本发明提供了一种负离子柔性石墨烯电热复合材料、负离子柔性石墨烯电热复合膜及制备方法和应用,涉及材料技术领域,本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料包括石墨烯、负离子粉、柔性树脂和分散剂。具有柔性强、发热稳定、使用安全及红外热转换效率高等优点。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料的制备方法,操作简单,能够使得各原料相互配合。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜的制备方法,简单易行,可于工业上大规模生产,适合推广应用。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜具有柔性强、发热稳定、高导电性、使用安全、红外热转换效率高等且能释放大量负离子等优点,适用性广。
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本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统PMMA材料折射率较低以及传统改性方法会导致其光学和力学性能降低的问题,提供了一种高折射率PMMA复合材料及其制备方法,所述高折射率PMMA复合材料由超低含量的POSS基树枝状大分子加入MMA单体中获得有机/无机杂化凝胶,再将所述有机/无机杂化凝胶原位聚合制得。本发明制备的PMMA复合材料在保持PMMA的高透光率和良好力学性能的基础上明显提高了折射率;仅添加了超低含量的POSS dendrimer,制备过程简单,生产成本低,有利于大规模推广应用。
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本发明涉及一种ABS复合材料、其应用及制备方法,属于高分子技术领域。本发明的ABS复合材料包括以下重量百分比的原料组分:53.5~89.6%再生ABS、0.1~1%扩链剂、5~15%再生酚醛塑料、2~15%碳化硅、2~15%氧化铝、0.1~0.3%偶联剂、0.1~0.5%抗氧剂、0~4%其它助剂;本发明的ABS复合材料机械性能优良、抗收缩和翘曲性能优异、可用于3D打印。
本发明公开了一种毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:尿素通过热缩聚法得到石墨相碳化氮;S2:将质量百分比为0‑4wt%的石墨相碳化氮和硫化镉前驱体加到适量的乙二醇中,搅拌混匀,超声分散,得到前驱反应液;S3:将所述前驱反应液通过微波辅助加热法,快速合成毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料。本发明的所制备的毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料具有高效产氢、价廉易得、环境友好等优点,其在光解水制氢工业化领域具有巨大潜力。
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本发明公开了一种锂离子电池用镍锰钴复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化锂、硫酸镍、硝酸锰、氯化钴、草酸钒和硝酸钇溶于水的混合溶液;向反应器内喷入混合溶液和混合碱液,使混合溶液雾化,加热得掺杂钒和钇的锂镍锰钴前驱体沉淀;将前驱体沉淀烘干、压块,预烧结烧,制得制备掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料;(2)在掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料中加入柠檬酸和能够浸没混合物料的去离子水,球磨、烧结,得碳包覆掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧复合材料。本发明制备的锂离子电池用镍锰钴复合材料,改善了材料的高倍率循环稳定性,提高了其导电率;在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性。
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本申请涉及云母绝缘材料领域,具体公开了一种新能源汽车用内增短纤维的云母复合材料及制备工艺。云母复合材料包括18‑26份改性云母粉、6‑12份胶粘剂、2‑8份改性陶瓷粉、3‑5份改性芳纶纤维;其制备方法为:向改性云母粉、改性陶瓷粉和改性芳纶纤维中加入胶粘剂混合均匀,注入立体模具内搅拌,加热成型。本申请的新能源汽车用内增短纤维的云母复合材料可用于新能源汽车的电池保护,其具有云母与补强材料的相容性好、机械强度高的优点;另外,本申请的制备方法具有制备异型立体云母一体成型、制备的异型立体云母各点的电气绝缘效果保持一致,电气强度高的优点。
