820
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本发明提供了一种AlN‑W‑Cu复合材料以及制备该AlN‑W‑Cu复合材料的方法。基于100wt%的复合材料的总重量,AlN的含量为1wt%~20wt%;W的含量为50wt%~85wt%;以及Cu的含量为10wt%~35wt%。所述AlN‑W‑Cu复合材料具有Cu填充在多孔W‑AlN骨架中的结构。本发明所述的AlN‑W‑Cu复合材料克服传统的W‑Cu复合材料因高密度影响其加工和应用的缺点,使复合材料具有更宽的密度范围,提高材料的可加工性,并且满足电子元件小型化和轻量化的要求,拓宽W‑Cu复合材料的应用范围,可应用于电子封装、半导体散热片等领域。
797
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本发明涉及复合材料,具体涉及一种聚对苯二甲酸乙二酯复合材料的制备方法,包括下述步骤:将阴离子表面活性剂、硼化锆陶瓷粉体、钢纤维混合,加入去离子水,超声分散,真空干燥,加入聚对苯二甲酸乙二酯,混合均匀,注入双螺杆挤出机混炼,得到聚对苯二甲酸乙二酯复合材料。本发明还公开了上述复合材料的应用。本发明得到的复合材料具有优异的耐高温性能和力学性能。
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本发明公开了一种高导热绝缘灌封复合材料及其制备方法,包括A组分和B组分,两种组分按质量比1:1混合,50~150℃固化20~50min,灌封复合材料的导热系数达到3.5W/m·K(ASTMD5470,HotDisk法)、电绝缘性能及力学性良好。本发明使用乙烯基硅油作为基胶,含氢硅油作为固化剂,采用球状、片状、针状、柱状等形貌的导热填料填充,通过不同形貌导热填料的合理搭配,使其形成大量导热通路,制备具有高导热系数的灌封复合材料,固化物具有良好的电学性能和力学性能。
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本发明公开了一种高光抗菌PP复合材料及其制备方法,所述高光抗菌PP复合材料由以下组分按重量份制备而成:PP 100份,改性硫酸钡6份‑10份,抗氧剂0.1份‑0.5份。所述改性硫酸钡是采用N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷改性硫酸钡,将硫酸钡其由亲水性变成疏水性,再利用还原剂葡萄糖,成功制备出了抗菌性能良好的载铜硫酸钡;同时硫酸钡用N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷改性后其分散性良好,由于硫酸钡中钡含量高、白度高,可以提升PP复合材料的光泽度。本发明制得的PP复合材料具有高光性能、良好的抗菌性能和优异的力学性能,扩大PP复合材料的应用范围。
1136
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本发明公开了一种具有复合增强体结构的复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域。复合材料以凯夫拉纤维为复合增强体原料,环氧树脂为基体;复合增强体以多层组织结构单元与平纹组织结构单元为配比单元。该复合材料通过树脂固化剂混合溶液浸渍复合增强体制备得到。本发明具有复合增强体结构的复合材料具有优异的力学性能,可满足工程领域对多层机织物增强复合材料较高的性能需求,同时,也为复合结构对所制备的复合材料的力学性能影响提供了理论与设计依据。
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本发明属于电化学储能领域,涉及一种钛酸锂复合材料及其制备方法和用途,具体涉及一种磷酸铝钛锂盐包覆钛酸锂复合材料、其制备方法及该复合材料作为负极材料在锂离子电池的用途,本发明提供的磷酸盐基类固态电解质材料/钛酸锂复合材料的放电容量、循环性能和倍率性能得到明显改善,采用该复合材料作为负极材料制备得到的锂离子电池不仅导电性好、倍率容量高、循环寿命长,还具有产气少的优点,具有良好的工业应用前景。
