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本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料的制备方法,具体为先将聚酯树脂,三苯基膦,三氧化二锑,钛酸正丁酯和硅酸乙酯混合搅拌均匀,然后加入到反应釜中,加入钼酸铵,聚乙二醇和乙酸乙酯,在真空条件下加热搅拌得到反应物一;再在惰性气体保护的条件下,升温,然后将石墨烯分散于乙酸乙酯中,然后以雾化的形式喷洒于反应物一上,得反应物二;将反应物二加入到反应釜中,加入二氧化硅,过硫酸铵,聚碳酸酯,去离子水,加热搅拌反应后冷却至室温,过滤得固体,烘干,即得锂离子电池负极复合材料。本发明提供的锂离子电池负极复合材料具有良好的电学性能,其中首次效率达到了70%以上,100个循环后放电效率达到了97.7%以上。
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本发明涉及复合材料的制作加工领域,尤其涉及一种用于鞋底制作的石墨复合材料,其技术方案是:其主要组成成分是石墨纤维55-65份,天然橡胶35-42份,热塑性聚氨酯30-40份、麻线纤维30-35份,本发明的特点是此复合材料应用范围广,制作方法简单,穿着舒适,重量轻便,石墨纤维和麻线纤维等材料的加入有效提高了材料的耐磨性能和防腐蚀性,而且重量轻盈,制作成本低,必将受到广大人民的喜爱。
本发明公开了一种层间加强二维/三维编织复合材料汽车板簧及其制备方法。通过三维立体编织形成不同纤维材质的单层织物,可以对刚度或强度要求较高的特定部位设计特定的纤维材质和三维编织结构的单层,最终通过层间的纵向缝合将叠层后的单层结构形成整体。最后配合树脂真空传递模塑将二维/三维组合结构织物与树脂重复浸渍复合,通过梯度升温固化制备出高强度、高刚度、形变量小、抗疲劳强度大、寿命长、高低温环境适应性强的新型复合材料汽车板簧。该板簧采用的新颖的材质和结构形式能够适应不同载重量、特别是大载重量车辆的使用要求,有效避免了传统二维叠层结构复合材料板簧的疲劳载荷强度较低而出现的层间破坏问题。
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本发明公开了一种电化学聚合表面处理碳纤维增强的PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC树脂50%~80%、碳纤维5%~20%、填料5%~15%、相容剂2%~4%、复合抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.5%~1.5%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明先采用电化学聚合法表面处理碳纤维,不仅能够极大地提高碳纤维的表面浸润性能和反应性,而且处理条件温和而易于控制,再用于增强PC复合材料的黏结性好、层间剪切强度高,从而显著增加碳纤维增强PC复合材料的力学性能,具有高比强度、高比模量、高结晶取向度等性能,而且导电性能好,结构致密,在汽车、化工、机械、电气、建筑等领域具有非常广泛应用前景。
本发明提供一种适用于预浸料成型纤维增强复合材料的共胶接连接方法及其应用,属于复合材料制造技术领域。本发明首次提出采用高性能热塑性树脂薄膜作为胶黏剂进行热固性复材的共胶接连接,从而有效克服以往采用热固性胶黏剂存在的诸多问题,其可操作性好,在高固化压力和固化温度下不会溢出,获得的连接接头的热塑性树脂厚度分布均匀且可控,成型的连接接头的外观质量和结构质量高,质量稳定性好,对热压罐成型、真空袋成型和热压成型等复合材料接头的共胶接成型工艺具有普适性,且连接结构的耐高温和耐久性能优异,因此具有良好的实际应用之价值。
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本发明属于陶瓷基复合材料制备领域,具体涉及一种氧化铝/钛硅碳层状复合材料及其原位制备方法。通过控制温度,并向原料粉中添加少量的铝粉来提高钛硅碳陶瓷的纯度;使用流延法和原位反应相结合的方法制备该层状材料,且制备出来的界面层钛硅碳陶瓷比较纯,没有其他杂质;此复合材料纯度高,并且抗弯强度和断裂韧性等力学性能均有很大提高。
