本发明提供一种活性物质复合材料形成用组合物,由其能够得到活性物质复合材料,并且该活性物质复合材料能够用于锂离子二次电池等的电极且能够提高电池的循环特性及速率特性。所述活性物质复合材料形成用组合物的特征在于,包含活性物质、导电物质、分散剂、溶剂以及交联剂,所述活性物质选自金属、半金属、金属合金、金属氧化物、半金属氧化物、金属磷酸化物、金属硫化物以及金属氮化物中的至少一种。
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本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种氮掺杂碳‑氧化铈复合材料及其制备与应用。本发明以多巴胺作为前驱体,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为模板,在多巴胺聚合过程中引入硝酸铈铵以将铈物种进行原位络合。经高温处理PMMA可分解去除,聚多巴胺高温下转变为氮掺杂多孔碳,硝酸铈铵转变为小尺寸氧化铈量子点,从而获得具有三维结构的多孔氮掺杂碳‑氧化铈量子点复合材料。当用于甲醛催化氧化反应时,该复合材料展现出远远优异于单纯纳米CeO2材料的催化性能,具有较高的潜在工业应用价值。
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本发明公开了一种新型柔软性防切割防刺离散复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配制聚合物胶液:将热塑性树脂或热固性树脂与添加剂按比例加热混合、脱泡,制得聚合物胶液;(2)点胶成型:采用多针头点胶装置将上述步骤(1)制得的聚合物胶液在织物基布进行点胶;(3)固化处理:将点胶后的织物基布进行固化处理,收卷,制得新型柔软性防切割防刺离散复合材料。本发明的制备方法工艺流程短,可以实现连续化生产,生产效率高、成本低;制得的离散复合材料柔软舒适,透气性好,使用寿命长,应用范围广。
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本发明公开了一种碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料及其制备方法,其组分包括纳米多孔的Sn4P3、均匀分散在多孔结构中的金属Sn、以及沉积在多孔结构表面的碳层,利用二元SnP合金作为原材料,采用电化学腐蚀方法和分段退火包碳法;对产物的成份调整达到连续调节的程度,可以对材料的性能进行微观调控;该材料可以获得单种成份材料所不具有的性能;该方法制备的材料具有三维连续的纳米多孔化的体相结构,其连续的结构形成了电子与离子传导的庞大网络,有利于获得高的储锂性能、结构稳定性及导电性,另外,用该种方法制备碳包覆纳米多孔Sn/Sn4P3复合材料,工艺简单、操作方便、重复性好、产率高,制备过程中目标材料无损耗。
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本申请提供一种高导热复合材料的制备方法及石墨‑铝金属复合材料,其包括:S1,在铝箔上均匀散布铝粉,形成铝箔‑铝粉复合层;铝箔‑铝粉复合层的厚度为0.1mm~1mm;S2,将镀铜石墨粉平铺在铝箔‑铝粉复合层的铝粉的表面上,形成铝‑石墨复合层;铝‑石墨复合层的厚度为0.5mm~2mm;S3,将多层铝‑石墨复合层结构进行层层堆叠并热压烧结,形成石墨‑铝金属复合材料。该方法通过优化界面结合改善石墨和铝的界面结合问题,同时严格控制各组分的质量和体积分数比例,将石墨‑铝复合材料的可加工性能大大提升。
本发明提供了一种酸酐酯化改性纤维素的制备方法,包括步骤:S1,将乙二胺四乙酸和乙酸酐在吡啶中进行合成反应,得乙二胺四乙酸酸酐;S2,将纤维素和所述乙二胺四乙酸酸酐在N,N‑二甲基甲酰胺中进行酯化改性反应,得酸酐酯化改性纤维素。本发明还提供了一种纤维素纳米银复合材料的制备方法,包括:将所述酸酐酯化改性纤维素的水溶液加入硝酸银溶液中进行鳌和反应,然后加入还原剂进行还原反应,得纤维素纳米银复合材料。本发明能够对纤维素进行有效的改性,使纳米银在改性纤维素上具有高分散性和高结合性,从而更加完全地发挥出纤维素和纳米银的优势;本发明所提供的纤维素纳米银复合材料能够高效催化还原有机污染物,且具有广谱抗菌作用。
