本发明公开了离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料的制备方法及其应用。所述制备方法按照如下进行:1)将蒙皂族黏土和去离子水混合搅拌均匀得到混合物1;2)在混合物1中加入含巯基的制备原料2进行巯基的接枝得到蒙皂族黏土‑SH;3)将蒙皂族黏土‑SH进行巯基的氧化得到蒙皂族黏土‑SO3H;4)取蒙皂族黏土‑SO3H粉末分散于氯化钠溶液中得到蒙皂族黏土‑SO3Na;5)将蒙皂族黏土‑SO3Na与1‑甲基‑3‑(3‑三甲氧基硅基丙基)咪唑氯鎓反应得到离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3Na‑IL;6)将离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3Na‑IL进行酸化得到离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料。本发明提供所述蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料在生物质水解制备还原糖中的应用,显示出良好的催化性能。
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本发明公开了一种高磁导率低损耗的金属软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料的组成以原子比表示满足下式:Fe100-x-y-zSixPyMz,其中M选自Cr、V、Al、Mn中的一种或多种,下标x、y、z表示相应合金元素的原子百分比,满足以下条件:2≤x≤15,0≤y≤5,0<z≤5。所制得的金属软磁复合材料具有高磁导率、低损耗,且工艺简单,利于成型,并具有一定的成本优势。
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本发明涉及一种用于特斯林网布的聚氯乙烯复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有技术中采用双酚A所存在的技术问题实现一种不含双酚A且具有较高抗氧化性能和抗老化性能的聚氯乙烯复合材料,提供一种用于特斯林网布的聚氯乙烯复合材料,包括以下成分的重量份:聚氯乙烯:100;螯合剂:2.0~4.0;环保型增塑剂:10~20;玉米淀粉:5.0~10;阻燃剂:2.0~5.0;耐候剂:0.3~1.0;抗氧剂:1~3;还可以包括润滑剂、分散剂和抗菌剂中的一种或几种。具有抗氧化性能增塑效果好、抗老化时间长,且力学性能较好,不含有毒的双酚A的优点,且采用该材料制作的线纱间具有较好的磨力性能。
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本发明公开的Bi2Te3/碳纳米管复合材料的制备方法,步骤如下:将经过酸化处理的碳纳米管溶于表面活性剂EDTA水溶液中,超声分散,并加入碱调节溶液OH-浓度为0.1-1mol/L;按照Bi2Te3化学成分所确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi元素的化合物及含Te元素的化合物或Te单质溶解于上述水溶液中,搅拌下加入还原剂NaBH4,得混合液;将混合液在水浴下搅拌加热,反应结束后离心分离、洗涤、收集固体产物,烘干即可。本发明方法制得的Bi2Te3/碳纳米管复合材料,其Bi2Te3颗粒尺寸为10-20nm左右,该Bi2Te3/碳纳米管复合材料结合了碳纳米管与热电材料的优势,有望提高热电优值。
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本发明公开了一种抗静电/导电尼龙6复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由以下重量份原料制成:尼龙6:30~60、增韧剂:20~40、引发剂:0.1~2、长玻璃纤维:10~30、抗静电/导电助剂:0~10、加工助剂:0.5~2。本发明中,在双螺杆熔融剪切作用下,高温引发剂诱导尼龙6和增韧剂进行微交联,得到网络互穿结构,实现真正意义上的硬相尼龙6和软相增韧剂优势互补。本发明复合材料具有高强高韧且抗静电/导电的优异综合性能,并可一次熔融挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产,在汽车领域、工业品领域、电子电器领域和日常用品领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高强度、高导热石墨‑铜复合材料的制备方法,所述复合材料由表面已镀覆涂层的天然鳞片石墨粉体、合金铜粉和铜网叠层热压烧结而成。所述制备方法简单、成本低、非常适宜大规模推广。采用本发明方法制备的复合材料具有高的热导率、较低的热膨胀系数、优良的力学性能以及良好的加工能力。
