1052
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本发明公开了一种多肽/MoS2/SnO2复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备多肽/SnO2材料:将四氯化锡五水化合物、聚乙烯吡咯烷酮‑K30、氢氧化钠、去离子水和无水乙醇混合均匀,得混合液;在混合液中加入所需量的多肽,搅拌均匀后进行水热反应;反应结束后离心,分离物洗涤、离心;将分离物干燥、退火,得多肽/SnO2材料;(2)制备多肽/MoS2/SnO2复合材料:在MoS2及多肽/SnO2材料中分别加入适量去离子水并超声分散,得MoS2分散液及多肽/SnO2分散液;将MoS2分散液及多肽/SnO2分散液混合后,干燥,得多肽/MoS2/SnO2复合材料。本发明制得的多肽/MoS2/SnO2复合材料外貌精美,结构完整统一,制得传感器整体性能好,可实现有效、快速检测CO气体。
本发明涉及一种In2O3/g‑C3N4微米棒/纳米片复合材料及其制备方法和应用,属于光催化剂材料制备技术领域。该复合材料中纳米片g‑C3N4附着在微米棒In2O3表面。将含氮有机化合物研磨后煅烧得具有纳米片结构的g‑C3N4;再在油浴条件下分散于硝酸铟与对苯二甲酸的混合溶液中,得到包含有In‑MOFs微米棒与g‑C3N4纳米片的复合材料;最后退火处理得该In2O3/g‑C3N4微米棒/纳米片复合材料。本发明复合材料为具有微米棒/纳米片结构,且制备过程简单,反应易控制,具有很好的重复性,该复合材料可有效地应用在光催化分解水产氢中,具有高效性和稳定性。
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本发明属于无机材料领域,涉及一种多波段激发的多色复合纳米材料及其制备方法。一种纳米晶复合材料,该复合材料由Ce/Tb:NaLuF4纳米晶与Yb/Er:Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。这种复合纳米晶复合材料通过将上转换与下转换发光稀土离子掺杂在不同的基质中,从而抑制稀土离子之间的无辐射交叉弛豫过程,并且可以实现高效率的多波段激发的多色发光特性,该体系有望在多模成像与光学防伪领域得到实际应用。
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本申请涉及实木复合材料的领域,具体公开了一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料及其制备方法。一种聚乙烯亚胺增强实木复合材料,由实木原材经过聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液处理后制得,其中所述聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇水溶液的用量均至少能浸没实木原材。其制备方法为:S1:配制聚乙烯亚胺水溶液和聚乙烯醇溶液;S2:将实木原材烘干,用聚乙烯亚胺水溶液浸泡;S3:用聚乙烯醇水溶液浸泡;S4:经过步骤S3处理后的二次处理实木自然挥发水分,随后升温干燥,再进行养生处理,即可得到聚乙烯亚胺增强实木复合材料。本申请具有提高实木密度均一性以及各项物理性能的优点。
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本发明公开了一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料及其制备方法,该方法将5‑50份凹凸棒土/三氧化二铝复合材料,5‑10份分散剂,0.5‑5份助分散剂,0‑3份其他助剂,75‑85份基体PA6,进行双螺杆挤出,造粒,得到一种注塑级LED灯专用导热尼龙复合材料。这种复合材料具有优异的导热能力,具体的导热系数为板间达到1.0‑2.2 W/M·K,板内的导热速系数达到10‑25 W/M·K。
本发明公开了一种聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)/淀粉全生物降解复合材料,由重量百分比30~94%的聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)、0.1~10%的酚类环氧化合物、5~60%的天然淀粉、0~5%的润滑剂、0~1%的催化剂以及0%~1%的抗水解剂制成,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异,制备的生物降解薄膜具有优异的断裂伸长率和拉伸强度,并且保持了较好的透明性。本发明还公开了一种聚(对苯二甲酸丁二醇-co-己二酸丁二醇)/淀粉基全生物降解复合材料的制备方法,该制备方法简单,生产成本低廉,并且制备的复合材料能够应用于购物袋、包装制品和农用地膜等薄膜领域。
