850
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本发明涉及一种导热复合材料、其制备方法及应用,该制备方法包括以下步骤:提供导热填料,使所述导热填料在所述金属基体的表面上形成导热层,并制得复合体;在真空和加热条件下,于所述复合体的表面对所述复合体施加第一压力,使所述导热层形成多个同向排布的聚集体,同时所述金属基体熔融并与所述聚集体混合,得到所述导热复合材料,其中,所述第一压力的方向与所述金属基体的表面的夹角为α,60°≤α≤90°。本发明的导热复合材料兼具较高的面内热导率以及较高的机械强度,在导热领域具有较为广泛的应用前景。
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一种新型炭/炭‑铜复合材料滑条的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:将0°无纬炭布、炭纤维网胎、90°无纬炭布、炭纤维网胎依次循环叠加多次并通过针刺的方式复合,制得预制体;S2:对步骤S1制得的预制体进行化学气相沉积热解炭处理,制得炭/炭复合材料;S3:对步骤S2中的炭/炭复合材料进行高温处理;S4:对经步骤S3高温处理的炭/炭复合材料进行机械加工至预设的滑条尺寸,制得预制滑条;S5:将步骤S4的预制滑条进行抽真空处理,然后加压浸渍铜或铜合金,制得炭/炭‑铜复合材料滑条。本发明所述工艺操作简单,制备出的滑条具有较好的抗冲击性能以及较小的电阻率,性能优良,具有很好的推广应用价值。
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本发明提供了一种纤维增强热塑性复合材料生产装置,生产装置包括:机台;混炼挤出机,混炼挤出机设置于机台之上,其中,混炼挤出机包括:电动机;料筒,料筒上设置有热塑性塑料进料口、连续纤维进料口以及短切纤维进料口;螺杆,螺杆设置于料筒内,螺杆的一端与变速器箱套接,并且电动机通过变速器箱与螺杆相连,螺杆与变速器箱套接处设置有阻尼部件以及深沟球轴承;热塑性树脂初级处理设备,热塑性树脂初级处理设备与热塑性塑料加料装置相连;冷却水槽,冷却水槽用于将从混炼挤出机挤出的纤维增强热塑性复合材料进行冷却;切粒机,切粒机用于将冷却后的纤维增强热塑性复合材料进行切粒。
本发明公开了一种原位双相双尺度协同增强TiAl基复合材料及制备方法,该方法以BN为合成TiB2、Ti2AlN的B源和N源,将一定比例的BN和TiAl合金粉末进行机械球磨混合,然后对混合粉末进行放电等离子烧结,冷却后得到双相双尺度协同增强TiAl基复合材料。本发明利用B原子和N原子在基体合金中扩散路径不同制备双相双尺度协同增强TiAl基复合材料。在放电等离子烧结过程中,B原子以晶界扩散为主,最终能够在晶界处形成TiB2晶须,而N原子主要沿着α2/γ板条扩散,固溶于α相和γ相的间隙位置,冷却形成纳米级氮化物Ti2AlN并均匀析出。本发明实现了在TiAl基复合材料中同时引入双相双尺度第二相,能够有效改善TiAl基复合材料性能。
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本发明涉及催化剂领域,针对贵金属掺杂改性电催化剂成本高的问题,提供一种Ni—N—C纳米复合材料,呈棒状,且具有多孔结构,比表面积大。还提供所述复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用NTA(氨三乙酸)和NiCl2·6H2O水热法制得前驱体,将前驱体煅烧得Ni—N—C纳米复合材料,制备步骤简单,制得的纳米复合材料纯度高。本发明还提供所述复合材料在电催化硝酸根还原为氨中的应用,催化效率高。
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本发明涉及一种用于球阀的高性能复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有的强度差和回缩率高的问题,提供一种用于球阀的高性能复合材料,该复合材料包括以下成分的重量份:聚氯乙烯:90~100;无铅热稳定剂:8.0~10;增韧剂:5.0~8.0;润滑剂:3.0~5.0;加工助剂:1.0~1.5;改性纳米有机聚合物母粒:10~15,所述改性纳米有机聚合物母粒为核壳结构;所述聚氯乙烯的聚合度大于800。本发明兼具高强度性能和低回缩率的效果,尤其是对断裂伸长率、拉伸屈服强度和缺口冲击强度方面的性能提高。