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本发明提供了一种石墨烯基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与复合材料前驱体分散于溶剂中,得到复合悬浊液;将所述复合悬浊液喷雾冷冻后再进行冷冻干燥,得到氧化石墨烯基复合粉体;将所述氧化石墨烯基复合粉体进行热处理,得到石墨烯基复合材料。本申请利用喷雾冷冻与冷冻干燥技术,实现了氧化石墨烯与复合材料前驱体的均匀分散,同时将氧化石墨烯与复合材料前驱体进行复合,而有利于提高石墨烯基复合材料的性能。
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本发明公开了一种树脂基复合材料机械连接结构损伤识别和分析方法,所述方法包括:对树脂基复合材料机械连接结构的目标识别区域进行无损检测,快速识别树脂基复合材料机械连接结构的损伤位置;拆卸所检测到损伤区域的机械连接结构,观察损伤区域钉孔及表面损伤形貌;选取典型损伤区域的树脂基复合材料进行切割,将损伤位置作为研磨面做成金相试样,观察树脂基复合材料的损伤形貌和损伤程度;用丙酮将金相试样表面清洗干净,制备树脂基复合材料机械连接结构热揭层试样,分析树脂基复合材料深度方向的损伤分布及树脂基复合材料不同层间的损伤情况。本发明的方法能有效实现对树脂基复合材料机械连接结构损伤位置、损伤形貌及损伤扩展的识别和分析。
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本发明公开了一种覆有SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法,其中覆有SiC-Fe基合金层的复合材料是在钢基材的表面覆有SiC-Fe基合金层,钢基材为含碳量0.2-0.7wt%的碳素钢或合金钢,SiC-Fe复合材料层的原料为SiC和铁基自溶性合金粉;其制备方法是将铁基自溶性合金粉和SiC粉混合后喷涂于钢基材表面。本发明覆有SiC-Fe基合金层的复合材料具备硬度高,耐磨性好,脆性较低,可热处理,可机械加工,成本低,性价比高等优良性能,可以明显提高基材钢的表面性能。
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本发明提供一种吸波型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料,包括内层夹芯材料和分别贴附于所述内层夹芯材料上下表面的蒙皮,所述内层夹芯材料为聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料;所述蒙皮首先使用碳纤维织物预浸料,然后铺贴在蒙皮模具上,封装制袋进行固化,最后将固化好的蒙皮涂敷一层胶膜,胶接于聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料上下表面,然后进行固化,得到吸波型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料。复合材料的上下层蒙皮使用碳纤维织物预浸料,其中碳纤维表面涂覆铁氧体材料和能够吸收红外与微波的多种超微粒子。本发明公开的复合材料涂层厚度薄、重量轻,电磁波易于进入并得到有效衰减,对不同波段的电磁波有较强的吸收能力,可以逃避雷达的监视。
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本发明公开了一种非弹性体/聚丙烯共混复合材料,是以聚丙烯均聚物为基体材料,以聚乙烯和/或乙烯丙烯共聚物为非弹性体,加入抗氧剂后机械共混改性得到的复合材料;基体材料和非弹性体的质量比为70-90:30-10;抗氧剂添加量为基体材料和非弹性体总质量的0.5-1.5%;将各原料混合后挤出造粒,然后注塑成型即得共混复合材料。本发明共混复合材料的拉伸强度≥20MPa,冲击强度≥30kJ/m2。
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本发明公开一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法,所述锂离子负极复合材料按照化学式xLi3VO4·(1-x)Li4Ti5O12(其中0.5≤x≤1)化学计量比进行复合;其制备方法为:称取锂源和钒源,加入“添加剂和溶剂”或者“络合剂和溶剂”后形成溶液或者浆料A;称取锂源和钛源,加入“添加剂和溶剂”或者“络合剂和溶剂”后形成溶液或者浆料B;将A和B通过液相或者固相的方法混合均匀后,干燥、烧结得到Li3VO4和Li4Ti5O12两相复合材料。本发明获得的复合材料作为锂离子电池负极材料充分利用了钒酸锂具有合适嵌入脱出电位和可观容量的特性,因而具有较高的库仑效率、较高的比容量和良好的倍率性能。
