1196
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本发明提供一种二维超薄氧化钴/石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:采用热溶剂法制备氢氧化钴超薄纳米片,与氧化石墨烯超声混合,加入肼,回流还原,离心得到二维超薄氧化钴/石墨烯复合材料。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明制备的二维超薄氧化钴/石墨烯复合材料,是层层复合的整体二维复合材料,具有特殊的电子特性,强大的催化性能。
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本发明公开了一种聚乳酸/淀粉/麻纤维生物基可降解复合材料,由以下重量百分比的原料制成:聚乳酸40~75%;淀粉10~40%;麻纤维5~20%;缩水甘油酯0.1~10%;助剂0~25%;所述的助剂为纳米二氧化硅、抗水解剂、大豆油多元醇中的一种或两种以上。本发明还公开了一种聚乳酸/麻纤维/淀粉生物基可降解复合材料的制备方法,采用双螺杆挤出机挤出造粒,制备简单、易于控制、可操作性强、易于实施。该制备方法简单,易于控制,可操作性强,易于实施,生产成本低廉,易于工业化大规模生产,并且制备的复合材料抗水解和储存性能稳定在可降解环保薄膜和一次性餐等领域具有巨大的应用前景。
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本发明提供一种折叠式机场应急抢建复合材料组合道面板及其制造方法。复合材料组合道面板由单板和连接布构成;所述的单板为矩形板,一块块并排平铺在连接布的上下两面,上下两面的单板相对称排列;单板与连接布之间由环氧树脂粘接在一起;每一单板为复合纤维材料构成,为玻璃纤维布、超高分子量聚乙烯纤维布和碳纤维布。本组合道面板材质轻、密度只有1.15~1.17之间,密度不到普通钢板六分之一。面板抗弯曲强度高>280MPa,抗冲击韧性强>240K j/m2,它的强度可满足三代战斗机和各类武装直升机承载能力。本面板具有抗弯曲强度高、抗冲击韧性强、材质轻、面积大、抗老化耐久性好、抢修铺装简便、抢修省时高效、能重复使用等优点。
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本发明涉及氰酸酯树脂基复合材料制备技术领域,且公开了一种增韧氰酸酯树脂基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~75份的平均粒径38um的氰酸酯树脂(CE)、20~30份的微米级的聚氨酯(PU);上述增韧氰酸酯树脂基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为330~350℃、压力为35~45MPa下保持热压,得到增韧氰酸酯树脂基复合材料。本发明解决了目前现有的氰酸酯树脂基体,在固化成型之后存在的脆性大、韧性差的技术问题。
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本发明是设计一种Ni(OH)2/多层石墨烯复合材料的制备方法。片层Ni(OH)2具有大的比电容量,但其导电性能差。若单独作为超级电容器的电极材料会造成电极内阻大、倍率性能和循环性能差等缺陷。本发明在于提供一种简单的Ni(OH)2/多层石墨烯复合材料的制备方法,在石墨烯/金属氢氧化物复合材料中,石墨烯优异的循环稳定性能和金属氢氧化物的高容量性得到了大的提升。制备的复合材料作为超级电容器的电极材料时,获得了高性能的超级电容器。
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本发明涉及一种抗菌尼龙复合材料,包括以下重量份的原料:尼龙树脂70‑90份;玻璃纤维25‑35份;增韧剂1‑3份;抗氧剂0.2‑1.0份;润滑剂0.5‑2.0份;交联剂0.2‑0.6份;色母粒1.0‑3.0份;无机抗菌剂0.3‑0.8份;有机抗菌剂0.2‑0.4份。本发明工艺简单、生产方便,不仅具有高效、广谱、长效的抗菌性,还不影响尼龙复合材料的力学强度、外观、化学稳定性,可加工性等基本性能。此外,本发明还提供了该抗菌尼龙复合材料的制备方法。
本发明涉及复合材料制备领域,具体为一种三维多孔石墨烯/纳米氧化锌改性尼龙6复合材料的制备方法,该制备方法的步骤包括:A、用Hummers法制得氧化石墨烯溶液;B、将七水硫酸锌溶液滴入KOH溶液中,并加入洗涤烘干后的尼龙6,混合后放入反应釜中反应,然后将尼龙6用去离子水浸泡烘干,再浸入γ‑巯丙基三甲氧基硅烷中保温一段时间得到改性尼龙6;C、改性尼龙6浸入氧化石墨烯溶液中,用水合肼在反应釜中还原,再用去离子水浸泡得到复合水凝胶;D、复合水凝胶烘干得到三维多孔石墨烯/纳米氧化锌改性尼龙6纤维复合材料。本发明制备的三维多孔石墨烯/纳米氧化锌改性尼龙6复合材料疏水亲油性好,耐化学腐蚀,吸油量大,极具实用性。
