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本发明公开了一种高性能吸音隔热气凝胶纤维混凝土复合材料的制备方法,将气凝胶纤维与高性能自密实清水混凝土技术相结合,以无纺氧化铝‑氧化硅气凝胶纳米纤维作为功能增强相,得到的复合材料在保留高性能清水混凝土的色彩及表面质感等原有装饰效果的前提下,还具有较好的吸音/隔热性能,并且同时明显提高其强度、韧性、和硬度等力学性能,具有良好的可塑性和外观质感。
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本发明属于锂离子材料制备制备领域,具体的说是一种硅碳复合材料、制备方法及其锂离子电池,其材料呈现核壳结构,内核为硅氮氧化合物及其掺杂在之间的无机锂盐,外壳为多孔沥青组成。其制备过程为:首先配置硅氮烷混合液,并添加偏铝酸锂、沥青,之后通过Friedel‑Crafts反应制备出多孔沥青/硅氮/锂盐混合液,之后再进行碳化及其气体掺杂,制备出硅碳复合材料。其制备出材料利用无机锂盐锂离子导电率高,并提供充足的锂离子提高其硅碳材料的首次效率及其导电率,同时外壳多孔碳缓冲充放电过程中硅氮化合物的膨胀提高其材料的循环性能及其吸液保液能力,制备出硅碳复合负极材料应用于锂离子电池材料具有倍率性能佳、循环性能好及其能量密度高等特性。
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一种阻燃半芳香族聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:半芳香族聚酰胺树脂50份;阻燃剂10‑30份;增强材料0‑60份;封端基团的含量为半芳香族聚酰胺树脂中芳香族二羧酸单元摩尔含量的0.01‑0.04倍。本发明的半芳香族聚酰胺树脂被式Ⅰ和或式Ⅱ基团封端,使得本发明的阻燃半芳香族聚酰胺复合材料具有降低模垢、降低瓦斯气、改善黄变的优点。
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本发明提供了一种柔性太阳能电池复合材料,多层结构自下而上依次包括:第一碳纤维层、第一树脂膜、第二树脂膜、第三树脂膜、第四树脂膜、太阳能电池层、第五树脂膜、第六树脂膜,其中,第一树脂膜的弹性模量大于第二树脂膜的弹性模量,第二树脂膜的弹性模量大于第三树脂膜的弹性模量,第三树脂膜的弹性模量大于第四树脂膜的弹性模量,第五树脂膜的弹性模量小于第六树脂膜的弹性模量,其中,第一树脂膜、第二树脂膜、第三树脂膜、第四树脂膜、第五树脂膜以及第六树脂膜双面的表面粗糙度为20μm<Ra<50μm。本发明的柔性太阳能电池光伏效率高,耐久性高,并且本发明的柔性太阳能电池使用寿命比现有的柔性太阳能电池显著提高。
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本发明涉及一种具有高导电性能的复合材料的制作原料及制作方法,该配方包括合金气雾化粉末和石墨烯纳米片,所述合金气雾化粉末和石墨烯微片的比例为100:0.5;所述合金气雾化粉由以下按质量百分数计的组分组成:锌粉体5.9%、镁粉体2.2%、银粉体1.7%、铁粉体0.35%和硅粉体0.1%,余量为铜粉体。制作时,先按照配方称取原料,然后将石墨烯纳米片分散到无水乙醇溶液中,制得石墨烯溶液;接着将合金气雾化粉末加入到石墨烯溶液中并封装在球磨罐中进行球磨,形成浆料,并将球磨后的浆料搅拌干燥至呈半干状态,最后烧结,即可制出超低电阻、强度高、延展性好、耐摩擦、抗磁、抗氧化,应用范围广的具有高导电性能的复合材料。
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本发明公开了一种有机硅‑活性炭改性复合材料及其制备方法,包括:(1)将原有颗粒状活性炭碾压成粉末状;(2)把上述粉末状活性炭加入四丙基氢氧化铵和去离子水,在超声波清洗机中超声处理;(3)将上述所得溶液加入正硅酸乙酯搅拌;(4)将上述所得溶液倒入水热反应釜中反应;(5)将上述改性碳悬浊液经过反复离心,洗涤,直至悬浊液pH恢复至中性;(6)将上述所得沉淀物干燥;(7)将所得改性碳粉末先经过碳化,再活化,得到有机硅‑活性炭改性复合材料。本发明制备所得的硅碳改性材料燃点有所提高,VOCs饱和吸附量也有所提升,拓展了活性炭在高温高氧情况下的吸附和脱附安全性。