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本发明公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅碳复合材料由多孔硅和碳材料复合而成,碳材料包覆在多孔硅的表面,所述的多孔硅碳复合材料的粒径为1μm‑10μm,比表面积为10‑30m2/g。该材料是先由铁硅合金经过机械球磨和酸刻蚀得到多孔硅,与有机碳源通过喷雾造球的方法复合后,再在高温下碳化得到的。所述多孔硅碳复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高库伦效率、高容量和优越的循环稳定性。
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本发明公开了一种耐辐射PTC高分子复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯55‑65、低密度聚乙烯67‑73、碳粉30‑44、聚酰亚胺树脂0.9‑1.6、钛酸丁酯7‑11、对甲苯磺酸1.3‑1.5、氰乙基纤维素0.7‑1、硅藻土5‑10、β晶型成核剂1‑3、硅烷偶联剂KH550 3‑5、聚氨酯粘合剂5‑7。本发明制备的高分子复合材料,采用两种聚合物作为基体,反应过程中能够发生双逾渗行为,提高了材料电阻的重现性,降低了NTC效应;加入聚酰亚胺树脂,提高了复合材料的耐辐射性能;引入聚酰亚胺树脂,能够避免材料在高能射线作用下产生自由基或空气中的原子氧产生反应,从而有效提高复合材料的耐辐射性能。
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本发明公开了一种耐低温高韧性PBT复合材料及其制备方法,该材料由以下重量百分比的原料制成:PBT 40~70%;PBT衍生物10‑35%;相容剂2~15%;增韧剂2‑15%;填料2~9%;助剂0.1~5%;联苯苯酚型自阻燃环氧树脂0~8%;三氧化二锑0~4%。本发明复合材料的制备方法采用高速捏合机和双螺杆挤出机实现,制备简单,易于实施。本发明中,该PBT衍生物韧性好,耐低温性能优良,PBT衍生物与PBT有良好的相容性,保证了该复合材料的优异的冲击性能,在特定含量的相容剂、增韧剂和填料,能够进一步提高相容性、韧性,对材料性能进行进一步增强,使得复合材料具有更加优异的性能。
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本发明涉及一种全氟磺酸碳纤维复合材料及其制备方法和应用,所述全氟磺酸碳纤维复合材料能够应用于储氢领域。所述全氟磺酸碳纤维复合材料由盐型全氟磺酸树脂分散液处理碳纤维预浸料而制备得到。所述复合材料的制备方法包括步骤:(1)制备碳纤维预浸料;(2)制备盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液;(3)将步骤(2)的所述分散液通过喷涂或浸渍对步骤(1)的所述碳纤维预浸料进行处理。通过使用盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液对碳纤维进行处理,不仅可以保持碳纤维的初始强度,而且表面光滑,并且在长时间的储氢过程中,基于盐型全氟磺酸树脂层对氢的优异阻隔作用,碳纤维的表面光滑,且其强度衰减率由70%下降至10%。
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本发明涉及一种再生MC尼龙复合材料,由以下质量分数比原料计制成:34.9%-67.3%的再生MC尼龙树脂、25%-35%的玻璃纤维、4%-10%的增韧剂、0.2%-0.6%的抗氧剂、0.5%-1.5%的润滑剂、1.0%-3.0%的黑色母和7%-15%耐磨剂。该再生MC尼龙复合材料的制备方法,包括:步骤一、烘干;步骤二、原料配比;步骤三、搅匀;步骤四、挤出造粒。本发明提供的再生MC尼龙复合材料,通过各功能性助剂复配作用和特殊的螺杆组合使得再生MC尼龙复合材料的机械性能、耐热性能及耐磨性能大幅度提高,目前产品成功应用于石油、化工、冶金、矿山等行业的输送管道。该制备方法工艺简单,连续生产效率高,产品质量稳定。