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本发明公开了一种通讯用陶瓷复合材料滤波器制作模压工艺,所述通讯用陶瓷复合材料滤波器制作模压工艺可结合陶瓷产品具有高介电性和塑料的高精度易量产性提出一种无需烧结和精度加工,纯塑料的热变形小,介电高,品质因数高的复合材料滤波器产品。该通讯用陶瓷复合材料滤波器制作模压工艺,采用绝大部分的材料是无机材料,因此材料的介电系数相对较高,同时介电系数可以通过粉体含量进行一定的调整,相对于纯塑料材料来讲品质因素及介电系数提高很大,且由于大量的无机物加入,产品整体的硬度和热膨胀系数相较于塑料产品更小,稳定性也更高,配合热稳定性较好的塑料材料使产品的热胀胀系数足以满足使用需求。
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本发明公开了一种长效抗菌矿物填充聚丙烯复合材料及其制备方法,其组成按照质量百分比进行计算,其中聚丙烯67.5%—87.5%,改性硅灰石10%—30%,抗菌剂0.5%,抗氧剂1%,润滑剂1%。配方特点在于利用硅烷偶联剂对针状硅灰石的表面进行化学和物理修饰,使其适合作为抗菌剂分子的载体,同时优选的结晶度高、结晶速度率快的均聚聚丙烯可形成规整的晶粒微观结构,紧紧将改性硅灰石包裹,有利于抗菌剂分子的缓释效果。而优选的银锌复配的抗菌剂体系有利于整个复合材料的抑菌效率。这种硅灰石填充聚丙烯复合材料在经过注塑、吹塑等成型加工后,赋予产品抗菌效果。该复合材料可广泛应用于门把手、中控操作按钮、扶手等汽车内饰件以及玩具、家电、电子电器等领域。
本发明公开了一种锂离子电池用氟、钇掺杂硅酸亚铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备氟、钇掺杂硅酸铁锂前躯体;(2)制备多孔石墨烯;(3)将上述多孔石墨烯和上述前躯体机械混合,经球磨混合均匀后在管式炉中于氦气气氛下煅烧得到多孔石墨烯包覆氟掺杂硅酸亚铁锂。本发明制备的锂离子电池用硅酸亚铁锂复合材料,采用了氟和稀土材料钇对硅酸亚铁锂进行改性,提高了材料的循环稳定性,还采用了多孔石墨烯对掺杂氟、钇的硅酸亚铁锂进行了烧结包覆,使得材料的导电性能进一步提高,因此该复合材料在用于锂离子电池时,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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本发明涉及一种高性能聚苯硫醚/铁氧体复合材料及其制备方法,包括如下步骤:用偶联剂将纳米级铁氧体、微米级铁氧体粉末偶联处理后,与聚苯硫醚树脂、润滑剂等一起加入到带有超声分散装置的挤出机中造粒,得到磁性复合材料。本发明制得的聚苯硫醚树脂基磁性复合材料,具有较高的流动性、磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的方法制造高性能磁性器件,应用于汽车、空调等领域。
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本发明属于电缆制备领域,涉及一种耐泥浆橡胶复合材料及其制备方法和在电缆中的应用。本发明通过在乙烯醋酸乙烯共聚物基础上添加氢化丁腈橡胶、阻燃母胶、活化纳米硅土、硫酸钡粉体在保证良好物理性能的同时,大大提高了橡胶复合材料耐泥浆性能,本发明通过控制乙烯醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯酯的含量,在提高橡胶复合材料耐油性能的同时,适当降低硬度,使得复合材料弹性越大,接近橡胶态,提高了最终成品电缆的移动和扭曲性能。
本发明公开了一种高效光催化性能的ZnO@ZIF‑8核壳纳米复合材料的制备方法,在H2O‑有机溶剂中,使氧化锌纳米棒与2‑甲基咪唑分子在有机溶剂下发生反应,反应产物反复经醇洗和水洗后,通过冷冻干燥处理,得到具有核壳结构的ZnO@ZIF‑8纳米复合材料;具体包括如下步骤:1)、称取ZnO纳米棒0.1‑0.5g备用;2)、配比20mL质量浓度为0.5‑12mg/ml的2‑甲基咪唑有机溶剂溶液备用;3)、将步骤1、步骤2混合倒入四聚氟反应釜中,再加入0.01‑0.2ml的去离子水,使氧化锌纳米棒与2‑甲基咪唑分子在溶剂热条件下发生反应,密闭反应8‑72小时。
本发明公开了一种富含拓扑缺陷的碳材料/铂复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:在氨气氛围下,通过对氮掺杂的碳材料进行高温氨气热处理,获得富含拓扑缺陷的碳材料;以所述富含拓扑缺陷的碳材料为基底,在其表面通过氯铂酸受乙二醇的还原反应负载铂纳米颗粒,获得富含拓扑缺陷的碳材料/铂复合材料。本发明提供的制备方法简单易行,获得的富含拓扑缺陷的碳材料作基底负载铂纳米颗粒复合材料通过金属铂纳米颗粒与碳缺陷之间的作用提高了铂在氧气电化学还原反应中的本征活性和稳定性;该复合材料在氧气电还原催化反应中具有高超的活性和优异的稳定性,因此可作为氧气电化学还原催化剂的应用。
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本发明涉及一种具有较佳抗紫外线的电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
