本发明涉及新型大规模储能技术领域,尤其涉及高储能密度的交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料及其制备方法、应用,所述交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料是由带有双键的MPS@BT纳米颗粒作为交联中心位点,过氧化苯甲酰(BPO)作为热引发剂,再通过热压制备出交联聚偏氟乙烯基复合材料。本发明专利所制得交联纳米复合物能有效地降低使体系的铁电和顺电晶体尺寸,在相同电场条件下有利于提高铁电翻转能力,有效地提高材料的介电性能和储能密度。本发明方法不仅工艺简单,而且能同时调控偏氟乙烯基复合物与纳料填料之间界面、晶相与无定形相之间的界面结构。这种多级界面结构调控方法提供一种十分有效方法用于制备高储能密度的介电复合物。
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本发明公开了一种自控温发热聚合物-碳复合材料的制备方法,其主要是利用超临界CO2流体技术将一种或多种聚合物单体引入到高导电碳材料内部碳层间和碳材料孔隙之中,使聚合物材料与碳材料充分接触,从而实现原位复合。在电热转化过程中,该复合材料具有发热温度稳定,控温精确,循环发热稳定性好等优点。通过该方法制得的聚合物-碳复合材料具有批次性好,PTC强度高,聚合物与碳结合牢固等优点,在自控温发热材料等领域具有重要的应该前景。
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本发明属于复合材料制造领域,具体公开了一种改性麻纤维聚乳酸复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:纤维预处理→碱处理→防水剂处理→制备改性麻纤维聚乳酸复合材料→成型,其中:纤维预处理采取将麻纤维的根部、中部和梢部分开,然后将每个部位分别进行切断、开松、混合,再进行后续的碱处理、防水处理,碱处理可以效果去除非纤维素物质,同时改善纤维的强度和韧性;防水剂处理可以通过疏水性表面改善纤维与聚乳酸的界面相容性和粘结强度,而且对纤维力学性能影响较小。
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本发明公开了一种芦荟凝胶复合材料及其制备方法,所述芦荟凝胶复合材料由以下重量份的原料制备而成:芦荟凝胶粉20份~40份、椰子纤维3.0份~6.0份、透明质酸钠0.02份~0.08份、聚乙二醇0.5份~2.5份、羟丙基甲基纤维素1.5份~2.0份、金银花提取物0.8份~1.8份、防腐剂0.05份~0.10份、β‑葡聚糖0.03份~0.07份、双乙酸钠0.02份~0.05份、去离子水15份~40份。本发明制备的芦荟凝胶复合材料,可用于蔬果、熟食等食物的保鲜包装材料,与食物的生物相容性好,绿色天然、安全无毒,有效防止食物中水分的流失,可长时间保持食物新鲜口感,且不失原有色泽,不引入异味。
本发明公开了一种MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将柠檬酸铋铵水热处理后,之后加入硝酸镁和硝酸铝,氢氧化钠得到MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料。所述方法成本低、操作简单、高效节能,得到的复合材料应用于光催化降解染料污水中的污染物。
本发明提供一种基于核酸适配体修饰的MoS2复合材料的微流控阵列质谱芯片及其制备方法与应用,核酸适配体修饰的MoS2复合材料的制作过程包括采用水热法合成Fe3O4磁性纳米颗粒;以(NH4)6Mo7O24和硫脲为前驱体,采用水热法在Fe3O4表面原位生长MoS2,得到核壳型Fe3O4@MoS2复合粒子;将核酸适配体与Fe3O4@MoS2复合粒子超声混合后,在25℃的恒温摇床内震荡反应8‑18h,之后磁分离清洗,得到目标核酸适配体修饰的MoS2复合材料。
本发明涉及一种Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料的制备方法及电子设备,所述方法包括以下步骤:(1)分散处理多壁碳纳米管后进行抽真空热处理,之后加入浓氨水与双氧水的混合溶液中进行表面改性,使其表面带有负电荷;(2)将聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中记为溶液A,然后向溶液A中加入六水合氯化铁和四水合氯化亚铁,搅拌至完全溶解得到溶液B;将表面改性后的多壁碳纳米管加入溶液B中,调整混合溶液的pH值为8~14,在搅拌下进行超声分散;(3)将分散均匀的混合溶液移入反应釜内反应,反应结束后冷却至室温,用磁铁收集反应产物,洗涤反应产物,干燥后得到Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料。本发明还涉及Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料制备的热界面材料以及电子设备。
