702
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一种复合材料电池箱,包括具有一端开口的箱体和对应于箱体的箱盖,所述箱体和箱盖均是由第一复合层、第二复合层及位于第一复合层与第二复合层之间的第三复合层构成,所述第一复合和第二复合层均采用的是连续玻璃纤维材料,所述第三复合层采用的是编织碳纤维材料,所述第一复合层、第二复合层及第三复合层通过预浸料模压成型为一体结构,所述箱体和箱盖的第三复合层贴合在一起形成一个屏蔽空间。本发明提供的一种复合材料电池箱,不仅减轻了箱体的重量,而且也减少了电池箱的制作工艺工序。另外,所述复合材料电池箱具有电磁屏蔽的作用,也具有很强的韧性,同时还具有耐腐蚀的性能。
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本发明公开了一种高强高电磁屏蔽镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先选用AZ33m铸锭为坯料,并对其表面进行铣面去除氧化物,对仍有少部分裂纹的使用抛光机局部打磨,然后将铸锭挡在加热炉中,随炉加热,并按设置的X、Y、Z三个相互垂直的方向依次交替进行锻造,锻造后回火,得到薄板;然后对其进行时效处理,并用渗铝剂包埋,一定条件下处理,得到高强高电磁屏蔽镁基复合材料,该复合材料电磁屏蔽性能优异,力学性能好,韧性大,且制备方法简单,成本低。
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本发明公开了一种抗老化密封圈用硅橡胶复合材料及其制备方法,以重量份数计,包括以下成分:硅橡胶100份,EPDM 38‑50份,硼化植物油20‑30份,氮化铝/TiO2复合材料15‑23份,蛇纹石11‑15份,聚乙二醇酯3‑4份,脱模剂5‑6份,催化剂2‑3份,填料9‑13份,硫化剂11‑17份。本申请制备的硅橡胶复合材料具有优异的抗老化性能,再长时间、高温度条件下仍能保持良好的稳定性。
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本发明提供了一种改性碳纳米管纤维增强聚丙烯复合材料,以所述改性碳纳米管纤维增强聚丙烯复合材料的总重量为100%计,包括如下重量百分含量的下列组分:聚丙烯树脂50%~75%;改性碳纳米管纤维25%~50%;其中,所述聚丙烯树脂中含有酸改性聚丙烯树脂,且所述酸改性聚丙烯树脂为采用不饱和羧酸或不饱和羧酸衍生物对聚丙烯树脂进行改性得到的改性聚丙烯树脂;所述改性碳纳米管纤维为接枝有聚合物的碳纳米管纤维。采用本发明改性碳纳米管纤维增强聚丙烯复合材料加压成型的产品同时具有较好的拉伸强度和冲击强度。
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本发明涉及金属基复合材料制造领域,特别涉及一种银氧化铜复合材料的制备工艺,该工艺包括如下主要步骤:步骤S5:将步骤S1中的基体银高温加热,得到液态银熔液,将液态银熔液浇铸到步骤S4中的模具内,使液态银熔液与混合增强体粉末预制块充分混合;步骤S6:对步骤S5中盛放液态银熔液与混合增强体粉末预制块的模具施加压力,使液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中,待液态银熔液充分渗入到混合增强体粉末预制块颗粒之间的孔隙中后继续保持压力。与现有技术相比,本发明的银氧化铜复合材料的制备工艺工艺简单,成本低,所得材料致密度高,材料性能高且质量稳定。
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本发明公开了一种耐磨、高强度PCTG复合材料,包括以下重量份组分:PCTG树脂30~75份、玻璃纤维15~50份、碳纤维5~15份、聚四氟乙烯粉0~15份、超高分子量聚乙烯0~10份、二硫化钼2~10份;以及适量的加工助剂;所述的碳纤维负载有二氧化硅微球,所述的玻璃纤维经过硅烷改性。本发明还提高了上述PCTG复合材料的制备方法。本发明的PCTG复合材料具有耐磨强度高的优点。