本发明公开了一种Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料,3D蜂窝状分级多孔网络框架碳呈现立体多孔网络框架结构,在其每一个框架体内含有蜂窝状介孔;Mn3O4纳米晶紧密耦合于碳框架表面和蜂窝状介孔内部。其制备方法:首先通过软硬模板法合成3D蜂窝状分级多孔网络框架碳,然后通过化学反应在其表面和孔洞内生长MnO2纳米片,煅烧后MnO2分解为Mn3O4纳米晶获得最终产物。本发明可提高Mn3O4的电化学活性和结构稳定性,显著改善其放电比容量、循环性能和倍率性能。所述Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料作为锌离子电池正极材料具有重要的应用价值。
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本申请涉及复合材料领域,具体公开了一种高韧性风力发电地基底板复合材料及其制备方法。一种高韧性风力发电地基底板复合材料,包括金属基板以及橡胶层,所述金属基板与橡胶层之间设有将二者进行粘结固定的粘结层,所述粘结层由粘结剂经过固化形成;所述粘结剂包括如下重量份的组分:改性环氧树脂60‑70份、松香树脂10‑15份、稀释剂10‑15份、固化剂4‑5份、改性云母粉6‑10份、抗氧剂3‑5份以及硅烷偶联剂0.5‑0.7份;其制备方法包括预处理、增粘以及硫化复合,本申请的地基底板复合材料具有很好的减震、降噪作用。
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本发明公开了一种变刚度纤维复合材料制件的制备方法,具体地,本发明采用有限元软件对复合材料制件在实际工况下的受力情况进行静力分析,得到各结点的主应力大小及方向分布,并用与优化参数关联的曲线族函数描述纤维的轨迹,采用非线性加权最小二乘法对纤维轨迹进行优化得到最优纤维轨迹,从而制备纤维复合材料制件。该制备方法可制得纤维轨迹优化的复合材料制件,充分发挥纤维的力学性能,提高纤维铺放规则连续性和可制造性,同时实现对刚度和强度的裁剪优化设计,在减轻结构重量、提高结构性能和降低制造成本等方面显示出极大的优势和发展潜力。
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本发明属于催化剂技术领域。本发明公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,其由溴氧铋与二氧化钛纳米管复合制得;本发明还公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂的制备方法,其包括二氧化钛纳米管的制备与溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料的制备两部分。通过本发明提供的合成方法制备的溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,具有较高的光催化活性,特别是在可见光驱动条件下,其独特的结构赋予其能有效抑制光生电子‑空穴对的复合进而显著提高对可见光的利用效率。而且本发明提供的合成方法具有条件温和、纯度好等特点,适合于工业上的大规模生产应用。
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本发明公开了一种Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,首先将埃洛石粉体酸洗得到酸洗埃洛石,再以酸洗埃洛石、Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑等为原料,经混合、抽滤分离、熔盐改性、煅烧等一系列操作后制备得到Co3O4/埃洛石复合材料。该制备方法成本低廉,设备要求低,便于大规模生产。在所述的Co3O4/埃洛石复合材料中,埃洛石纳米管作为载体,Co3O4纳米颗粒负载在埃洛石纳米管的表面,避免了Co3O4的团聚。该Co3O4/埃洛石复合材料对污水中的有机污染物具有吸附作用和催化降解作用,对甲基橙和四环素的降解率达到98%以上,可用于处理废水中的染料和抗生素。
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本发明公开了一种利用微波火花制备钼基复合材料及其方法和应用,该方法包括:将钼源和碳源溶解于有机溶剂中,利用超声波处理混匀溶液;超声结束后,在惰性气氛下进行烘干,得到粉末状固体;所述钼源为五氯化钼;所述碳源由质量比1:1~3的葡萄糖和经硝化处理后的纳米碳组成;所述有机溶剂为环己烷或正己烷;对粉末状固体在氩气惰性气氛下进行微波处理,得到钼基复合材料。本发明采用五氯化钼作为钼源,经硝化处理后的纳米碳和葡萄糖作为碳源,配合微波处理手段,得到了四元的钼基复合材料;该材料不仅包含Mo2C、MoO2和纳米碳,还包含单质Mo,有效提高了钼基复合材料作为电催化产氢催化剂的电催化产氢性能。