本发明公开了一种在水环境下具有优良减摩耐磨性能的铜‑石墨复合材料的制备方法,属于粉末冶金技术领域,包括以下步骤:(1)铜石墨基体的制备;(2)对铜石墨基体进行打磨并抛光;(3)采用调制好的K2Cr2O7‑H2SO4溶液对抛光后的铜石墨基体进行化学刻蚀;(4)将刻蚀后的铜石墨基体浸泡于十六烷基苯磺酸的乙醇溶液中,得到疏水性的铜‑石墨复合材料。本发明疏水性铜‑石墨复合材料具有良好的导电导热性能,无论在干摩擦条件下还是在水环境中摩擦磨损时,均表现出优异的减摩耐磨性能,可减少磨损量,提高工件使用寿命;采用化学刻蚀法、十六烷基苯磺酸的乙醇溶液处理,获得疏水性表面,工艺简单,成本低廉,一步到位,制备周期短,生产效率高。
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本发明涉及拉丝网布技术,特征涉及一种耐磨的平织型拉丝网布复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、制备外层胚膜和里层胚膜;外层胚膜和里层胚膜熔融贴合得到PVC胚膜;步骤2、将平织型的拉丝网布的两个侧面分别涂覆第一层糊剂后,再涂覆第二层糊剂;将上糊的拉丝网布在130‑140℃加热塑化处理2‑3分钟;步骤3、将近熔融态的上下层PVC胚膜与拉丝网布贴合在一起得平织型拉丝网布复合材料。本发明有益效果在于:本发明方法将拉丝网布的两个侧面分别涂覆涂糊剂,再与PVC胚膜进行贴合,解决漏气气密性问题,PVC胚膜外层改性为抗UV,耐候型能,耐磨性能良好,弹性好,里层便于同上糊后的拉丝网布粘合牢固。
本发明提供一种能够提高聚乙烯与农林剩余物之间的粘结力、增强聚乙烯农林剩余物复合材料的拉伸强度,且成本低廉的界面处理剂及其应用。以重量份计,本界面处理剂包括不饱和聚酯10-90%,引发剂为0.5-1.5%,其余为脲醛树脂胶黏剂。本界面处理剂的应用,是将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。本发明还提供了一种制得的聚乙烯农林剩余物复合材料的制备方法,即先将农林剩余物干燥,施加脲醛树脂胶黏剂,陈化或干燥,再施加不饱和聚酯,然后在农林剩余物与聚乙烯混合过程中添加引发剂;最后挤出制得复合材料;界面处理剂用量为复合材料总重量的1%-8%。
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本发明公开的氧化铬和铬弥散强化铜基复合材 料,按质量百分比其组成为:1~5%的氧化铬,小于0.5%的 铬,其余为铜。该材料通过以下步骤制备得到,将铜粉和铬粉 用高能球磨法制成铜铬预合金粉末;再加入氧化亚铜粉用高能 球磨法制成内氧化复合粉末;将复合粉末冷压制成压坯;再将 压坯真空烧结和内氧化、热挤压、热处理后,即制得。以Cr 代替Al制备的氧化铬和铬弥散强化铜基复合材料,与 Cu/Al2O3复合材料具有相近的稳定性和高熔点,残存的Cr对电 导率影响很小,本发明提供的制备方法与内氧化法相比,也具 有工艺简单、成本低、便于控制的特点。
本发明涉及:由氧化钛或钛酸盐形成的陶瓷粉末,该陶瓷粉末的通过N2吸附法得到的BET比表面积在0.1~2.0m2/g的范围内、且平均粒径在0.8~100μm的范围内;含有合成树脂以及所述陶瓷粉末的介电性复合材料;以及电介质天线,在该电介质天线中,在由所述介电性复合材料形成的电介质基板上设有由导体电路形成的天线部。
本发明涉及一种Zn2TiO4/TiO2复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将ZnSO4溶液缓慢加入至TiOSO4溶液中,搅拌均匀后得到混合溶液,并调节混合溶液的pH至3~4;S2、将步骤S1得到的混合溶液置于预设温度环境下恒温搅拌,并滴加CO(NH2)2溶液,调节混合溶液的pH至5~7;S3、将步骤S2得到的混合溶液进行水热反应,水热反应的产物经过煅烧处理。本发明采用两步调节溶液的pH,第一步可有效中和试剂ZnSO4和TiOSO4混有的强酸H2SO4;第二步采用CO(NH2)2调节pH,CO(NH2)2均匀缓慢分解,可以为复合材料的制备提供均匀沉淀的氢氧根离子,有效保证产品均匀的复合。
