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本发明公开了一种改性聚乙烯醇/热塑性树脂复合材料的制备方法,其包括以下步骤:按重量份将10~80份聚乙烯醇树脂加入100~800份二甲基亚砜中,置于45~55℃恒温水浴中,搅拌均匀,溶解后得到聚乙烯醇树脂溶液,滴加1~10份浓硫酸,加入1~70份脂肪醇,反应1~4h,然后减压过滤,滤液倒入400~800份的丙酮中,静置,产物析出,洗涤,过滤,干燥至恒重,得到醚化聚乙烯醇树脂;将醚化聚乙烯醇树脂硅烷化,得到硅烷化聚乙烯醇树脂;将硅烷化聚乙烯醇树脂与热塑性树脂制备成改性聚乙烯醇/热塑性树脂复合材料。本发明方法制备的改性聚乙烯醇/热塑性树脂复合材料的耐水性和强度表现优异。
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一种纳米晶复合材料的制备方法及其电子元件,本发明属于被动电子元器件领域,其中纳米晶复合材料包括占总重量百分比为10~80%的纳米晶软磁粉、0.1~0.5%的磷酸、0.1~1.0的钼酸钠、0.5~2.5%的碳酸钙、0.5~5.5%的环氧类树脂、0.05~0.55%的酸酐类固化剂、0.005~0.03%的咪唑类促进剂,0.3~1.2%偶联剂和20~90%的晶态软磁粉,本发明提供的制备方法为:1.钝化混合磁粉;2.加入辅料球磨复合处理;3.造粒。本发明的有益效果在于:采用本发明制成的纳米晶复合材料制成的电感具有优良的体绝缘(10MΩ)、耐高温(200℃)、高饱和、高效率特征。
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本发明公开了高性能碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料及其制备方法。该方法先对碳纤维进行表面处理,并用硅烷偶联剂对碳纤维进行改性,以增强碳纤维表面活性;将碳纤维与间位芳纶沉析纤维按不同比例混合抄纸,得碳纤维/间位芳纶沉析纤维复合原纸;将无水LiCl加入到DMAc中,在室温下搅拌,制得DMAc/LiCl溶液;将DMAc/LiCl溶液滴加在碳纤维/间位芳纶沉析纤维复合原纸上,使间位芳纶沉析纤维溶解,热压干燥即得高性能碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料。该方法制备的碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料具有良好的化学稳定性与热稳定性,优异的导电与导热性能,较高的机械强度。
本发明公开一种静电自组装三维花状二硫化钴/rGO复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将可溶性钴盐水溶液和硫化剂水溶液的混合溶液在150~280℃进行保温处理,将抽滤干燥后得到的三维花状二硫化钴加入聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中搅拌,将离心洗涤后得到的带正电的花状二硫化钴加入GO水溶液中搅拌后静置,离心洗涤后冷冻干燥,在保护气氛下,将所得固体升温至500~700℃煅烧制得。本发明通过静电作用将具有三维花状的二硫化钴自组装在rGO纳米片基体上,能够有效的容纳二硫化钴在充放电过程中的体积效应,导电性能好。复合材料具有优异的充放电循环性能和倍率性能和高的首次库伦效率。
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本发明涉及包装材料领域,特别是一种可将金属、塑料分类回收的环保型复合材料及其制备方法。本发明的环保型复合材料,依次包括:第一基体层、胶粘层、第二基体层、胶粘层、第三基体层、胶粘层、第四基体层;所述第一基体层、第二基体层、第三基体层、第四基体层独自地选自塑料或金属;所述塑料为聚酯、聚烯烃、尼龙;所述胶粘层由改性聚乙醇酸形成。本发明是以可降解的改性聚乙醇酸作为胶粘层以连接不同基体层而形成的复合材料,在适当和可表明期限的自然环境条件下,胶粘层在水分和微生物作用下逐渐分解为低分子化合物,最终完全分解为水和二氧化碳,从使基体层失去连接,金属、塑料完全分离,达到分类回收的效果。本发明的制备方法简单。
