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本发明公开了一种低气味、低散发、高耐热聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:聚丙烯:68‑97;滑石粉:0‑20;弹性体:0‑7;新型抗氧剂:0.1‑0.5;物理吸附剂:0.1‑0.5;偶联剂:0‑2;其它助剂:0‑2。这种新型复配抗氧剂比传统的体系具有添加量少、与复合材料体系相容性好、稳定性好、表现出的耐热效果明显,产生的气味/VOC/TVOC的值也比较低,使用范围也比较宽等特点;再加上配方体系中引入物理吸附剂能进一步吸附脱除材料体系产生的挥发性小分子物质,物理吸附剂与新型复配抗氧剂共同发挥协同作用,对改善聚丙烯复合材料体系的散发性能起到很好的效果。
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本发明公开了一种低磨耗导电PBT/PET复合材料及其制备方法。本发明采用PBT、PET作为基料,加入处理好的碳纳米管、成核剂、主抗氧剂、辅助抗氧剂、分散剂、填料,经高速搅拌机中混合,再放入双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,从而获得一种低磨耗导电PBT/PET复合材料。其中碳纳米管是预先通过一种处理剂进行处理。该复合材料除了具备PBT/PET合金耐高温,机械性能好的特点外,还具有电阻率低,表面光洁,不掉黑粉耐磨耗等优点,可用于SMT上下料架,还可用于防静电周转箱,托盘,也可在煤矿、油船、粉尘及可燃气体等场合用于电器产品外壳及结构件。
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本发明属于吸附材料技术领域。本发明公开了一种用于吸附重金属锑镉的生物炭铁锰尖晶石复合材料,其由溶液B匀速滴入悬浮液A中,然后经2.5~3.5小时搅拌,再经离心、洗涤和干燥后制得生物炭铁锰尖晶石复合材料;其中溶液B为0.1mol/L的高锰酸钾溶液,悬浮液A由水、七水硫酸亚铁和茶叶枝生物炭按重量比100:(8.0~8.5):(0.8~1.2)组成。(1)本发明中的生物炭铁锰尖晶石复合材料有着更大的比表面积和孔隙度,更有利于重金属的吸附;吸附环境较温和,在中性偏弱酸性环境即可实现高效重金属吸附;不仅对于单一重金属环境具有良好的吸附、去除效果同时对于重金属锑、镉共存环境也具有良好的重金属吸附、去除效果。
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本发明涉及一种碳酸锶改性丝素复合材料及其制备方法。将高分子材料溶解入甲酸中得到高分子材料甲酸溶液;蚕丝脱胶处理后得到丝素蛋白纤维;将所述丝素蛋白纤维溶于氯化锶甲酸溶液中,得到丝素蛋白溶液;再加入高分子材料甲酸溶液;混合后干燥得到含锶再生丝素蛋白膜;在碳酸铵或者碳酸氢铵存在下,将含锶再生丝素蛋白膜置入密闭容器中进行矿化处理,得到矿化膜;将矿化膜置于去离子水中;然后干燥处理得到碳酸锶改性丝素复合材料。本发明制备的复合材料断裂强度70?100MPa,断裂伸长率6?10%;杨氏模量3?5GPa,可以在制备骨修复材料中应用。
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本发明公开了一种高β晶型含量的聚偏氟乙烯复合材料及其制备方法。本发明所述复合材料包括离子液体改性的碳纳米管和有机材料聚偏氟乙烯,偏氟乙烯基体与改性碳纳米管的质量比为100∶0~12,离子液体与碳纳米管的质量比为0~10∶1。其制备方法是先使用离子液体对碳纳米管进行包覆改性,再将改性后的碳纳米管与聚偏氟乙烯熔融共混,直接熔融成型冷却获得。所制备的复合材料中PVDF的极性晶型含量可达到100%,且制备工艺简单、节省能源、绿色环保,可望在压电材料、热电材料、介电材料等领域制备各种器件。
