本发明涉及一种用于锂电池正极的有序纳米结构硫/介孔碳复合材料。该复合材料以有序碳基介孔材料为载体,在其孔道内负载有纳米硫而形成的。本发明的复合材料硫含量高、分散性好、容量高、稳定性好的硫-介孔碳复合材料,不仅克服了上述导电材料的缺点,同时也为锂-硫电池找到了一种很好的载体材料,更为介孔材料开辟了一种新的应用领域。且本发明方法具有制备工艺简单、成本低等优点。
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本发明涉及捕集CO2用球状中孔炭复合材料及其制备方法和应用,该材料包括以下组分及重量份含量:有机前驱体5-20、表面活性剂0.1-3、催化剂1-2、无机模板剂50、聚乙烯亚胺5-30,将有机前驱体、催化剂与无机模板剂混合预聚合,加入表面活性剂后老化,经干燥、炭化处理、无机模板剂去除及担载聚乙烯亚胺后,得到捕集二氧化碳用球状中孔炭复合材料,将该材料置于固定床吸附塔中,用来捕集二氧化碳。本发明可作为CO2捕集材料,具有捕集量大,捕集选择性高、压降小、粉尘量小的优点,可广泛应用于烟气、天然气、合成气、IGCC混合气中CO2的捕集。
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本发明涉及高灼热丝环保型阻燃增强PBT复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组分及含量(wt%):聚对苯二甲酸丁二醇酯46-66、复配型阻燃剂10-20、三氧化二锑3-12、玻璃纤维15-30、增韧剂2-8、抗氧剂0.1-1、润滑分散剂0.1-1,将上述原料放入高混机中混合2-5min后出料,得到混合物,然后控制双螺杆挤出机的加工温度及螺杆转数,将混合物置于双螺杆挤出机挤出造粒,即得产品。本发明的冲击性能有所改善,抗老化性能、材料加工流动性及滑爽性较好,摩擦系数较低,质量稳定,综合性能均衡,可以用于电容器外壳、负载断路开关、马达外壳、端子板、线圈骨架、插头及电路连接器、电话分配箱。
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本发明属于智能材料技术领域,具体为一种磁致变色的聚二炔/四氧化三铁复合材料及其制备方法。本发明先将二炔单体连接到Fe3O4超顺磁纳米粒子表面,然后使二炔单体在粒子表面聚合从而得到聚二炔与磁性粒子的复合材料,该材料在高频交变磁场中可以实现变色,该变色现象可以通过肉眼及相关仪器观察到。另外,该材料制备方法简单,还可以同时对压力、温度、化学试剂等多种外界刺激进行变色响应,从而具有很好的应用前景。
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一种超低阻有机PTC复合材料及其制造方法,复合材料包含的组分为:有机高分子聚合物基体、偶联剂处理过的导电填料,其中有机高分子聚合物基体中:高密度聚乙烯的体积百分含量为80~90%,炭黑的体积百分含量为5~18%,多壁碳纳米管的体积百分含量为0~5%;将所述高密度聚乙烯和经表面处理过的CB和CNTs导电填料在有机聚合物的熔点以上熔融共混,再将混合均匀的复合材料在模压机中恒温模压得到PTC?芯片;在PTC?芯片两端涂覆导电银浆,稳定24h后即得超低阻有机PTC复合材料。本发明工艺简单,所需生产设备简单,易于实现工业化生产,适用于更高集成化电路、更高容量电池电路的过流过压保护。
本发明公开了一种高结晶多孔单晶氧化钛-碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,以离子液体作为导向剂,水做溶剂,四氯化钛水溶液为钛源,采用微波辅助离子热合成法,清洁快速地合成了高结晶多孔单晶氧化钛-碳纳米管复合材料光催化剂,其单晶氧化钛颗粒大小为40-60nm。所合成的复合材料对Cr(VI)的还原要明显高于商业化P25,而且表现出很好的稳定性。碳纳米管的加入使得这类复合材料具有很好的电子空穴分离效率和更好的反应活性位。此类材料还可以广泛应用于光解水制氢、太阳能电池、抗菌、光催化处理污染物等领域。