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本发明涉及一种银-石墨烯复合材料及便捷生产银-石墨烯复合材料的方法。制备步骤如下:将石墨置于球磨罐中,加入极性溶剂、水、硝酸银并球磨一定时间,球磨结束后产物经重分散、过滤、洗涤和干燥后,获得银-石墨烯复合材料。本发明所制得的复合材料银纳米颗粒尺寸在50nm以内且大小均一、分散均匀,石墨烯厚度在1~10个碳原子层之间,且晶体结构良好,复合材料的产率为所加石墨质量的30%~50%。本工艺,制备过程简单,易于扩大规模,实现工业化生产。
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本发明涉及电磁波吸收材料领域,具体为一种具有多重共振性能的金属-半导体型电磁波吸收纳米复合材料及其机械化学改进合成制备方法,这种材料具有优异的全雷达波段吸收性能。复合材料为Fe/TiO2,两相紧密相连,Fe晶粒尺寸20-60nm,TiO2晶粒尺寸25-65nm。(1)将氧化铁、钛粉与占前两者总重量5-15%的TiO2粉在高能球磨机中球磨30-40小时,进行机械化学反应;其中,氧化铁与钛粉质量的比例为1.70-1.90;(2)将所得粉体放到退火炉中进行退火,退火温度为350℃-960℃,退火时间为10-90分钟。由于此种复合材料在2-18GHz频段内都有强烈的吸收,因此可以作为隐形飞行器表面涂层,同时可以解决在X波段(10-12.4GHz)和Ku波段(12.4-18GHz)在移动电话、智能传输、局域网和雷达系统等应用上的电磁波冲突问题。
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一种制备较软基体铝/铅层状复合材料金相样品及显示组织的方法,其特征是有特殊的截取及镶嵌样品、手工粗磨、机械细磨、粗抛光、细抛光等工序。本发明成功制备了可供观察铝铅系层状复合材料金相及扫描电镜界面组织结合状况的样品。本发明优点在于:样品制备方法较简便,而且是一种能得到非常清晰完整的显微组织的技术。
本发明通过炸药配方优化、焊接基础设计以及双复层表面保护三项关键技术,采用一次爆炸焊接方法成功实现了3CR13-CU(AL)-1CR18NI9TI节能无油烟锅用复合材料的焊接,大大降低了成本、提高了复合材料界面结合强度,可取代国外进口的材料。
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一种储运发射箱复合材料箱体结构,具有纵向加强构件和横向增强肋骨的浅拱单壳板式结构及相应的对称性铺层形式,箱体结构的四面基板由四边的小拱度浅拱壳板与四角的圆柱形壳板光滑连接而成,沿着箱体四面基板的长度方向等间距配置有横向增强肋骨,设置与箱体结构连为一体的导轨座、舵轨和导轨座对面基板的增厚层作为箱体的纵向加强构件,箱体两端部采用与箱体基板连为一体的全复合材料翻边形式法兰。本发明的箱体结构具有很高的比强度和比刚度、气密性好,能承受远距离运输振动、外力冲击和导弹热发射时的内压冲击,保证导弹在箱体内的安全可靠和发射的精度。
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本发明公开了一种氮化硼‑银/纤维素复合材料,其包括氮化硼纳米片、纤维素以及银纳米颗粒;其中,银纳米颗粒在氮化硼纳米片的水平方向上桥连至少两个氮化硼纳米片形成氮化硼‑银杂化填料,纤维素将叠层相邻的两层氮化硼‑银杂化填料相阻隔。本发明还公开了上述氮化硼‑银/纤维素复合材料的制备方法。根据本发明的氮化硼‑银/纤维素复合材料通过其中银纳米颗粒的桥连作用有效地降低了其中氮化硼之间的界面热阻,实现了高导热性能;同时,还兼具优异的柔性,在微电子、电机电器等领域具有更好的应用效果。