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本发明公开了一种锂离子电池用碳硅包覆磷酸亚铁锂复合材料的制备方法,本发明制备的锂离子电池用碳硅包覆的磷酸亚铁锂复合材料,采用了特定工艺制备的多孔碳和多孔硅复合后的材料对磷酸亚铁锂进行包覆,使得碳硅均匀的分布于磷酸亚铁锂中,多孔结构更是使得包覆结构更为紧密,因此该复合材料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,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开了一种具有金属质感的聚苯硫醚复合材料,属于高分子材料技术领域。一种具有金属质感的聚苯硫醚复合材料,包括以下重量份的原料:聚苯硫醚25~70份,铁粉30~80份,相容剂3~5份,KH560偶联剂0.2~0.6份,增韧剂4~12份。通过将配方量的原料混合、熔融挤出、造粒得到具有金属质感的聚苯硫醚复合材料,这种材料具有强度高、韧性好、金属质感、可以代替传统纯金属制品的特点,克服了传统金属应用加工困难,性能单一的特点,应用领域广。
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本发明公开了一种自行车用碳纤维/环氧树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维1‑3份,环氧树脂30‑50份,漂珠2‑5份,明胶3‑8份,麦饭石粉2‑3份,偶联剂1.5‑3份,固化剂2‑5份,促进剂1‑2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、耐磨性好,具有一定的耐腐蚀性能,比强度大,抗冲击性能优异。
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本申请公开了一种磷酸钛锂纳米复合材料、制备方法及在水系电池中的应用,所述磷酸钛锂纳米复合材料的制备方法,至少包括以下步骤:将含有锂源、钛源、磷源、碳源、溶剂的混合液进行水热反应,得反应产物,焙烧,得到磷酸钛锂/碳纳米复合材料。该制备方法步骤简单、合成成本低、合成的产品材料粒径分布均一,纯度高且产量高,适合于工业化放大生产。
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本发明公开一种陶瓷基复合材料拉伸性能测试的测试工装,包括用于对陶瓷基复合材料的两端进行固定的工装组件,两端的工装组件结构相同并对称设置;工装组件包括基盘和两个L型基座,基盘由一体成型的圆柱体和圆盘体组成,圆柱体端用于与试验机横梁相连,两个L型基座对称安装在圆盘体上,且两个L型基座的间距可调;陶瓷基复合材料的两端分别通过双头螺纹钢销固定在两个L型基座之间。通过圆柱销体直接提拉的加载方式,可以避免需要极大的加持力才能提供足够的摩擦力拉伸试样,也从根本上避免了对加强片的需求。实验中试验机横梁位移可以带动加载工装位移,而加载工装位移将通过圆柱销体将直接转化为对试样的拉伸。
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本发明公开了一种磷酸银/石墨烯/银纳米复合材料及制备方法,本发明制备的磷酸银/石墨烯/银纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒,石墨烯纳米片以及银纳米晶组成,其中石墨烯纳米片紧密包覆在尺寸约200nm的球形磷酸银纳米颗粒的表面,形成了紧密的界面接触,尺寸为5-10nm的银纳米晶均匀生长在石墨烯纳米片上。本发明的磷酸银/石墨烯/银纳米复合材料是一种高效、稳定的可见光催化剂。
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本发明提供一种在机混合纤维增强热塑性复合材料成型设备,涉及复合材料成型设备的技术领域。在机混合纤维增强热塑性复合材料成型设备包括安装架、驱动组件、打印组件、支撑底座和成型组件;驱动组件连接安装架上;打印组件连接驱动组件的输出端,驱动组件能够带动打印组件沿着X轴、Y轴、Z轴方向运动;支撑底座设置安装架内;成型组件连接支撑底座上,并设置打印组件的打印端。解决了传统成型设备结构复杂,使用时所需的模具数量多,导致产品的脱模费力的问题。本发明通过设置打印组件,实现连续纤维与热塑性材料实时在机混合,成型组件为可伸缩结构,实现了自动脱模。
