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本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合材料及其制备方法和应用,属于材料学领域。所述制备方法:先将硅粉和模板剂填充在碳前驱体中,待碳热解后再将模板剂溶解,在碳基体中留下大量孔洞,使得硅均匀分散于多孔碳基体中。该复合材料作为锂离子电池负极材料,在充放电过程中,碳基体的多孔结构能够缓冲硅膨胀产生的应力,防止活性材料从集流体脱落,有效提高了电极的循环寿命;碳基体中的多孔结构扩大了电解液与活性材料的接触面,缩短了锂离子的传输距离,有助于活性物质的利用。利用本发明硅碳材料制备的锂离子电池比容量高、循环和倍率性能优异。
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本实用新型公开了一种PU复合材料的预埋件,包括支撑板,支撑板的两端开有螺栓过孔,在支撑板上、两端螺栓过孔之间还开有过料孔。本实用新型的优点在于,在制作PU复合材料时就可以把预埋件实现预埋,减少了操作工序,提升了工作效率,更进一步保证了PU复合材料通过预埋件与其他材料装配时的牢固性。
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本实用新型公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料,依次包括上涤纶工业丝针织网眼布层、上溶胶塑滴层、碳纤维经编布层、下溶胶塑滴层和下涤纶工业丝针织网眼布层。本实用新型还公开了一种碳纤维/涤纶工业丝复合材料的制备装置。本实用新型发挥涤纶工业丝高强低伸的特性,对外来冲击力和整体材料弯曲时产生的内应力实施缓冲过渡进而吸收衰减,达到保护核心层碳纤维材料使其免受折断的效果;同时,由于涤纶工业丝网状针织物的引入,也有利于在复合材料最终产品中骨架部分向基体部分的过渡和延伸,以消减树脂或工程塑料等基体材料在受到剧烈冲击时的脆化龟裂程度,改善和提高整体材料的性能与寿命。
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本发明涉及一种塑木复合材料,特别是涉及一种纳米改性塑木复合材料板材及其制备方法。本发明是将聚氯乙烯塑料粒子、三盐基硫酸铅、纳米高岭土、滑石粉、萜烯树脂、聚烯烃弹性体、硬脂酸丁酯、氧化聚乙烯搅拌后挤出造粒,得到改性塑料粒子;然后将改性塑料粒子、偶氮二甲酰胺、木粉再次机械搅拌混匀后,采用挤出机进行熔融共混并挤出发泡而成。一种纳米改性塑木复合材料板材生产制造方便,生产过程中机械化程度高,所需劳动力少,生产成本低;所用塑料量少,环境友好,密度低,冲击性能优异,使用寿命长,安装、维护方便,同时具有一定的空气净化功能,可广泛应用于楼堂馆所、居家办公等诸多场合。
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本实用新型属公开了一种制备无规连续性无机纤维增强热塑性复合材料的装置,装置包括分束管、与分束管连接的落纱管、固定连接分束管上部的固定杆及固定连接落纱管下部的摆杆,分束管穿过固定杆上开设的通孔,各分束管之间平行排列,落纱管穿过摆杆上开设的通孔,且各落纱管之间平行排列,分束管与落纱管之间的连接处为落纱管包覆分束管的结构。本实用新型通过气压分束管、落纱管、导向环的装置设计及与连续性热塑性纤维、连续性无机纤维材料的相互结合相互作用,保证了两种纤维混合均匀,且材料在络合中分散均匀,保证了材料性能,工艺简单,高效,使复合材料具有更优异的力学性能,拓宽复合材料的应用面。
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一种建筑排水管道用聚乙烯消音复合材料及其制备方法,属于无机粉体改性高分子聚合物技术领域。它由下列重量份数的各种原材料组成:聚乙烯30-50份,过氧化物引发剂0.01-0.02份,乙烯基不饱和硅烷0.5-1份,硫酸钡50-60份,分散剂1-3份,钛白粉3-5份,抗氧剂0.2-0.5份,炭黑1-3份。本发明有效地解决目前建筑排水管噪音大,耐高温和耐化学腐蚀能力差的问题,原材料先投入到高速混合机中混合后,再经过双螺杆挤出机造粒得到复合材料。本发明的优点是具有较好抗静音效果,同时具有一般管材的耐化学腐蚀性、耐热性、抗冲击性能,其加工工艺简单、价格低廉,本复合材料适用于制备建筑排水管道。