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本发明涉及一种可快速降解的淀粉/聚乳酸复合材料的制备方法,所要解决的技术问题是如何提高复合材料的降解速度,同时兼顾其力学性能。包括如下步骤:1)称取淀粉80℃真空干燥至恒重,称取顺丁烯二酸酐,将干燥后的淀粉和顺丁烯二酸酐分散到丙酮中,再加入聚乳酸,搅拌分散均匀,得到悬浊液;2)在步骤2)得到的悬浊液中加入氧化铜纳米颗粒,分散均匀后,将得到的混合液转移到高能球磨机中,高能球磨反应3‑5h,搅拌速度为6000‑8000rpm,采用氧化锆作为磨球,球料比为10‑15∶1;3)反应产物用丙酮洗涤,过滤,烘干,洗涤滤液蒸馏回收;4)烘干后的产物压制成型得到淀粉/聚乳酸复合材料。
本发明提供了铜钼复合材料的制备方法及其在电解水析氢的电催化剂的应用:先配制溶液A:在去离子水中加入前驱体A,得到溶液A;再配制溶液B:在去离子水中加入前驱体B,用氨水和盐酸调节pH为0~13,得到溶液B;最后将溶液A倒入装有磁子的空烧杯中,将其置于搅拌器上,转速控制在1‑1000RPM,再将溶液B加到上述的烧杯中,搅拌的时间为1‑10h,搅拌停止后,将溶液倒入离心管中,置于离心机中离心,转速为1‑30000RPM,时间为1‑30min,离心结束后,将下层沉淀置于1‑100℃的烘箱中烘干,这样就可以得到花状非贵金属铜钼复合材料。本发明制得的复合材料在电催化产氢,电催化析氧,电催化氧还原和能量转换方面具有很大的优势,可应用于燃料电池以及新能源转换领域。
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本发明公开了一种分级空心超结构硒化钴鸟窝形复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。所述分级空心超结构硒化钴鸟窝形复合材料以CoSe2纳米晶和CoSe纳米晶为一次结构单元组装成纳米空心球,以纳米空心球为二次结构单元组装成带有开口的鸟窝形分级大空心球;鸟窝形分级大空心球的球壳为多个纳米空心球组装而成的含有介孔与微孔的分级多孔超结构。制备方法:首先合成覆盆子形状的钴‑乙二醇前驱体,然后在真空密闭环境下进行硒化,形成分级空心超结构硒化钴鸟窝形复合材料。该材料的结构独特,并具有高比容量、高倍率性能、循环性能优良的特点。
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本发明公开了一种锡/碳多孔微米笼状复合材料及其制备方法和用途。所述材料具有镂空微米球形貌,微米球内部存在内连通的孔道,超细的纳米锡颗粒分散在碳基底中。本发明采用喷雾干燥造粒的方法得到微米球前驱体,通过高温热解碳化、还原得到锡碳复合材料并使用造孔剂得到内部孔道。碳基底能够有效抑制纳米锡颗粒在制备及应用过程中的团聚生长,内连通的孔道结构有利于电解液的浸润和锂/钠离子的扩散。该复合材料作为锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性及倍率性能。
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本发明公开了一种CoSb3/石墨烯复合材料,由纳米级CoSb3颗粒和石墨烯组成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效提阻止纳米CoSb3颗粒在热处理过程中的烧结,以保持纳米晶对声子的有效散射,对提高CoSb3材料的热电性能具有重大意义,该复合材料可作为热电材料。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
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本发明涉及有机硅材料领域,为解决PVC材料存在的问题,本发明提出了一种有机硅改性PVC复合材料,一种有机硅改性PVC复合材料由以下各组份混合、造粒制成,各组份的重量份为:有机硅改性PVC 40~80,纳米碳酸钙0.5~10、白碳黑0.5~50、碳黑0.05~5、石蜡0.5~10、锌钡白0.1~10、钛白粉0.5~10、柠檬酸三乙酯0.5~2、季戊四醇0.1~5、硬脂酸钙0.1~5。该有机硅改性PVC复合材料性能稳定、耐低温性能优良、拉伸强度高、柔韧性好、使用寿命长。