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本发明涉及一种硒化铁/碳复合材料及其应用,所述硒化铁/碳复合材料含有硒化铁和碳,所述硒化铁/碳复合材料呈均匀的片层状结构,并且片层结构中均匀分布有孔状结构。
本发明提供了一种渔网结构的柔性可拉伸导电复合材料及其制备方法与应用,所述导电复合材料包括聚合物树脂和均匀分散在所述聚合物树脂中的金属填料;所述金属填料为一维线状晶体结构和三维花朵状或树枝状晶体结构的混合金属填料;所述聚合物树脂为聚二甲基硅氧烷、聚硅氧烷弹性体、聚氨酯、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、苯乙烯‑戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物、苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物或苯乙烯‑乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物中的任意一种或至少两种的混合物。本发明的技术方案的渔网结构的柔性可拉伸导电复合材料,具有更好的各向同性的导电效果和均匀的分散性以及良好的稳定性,渗流阈值大幅度降低,同时还提高了拉伸性能。
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本发明公开了一种含脱层复合材料层合结构剩余承载强度的计算方法,步骤如下:确定复合材料层合结构的铺层方式以及单层板的材料参数;确定贯穿矩形脱层的脱层发生的位置、大小以及层数;根据脱层X方向的发生位置将层合板划分为若干个子板,根据脱层Z方向的发生位置将子板划分为若干个子区域,计算每个子板中每个子区域的弯曲刚度、拉伸刚度及拉弯耦合刚度;将子板中每个子区域相加等效为一个不含脱层的完整子板;建立用挠度表示的平衡微分方程;将满足平衡微分方程及定解条件的最小解作为该脱层层合板的临界屈曲荷载。该计算方法通过刚度等效原则避免考虑脱层界面的复杂接触性能,解决含多个脱层的复合材料层合结构的剩余承载能力的计算问题。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,特别涉及一种碳纳米管包覆钴单质的复合材料的制备方法与应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:(1)可溶性钴盐与表面活性剂加水配制为混合液A;(2)钴氰化物加水配制成混合液B;(3)将混合液A与混合液B混合均匀、静置分层,去掉上层清液,用水和醇清洗下层溶液数次,收集固体;(4)将固体干燥,得到钴基类普鲁士蓝粉末;(5)将钴基类普鲁士蓝粉末碳化,得到碳纳米管包覆钴单质的复合材料。本发明的方法原材料便宜,制备方法简单易操作,得到的材料ORR电催化性能出色,接近于Pt‑C的电催化效果。
本发明提供一种可激光直接成型的高介电聚酰胺9T复合材料及其制备方法和应用,所述聚酰胺9T复合材料的制备原料包括30‑60重量份聚酰胺9T、30‑60重量份高介电填充剂、3‑8重量份金属氧化物复配剂、0.5‑2重量份偶联剂、0.5‑2重量份硅油、2‑10重量份碳纤维和0.2‑9.5重量份助剂,本发明的聚酰胺9T复合材料具有较高介电常数的同时不增加材料的介电损耗,并且具有良好的刚性、硬度和韧性,提高材料的热变形温度,具有良好的综合性能,并且可激光直接成型,可应用于介电储能材料的制备,具有广阔的应用前景。 1
本发明实施例公开了一种石墨烯/碳/四氧化三铁纳米复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料和储能技术领域,所述复合材料包括由石墨烯形成的具有纳米厚度和微米宽度的片状结构骨架、碳材料和四氧化三铁纳米颗粒,所述片状结构骨架与所述碳材料连接形成具有多孔网络结构的石墨烯/碳基体,四氧化三铁纳米颗粒均匀分布并镶嵌在所述石墨烯/碳基体的多孔网络结构中。通过本发明的制备方法制备得到的三维多孔网络石墨烯/碳/四氧化三铁负极材料,具有结构稳定、导电性好、离子传输效率高的特点,其所用原料可以选取来源广泛的原料,制备方法简单、可规模化生产。