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本发明提供一种光致变色复合材料的制备方法,其包括:(1)提供一介孔材料,在介孔材料的介孔通道中生成纳米金属氧化物;(2)加入银盐溶液,使银盐填充于所述介孔材料的介孔通道内;(3)将填充有银盐的介孔材料与卤化物或者卤素单质进行反应生成纳米卤化银,在这一反应中以纳米金属氧化物为晶核而使纳米卤化银与纳米金属氧化物紧密结合并附于纳米金属氧化物的表面;(4)对步骤(3)得到的介孔材料的介孔通道进行封闭和堵塞,得到光致变色复合材料。本发明还提供一种光致变色复合材料及其应用。
本发明提供了一种芴基三元共聚物/三氧化二铁纳米粒子复合材料及其制备方法,并且该复合材料可用于制备电存储器件。此电存储器件具备优异的三进制电存储性能,开启电压低,开关电流比高,存储密度大,能够快速响应,可进行多次循环读写,性能优良。芴基三元共聚物/三氧化二铁纳米粒子复合材料的制备方法简单,电存储器件制备工艺稳定,操作简单,在信息存储领域中具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高性能抗裂纹生长橡胶复合材料,属于橡胶复合材料技术领域。其包括以下重量份的原料:天然橡胶90‑100份、甲基丙烯酸锌10‑25份、白炭黑10‑30份、低分子量液体聚异戊二烯1‑5份、天然橡胶胶乳1‑10份、硫化剂0.1‑2份、活化剂1‑7份、促进剂1‑5份、防老剂0.1‑0.5份、古马隆树脂5‑10份;本发明还公开了一种纳米光触媒除甲醛涂料的制备方法;本发明具有制备原料种类少,原料易得,具有优良的性能和一定的抗裂纹生长能力,该橡胶复合材料的制备方法具备容易操作、对设备的要求不高、成本低廉等诸多优点。
本发明公开了一种高极性聚丙烯复合材料,原料组成包括以下重量百分数的组分:聚丙烯50%~88%;增韧剂5~15%;矿物填料0~30%;改性聚氯乙烯5~10%;超支化聚酰胺酯1~5%;助剂0.1%~5%。本发明中,通过添加改性聚氯乙烯和超支化聚酰胺酯,显著改善了聚丙烯复合材料的极性,而且保持优良的力学性能,可作为汽车外饰专用料使用。该高极性聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,制备简单,易于实施和操作,易于工业化生产,具备广阔的应用前景。
本发明提出了一种ZnO/PDA@PNIPAM核‑壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于以球形纳米ZnO为核,在其表面原位聚合聚多巴胺(PAD)涂层为光热转换介质,以热响应聚合物聚(N‑异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)为贮存器和温控开关,组装成近红外光热转换ZnO/PDA@PNIPAM核‑壳纳米复合材料来实现光热转换,从而实现药物等小分子的运载和控释。该ZnO/PDA@PNIPAm核‑壳纳米复合材料具有稳定的相变温度,拥有良好的光热转换能力,负载能力,可以实现近红外光控释药物小分子,可应用于医学治疗、药物释放等领域。
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本发明实施例公开了一种多孔氧化铜微球/多层石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声振荡2~7小时,得到多层石墨烯;在混合溶液中加入一水乙酸铜,搅拌3~6分钟,将溶液倒入水热反应釜,在100℃~130℃温度下保温2小时后冷却至室温;取出反应物用酒精和水进行离心清洗各3次,得到干燥的多孔氧化铜微球/多层石墨烯复合材料。本发明采用一种通过有机分子络合金属离子的方法在不含氧官能团的多层石墨烯表面制备多孔氧化铜微球颗粒,制备的复合材料具有特异的形貌。
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本发明公开了一种基于改性聚醚醚酮的复合材料的制备方法,其包括步骤S1:将复合纤维在超临界状态下进行溶胀;加入高锰酸钾和离子液体,再次保持超临界状态;S2:将其分散在反应型表面活性剂中,再加入由丙烯酸酯单体、氟硅添加剂和引发剂复配的混合溶液,反应得到改性复合纤维;S3:将其与聚四氟乙烯树脂和聚醚醚酮混料;S4:将混料物料经熔融挤出后冷却切粒,得到基于改性聚醚醚酮的复合材料。本发明制备得到的复合材料,不仅提高了聚醚醚酮工程塑料的综合性能,拓宽了聚醚醚酮材料的应用范围,而且降低了聚醚醚酮工程塑料的使用成本。