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本发明公开了一种透明且导电的柔性木材复合材料的制备方法。该方法包括步骤:(1)将木块切片,置于缓冲混合液中,密封条件下加热搅拌进行反应,反应结束后除去反应液,清洗,干燥;(2)将步骤(1)得到的木片浸没于可光聚合的共溶溶剂中,真空加热保温;(3)取出步骤(2)得到的木片,并置于具有离型膜的玻璃夹板中,紫外光照射下使木片表面的可光聚合的共溶溶剂聚合固化,从玻璃夹板剥离固化层得到所述透明且导电的柔性木材复合材料。本发明方法工艺简单,反应条件温和,对设备要求不高,有利于工业化生产,成本低,制备的木材复合材料密度低,机械性能强,具有导电性,在电学、智能响应材料以及智能建筑材料等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种湖库水水处理用磁性碳纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:选取穿过膜的二价铁盐溶液和三价铁盐溶液作为原料;配制沉淀剂;将沉淀剂倒入烧杯中,机械搅拌下,缓慢滴加二价铁盐溶液和三价铁盐溶液,滴加完毕后,再恒温加热3h;然后进行离心和过滤,反复两次;将过滤后的产物进行洗涤,洗涤后放入干燥箱中进行热分解24h,冷却后选取穿过膜的颗粒作为纳米磁性材料;采用CVD气相沉积技术,将正己烷气化,然后通过纳米磁性材料催化模板,在800~1200℃的条件下,形成磁性碳纳米复合材料。该复合材料,对微污染水体中的有机及重金属污染物有良好的处理效果,且通过磁性分离技术回收,避免碳纳米管成为另一个污染源。
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本发明公开了一种镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮源溶解到膨胀石墨的溶液中,其中,膨胀石墨溶解到溶剂后得到所述膨胀石墨的溶液。步骤2:将可溶性镍盐和可溶性锑盐与所述膨胀石墨的溶液混合,获得混合溶液2,并对蒸发所述混合溶液2的溶剂,得到镍锑前驱体。步骤3:高温碳化所述镍锑前驱体,得到镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨片复合材料。由该方法制备的镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料解决了现有技术中金属锑在充放电过程中严重的体积膨胀效应,导致其作为锂离子电池负极应用时循环稳定性和倍率性能较差的技术问题。
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本发明公开了一种吸波屏蔽复合材料,由通孔材料和金属薄片复合而成,通孔材料由一种或者多种的纤维材料或者发泡棉组成,金属薄片厚度小于5毫米。采用以上技术方案的吸波屏蔽复合材料,通过隔音、削波作用和对电磁波的屏蔽作用,对超声波或者噪音的吸收效率可以达到80%以上,超声波噪声可以降至54分贝,对电磁波的屏蔽效率也可以达到85%以上。本发明还公开了吸波屏蔽复合材料的制造方法。
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本发明公开了一种包含不锈钢的复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一,将不锈钢与铝合金进行复合;所述复合方法为将不锈钢与铝合金压在一起,然后对两者结合的边缘进行火焰钎焊,焊接完毕后进行热轧,加热温度为680‑880℃;步骤二,在铝合金表面进行腐蚀蚀刻处理,使处理后的铝合金表面粗糙度Ra为5‑10μm,所述铝合金材料的厚度不低于3mm;步骤三,利用PVD或者热喷涂在在铝合金粗糙表面加工出厚度为20‑50μm的纯铝层。利用本发明中方法将不锈钢与铝合金进行复合,使复合材料具有相对于不锈钢的低密度,还具有比铝合金更高的强度,同时,复合材料铝合金表面更加致密耐蚀、具有光亮的金属观感效果。
本发明公开了一种废弃电子产品外壳聚苯乙烯塑料的回收利用方法、聚苯乙烯复合材料及应用,涉及塑料回收技术领域。该方法包括将50‑70份的聚苯乙烯再生颗粒与2‑5份的废弃碎布、5‑10份的活化的硼酸镁晶须、10‑20份的活化的碳纳米管、3‑15份的针状硅灰石、1‑2份的相容剂、1‑2份的增韧剂以及0.5‑1份的润滑剂混合后经熔融共混和冷却造粒,得到聚苯乙烯复合材料;活化的硼酸镁晶须是晶须经TritonX‑100处理后得到的,活化的碳纳米管是碳纳米管经环糊精和离子液体处理后得到的。经本发明方法回收后聚苯乙烯塑料能够制成高尺寸稳定性、高耐热性及耐蠕变性的HIPS复合材料,可重新用于制造大尺寸制件产品中。