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本发明提供了一种氧化锡基复合材料的制备方法,包括:将石墨烯和聚苯乙烯微球复合,得到复合球;将复合球分散在表面活性剂溶液中进行溶剂蒸发,得到复合粒子膜;将所述复合粒子膜和氧化锡前驱体混合后煅烧,得到氧化锡基复合材料。本发明提供的氧化锡基复合材料将三维多级孔结构的氧化锡和石墨烯相结合,这种氧化锡基复合材料能够有效减弱锂离子电池循环过程中的体积效应,避免电极材料的粉化现象;加快锂离子和电子在氧化锡基复合材料中的传输速度,降低了锂离子电池的不可逆容量;因此本发明提供的氧化锡基复合材料具有较好的循环性能和倍率性能。本发明还提供了一种氧化锡基复合材料。
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本发明公开了一种聚酯复合材料及其制备方法,聚酯复合材料是由以下重量份数的组分制备而成:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物:100份、聚酯:30-150份、相容剂:5-20份、聚四氟乙烯粉:2-10份、线性低密度聚乙烯:5-25份、填料:5-20份、偶联剂:0.1-1.5份、加工助剂:0.1-2份。本发明的聚四氟乙烯粉和填料两者之间具有协同作用,两者作用既提高了耐磨性能、导热性能、冲击韧性,又降低了丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料的成本。本发明制备的聚酯复合材料应用领域非常广阔,包括电子电气、建筑、纺织、汽车制造等领域。
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本发明公开一种薄壁异形复合材料承力管的制造方法,包括步骤:依据所要制造的薄壁异形复合材料承力管,设计芯模的三维图;对芯模的三维图进行处理,通过3D打印获得芯模;以芯模为模具制得到外模具;在芯模外表面逐层依次铺贴脱模布和预浸料;在外模具内表面铺贴脱模布;将芯模放置入外模具内,密封芯模和外模具;对芯模和外模具进行升温和保温,待预浸料完全固化后,获得含有芯模的薄壁异形复合材料承力管;将含有芯模的薄壁异形复合材料承力管浸泡于水溶液中,取出薄壁异形复合材料承力管并烘干;本发明实现了薄壁异形复合材料承力管的整体成型,解决了此类复合材料构件无法整体成型的难点,同时优化了制造工序,克服其脱模困难。
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本发明公开了一种磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料的制备方法。具体操作步骤是:合成多羧基化取代的富勒烯(C60?COOH),之后采用水热合成法制备磁性富勒烯纳米粒子,在其表面覆盖一层二氧化硅制备出二氧化硅包裹的磁性富勒烯纳米粒子,最后采用分子印迹技术制备出磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料。磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料使用富勒烯作为载体,大大增加了印迹聚合物的比表面积,使用磁性Fe3O4简化了净化过程中的装柱、离心与过滤等操作步骤,使用分子印迹技术实现对磺酰脲类除草剂的特异性识别,从而高效选择性的分离净化磺酰脲类除草剂。
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本实用新型公开了一种复合材料制备用表面处理装置,属于复合材料制备用表面处理技术领域,包括装置本体以及设置于装置本体内部的第一滑块,第一滑块的顶部固定连接有多个凸块,第一滑块的底部设有多个除尘机构,装置本体的内部设有工作台,工作台的上方设有多个第一电机,第一电机的输出端连接有第一丝杆,第一丝杆与凸块活动连接。本实用新型通过复合材料的放入通过传动辊进入装置本体的内部,使复合材料快速安装,当复合材料到达夹装位置时,通过伸缩压板伸长,将复合材料压住,通过液压缸带动伸缩压板下降从而将复合材料夹紧,实现了快速夹装,提高了表面处理的效率。