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本发明涉及一种仿生碳纤维/环氧复合材料的制备方法,将碳纤维布用H2O2水溶液氧化处理;制备CoCl2·6H2O、NiCl2·6H2O和尿素的混合溶液;然后将混合溶液转移至内设有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,并碳纤维布浸没于混合溶液中反应,之后把碳纤维布取出,接着浸没于硫脲水溶液中反应,之后取出烘干并与环氧树脂采用真空辅助树脂传递模塑复合固化后得到碳纤维/环氧复合材料。本发明制备结构表面修饰有类似刺猬背部刺的NiCo2S4微针结构,使得当碳纤维织物与碳纤维织物铺层复合时,微针结构相互穿插,从而有效承载横向剪切应力,能阻止复合材料层间横向微裂纹的扩展。
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本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种真空压力浸渗法制备碳改性铝合金复合材料的方法,包括以下步骤:将陶瓷颗粒与阳离子表面活性剂水溶液充分混合后,干燥,获得包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒;将碳材料与包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒加入水中,在搅拌下进行静电自组装后,干燥,获得复合颗粒;将复合颗粒与发泡剂混合均匀后,进行热压烧结,获得多孔预制体;在真空压力浸渗设备中,将铝合金锭熔化并浸渗到多孔预制体中,冷却后获得碳改性铝合金复合材料。本发明的方法能有效改善铝合金与碳材料之间的相容性,制备过程中的预制体不易开裂,且铝合金能充分填充于预制体的孔隙中,因而能获得抗拉强度和导热性能更好的复合材料。
本申请涉及高分子材料的领域,具体公开了一种优良耐漏电性、可紫外激光标识、无卤阻燃聚酰胺复合材料,包含以下组分:聚酰胺树脂、碳纳米管复合玻璃纤维、无卤阻燃剂、抗老化剂、可激光标识助剂、润滑剂。一种优良耐漏电性、可紫外激光标识、无卤阻燃聚酰胺复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1,拌料:按重量份称取聚酰胺树脂、碳纳米管复合玻璃纤维、无卤阻燃剂、抗老化剂、可激光标识助剂、润滑剂常温搅拌混合均匀,得到备料;S2,将S1步骤得到的备料通过双螺杆挤出机挤出,再切粒得到成品材料。通过添加碳纳米管复合玻璃纤维,使聚酰胺复合材料具有较好的强度、较好的阻燃性的同时,保持优良的耐漏电性。
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本发明公开的高含量双有机基团修饰的二氧化硅纳米复合材料,通过以SiO2微球为基底并在基底表面嵌入烷胺基团NH2L和有机烷基基团R得到,采用通式m(NH2L)‑SiO2‑(R)n表示,其中:烷胺基团NH2L选自NH2(C3H6)‑(NH2Pr)、NH2‑(CH2)2‑NH‑(CH2)3‑(NH2Et)和4‑NH2Ph中的一种;有机烷基基团R选自甲基、乙基、丙基、戊基、乙烯基、丙巯基、苯基、三氟丙基、五氟苯基和全氟癸基中的一种;m和n为各自独立的数字,m、n的取值范围均为0.01‑70,且m+n≤80。本发明复合材料有机基团引入量高、种类多,在有机污染物处理和催化等方面的应用具有广阔的前景。本发明制备方法操作简单,容易控制,制备的复合材料粒径均匀、大小可控、稳定,且表面连接的有机基团的含量高。
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本发明公开了一种碳纳米管增强的铁基复合材料的制备方法,依次包括:步骤一、称取:45份的镀铜碳纳米管、15份的镀铜石墨烯、3份的镀铜碳纤维,3份的氮化钽,2.2份的镍粉、1份的铜粉和200份的Fe粉;再加入5重量份的润滑剂进行球磨混合;得到混合料;步骤二、将所述步骤一制备的混合料在750Mpa的压力下压制;得到毛坯;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结;得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明碳纳米管增强的铁基复合材料。本发明方法采用特定的配方和工艺,制备得到的铁基复合材料不仅具有高的韧性,而且具有超高强度和超高耐磨性,特别适合汽车发动机零件。