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本发明公开了一种复合材料高压容器水密接口,包括封盖、金属接口和容器本体,所述金属接口的外圆周上开有沟槽,容器本体上设有与沟槽配合凸环;金属接口的内壁和底端面连接处设有卡槽,容器本体和金属接口连接缝处设置有橡胶圈,橡胶圈粘接在金属接口的底端面及容器本体的内壁上,橡胶圈的末端设有与卡槽相配合的插块。本发明有益的效果是:所述水密接口能够解决复合材料高压容器接口处的水密问题,使一种测量水声换能器高压状态下性能的便捷方法成为可能。
一种具有防静电功能且具有低翘曲耐寒耐热低成本聚丙烯复合材料,其材料的成分配比为(重量百分比):聚丙烯30~60%、导电材料8~18%、滑石粉、玻璃微珠20~60%、偶联剂0.3~1.5%、增韧剂5~15%、分散剂适量等各组分。该种复合材料的其制备方法如下:将慢地材料、滑石粉、玻璃微珠、偶联剂和分散剂在高速混合机中预混合处理8~10分钟,再加入聚丙烯和增韧剂高速混合8~10分钟,将该种混合料储存在造粒机的料筒内,用双螺杆挤出机混炼挤出造粒。该种材料采用塑料注塑技术制成的产品,使用温度:-20~120℃连续使用,用于石油化工、军工、航天航空工业和IT(信息电子)产业具有半导体、防静电生产技术装备和产品,生产和生活的防静电器具和工具。
本发明公开了一种耐刮擦、抗发粘及永久抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法,复合材料按以下重量百分比的原料配制成:聚丙烯43~95%,超高分子量聚乙烯1~20%,无机填料1~30%,超导电炭黑1~8%,润滑剂0.2~2%,偶联剂1~3%,抗氧剂0.1~1%,光稳定剂0.1~1%。本发明的优点是:1、本发明通过添加超高分子量聚乙烯使所制得的聚丙烯复合材料具有较好的耐刮擦性能,同时材料的力学性能尤其是冲击性能有较大幅度的提升。2、本发明相比传统通过添加小分子助剂来改善材料的耐刮擦性和抗静电性,在具有同样或更高耐刮擦性和抗静电性的基础上,避免了材料在使用过程中产生发粘和析出的问题。
本发明公开了一种新型碳纤维增强双马来酰亚胺树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维3?5份,双马来酰亚胺树脂30?40份,氮化硼2?3份,骨胶1?5份,明矾1?3份,聚酰胺5?10份,固化剂1?2份,交联剂0.5?1份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料耐热性、电绝缘性、透波性、耐辐射、阻燃性好,力学性能和尺寸稳定性优异,层间强度高,抗冲击性能优异,其制备工艺条件温和,成本低。
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本发明涉及一种二次锂电池正极材料,尤其是涉及一种含硼的磷酸铁锂/炭复合材料及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的包覆炭层和磷酸铁锂表面的结合强度不够高,产品振实密度偏低,粒径生长速度快且分布不均匀集中,磷酸铁锂电性能和产品质量一致性较差等的技术问题。本发明化学式为:Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ξB2O3/C或Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ζLiBO2/C,步骤为:在装有溶剂的球磨罐中,加入硼酸脂表面活性剂或/和助熔剂,搅拌均匀,再分别加入铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物和炭包覆炭源进行混合;蒸干溶剂后将固体粉末在惰性气体的保护下进行烧结,降温后取出,经粉碎、分级后得到成品。
本发明公开了一种二茂铁接枝壳聚糖-碳纳米管-酶复合膜修饰三维石墨烯复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将二茂铁接枝壳聚糖,碳纳米管和酶溶解于醋酸缓冲液中,以三维石墨烯为阴极,进行电沉积将二茂铁接枝壳聚糖,碳纳米管和酶形成的复合膜沉积在三维石墨烯表面,即得。本发明的复合材料可将三维石墨烯作为无支载的基础电极,以二茂铁作为电化学活性组分,构筑基于三维石墨烯的酶生物传感器,成功克服了传统的酶生物传感器需要添加溶液相电子转移介体或小分子媒介体易从电极表面流失的缺点。