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一种用于隔声降噪的软质超高比重复合材料属于高分子材料领域。本发明各组分及其重量百分比含量为:高分子聚合物:5%~30%,粒径为100纳米~2微米的钨粉:10%~90%,增塑剂:3%~10%,稳定剂:1%~5%,偶联剂:1%~10%。本发明除具有良好的隔声和力学性能外,还具有阻燃、防化学介质、防腐蚀、无毒、可施工性等特点,而其柔软的特点克服了以往隔声材料厚重,不易加工的缺点,给本发明的应用提供了更大的空间,适合于做都市高架轨道交通、航空和港口的隔声材料,以及建筑行业轻质墙板夹层的隔振处理,使用此种隔声复合材料可以有效地降低噪声,改善工作和生活环境。
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一种稀土改性芳纶纤维/环氧复合材料制备方法,首先对芳纶纤维进行预处理,去除表面保护涂层和有机物,再在室温下采用稀土改性剂对芳纶纤维进行表面改性处理,再根据环氧树脂和固化剂的种类按照规定的比例配制胶液,纤维浸胶后,采用平板式芯模在环向数控缠绕机上进行平行缠绕,用红外灯烤去树脂中的溶剂后,切割成单向纤维预浸布,再将预浸布按照一定的铺层方式叠合,放入平板模具中热压成型。其中,稀土改性剂的组分包括稀土化合物、乙醇、乙二胺四乙酸、氯化铵、硝酸和尿素。本发明工艺方法简单,成本低,对环境无污染,采用本发明的工艺方法制成的复合材料具有优良的力学性能。
本发明涉及一种氧化石墨烯-碲化镉/硫化镉纳米复合材料及其制备方法,复合材料为CdTe/CdS核壳量子点以共价键负载到PEI-GO表面制备得到。制备:将CdTe/CdS核壳结构量子点、交联剂加入双蒸水中,超声3h,然后再加入PEI-GO,超声反应24h,透析,即得氧化石墨烯-碲化镉/硫化镉纳米复合材料GO-CdTe/CdS。本方法制备的GO-CdTe/CdS纳米复合材料具有较大的比表面积,较好的水溶性,较高的荧光强度和荧光稳定性,可以作为新型的纳米荧光探针应用于光电、生物传感器和生物医学等领域。
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本发明公开了一种阻燃增强耐高温尼龙复合材料,由以下重量份数的组分制成:耐高温尼龙树脂100份;氯化稀土改性玻纤40~120份;主阻燃剂25~50份;辅助阻燃剂0~15份;马来酸单酯稀土有机化合物2~7份;白油3~5份;抗氧剂1~3份;润滑剂1~3份。本发明还公开了一种上述阻燃增强耐高温尼龙复合材料的制备方法。本发明所制备的阻燃增强耐高温尼龙复合材料与未用氯化稀土表面处理的玻纤及未用马来酸单酯稀土有机化合物包覆处理阻燃剂的阻燃增强耐高温尼龙复合材料相比,具有更好的阻燃效果、机械性能、耐热性和耐磨性能以及更低的吸湿率和成型收缩率。
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本发明公开了一种SiC/石墨复合材料及其制备方法和应用,所述SiC/石墨复合材料包括以下质量百分比的组分:碳化硅基体69~85wt%、鳞片石墨15~30wt%和烧结助剂0~1wt%,其中烧结助剂优选为0.5~1wt%。本发明一个显著特征在于采用具有鳞片状结构的石墨与碳化硅材料进行复合得到高石墨含量、高致密以及优良机械性能的复合材料。本发明的另外一个显著特征在于鳞片石墨具有独特的片层状堆叠结构,在干摩擦条件下能在SiC/石墨复合材料的工作表面形成润滑膜,显著降低了SiC/石墨复合材料的干摩擦条件下的摩擦系数。
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本发明公开了一种三维结构的氮化碳/石墨烯复合材料的制备方法,其步骤:(1)用Hummers方法制备氧化石墨烯溶液;(2)将双氰胺放入马弗炉中,制得氮化碳(g‑C3N4);将氮化碳(g‑C3N4)加入至浓硫酸溶液搅拌,然后在冰浴下加入硝酸钠和锰酸钾搅拌;用去离子水和过氧化氢稀释,稀释后透析,再放在~55℃下干燥制得氮化碳(g‑C3N4);(3)将步骤(1)得到的氧化石墨烯(GO)溶液与步骤(2)得到的氮化碳(g‑C3N4)纳米片按质量比为5:3超声混合均匀,再加入乙二胺,在95℃恒温反应;将CTAB溶液加入到上述反应后溶液中反应7h,取出产物,洗涤、冷冻干燥,得到三维结构的氮化碳/石墨烯复合材料。该三维结构的复合材料,加入乙二胺与CTAB作为连接剂,能提高该复合材料的伸缩性和稳定性。