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本发明公开了一种有序介孔碳和氮化碳复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:将一定量的C/SBA‑15与三聚氰胺分散在去离子水中,搅拌2h后,将溶液在50℃下干燥,得到固体物;然后将固体物在马弗炉中两种温度下条件下各煅烧2h,冷却至室温后,研磨至粉末;最后用一定浓度的氢氟酸处理24h,然后经过过滤、洗涤、干燥,便成功地制备出OMC/gC3N4复合材料。该种有序介孔碳和氮化碳复合材料的制备方法,通过将OMC负载在片层结构g‑C3N4的表面上,使其拥有更大的比表面积、更强的可见光的吸收以及更好的光生电子与空穴的分离效果。
本发明公开了一种EVA/聚吡咯/MXene复合材料及其制备方法与应用,将吡咯溶液逐滴加入到MXene分散液中,得到聚吡咯/MXene混合溶液;将EVA与聚吡咯/MXene配合助剂进行混炼加工,制得母料,将所得的母料热压成型,制得EVA/聚吡咯/MXene复合材料。本发明一种EVA/聚吡咯/MXene复合材料及其制备方法与应用解决了现有技术中存在的制备电磁屏蔽材料制备工艺复杂、重量大、环境耐受性差、难以承受一定程度加工变形的问题。
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本发明公开了一种提高环氧树脂基复合材料界面粘接性能的方法,涉及材料的表面与界面改性技术领域,包括:对环氧树脂进行功能化改性,得到对芳纶纤维具有浸润性的新型树脂基体;环氧树脂功能化改性,包含:有机硅通过化学键与环氧树脂连接;以及,新型酰亚胺低聚物通过化学键与有机硅连接;其中新型酰亚胺低聚物组份至少包括,2,2‑六氟丙烷二酐、对苯二胺、甲基纳迪克酸酐;有机硅结构中至少包含不少于两个的烷氧基团、硅氢基团。本发明提供的方法对环氧树脂进行功能改性,制得的纤维/环氧树脂复合材料具有优异的界面性能,树脂对纤维的润湿效果显著提升,两者之间的界面粘接性能增强;且复合材料的纵向拉伸性能得到提升。
本发明涉及有机/无机纳米复合材料和新能源技术的交叉领域,为解决目前单一的一种材料难以覆盖电极材料应具备的所有基本特性,储电性能亟待提高的问题,本发明提出了一种具有孔结构的石墨烯/二氧化硅/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,所述的复合材料由石墨烯、二氧化硅、聚苯胺三组份组成,三组份的质量百分比分别为石墨烯0.1~99.9%、二氧化硅0.1~99.9%和聚苯胺0.1~99.9%,本发明的制备方法简单,制备过程安全,能耗低,可操作性强。
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本发明公开了一种磷酸钒钠碳复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钒源、磷源、钠源、碳源以及草酸溶于水中混匀制备前驱体溶液;(2)将前驱体溶液与乙二醇混匀后,在170~200℃下反应10~16小时,分离沉淀并干燥获得中间产物;(3)将中间产物研磨后在惰性气氛保护下煅烧获得所述磷酸钒钠碳复合材料,煅烧为两步法煅烧,第一步温度为300~350℃,时间为4~8小时;第二步温度为750~850℃,时间为4~6小时。本发明复合材料为规则的球形颗粒,颗粒间相互连接形成疏松的多孔结构,这种结构有利于缩短钠离子在磷酸钒钠材料中的扩散路径,此外碳材料也能改善磷酸钒钠本征电导率不足的问题。
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本发明涉及一种钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒复合材料的制备方法,该方法采用的是湿化学反应法,包括如下步骤:首先以二氧化钛为原料,以氢氧化钾作为矿化剂来促进晶化,并滴加硝酸铅水溶液,经水热反应后,实现钙钛矿钛酸铅单晶纳米片的合成;然后采用氯化镉、硫代乙酰胺的水溶液以及合成的钙钛矿钛酸铅单晶纳米片作为反应物料,经二次水热反应后,合成钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合纳米结构。本发明工艺简单,过程易于控制且无污染、成本低;此外,制得的钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合材料,纯度高,分散性好,可为钙钛矿氧化物与半导体硫化物的复合材料的应用提供发展基础。
