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本发明公开了一种协同阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,涉及改性聚丙烯材料技术领域,解决现有聚丙烯复合材料阻燃性较差、力学性能不佳以及制备成本较高技术问题,包含以下重量百分比的成分:热塑性聚丙烯树脂90%、磷腈阻燃剂0%~10%、协同阻燃剂0%~10%;本发明将热塑性聚丙烯树脂、磷腈阻燃剂、协同阻燃剂以不同的质量比混合均匀,通过熔融共混、挤出、造粒、烘干即得到磷腈阻燃剂与协同阻燃的热塑性复合材料;其氧指数可达到33.6%,阻燃等级达到UL‑94的V‑0等级,拉伸强度为31.8MPa;其中二维的MXene能够很好的协助磷腈阻燃剂,形成物理隔热碳层,阻止了树脂基的进一步氧化;由于二维的MXene材料具有优异的力学性能,还有助于提高复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种夹芯结构竹缠绕复合材料制品,由内至外依次包括内增强层、夹芯层和外增强层,所述内增强层和所述外增强层均是由粘附有树脂的竹篾缠绕一层或多层形成的竹篾层,所述夹芯层是由环向竹片层和轴向竹片层交替叠加一组或多组组成,所述环向竹片层是由沿所述夹芯结构竹缠绕复合材料制品轴向分布的多段有间隔的环向竹片段组成,所述环向竹片段是由粘附有树脂的竹片环向缠绕一层或多层形成,所述轴向竹片层是由粘附有树脂的沿轴向放置的竹片平行排列多行形成的轴向竹片帘在环向竹片层上环向缠绕一层或多层形成。同时公开了一种制作上述夹芯结构竹缠绕复合材料制品的制作方法。本发明能够在满足产品所需强度和刚度的同时,整体成型效果好,厚度小,缠绕周期短,效率高,适用于大型截面积竹缠绕复合材料产品的制造。此外,还提高吸声降噪功能。
本发明公开了一种功能化磁性纳米复合材料四氧化三铁/二氧化硅‑APTMS的制备方法,在超声波条件下先制得磁性纳米Fe3O4颗粒,再于超声波辐照下通过共沉淀法一步合成分散性好、颗粒均匀、比表面积更大和便于回收的功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS;采用本发明方法合成功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS设备简单,操作方便,产物粒径分布均匀,粒径范围在10~100nm左右,功能化磁性纳米复合材料Fe3O4@SiO2‑APTMS比表面积为100~150m2/g,纳米颗粒未出现明显氧化现象。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种碳-碳化硅复合材料的制备方法,⑴准备碳石墨材料;⑵将碳石墨材料在超声波清洗槽内清洗,然后烘干;⑶将金属硅粉为主原料,依次加入水,分散剂充分混合,后加入有机粘合剂混合,得混合料;⑷将混合料涂抹于碳石墨材料表面,烘干;⑸将涂有混合料的碳石墨材料放入真空炉中,升温保温,后冷却,得半成品;⑹将上述半成品放入烘箱升温保温,然后将其放入熔融的氢氧化钠的溶液,将复合材料的表面的多余硅除去,后在空气中冷却至常温后放入清水中冲洗,再放入超声波槽内用水清洗之后烘干。⑺机械加工得到成品。依本发明方法制备的碳-碳化硅复合材料具有厚度大,与碳石墨材料结合牢固度高等特点。
本发明公开了一种C2N/多孔石墨烯复合材料及其制备方法和包含该材料的隔膜。C2N/多孔石墨烯复合材料的制备方法包括如下步骤:a、对氧化石墨烯造孔,得到多孔氧化石墨烯气凝胶;b、将所述步骤a制得的多孔氧化石墨烯气凝胶、六氨基苯和环己六酮混合,加热反应,制得C2N/多孔石墨烯复合材料。其中,所述多孔氧化石墨烯气凝胶、六氨基苯和环己六酮的质量比为1:(2‑5):(2‑5)。本发明制得的C2N/多孔石墨烯复合材料,能够用于对锂硫电池的隔膜进行修饰,有效抑制穿梭效应,使锂硫电池能够保持较高的能量密度,并改善电池的循环性能。