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本发明公开了一种隔热保温气凝胶复合材料,包括熔喷无纺布层和二氧化硅复合气凝胶层,所述的二氧化硅复合气凝胶层由二氧化硅溶胶、发泡剂、增粘剂、去离子水和空心棒状材料制得,所述的空心棒状材料为空心棒状四氧化三铁、空心棒状二氧化钛、空心棒状硼化锆、空心棒状氟化镁、空心棒状碳酸钙和空心棒状氧化锌中的至少一种。空心棒状材料与二氧化硅气凝胶体系的相容性更好,且密度小、比表面积大,本发明通过在二氧化硅气凝胶体系中添加空心棒状材料,不仅可以增强了二氧化硅气凝胶体系的机械性能,还改善了复合材料的隔热性能,该隔热保温气凝胶复合材料在保温隔热领域具有广泛应用。
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本发明涉及一种热塑性复合材料型材的拉挤成型设备及其成型方法,它属于热塑性复合材料生产加工技术领域。本发明以玻纤与化纤混纺织物为原料,成型方法包括以下步骤:首先,将玻纤与化纤混纺织物从恒张力纱架上引出,经过前导向装置进入预热烘箱进行预热,再经过后导向装置进入成型模,然后将成型的混纺织物送入滚压冷却定型装置,冷却定型后的型材进入切割机按照所需尺寸进行切割。本发明同时公开了由恒张力纱架、导向装置、预热烘箱、成型模、滚压定型冷却装置和切割机组成的成套设备。本发明解决了热塑拉挤浸渍的困难,提高了热塑性复合材料的浸渍效果;同时解决了热塑拉挤中制作经纬向力学性能要求都较高产品的问题。
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本发明公开了一种单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,包括还原氧化石墨烯和过渡金属硫化物,还原氧化石墨烯上负载单层过渡金属硫化物纳米片,所述的过渡金属硫化物为钴硫化物、钴镍硫化物或镍铁硫化物。本发明通过均相沉淀法制备层状过渡金属氢氧化物,对其进行阴离子插层后剥离得到带正电的单层过渡金属氢氧化物,再与带负电的氧化石墨烯静电吸附自组装并进行硫化后制备得到所述的单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,该复合材料用于全固态锂金属电池的正极材料时,不仅可以缓解充放电过程中的体积变化,利于促进活性物质与电解质间的接触,同时可以促进锂离子及电子在活性材料上的传导,从而提高全固态锂金属电池的比容量及循环稳定性。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种有机硅‑二氧化钛复合材料的制备方法,步骤1,将甲基三氯硅烷加入至甲苯中搅拌均匀,然后加入四氯化钛超声搅拌,直至搅拌均匀,得到混合甲苯液;步骤2,将蒸馏水缓慢滴加至混合甲苯液中微波反应2‑4h,直至形成酸性胶体水解液;步骤3,通入氨气调节pH至中性,然后加入催化剂进行加温加压缩聚反应,直至形成立体网络结构,得到有机硅‑二氧化钛复合材料。本发明工艺简单,生产周期端,产品成本低廉,稳定性好,抗紫外性能佳。
本发明属于尼龙复合材料技术领域,涉及一种用于碱锰电池密封圈的尼龙612复合材料及其制备方法。发明通过加入在尼龙612的基础上加入0.01‑0.05%聚四氟乙烯粉末,并对整体成分含量的优化制备得到的用于碱锰电池密封圈的尼龙612复合材料具有较高的抗弯曲性能和适中的韧性;本发明整体制备方法简单,效率高适用于大规模的工业生产。
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本发明公开了一种铂/二氧化钛纳米花复合材料的制备方法,本发明制备的铂/二氧化钛纳米花复合材料由二氧化钛纳米花和铂纳米颗粒复合而成,其中二氧化钛纳米花提供大比表面积且富含大量氧空位。利用氧空位具备还原性使铂纳米颗粒均匀沉积在二氧化纳米花表面,两者之间具有紧密的界面接触。本发明的铂/二氧化钛纳米花复合材料是一种高效,稳定的光电转化材料,采用一步简单还原法,且还原铂离子过程不涉及任何还原剂,所述制备方法操作简单、环境友好,反应条件温和、能耗低、易于推广使用。
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本发明揭示了一种磷化钼/氮掺杂空心碳球复合材料、正极材料及其制法。所述磷化钼/氮掺杂空心碳球复合材料的制备方法包括:将四羟甲基氯化磷与苯胺和钼酸铵等在水相体系中反应制得前驱体,再将所述前驱体热解。所述正极材料可以通过将所述磷化钼/氮掺杂空心碳球复合材料与升华硫混合加热制得。本发明的正极材料在应用于制备锂硫电池时,能显著提升电池的循环稳定性,保持电极结构完整性,有效减缓容量衰减。