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本发明属于气凝胶技术领域,具体是涉及到一种预氧化丝纤维毡‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法。一种预氧化丝纤维毡‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法,包括以下步骤:配制水玻璃‑酸溶液、预氧化丝毡‑水玻璃‑酸溶液复合、湿凝胶复合材料的干燥。本发明通过使用低成本的水玻璃与预氧化丝纤维毡进行复合,获得的隔热性能极好的绝热复合材料,该方案易于工业化生产,并具有较好的经济效益。
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本发明公开了一种预测Z‑pin三维增强复合材料强度的方法,属于复合材料力学性能分析方法领域。该方法基于针对Z‑pin三维增强复合材料层合板强度预测分析的复杂问题,提出一种从微观到宏观的多尺度分析方法来预测Z‑pin三维增强复合材料层合板的力学性能,该方法物理机制明确,能较好地预测其强度和失效过程,为其制备工艺指导提供有力的支撑。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种改性橡胶及改性PP/橡胶复合材料。本发明通过硅灰石对橡胶进行改性,改性后的橡胶力学性能良好。同时将改性后的橡胶与PP和增强剂共混得到复合材料,复合材料的力学性能佳,结合牢固。
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本发明属于复合材料领域,特别是涉及一种玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的玻璃纤维增强尼龙复合材料,由以下重量百分比计的组分组成:PA6645%?65%, PA65%?10%, 玻璃纤维20%?30%, 滑石粉5%?10%, 玻璃微珠2%?5%,流动改性助剂0.2%?0.5%, 热稳定剂0.2%?0.5%, 润滑剂0.1%?0.3%, 偶联剂0.1%?0.3%;所述为流动改性助剂为间苯二甲酸。本发明的重点在于提供一种增强尼龙复合材料,在不影响机械性能的前提下,可适当提高相应的流动性;填充物和玻璃纤维的加入使材料流动性明显降低,为此提高刚性和流动性两方面的要求,一定量球状玻璃微珠和间苯二甲酸可大大改观外表、流动性以及刚性要求,并可明显加大注塑业的生产产量和改观外表。
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本公开提供了一种复合材料及其制备方法、光转换器件,该复合材料包括亲油性的连续相、分散在连续相中的第一非连续相和第二非连续相,以及位于第一非连续相和连续相界面处的乳化剂,乳化剂为油包水型表面活性剂,第一非连续相包括多个微结构,第二非连续相包括油溶性的波长转换材料,微结构包括水溶性的保护剂和用于分散保护剂的分散介质。由于水氧等不利物在继续进入含有波长转换材料的复合材料后会优先被微结构捕捉,从而保护了波长转换材料不被这些不利物侵蚀而失效,因此提高了复合材料的稳定性和寿命。
本发明公开了一种高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料,原料组成包括以下重量百分数的组分:高抗冲聚丙烯20%~30%;高流动高抗冲聚丙烯30~40%;增韧剂8~12%;焦磷酸哌嗪类阻燃剂22~26%;超支化聚酰胺酯1~5%;超分散剂0.1%~0.5%,其它助剂0.7%~2%。本发明中,通过添加超支化聚酰胺酯,改善了聚丙烯复合材料的极性。通过添加超分散剂防止无卤阻燃剂团聚。并发现超支化聚酰胺酯与超分散剂能发生协同作用,明显提高复合材料的韧性,满足新能源汽车蓄电池外壳材料对韧性要求。该高韧性v0级阻燃蓄电池外壳用聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,制备简单,易于实施和操作,易于工业化生产,具备广阔的应用前景。