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本发明公开了一种银/四氧化三钴/玻纤布复合材料于空气净化中的用途。所述银/四氧化三钴/玻纤布复合材料包括玻纤布以及银/四氧化三钴复合层,所述银/四氧化三钴复合层包覆于所述玻纤布中的玻璃纤维表面,所述银/四氧化三钴/玻纤布复合材料中银/四氧化三钴复合层的含量为3~15wt%,所述银/四氧化三钴复合层包括银和四氧化三钴,其中银和钴的原子比为15:1~1:1。本发明制备的银/四氧化三钴/玻纤布复合材料具有良好的导电性、催化活性、机械柔性和透过性,可有效降解可挥发性有机物,可以作为柔性催化滤网内置于商用中央空调、空气净化器等柜机中,与其他净化单元配合提高空气净化效率。
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一种磁靶向光热治疗纳米复合材料及其制备方法,该方法以Fe2O3为核材料,一步水热法形成核壳结构Fe2O3@mSiO2复合微球,再进一步在Fe2O3@mSiO2表面生长Au颗粒,最后通过煅烧策略,制备磁性Fe3O4@mSiO2@Au纳米复合微球,即磁靶向光热治疗纳米复合材料,该材料由于具有磁性,因而在磁场的物理诱导作用下,能磁靶向到特定的部位,减少了在治疗过程中对其他脏器的损伤,且磁靶向光热治疗纳米复合材料中间层介孔二氧化硅作为磁核的保护壳,此外介孔结构为Au颗粒的负载和镶嵌提供丰富的位点,复合材料的最外层Au纳米颗粒可以作为光热治疗的良好光热剂。
本申请提供一种阻燃热塑性碳纤维复合材料及其制备方法、隔热碳纤维的制备方法,其中所述阻燃热塑性碳纤维复合材料以重量百分比计,包括:聚酰胺,45%~70%;隔热碳纤维,20%~30%,且所述隔热碳纤维包括碳纤维以及位于所述碳纤维的表面的稀土晶体包覆层;阻燃剂,10%~25%。本申请技术方案的阻燃热塑性碳纤维复合材料及其制备方法、隔热碳纤维的制备方法可以解决碳纤维在复合材料燃烧时出现的“烛芯效应”。
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本发明涉及氧化银/钛酸铅纳米复合材料的制备方法,该复合材料由钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片和沉积在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片上的氧化银纳米粒子组成。采用巴比妥酸辅助的光沉积法制备,通过控制光照强度和光照反应时间,来调节所沉积氧化银纳米粒子的平均粒径,得到负载氧化银纳米粒子的氧化银/钛酸铅纳米复合材料。该复合材料增强了氧化银的催化活性,可用于指导氧化银与其它半导体纳米材料的复合。
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本发明公开了一种防火复合材料、制备方法及其在电池组件中的应用,涉及复合材料技术领域,该复合材料自上而下依次包括防火硅胶层、支撑层和环氧乙烯基酯预浸料层;所述防火硅胶层由如下重量份的原料制成:有机硅橡胶100份、成瓷填料20‑30份、阻燃剂5‑10份、助剂4‑8份、增量填料8‑12份、偶联剂2‑4份、N‑(4‑氰基‑3‑三氟甲基苯基)甲基丙烯酰胺3‑5份、1,3‑双(环氧乙烷基甲基)‑5‑(2‑丙烯基)‑1,3,5‑三嗪‑2,4,6(1H,3H,5H)‑三酮3‑5份;所述支撑层由表面改性的玻璃纤维布制成。本发明公开的防火复合材料阻燃防火性能佳,耐热老化性和机械力学性能优,耐用性好,使用寿命长。
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本发明公开了一种碳纳米球/硫复合材料及其制备方法和应用,包括碳纳米球和单质硫,所述碳纳米球为瓣状的碳片组合成球形,碳片与碳片之间存在间隙,碳片为褶皱设置,碳片与碳片之间存在间隙,所述碳片上设有通孔,所述单质硫通过熔融渗透法与碳纳米球结合形成碳纳米球/硫复合材料,其中硫占复合材料的75‑84 wt%。碳纳米球中的间隙和通孔便于硫的熔融装载和电解液离子的扩散和离子输运,大比表面积的碳纳米球可负载更多硫活性物质和有效地抑制多硫化物的溶解,碳纳米球上掺杂氮元素提高碳材料的电活性和增强对硫的物理吸附作用,且该碳纳米球/硫复合材料可作为锂硫电池的正极,提高硫锂电池的容量、倍率性能、循环稳定性以及库仑效率。