本发明公开了一种化学处理废弃印刷线路板非金属粉/聚丙烯增韧复合材料及其制备方法。其增韧复合材料是将聚丙烯、废弃印刷线路板粉、增韧剂、相容剂、抗氧剂和润滑剂按比例混合,经过挤出造粒,注塑成型制备而成;其中:化学处理废弃印刷线路板非金属粉通过选自葵酸、壬酸、己酸、硬脂酸中的一种或两种化学处理试剂对预处理后化学处理废弃印刷线路板非金属粉进行化学处理获得。本发明的有益效果在于:其利用回收金属后的非金属粉末残留物,无需二次粉碎,直接用于增强增韧聚丙烯制备复合材料,不仅使化学处理废弃印刷线路板非金属粉再利用,有利于环境保护,而且得到综合性能优良的复合材料。
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本发明公开了汽车零部件技术领域的一种金属与复合材料结合的电池箱,包括金属和复合材料结合的电池箱,所述电池箱由高强度金属的框架、复合材料的上壳体、复合材料的中间壳体、复合材料的下壳体、密封胶层和密封胶条这六个部件组成,根据电池箱的结构特点和技术要求,在电池箱不同位置应用了不同的材料,充分发挥各自材料发优点,降低生产成本,在满足电池箱刚度要求的同时最大限度的降低了框架重量,分散了局部应力,提高了连接可靠性。
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本发明涉及超临界流体原位制备石墨烯/含氟聚合物复合材料的方法,将含氟聚合物单体溶解到超临界流体中,利用超临界流体与聚合物单体同时对石墨进行插层,以超临界流体作为聚合介质引发聚合反应生成氟聚物,促进石墨层间距的显著扩大,在超临界压力的快速泄压过程中插层后的石墨最终被快速地层层剥离,制备得到石墨烯分散良好的含氟聚合物导电导热复合材料。与现有技术相比,本发明制备得到的石墨烯/含氟聚合物复合材料,由于含氟聚合物的包裹,石墨烯层与层之间避免了重新堆叠,解决了石墨烯极易团聚的问题;而对于含氟聚合物,该方法可使得石墨烯均匀地分散在高分子材料之中,从而得到功能化的新型导电导热复合材料。
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本发明提供了一种中空结构热固性复合材料的制备装置和方法。所述的中空结构热固性复合材料的制备装置,其特征在于,包括纱架、预分散装置、浸渍装置、交错齿轮热压装置、烘箱和层压装置,其中,所述的交错齿轮热压装置包括上下两个齿轮组,每个齿轮组均包括多个交错排列的齿轮,上下两个齿轮组中对应的齿轮相互啮合。本发明制得的三维中空热固性复合材料,与目前主要的中空热固性复合材料相比,其制备工艺简单,劳动强度低,自动化程度高,生产效率高,结构可设计性强,保温隔热性能优异,抗冲击性强,介电性能优异,可实现机械自动化以及产业化生产,可应用于航空航天、体育器材、交通运输、电子电器等领域。
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本发明提供一种多元纳米复合强化耐热铝基复合材料的制备方法,预先在纳米碳表面包覆金属离子前驱物,然后将纳米碳均匀分散于铝粉中并通过热处理使前驱物转化为氧化物,进而对所得复合粉末进行反应烧结和致密化处理,获得多元纳米增强铝基复合材料。纳米碳具有高比表面积,其特征尺寸远大于纳米氧化物,因而可负载适量的纳米氧化物并将其均匀引入到铝粉当中,再经由原位反应生成金属氧化物、碳化物、金属间化合物等多元纳米强化相,协同改善铝基复合材料的组织稳定性和耐热性能。本发明所述方法解决了高体积含量、多元纳米强化相的均匀引入和空间占位控制难题,从而可采用常规粉末冶金工艺制备多元纳米复合强化耐热铝基复合材料。
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本发明涉及一种促进骨生长和生物相容性的聚乳酸复合材料及制备方法,采用聚乳酸和珍珠粉为原料,经过溶剂的溶解,磁力搅拌、超声分散和溶剂挥发及脱除,获得含有珍珠粉改性的聚乳酸复合材料。将该材料浸入到模拟体液(SBF)中,采用仿生矿化技术,在材料上生长羟基磷灰石(HA)。结果显示该材料产品具有良好的稳定性和均匀性,珍珠粉的存在显著加快了HA生长速率,且随着珍珠粉含量的增加,HA的矿化速度不断提高。经MTT法测试,珍珠粉的存在同样在纯聚乳酸的基础上较大程度地提高了材料的生物相容性和细胞相对增殖率,高珍珠粉含量的复合材料的提升效果更佳可观。该复合材料显示出作为骨修复材料的光明前景。