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本发明提供了一种耐高温ABS复合材料,包括以下原料:改性ABS、导热材料、抗氧化剂、润滑剂,所述改性ABS由聚丁二烯胶乳和接枝单体接枝聚合而成,所述接枝单体为苯乙烯、丙烯腈、不饱和三苯基化合物三者的组合。本发明向ABS中引入了接枝单体不饱和三苯基化合物,聚合过程中受位阻效应影响不饱和三苯基化合物接到了聚丁二烯部分的双键处,不仅能提高主链的刚性,还引入了苯环,均有利于提高以这种改性ABS为主的复合材料耐高温性能。本发明预想不到的发现不饱和三苯基化合物有协同氮化硅提高ABS复合材料导热性能和冲击强度的作用。本发明制备方法简单,绿色环保,适合工业化放大生产。
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本发明公开了一种改性芳纶和改性芳纶复合材料。本发明的改性芳纶通过对芳纶布进行包括预处理、等离子处理、多巴胺改性和硅烷偶联剂改性的步骤制备而成。本发明的改性芳纶复合材料通过将改性芳纶浸渍在树脂组合物中烘干得到半固化片,然后将至少一张所述半固化片叠置热压而成。本发明的改性芳纶复合材料具有结合性好、拉伸强度高等优点。
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本发明涉及到化工技术领域,具体涉及到一种用于制作玩具的三组分复合材料及其制备方法。一种用于制作玩具的三组分复合材料,包括A组分、B组分和C组分,其中A组分的原料包括增塑剂、乙烯基硅油、第一填料、催化剂;所述B组分的原料包括增塑剂、乙烯基硅油、含氢硅油、第一填料、催化剂、颜料;所述C组分的原料包括发泡粉、胶粉、水、第二填料、分散剂;三组分按照特定的成分和比例复配,使复合材料在使用过程中不粘手,易操作,制得的玩具成型效果好,表面平滑,耐弯折性能好,趣味性高。
本发明提供了有机小分子嫁接碳纳米管修饰的功能薄膜复合材料及其制备方法和应用,该功能薄膜复合材料包括有隔膜基体、以及涂覆在隔膜基体一侧设置有具有加速多硫化物催化转化的功能剂的修饰层,所述的功能剂为利用酯化反应嫁接有机小分子的碳纳米管。本发明制得的有机小分子嫁接碳纳米管复合材料用于锂硫电池中,可以有效催化多硫化物转化,抑制穿梭效应,诱导稳定SEI层的形成,最终获得高性能锂硫电池。
本发明公开了一种阻燃聚丙烯/石墨烯/碳纳米管纳米复合材料及其制备方法。所述的阻燃聚丙烯/石墨烯/碳纳米管纳米复合材料,其组成中含有膨胀型阻燃剂、石墨烯和碳纳米管。它通过如下方法制备:石墨烯、碳纳米管和聚丙烯首先通过溶液混合方法得到含石墨烯和碳纳米管聚丙烯母料,然后膨胀型阻燃剂、含石墨烯和碳纳米管聚丙烯母料以及聚丙烯通过熔融共混方法得到所述的阻燃聚丙烯/石墨烯/碳纳米管纳米复合材料。本发明利用膨胀型阻燃剂、石墨烯和碳纳米管三者协同阻燃作用,提高了对高分子材料的阻燃效果,减少了阻燃剂在高分子材料的使用量,降低阻燃材料的成本。
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本发明公开的可吸收硫磷酸钙固溶体/聚乳酸复合材料含有质量百分比为5~40%的硫磷酸钙固溶体,95~60%的聚乳酸。采用将硫磷酸钙固溶体与聚乳酸溶液混合,并用流延快速干燥法将硫磷酸钙固溶体粉末均匀分散于聚合物基体中,获得可吸收的硫磷酸钙/聚乳酸复合材料。本发明的复合材料具有良好的生物活性和可吸收性,机械强度高。
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本发明涉及半导体材料领域,旨在提供TiO2/InVO4纳米结复合材料的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将InVO4颗粒加入到聚合物型TiO2溶胶中,反应后将沉淀过滤、洗涤获得粉体,将粉体在马弗炉中保温2h,获得TiO2量子点改性InVO4颗粒;将改性InVO4颗粒分散到乙醇水溶液中得到体系,在水浴搅拌条件下,向该体系中滴加钛酸丁酯与无水乙醇的混合液,再将沉淀过滤、洗涤烘干后,获得TiO2/InVO4纳米结复合材料。本发明避免了过量包覆形成核壳结构或纳米晶在溶液中的均相析出,利用水合钛离子作为生长基元解决了纳米晶的常压液相生长问题;制备的纳米结复合材料的表面同时表现出光催化氧化性和还原性。
