本发明公开了一种纤维增强PCBT热塑性复合材料电动车底板的制备方法,该方法改进了CBT树脂与催化剂发生开环聚合反应的反应时机,将催化剂不直接加入CBT树脂中,而是负载在纤维织物表面,使CBT树脂加热熔融后注入预热的模具中浸润纤维织物的同时与催化剂接触发生开环聚合反应。与现有技术相比,该方法延长了纤维增强PCBT复合材料制件的加工时间窗口,从而保证在常规设备条件下能够制备得到大尺寸热塑性纤维增强PCBT复合材料制件,同时由于CBT树脂基体具有良好的浸润性,制备得到的纤维增强PCBT复合材料制件的纤维体积含量高,具有优异的力学性能,因此具有极大的应用潜力。
1019
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本发明公开了一种二次锂电池用硅碳复合材料及其制备方法,所述二次锂电池用硅碳复合材料包括含硅基材料的内核以及第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层为导电层,所述第二包覆层为导离子层,所述第一包覆层和所述第二包覆层没有顺序限定。本发明提供的硅碳复合材料,包覆层为复合材料,结合了基体材料的导电(或导离子)能力,以及增强相的增强、增韧性能,使得材料具有很强的抗膨胀能力。在二次电池中,不易破裂的包覆层意味着更少的新生表面,降低了电解液消耗,提高了电池循环性能。此外,本发明制备方法简单易实施,适合大规模产业化生产。
1200
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本发明涉及一种基于锆基有机骨架化合物的复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括有锆基有机骨架化合物和抗静电剂,抗静电剂的分子链中包括有羧酸根基团和/或磷酸根基团,锆基有机骨架化合物与抗静电剂之间通过配位键结合。该复合材料不易发生团聚,且具有高比表面积以及传输电荷的性能,将该复合材料添加至塑料薄膜中时,塑料薄膜具有优异的开口性能以及持久的抗静电性能。
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本发明涉及一种用速生树种木材设计制造高强度高弹性材的结构设计及工艺方法,属于木质复合材料设计及应用领域。它通过杉木压缩增强处理、材料结构设计、复合材料压制等步骤,来设计一种全由速生树种材组成的木质复合材料结构,即将压缩增强的杉木置于板坯的上下表层或者上下表层和次表层,其余中间层为杨木单板的结构。整个材料的强度可以根据不同的材料及产品强度要求来设计制造高强度、高弹性的木质复合材料,提高了速生树种如杨木、杉木产品的附加值。
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本发明属于铝基复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃型铝基复合材料的制备方法,以铝合金细粉或铝粉为基材,以粉煤灰为填充物,经高压烧结得到阻燃型铝基复合材料,并提供了具体的制备方法。发明解决了现有阻燃型铝基复合材料的匮乏,利用粉煤灰作为颗粒增强剂,形成多元素对基体材料的渗透,实现了原位掺杂体系,同时多元素的均匀渗透形成共价结构,达到多方位的性能提升。
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本发明公开了一种以聚苯乙烯颗粒为保温隔热基材的防水保温复合材料及其制备工艺,克服了现有产品聚苯乙烯颗粒与水泥砂浆亲合力不足的缺陷。所述聚苯乙烯颗粒在掺入于水泥砂浆前,预先进行表面接枝处理,包覆经由重量比95~96%的高分子乳液、4~5%的氧化铁和0.3~0.4%的成膜助剂搅拌、30~45℃热风吹干而形成的高分子膜。制备工艺包括聚苯乙烯颗粒表面接枝、配制防水及增强纤维料、配制轻质保温料和拌料打浆四个步骤。使用本发明工艺制作的外墙或屋面防水保温复合材料施工后,其有效的防水和保温寿命长达15年以年。制备工艺取材方便、施工简单、防水保温效果好、寿命长,可广泛应用于建筑工程的外墙或屋面防水保温施工。