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本发明公开了一种金刚石/W‑Cu复合材料的制备方法,其是首先采用盐浴镀的方法对金刚石颗粒进行表面镀W,并采用化学镀方法得到Cu包覆W复合粉末,再将一定量的镀W金刚石颗粒与Cu包覆W复合粉末混合并压制成形,所得成形坯置于管式炉中,在H2保护下烧结,即得到金刚石/W‑Cu复合材料。本发明将镀W金刚石添加入W‑Cu复合材料中,利用金刚石高的热导率,改善了W‑Cu复合材料的热量传输性能,同时,采用化学镀方法在W粉表面镀Cu,能够使铜均匀地分布在W粉表面,避免了W粉和Cu粉混料的不均匀,有利于提高复合材料的致密度,提高复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种聚乳酸复合材料及其制备方法,聚乳酸复合材料的制备过程中需要的原料包括:聚乳酸、聚酯增韧剂、扩链剂、滑石粉、抗老化剂、抗氧剂和增塑剂。通过在制备聚乳酸复合材料的原料中使用扩链剂,在双螺杆挤出过程中,扩链剂能与聚乳酸链上的官能团反应,可以使得聚乳酸分子链形成长支链化结构、同时增大其分子量,最终制备的聚乳酸复合材料不仅大大增强了韧性,而且具有更好的热稳定性和力学性能。在聚乳酸复合材料的制备过程中使用的原料中,相对于聚乳酸而言,各种添加剂使用的量较少,使得最终制备得到的聚乳酸复合材料增韧效果明显,透明度高、拉伸强度高。
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本发明属于聚醚醚酮复合材料科学技术领域,公开了一种聚醚醚酮复合材料及其制备方法。本发明的聚醚醚酮复合材料包括以下组分及重量份数:64.5~89.3份聚醚醚酮、0.5~5份纳米金刚石粉、10~30份短切碳纤维和0.2~0.5份抗氧剂。本发明公开的聚醚醚酮复合材料的制备方法包括以下步骤:把64.5~89.3份的聚醚醚酮、0.5~5份的预处理纳米金刚石粉、0.2~0.5份抗氧剂加入到高速混和机中,80-100℃高速混和10-30分钟;将混合料通过加料口喂料,开启双螺杆挤出机,通过侧喂料口加入10~30份短切碳纤维,挤出造粒。本发明制备的聚醚醚酮复合材料具有耐热性、尺寸稳定性优异,吸水率低等特点,综合性能极其优异,大大的拓宽了聚醚醚酮复合材料的应用范围。
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本发明涉及一种磁性多孔复合材料及其制备方法,由多孔硫酸钙为基体和磁性氧化铁组分,氧化铁以纳米微粒的形式与硫酸钙紧密结合。磁性多孔复合材料的制备方法,按以下步骤制备:(1)将聚乙烯醇和聚乙二醇混合在沸水浴溶胀,再加入由淀粉、碳酸钙和铁盐或含铁化合物组成的均匀混合物,用剧烈搅拌的方法机械起泡;(2)再加入甲醛和硫酸通过缩醛化反应固定高分子骨架,最后将制备的聚乙烯醇泡在空气气氛中500℃温度下热处理3小时,然后以300R/MIN的转速球磨4小时,最终得到磁性多孔硫酸钙/氧化铁复合材料。制备本发明成本低廉、制备程序简单,易于实现批量生产。
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本发明公开了一种基于4‑氨基苯乙烯改性的石墨烯复合材料,属于复合材料技术领域,由如下步骤制成:采用4‑氨基苯乙烯处理氧化石墨烯,得到改性氧化石墨烯,密封备用;往烧瓶内依次加入改性氧化石墨烯、DMF、苯乙烯、功能性单体和五甲基二乙烯基三胺,进行共聚反应,获得复合材料;对复合材料进行季铵化处理,获得石墨烯复合材料。本发明通过4‑氨基苯乙烯对氧化石墨烯进行表面改性,在表面引入双键,与功能性单体、苯乙烯聚合反应,而后再进行季铵化处理,获得复合材料;复合材料兼具较高的力学性能、阻隔性能和一定的抗菌性能,在光电设备、生物医疗、包装材料等领域具有巨大的应用潜能。
本发明公开一种用于3D打印的PLA基复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料技术领域,包括以下步骤:(1)将稻秸秆纤维干燥后,采用酶或γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷与酶对稻秸秆纤维进行改性;(2)将改性稻秸秆纤维、聚乳酸干燥后,混合;(3)将混合后的原料放入挤出机中挤出造粒,得到复合颗粒;(4)将干燥后的复合颗粒通过拉丝机加工成单丝,冷却成型制得复合材料。本发明的有益效果在于:采用本发明制得的复合材料与只经过γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷处理相比,经过酶处理,可以提高稻秸秆纤维与聚乳酸之间的相容性,可以增强复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量,提高复合材料的力学性能。