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本发明公开了一种以磷酸锰制备金属掺杂磷酸锰锂/碳(LiMXMn1-XPO4/C)复合材料的制备方法,先通过沉淀法或溶胶-凝胶法制备形貌不同的活性磷酸锰材料(MnPO4),然后以制备的磷酸锰、锂源、金属掺杂元素化合物和碳源在酒精为分散剂球磨20-50小时下进行球磨混合,再真空干燥粉碎,得到粉碎物放置在不锈钢容器中,在惰性气氛保护炉中升温至450-800℃,并恒温2-12小时,然后在高温和空气隔绝的条件下迅速投入冷却液中,采用急速冷却法得到LiMXMn1-XPO4/C复合材料。其缩短了工艺流程,具有保持高温时粒子活性,有效造成结构错位,提高材料的离子迁移速率和电子导电性,适合于规模工业化生产。
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一种温敏性的复合材料,其特征在于所述材料的制备过程包括Fe3o4颗粒的制备,Fe3o4@mSio2磁性载体的制备,以及Fe3o4@mSio2‑NH2复合材料的制备,该材料制备过程包括Fe3O4@SiO2磁性载体的制备过程为:取0.1‑0.15份磁性Fe3O4颗粒,加入64‑70份乙醇、20‑23份去离子水、1‑1.3份氨水,超声混合,再加入30‑32份正硅酸乙酯,在室温下搅拌反应,分离,真空干燥得Fe3O4@SiO2磁性载体。
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本发明提供一种包装用铝箔复合材料及其制备方法,所述复合材料由外到内依次设置有保护漆层、印刷层、底漆层、铝层、底漆层、树脂粘合剂层;所述树脂粘合剂包括溶剂、乙二醇单丁醚、正丁醇、丙二醇甲醚醋酸酯,聚醚型聚氨酯;所述底漆层经过乙基纤维素乙二醇溶液进行处理。通过对铝箔进行化学表面改性,对底漆层经过乙基纤维素乙二醇溶液进行处理,使用特殊的树脂粘合剂,能均衡的提升复合铝箔材料的剥离强度、阻湿性能、阻氧性能的方法。
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非晶态金属纤维无硅碳基复合材料是一种新型环保摩擦制动材料,它在保持碳/碳复合材料优良性能的前提下,简化制造工艺,缩短生产周期,降低产品成本。它的结构特点是:非晶态金属纤维和无硅陶瓷粉末分布在碳或石墨基体上。它的实施通过以下两个方面完成:1.它的组成:非晶态金属纤维+无硅陶瓷粉末+焦炭或沥青粉末+粘结剂。2.它的生产工艺:制作非晶态金属纤维,无硅陶瓷粉末,焦炭和沥青粉末—筛分—混和—压制成型—烧结—后处理。它的用途是制作高速交通工具的刹车副。
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一种阻燃增韧的ABS复合材料,其特征在于其化学组成为:ABS树脂:50~100质量份;热稳定剂:0.6~4.0质量份;增塑剂:0.6~6.0质量份;润滑剂:0.3~2.0质量份:抗氧剂0.4~3.0质量份;无卤阻燃剂:5~20质量份;氯化聚乙烯(CPE):6~20质量份。)本发明能够改善粉末与粒料的混合效果,保证后期混合料在双螺杆挤出机挤出造粒过程中得到更充分的混合。提高材料的韧性。本发明最终制备的ABS复合材料具有阻燃、抑烟、低成本、抗冲击、易加工等优点,可用于制备各种高强度、阻燃电器壳体。
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本发明涉及材料制备技术领域,公开了一种球形树脂基电刷复合材料及其制备方法。本发明球形树脂基电刷复合材料包括以下质量百分数的组分:微晶石墨粉15‑30%,石墨粉43‑63%,螯合剂0.5‑3%,粘结剂20‑27%,复合润滑剂1.5‑4%,脱模剂0.02‑0.08%。本发明将石墨树脂料粉球形化,料粉的棱角得到消除,从而提高料粉的自流动性,达到各向同性的特征,尤其适用于高径向比的一次成型电刷,使材料的特性与电机工作特性得到最大程度的匹配。