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本发明涉及复合材料生产设备领域,尤其是一种改性复合材料颗粒干燥装置,包括风机、干燥塔,干燥塔包括外壳体和内壳体,内壳体套设在外壳体内部,内壳体与外壳体之间设置有螺旋形的隔板,隔板将内壳体与外壳体之间的腔体形成一条螺旋形的单向通道,内壳体的上端与外界连通,内壳体的下端与外壳体汇合后形成出料口;单向通道的下端连接有风管,在单向通道上端处的内壳体上设置有开口,在风管上设置有入料管。本发明所得到的一种改性复合材料颗粒干燥装置,其通过合理的结构设计,利用风在单向通道内对颗粒材料进行干燥,并从内壳体的下端输出,而风则从内壳体的上端排出,带走水分,除湿效果好。
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本发明公开了一种碱性二次电池用石墨烯‑氢氧化镍复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化镍、硫酸钴、硫酸铝和硫酸钆混合均匀配制成镍盐混合溶液;(2)将石墨加入浓硫酸和硝酸钾的混合物中,加入高锰酸钾,再添加双氧水,清洗,过滤,烘干,研磨后得到氧化石墨固体;(3)配制石墨烯乙醇溶液;(4)取石墨烯乙醇溶液加入到上述镍盐混合溶液中,反应生成石墨烯‑氢氧化镍复合材料料。本发明制备的碱性二次电池用石墨烯‑氢氧化镍复合材料,在增大材料能量密度的同时,还提高了球形氢氧化镍的导电性和循环稳定性,因此该材料在用于碱性二次电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开了一种双壳层软磁复合材料的制备方法,通过化学热处理工艺在高纯铁粉表面制备氮化物/氧化物双壳层结构。其中,内层氮化物作为过渡层,与基体晶格匹配;外层氧化物在氮化的基础上进一步提高粉芯电阻率,有利于降低铁粉芯的损耗。同时,氮化和氧化双壳层都具有铁磁性,极大降低磁稀释作用,提高复合材料饱和磁感应强度。该制备方法关键步骤包括:(1)将具有一定粒度配比的铁粉在高纯氢气中还原,去除表面氧化物;(2)通入氨气和氢气的混合气体进行表面渗氮,在铁粉表面获得Fe4N薄层;(3)通入含氧气氛进行表面渗氧,获得内壳层为Fe4N,外壳层为Fe3O4的双壳层的核壳结构;(4)将制备好的铁粉添加粘结剂和润滑剂,压制成为软磁复合材料后进行真空热处理。
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本发明公开了一种竹纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,该竹纤维增强尼龙复合材料,由以下重量百分比的原料制成:PA6 33~72%;PA1212 0‑35%;竹纤维10~40%;赖氨酸基异氰酸酯1~6%;增韧剂2‑10%;POE‑g‑MAH 1~8%。本发明的制备方法,包括:利用混合机将PA6、PA1212、竹纤维、赖氨酸基异氰酸酯、增韧剂和POE‑g‑MAH混合均匀,然后利用双螺杆挤出机熔融共混挤出、拉条、风冷、造粒后,得到竹纤维增强尼龙复合材料。本发明材料力学性能优异,制备成本低,制备工艺简单。
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本发明公开了一种碳化钛‑碳/二氧化锰复合材料及其制备方法和作为锌离子电池的正极材料的应用,通过化学气相沉积法,在750~850℃温度条件下,反应1~2小时,生成Ti6Al4V负载的碳化钛‑碳纳米杆。再通过水热法,以0.02~0.1mol/L高锰酸钾和去离子水为反应源,120~160℃温度下反应1~6小时,取出干燥后得到碳化钛‑碳/二氧化锰复合材料,二氧化锰纳米片均匀的负载在碳化钛‑碳杆的表面形成核壳结构。本发明中的碳化钛‑碳/二氧化锰复合材料具有高比电容、高倍率性能及高循环寿命,在移动通讯、电动汽车、和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种密度小于水的轻质高强复合材料及其制备方法。轻质高强复合材料由至少一层半固化片层压热固化而成,或者由至少一层布膜经层压热固化而成,或者由至少一层半固化片与至少一层布膜经层压热固化而成;所述的半固化片由第一增强材料浸渍混合液后经烘烤而制得,所述的布膜由混合液涂覆于第二增强材料单面或双面后经烘烤制得,其中,所述的混合液由以下物料按重量份数混配而成:环氧树脂100份,增韧剂0~15份,溶剂30.0~70.0份,固化剂2.5~35份,促进剂0.01~0.30份,偶联剂0.5~3.0份,表面活性剂0.05~0.15份,空心玻璃微球20~60份。本发明轻质高强复合材料具有质轻、强度高、含有空心玻璃微球且密度小于水等优点。