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本发明属于医用生物材料的技术领域,公开了一种基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料及制备与应用。所述方法为首先采用计时电流法在导电基材表面电沉积氯掺杂的聚吡咯;再选用三电极模式,导电金属为对电极、沉积有聚吡咯的导电基材为工作电极,电解质为包含吡咯和生物素的缓冲溶液,采用计时电位法,得到基于导电基材的纳米结构聚吡咯/生物素复合材料;所述缓冲溶液为中性时,工作电极表面沉积有纳米锥结构的聚吡咯/生物素材料;所述缓冲溶液为酸性或碱性时,工作电极表面沉积有纳米颗粒结构的聚吡咯/生物素材料。所述方法简单,成本低,制备的复合材料的纳米结构稳定,可用于制备高效捕获和释放循环肿瘤癌细胞的材料。
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本发明公开了一种碳纤维增强蒙脱土改性尼龙6复合材料及其制造方法,该复合材料包括以下质量百分比的原料:蒙脱土改性尼龙650~85%、碳纤维10~40%、相容剂0.5~5%、抗氧剂0.2~0.6%以及润滑剂0.5~5%;所述蒙脱土改性尼龙6为纳米蒙脱土经原位聚合法制备的蒙脱土尼龙6复合物。本发明采用原位聚合法制备的蒙脱土改性尼龙6作为基体,制备碳纤维增强蒙脱土改性尼龙6复合材料,可以避免现有技术中因蒙脱土分散不均匀导致材料有缺陷等问题,具有很好的强度、刚性、抗变形性能,并具有优异的表面性能和良好的加工性能。
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本发明公开了一种无卤阻燃导电耐磨型ABS/PP复合材料,所述复合材料由以下重量份数的组分构成:ABS/PP合金母粒40?52份、改性填料8?15份、复配剂5?8份、阻燃剂10?15份、阻燃协效剂2?5份、碳纤维3?6份、竹炭5?10份、添加剂10?15份、抗滴落剂0.5?1份、抗氧化剂1?1.5份、石蜡0.5?1.5份。本发明还公开了制备无卤阻燃导电耐磨型ABS/PP复合材料的方法。本发明通过改性填料、阻燃剂、阻燃协效剂和添加剂等物料的复配协同作用,制备一种阻燃性能优异,且耐磨性和导电、导热性也显著提高的ABS/PP合金材料。
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本发明公开一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。所述聚丙烯复合材料包括如下重量百分比计算的组分:聚丙烯12~49%;增韧剂1~8%;金属粉50~80%;玻璃纤维0~10%;加工助剂0~3%;所述聚丙烯的熔体质量流动速率在230℃/2.16Kg下测试为大于100g/10min;所述金属粉的表面经过偶联剂处理。本发明通过对配方及各组分含量的合理筛选,得到一种具有较高的机械强度、较高韧性,较高密度以及具有光洁表面的聚丙烯复合材料;本发明所公开的配方在玻璃纤维添加量少的情况下,可以达到高强度及高密度,在以塑代钢,以塑代石等方面具有应用价值。
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本发明公开了一种长纤维复合材料的制备方法,首先,将金属长纤维丝材和非金属长纤维丝材进行紧密编织,构织成编织体,并要求金属长纤维丝材构成编织体的金属纤维基体,而非金属长纤维丝材编织在金属纤维基体的表面;然后再使金属长纤维丝材之间实现冶金结合,最终便可制造获得所需的基体为金属长纤维、表面为非金属长纤维的织构复合材料。由于复合材料是纤维编织获得,金属长纤维丝材和非金属长纤维丝材没有明确的分界面,相互约束,互相制约,相互包含,结合牢固可靠。本发明方法工艺步骤简单,操作方便,实施容易,生产成本较低,适合于大批量工业生产,应用范围广,市场前景好。
本发明公开了一种多层石墨烯量子碳基与碳纳米管结构体复合材料及其制备方法,该复合材料包括碳纳米管结构体以及作为所述碳纳米管结构体的载体的多层石墨烯量子碳基膜,所述碳纳米管结构体包括至少一张碳纳米管膜,所述碳纳米管膜由复数的碳纳米管排列形成,至少部分的碳纳米管之间通过分子间作用力进行端与端连接,形成复数的微孔。与现有技术相比,本发明多层石墨烯量子碳基与碳纳米管结构体复合材料具有优良的导电性、坚韧性及透光性。