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本发明公开了一种微纳结构高电压镍锰酸锂/石墨烯复合材料及应用,将MnO2、NiO和Li2CO3通过干法球磨,再在高温空气氛下反应得到钠米尺寸的LiNi0.5Mn1.5O4。然后通过表面石墨烯包覆、组装得到微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料。本发明的制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产;本发明制备得到的微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料材料具有优异的大电流循环稳定性,可以应用于锂离子电池领域。
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本发明公开了一种阻燃耐老化纳米复合材料及其制备方法和用途,涉及阻燃材料技术领域。该阻燃耐老化纳米复合材料,包括:复合物,上述复合物由铁基交联累托石与葫芦[n]脲桥联后形成;聚乙烯和阻燃剂。本发明制得的纳米复合材料具有较好的阻燃性能和耐老化性能,且耐溶剂性能良好;除此之外,还具有优异的热稳定性和力学性能;且在燃烧过程中起到减少烟气和热量释放的作用,对环境友好。
一种四氧化三铁/碳复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及制备方法和其在锂离子电池中的应用。该负极材料的组成为Fe3O4/C,具有多孔球状或多孔块体的形貌,颗粒尺寸为0.2~50μm,孔径为50nm~2μm;其中,碳材料包括蔗糖裂解碳,碳材料占粉体材料质量百分数为5%~70%,纳米四氧化三铁颗粒嵌于蔗糖裂解的碳基体中。该四氧化三铁/碳复合材料作为锂离子电池负极材料,具有放电容量高和循环性能优异的优点。本发明制备锂离子电池负极材料的方法,工艺简单,产率较高,可以进行大规模制备,并且过程安全、绿色环保,非常具有产业化潜力。
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本发明公开了一种Mg2Si增强Mg合金复合材料的制备方法,通过优化原料配比和高温热压烧结的工艺参数并配以相应的前处理以及后处理,获得了性能优异的Mg2Si增强Mg合金复合材料,该复合材料相对密度至少为98.5%,抗拉强度至少为470MPa,延伸率至少为12%。
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本发明涉及一种聚合物/铈‑钕铁硼磁性复合材料及其制备方法,包括如下步骤:第一步,采用磷化液和偶联剂将铈‑钕铁硼磁粉进行表面处理;第二步,将表面处理过的铈‑钕铁硼磁粉与聚合物、塑料助剂一起熔融造粒,得到可注塑的磁性复合材料。本发明制得的聚合物/铈‑钕铁硼磁性复合材料,具有良好的防氧化性、较高的磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的工艺制造磁性器件。
本发明属于光催化技术领域,涉及一种ReS2超薄纳米片负载的Ta3N5空心纳米球复合材料及其应用。所述的ReS2超薄纳米片的厚度0.1nm‑20nm,负载量为0.2‑5wt%。所述复合材料由具有空心纳米球结构的Ta3N5和ReS2超薄纳米片分散液经混合、研磨、蒸发溶剂制得。本发明ReS2超薄纳米片负载到空心纳米球结构的Ta3N5表面,增大了催化剂表面积,增加了复合材料光催化剂表面的活性位点,可以加快表面化学反应动力学速率,并提光催化剂性能。同时在两相界面处构建了异质结,加快了载流子的传输速度,抑制了电子和空穴的复合情况,有助于提升其光催化性能。
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本发明提供了一种SBS复合材料,其中前者按重量份计包括如下组分:SBS 50份‑80份;PP‑g‑SiO2 4份‑8份;HDPE 10份‑20份;LDPE 3份‑5份;抗氧剂0.1份‑0.5份;润滑剂0.2份‑0.8份。本发明的SBS复合材料中加入了在SiO2表面接枝PP的PP‑g‑SiO2,改善了SiO2粒子与SBS之间的相容性,HDPE有利于进一步提高SiO2粒子在SBS中的分散度,从而有利于充分发辉无机刚性粒子的增韧补强功能,从而显著提高SBS复合材料的韧性和强度。