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本发明公开了一种过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属硫化物和石墨烯组成,所述的过渡金属硫化物为Ni2S3、NiS、FeS、FeS2、CoS、CoS2、Cu2S、CuS、MnS或MnS2。该复合材料中过渡金属硫化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高过渡金属硫化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种具有表面增强拉曼效应的氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯分散在硅烷偶联剂的醇溶液中,反应得到硅烷偶联剂接枝的氧化石墨烯材料,然后将它与贵金属溶胶按一定比例混合,贵金属纳米颗粒吸附聚集在氧化石墨烯表面形成氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料,该方法操作简单,反应条件温和,贵金属纳米颗粒的尺寸、形貌、成分灵活可调。本发明同时公开了由该方法制备的氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料,该材料水溶性好,比表面积大,可富集水中目标分子实现超灵敏检测。
本发明涉及一种聚对苯二甲酸乙二酯(PET)基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,复合材料包括PET基体材料和均匀分散于该PET基体材料中的纳米无机填料;其特征在于:复合纳米无机填料由厚度为0.35~20nm,直径为1~20μm的石墨烯和直径为40~500nm,长度为5~50μm的银纳米线组成。本发明所述的电磁屏蔽聚对苯二甲酸乙二酯复合材料具有良好的电磁屏蔽性能,与普通的防辐射面料相比具有优异的电磁屏蔽性能和稳定性能,可替代传统防辐射面料。本发明适用于制造防辐射服。
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本发明公开了一种石墨烯/PET纳米复合材料及其制备方法,通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,在发生缩聚反应的同时,褶球状氧化石墨烯高度分散,并逐步解离为单层氧化石墨烯片,部分酯化分子可与氧化石墨烯片表面的羟基、羧基反应形成化学键,同时使氧化石墨烯发生热还原,最终得到由PET和表面接枝有PET的石墨烯片组成的复合材料。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,大大节约了成本,提高了生产效率。所得石墨烯在聚合物基体中分散性好,并且两种材料之间共价键的形成有效提高体系的力学性能、电导率等性能。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合材料性能优越,并可用于制备高性能涤纶织物。
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本发明涉及一种宽温域减振复合材料及制备方法,其特征在于:材料厚度方向分为两层,第一层为CPE基材,第二层为CPE和ZKF杂化材料,两层之间热粘合,复合材料厚度为2mm,V1:V2=80:20,其中V1和V2分别表示对应层占复合整体的体积百分数,所述的CPE和ZKF杂化材料中ZKF含量为40wt%或50wt%。制备方法包括混炼和热压成形两大步骤。本发明所述复合材料有较高的阻尼值和较宽的有效阻尼温域,减振效果好,所述的制备方法制备简便易行,成本低,适合工业化生产。
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