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本发明公开了一种聚酰胺复合材料,包括以下组分:聚酰胺树脂20‑80份;红磷阻燃剂1‑30份;甲基三烯丙基异氰脲酸酯0.01‑10份;所述的聚酰胺复合材料中聚酰胺分子间具有交联结构。通过加入甲基三烯丙基异氰脲酸酯(TMAIC)进行辐照交联处理,并且通过红磷阻燃剂,不仅能够满足阻燃的需求,而且灼热丝(GWIT)、漏电起痕指数(CTI)得到提升。
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本发明公开了一种软磁合金复合材料/造粒粉末的制备方法及合金材料,软磁合金复合材料的制备方法包括如下步骤:S100、选取包括如下成分及含量的金属丝:Fe含量为88~96.95wt%,Si含量为2.9~4.5wt%,P含量为0~2.0wt%,B含量为0.1~2.0wt%,Al含量为0~2.0wt%,Co含量为0~0.75wt%,C含量为0.05~0.75wt%;S200、形成金属类球形粉末;S300、在粉末表面形成包覆层;S400、清洁;循环操作所述步骤S200‑S400预定的次数,形成纳米级别包覆层的复合结构材料。本发明能降低合金材料颗粒间及颗粒内部的涡流,从而降低损耗,提升材料使用频率。
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本发明公开了一种新型低介电热致液晶复合材料,按重量份数计,包括组分:热致液晶聚合物35~70份;填充物5~30份;玻璃纤维10~35份。本发明通过选用含芳香醚功能基团结构的热致液晶聚合物,同时添加低介电常数的填充物和玻璃纤维,制备得到新型热致液晶复合材料,其介电常数低,同时具有良好的流动性和耐热性,能够满足5G产品设备的高频电子器件对电介质材料的使用需求。
本发明涉及一种四环素类抗生素(四环素、土霉素、金霉素和强力霉素)多模板分子印迹磁性复合材料的制备及其在四环素类抗生素的去除和检测中的应用。在磁性氧化石墨烯表面包覆介孔二氧化硅后,以四环素、土霉素、金霉素和强力霉素共同作为模板分子,苯胺基甲基三乙氧基硅烷和N‑[3‑(三甲氧基甲硅基)丙基]乙二胺共同作为功能单体,采用溶胶‑凝胶法进行表面分子印迹。所得四环素类抗生素多模板分子印迹磁性复合材料可同时对溶液中的四环素、土霉素、金霉素和强力霉素进行高选择性吸附,吸附容量分别为5.9、5.7、19.5、11.9mg/g,60min内达到吸附平衡,能重复利用5次以上,可用于四环素类抗生素的去除和检测。
本发明公开了基于泡沫金属的三维骨架结构的致密导热硅胶复合材料,由泡沫金属和如下重量份的组分制备而成:粉体40~200份、双组分硅油8~20份、抑制剂0.08~0.3份和催化剂0.05~0.15份;还公开了该材料的制备方法,包括:以粉体和硅油为原料制备硅胶浆料;在泡沫金属的上表面和下表面涂覆所述硅胶浆料,经压延成片和烘烤。本发明的复合材料结构致密优良、散热性能好、机械强度高、且柔性好,本发明的制备方法,使复合硅胶浆料能分散进入泡沫金属的孔隙中,形成致密的三维骨架结构,既不影响其导热性能,又能提高其面方向热扩散速率,还增强了材料的机械性能,且制备工艺简单易操作,对环境无污染,可大批量生产。
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本发明公开了一种熔喷聚丙烯复合材料,按重量份计,是由聚丙烯树脂100份、树枝状聚合物0.1‑5份、可控降解剂0.05‑1.5份原料制备;其中聚丙烯树脂被至少一种可控降解剂可控降解至熔喷聚丙烯分子量分布标准。本发明通过采用树枝状聚合物协同可控降解剂进行可控降解,能够降低40‑60℃的降解反应温度,不仅降低了能耗,也降低了对于设备的要求,提高了在区域性危机的情况下扩大生产的能力。而且,树枝状聚合物存在于树脂基体中,能够提升熔喷聚丙烯复合材料的断裂伸长率,提升口罩的贴合度。