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本实用新型高效空气过滤复合材料,其技术要点在于薄型无纺布(1)均匀覆盖一层吸附材料(活性碳或树脂)为吸附层(2),再在吸附层(2)上复合一层薄型无纺布(3),又在薄型无纺布(3)层上复合一层至三层厚型无纺布(4),组成空气过滤复合材料。当居室、汽车、中央空调、手术室等使用上述复合材料,能快速消除空气中的颗粒物与有害气体、尘埃,且还具有除臭功能,达到空气净化目的,收到极好效果,而且该过滤复合材料使用寿命亦比普通的过滤材料长等优点。
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本实用新型公开了一种由聚氨酯蜂窝纤维复合材料构成的整体卫浴,该整体卫浴是由防水底板、墙板及顶板固定密封围合而成的房体结构,顶板和防水底板分别开设排气口和排水口,所述防水底板、墙板及顶板均为聚氨酯蜂窝复合材料板材,该聚氨酯蜂窝复合材料板材包括在蜂窝材料外由内至外依次包裹覆盖纤维材料层、聚氨酯材料层和表面保护层。本技术方案所用的聚氨酯蜂窝复合材料板材内部的蜂窝结构材料可以增加板材支撑强度,满足作为墙体、底板的轻重量要求,提升了内部蜂窝结构材料的抗冲击能力,其工艺制作实现板材的整体成型,大大简化了复合板材的制作工艺步骤,在最外层通过表面保护层可以实现在潮湿环境中的防水和耐腐蚀效果。
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本实用新型公开了钛铝复合材料生产装置,包括框架,所述框架顶部固定连接有第一安装板,所述第一安装板外侧壁固定连接有气缸,所述气缸活塞端固定连接有第一连接板,所述第一连接板底部贯穿框架连接有用于夹持复合材料的夹持机构。本实用新型,通过夹持机构和气缸的相互配合,启动气缸,通过气缸活塞端的带动使其中一个夹板进行移动,再通过齿条和齿轮的啮合,带动另一个夹板的移动,两个夹板进行同向运动将复合材料夹持进行成品质量的检查,这种装置结构简单,造价成本小,通过机械代替人工进行复合材料的提取,有效的避免了材料在检查过程中发生磕碰情况的发生。
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本实用新型公开了一种不含危险化学品的TPU复合材料,包括TPU基层、TPU中层以及复合表层,所述TPU基层的顶部固定连接TPU中层,所述TPU中层包括PVDF膜和TPU膜,所述PVDF膜的顶部和底部均通过复合的方式连接TPU膜,所述TPU基层的顶部设有复合表层,所述复合表层包括疏水层、阻断层和加强层。该一种不含危险化学品的TPU复合材料,通过在TPU中层的外部增设复合表层,较好的解决了传统TPU复合材料含有危险化学品的问题,由于复合表层之间不添加任何的化学品成分,且在TPU中层之间采用夹心结构,同样也不添加任何的化学品成分,在使用时不具备任何的危险化学品成分,这样就可以保证该TPU复合材料在应用时的安全性能,大大提高了使用时的安全效果,实用性较强。
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一种钛酸锂复合材料及其制作方法,是将钡原料、锂原料和钛原料混合制备混合物,将混合物进行干燥以及烧结,从而制得钛酸锂复合材料,钛酸锂复合材料的化学式为BaxLi4Ti5O12+x,其中0.006≤x≤0.12。本发明还涉及一种使用钛酸锂复合材料作为负极材料的锂离子电池,其循环稳定性好、能快速充放电且安全性能高。
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本发明涉及医用复合材料领域,尤其是重组纤连‑胶原蛋白多功能医用复合材料及其制备方法。所述复合材料的各原料的重量份数为:低聚肽粉1‑5份、重组纤连‑胶原蛋白浓缩液0.1‑0.5份、透明质酸1‑5份。本发明将低聚肽粉、重组纤连‑胶原蛋白浓缩液、透明质酸按比例调配制成复合材料颗粒。利用该颗粒制成的敷料拥有更好的透气透湿性、耐用性和生物相容性。
