本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种可高清晰激光标识的深色无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,该复合材料按照总质量100%计,包括原料组分:尼龙树脂50~56%;玻璃纤维29~33%;无卤阻燃剂12~18%;石墨烯母粒0.1~1%;分散剂0.3~0.8%;抗氧剂0.3~0.5%;复配颜料0.1~0.6%,通过熔融共混制得,本发明主要针对MCA阻燃和磷氮系阻燃尼龙两种体系,采用低粘度、高流动性尼龙树脂,利用石墨烯母粒分子结构特性和玻纤的不成碳性,与复配颜料协同作用,获得可高清晰激光标识的深色无卤阻燃尼龙复合材料,材料中无需添加激光粉,低析出,且阻燃性和绝缘性也好。
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本发明属于复合材料领域,涉及一种高抗冲木塑头盔复合材料及制备方法。通过对木质长纤维进行二级预处理,预先分散的木质长纤维长纤维结构得到保留,易于分散;进一步利用双阶式双螺杆挤出机,利用第一阶的螺杆挤出机对ABS体系充分熔融;在第二阶螺杆挤出机使二级处理的木质长纤维与ABS体系分散,不但使木质长纤维高效分散在ABS体系中,而且长纤维保留完整,避免过剪切造成长纤维损伤。得到的木塑头盔复合材料木质长纤维木之间相互交叉、缠结,具有良好的增强作用,且抗冲击性能提升明显。
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本发明公开了一种高性能改性PE复合材料的制备方法,其包括以下步骤:S1将聚乙烯进行预辐照;加入羟基丙烯酸酯进行混炼接枝,得到羟基丙烯酸酯改性聚乙烯粉体;S2将羟基丙烯酸酯改性聚乙烯先与醛类化合物反应,再依次加入烷基胺和溴苯三嗪进行反应,制得第一改性PE材料;S3将羟基丙烯酸酯改性聚乙烯先与丙烯胺化合物,再加入单乙烯基笼型聚倍半硅氧烷进行反应,制得第二改性PE材料;S4将第一改性PE材料和第二改性PE材料与PE母料混合,得到PE复合材料。本发明制备得到的PE复合材料,不仅提高了PE材料的阻燃、抗菌、耐腐蚀和耐老化等性能,而且通过化学交联改性解决了功能助剂在PE材料中的迁移问题,延长了其使用寿命。
本发明公开了一种考虑内胆坍塌机理的复合材料储氢瓶的疲劳寿命预测方法。方法包括:首先计算复合材料储氢瓶的内胆临界压力和储氢瓶的初始宏观应力,如果储氢瓶的寿命不终止,则不断计算储氢瓶使用载荷步时间后的宏观应力,然后根据纤维和基体的失效准则和当前宏观应力来计算储氢瓶处于疲劳失效下的失效寿命,在计算过程中如果内胆坍塌,则储氢瓶的寿命终止。本发明考虑了内胆坍塌机理对储氢瓶疲劳寿命计算的影响,通过更新材料参数从微观方面更加准确的计算了复合材料储氢瓶的疲劳寿命,提高了计算精度。
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本发明公开了一种环保型复合材料生产装置及其使用方法,包括模压机、喷漆装置、滚轮装置、烘干装置和底座,所述模压机上设置有液压缸和热压模,热压模分为上模和下模,其上模设置在液压缸上,跟随液压缸上的伸缩杆一起运动,且在上模上设置有第一齿条,热压模内设置有顶升块,顶升块内设置有推动装置。本发明提供了一种环保型复合材料生产装置及其使用方法,其能在复合材料在模压后,自动进行喷涂作业,且充分利用模压机的扩散热量及成品的散热时的热量对喷涂完的成品进行烘干作业,充分的节约能源,降低能耗,同时降低人工成本,使产品的制造成本降低,提升产品的竞争力。
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本发明公开了一种一步湿热法制备纳米银粒子包覆氧化锌复合材料的方法。采用醋酸锌为反应前驱体,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,在乙二醇溶剂中160℃回流合成得到微米级氧化锌颗粒,随即滴加硝酸银的乙二醇溶液并继续在160℃下回流,纳米银粒子即被还原并包覆在氧化锌颗粒表面,本发明制备方法简单,成本低,可控性好,该复合材料克服了ZNO在紫外光光照过程中容易发生光腐蚀现象的弊端,具有稳定性较高及光催化性能好等特点,对于光催化降解材料的发展具有参考价值。