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本发明提供了一种基于可见光的复合材料沉积系统,其包括激光源、至少两个升降机构、至少两个第一反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;所述第一固定平台以及基片均设置于所述真空室内,所述至少两个第一固定平台分别与所述基片的预设区域相对,所述真空室设置有通光部,所述激光源与所述第一反射镜的出光方向呈预设夹角;所述至少两个升降机构分别与所述至少两个第一反射镜一一对应地连接,所述至少三个第一反射镜分别与所述至少两个第一固定平台对应,所述升降机构用于调整对应所述第一反射镜的高度。
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本发明提供了一种碳纤维复合材料及其制备方法和应用,包括碳纤维层以及涂覆于所述碳纤维层上的环氧树脂层,所述碳纤维层包括间隔设置的第一碳纤维束和第二碳纤维束;其中,所述第一碳纤维和所述第二碳纤维各自独立地选自60T纤维、40T纤维、33T纤维、30T纤维或24T纤维,且第一碳纤维和第二碳纤维不同。在本发明中,通过选用两种不同拉伸模量的碳纤维共同使用,可以改善拉伸模量较大的纤维强度较差的缺陷,使得最后得到的碳纤维复合材料可以满足应用要求。
本发明公开一种基于馒头组矿物岩石的白云质灰岩‑氧化铁‑纳米壳聚糖复合材料及其制备与应用,属于重金属污染环境修复治理的技术领域。该复合材料的主体成分为天然白云质灰岩,结合工业级硝酸铁与纳米壳聚糖而成,在单金属体系中,镉、铅和镍的最大吸附容量分别为80.3mg/g、192.1mg/g和63.4mg/g,对废水中镉、铅和镍具有良好的吸附去除效果,尤其在多金属混合体系中对重金属铅有极好的专性吸附能力,可作为一种专性吸附剂在复杂污染环境中使用。另外,天然白云质灰岩在自然界中大量存在,成本十分低廉、并且容易取得,对环境也十分友好,不会产生二次污染,因此具有广阔的应用前景和推广价值。
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本发明涉及一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将二价铁源与水配制成二价铁源溶液,将磷源与水配制成磷源溶液;(2)将配制好的二价铁源溶液、磷源溶液、氧化剂和沉淀剂滴加至反应釜内,充分反应后得到二水磷酸铁料浆;(3)用压滤机将反应所得的二水磷酸铁料浆过滤为二水磷酸铁滤饼;(4)将所得二水磷酸铁滤饼、锂源和碳源加入水中搅拌分散,再将分散好的料浆转移到砂磨设备中研磨,然后将研磨后的料浆喷雾干燥,再将干燥所得的物料送入惰性气氛炉中煅烧,煅烧后得到磷酸铁锂/碳复合材料。本发明所述的制备方法具有工艺流程短、设备投资成本低、能耗低且能保证产品电性能的优点。
本发明提供一种掺杂稀土/石墨烯的夹心型镍基合金复合材料的制备工艺,包括以下步骤:将钢基材用粗砂纸打磨后,在激光熔覆的同时输送镍基合金粉末,经多层单道激光熔覆在钢基材的表面,形成涂覆镍基合金底层的钢基材;将涂覆镍基合金底层的钢基材的表面铺先后铺一层稀土改性的石墨烯粉末和镍基合金粉末,激光熔融得到掺杂稀土/石墨烯的镍基合金层钢基材;然后再在激光熔覆的同时输送镍基合金粉末,经多层多道激光熔覆在掺杂稀土/石墨烯的镍基合金层钢基材表面,形成夹心型镍基合金层的基材坯体;将夹心型镍基合金层的基材坯体表面及边缘铣削加工,得到掺杂稀土/石墨烯的夹心型镍基合金复合材料。
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本发明公开制备四氧化三锰/氮掺杂碳纳米管复合材料的制备方法,具体包括将剥离碳纳米管配制成一定浓度的剥离碳纳米管分散液,再加入一定量的浓氨水使得分散溶液变为具有碱性的碱性分散溶液;将锰盐配成一定浓度的锰盐溶液后,将锰盐溶液和氮源加入碱性分散溶液中,搅拌一定时间后,将碱性分散溶液放入恒定温度的超声反应器装置反应一定时间后得到分散溶液;最后将分散溶液通过反复抽滤、洗涤多次,最后真空干燥得到四氧化三锰/氮掺杂碳纳米管复合材料。本发明技术方案能够对过渡金属氧化物的制备方法和工艺进一步优化。