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本发明属于聚酰胺复合材料制备技术领域,尤其为耐高温抗老化聚酰胺复合材料制备装置及工艺,包括底座、出料机构和过滤网,所述底座的上方固定有外壳,且外壳的上方安装有搅拌室,所述出料机构的下方设置有出料管,且出料机构位于搅拌室的底端表面,所述出料管的内部安置有调节机构,所述过滤网的上方安装有搅拌轴,所述搅拌轴的右侧固定有安装块,所述搅拌轴的上方设置有电机,且电机的外部安置有保护壳。该耐高温抗老化聚酰胺复合材料制备装置功能性强,制备前能够对原料进行搅拌,制备前不需要借助外部设备对原料搅拌,使用便利,制备的出产品的质量高,便于进行出料,且制备完成后能够对余热进行回收利用,节能环保。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,具体涉及一种硅‑石墨‑碳纳米管负极复合材料的制备方法与应用,所述方法包括:取硅‑石墨材料溶解并分散于第一溶剂,得到硅‑石墨的预分散液;所述硅‑石墨的预分散液用第二溶剂稀释,后与单壁碳纳米管分散液混合,得到硅‑石墨/单壁碳纳米管复合浆料;所述硅‑石墨/单壁碳纳米管复合浆料进行喷雾干燥、去除溶剂,得到球状硅‑石墨‑碳纳米管负极复合材料;使材料成球形结构,球状有膨胀各向同性的优点,石墨片与晶体硅结合在一起,外周有部分碳纳米管缠绕,束缚硅‑石墨原材料在充放电过程中的膨胀;硅‑石墨‑碳纳米管负极复合材料的首次容量高于2740mA·h/g,库伦效率达到87%‑90%,后续的容量更高更稳定。
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本发明公开了一种结构发泡木塑复合材料基浸渍纸层压木质地板,其特征在于:由通过粘合剂粘合的贴面层、结构发泡木塑复合材料基材层以及平衡层构成,所述贴面层由30-70g/m2的耐磨纸和70-90g/m2的装饰纸粘合而成;结构发泡木塑复合材料基材层由发泡层以及位于发泡层上、下表面的致密层构成,发泡层与致密层为一体发泡成型,所述发泡层厚度为4-8mm、平均密度为0.85-0.95g/cm3,致密层的厚度为0.5-1mm,密度大于1.4g/cm3;所述平衡层为100-160g/m2的平衡纸。本发明不仅具有传统浸渍纸层压木质地板的特点,同时具有无甲醛释放、耐用性好、吸水变形小、充分利用废旧资源等绿色、环保和符合生态要求等优点。
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本发明公开了一种以铁粉为原料的钒掺杂磷酸铁锂‑碳复合材料的制备方法,所述制备方法为:按LiFe0.98V0.02PO4的设计称取化学计量比的磷酸铁、铁粉、磷酸锂、偏钒酸铵或五氧化二钒;加入有机碳源和溶剂,将上述原料进行充分球磨,使原料混合均匀;然后球磨的产物在真空烘箱里除去溶剂,研磨后放入管式炉内,在650‑750℃条件下烧结4‑12h,烧结气氛为氮气、氩气、氮气、氩气、氢氮混合气体或氢氩混合气体,再自然降温后得到钒掺杂的磷酸铁锂‑碳复合材料。本发明提供的制备方法原料来源丰富、制备成本低、原料利用率接近100%且无污染、工艺可控、操作安全可靠,得到的复合材料具有高电导率、低内阻、良好的循环稳定性和高倍率充放电性能。
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本发明涉及一种硅电极复合材料的制备方法。该方法以碱土金属合金粉和氧化硅粉为原料,机械混合、高温还原、聚合物沉积、再高温处理,获得硅电极复合材料;碱土金属合金为镁镍合金、镁锡合金、镁铜合金、镁银合金、镁铁合金、钙镍合金、钙锡合金、钙铜合金、钙银合金、钙铁合金、锶锡合金、锶镍合金、锶铜合金、锶银合金、锶铁合金的一种;合金中碱土金属与另外一种金属的摩尔比为(2~10)∶1;碱土金属与氧化硅的摩尔比为(2~3)∶1;聚合物为聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚苯乙烯的一种,聚合物与硅的质量比为1∶(5~20)。该复合材料用于锂电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种免烧的高强度金属陶瓷复合材料及其制备方法和在制备钢包包口压板、铁水包扒渣板或钢包加热盖中的应用。所述制备方法包括步骤:将不锈钢纤维均匀撒入模具中预铺好,然后向模具中灌入调制好的浆料,边灌浆边振动使浆料密实填充到模具中,自然干燥脱模后经175~185℃烘烤即得所述高强度金属陶瓷复合材料。本发明制备的金属陶瓷复合材料强度高、抗氧化性能及热震稳定性优良。