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本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种聚合物、固化膜、固化膜的制备方法、复合材料及其制备方法。其结构如式(I)所示: 其中n为5‑200的正整数。采用所述聚合物制备得到固化膜和复合材料具有低介电、低损耗、低热膨胀等良好的综合性能,可以用作耐高温材料,高性能复合材料,电子封装材料,航空材料;同时可应用于5G/6G的高频PCB板以及芯片的层间封装等。
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本发明涉及一种碳/纳米NiO复合材料的制备方法,能制备高容量NiO复合材料改善NiO电极的电化学性能。该复合材料是以高导电率和稳定结构的碳材料为基体,碳材料结构稳定,纳米NiO颗粒周围具有大量的孔容,为充放电过程中NiO的膨胀收缩预留了空间,防止材料基体破坏,提高了材料的循环使用性能。
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本发明公开了一种高分散性碳纳米管复合材料的制作方法,具体包括以下步骤:(1)将单壁碳纳米管置于发烟硫酸处理;(2)在压力容器内,将碳纳米管和相变物质进行喷出雾化混合;(3)使气相分散的碳纳米管气流通过高压阴极金属网进入匀强电场中完成定向,接收;(4)将铝合金粉末与碳纳米管粉末混合均匀后真空热压烧结,得到碳纳米管/铝合金复合材料。本发明先对碳纳米管进行酸性处理,使其活性增强,雾化混合以实现碳纳米管的相变,通过高压阴极金属网进入匀强电场进行磁性处理,定向程度良好,掺杂定向碳纳米管沿流线定向排列,合金粉末与碳纳米管粉末的挤压混合,获得碳纳米管均匀分散并定向排列的碳纳米管/合金复合材料。
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本发明公开了一种阻隔防渗液复合材料及其制造方法。所述阻隔防渗液复合材料,按照重量份数计,包括如下组分:聚乙烯100份、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)23~28份、蒙脱土5~6份、接枝聚合物3~5份、分散剂0.2~0.35份、卤素吸收剂0.13~0.17份、增韧剂3~8份、抗氧剂0.2份、炭黑0.5~1.5份。本发明阻隔渗液复合材料具有优异的阻隔防渗液功能、简便的成型方式及长期的使用寿命,是加油站、石油及其它化工液体输送管道理想的护套管及管件材料。
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本发明公开了一种聚氨酯纳米阻燃复合材料及其制备方法,所述复合材料包括A、B两组分,其中A组分含有聚醚多元醇、反应型阻燃剂、氧化石墨烯接枝聚苯胺、催化剂、增塑剂、纳米改性剂,B组分为有机异氰酸酯。本发明解决了煤矿岩层用聚氨酯加固材料的阻燃性能,得到的聚氨酯纳米复合材料具有高强度、高阻燃性和抗静电性,为矿用聚氨酯加固材料的安全性提供保障。
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本申请实施例公开了一种碳纤维金属复合材料及其制备方法,该碳纤维金属复合材料包括金属片材和呈预设形状的碳纤维预浸料;所述金属片材的第一表面形成有多孔结构;所述碳纤维预浸料覆盖所述第一表面,通过热压使得部分碳纤维预浸料进入所述多孔结构内形成倒扣结构,并在所述金属片材和所述碳纤维预浸料之间形成粘接面。本申请实施例的一个技术效果在于,设计合理,显著提高碳纤维复合材料与金属板之间的结合力,从而提高了两者复合的可靠性。