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本发明公开了一种船舶用的新型复合材料及其制备方法和应用,由包括以下重量份原料制备而成的材料:木板材50-70、木质废料和木屑混合物12-18、滑石粉4-6、固化剂过氧化环己酮或过氧化甲乙酮3-5,促进剂环烷酸钴1-3、环氧树脂15-25;以及1-多层玻璃纤维布。本发明新型复合材料制成的船舶不变形,不浸水,不腐烂维修保养方便、成本低,具有防腐、防漏,使用寿命达到普通船体的3倍以上。
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本发明公开了一种静电自组装制备CuO纳米片与碳纳米管复合材料的方法。它的步骤如下:1)配制Cu(NO3)2水溶液,将乙醇胺水溶液加入到等体积的上述Cu(NO3)2水溶液中,得到表面带有正电荷的CuO纳米片溶胶溶液;2)取碳纳米管分散到HNO3水溶液中,回流处理,离心分离碳纳米管并水洗,获得的碳纳米管表面带负电;3)将表面带负电的碳纳米管加入到步骤1)中的CuO纳米片溶胶溶液中,搅拌,出现黑色沉淀,分离,去掉上层清液,得到CuO纳米片与碳纳米管复合材料。本发明的制备方法简单,环保,利用静电作用力获得均匀的网状结构复合材料。制备所得到的复合材料,可以应用于锂离子电池的负极材料。
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本发明公开了一种仿动物鳞片状结构的硫碳复合材料及其应用,所述硫碳复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将纤维状中空生物材料在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到鳞片状碳材料;(2)将步骤(1)所得鳞片状碳材料与单质硫按质量比1:(2~10)分散于溶剂中,磁力搅拌至混合均匀,然后于80~200℃保温1~3小时;(3)冷却后过滤并干燥即得到硫碳复合材料。本发明所述硫碳复合材料可用作锂离子电池正极材料,具有良好的导电性、高含硫量、高体积比容量以及良好的循环性能和容量保持率。
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本发明公开一种纳米金属包覆硫复合材料及其应用,所述纳米金属包覆硫复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将金属化合物溶解于去离子水,配成前驱体水溶液;(2)将硫粉加入前驱体溶液中,充分搅拌混合均匀后形成悬浊液;(3)以硼氢化钠或硼氢化钾为还原剂,溶解于去离子水配制成还原剂水溶液;(4)室温搅拌条件下,将还原剂水溶液逐滴添加到悬浊液中,使金属离子充分还原,包覆于硫粉表面,分离得到纳米金属包覆硫复合材料。该复合材料作为锂硫电池正极材料,具有比容量高、循环稳定性优良的特点;且本发明制备方法简单,成本低廉,性能优良,易实现产业化。
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本发明公开了一种炭硫掺杂零价铁复合材料的制备方法,该方法包括:将硫试剂、铁粉和炭粉按一定比例混合球磨后,得到炭硫掺杂零价铁复合材料;所述硫试剂为单质硫粉、硫化铁粉或硫铁矿粉;所述硫试剂、铁粉和炭粉的质量百分数比为0.5~20:70~99:0.5~10。本发明通过硫试剂、铁粉和炭粉混合后球磨,得到炭硫掺杂零价铁复合材料,该材料可用于原位去除和降解地下水以及土壤中的重金属类、农药类、偶氮染料类、卤代有机物类和/或硝基代有机物类污染物且具有较高的去除和降解效率。
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本发明公开了一种含碳纳米管的聚合物纳米复合材料,包括以下组分:1质量份的碳纳米管;0.5~10质量份的离子液体;5~2000质量份的聚合物,并公开了其制备方法。本发明的有益效果在于:1)用离子液体包覆碳纳米管不破坏碳纳米管共轭结构,保持碳纳米管本身优异的物理性能;2)不使用剧烈的机械作用,不会造成碳纳米管的断裂、降低碳纳米管的长径比;3)这种制备含碳纳米管的纳米复合材料方法步骤少,无需使用任何其他化学试剂,简单易行、环保,效率高。