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本发明实施例公开了一种耐高温高导热绝缘槽复合材料,其是三层复合材料,分别是轧光聚芳酰胺纤维纸外层、高导热聚酰胺膜中间层、轧光聚芳酰胺纤维纸外层,轧光聚芳酰胺纤维纸与高导热聚酰胺膜通过复合胶水采用干式复合方法复合而成;所述的复合胶水是由无机纳米粉体通过偶联剂与聚氨酯胶形成有机无机的复合界面。区别于现有技术,本发明提供的是一种耐高温高导热绝缘复合材料,在新能源电机槽绝缘上易于常温成型及热成型,材料的耐温等级更高,热阻更高,导热系数更低,散热效果更好,延长了材料的使用寿命,对电机的保护效果更好。
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本发明公开了电磁熔炉内衬复合材料的制备方法,方法包括:将碳化硅、硅灰、石墨、氧化钙以及粘土分别放入球磨机中进行球磨,球磨30‑60min;将石英粉以及氧化铝粉分别放入球磨机中进行球磨;将球磨后的物料与结合剂加入至高混机中,混合得到混料a;将混料a进行混炼,进行机压成型坯体;将成型坯体进行静压处理,干燥;将干燥后的坯体放置于电炉内,通入氮气,烧结,在电炉内冷却至室温,得到电磁熔炉内衬复合材料。本方法制备的复合材料应用于电磁熔炉内衬,其质量好,可使用寿命长,使用寿命平均达到350炉,且耐火温度高,热震稳定性优异。
本发明公开一种聚乙烯醇纤维增强无卤阻燃高漏电起痕间规聚苯乙烯复合材料,主要包含:间规聚苯乙烯、聚乙烯醇纤维、无卤阻燃剂、抗氧剂、偶联剂、相容剂和润滑剂;所述无卤阻燃剂为三聚氰胺氰尿酸盐、磷酸酯类化合物、酚醛环氧树脂、氢氧化镁和纳米改性蒙脱土的复配。本发明的聚乙烯醇纤维增强无卤阻燃高漏电起痕间规聚苯乙烯复合材料中使用多种阻燃剂的复配,其CTI指数是使用单一的无卤阻燃剂制备的复合材料的1.25倍以上。
本发明公开一种锂离子电容器用纳米针状柔性钛酸锂/碳纳米管/石墨烯柔性复合材料及及其制备方法。本发明首先采用水热法制备出纳米针状钛酸锂,然后再与碳纳米管、石墨烯混合,并均匀分散在溶剂中,采用真空抽滤的途径,制备得到上述复合材料。该复合材料由一维的纳米针状钛酸锂、一维的碳纳米管及二维的石墨烯依靠纳米材料之间固有的范德瓦耳斯力编织而成,具有柔性、多孔、比表面积大等特性。作为锂离子电容器电极材料使用时,无需添加粘结剂、导电剂,此外,材料本身具有自支撑、柔性的特性,还无需集流体,有利于提高锂离子电容器的能量密度并能够拓展其在柔性储能领域的应用。
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本发明涉及一种碳纳米纤维复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明利用纳米纤维素具有易于成膜与凝胶化的特性,可以作为结构稳定与机械性能优良的载体材料或者骨架支撑材料,纳米纤维素具有不同的结构形态,各种微纳米尺度的无机或有机纳米材料可扩散或填充其中,以提高其比表面积,纳米纤维素原有的高吸水性、溶胀性、生物相容性等特性,与各类无机或有机纳米材料的特定导电性能相互融合在一起,进而产生具有高导电性、光电转换性、电化学氧化还原特性的特殊功能材料,导电高分子不但可以通过溶液分散与纳米纤维素形成导电膜材料,而且可以通过原位聚合方式得到导电高分子/纳米纤维素导电复合材料。
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本发明公开了用于纳米注塑的聚酯复合材料及其制备方法。本发明的聚酯复合材料,含有0.5~10wt%吐酸抑制剂,以聚酯复合材料的总质量为100wt%计,该吐酸抑制剂为磷酸化合物、碱性金属氧化物中的一种或二种。磷酸化合物能够与聚酯树脂形成配位键钝化钛系催化剂,防止该催化剂在强酸性环境中加速聚酯树脂的分解,进而减少酸性阳极氧化液对聚酯树脂层的腐蚀;碱性金属氧化物一方面能够通过中和作用降低塑胶所受到的酸的腐蚀,另一方面能够在腐蚀过程中所发生的酸液进入到接合面内部之时,中和进入这部分酸液的酸性,从而降低对聚酯树脂和金属表面的腐蚀,由此有效地降低了吐酸,保证了NMT工艺全制程的良率。