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本发明公开一种纳米杂化MoS2/Mo2CTx复合材料及其合成方法与应用,所述方法包括:(1)将溶有硫粉的溶液与Mo2CTx水溶液混合,调节反应体系pH至酸性,分离出反应体系中的固体产物,对其清洗后干燥,得S/Mo2CTx。(2)在流动的保护气制造的隔氧环境下,将硫粉置于保护气上游,将所述S/Mo2CTx置于保护气下游,加热使所述硫粉形成硫蒸汽,该硫蒸气将所述S/Mo2CTx中的Mo2C原位还原成Mo2S,即得MoS2/Mo2CTx复合材料,其中二维结构的MoS2原位结合在Mo2CTx上。这种MoS2/Mo2CTx复合材料作为钠离子电池或电容器的负极材料使用时可使容量和循环稳定性得到显著提升。
本申请属于四环素降解催化剂技术领域,具体公开一种降解四环素的氧化铜‑氧化铁/泡沫镍复合材料及制备方法,包括将Cu(NO3)23H2O、Fe(NO3)39H2O和尿素溶于去离子水中混合均匀后,加入预处理的泡沫镍继续混合得到前驱体溶液;将前驱体溶液转移至微波反应器中,在预定温度内反应至预定时间后取出,冷却、洗涤、干燥得到CuO‑Fe2O3泡沫镍复合材料。本申请通过微波水热反应制备CuO‑Fe2O3泡沫镍复合材料,合成方法简单快速,方便分离回收,避免对环境产生二次污染,能够高效活化PMS,提升TC降解率。
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本发明涉及一种石墨烯改性淀粉多功能复合材料及其制备方法,属于淀粉材料改性技术领域。本发明所述石墨烯改性淀粉多功能复合材料,由以下重量份数的原料制成:淀粉10‑80份、石墨烯0.001‑10份、塑化剂10‑25份、加工助剂0.5‑5份、生物基高分子材料80‑10份、功能助剂0.1‑5份;所述塑化剂为纯净水、海藻酸钠、乙二撑二甲酰胺、丙三醇、丙二醇、乙二醇、聚乙二醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、壳聚糖、甲壳素、季戊四醇、1,4‑丁二醇等中的多种。本发明所述的石墨烯改性淀粉多功能复合材料,具有完全生物降解性;本发明同时提供了简单易行的制备方法,利于工业化生产。
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本发明提供了本发明提供了一种石墨烯/白炭黑复合材料,包括石墨烯类材料和白炭黑;所述白炭黑通过化学键接枝在所述石墨烯类材料的片层上。本发明则采用化学键键连了石墨烯类材料和白炭黑,得一种新结构的石墨烯/硅烷偶联剂/白炭黑复合材料。本发明提供的复合材料中,石墨烯类材料和白炭黑相互穿插,可以抑制彼此团聚,白炭黑纳米颗粒均匀复合接枝在石墨烯类材料的片层表面,使得石墨烯类材料可以保持基本的片形结构,在复合材料中保持良好的单层分散性,为纳米尺度高度分散的材料。同时石墨烯表面的白炭黑可以提高石墨烯片层刚度,防止在炼胶过程中高温剪切造成石墨烯卷曲折叠,提高石墨烯在橡胶基体中的分散性。
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本实用新型公开了一种开关箱,具体为一种农田用复合材料计量箱,具体包括箱体,所述箱体左上角设置有动力表计量箱,右上角设置有无功补偿开关电熔内箱,左下角设置有进线开关箱,右下角设置有出线开关箱,底部设置有接线排;所述箱体由复合材料制备而成,所述复合材料为PC材料和ABS材料,通过将ABS材料、PC材料和阻燃粉混合,搅拌均匀、烘干,放入注塑机后制备而成;所述动力表计量箱、无功补偿开关电熔内箱、进线开关箱和出线开关箱分别设置有带锁的柜门;本实用新型采用PC材料、ABS材料和阻燃粉混合制备的计量开关箱,具有防腐蚀、防阻燃、防漏电的特性,因此大大提高了计量开关箱的使用年限,减少了材料的损耗,提高了安全系数。
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本发明公开了一种甲基八溴醚阻燃聚苯乙烯复合材料及其制备方法,所述甲基八溴醚阻燃聚苯乙烯复合材料,按重量份计,包含:聚苯乙烯70‑90份,甲基八溴醚1‑10份,溴系阻燃协效剂0.2‑5份,磷氮系阻燃剂1‑10份,润滑分散剂1‑10份,填料1‑20份。本发明还公开了其制备方法,将各组分搅拌均匀后,经挤出机挤出,挤出机的温度为170‑210℃。本发明采用甲基八溴醚替代常用的聚苯乙烯阻燃剂六溴环十二烷,同时添加磷氮系阻燃剂等作为协效,使得制备的聚苯乙烯复合材料在具有优异的阻燃性能的同时,机械性能优异,拉伸强度为31.2‑34.6MPa,弯曲强度42.3‑47.0MPa,极限氧指数为30‑39%。