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本发明公开了基于玉米醇溶蛋白的改性复合材料,主要包括以下质量分数的组分:聚丙烯PP55‑65份,玉米醇溶蛋白Zein5‑20份,生物炭Biochar5‑20份,碳酸钙CaCO315‑25份,其中碳酸钙为粒径50nm的纳米碳酸钙;以及该复合材料的制备方法,主要包括组分的准备、混合物的制备以及复合材料的制备。本发明通过各组分的结合,改善了玉米醇溶蛋白/聚丙烯复合材料的力学性能如弯曲性能、拉伸性能、冲击强度、刚性、弹性、尺寸稳定性等,提高了使用强度。
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本发明涉及一种免喷涂聚丙烯复合材料,主要由以下组分按照以下质量份数比的组分制备而成:聚丙烯100份、植物纤维20‑60份、钼酸锑锌0.5‑3份、片状铝粉3‑5份、防老剂1‑2份、紫外线屏蔽剂1‑2份、阻燃剂3‑10份。本发明制备出一种质量轻、弯曲强度高、模量高的免喷涂聚丙烯复合材料。本发明采用植物纤维为增强体,可回收热塑性高分子聚丙烯作为基体材料,片状铝粉、钼酸锑锌为着色剂和增强剂(片状铝粉既是着色剂又是增强剂,钼酸锑锌是增强剂),通过共混挤出造粒得到免喷涂聚丙烯复合材料。本发明免喷涂聚丙烯复合材料所用原料可再生,可回收,所得零部件不需喷涂油漆,环境友好。
本发明提供一种纳米片状MnO2-石墨烯复合材料的制备方法为:硝酸锰溶液在双氧水和碱的混合溶液进行氧化还原反应,洗涤干燥后,得到粉体;将所述粉体分散于过硫酸铵溶液处理,然后分散到有机溶剂中,得到纳米片状MnO2溶液;将所述纳米片状MnO2溶液稀释后,与石墨烯粉体的分散液混合,超声处理后,得到纳米片状MnO2-石墨烯复合材料。所述方法制备的纳米片状MnO2-石墨烯复合材料,纳米片状MnO2与石墨烯交替排列,分布均匀,保证了石墨烯的高导电性,而且可以获得较高的比能量。以所述复合材料作为正极的超级电容器,具有较高的比电容和良好的充放电性能及循环性能,综合性能良好。
本发明公开了一种CoSb3/石墨烯纳米复合材料的制备方法,首先通过共沉淀法制备氧化石墨/钴锑氢氧化物前驱体,再通过氢还原法将所述的氧化石墨/钴锑氢氧化物前驱体还原为CoSb3/石墨烯纳米复合材料;本发明还公开了采用所述的制备方法制备的CoSb3/石墨烯纳米复合材料及其在作为热电材料中的应用。本制备方法工艺简单,能耗低、成本低;制备得到的CoSb3/石墨烯纳米复合材料,颗粒尺寸细小且分布均匀,具有较高的赛贝克系数,热电性能良好。
本发明公开了三氧化二锑及复合材料的制备方法和在钠离子电池中的应用。三氧化二锑及三氧化二锑复合材料的用途是用作钠离子电池负极材料,所述的三氧化二锑复合材料由三氧化二锑与碳、金属或金属氧化物通过复合方法制备,其中金属包括Ag、Au、Cu、Fe、Sn、Si、Ni,金属氧化物包括氧化镍、氧化铜、锡氧化物、钴氧化物、铁氧化物、锰氧化物,其中三氧化二锑所占的质量百分比为:50~99%。通过多种有效方法制备的三氧化二锑及其复合材料用作钠离子电池负极材料,具有比容量高,循环稳定性好的优点,同时制作成本低,适于钠离子电池大规模开发与应用。
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本发明提供了一种尼龙66复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。按质量百分含量计,本发明提供的尼龙66复合材料包括以下制备原料:45.4~90.8%的尼龙66;5~45.4%的线性尼龙6;3~8%的增韧剂,所述增韧剂为马来酸酐和丙烯酸酯双官能化的POE;0.1~2%的润滑剂;0.1~2%的成核剂;0.1~2%的抗氧剂。本发明利用尼龙66与线性尼龙6复配,并加入增韧剂、润滑剂、成核剂以及抗氧剂,所得尼龙66复合材料综合性能优异,适于制备汽车卡扣。同时基体材料线性尼龙6比尼龙66成本低,复配线性尼龙6后相对生产成本有明显降低。