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本发明公开了一种复合材料芯棒卷绕试验机,包括防护罩、试样导入装置、卷绕装置和可编程控制器,所述的试样导入装置的、卷绕装置设置在所述的防护罩内,所述的可编程控制器设置在所述的防护罩外侧。本发明具有以下特点:1、试样导入装置确保试样能够沿设定的方向平稳地进给,试样上保持恒定的张力,故卷绕后试样的曲率半径与卷绕轮的外径一致,能够确保测试的精度和可靠性;2、卷绕装置结构简单,操作方便,且能自动进给。电机转速和卷绕轮外径可根据需要进行调节,可广泛适用于不同规格型号的试样;3、采用可编程控制器,可对各种规格型号的试样的卷绕试验进行设定和自动控制,并计算和输出试验结果。
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本发明涉及一种ASA‑PVC复合材料,由以下重量份的组分制成:ASA为50份‑70份;PVC为40份‑60份;PC为3份‑5份;相容剂为2份‑4份;抗静电剂为10份‑16份;抗氧剂为0.3份‑0.7份;润滑剂为0.1份‑0.3份;相容剂为氯化聚乙烯。本技术方案中的CPE和ASA、PVC两者均有良好的相容性,CPE以立体交织网络结构分散在ASA‑PVC复合材料中,它的加入有利于增大界面面积,降低表面张力,有利于应力的快速扩散和传导,提高材料的物理性能。
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本发明公开了一种用于高性能塑胶鞋复合材料的生产工艺,包括如下步骤:首先称取50~60份的聚苯乙烯、30~50份的高密度聚乙烯、20~40份的环氧化线型酚醛树脂、20~30份的双酚A型聚碳酸酯和50~60份的EVA加入密炼机中,先低速密炼混合1~5min,转速为0~30r/min,然后加入1~3份的抗氧剂,快速密炼混合5~12min至均匀,转速为50~100r/min。通过采用本发明制备的复合材料具有很好的力学性能,其拉伸强度、弯曲强度和冲击强度达到良好的使用需求,而且具有优异的抗撕裂性能,其强度和韧性均较佳,满足高性能塑胶鞋的使用要求,且阻燃性能较佳,综合性能优异,对改善和提高高性能塑胶鞋的使用寿命和质量具有突出的实际意义,市场前景广阔。
本发明涉及一种含硅复合阻燃剂的技术领域,为满足阻燃透光型不饱和树脂的需求,本发明提供了一种含硅复合阻燃剂改性透光型不饱和树脂复合材料及其制备方法,复合材料由A、B组份制成;其中,A组份由有机硅助剂与不饱和树脂共混后得到;B组份由磷氮阻燃剂、促进剂、催化剂混合后得到。制备方法简单、易操作、成本低,所得阻燃不饱和树脂材料的无卤环保、高透光性,在汽车、电子电器、建筑材料和军工等领域中可得到广泛应用。
本发明具体公开了一种基于AuNPs/MXene@PAMAM的3D纳米复合材料免疫传感器的制备方法。本发明以新型的类石墨二维材料Ti3C2Tχ‑MXene为核心,接枝生长一代聚酰胺基胺树枝状大分子,再自组装吸附纳米金颗粒,制备具有三维结构和大比表面积的AuNPs/MXene@PAMAM纳米体系,并通过“一步法”在AuNPs上固定巯基化抗体作为生物识别分子,从而构建电化学免疫传感器。由所述的方法制备得到的电化学免疫传感器在心肌肌钙蛋白T的检测过程中具有较宽的检测范围、较低的检出限以及优异的稳定性。本发明提供了一种简单快捷的免疫传感器制备策略,可适用于多种生物标志物免疫传感器的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种耐高温陶瓷复合材料及其制备方法和应用,方法包括:(1)将含钙、钠和钾的铝硅酸盐类造岩矿物与莫来石、硅酸铝纤维、锂辉石、二氧化硅、二硼化锆、氧化铝、硅粉、氧化钙和硅铝酸盐粘土进行混合成粗混合浆料;(2)将石墨烯粉和腐殖酸钠混入粗混合浆料中,制得球磨料A;(3)将聚丙烯酰胺、聚乙烯醇和羧甲基纤维素混入球磨料A中,制得球磨料B;(4)将球磨料B进行出料过筛处理,制得混合物料;(5)将混合物料进行静置沉淀、滤出后,加入到压滤机中进行压滤处理,制得陶瓷坯料;(6)将陶瓷坯料塑形成陶瓷胚体,然后将陶瓷胚体送入窑炉中烧制处理,制得耐高温陶瓷复合材料,本方案实施可靠、制品耐高温性能佳。