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本发明涉及超高分子量聚乙烯/石墨烯抗静电复合材料的制备方法。?该方法是将UHMWPE与石墨烯粉末置于高速搅拌机中搅拌,得到超高分子量聚乙烯/石墨烯复合颗粒;石墨烯粉末分2~50次加入到高速搅拌机中,每次搅拌10~30s,搅拌速度为10000~30000r/min;将将超高分子量聚乙烯/石墨烯复合颗粒在180~240℃下预热5~10min,然后在相同温度、10MPa条件下热压30min,得到超高分子量聚乙烯/石墨烯材料。本发明方法不涉及溶剂,通过静电吸附制备,然后热压成型,制备所需抗静电复合材料。本发明制备的材料具有三维网络结构,逾渗值较溶液法制备所得值偏高。
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本发明公开了一种利用力化学法快速剥离铝塑复合材料的方法,包括:将铝塑复合材料粉碎成碎片,置于分离剂中,经过快速升温、保温和快速降温过程使铝和塑料完全分离,再经过滤、浮选分离、干燥分别得到铝和塑料;所述分离剂由如下重量百分比的组分组成:有机羧酸10%~99.9%,表面活性剂0.1%~1%,余量为水。该方法不需要特殊的设备,操作简单,所需成本低,利于工业化生产,可实现铝和塑料的分别回收,不仅提高了铝塑复合材料的回收利用价值,而且减少了废弃物对环境的污染。
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本发明实施例公开了一种纳米铁氧化物-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;在混合溶液中加入四水氯化亚铁和无水醋酸钠,搅拌3~6分钟,将溶液倒入水热反应釜,在100℃~130℃温度下保温1-5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,得到干燥的纳米铁氧化物-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铁纳米氧化物颗粒,工艺过程简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种MgO?ZnO?石墨烯复合材料的制备方法及其在电池中的应用,该复合材料通过水热法制备而成。测试结果表明,本发明提供的MgO?ZnO?石墨烯复合材料可以获得较高的首次可逆比容量,而且经过100次充放电循环后,容量保持率在90%以上,稳定性好。由此可见,本发明提供的MgO?ZnO?石墨烯复合材料具有优异的充放电循环性能,这种性能可能与制备方法中Zn(NO3)2·6H2O和MgCl2·6H2O的重量份之比有关,当Zn(NO3)2·6H2O和MgCl2·6H2O的重量份之比在7~9 : 1之间时,性能最好。
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本发明涉及复合材料领域,为解决无机材料硬度高,脆性大,无法完全满足一些较复杂形状和结构的压电元器件的设计和加工要求,本发明公开了一种柔性介电硅树脂复合材料及其制备方法,柔性介电硅树脂复合材料的介电常数30~140,介电损耗0.01~0.5,硬度30~90 Shore A,拉伸强度0.5~11.5 MPa,拉伸伸长率20%~360%,具有介电常数较高,介电损耗较低,机械力学性能优良等特点。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种聚乳酸/甲壳素纳米晶复合材料、制备方法及其制备的笔。所述复合材料中的聚乳酸为旋光纯度大于98%的左旋聚乳酸或右旋聚乳酸。一种笔,所述笔采用上述的复合材料制备而成。这种笔,环保安全,防霉杀菌。