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本发明公开了一种光固化有机硅/环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将环氧树脂与阳离子光引发剂按照一定质量比例共混,然后加入有机硅环体,混合均匀制备而成。在阳离子光引发剂作用下,环氧树脂发生交联固化,同时有机硅环体进行开环反应,从而能原位形成有机硅/环氧树脂复合材料。该材料具有低收缩、高强度、耐候性、耐老化、热稳定性、韧性好的特点,解决了环氧树脂固化过程中体积收缩和脆性问题。该材料适用于电子封装材料,3D打印耗材、绝缘涂层等领域。
一种用于电机导磁构件的软磁复合材料,其特征在于:由含铁原料、导磁介质及添加剂混合而成,其中含铁元素含量为82-99.%,导磁元素为0.5-13%,添加剂为0.5-5%;所述含铁原料在软磁复合材料中重量配比X及导磁介质在软磁复合材料中重量配比Y为:82≤xa1+ya2≤99;0.5≤xb1+yb2≤13。所述含铁原料为铁基材料,导磁介质为可增加导磁构件磁性能之粉状合金,添加剂为绝缘剂或粘结剂或润滑剂或改性剂,可单独使用或组合使用。其导磁构件工艺为:混合、成形、固化、防锈或精整处理。本发明材料所制成的导磁构件,含铁原料材料来源广,含铁量高,生产成本低廉,涡流损耗小,饱和磁感应强度低,导磁率及电阻率很高,具有较高的磁性能、力学性能及成形精度。
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本发明公开了一种耐热导电聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括:(A)45至75质量份的聚丙烯;(B)5至30质量份的玻璃纤维;(C)16至24质量份的导电炭黑。本发明复合材料是以聚丙烯为基体树脂,通过一步熔融捏合法制备得到,玻璃纤维和导电炭黑具有明显的导电协同效应,该复合材料具有优异的刚性、耐热性和良好的导电性,表面电阻不高于109W,在有防静电要求的包装、芯片载体和有电磁屏蔽要求的机动车辆、信息通讯工业中均可应用。
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本发明公开了一种新型抗菌木塑复合材料及制备方法,新型抗菌木塑复合材料按质量份数,由如下组分组成:聚氯乙烯树脂 100份,木质纤维 40~150份,壳聚糖1~100份,其他加工助剂1~50份,无机填料1~50份。该新型抗菌木塑复合材料包含具有抗菌功效的纯天然生物高聚物壳聚糖,通过熔融共混、挤出成型、冷却定型的加工方法制备而成同时也具有木质感强、强重比高、力学性能优异的优点,可广泛应用地包装材料、医院设施,公共卫生器具,室内家具及装饰,儿童家具,卫浴家具、公共场所设施等。
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本发明公开了一种环保型防霉木塑复合材料及其制备方法。它是将塑料基体、改性木质纤维粉、碳酸钙、润滑剂、光稳定剂、色粉和其它按上述质量份数比混合后,加入到高速混合机中搅拌均匀,在100~120℃、70-100r/min的转速下,高速混合6-15min后冷却出料,得到预混料,将预混料投入到平行双螺杆机中进行造粒和挤出,造粒温度控制在150~185℃,螺杆转速280~320r/min;挤出温度控制在155~190℃,螺杆转速10-15r/min,而得到环保型防霉木塑复合材料。本发明的环保型防霉木塑复合材料具有良好的防霉性能和良好的力学性能,并且更绿色环保。
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本发明提供一种玻璃纤维复合材料吸音板,它由外框架、表面格栅和吸音棉组成;外框架的形状是一种盆状的、由四周外壁和底面构成的框架;内置吸音绵置于外框架中,其上方设置表面格栅,表面格栅的边缘与外框架的边缘固定连接;外框架与表面格栅均采用玻璃纤维复合材料。吸音棉的表面分布有锥形结构,使用环氧树脂或乙烯基树脂将吸音棉粘结在外框架内表面,外框架采用拉挤成型的方法生产。与传统隔音吸音材料相比,本发明所述玻璃纤维复合材料吸音板具有吸音效果优良、耐腐蚀性能好、耐久性强、环保、成本低、重量轻、强度高、安装方便、外观美观等优点,可单独或直接粘在混凝土隔音墙、公路隔栏、高架桥内面、隧道内面墙体上作为声屏障使用,广泛地应用于公路、铁路、隧道及其他噪音严重的场所。