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一种碳纤维增强复合材料单向层合板制孔的分层缺陷评价方法,通过引入碳纤维增强复合材料单向层合板制孔的分层缺陷所形成的三维分层体积,建立三维体积分层因子FV作为更准确地描述碳纤维增强复合材料单向层合板制孔过程中分层缺陷的评价指标,并利用高频超声扫描显微镜逐层扫描被检测碳纤维增强复合材料单向层合板的制孔周围的分层缺陷,计算获得采用所述三维体积分层因子FV进行评价的所述被检测碳纤维增强复合材料单向层合板制孔的分层缺陷评价值。本发明解决了对CFRP单向层合板制孔分层缺陷难以全面检测和评价的技术问题,使得到的三维体积分层因子评价值能够更贴近CFRP单向层合板分层缺陷的实际情况,为CFRP单向层合板制孔加工质量的检测、质量控制和参数优化提供了更准确的测量评价手段。
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本发明属于纳米技术领域,具体为一种亲水性纳米复合材料结合质谱分析鉴定糖基化肽段的方法。本发明将纳米复合材料配制成为分散液,溶剂为超纯水,将该分散液与糖基化肽段溶液在80%乙腈/0.1%甲酸缓冲液中混合,在酶解仪中孵育;在外磁场作用下通过磁性分离纳米复合材料,用80%乙腈/0.1%甲酸缓冲液洗涤;再用50%乙腈/0.1%甲酸缓冲液洗脱材料上富集的糖基化肽段,结合质谱分析鉴定。该亲水性纳米复合材料为磁性石墨烯表面包覆聚(二烯丙基二甲基氯化铵)和纳米金颗粒并修饰葡萄糖的纳米复合材料。本方法操作简单,成本低廉,灵敏迅速,具有较高灵敏度和较好选择性,十分适用于复杂生物样品中的糖基化肽段的检测。
本发明公开了一种高温下纤维树脂复合材料界面剪切性能的改善方法,其包括:至少以树脂溶液充分浸润选定纤维,之后干燥,获得纤维/树脂复合材料;以及,以树脂包覆所述纤维/树脂复合材料,之后使所述树脂固化。与现有技术相比,本发明的方法能有效改善高温下多孔纤维/树脂复合材料的界面剪切性能,且工艺简单,易于操作,成本低廉,便于大规模实施,具有广泛应用前景。本发明还公开了一种高温下纤维树脂复合材料界面剪切性能的测试方法,其具有简单易实施,稳定性和准确性好等优点。
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本发明属于有机/无机复合材料领域,具体涉及一种热固型耐高温微波介质复合材料及制备方法。所述热固型耐高温微波介质复合材料,其材料组分包括陶瓷粉体和低粘度的热固性硅烯炔树脂;所述陶瓷粉体:硅烯炔树脂的质量百分数比80:20,所述的陶瓷粉体通式为:0.5MgTiO3‑0.5(Ca0.5Nd0.3)TiO3或SrTiO3。所述热固性树脂采用线型硅烯炔树脂,支链型硅烯炔树脂及星型硅烯炔树脂,采用本体浇注技术制备复合材料基板。本发明的复合材料基板具有高介电常数、低介电损耗、耐热性和介电常数可调以及制备工艺简单等优点。
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本发明提供一种电磁屏蔽复合材料及其制造方法。该电磁屏蔽复合材料呈层状结构,包括:非晶、纳米晶基底层;一层或两层以上金属薄膜层,层积于非晶、纳米晶基底层的表面上,所述电磁屏蔽复合材料的层间为导电性和软磁性相间。电磁屏蔽复合材料其总厚度为10‑110μm,所述金属层积层的厚度在0.02‑70μm。所述金属沉积层是由电沉积或化学沉积或溅射沉积的方法中的一种或多种方法形成。本发明的电磁屏蔽复合材料可同时兼顾低频和高频电磁波的影响,对宽频段的电磁波都具有很好的屏蔽效果。
本发明公开了一种兼具优异力学性能和阻燃性能的复合材料层合板及其制备方法,从材料的角度选择具有协同作用的两种维度的纳米颗粒,从结构调控的角度对复合材料的性能进行定向设计。具体方法为:先将一维材料纳米管与二维材料纳米片层按特定比例共混,再将含磷阻燃剂干燥后一同加入环氧树脂中,通过超声共混作为纤维增强型复合材料的基体。将基体与固化剂按比例混合后手糊在裁剪的纤维布上热压成型,得到复合材料层合板。利用该设计方法有效改善了传统阻燃复合材料层合板力学性能差、无法应用在承力结构等问题,具有优异的阻燃性能及力学性能且制造方式简单成本低,应用领域广泛,适合大规模生产。