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本发明涉及一种交联型玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,按重量份包含以下组分:聚丙烯100份、硅烷偶联剂0.5~10份、引发剂0.1~1份、催化剂0.1~1份、抗氧剂0.2~2份、玻璃纤维5~50份。本发明硅烷偶联剂能够进一步提高玻璃纤维与聚丙烯树脂界面结合的强度,同时提高复合树脂的强度,有效提高交联型玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的使用性能;由交联型玻璃纤维增强聚丙烯复合材料制备出的聚丙烯制品,比单独玻璃纤维增强聚丙烯制品具有更好的刚性与耐热性,同时有效避免聚丙烯由于交联而产生的脆化现象。
本发明属于覆铜板技术领域,涉及一种含填料的聚芳醚或聚芳基硫醚复合材料、片材以及电路基板。所述含填料的复合材料包括立体网状结构材料以及分散在立体网状结构材料孔隙中的填料,其中,所述立体网状结构材料主要由聚芳基醚纤维或/和聚芳基硫醚纤维相互搭接或粘结而成;其中,聚芳基醚纤维主要由以式(1)所示结构为主要重复单元的共聚物和/或该共聚物的改性产物制得,聚芳基硫醚纤维主要由以式(2)所示结构为主要重复单元的共聚物和/或该共聚物的改性产物制得。该含填料的复合材料赋予采用其得到的片材以及电路基板具有介电常数在X、Y方向各向同性以及低的介电常数和介电损耗和优异的力学性能、耐电压性能以及加工性能。
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本发明公开了一种超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料的制备方法,将还原氧化石墨烯、金属乙酸盐与乙二醇混合,回流反应1~2h,过滤,清洗,烘干,得到所述超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料;所述还原氧化石墨烯的质量浓度为0.3g/L;所述金属乙酸盐的浓度为5~20mmol/L;所述金属乙酸盐为镍的乙酸盐或钴的乙酸盐。本发明提供的复合材料,具有石墨烯材料的优良导电性及其含氧官能团参与的高活性。活性位点多,从而有效增大了电极材料的储锂性能。另外,由于金属氧化物超细纳米材料所独有的性质,电子传输路径变短,体积膨胀变小,有利于提升材料的导电性及储锂性能,实现对能源进行有效存储,为目前能源储存问题提供了很好的材料,具备极大的应用前景。
本发明涉及聚烯烃弹性体技术领域,具体涉及一种低烟阻燃可陶瓷化热塑性聚烯烃弹性体复合材料及其制备方法和应用,该低烟阻燃可陶瓷化热塑性聚烯烃弹性体复合材料包括如下重量份的原料:热塑性聚烯烃20‑80份、EVA树脂2‑10份、乙丙橡胶2‑10份、瓷化粉40‑60份、强效阻燃剂5‑15份、抑烟剂1‑10份、相容剂0.5‑5份、抗氧剂0.02‑0.1份。本发明的热塑性聚烯烃弹性体复合材料阻燃效果优良,烟密度低,强度高,柔韧性好,断裂伸长率高;且可在600‑1000℃范围内形成致密的陶瓷化产物,成瓷温度低,成瓷致密,形成的陶瓷化产物具有优异的高温强度和抗热流冲击能力。
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本发明属于铝基复合材料技术领域,公开了一种钛基金属玻璃颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述制备方法为:将体积分数为5~20%的钛基金属玻璃颗粒和80~95%的铝合金粉末在球磨机上混合均匀得到混合物料,然后在室温下放进冷压模具中进行冷压,得到坯料;将所得坯料放进铝包套内,然后放到热挤压设备中,预热坯料至350~450℃,预热模具至300~450℃,然后在挤压压力为75~150MPa,挤压时间为30s~5min,挤压比为8~15的条件下热挤压成型,得到钛基金属玻璃颗粒增强铝基复合材料。本发明采用钛基金属玻璃颗粒为增强相材料,具有高强度、高硬度和高弹性模量的优点。
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本发明公开了夹层结构复合材料及其制备方法。该复合材料包括空心玻璃微珠夹芯层以及位于所述空心玻璃微珠夹芯层相对两面的碳纤维蒙皮层;所述的空心玻璃微珠夹芯层由通过热熔法工艺制成的可铺放在平板或曲面的模具中的玻璃纤维预浸布热压固化而成,所述的碳纤维蒙皮层由通过热熔法预浸工艺制成的可铺放在平板或曲面的模具中的碳纤维预浸布热压固化而成;方法为先制备碳纤维预浸布,再制备出玻璃纤维预浸布,将碳纤维预浸布覆盖于玻璃纤维预浸布的两面,热压成型。本发明所述方法,工艺简单、操作方便、成本低,制备出的夹层复合材料密度低、重量轻、抗压强度高、弯曲性能优异、表面外观质量好。