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本发明公开了一种硬质天然纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,以总重量份100计,该材料由以下重量份的原料制成:丙烯类聚合物40-70份;天然纤维界面改性剂2-8份;引发剂0.3-3份;相容剂0-8份;硬质天然纤维30-50份;助剂0.5-5份。本发明通过硬质长天然植物纤维结合三重界面改性技术,使得该材料具有环保、可持续、低密度、价廉、加工成型性能好、产品低收缩率和高机械强度等优点,易于市场化大规模推广。本发明制备方法包括:改性硬质天然纤维的制备;硬质天然纤维增强聚丙烯复合材料的制备,采用现有的双螺杆挤出机即可实现工业化生产,易于实施和操作,具备广阔的应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯铁氰化镍钴纳米复合材料的制备方法,利用反相微乳液法成功合成rGO/Ni‑CoHCF纳米复合材料,让Ni‑CoHCF纳米颗粒较为均匀的附着在rGO表面上,这使得rGO/Ni‑CoHCF具有更大的表面积,良好的浸润性,优异的导电性。这些特性使得rGO/Ni‑CoHCF具有充足的储存电荷和离子、电子输运空间。将rGO/Ni‑COHCF纳米复合材料作为超级电容器电极材料进行电化学测试,发现rGO/Ni‑CoHCF纳米复合材料作为钠离子电池正极材料,也展现了非常优异的电化学性能,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种碳化硅复合材料的制备方法,属于复合材料的加工技术领域。该方法包括:主料经处理后为浆料成品,主料包括SiC颗粒料和B4C颗粒料,B4C颗粒料作为烧结助剂;向浆料成品中添加辅助料制备铸前浆料,辅助料包括丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺、聚丙烯酸铵;向铸前浆料中再加入过硫酸铵搅拌均匀并注塑成型,得坯体;将坯体先经过溶剂脱脂,然后进行热脱脂;将脱脂后的坯体通过振荡压力在2000?2100℃下烧结得最终碳化硅复合材料。本发明制得的碳化硅复合材料的结构、质量均匀稳定,致密度高,可控性强,同时具有较好韧性和强度。
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本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种干摩擦下减摩耐磨的PA66基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:80份的平均粒径250um的聚酰胺(PA66)粉、10~15份的平均粒径100nm的纳米二氧化硅(SiO2)粉、5~10份的平均粒径≤13um的球型铜(Cu)粉;上述PA66基复合材料的制备方法包括: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,在同向平行双螺杆挤出机中进行熔融混炼加工,挤出温度为265~275℃,经水冷、牵引及造粒等工艺过程,烘干之后,采用精密注射机在加热温度280~295℃、模具温度90℃下,制备PA66基复合材料。本发明解决了目前现有的聚酰胺(PA66)材料,在干摩擦环境中使用时,所存在的摩擦系数高、磨损率大的技术问题。
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本发明提供了一种如式(I)所示的富锂锰基复合材料,本申请还提供了所述富锂锰基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将如式(Ⅱ)所示的材料、如式(Ⅲ)所示的富锂锰基材料与添加剂混合,得到混合材料,所述添加剂选自柠檬酸、葡萄糖、壳聚糖和蔗糖中的一种或多种;将所述混合材料进行热处理,得到如式(I)所示的富锂锰基复合材料。本申请制备的富锂锰基复合材料具有优异的循环性能及改善的电压降等特点。另外,本方法工艺工程简单,易于实现产业化;LiαZβ(PO4)γ/xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2(I)。
