低且解决了粉煤灰对环境的污染。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强聚氨酯复合材料门窗型材,它是由下述重量份的原料组成的:玄武岩纤维50-80、聚氨酯树脂10-40、聚丙烯酸丁酯3-4、骨炭3-4、碳酸钙5-15、四水八硼酸二钠0.2-0.4、8-羟基喹啉铜0.1-0.3、聚异戊二烯2-3、三聚磷酸铝1-2、聚二甲基硅氧烷1-2、麦饭石粉2-3、改性助剂1-2,本发明的玄武岩纤维增强聚氨酯复合材料门窗型材具有保温效果好,强度高,耐酸碱和抗老化性能好等优点,可以广泛应用于建筑领域。
本发明公开了一种含碳纳米管的高电导率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、多壁碳纳米管、乙酸银等为原料。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,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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本发明公开了一种环保建筑复合材料及其制备方法,包括聚苯乙烯树脂20‑25份、精制石英砂15‑25份、玻璃微珠10‑15份、聚碳酸酯15‑25份、玻璃纤维6‑10份、磷酸氢二钾10‑18份、硬脂酸钙1‑5份、稳定剂5‑8份、杀菌防霉剂2‑6份、阻燃剂6‑10份。本发明采用上述原料进行科学的配比组合,制成的复合材料环保效果好,同时采用了聚苯乙烯树脂、聚碳酸酯、精制石英砂玻璃微珠,对环境没有危害,不会释放有毒物质,改善室内的空气,提高了人们的生活质量;生产成本低,可减少环境污染,节约矿产资源;价格低廉、生产工艺简单,适合规模化生产。
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本发明公开了一种高韧性抗紫外线复合材料,其原料包括三聚氰胺甲醛树脂、氨基树脂、聚酯树脂、马来酸酐改性植物油、酚醛改性醇酸树脂、环氧酯树脂、马来酸酐改性聚丁二烯、封闭型多异氰酸酯、聚四氟乙烯、丙烯酸甲酯、醋酸正丁酯、填料、抗氧化剂、纳米改性聚合物、硅烷偶联体系、粘结剂、催干剂、固化剂、稳定剂和溶剂。本发明的复合材料韧性好,抗紫外线性能强。
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一种LED灯用氟化钙‑尼龙导热复合材料,由下列重量份的原料制成:尼龙6 200份、氟化钙30‑40份、多聚磷酸钠3‑5份、海藻酸钠3‑5份、碳纤维20‑30份、丙酮50‑60份、60‑70%硝酸80‑100份、聚乙烯醇3‑5份、氯化钙3‑5份、对苯二异氰酸酯15‑20份、(甲基)丙烯酸羟乙酯20‑25份、催化剂0.4‑1份、阻聚剂0.4‑2份、四氢呋喃150‑170份、甲苯80‑100份、去离子水适量。本发明使用具有高温稳定性很好、强度高、导热系数高的氟化钙,并利用氟化钙和碳纤维的协同作用,提高了尼龙导热复合材料的导热性能。
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