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本实用新型公开了一种碳复合材料压平成型机,包括机架,所述机架上设置有若干竖直向上延伸的安装导向杆,所述若干安装导向杆上端架设有上安装板,所述上安装板上设置有驱动装置,所述驱动装置输出端与一上压板连接,所述机架上还设置有位于上压板正上方的下压板,所述下压板上设置有待压合的模具,所述模具包括上模和下模,所述上模和下模之间设置有待压合的碳复合材料,所述驱动装置驱动上压板朝下压板压合。本碳复合材料压平成型机通过安装导向杆、上安装板、驱动装置、上压板、下压板以及模具,完成碳复合材料的压合操作,具体地,所述驱动装置驱动上压板朝下压板压合并将模具7紧紧压合。
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本实用新型公开了一种可调节的过滤复合材料成型模具盒,涉及过滤复合材料生产技术领域。该可调节的过滤复合材料成型模具盒,包括底板,所述底板的两侧均卡接有侧板,所述底板的正面与背面均卡接有第一横板,所述第一横板的内腔卡接有第二横板,所述底板的顶部开设有第一滑槽,所述第一滑槽的两侧均设置有第二滑槽,所述第一滑槽的正面连通有第三滑槽,所述第三滑槽贯穿第一滑槽并延伸至第一滑槽的背面。该可调节的过滤复合材料成型模具盒,通过侧板、第一横板、第二横板、第一滑块、螺纹杆、螺母、横杆、移动板、第二滑块、卡块、弹簧、移动杆和第三滑块的结构设计,解决了模具盒大小不便于调节而造成更换繁琐的问题。
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本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,公开了一种甲氧基化合物与改性碳纳米管复合材料制备方法及应用,该方法包括以下步骤:将碳纳米管分散于过氧化氢、过硫酸铵、浓酸的混合溶液中,过滤干燥后得到改性后的碳纳米管;将过渡金属可溶性盐溶液溶于溶剂中,加入改性后的碳纳米管,反应老化一段时间;转移金属盐与碳纳米管混合溶液至内衬中经过溶剂热反应,再离心洗涤干燥,即可得到二元过渡金属羟基甲氧基化合物与改性碳纳米管的复合材料。本发明方法制备的甲氧基化合物与改性碳纳米管复合材料,提高了反应的接触面积,加快充放电过程中离子的脱嵌,有利于提高电极材料容量。
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本发明属于电池技术领域,更具体的涉及一种电池用石墨烯复合材料及其制备方法。一种电池用石墨烯复合材料,制备原料按重量份计,包括:聚乙烯类高分子材料1‑10份、钼酸盐0.5‑5份、金属活性材料0.5‑5份、碳材料0.1‑3份。经本申请制备的石墨烯复合材料在电池中的应用不仅提高了电池的能量密度,而且其制备工艺简便,组装环境无高要求,安全性极高,即使重度损毁也不会发生燃爆现象;另一方面,本申请中采用特定的石墨烯量子点,将电池材料的循环使用寿命提升至一个更高的水平,可引领电池的发展。
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本发明公开了一种新能源汽车电池包上盖用阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。一种阻燃聚丙烯复合材料,包括以下质量百分比的组分:高熔体强度聚丙烯20‑60wt%、熔体强度改性剂5‑30wt%、热塑性弹性体1‑5wt%、阻燃剂20‑30wt%、无机填料5‑15wt%;熔体强度改性剂为聚乙烯。本发明采用高熔体强度聚丙烯为主要基体,极大地改善常规聚丙烯材料难以吸塑成型的缺陷;本发明采用聚乙烯作为熔体强度改性剂,有效改善聚丙烯熔体强度较低导致吸塑破裂的现象,提高了阻燃聚丙烯复合材料的加工性能。
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本发明涉及光伏电池领域,具体涉及量子点复合材料在光伏电池中的应用,所述量子点复合材料为量子点@高分子材料或量子点@无机材料;所述量子点为碳点、石墨烯量子点、硅量子点中的一种或几种,以任意比例混合。本发明利用吸收紫外线后能发射可见光、甚至红外光的量子点与有机高分子材料或无机材料复合形成一种提高光伏发电效率的复合材料,应用于光伏电池中,可有效的提高光伏发电效率。
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