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本发明提供了一种石墨烯增强铝基复合材料及制备方法。所述制备方法包括以下步骤:S1、将石墨烯进行金属镀层处理;S2、将金属镀层处理后的石墨烯与金属粉进行球磨处理,并在球磨过程中加入表面活性剂,得到均匀混合的混合料;S3、将所述混合料在气流及超声作用下加入铝或铝合金熔体中,控制混合料的流量与熔体的温度,冷却凝固后制得石墨烯增强铝基体复合材料。本方法制备的石墨烯增强铝基复合材料组具有半固态组织特征,石墨烯结构较为完整,材料性能优良。通过本发明制备的铝基复合材料抗拉强度较基体提高30%~70%,较具有非半固态组织特征的石墨烯增强铝基体复合材料提高10%~30%。
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本发明涉及一种光固化介电功能梯度复合材料及其制备方法。所述光固化介电功能梯度复合材料的原料包括光敏树脂和无机粉末,其中,光敏树脂包括20~80质量份的丙烯酸齐聚物、30~70质量份的丙烯酸酯单体、1~6质量份的光引发剂和0‑2质量份的助剂。本发明结合了光固化树脂和介电复合材料的制备,同时结合了3D打印技术。本发明根据高压电场分布制备单层介电常数可调控的复合材料,在电场较强部分使用高介电材料,在电场较弱部分使用低介电材料,有效保持高压电场的均匀性。本发明的复合材料可广泛应用于高压绝缘。
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一种复合材料成型的汽车防撞梁吸能盒,由长纤维增强热塑性复合材料的盒体和连续纤维增强热塑性复合材料的前安装板、后安装板构成,盒体由紧密排列的数个空心六棱柱构成近似的立方体,前安装板、后安装板分别固定在盒体的前后两端,各空心六棱柱的轴向与后安装板垂直。本发明还提供了所述吸能盒的制备方法。本发明的有益效果为:1、在保证吸能盒性能的前提下吸能盒整体以非金属复合材料替代金属材料,轻量化效果显著;2、全部采用热塑性树脂基复合材料,可以实现废料和瑕疵制品的100%回收利用;3所有热模压、挤出和焊接工序均可实现自动化成型,且成型效率高。
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本发明涉及一种三维结构的石墨烯基氧化铁复合材料及其制备与应用,复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将亚铁氰化钾溶液与氧化石墨烯溶液混合,之后加入水,得到混合溶液;2)将氯化铁加入至混合溶液中,之后进行水热反应,得到气凝胶;3)将气凝胶洗涤、干燥后,进行高温碳化即可;该复合材料用于锂离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明原料具有可设计性,成本低廉,且通过高温煅烧碳化的方法制备石墨烯基氧化铁复合材料,煅烧过程中石墨烯三维结构的组装与氧化铁在石墨烯骨架中能够完美融合,方法简便;制备出的石墨烯基氧化铁复合材料具有高的可逆容量,非常好的循环稳定性和倍率性能,在可充电电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明属于高分子材料技术领域,提供涉及一种全降解天然纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法。该复合材料由经表面改性的天然纤维和聚乳酸组成,具体制备步骤为:先取一定长径比的天然纤维,浸渍在偶联剂水溶液中1-100分钟后取出,经干燥,得到表面处理过的天然纤维。然后将聚乳酸在两辊开炼机中在100-160℃温度下进行塑炼,1-20分钟后,加入表面处理过的天然纤维,进行混炼。混炼产物放入模具中,在平板硫化机中模压成型得到天然纤维/聚乳酸复合材料。该复合材料较之纯聚乳酸,力学性能和热性能都有所提高,可用于制备条件要求苛刻的工程塑料。本发明的复合材料使用废弃后可在自然环境中完全降解,属于环境友好材料。
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