本发明公开了一种PVC复合材料改性发泡剂、微发泡PVC复合材料及其制备方法,该法采用聚氯乙烯(PVC)作为原料,加入改性发泡剂、超微细活性碳酸钙、增塑剂、热稳定剂、抗氧剂,在高速混合机中经过简单的混合后通过密炼机进行塑化,再经过双辊开放式塑炼机塑炼后在四辊塑料压延机与基布结合压延成型,最后经过发泡炉发泡成型,制得泡孔致密且分布均匀、泡孔较小的微发泡PVC复合材料,该法生产的PVC复合材料泡孔密度大,泡孔尺寸较小且分布均匀,减少了发泡剂的用量,增大了PVC塑化的温度区间,降低了生产成本,具有优异的抗老化性能,良好的力学性能。
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磁性颗粒-凹凸棒石纳米复合材料的制备方法,其特征以凹凸棒石粘土和铁盐为原料,通过凹凸棒石粘土诱导的二价、或二价和三价铁离子在凹凸棒石表面成核和对晶核的稳定作用,使纳米磁性颗粒直接从溶液中结晶,并负载在凹凸棒石晶体表面,构成超顺磁性颗粒-凹凸棒石复合材料。这种具有超顺磁特性和强吸附特性的功能材料,可以在磁场作用下进行操纵,实现凹凸棒石吸附剂的磁絮凝、磁回收、磁过滤、靶向控制。这种材料可以广泛应用于工业原料的净化、空气净化深度过滤、纳米膜材料、给水处理深度处理、污水处理以及靶向药物控制释放等领域。
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本发明公开了一种T型叶片复合材料成形模具及复合材料制备方法,本发明的模具结构特征是由中模、左模、右模和底模闭合形成T型模腔,且模具外圈有密封条密封和固定螺钉和螺栓,很好地保证了模具的整体密封性。另外,树脂注入口和树脂出口分别设计在中模的顶部和左右模的侧部,且在树脂出口设计了下出口和上出口,保证了在制备T型叶片复合材料时,树脂可以更好地均匀稳定地浸润织物且无气泡产生,提高制备件的高质量。同时,可以改变模腔的尺寸以制备不同尺寸的T型叶片或者类似T型结构的其他复合材料,也可取本发明结构的一部分或者径向延长本发明结构从而制备需要数量的T型结构复合材料。
制备cBN?高速钢复合材料的高速钢前躯体粉末混合物,所述高速钢前躯体粉末混合物包括质量分数为3~15%的Co粉、32~75%的Fe粉、20~50%的选自元素周期表第4族、第5族和第6族的金属的碳化物粉、0~2%的C粉。cBN?高速钢复合材料包括质量分数为1~30%的cBN、2.7~13.5%的Co、1.7~5.4%的C、14~45%的选自元素周期表第4族、第5族和第6族的金属、40.6~67.5%的Fe。通过采用非雾化的粉末代替雾化粉末,可避免出现的局部共晶液相,防止局部共晶液相对cBN产生侵蚀,使cBN保持稳定,从而提升最终cBN?高速钢复合材料的使用性能。
一种WC-FENICR超硬无磁涂层复合材料及其制备方法,属于表面涂层技术领域。本发明的WC-FENICR超硬无磁涂层复合材料,具有较高(20-60%)的碳化钨,大大提高材料的抗磨损性能。其化学成分为碳化钨:20~60WT%、FE:20~55WT%、NI:13~17WT%、CR:5~13WT%,其组织结构主要由WC、W2C、Γ-FE、FECR等无磁相组成。其制备方法主要包括:选料、制备合金粉末、球磨、选取机械零部件载体、利用激光熔覆法在机械零件表面上制备成涂层几个步骤。本发明可用于在金属机械运动副零部件表面上制成无磁耐磨涂层,实现零部件表面强化和修复。机械零部件载体可选取奥氏体不锈钢、无磁钢、铝合金、钛合金、铜合金等无磁材质制作成的零部件。
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一种环氧树脂组合物的固化产物完全并紧密地结合到一种有机过氧化物或加成反应可固化的硅橡胶组合的固化产物,从而形成整体复合材料。在不使用底漆的前提下,可以简单而快捷地制得具有实践中可接受的粘合力的整体复合材料。
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本发明提供一种氧化亚铜表面包覆氧化铜的复合材料及其制备方法,所述制备包括步骤:将氧化亚铜粉体分散在含分散剂的去离子水中,以制备悬浊液;在规定温度、规定pH值下,将铜盐溶液、氢氧化钠溶液加入到悬浊液中进行包覆反应,包覆反应过程中保持pH值不变,以形成反应生成物,所述反应生成物为氧化亚铜表面包覆氧化铜的复合材料;包覆反应之后,冷却至室温;对反应生成物进行过滤、洗涤、干燥。所述复合材料由所述制备方法制备。在本发明中,可获得较为均匀的氧化铜包覆层。在本发明中,包覆层的厚度可控制。