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本发明涉及一种烟酰胺的制备方法,特别涉及一种复合材料固定化丙酸棒杆菌制备烟酰胺的方法,属于生物技术领域。该方法是先将聚乙烯醇、聚乙二醇加水混合加热后搅拌使其充分溶解得到PVA‑PEG水凝胶,再依次加入硅藻土、活性炭充分搅拌后冷却至室温,得到固定化用复合材料;然后将待固定化菌体(湿菌体)加入到固定化用复合材料中,制备PVA‑PEG小圆滴,经过烘干、Na2SO4溶液中复膨,收集固定化小圆片,清水洗净,低温保存;加底物3‑氰基吡啶,反应后得到产物烟酰胺。本发明的方法对微生物损伤小、固定化细胞机械强度高,使用寿命长;环境污染小、分离提纯简单、产品纯度高,宜于规模型工业化生产。
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本发明涉及一种新型磷酸盐基正极复合材料及其制备方法和用途。具体地,本发明公开了一种磷酸盐基电池正极复合材料,所述材料具有单斜和斜方两种晶格结构,其化学式为A3-xV2-yMy(PO4)3/C,其中A为Li+、Na+或其混合物,所述M为Mg、Al、Sc、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn,或Nb,0≤x≤3.0,0≤y≤2.0;所述C为碳层。本发明还公开了所述复合材料的制备方法及用途。本发明的复合材料,不同于简单的物理混合,具有可调控电位平台、高可逆容量、良好循环稳定性、电量预警等优点。
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本发明公开了一种硅碳制备方法,包括步骤(1):碳复合:将硅金属合金材料与石墨混合,再经过二道酸洗,制得多孔硅碳复合材料;步骤(2):碳包覆:步骤(1)制得的多孔硅碳复合材料与有机碳源混合,经热处理制得硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制得的硅碳复合材料、及其在制备锂电池中的应用。本发明工艺简单,原材料丰富、廉价,易于规模制备,是一种理想的制备方法。作为锂离子电池负极材料表现出较优异的电化学性能。
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一种超临界二氧化碳制备硫-碳复合材料的方法,包括以下步骤:(1)称取硫粉和碳粉,按照硫粉:碳粉的质量比为(0.01~10):1将二者混合,获得混合物,备用;(2)将混合物和磨球按质量比为1 : (10~80)装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃、球磨转速为100~500r/min条件下反应0.5~24h;(3)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出,即得到硫-碳复合材料。本发明方法具有高效、低成本、环境友好、易于工业化生产的特点,所得硫-碳复合材料具有批次性好、硫和碳元素分布均匀等特点,在锂-硫电池的正极材料等领域具有广泛重要的应该前景。
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本发明公开一种生物基纤维素改性功能化磁性复合材料的制备方法,制备步骤为:以生物基纤维素废料为原料,经过清洗、干燥、粉碎、过筛,经氧化后与氨基修饰纳米Fe3O4颗粒进行酰胺化修饰,最终得到生物基纤维素改性功能化磁性复合材料。本发明获得的产品呈粉末状,棕褐色,具有磁性和吸附双重功能;富含氨基、羟基和羰基等官能团;该原料易得、生物相容性好、环境友好、可以实现变废为宝,并且含有大量氨基功能化螫合基团,对空气中的挥发性有机物、水中超标新型污染物的有优良的吸附与去除效果。本发明具有制备方法简单,成本低廉,所得材料价廉易得、生物相容性好、环境友好、可以实现变废为宝和生物质废料的资源化利用。
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本发明涉及钙钛矿型钛酸铅/银纳米复合材料及其制备方法,该复合材料由钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片和沉积在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片一面的银纳米粒子组成。采用光沉积法制备,通过控制可见光光照强度和时间使硝酸银溶液在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片一面还原沉积,同时,通过氨水或醋酸调控反应pH值,控制所沉积纳米银粒子的形貌,得到负载纳米银粒子为颗粒状、片状及圆锥形的钙钛矿型钛酸铅/银纳米复合材料。该复合材料可以有效增加太阳光的利用效率,有望用于光解水制氢。