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本发明涉及一种耐高温高湿的尼龙6增强复合材料,原料为如下组分:PA6 80~95份、热塑性聚酯弹性体10~20份、有机硅改性酚醛树脂10~20份、硅酸铝纤维12~18份、碳纳米管8~15份、耐水解剂3~5份、相容剂5~10份、偶联剂4~8份、交联剂0.1~0.3份、加工助剂0.5~1份。本发明采用热塑性聚酯弹性体和有机硅改性酚醛树脂相互配合对PA6进行改性,以及硅酸铝纤维和碳纳米管复合作为无机填料使用,并添加复合耐水解剂等,得到了具有良好拉伸强度、冲击强度、弯曲强度的尼龙6复合材料,大大扩展了尼龙6材料的应用领域。
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本发明公开了一种改性勃姆石无卤阻燃ABS复合材料,包括以下重量份数的组分:ABS60‑70份,无卤阻燃剂25‑35份,改性勃姆石0.5‑5份和抗氧剂0.5‑1份。本发明通过对勃姆石湿法改性将偶联剂接枝在勃姆石表面,改善了勃姆石在高聚物中的相容性,从而使勃姆石在基体材料中均匀分散,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果。本发明所得复合材料阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
本发明公开了一种采用分离式双真空袋热压成型工艺对飞机复合材料部件进行维修的方法,包括以下步骤:(1)选取飞机复合材料部件待修理区域,采用层合补片铺贴好;(2)在层合补片上依次铺贴有孔分离膜、玻璃丝布、无孔分离膜和透气棉;(3)沿透气棉边缘铺设胶带,并覆盖上第一真空袋,安装第一真空阀及真空表,调节压力;(4)选取加热毯,采用透气棉包裹加热毯,把透气棉固定在第一真空袋上;(5)沿透气棉边缘铺设胶带,并覆盖上第二真空袋,安装第二真空阀及可调节真空表,调节压力;(6)选取热补仪,连接上加热毯,加热固化。该方法采用分离式双真空袋热压成型的工艺减轻对粘接补片曲面形状的干涉和影响,维持成型表面的弧度和曲度。
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一种纳米骨架上的石墨烯复合材料,包括纳米骨架,所述纳米骨架上的三维石墨烯、依附于所述三维石墨烯上的多个纳米颗粒/纳米线和/或至少一层纳米薄膜。该纳米骨架上的石墨烯复合材料将纳米骨架(二维,三维),石墨烯材料(二,三维)与纳米颗粒/纳米线(零维,一维)和/或纳米薄膜(二维)材料结合在一起,实现了由零维到三维的纳米材料复合,充分结合了上述各种尺寸纳米材料的优点,而同时叉避免了各材料的缺点。
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本发明公开了一种短玻纤增强尼龙10T电镀级复合材料及其制备方法,其由以下重量份数比的原料组成:尼龙10T 70~90份,短玻纤10~30份,加工润滑剂0.3~0.8份,抗氧剂0.3~0.5份。本发明的配方合理,巧妙利用短玻纤来增强尼龙10T,即能提高玻纤增强尼龙10T复合材料的耐热性及力学性能,同时也能改善产品表面光泽度,减少表面浮纤,有利于加工电镀,有效提升产品质量;本发明提供的制备方法的工艺步骤简洁,直接通过主喂料口加入到挤出机,具有工艺简单,易于操作,大大降低成本;同时也解决了传统长玻纤增强从出气口加入不能有效精确控制产品玻纤含量的问题,使得产品表面光泽更好,综合性能好。
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本发明公开了一种纳米氧化铈/天然橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)以质量计,将0.5~1份硬脂酸溶于0.5~5份无水乙醇中,pH调至3~5,加入3~6份纳米氧化铈搅拌后经抽滤、真空干燥制得改性纳米氧化铈;2)称取0.5~6份无水乙醇与0.5~3份硅烷偶联剂制成复配液,将改性纳米氧化铈置于复配液中搅拌均匀后静置至纳米氧化铈平面出现水膜,加入37~43份去离子水制得纳米氧化铈悬浮液;3)将制得的纳米氧化铈悬浮液加至80~100份天然胶乳中,搅拌均匀,制得胶乳状态的纳米氧化铈/天然橡胶复合材料。