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本发明公开了一种氯化血红素‑石墨烯量子点复合材料及其制备和应用,属于新材料领域。所述制备方法包括:将石墨烯量子点分散于水中得到石墨烯量子点水溶液,再加入氯化血红素混合,制得所述氯化血红素‑石墨烯量子点复合材料。本发明采用石墨烯量子点作为分散剂,与氯化血红素复合,无需任何有机溶液,实现氯化血红素在中性水溶液中的分散。石墨烯量子点具有高的边缘基团比例,其与氯化血红素复合时,在极低的浓度下即可实现对氯化血红素的分散,且复合速度快,显著优于石墨烯氧化物、还原氧化石墨烯、纳米粒子。本发明制备的氯化血红素‑石墨烯量子点复合材料具有拟过氧化物酶活性,其酶活性显著高于天然酶‑辣根过氧化物酶。
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本发明公开了一种线性低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:线性低密度聚乙烯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。本发明得到的线性低密度聚乙烯基抗冲击复合材料与其他的线性低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。
本发明公开了一种封头回转体复合材料结构3D打印模具设计以及制备方法,模具结构包括三个部分,用于支撑整个模具的底座,用于成型的回转体模具以及回转体连接面,用于封头成型的封头模具以及封头连接面,所述封头模具与回转体模具之间设置有胶粘剂层,所述封头模具通过胶粘剂与回转体模具胶结成整体,形成带封头回转体整体模具。本发明提供的封头回转体复合材料3D打印模具结构设计以及制备方法,实现封头回转体模具的3D模具结构和模具制备方法,拓宽了3D打印在复杂结构上的应用,可以将不连续的结构通过胶接方案连成成体,实现复杂带封头回转体结构复合材料结构的一体化成型,并且具有周期短,成本低,设计性强等优点。
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本发明涉及一种基于氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料的电容器电极及其制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、二乙基二硫代氨基甲酸碲(TDEC)以及溶剂在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料。所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料具有优异的电学性能,从而可应用于电容器领域,尤其是超级电容器领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
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本发明涉及自润滑增强复合材料技术领域,尤其为一种纳米级自润滑增强复合材料及制备工艺,其组成按重量百分比为:聚四氟乙烯65~70%、润滑剂1~2%、纳米级润滑填充材料10~15%、聚苯脂8~14%、生物降解塑料10~15%,通过多级加热工艺在可稳固材料性能,减少高温破坏基键,降解聚酯生物降解塑料流体状态下均匀搅拌,添加聚四氟乙烯、二硫化钼、石墨等纳米润滑剂进行复合增强,设计均匀扩散分布式改性技术形成骨架结构,在保证自润滑性能下增强耐磨和寿命。研究不同形态填充材料及其含量对复合材料力学、摩擦磨损及热性能的影响调配出最佳配比,形成的产品拥有自润滑耐磨特性,在摩擦磨损、徽观机理以及温度、润滑、速度等宏观条件下各项性能均有极大的提升,实现了自润滑长寿命特点。
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