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本发明涉及一种制备高性能聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料的方法,包括如下步骤:第一步,用聚苯硫醚树脂作为基体,将增塑剂、润滑剂和抗氧剂等一起用双螺杆挤出机制备多功能母料;第二步,将表面处理过的钐铁氮粉末与第一步制备好的母料一起用双螺杆挤出机制备磁性复合材料。本发明制得的聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料,具有较高的流动性、磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的方法制造器件。本发明具有制备工艺简单,对设备要求低,适合工业化生产的优点。
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本发明涉及玩具检测领域,尤其是水晶胶玩具中硼砂含量检测的材料和方法。一种用于水晶胶玩具中硼砂含量检测的复合材料,该复合材料的分子式如下:Y0.6La1.4O2S:Yb/Tm‑Cs0.9Li0.1Pb0.8Ca0.2Br3。本专利的用于水晶胶玩具中硼砂含量检测的复合材料,能够利用探针材料发光性能的变化检测水晶胶中的硼砂含量,通过肉眼即可定性判断硼砂的大致浓度范围,检测方便。
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本发明涉及吸音绝缘复合材料技术领域,具体涉及一种双绝缘双屏蔽法拉第笼用吸音绝缘复合材料及其制备方法。原料包括环氧树脂、固化剂、促进剂、有机微球、玄武岩纤维。本发明首次提出双绝缘双屏蔽法拉第笼吸音材料选择方案,提出了利用环氧树脂基复合泡沫绝缘材料作为吸音材料的应用方案。通过采用改性玄武岩纤维、有机微球与环氧树脂复合制备吸音/隔音复合材料,并测试其性能,分析其声学机理,得到优化的制备隔音/吸音材料的工艺和相关理论,为新型吸音/隔音材料的制造提供理论基础和技术支持。并且该新型材料重量较轻,便于运输及快速施工。
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本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种高强度、高模量及外观优异的高纤维增强尼龙复合材料,包括以下重量份的组分:尼龙树脂为30?60重量份、玻璃纤维为40?70重量份、润滑剂为0.1?2重量份、颜料助剂为0?3重量份。本发明通过选定粘度为1.6?2.1的尼龙树脂,利用低粘度尼龙树脂优异的流动性,提高了玻纤在尼龙树脂基体中分散均匀度,使玻纤能被树脂基体包覆完全,树脂基体与玻纤的界面结合更好,能够方便的挤出获得高玻璃纤维含量的表面光洁、无浮纤,外观优异的高玻纤增强尼龙复合材料。本发明制备的尼龙复合材料具有高强度和高模量,扩宽了高玻纤增强尼龙材料在力学性能与外观要求高的应用领域的应用范围。
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本发明提供了一种耐热氧老化天然橡胶纳米复合材料,其原料组成包括天然橡胶100份、纳米蒙脱土1-10份、炭黑15-50份、防老剂2-4份、硫化剂0.5-3份、硫化活性剂4-8份和硫化促进剂1-4份。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,将天然橡胶与纳米蒙脱土在双辊筒开炼机上进行机械插层,然后加入硫化活性剂、防老剂、炭黑填料、硫化促进剂和硫化剂,混炼均匀后制成天然母炼胶,在室温存放16小时以上,用发泡硫化仪测试正硫化时间,将胶料用平板硫化剂在143-153℃、压力14-20MPa、正硫化时间下硫化,获得耐老化天然橡胶复合材料。本发明采用有机纳米蒙脱土和炭黑为填料,在不牺牲力学性能的情况下提高天然橡胶的热稳定性,获得耐热氧老化性能优异的天然橡胶材料。
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本发明涉及一种新型复合材料集装箱底板单元,采用纤维增强聚合物基复合材料制成,所述集装箱底板单元包括面板以及由该面板底部向下延伸出的多个腹板,所述腹板包括位于该面板两端的两个端腹板及位于中间的中间腹板,所述两个端腹板的高度等于或低于所述中间腹板的高度。本发明的集装箱底板单元之间可以沿横向内扣搭接或/和与“Ω”型集装箱钢制地中梁匹配拼接成整块集装箱底板。本发明的集装箱底板单元采用纤维增强聚合物基复合材料制成,并采用与该材料相应的底板单元结构及其拼接方式,具有优异的环保性能、轻量性能、安装性能。