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本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种堆垛热压法制备碳改性铝基复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将碳材料与表面活性剂水溶液混合后,干燥,获得包覆有表面活性剂的碳材料;(2)将包覆有表面活性剂的碳材料分散到有机树脂中,制成涂料;(3)将涂料均匀喷涂于经过喷砂的铝片表面,固化成型,获得涂覆有碳材料涂层的铝片;(4)将多块涂覆有碳材料涂层的铝片堆垛在一起,经热压处理后,获得碳改性铝基复合材料。本发明的方法操作简单,能耗较低,对设备的要求小,生产成本较低,并能使碳材料均匀分散在铝片之间,同时改善两者之间的界面结合,使制得的复合材料具有更好的导热性能。
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本发明公开一种超大型复合材料充压包装箱,包括包装箱本体,所述包装箱本体由箱盖和箱体组成,所述箱盖与箱体的对接处设有b型密封圈,所述箱盖和箱体皆由包含内层、夹芯层和外层的夹层材料组成,所述夹层材料为真空一体成型,所述内层和外层为多轴向高强复合毡增强的复合材料设置,所述包装箱本体内设有固定卡板和端头固定装置,所述箱盖和箱体的对接处设有搭扣,所述夹芯层为双曲PVC泡沫板,所述夹芯层上设有纵横交错的槽孔,所述夹芯层内设有龙骨,所述箱体的堆垛面上设有梯形凹槽,所述箱盖上设有梯形凸起;该超大型复合材料充压包装箱对刚度、强度重新进行设计,以降低应变,减小变形,避免断裂或其它损伤,保证箱盖、箱体接合面平整。
本发明公开了一种中空氧化铜量子点/介孔碳复合材料及其制备方法和应用,该中空氧化铜量子点/介孔碳复合材料由中空的氧化铜量子点和介孔碳组成,中空的氧化铜量子点粒径在15‑22nm且在介孔碳表面分布均匀。本发明提供了所述的中空氧化铜量子点/介孔碳复合材料作为锂离子电池电极材料的应用,展现出优异的电化学性能。
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本发明公开了用于眼线笔管的高分子耐磨PP复合材料,其原料按重量份比包括:聚丙烯粉末65‑85份、硅橡胶5‑8份、碳化钨粉末0.5‑1份、纳米增韧三氧化二铝1‑3份、铝基粘合剂0.5‑0.8份、海泡石纤维5‑10份、增容增韧剂5‑10份、润滑剂1‑3份和抗氧剂0.1‑0.7份,本发明涉及高分子复合材料技术领域。该用于眼线笔管的高分子耐磨PP复合材料及其制备方法,可实现对眼线笔管的制造材质进行改进来增加眼线笔管的耐磨效果,可大大提高眼线笔管耐磨性,很好的避免了长期使用后经常出现眼线笔管表面磨损和起边的情况发生,保证了眼线笔管表面的光泽和光滑度,从而防止影响眼线笔的美观性,很好的达到了延长眼线笔管的使用寿命的目的,从而保证了人们正常使用眼线笔。
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本发明涉及金属材料焊接技术领域,具体涉及一种铝基复合材料的焊接方法。本发明提供的铝基复合材料的致密度高,以此为基础压制得到工件,实现完全致密化,再以此作为焊接母材,材料内部几乎不含气孔,焊接过程中能够避免缺陷的形成,进而提高焊接区域的强度;本发明有效控制脉冲对熔池的冲击,使其产生一定的流动作用,通过碳化硅颗粒的适度扩散作用达到熔合区有增强相的作用,弥补熔合区少量缺陷引起的强度下降。实施例的结果表明,采用本发明的方式对所述铝基复合材料进行焊接后,接头的强度达到母材强度的65%以上。