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本发明涉及半导体复合材料技术领域,具体涉及Co3O4‑xTex@C@SnTe复合材料及其制备方法,方法包括以下步骤:步骤一,将柠檬酸三钠、乙二胺四乙酸和亚碲酸钠依次加入硝酸钴溶液中,搅拌混合,并溶剂热反应,获得第一产物;步骤二,将所述第一产物在惰性气氛下退火处理,获得Co3O4‑xTex@C;步骤三,将所述Co3O4‑xTex@C加入四氯化锡和亚碲酸钠的混合溶液,水热反应,后处理,得到Co3O4‑xTex@C@SnTe复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,所得产品均匀、多孔、形貌新颖,具有较高的吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。
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本发明公开了一种红磷/金纳米花复合材料的制备方法及其应用,特点是包括以下步骤:(1)采用水热法制备纳米红磷;(2)采用原位沉积法制备红磷/金纳米颗粒;(3)采用各向异性生长策略制备了红磷/金纳米花复合材料:依次将1毫升步骤(2)制备得到的红磷/金纳米颗粒水溶液、5毫升的4‑巯基苯甲酸溶液和12.5毫升的抗坏血酸溶液加入到2.5毫升的氯金酸溶液中,轻轻摇动后,让混合物反应30分钟,然后分别用去离子水和乙醇洗涤数次后,采用光催化去除修饰后的4‑巯基苯甲酸分子,即得到红磷/金纳米花复合材料,可用于制备检测肿瘤标志物用三明治免疫结构,优点是提高肿瘤标志物检测灵敏度。
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本发明属于ABS制备技术领域,具体涉及一种再生ABS复合材料及其制备方法。本发明再生ABS复合材料通过添加再生AS,将其作为基体树脂相为ABS再生复合材料材料提供良好的刚性和流动性能,将高胶粉作为橡胶相为ABS材料提供良好的冲击和断裂伸长性能,并通过添加聚硅氧烷有效得提升材料力学性能,并且使得材料黄相和红相下降,使其回复原有的颜色,解决了废弃ABS材料颜色发黄问题。本发明整体配方原料简单易得,制备效率高,适用于大规模的工业生产,大大提高了废弃ABS材料的回收价值,大幅度降低了制备ABS材料的成本。
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本申请公开了一种液态金属复合材料及其制备方法与应用。所述液态金属复合材料具有核壳结构;所述核包括至少一种液态金属;所述壳为表面活性物质。所述液态金属复合材料具有被均匀包覆的纳米级颗粒结构,能够作为独立的导热填料广泛添加在各类高分子基体中,导热效率高、普适性好。
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本发明公开了一种高耐候性耐溶剂橡塑复合材料的制备方法,S1:将单体偏氟乙烯、含氟乙烯、调聚剂和去离子水混合均匀,加入1/2份引发剂,升温反应后通入惰性气体,使单体充分溶胀;S2:继续加入剩余的3/8份引发剂,反应后形成聚偏氟乙烯预聚体;S3:将复合添加剂和改性天然橡胶、聚偏氟乙烯预聚体和剩余的1/8份引发剂加入混炼机中,混炼2~6h后,加入无机填料、活性剂,继续混炼8~12h,加入硫化剂和促进剂,硫化后得到橡塑复合材料。本发明的制备方法,使得到的高耐候性耐溶剂橡塑复合材料具有互穿网络结构,不仅具有高强度、耐弯曲、耐撕裂、耐压变性能,而且具有高耐候性和耐溶剂性能,可满足严苛条件下的使用场合。
本发明提供了一种碳纤维复合毡及其增强聚合物复合材料导热导电性能的方法,首先,碳纤维在气流网中形成面内层层堆叠碳纤维软毡,上下方向针刺,通过浸渍将一层有机物包裹于碳纤维表面上,然后再高温下碳化处理得到碳纤维/碳复合硬毡,将其进行化学电镀得到具有金属‑碳‑碳纤维三层纤维结构的碳纤维复合毡,最后按照一定比例压缩碳纤维复合毡使其排列更加密集,真空下在聚合物预聚体浸渍后,高温固化并且退火得到复合材料;所述的碳纤维复合毡中具有类似于“线缆”或“芝麻巧克力棒”的多级结构,可以在复合材料中形成丰富的高效导热导电通路,显著提高聚合物导热以及导电性能,满足现今电子电器设备散热要求。