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本发明公开了聚醚酰亚胺介电复合材料及其制备方法、应用,聚醚酰亚胺介电复合材料,包括有聚醚酰亚胺聚合物和分散在聚醚酰亚胺聚合物中的经过表面改性的无机纳米陶瓷颗粒;所述无机纳米陶瓷颗粒为依次进行双氧水羟基化和硅烷偶联剂表面改性后的无机纳米陶瓷颗粒。本发明的聚醚酰亚胺介电复合材料,具有良好介电性能,表面改性后,纳米陶瓷颗粒表面留有和聚合物类似的结构,提高了纳米陶瓷颗粒在聚合物中的相容性,也提高了纳米陶瓷颗粒的分散性,实验证明,本发明的聚醚酰亚胺介电复合薄膜材料具有良好的介电性能,是一种有希望在介电电容器、半导体及电子封装等现代电子电力领域应用的复合介电材料。
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本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
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一种复合材料窨井座,井座为整体结构,井座外围水平方向或井座底部垂直方向为抽心框架结构,井座外周壁均布竖向筋条。该复合材料窨井座与现有技术相比,具有以下特点:(1)由于为抽心框架结构,减轻了井座的重量,提高了其实用价值;(2)由于为抽心框架结构,增加复合材料和加固材料(如混凝土材料)两种材料接触面积而增强井座与加固材料的整体强度使其不易开裂和破碎;由于井座外周壁均布竖向筋条竖向筋条,可以提高井座的承载力;(3)这种抽心框架有利于加固材料(如混凝土)灌入充实到井口上沿而井座受力均匀,施载不会断裂。
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本发明公开了一种石墨烯铝复合材料的制备方法,先制备氢氧化铝包裹的石墨烯,高温处理后得到氧化铝包裹的石墨烯,将氧化铝包裹的石墨烯加入到熔融的铝液中,搅拌均匀后冷却即可得到石墨烯铝复合材料。本发明制备氧化铝包裹的石墨烯,可以有效的阻止石墨烯在高温下与铝液反应形成Al4C3,从而极大地提高复合材料的力学性能。
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本实用新型涉及一种用于镍锡/硅复合材料的生产装置,该技术以镍锡空心粉末和硅烷为原料;通过设计进料、高温反应、出料等一体的制备装置,实现镍锡/硅复合材料的连续生产,并确保纳米硅均匀分在空心镍锡粉末中;所制备的镍锡/硅复合材料具有很好的比容量和循环稳定性。该生产装置具有生产过程连续可控、产物成分均匀,对推动硅材料在锂离子电池的推广应用具有重要作用。
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本发明属于高分子材料领域,公开了一种低吸水率阻燃玻纤增强PA6复合材料及其制备方法。按重量份数计,本发明的低吸水率阻燃玻纤增强PA6复合材料包含43.6~99.3份PA6、5.0~15.0份疏水剂、10.0~30.0份玻纤、5.0~20.0份阻燃剂、0.2~0.4份抗氧剂、0.5~1份加工助剂。本发明优化了低吸水率阻燃增韧PA6复合材料的成型工艺,利用硬脂酸与硬脂酸铵提升PA6基体疏水性能,通过MPP提升材料本身阻燃性能,并添加玻纤提高了PA6抗冲击强度、拉伸强度、断裂伸长率等力学性能,其中,硬脂酸、硬脂酸铵能够增加MPP与PA6基体的相容性,抑制析出,另外疏水剂自身受热分解产生气体同时具备气相阻燃作用,MPP结构中的三聚氰胺基团具有一定疏水性能,两者间同时具备协同阻燃和协同疏水的效果。
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本实用新型公开了一种复合材料外罩脱模装置,包括本体,所述本体的一端安装有控制面板,所述本体内部远离控制面板一端的中心位置安装有液压缸,所述本体内部远离控制面板一端的顶端和底端均安装有导柱。本实用新型通过动模座板、按压板、弹簧、第一动模板、第二动模板和第一推杆的配合使用,可以利用按压板和弹簧将第一动模板和第二动模板弹出使模板之间的空腔增大,能够避免复合材料制品在脱模时局部粘膜,能够大大提高复合材料脱模的效率,有助于产品推广使用,通过水箱、冷凝管、马达和扇叶的配合使用,能够使定模座板的内部降温,配合冷凝管的环形的安装方式,从而提高了冷却效果并且使定模座板内部散热均匀。
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本实用新型涉及复合材料加工技术领域,且公开了一种纺织复合材料加工用加热装置,包括底板,所述底板上表面固定连接有支架,所述支架上表面左右两侧均固定连接有固定板,所述固定板内侧面设置有电热丝,所述固定板上表面固定连接有传热板。该纺织复合材料加工用加热装置,通过设置支撑腿、第一固定块、传动轴、滑轨、滑块、传动块和圆形滑槽,使传动轴可以较为方便稳定的带动移动杆和万向轮在竖直方向进行升降运动,从而使万向轮可以方便有效的与支撑腿配合,使底板可以较为方便的进行移动和固定不动,从而可以对加热装置较为方便的进行移动和固定,不仅使加热装置可以稳定的进行工作,也大大提高了加热装置的实用性。