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本实用新型公开了一种不锈钢包覆的压滤机机架及相应复合材料防腐型压滤机,创新方案的要点是:在普通碳钢机架的各个组成零部件表面包覆一层2mm厚304不锈钢薄板,不锈钢包覆层经剪板、折弯、包覆、焊接等工序紧紧包覆在机架各组成零部件表面、其接缝采用脉冲氩弧焊接封口,形成新型不锈钢与普通碳钢个性化复合材料的防腐机架,兼备普通碳钢骨架承重与不锈钢包覆防腐的性能,内刚外秀、价廉物美——内部碳钢骨架成本低、外部不锈钢包覆防腐性能强。复合材料防腐型压滤机,使用该不锈钢包覆机架,具有高度防腐的性能与自动控制的功能;解决了普通碳钢表面涂耐腐漆机架容易生锈使用寿命较短、全不锈钢机架材料昂贵生产成本较高的技术问题;降本提质双增效。
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本发明涉及一种CuO@SiO2纳米复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域,包括以下步骤:步骤一、巯基功能化的二氧化硅基体的制备;步骤二、CuO@SiO2纳米复合材料的制备。本发明的一种CuO@SiO2纳米复合材料的制备方法,采用巯基硅烷与正硅酸乙酯作为硅源,可通过水解缩合形成巯基修饰的SiO2微球,巯基与金属离子具有非常强的配位能力,利用配位基团将Cu2+捕捉并引入到SiO2基体内部和表面,可使金属纳米粒子前驱体达到分子水平的分散效果,最后通过煅烧原位生成高度分散的CuO纳米粒子。
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本发明涉及复合材料技术领域,针对现有的聚苯乙烯材料增耐划伤等性能差的问题,本发明公开了一种高硬度耐划伤聚苯乙烯复合材料及制备方法与应用,所述材料包括以下重量份数的原料组分:聚苯乙烯30~60重量份,聚甲基丙烯酸甲酯10~30重量份,增韧剂10~30重量份,相容剂2~5重量份,填充剂10~30重量份,抗氧剂0.1~1重量份,稳定剂0.1~0.5重量份,耐磨剂0.1~0.5重量份,加工助剂0.1~1重量份。本发明聚苯乙烯复合材料物理性能优异,摩擦系数低,铅笔硬度高,耐划伤性能好可以广泛适用于家电、电子产品的外壳等领域。
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本发明公开了一种矿用风筒,特别公开了将聚氨酯复合材料为主料和优质元件有机结合制作高强度、耐冲击聚氨酯复合材料风筒。该聚氨酯复合材料风筒,包括筒体,其特殊之处在于:所述筒体是以经纬双轴向经纬编化纤织物为基材,采用聚氨酯刮胶法,经高温硫化而成;各节筒体之间采用风筒连接头连接,风筒连接头采用聚氨酯浇注,经高温硫化而成。本发明具有高强度、耐冲击、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、抗静电、优良的防水及遇水不膨胀、质地稳定等特色和亮点,在使用上操作连接简便、通风效果好、经久耐用,最适宜为采掘工作面强力风机配套,还可用于其它采矿行业和铁路、公路、水利工程隧道用,市场前景广阔。
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本发明涉及一种具有形状记忆功能的PVA复合材料制备方法,其制备方法为:将无机晶须/POSS杂化材料引入PVA基体中,经溶液流延法制备PVA复合材料。本发明首先将含有不同活性、不同数量基团修饰的POSS分子引入巯基化无机晶须表面,创建了一类新型的无机晶须/POSS多尺度杂化材料,并将无机晶须/POSS杂化材料引入PVA基体中,极大地降低了晶须的表面能,提高了晶须在聚合物中的分散性以及与PVA的相容性,所得的PVA复合材料的机械性能、耐水性、形状记忆能力等均有很大程度的提高,拓宽了PVA的应用。