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本发明公开了一种高强度的低介电常数低介质损耗复合材料及制备方法,所述复合材料包括热固性聚烯烃树脂、增强纤维、超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布,热固性聚烯烃树脂、超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布复合,具有介电常数小、非极性等突出的优势,再复合上强度高的增强纤维,可进一步提高整体强度,从而有效解决了现有技术中材料的介电常数过高、强度不够,难以满足电子集成器件可靠性及小型化的需求的技术问题,使得本发明制备的高强度的低介电常数低介质损耗复合材料介电常数小于2.4F/m,实现了介电常数小、非极性、强度高、质量轻、成本低等有益效果。
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一种低粘度木粉/聚己内酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)采用乙烯‑乙烯醇共聚物和三(2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯氧基)镧(La(OAr)3)作为共引发剂制备大分子量聚己内酯;2)将干燥后的木粉和顺丁烯二酸酐分散到吡啶中,在120℃反应2h制备改性木粉;3)氢氧化钠、碳酸钠和氯化钠的混合溶液,加热至60‑75℃,快速搅拌下,分批注射氯化钙溶液,反应0.5h,得到碳酸钙纳米棒;4)加入月桂酸钠热乙醇溶液,回流反应;5)制备复合材料:将改性碳酸钙纳米棒、改性木粉与聚己内酯预混,密炼得到共混产物;6)将压制成型得到低粘度木粉/聚己内酯复合材料。该方法使木粉和无机颗粒均匀分散在聚己内酯中,在提高其拉伸强度等力学性能的同时降低熔体粘度。
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本发明涉及一种血压计用环保复合材料,由下述方法制备而得:(1)由高强低收缩涤纶丝为原料,经整经、织造及分割卷取而得基布作为骨架材料;(2)骨架材料经浸渍PU糊,刮涂,烘干预定型处理后,在其中一表面热熔贴合PVC膜;(3)无纺布表面涂一层PU糊,烘干,再与骨架材料的另一表面热熔贴合,最后压纹、冷却定型及切边制得血压计用环保复合材料。本发明的血压计用环保复合材料由于在骨架材料双面具有PU浆料层,大大提升了产品的剥离强度,能够经受不低于20000次使用。随着人们生活水平的提高,人们对健康更加重视,该类产品将具有十分广阔的市场前景。
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本发明公开了一种淀粉/聚丙烯可降解复合材料,由重量百分含量50%~70%的淀粉、5%~15%的植物油增塑剂、15%~30%的聚丙烯或改性聚丙烯以及5%~30%的相容剂原料制成,通过相容剂改善淀粉与聚丙烯的相容性,通过植物油增塑剂对淀粉进行塑化,塑化的淀粉性能稳定,使得本发明淀粉/聚丙烯可降解复合材料的韧性和抗冲击性大大增强,同时性能稳定,适用于塑料包装材料、农用地膜及一次性餐具等领域。本发明还公开了一种淀粉/聚丙烯可降解复合材料的制备方法,制备简单,易于实施,易于操作和控制,制备成本低廉,易于工业化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高致密高抗热震性复合材料及其制备方法。该复合材料以BN为基体,ZrO2、Al2O3、Si3N4为添加物,按重量百分比计,其中BN为50-85%、ZrO2为5-30%、Al2O3为3-30%、Si3N4为2-30%,助烧剂为5%。其制备方法是:按以上配方将混合粉末置于球磨罐中,球磨1-20小时,烘干过筛后,静压造粒,装入石墨模具中,在通有N2的热压炉中升温至1700-1900℃,保温10-90min,热压压力为10-50MPa。本发明所得复合材料强度高,抗热震性及抗氧化性能均十分优异,结构均匀,整体可靠性高,本发明方法烧结温度低,烧结时间短,工艺简单,成本低。