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本发明涉及一种具备特殊结构的TiO2-SnO2纳米复合材料的制备方法。其具体步骤为:以P25为原料,在强碱性溶液中进行水热处理,水洗酸化后,加入SnCl4和NaOH溶液,再进行水热反应,最后采用喷雾干燥并热处理的方法获得具备特殊结构的TiO2-SnO2纳米复合材料。本发明工艺条件简单,适合于批量化生产。通过该方法制备得到的TiO2-SnO2纳米复合材料具有类似甜甜圈的特殊结构,纳米SnO2颗粒均匀分布在TiO2纳米线基体上,具备作为高性能锂离子电池负极材料的潜力。
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本发明公开了一种原位聚合制备聚酰胺基导热复合材料的方法,首先将聚合反应单体、引发剂、开环引发剂和偶联剂处理过的纳米氧化铝及纳米碳纤维复合导热填料加入到不锈钢质聚合反应釜中,进行聚合反应,反应结束后冷却、结晶、离心分离、洗涤后过滤得到聚酰胺基的导热塑料颗粒;然后将导热塑料颗粒与抗氧剂、润滑剂、抗紫外光稳定剂一起在双螺杆挤出机内混合挤出制备导热复合材料。本发明制得的聚酰胺基导热复合材料,具有良好的导热性和机械强度,经过注塑成型后可广泛应用于电子电器、手机外壳及LED灯具制品,提高产品在高温时的散热性能,延长使用寿命。
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本发明公开了一种用于铅碳超级电池的碳包覆铅粉复合材料的微波制备方法。包括:称取碳水化合物和铅粉,将该碳水化合物制成溶液或溶胶,然后加入铅粉,搅拌制成均匀的膏状混合物,采用微波法对该膏状混合物进行碳化处理,同时碳化过程采用保护气体,使得碳包覆在铅粉颗粒表面;用有机溶剂和去离子水交替洗涤该包覆后的材料,真空干燥得到碳包覆铅粉复合材料。使用该碳包覆铅粉复合材料制作的铅碳超级电池,大电流充放电循环寿命和质量比功率比现有铅酸蓄电池均有显著提高。
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本发明涉及一种催化阻燃聚乳酸复合材料。本发明为聚乳酸树脂、酸源、成炭剂、协同剂、抗氧剂和包覆的侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物构成的混合物,每100重量份复合材料中含有聚乳酸树脂70~95份、酸源和成炭剂混合物3~25份、协同剂0.5~5份、抗氧剂0.01~3份、包覆的侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物0.1~5份;酸源和成炭剂混合物中酸源与成炭剂的质量比为(1:5)~(5:1)。本发明以聚乳酸为本体,通过包覆的侧链含氟磺酸或盐芳香族聚合物的催化成炭作用与膨胀型阻燃剂的协效成炭阻燃作用,协同促进了聚乳酸复合材料的阻燃性能。本发明具有绿色环保和高效阻燃的优点,能够较好保持聚乳酸本体的材料物理力学性能。
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本发明公开了一种滑石-磁性金属纳米复合材料及其制备方法。磁性金属纳米微粒位于滑石层间。制备步骤为:首先将滑石分离提纯,然后与制备的金属有机物按一定比例混合;利用滑石层间的疏水性将金属有机物插层进入滑石层间;高温热分解后在滑石层间原位得到金属氧化物微粒;将金属氧化物还原后即得到滑石-磁性金属纳米复合材料。由于滑石层间的约束力和限域作用,合成的滑石-磁性金属纳米复合材料具有结构稳定、粒径均一、活性强等特点,在难降解废水处理、电磁波吸收、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。
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本发明公开了一种高密度聚乙烯基抗冲击复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中熔融共混后制得:高密度聚乙烯60~95%,改性硅剪切增稠凝胶5-40%。所述的改性硅剪切增稠凝胶按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中共混后制得:硅剪切增稠凝胶70~95%,二氧化硅颗粒5~30%;其中二氧化硅颗粒的粒径为50~200纳米。本发明得到的高密度聚乙烯基抗冲击复合材料与其他的高密度聚乙烯材料相比,具有更优良的抗冲击性能与加工性能。
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