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本发明涉及一种具有较佳耐热高力学性能电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
本发明公开了一种高光且具备电磁屏蔽功能的AS/PA9T复合材料及其制备方法,特点是由以下原料及其重量份数组成:石墨烯0.5‑2.5份、碳纳米纤维0.5‑2.5份、分散剂3份、N‑甲基吡咯烷酮100份、对苯二甲酸47.84‑49.92份、壬二胺44.16‑46.08份和AS纯树脂30份,其制备方法步骤如下:先将石墨烯、碳纳米纤维复配,加入分散剂经研磨得纳米碳材料复配体;然后超声震荡分散在N‑甲基吡咯烷酮中,分别加入对苯二甲酸和壬二胺进行高速搅拌经原位聚合反应制得复合材料PA9T;将得到的复合材料PA9T与AS在高混机中共混得到PC/PA9T复合材料,优点是高光泽度、耐高温、耐摩擦、抗辐射。
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本发明涉及一种电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
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本发明公开了一种聚乙烯/蒙脱土负载二氧化钛复合材料及其制备方法,由以下重量份的原料混合而成:高密度聚乙烯100份,蒙脱土负载二氧化钛5~10份,相容剂1~5份。将蒙脱土负载二氧化钛粉末与高密度聚乙烯置于高速混合机中、在200‑500r/min转速下混合7‑10min,并同时添加配方比例的相容剂;并将得到的共混物添加到螺杆挤出机中进行挤出造粒,挤出温度为120‑150℃,然后冷却、切粒,得到聚乙烯/蒙脱土负载二氧化钛复合材料。本发明制得的聚乙烯/蒙脱土负载二氧化钛复合材料具有拉伸强度提高47.2%~84.6%,冲击强度提高30.4%~93.7%,且制备方法简单易行,可以替代普通聚乙烯材料,降低材料成本。
本发明公开一种具有高热稳定性的聚碳酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法。聚碳酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料PC‑PET‑Ca为聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、预处理后的硫酸钙晶须按质量比为80~60:20~40:1~40的共混物;其中预处理后的硫酸钙晶须为硫酸钙晶须与磷酸二氢钠在水溶液中复合得到的复合物。具体方法是将上述原料加入到熔融混炼设备中,于240~280℃下进行熔融混炼,得到混合物;将混合物从熔融混炼设备中出料,降至常温并结晶即得。本发明的PC‑PET复合物极大提高了PC‑PET的热稳定性,且保证了填充后复合材料热稳定性能显著提高。
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本发明公开了一种高饱和磁通密度高磁导率软磁复合材料的制备方法。采用表面氧化工艺在软磁合金粉末表面包覆由铁的氧化物形成的绝缘包覆层,然后经粘结、压制成型、热处理工艺,制备新型的软磁复合材料。本发明的优点是:采用表面氧化工艺制备软磁复合材料方法简单,并且容易控制绝缘层的厚度,并且由于该反应为原位反应,使得生成的氧化物绝缘层与软磁合金之间具有较强的结合力,在后续的压制过程中不容易脱落。本发明没有添加污染环境的化学成分,不会对环境造成污染,具有较高的有效磁导率及较低的损耗,并且由于绝缘包覆层的成分为铁磁性的氧化物,能够有效降低磁稀释现象,从而使得得到的软磁复合材料具有较高的饱和磁感应强度。
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本发明属于多相催化剂材料制备技术领域,公开了一种改进的钙钛矿纳米晶异质结复合材料光催化剂及制备方法,改进的钙钛矿纳米晶异质结复合材料光催化剂由Cs3Bi2Br9和P25两相构成异质结形式存在;改进的钙钛矿纳米晶异质结复合材料光催化剂中的Cs3Bi2Br9经过酸刻蚀前处理并以量子点形态存在,具有Cs3Bi2Br9钙钛矿量子点的基本特性。本发明引入钙钛矿酸刻蚀前处理工艺,经过酸刻蚀前处理工艺获得的P25/Cs3Bi2Br9异质结光催化剂,相比于没有前处理获得的异质结催化剂,其NOx下氧化降解活性提高了约2倍,为钙钛矿纳米晶体复合材料的合成及其在光催化的应用中提供了新的研究视角。
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本发明涉及一种复合材料多稳态组合材料及其制备方法。该方法将复合材料进行对称铺层,得到复合基板;再对复合基板的若干个区域进行非对称铺层,然后采用热压罐成型工艺使非对称铺层区域的热残余应力在复合基板上形成两个正交的弯矩;以进行非对称铺层的复合基板区域作为变形区域,未进行非对称铺层的复合基板区域作为过渡区域,保证任意两个变形区域之间均由过渡区域进行分隔。本发明中通过分段铺层的方法,将整个结构划分为变形区域与过渡区域。变形区域是双稳态结构,具备两个变形状态的同时,具备稳定性;过渡区域则解决分段铺层造成的几何兼容性问题,且可变形数量较多(能够大于10)的复合材料多稳态试样的制备方法。