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本发明公开了一种新型耐磨抗冲击聚丙烯复合材料,包含以下重量份的组分:聚丙烯树脂66~78份、耐磨剂1~4份、增韧剂8~13份、无机填料10~15份和助剂0.1~2份;耐磨剂包括硅酮母粒和聚四氟乙烯。本发明所述新型耐磨抗冲击聚丙烯复合材料选用硅酮母粒和聚四氟乙烯作为耐磨剂,可以降低材料表面的摩擦系数,提高材料的耐磨性能。本发明还公开了一种新型耐磨抗冲击聚丙烯复合材料的制备方法。
主题披露了一种复合材料,该复合材料包含一种第一组分和一种第二组分,该第一组分包含一种有机成分和一种热塑性成分,并且该第二组分包含选自下组的至少一种成分,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成。主题进一步披露了一种方法,包括在剪切力下对包含有机废弃物和热塑性废弃物的一种第一组分与包含选自下组的至少一种成分的一种第二组分进行混合同时加热,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成;以获得一种熔体;对该熔体进行加工,该加工包括至少使该熔体冷却,以获得一种复合材料,该复合材料包含:有机成分;热塑性成分;以及选自下组的至少一种成分,该组由固化橡胶和轮胎帘布组成。
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本发明涉及一种二氧化锆掺杂改性钛酸锶钡- 氧化镁基(Ba1-x SrxTiO3/MgO)复合材料及其制备方法。所述材料是以钛酸锶钡和 氧化镁为基体,并在此基础上进行微量氧化锆的掺杂改性,组 成为:(1-y)Ba1- xSrxTiO3+yMgO+zZrO2,其中0.35≤x≤0.45,y=50wt%,0wt%<z≤3.0wt%。 其制备工艺是将原料BaCO3, SrCO3, TiO2按固相法制备得到 Ba1- xSrxTiO3 (BSTO)粉体,然后根据组成设计,将 BSTO粉体和不同量的MgO和 ZrO2混合制备所述的复合材料, 结果表明氧化锆的掺杂大大提高了介电常数的可调性,使得该 类材料在偏置电场2.5kV/mm下具有14~17%的可调性并具有 低介电常数、低微波损耗、良好温度稳定性等特点,特别适合 相控阵移相器等微波器件用。
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本发明涉及一种复合材料的制备方法及复合材料。该按质量份配比,该制备方法包括以下步骤:a、将0.3-0.5份单层氧化石墨烯加入79份无水乙醇中,磁力搅拌后超声剥离;b、将100份的UHMWPE加入溶液中,磁力搅拌后超声剥离;c、干燥处理;d、将干燥物研磨粉碎;e、采用平板硫化机在5-10MPa压力下预压10-20min;f、电热风干处理;g、硫化处理并冷却。根据该方法制备的复合材料按质量份配比,包括0.3-0.5份的单层氧化石墨烯及100份的UHMWPE。这种复合材料的制备方法及复合材料,实现了提高UHMWPE的力学性能,提高了其硬度、抗拉性能以及摩擦磨损性能。
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本发明公开了一种用粘贴纤维增强复合材料取代搭焊的钢管道连接方法,属于管道连接技术领域。其通过计算获取纤维增强材料的所需长度和厚度后再进行施工、修复,施工现场无需动火,施工方便,容易保证质量,管道内部粘贴适当数量的纤维复合材料,既能满足管道纵向连接强度及管道使用过程中压力的需求,又能满足防水防腐等密封要求,比现行方法具有明显优势;对所需的纤维增强复合材料的长度以及厚度进行定量标定,确定最佳长度以及厚度,在确保强度的同时又能够避免材料浪费。
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