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本发明涉及一种蓝宝石复合材料及其制备方法。其特征在于该复合材料具有至少一个基层和至少一个蓝宝石面层,基层和蓝宝石面层之间通过粘结剂粘合而成。本发明蓝宝石复合材料在基层上复合一层蓝宝石薄片,大大降低了蓝宝石的应用成本,复合材料具有良好的耐磨性能和表面张力,同时复合材料也具有夹层玻璃的抗冲击性能。所得的蓝宝石复合材料可应用在手机、电脑或其它LCD屏主镜片、光学视窗片。
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本发明涉及一种用于托盘的塑料复合材料,属于塑料材料技术领域。解决的技术问题是实现具有抗破裂和抗冲击性能、邵氏硬度及力学性能高的效果。一种用于托盘的塑料复合材料,该塑料复合材料主要由以下成份的重量份组成:高密度聚乙烯或聚丙烯:70~85;山梨醇酐单硬脂酸酯:2.0~3.0;聚四氟乙烯:0.5~1.0;乙烯-甲基丙烯酸共聚物:2.0~5.0;硅烷偶联剂:0.5~0.8;纳米无机填料:5.0~10;合成橡胶:10~13;纤维:8.0~12;阻燃剂:2.0~5.0;抗氧化剂:1.0~2.0。具有具有较高的抗破裂和抗冲击性能及邵氏硬度高的效果。
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本发明了一种SiO2-QDs的纳米复合材料的制备方法及应用,草莓状结构的SiO2-QDs的纳米复合材料是在SiO2纳米球的表面生长CdTe量子点,SiO2纳米球的粒径大约50nm左右,而CdTe量子点则有几个纳米的尺寸;SiO2纳米球的表面键合有大量羟基,从而使其表面易于修饰上-COOH或-NH2等活性基团;指纹鉴定是利用CdTe量子点良好的荧光性及SiO2表面成功修饰上的-COOH和-NH2通过化学反应和静电作用与指纹物质中残留的氨基酸和油脂汗渍等发生化学偶联或特异性物理吸附使草莓状的纳米复合材料沉积在指纹纹线上的原理来进行的。通过紫外灯照射经这种复合材料处理过的指纹,由于量子点光致发光的性质从而使得指纹清晰的显现出来。本发明安全,迅速且稳定性很高。
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本发明涉及生物材料领域,尤其涉及生物基复合材料及其制备方法、应用。所述生物基复合材料,至少包括以下原料,以重量份计,载体树脂100份;淀粉1~30份;纤维素1~80份。所述的生物基复合材料的制备方法,至少包括以下步骤:将原料放入高速混料机中进行混合,在30℃下搅拌30~60min。所述的生物基复合材料可以应用于塑料、建筑、家居、交通、公共设施等领域。
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本发明提供一种硫化铅‑碲复合材料,制备方法以及其用途。硫化铅‑碲复合材料的制备方法包括以下步骤:S1将含硫碲源前驱体和铅源前驱体于有机溶剂中混合均匀,得到前驱体反应液;S2将步骤S1的前驱反应液进行两段式微波加热恒温反应,得到硫化铅‑碲复合材料。本发明的硫化铅‑碲复合材料具有优良的光热转化性能,可用于光热治疗领域。
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本发明公开了一种可以大量制备片状二硫化钼/硫化镍—石墨烯复合材料的新方法。复合材料的具体制备方法如下:1)先用化学方法将石墨制备成氧化石墨烯,分散在去离子水里;2)将商业购买的钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)、氯化镍(NiCl2·6H2O)、硫脲(CS(NH2)2)溶解在去离子水里;3)向步骤2)中加入一定量的乙二醇(EG),超声;4)将步骤3)得到的悬浮液转入水热反应中密封,通过一步水热法得到反应产物,自然冷却至室温,并用无水乙醇多次离心洗涤,干燥。本发明合成的片状二硫化钼/硫化镍—石墨烯复合材料制备方法简单,可作为新型能源如超级电容器,锂离子电池,催化析氢等的电极材料。
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