本发明公开了一种基于Ce基非晶合金的纳米复合材料及其制备方法和在处理染料废水中的应用,是将Ce基非晶合金与稀酸反应后,加碱沉降获得悬浊液,再对悬浊液进行水热处理,从而获得基于Ce基非晶合金的纳米复合材料。本发明的纳米复合材料可在黑暗常温常压、且不添加任何化学品(H2O2、PS/PMS或O3)和能源的条件下,对染料废水具有高效的去除率。
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本发明公开了一种高抗冲、耐磨PP/PA复合材料及其制备方法,所述一种高抗冲耐磨PP、PA复合材料由PP100份、PA 30‑40份、相容剂10‑15份、抗氧剂0.2‑0.5份、稳定剂0.2‑0.5份、润滑剂0.2‑0.5份、自制填料10‑15份组成,将其按照配比经过高速混合机混合均匀后加入双螺杆挤出机熔融挤出造粒,制备的PP/PA复合材料具有优异的冲击性能优异、低温冲击性能耐磨等。本发明制备的高抗冲、耐磨PP/PA复合材料用于汽车、电子电器等领域。
本发明公开了一种具有高SERS活性的Ag/MXene‑Ti3C2复合材料的制备方法,是以柠檬酸钠和MXene‑Ti3C2为还原剂,在室温下将柠檬酸钠、聚乙烯吡咯烷酮溶液依次加入硝酸银溶液,待混合均匀后再将MXene‑Ti3C2溶液加入到混合液中,水浴后得到Ag/MXene‑Ti3C2复合材料。本方法操作简单、成本低廉,制备的Ag/MXene‑Ti3C2复合材料能够作为基底增强探针分子拉曼信号,且增强效果优异其增强因子可达2.24×105。
本发明公开了一种荧光超支化聚合物-纳米粘土薄膜复合材料及其制备方法,其中薄膜复合材料是由荧光超支化聚合物与纳米粘土交替组装形成;所述荧光超支化聚合物选自超支化聚酰胺-胺、超支化聚氨基酯、超支化聚醚酰胺中的一种或几种。本发明薄膜复合材料具有类似于贝壳珍珠层的层状结构,这使得其拉伸强度相对于原始聚合物基体提高了约300%,约为20MPa,并保持了很高的韧性,断裂伸长率约为67%。本发明薄膜复合材料不含有生物毒性物质,具有良好的生物相容性。更重要的是,本发明薄膜复合材料具有其他仿生复合材料不具备的特点:在紫外线的照射下,会发出明亮的蓝色荧光,且薄膜复合材料的荧光强度较原荧光超支化聚合物有显著提高。
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本发明公开了一种利用化学镀银提高聚偏氟乙烯复合材料导热导电性能的方法,首先采用溶液法使CNT均匀分布在PVDF基体中,随后通过共沉淀制备条状CNT/PVDF复合材料,再采用化学镀法获得表面镀银的CNT/PVDF复合材料,热压后制得块状CNT/PVDF@Ag复合材料。银镀层能有效提高复合材料的导热、导电性能,且经过热压后镀层在保持原有的分布状态的同时溶于基体,并且与基体紧密结合,提高了CNT/PVDF@Ag复合材料的耐用性。
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本发明提供了一种二硫化钼纳米球/二氧化钛复合材料及其制备方法,其特征是以二氧化钛、钼酸盐、硫代乙酰胺为原料,利用强酸性溶液活化二氧化钛表面,硫代乙酰胺与钼酸盐在二氧化钛表面发生反应,二氧化钛促使反应产物以规整球形生长,在真空或保护气体中煅烧后,反应产物转化为二硫化钼纳米球/二氧化钛复合材料。本发明制备工艺简单,反应条件易于控制,二硫化钼纳米球形态规整,在二氧化钛中分散均匀,复合材料可以用作高性能的润滑剂与催化剂。
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本发明提供一种锂离子电池负极用锡碳复合材料及其制备方法,同时提供一种按该方法生产的锡碳复合材料作为电极组装成的锂离子电池。该发明先用酚单体和醛单体制备高孔容、高比表面的多孔高分子酚醛树脂,在此多孔高分子酚醛树脂基础上制备颗粒尺寸细小、结合强度高、高比容量、电化学性能稳定的锡碳复合材料。根据本发明的一个非常优选的实施方案,该负极材料首次放电比容量可达605mAh/g,20次循环后,比容量可达453mAh/g。
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