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本发明涉及聚苯胺/硫/石墨烯复合材料的制备方法。该方法以石墨烯为载体,通过硫代硫酸钠钠与有机酸反应使硫颗粒担载在石墨烯表面,再通过苯胺聚合包覆获得聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。本发明通过调控有机酸种类、有机酸/硫代硫酸钠摩尔比、有机溶剂种类等,获得颗粒细小、包覆均匀的聚苯胺/硫/石墨烯复合材料。该复合材料用于锂硫电池正极时,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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本发明公开了一种晶须增强无卤阻燃尼龙复合材料,包括按重量份计:尼龙树脂60‑85份;氮系阻燃剂10‑20份;偶联剂处理的晶须25‑40份;短切纤维5‑8份;抗氧剂0.3份;润滑剂0.3份。本发明还公开了一种晶须增强无卤阻燃尼龙复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有光泽度好、效率高、机械性能好、电学性能佳、不易变形、环保性好等特点。
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本发明公开了一种利用钛基介孔硅胶复合材料提取三角帆蚌缩醛磷脂的方法,包括以下步骤:将三角帆蚌粉A1进行粗脂提取;将所得的脂质粗提物B1进行碱性反应,得到碱性反应物C1;制备钛基介孔硅胶复合材料;将钛基介孔硅胶复合材料填装于层析柱,将碱性反应物C1加入层析柱内,使用有机溶剂淋洗层析柱,收集淋洗液,干燥后得到缩醛磷脂。本发明的提取方法具有缩醛磷脂得率高、产品纯度好,利用废弃资源、利于环保的特点。
本发明涉及基于富勒烯材料的纳米氧化铝微晶须复合材料,包括0.01~25wt%的C60、0.01~98.5wt%氧化铝斜方微晶须、0.01~98.5wt%刻蚀复合材料及余量表面经过Na2SiF6处理的高岭土;其中,所述C60、氧化铝斜方微晶须、刻蚀复合材料及高岭土相混合;所述氧化铝斜方微晶须处于物理上的分离状态;所述刻蚀复合材料包括0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的碳化硅和0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的氧化铝。
本发明提供了一种G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其制备方法为:将血红素酶与G‑四分体加入含K+去离子水中,静置1~3小时,使其自组装形成稳定的G‑四链体/血红素酶结构,然后G‑四链体/血红素酶和碳纳米管加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,得到浆料中,用涂布器将所得复合材料浆料均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后烘干,即得到G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料(直接用于后续电池的组装与测试);本发明提供了制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开了一种金属/纳米金属微粒复合材料及其制备方法。这一复合材料包括金属,以及金属表面附着的纳米级金属颗粒。金属/纳米金属微粒复合材料在催化、滤光、光吸收、电磁波吸收等领域具有广阔的应用前景。发明提出的制备方法有效的避免了纳米颗粒团聚这一难题,而且价格低廉,操作方便,具有广阔的市场前景。
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本发明提供一种CaTiO3/CaO/TiO2复合材料的制备方法,常温下,取TiOSO4和CaCO3分别超声搅拌溶于溶剂中形成两份溶液,再将两份溶液混合搅拌得到均匀的混合溶液;取CO(NH2)2溶于去离子水中获得pH调节剂;混合溶液置于磁力搅拌器中搅拌后,向混合溶液中滴加pH调节剂,得到均一的混合溶液;将均一的混合溶液转移至反应釜中水热反应后,经抽滤、洗涤、干燥得到白色粉体;将白色粉体置于马弗炉中煅烧后,取出研磨均匀得到复合材料。其优点在于:采用CaCO3为钙源节约生产成本,采用弱碱性CO(NH2)2为pH调节剂,避免了NaOH溶液或KOH溶液为pH调节剂带来的强碱污染,CaO提供了有利于复合材料光催化降解的碱性环境,反应过程绿色环保,具有良好光催化活性,节约成本和提高水体污染治理效果。
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