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本发明为一种可用于锂离子电池负极的氧化锌/氮掺杂碳复合材料的制备方法。该方法应用低温聚合反应制备出聚吡咯,再用聚吡咯烧制制备出氮掺杂碳,之后用溶胶凝胶法制备出氧化锌/氮掺杂碳复合材料。相对于其他碳材料,本发明的氮掺杂碳中的氮元素可以改变碳原子周围的电子云分布,有效防止碳原子的团聚,使得氮掺杂碳材料相较与普通其他碳材料有更优异的导电性和化学稳定性。
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本发明公开了一种尼龙6原位插层石墨基导热复合材料,主要由膨胀氧化石墨悬浮液和已内酰胺经原位插层聚合制备而得,包括重量百分比的以下组分:15‑20%膨胀氧化石墨,68‑78%己内酰胺,1‑2%乙酸,1‑2%表面活性剂和5‑8%增韧剂。本发明制备的尼龙6原位插层石墨基导热复合材料具有优异的导热性能和力学性能;采用原位插层聚合制备,使膨胀氧化石墨分散均匀于聚合物基材中;该制备方法简单易操作,不污染环境;采用的膨胀氧化石墨先经Hummers法制备再在马弗炉中膨化制备而得,该膨胀氧化石墨具有较大的层间距并对极性基团有吸附作用,提供给己内酰胺原位插层更大的空间,有利于原位插层聚合反应的进行。
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本发明公开了一种高分子导散热共混复合材料,其是由以下质量份的原料组成:35~75份的基体树脂、0~10份的增韧剂、20~50份的导热填料、0.2~1.0份的抗氧剂1010、0.2~1.0份的亚磷酸酯类抗氧剂168、0.5~1.5份的粉体表面活化处理剂、0.5~1.5份的润滑剂。高分子导散热共混复合材料的自动化制备方法,包括步骤:1)先用粉体表面活化处理剂在高速搅拌机中对导热填料进行表面处理20min;2)然后通过自动输送装置进入另一台高速搅拌机,与其它原料混合均匀;3)将上步得到的混合物自动输送到密炼机中密炼捏合15min;4)得到的混合物直接进入双螺杆挤出机挤出造粒即可。本发明制备的导散热材料具有较高的力学性能和导热性能,实现了自动化、连续化生产,节省了大量的人力,大大缩短了生产周期和降低了生产成本,可广泛应用于LED照明、电子电器、汽车等需要良好导散热性能的领域。
本发明提供一种具有高热电优值的硒锡化合物半导体芯/玻璃包层复合材料热电纤维及其制备方法。本发明在纤维结构热电材料基础上,选择以半导体硒锡化合物为纤芯,以硼硅酸盐玻璃为包层构成热电纤维。本发明热电纤维在500-950nm波段的光照射时,玻璃包层能透过照射光,而半导体芯能吸收照射光。半导体纤芯吸收照射光后可激发半导体中的束缚电子成传导电子,极大提高纤芯热电材料的电导率;同时,半导体纤芯材料的热导率的增加仅有电子的贡献,没有晶格热传导增加的贡献,导致半导体纤芯热导率几乎不变。因材料的热电优值与电导率成正比,而与热导率成反比,如此设计的纤维材料在光照条件下具有较大的热电优值。
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本发明公开了一种石墨烯改性的3D打印用聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合无机填料5~10份,石墨烯量子点及多孔石墨烯,光稳定剂0.5份和抗氧剂0.5份;其中,所述石墨烯量子点占聚氨酯的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占聚氨酯的重量百分比为0.5~2%。制得的所述聚氨酯复合材料具有良好的柔韧性和优异的力学性能,进一步拓宽了3D 打印的应用范围,如可用于3D 打印技术中的选择性激光烧结技术、熔融沉积技术、光固化成型技术或分层实体制造技术;通过添加复合无机填料的改善了聚氨酯的激光烧结性能,并通过多次试验获得科学配比,实现较佳的3D打印制品的力学性能。
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