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本实用新型涉及净化空气过滤复合材料,其技术要点在于薄型无纺布(1)均匀覆盖一层吸附材料(活性炭或树脂)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,而且该空气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在PVC基材上涂布环氧涂料的复合材料,包括PVC基材,所述PVC基材表面涂布聚氨酯涂料层,所述聚氨酯涂料层表面涂布环氧树脂涂料层。PVC材料具有很好的可塑性,环氧涂层具有很好的防摩、防腐等优点,但是两者的体系差别决定并不能直接将两者复合在一起形成具有两者优势的复合材料,本实用新型通过介质涂料聚氨酯涂料层将PVC与环氧涂料完美的结合形成一种新型的复合材料,该复合材料易于粘结和裁剪,具有耐磨、防腐蚀功能。
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本发明公开了一种高玻纤含量尼龙66玻璃纤维复合材料及其制备方法。该复合材料以尼龙为基体、高含量玻璃纤维为增强材料,空心玻璃微珠为辅助填充剂,添加界面结合剂及其他助剂;其中,辅助填充剂为滚珠状,能提高复合材料流动性,改善加工性能;界面结合剂是由两部分组成一端锚固并吸附于玻璃纤维表面,另一端向外可以与尼龙分子链相互缠绕,并且具有有效的空间稳定作用。本发明改善了玻璃纤维与尼龙的界面结合性又提高了其在尼龙基体中的分散性,更有利于玻璃纤维在尼龙基体中取向,提高复合材料的性能。
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本发明涉及一种耐磨ACS复合材料,ACS复合材料按重量份由以下组分组成:ACS为60份‑80份;PMMA为12份‑16份;甲基硅树脂为3份‑5份;复合填料为10份‑16份;相容剂为0.4份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;复合填料为Al粉、纳米MgO粉末及纳米ZnO粉末的复合填料。本申请首次采用Al粉、纳米MgO粉末、纳米ZnO粉末制备出复合填料,提升了ACS复合材料的导热性能;相容性SEBS‑g‑MAH的加入不但提升了ACS和PMMA的相容性,而且也有利于复合填料在ACS体系中的分散,这有十分重要的意义;PMMA硬度高,它的加入改善了ACS复合材料的耐磨性能。
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本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种轻质宽频带多层结构吸波复合材料及其制备方法;本发明提供一种轻质宽频带多层结构吸波复合材料包括三部分:面层、夹芯层和底板组成。该吸波复合材料具有吸收频带宽、低频性能好、面密度低和力学强度高等特点,提高吸波复合材料的承载性能和工程应用价值;所述制备方法成熟、稳定,可进行大规模连续生产,易形成工业化,可以应用在军事领域和民用领域。在军事领域中主要应用于隐身飞机、隐身导弹、隐身舰艇等,在民用领域中,主要应用于高层建筑、医疗器械、电子信息等方面。
794
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本发明提供一种复合材料的弱磁检测方法,所述方法包括步骤:S1、利用手持传感器探头沿所述复合材料的同一方向进行扫查,将获取的复合材料的若干个采样点对应的磁感应强度信号传递至信号采集器;S2、信号采集器将所述磁感应强度信号进行差分处理,获取差分信号;S3、根据所述差分信号获取每个所述采样点对应的空间磁场梯度值;S4、提供一阈值范围,于所述采样点对应的所述空间磁场梯度值超出所述阈值范围时判定所述采样点存在缺陷。该技术基于地磁场的环境下,无需额外激励,可靠性高,操作简单,可视化检测,实现了复合材料无损检测工程化的应用。
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本发明涉及高分子复合材料领域,提供了一种高导热尼龙复合材料,原料组成包括尼龙树脂、增强材料、导热填料和润滑剂,所述尼龙树脂至少包含一种含石墨烯PA6树脂。本发明具有如下优点和有益效果:1)解决了因石墨烯堆积密度小引起的挤出加工扬尘问题。2)含石墨烯PA6树脂中的石墨烯能与常规导热填料有机结合,产生意想不到的协同增效效应,克服了常规导热材料在导热填料低填充量下难以达到高导热系数的技术瓶颈问题。3)本发明仅需在常规导热填料填充尼龙复合材料体系中引入少量的石墨烯(0.1%~2%),即可赋予尼龙复合材料优良的导热性能,与直接使用石墨烯粉体相比,有效的减少了石墨烯添加量,大幅度降低了生产成本,可大规模工业化生产。