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本发明涉及铅酸蓄电池技术领域,尤其涉及一种石墨烯包覆铅‑铅氧化物复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按照配比分别称取氧化石墨烯,共轭氧化还原聚合物和铅‑铅氧化物待用;(2)将铅‑铅氧化物进行球磨;(3)将氧化石墨烯和共轭氧化还原聚合物通过吹风口吹入到球磨铅粉机内正在球磨的铅‑铅氧化物中,于150~180℃温度条件下,超声波搅拌条件下,反应生成石墨烯包覆铅‑铅氧化物复合材料。本发明的石墨烯包覆铅‑铅氧化物复合材料具有可逆氧化还原节点和稳定存储电子,氧化还原效率提高,有效解决早期容量衰减问题;防止石墨烯的团聚,提高其分散性;将共轭聚合物与石墨烯进行复合,避免引入金属氧化物等其他对电池性能影响的杂质。
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本发明公开了一种高性能石墨烯/橡胶复合材料,由以下质量份数的物料组成:天然橡胶(NR)60~80份,三元乙丙橡胶(EPDM)18~25份,石墨烯0.8~4份,炭黑20~40份,癸二酸二辛酯2~6份,纳米氧化锌1~3份,硬脂酸0.8~3份,硫磺0.5~2份,二硫化二苯并噻唑0.3~1份,促进剂0.6~1份,防焦剂0.05~0.2份,防老剂1~2.5份;高性能石墨烯/橡胶复合材料的制备方法包括:石墨烯分散液的制备、石墨烯/NR/EPDM/溶剂均匀分散液的制备、石墨烯改性母胶的制备、混炼、硫化。本发明制得的石墨烯/橡胶复合材料中石墨烯在橡胶基体中分散性较好,不但使材料的拉伸性能提高60%,而且玻璃化转变温度提高3~5℃,材料的耐高温耐磨性能提升。
本发明公开了一种用于油脂吸附的Fe‑Fe2O3/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法及其应用。将高膨胀率的可膨胀石墨作为载体材料与水合氧化铁均匀的负载到膨胀石墨表面,所得水合氧化铁/可膨胀石墨复合材料在氮气气氛下高温煅烧后得到Fe‑Fe2O3/氮掺杂膨胀石墨复合材料。氮掺杂膨胀石墨膨胀倍率越高,所能负载的纳米铁越多。高膨胀倍率膨胀石墨自身对于油脂具有优良的吸附特性,Fe‑Fe2O3大的比表面积对油脂具有良好吸附作用,两种物质结合进一步增强对油脂的吸附去除能力,可以广泛应用于油脂废水处理。
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本发明公开了一种钼银层状复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:至少将钼基材、与钼有良好固溶性的金属靶材置入真空环境,并通过直流磁控溅射方法,在所述钼基材表面沉积形成金属中间层;至少将表面形成有金属中间层的钼基材、金属银靶材置入真空环境,并通过直流磁控溅射方法,在所述金属中间层表面沉积形成银层;以及对所获的钼基材‑金属中间层‑银层复合结构进行退火处理,从而使组成金属中间层的金属元素连续地扩散入钼基材和银层中。本发明可成功制备出银/金属中间层/钼层状复合材料,环境友好、工艺稳定性高、可规模化生产;并且所获钼银层状复合材料致密度高,结合强度优异,具有优异的抗氧化腐蚀和抗热疲劳性能。
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本申请公开了一种改性复合材料、其制法以及包括其的正极材料和锂电池。改性复合材料,包括活性物质和氟源,所述活性物质选自具有式(I)和式(Ⅱ)所示分子式的化合物中的至少一种:Li1‑xAxMnyM1‑yPO4/C(I);mLi1‑aAaMnbM1‑bPO4‑nLi1‑cAcFedN1‑dO4/C(Ⅱ)。本发明的改性复合材料大幅提升了正极材料的电化学性能,特别是提高了电池容量。
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本发明公开了一种含太阳能电池薄膜的复合材料部件的量产制备方法,属于新能源汽车技术领域。本发明的部件结构包括柔性太阳能电池薄膜组件与高性能连续纤维复合材料,采用RTM工艺以较高的压力注射入快速固化树脂的方式进行一体成型,不仅赋予应用此类产品的汽车具有优异的续航提升效果,同时充分发挥高性能连续纤维复合材料轻质高强的材料特性;其制备工艺采用较高的注射压力和成型压力,不仅实现整个部件的快速生产节拍≤10min,同时提升外观质量、提升成品率,从而降低生产制造成本。
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