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本发明公开了一种可生物降解竹纤维‑塑料复合材料及其制造方法,所述可生物降解竹纤维‑塑料复合材料由刨切微薄竹片与可生物降解塑料复合而得。通过刨切微薄竹片与可生物降解塑料复合方式,加工成具有优异拉伸性能和韧性的新型可生物降解竹纤维‑塑料复合材料,具有可完全生物降解特性,同时,该材料具有竹材的高韧性和优异的轴向拉伸性能,同时具有塑料的延展型等优良特性。
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本发明提供一种环保聚丙烯复合材料,其特征在于,包括如下按重量份计的各原料制成:聚丙烯60‑80份、超支化聚磷酰胺酯10‑20份、衣康酸2‑4份、N‑(4‑氰基‑3‑三氟甲基苯基)甲基丙烯酰胺3‑5份、烯丙基琥珀酰亚胺基碳酸酯2‑4份、双(1‑乙烯基咪唑‑2‑)酮1‑3份、偶联剂3‑5份、填料10‑20份、抗氧剂1‑3份、润滑剂0.5‑1.5份、相容剂1‑3份、催化剂0.8‑1.5份。本发明还公开了一种所述环保聚丙烯复合材料的制备方法。本发明公开的环保聚丙烯复合材料机械力学性能好,阻燃性、耐热性、耐老化性能足,环保性和性能稳定性优异,使用寿命长。
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本发明属于建筑材料技术领域,特别涉及一种高耐候性低吸水率碳木复合材料。它由碳粉、木粉、聚乙烯、EVA、润滑剂、偶联剂、抗氧剂、抗紫外剂组成。发明的优点在于:本发明提供的碳木复合材料由于引入碳粉,提高了耐候性和耐磨性,降低了吸水率,同时将污泥碳化处理后制得的生物碳引入本发明的配方中,不仅增强了塑木复合材料的性能,提高了地球上碳的循环利用率。
本发明公开了一种阻燃增强尼龙复合材料及其制备方法和在制备断路器外壳应用,该材料由(重量份)尼龙50‑70份、玻璃纤维15‑40份、氰尿酸三聚氰胺盐8‑15份、超支化环氧树脂0.5‑5份、加工助剂0‑5份的材料组成。该阻燃增强尼龙复合材料通过现有的双螺杆挤出机制备。本发明中,通过尼龙、玻璃纤维以及氰尿酸三聚氰胺盐、超支化环氧树脂复合,使得本发明阻燃增强尼龙复合材料具有高耐热性能、高机械性能、良好的尺寸稳定性、优异的散热性能,该材料能够满足高安培断路器使用性能,特别适合用于制备100A以上断路器外壳。
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本发明公开了一种LaFeSi基磁制冷复合材料及其制备方法与应用。所述LaFeSi基磁制冷复合材料包含功能体组元如LaFeSi基合金颗粒和基体组元如低熔点金属或合金,所述LaFeSi基合金颗粒被所述基体组元粘结包覆形成块体材料;所述LaFeSi基合金颗粒具有NaZn13型结构。本发明采用廉价易得的低熔点金属或合金与LaFeSi基合金颗粒复合热压,通过选择合适的低熔点组分,调整压制压力、热压温度、保压时间等可获得高热导LaFeSi基磁制冷复合材料,其磁熵变与热压前相比降低较少,磁滞后损耗较低,且无热滞后,同时工艺简单易操作,工艺条件相对较为温和,能耗小,成本低,重复性好,能广泛用于磁制冷材料的制备。
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本实用新型公开了一种用于制备聚乙烯纤维增强复合材料的上胶装置,包括第一上胶辊、第一储胶槽、第二上胶辊和第二储胶槽,所述第一上胶辊在第一储胶槽的上方,所述第二上胶辊在第二储胶槽的下方,所述第二储胶槽的下方有开口。本实用新型所提供的用于制备聚乙烯纤维增强复合材料的上胶装置,在完成第一次上胶之后,可以对由多束聚乙烯纤维束形成的聚乙烯纤维束组的另一面进行第二次上胶,这样可以对多束聚乙烯纤维束形成的聚乙烯纤维束组进行双面上胶,得到的聚乙烯纤维预浸带内部的胶液更加均一,为生产出性能稳定的聚乙烯纤维增强复合材料提供了前提条件。
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本发明公开了一种垫片用复合材料及其制备方法。制备过程包括如下步骤:将改性聚醚醚酮复合材料75‑95重量份、纳米二氧化硅5‑10重量份、石英粉1‑5重量份、二硫化钼1‑5重量份、碳粉5‑10重量份、聚全氟乙丙烯2‑5重量份、邻苯二甲酸酐/甘油/缩水甘油癸酸酯共聚物0.15‑0.55重量份、1‑(2,3‑二氯苯基)双胍盐酸盐0.01‑0.06重量份、加入至自动混料机中进行混料,将配好的混合物料加入到模具型腔内,在室温条件下,加压,当模具型腔内的表压达到10‑30MPa时,保压得到预制品;将制得的预制品置于烧结装置中进行烧结,即得到所述垫片用复合材料。
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