1597
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本发明公开了一种固液结合制备磷酸锰铁锂/碳复合材料的方法。该方法以磷酸二氢铵、锂源、锰源、铁源、碳源和金属掺杂元素为原料,混和、干燥后,在气氛条件下升温至450~700℃恒温干燥1~12小时后,冷却得到磷酸锰铁锂/碳复合材料。本发明采用固液结合的原理,有效的提高了原料混合的均匀性,有利于调高产品的稳定性和结晶度。通过该方法合成的复合材料分散均匀,有效提高了材料的电子导电性。本发明通过一次煅烧可有效降低能耗,所得复合材料的颗粒粒度分布为1-20μm,0.1C倍率的放电比容量为142mAh/g,电化学测试表明电极在4V左右具有明显的放电平台,放电容量高,循环稳定性能好。
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本发明涉及一种户外配电箱的制造方法,尤其涉及一种新型SMC复合材料户外配电箱的制造方法,在常规SMC复合材料的主体结构基础上,将玻璃纤维进行表面镀金属化处理,同时在树脂基体中添加一定量的铁基非晶合金粉和铁基纳米晶合金粉对其改性,通过拉挤工艺制成新型SMC复合材料板条并将其进一步装配制成新型SMC复合材料户外配电箱。相对于现有技术,本发明所生产制得的户外配电箱具有成本低,耐腐蚀,耐老化的有益特点,同时兼具导电性能优良,防雷击和电磁屏蔽性能优良的特点,更加适宜作为配电箱的制造方法使用。
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本发明公开了一种耐高温耐磨高填充复合材料及其制备方法,耐高温耐磨高填充复合材料包含:耐高温结晶型或半结晶型树脂20‑90重量份,多组分混合耐磨纤维10‑50重量份,增强填料10‑50份,偶联剂5‑10重量份,扩链剂1‑5份,聚酯类增塑剂5‑10重量份。本发明的复合材料具有高强度、高耐热、耐磨等特点,能够在高温等苛刻条件下使用;同时因耐磨纤维和增强填料成本较低,降低了复合材料的制备成本。
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本发明公开了一种氧化铜/氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料的制备方法,用去离子水溶解一水乙酸铜,将氧化石墨烯溶液加入上述溶液,之后对其磁力搅拌,然后将氢氧化钠溶于去离子水,随后逐滴加入到上述混合溶液,磁力搅拌之后将不同质量的葡萄糖溶于去离子水,加入到混合溶液中,然后水热处理10小时,使其冷却至常温后,使用去离子水对产物多次洗涤,并将产物置于真空干燥箱以60℃的温度干燥,待干燥完成得到氧化铜与氧化亚铜不同质量比的该纳米复合材料粉末。利用水热法制备的氧化铜/氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料样品具有结晶性好,均一度高,且微观形貌可控等特点,此复合材料可应用于光催化剂、储能器件以及传感器等领域。
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本发明公开一种基于冷冻干燥工艺的高致密度石英/石英复合材料及其制备方法,该制备方法首先对石英纤维编织物预处理,然后对石英纤维编织物分别进行多次不同粒径溶质的硅溶胶溶液真空浸渍和冷冻干燥工艺过程,最后通过烧结处理得到二氧化硅基体,最终得到石英/石英复合材料。本发明提供的制备方法制备工艺简单、制备周期明显缩短、成本低,制备得到的复合材料性能优异;本发明提供的复合材料致密度高、密度梯度小、力学性能优异,可应用于天线罩、天线窗及其他航空航天领域。
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