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本发明公开了一种碳/玻纤维复合材料车罩制备方法,该制备方法包括:将环氧树脂和有机溶剂加热并搅拌至完全溶解,得到混合物M1;向混合物M1中加入抽丝后的玻璃纤维与碳纤维,通过加入入固化剂、填充料和促进剂,得到碳玻纤维列车罩;其中,相对于1㎡列车罩加入相对应100%分量的碳玻纤维复合材料制作,所述环氧树脂的用量为20%‑70%分量,所述玻璃纤维的用量为10%‑30%分量,所述碳纤维的用量为20%‑40%分量,所述固化剂的用量为1%‑5%分量,所述填充料的用量为1%‑5%分量,所述促进剂的用量为1%‑5%分量。本发明通过以碳/玻纤维复合材料为主要原料,添加环氧树脂,通过有机溶剂溶解,最终制得了具有强度大、质量轻、抗疲劳、耐高温、耐腐蚀良好的使用性能的车罩。
本发明涉及刹车盘技术领域,具体涉及一种刹车盘用外加碳化硅颗粒增强硅铝合金基复合材料的制备方法,其技术方案是:复合材料的原料由硅铝合金为基体,通过浸润碳化硅颗粒增强;其中硅铝合金的以Al-26Si铝合金坯料、ZAlSi9Mg铝合金坯料以及为主体,通过加入适量的Cu、Ni、Ti、Mn等元素熔炼而成;碳化硅颗粒浸润前需要进行化学镀铜处理。本发明制备的铝基复合材料重量轻、比强度比刚度高、热膨胀系数低,具有良好的导热性和抗磨耐磨性。
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本发明提供了一种聚合物复合材料的制备方法。以氧化石墨烯、聚丙烯酸和铜盐为起始原料,包括铜纳米颗粒、聚丙烯酸和石墨烯;所述铜纳米颗粒、聚丙烯酸和氧化石墨烯的质量比为(0.5~8)∶(1~10)∶(0.01~0.1)。在本发明中,氧化石墨烯能够在聚丙烯酸双功能分子的作用下得到较好的分散,解决了石墨烯溶液发生团聚问题;而且使得石墨烯的表面能够铆合更多的铜纳米颗粒,提高了聚合物复合材料的催化作用;而且得到的石墨烯本身就具有较高的电催化作用和电子传导性能,从而使得本发明提供的聚合物复合材料具有较高的电催化性能,其可以作为修饰层制备得到修饰电极,用于葡萄糖的电化学测定,提高了对葡萄糖检测的灵敏度。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种共组装制备MnO2/石墨烯复合材料的方法及其应用。所述共组装制备MnO2/石墨烯复合材料的方法,包括:以石墨片作为阳极,泡沫镍作为阴极,硫酸钠与高锰酸钾的混合溶液作为电解液,采用电化学一步法,共组装生成石墨烯/二氧化锰的复合材料。所述方法解决了该类复合电极的传统制备过程中存在的制备环节繁琐、成本高及环境污染的问题;同时还可以节省该类复合电极的制备时间及成本,实现环境友好。本发明所得3D MnO2/石墨烯复合材料可用于超电容电极,使其获得更佳优异的电容,在1A/g下为607F/g,高倍率性能和超循环稳定性,10000次充电‑放电循环后为94.1%。
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本发明属于铅酸电池技术领域,具体的涉及一种高强度复合材料蓄电池盖及其制备方法。所述的高强度复合材料蓄电池盖,由树脂糊和增强材料按质量比75:25‑55:45混合制备而成;所述树脂糊包括以下质量份数的原料:不饱和聚酯树脂60‑80份,低收缩添加剂20‑40份,内脱模剂2‑4份,填料80‑120份,交联剂4‑6份,引发剂1‑2.5份,增稠剂1‑3份,阻聚剂0‑1份,分散剂0‑0.1份,着色剂0‑10份。本发明的高强度复合材料蓄电池盖,耐酸碱腐蚀、材料强度高,力学性能优于普通蓄电池盖,表面光洁度高,产品外形美观、强度高,能够满足特殊动力型蓄电池的使用要求;本发明还提供其制备方法。
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