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本发明公开了一复合材料的低温快速拉挤成型工艺,通过导向步骤,将置于纱架上的连续纤维通过导向和排列装置引出,送至预成型装置及树脂浸渍槽;通过树脂浸渍步骤,用自动计量装置把热固性树脂、固化剂、引发剂按一定质量比计量后通过高压注入到预成型装置及树脂浸渍槽内,树脂混合通过静态混合器实施;通过预成型步骤的3段加热使复合材料预成型;最后的牵引步骤通过夹持牵引装置将预成型的复合材料牵引拉挤成型。本发明在相同原材料条件下的生产效率提高10倍以上,生产出的产品强度更高,产品结构更加均匀密实,质量稳定性更高,有效地降低了复合材料的离散性。
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本发明公开了一种碳化硅‑碳复合材料及其备制方法和应用,将报废的高硅氧玻璃粉末、废旧的秸秆碎片、酚醛树脂、PVA、乙醇搅拌混合1‑2h,压制成饼,90℃烘干1‑2h,150‑180℃固化3‑5h;将固化后的圆饼放入高温炉中,充入惰性气体,600‑1000℃热处理2‑12 h;将高温炉升温至1400‑1800℃,于还原气氛中保温12‑24h,然后随炉降温后,破碎为粒径10‑1000μm的颗粒制得;其优点是该碳化硅‑碳复合材料具有良好导热性能、导电性能、抗熔体侵蚀性能和抗渗透性能好;并提供了一种利用废旧资源、成本低廉、易实现的碳化硅‑碳复合材料的制备方法;该碳化硅‑碳复合材料适用于刹车片。
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本发明公开了一种管状粘土矿物-铁氧体纳米复合材料及其制备方法。铁氧体纳米微粒包覆于粘土矿物的天然纳米管中,首先将管状粘土矿物通过有机改性使其纳米管内部呈疏水性;随后将管状粘土矿物与一定比例的金属有机复合物混合;最后通过高温热分解在粘土矿物纳米管内原位合成铁氧体纳米微粒,得到管状粘土矿物-铁氧体纳米复合材料。由于铁氧体纳米微粒位于粘土矿物的纳米管内,该材料具有许多独特的物理化学性质,在难降解废水处理、电磁波吸收、药物载体、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。本发明提出的管状粘土矿物-铁氧体纳米复合材料及其制备方法,工艺流程简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。
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本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的玻璃幕墙用聚氨酯复合材料异型型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成异型型材骨架,聚氨酯树脂与异型型材骨架内外面复合且构成聚氨酯异型型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本发明涉及热界面材料技术领域,尤其涉及一种PDMS基石墨烯导热复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的PDMS基石墨烯导热复合材料,包括聚二甲基硅氧烷和非共价改性修饰的石墨烯;所述非共价改性修饰的石墨烯为末端支链接枝聚倍半硅氧烷的超支化聚乙烯共聚物改性修饰的石墨烯。本发明采用末端支链接枝聚倍半硅氧烷的超支化聚乙烯共聚物对石墨烯进行非共价改性修饰,改善了石墨烯在氯仿或四氢呋喃中的分散稳定性;通过上述改性在石墨烯表面引入硅氧结构,可以显著改善石墨烯与聚二甲基硅氧烷的相容性,进而提高柔性导热复合材料的导热性能;本发明所述的PDMS基石墨烯导热复合材料的导热系数可达0.9W/(m·K)。
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本发明公开了一种纳米增强木塑复合材料,按重量份计,原料组成如下:改性木粉20-70重量份;聚乙烯树脂30-80重量份;相容剂2-10重量份;润滑剂2-10重量份;抗氧剂0.1-1重量份;光稳定剂0.1-1重量份;纳米填料0.5-6重量份;所述的改性木粉是对木材废料进行水热处理得到的。本发明还公开一种上述纳米增强木塑复合材料的制备方法,先将原料混合,然后在挤出机中挤出造粒,最后将得到的木塑复合颗粒热压成型。本发明得到的纳米增强木塑复合材料抗弯强度高、拉伸强度高、吸水率低、含水率低、尺寸稳定性好、耐老化、使用寿命长,可以替代木材来使用,降低木材资源的消耗,从而起到保护环境的作用。
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