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本发明属于钠离子电池正极材料领域,具体涉及一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法。本发明提供了一种改性磷酸铁钠复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钠源和氧化石墨烯在混料机中混合均匀,向混合物中加入磷酸铁和碳源,在混料机中混合均匀;(2)将步骤(1)得到的产物在氮气气氛下进行一次烧结,得到一烧材料;(3)将步骤(2)得到的一烧材料进行粉碎、过筛;(4)将步骤(3)得到的磷酸铁钠复合材料与钛源和钨源在混料机中混合均匀;(5)进行二次烧结,筛分后得到正极材料。本发明解决了磷酸铁钠电子导电性差、离子扩散速率慢的问题,改善了材料的比容量和倍率特性。采用Ti/W共包覆,增强了磷酸铁钠复合材料的循环稳定性。
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本发明提供了一种用于R-PVC型材共挤表层的ASA/PVC复合材料及其制备方法,所述的复合材料由如下重量份的原料组成:ASA树脂30~70份、PVC树脂20~50份、热稳定剂0.5~5份、润滑剂0.05~0.6份、抗氧剂0.01~0.4份、增韧剂0~20份、无机耐磨填料0~10份;本发明ASA/PVC复合表层材料具有超高韧性及高耐磨性,PVC是主体型材,ASA与PVC共混作为共挤层材料,可使之与主体型材的热膨胀率及收缩率更接近,结合力更好,兼容性更佳,减少共挤层的形变和焊角开裂现象,使制品更加稳定。
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本发明公开了一种铅石墨烯复合材料,是通过电化学沉积的方法在石墨烯表面包覆铅颗粒而获得的。本发明的铅石墨烯复合材料中石墨烯的重量百分含量为10%-90%,每个石墨烯片包含1-50个碳原子层,铅颗粒的粒径为100nm-10m。本发明的铅石墨烯复合材料可以实现铅颗粒与石墨烯片的有效结合,并且与铅粉等铅酸电池的负极活性物质也可实现更均匀的混合,将本发明的铅石墨烯复合材料直接用作铅酸蓄电池的负极,或作为铅炭超级电池的负极添加剂,可显著提高电池的充电接受能力和HRPSoC循环寿命。
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本发明涉及一种抗静电玻璃纤维增强ABS复合材料及其制备方法,本发明在ABS中添加增强剂、界面偶联剂、增韧剂,采用无机抗静电剂和有机抗静电剂相配合,并在分散润滑剂和热氧稳定剂存在下通过双螺杆挤出机中共混挤出,制得抗静电玻璃纤维增强ABS复合材料。这种抗静电玻璃纤维增强ABS具有持久的抗静电效果、良好的机械强度、易于流动加工、制品外观光洁,可用于制造办公机器传递纸张机构、IC芯片托架。
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本发明涉及一种快速深度处理有机氯农药废水的复合材料,以及所述复合材料的制备和应用。复合材料包含纳米铁和载体,二者的重量份分别为5-20重量份和80-95重量份;所述载体为活性炭纤维毡或活性炭纤维布和来源于生物的炭基材料的混合物,二者的重量比为1:9至9:1之间;所述纳米铁的直径为约100nm。采用本发明的复合材料可快速实现有机氯农药的降解,30分钟基本降解完全。
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本发明提供了一种聚苯硫醚复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的聚苯硫醚复合材料包括以下重量份数的制备原料:100份聚苯硫醚树脂,0.2~0.8份抗氧剂,0.1~2份共混流变剂,0.5~8份表面改性剂,3~15份表面活性填料,3~10份热熔胶粘剂,0.5~2份炭黑,85~165份玻璃纤维;其中,所述表面改性剂由有机硅粉体经偶联剂改性得到;所述表面活性填料由实心玻璃微球经偶联剂改性得到。本发明提供的聚苯硫醚复合材料能够满足精密注塑成型要求的外形尺寸稳定、表面光滑无浮纤、高流动、易成型等条件。
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本发明公开了一种硫/碳复合材料的电解制备方法,所述硫/碳复合材料按如下步骤进行制备:(1)按配方配制电解质溶液;(2)以石墨棒同时作为阳极和碳源,铂片为阴极,在直流电下进行电解反应;(3)电解反应形成的沉淀物通过抽滤取滤饼,水洗后干燥,得到硫/碳复合材料;本发明方法所制得的硫/碳复合材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池的正极材料,广泛应用于高性能锂硫二次电池领域。
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