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本发明公开了一种MR/NH2‑MIL‑125复合材料及其制备方法和在光催化领域中的应用,所述制备方法包括步骤:(1)在DMF/甲醇溶液中加入2‑氨基对苯二甲酸和钛酸丁酯,用加热回流法制备NH2‑MIL‑125,经离心、洗涤、烘干和研磨处理得到NH2‑MIL‑125(Ti)粉末;(2)将所述NH2‑MIL‑125(Ti)粉末分散于去离子水中,搅拌混匀后加入NaNO2溶解,冰水浴处理所得悬浊液,滴加盐酸,持续搅拌;(3)向步骤(2)所得混合液中滴加二乙基苯胺的乙酸溶液,搅拌反应完全后即得所述MR/NH2‑MIL‑125复合材料。
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本发明涉及一种抗静电PS复合材料,由以下重量份的组份制成:PS为60份‑80份;酚醛树脂为5份‑10份;改性纳米ZrO2为20份‑30份;抗静电剂为10份‑16份;相容剂为0.1份‑0.5份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案的纳米ZrO2经过聚丙烯酸丁酯(PBA)的接枝,可以在纳米ZrO2表面形成PBA的有机包覆层,产生了强大的立体防护作用,阻止了纳米ZrO2的团聚,能够均匀地分散于PS基体中,提高PS复合材料的力学性能。
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一种办公座椅用高耐疲劳尼龙复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该尼龙复合材料是由聚酰胺、扩链剂、助剂和用硅烷偶联剂改性后的无机矿粉为原料经双螺杆挤出机熔融挤出制备所得。该方法具有操作简单、加工方便的优点,且该材料具有优良的力学性能,良好的外观,低生产成本等优异性能。
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本发明提供一种高模量玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料。其中,玻璃纤维组合物各组分的含量以重量百分比表示如下:SiO2为42‑56.8%,Al2O3为15.8‑24%,MgO为9.2‑18%,CaO为0.1‑6.5%,Y2O3为>8%且≤20%,TiO2为0.01‑4%,Fe2O3为0.01‑1.5%,Na2O为0.01‑1.5%,K2O为0‑1.5%,Li2O为0‑0.7%,SrO为0‑3%,La2O3为0‑2.9%,并且上述组分的合计含量大于等于98%,重量百分比的比值C1=Y2O3/CaO的范围为大于等于2.1。该玻璃纤维组合物能显著提高玻璃纤维模量,显著降低玻璃澄清温度及玻璃气泡率,还能显著改善玻璃纤维的冷却效果,并能有效降低玻璃析晶速率,适合用于规模化生产高模量玻璃纤维。
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本发明公开了一种高抗冲高阻燃PC‑ABS复合材料,包括重量百分比计的以下原料:PC树脂75~85%;ABS树脂5~10%;无卤阻燃剂5~10%;增韧剂3~10%;所述的无卤阻燃剂是一种粉体型磷系阻燃剂。通过本发明所制备的高抗冲高阻燃PC/ABS复合材料,既具有优异的低温抗冲击性能,又具备高阻燃性能,阻燃性能够提高到UL94V0等级,可广泛应用于汽车功能件等。
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本发明公开了一种高阻燃性聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,包括如下按重量份计的各原料制成:聚丙烯50‑70份、乙烯基苯基氧化膦基三嗪基聚酰胺类缩聚物8‑15份、端环氧基超支化聚磷酸酯5‑8份、2‑[3‑(2H‑苯并三唑‑2‑基)‑4‑羟基苯基]乙基2‑甲基丙烯酸酯2‑4份、引发剂1‑2份、玻璃纤维10‑20份、偶联剂1‑3份、环保增塑剂2‑4份、抗氧剂0.3‑0.8份、相容剂2‑5份。本发明公开的高阻燃性聚丙烯复合材料阻燃性能好,耐高温性能佳,性能稳定性和耐用性优异,使用寿命长。
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