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本发明提供了一种手机卡托用复合材料,包含聚芳醚酮和热塑性树脂组分,所述聚芳醚酮和热塑性树脂的质量比为[20~100)∶(0~80]。本发明以聚芳醚酮和热塑性树脂为原料,并且将聚芳醚酮和热塑性树脂按照特定的质量比例进行组合,使得得到的复合材料具有优异的韧性。根据实施例的实验结果可知,本发明提供的复合材料得到的手机卡托兼具优异的韧性和刚性,是取代金属制备卡托的理想材料。
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本发明公开了一种石墨烯改性的ABS/PLA磁性复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯‑丙烯腈‑甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、石墨烯量子点及多孔石墨烯;所述石墨烯量子点占聚乳酸的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占ABS总重量的重量百分比为0.1~2%。通过多次试验获得科学配比,制得的所述石墨烯改性的ABS/PLA磁性复合材料不仅具有优异的力学性能,而且具有最佳的磁性能,进一步拓宽了3D打印材料的应用范围;解决了现有技术中难以兼顾机械力学性能与磁性能的问题。
本发明公开了复合材料防缩水加工方法以及电子产品保护壳的加工方法。该复合材料防缩水加工方法包括如下步骤:取第一材料层,将所述第一材料层裁切成块;对所述第一材料层在80℃-140℃温度下预热0.5分钟~5分钟;平面热压后的所述第一材料层室温自然放置12小时~48小时;提供第二材料层,在所述第一材料层上附热熔胶,并将所述第一材料层具有热熔胶的一面对位于第二材料层的平面部分上,进行初步压合;将所述压合在一起的第一材料层与第二材料层室温自然放置1分钟~60分钟;将所述第一材料层与第二材料层再次进行热压贴合。本发明所述复合材料防缩水加工方法,可大幅减少材料缩水,外观平整、均匀,良率高。
本发明公开了一种聚乳酸/粘土纳米复合材料,由以下重量百分含量的组分制成:聚乳酸树脂75~98%、有机改性纳米粘土1~10%、相容剂0.1~5%、保泡剂0.1~5%以及助剂0.1~5%,有机改性纳米粘土为采用阳离子表面活性剂有机改性的纳米粘土。本发明还公开了一种聚乳酸/粘土纳米复合材料的制备方法,制备简单,采用现有设备螺杆挤出机即可实现,易于实施和控制,易于工业化大规模生产。本发明还公开了采用聚乳酸/粘土纳米复合材料制备发泡制品的方法,发泡倍率高,使用物理发泡剂挤出形成倍率达到5~80倍的发泡制品,发泡制品力学性能良好,可用于包装材料、缓冲材料、保温隔热等应用,安全无毒,可生物降解。
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本发明的目的在于开发一种高储锂容量、导电率高、充电速率快的三氧化二铁/石墨烯/碳纤维复合材料作为锂离子二次电池负极材料的方法。首先制备纳米三氧化二铁,然后用石墨烯与之复合成Fe2O3/石墨烯复合材料,然后再在此基础上,加入碳纤维,进一步加强此复合负极材料的各种性能,让其储锂能力增强,减小负极材料的内阻。最后得到了一个三氧化二铁/石墨烯/碳纤维复合材料。
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本发明涉及一种聚氨基甲酸酯复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明由如下组分组成:聚氨基甲酸酯40%-48%,阻燃剂3%-8%,填充剂45%-54%,热稳定剂0.5%-1%,固化剂1%-2%,光屏蔽剂0.05%-0.5%,润滑剂0.5%-1.5%;本发明方法首先将各配方均匀混合,再经成型工艺制成成品,得到聚氨基甲酸酯复合材料。本发明制备的聚氨基甲酸酯复合材料具有安全性好、耐候性好、成本低廉、阻燃性高、吸水率低、保温和无毒等优异性能,广泛应用于LED灯具外壳及其他保温材料领域。
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