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本发明提供一种聚合物复合材料,其包括一聚合物基体;以及混合在所述聚合物基体中的多个纳米碳球颗粒,其表面分别具有多个断裂碳键或多个取代基,并通过所述多个断裂碳键或多个取代基与所述聚合物相互链接。因而,多个纳米碳球分子可分别与多个聚合物分子形成交互链接。本发明还提供上述聚合物复合材料之制造方法。本发明提供的聚合物复合材料机械性能强、磨润性能好,适合用作研磨材料;并对预磨物不会造成污染,因而特别适合在制备锂电池正极材料的研磨过程中用作研磨材料。
本发明公开了一种反应性纳米无机粒子/环氧树脂减摩耐磨复合材料及其制备方法。本发明的纳米无机粒子/环氧树脂减摩耐磨复合材料由如下组分及重量百分数组成:环氧树脂90~99%,纳米无机粒子l~10%,接枝物单体0.1~5%;所述接枝物单体为甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙烯酰胺、苯乙烯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯中的一种或几种的混合物。本发明的复合材料通过对纳米粒子的表面接枝改性,在纳米粒子的表面引入反应性大分子,使其可参与环氧树脂的固化反应,在纳米粒子与树脂基体之间建立化学连接,从而显著提高了摩擦磨损性能,可以广泛应用于各种环氧树脂涂料和微型器件领域。另外,本发明的制备方法比较简单,易于实施。
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本发明公开了一种半透高灼热丝起燃温度聚碳酸酯复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量配比为:聚碳酸酯96~98%;阻燃剂0.01~0.2%;协效阻燃剂0.1~2%;抗滴落剂0.5~1%;抗氧剂0.5~1%;上述各组分满足重量配比之和为100%。半透高灼热丝起燃温度聚碳酸酯复合材料具有半透效果,加工性能优良,环保阻燃,低烟低毒,具有较高的灼热丝燃烧指数(GWFI)和灼热丝起燃温度(GWIT),能通过850℃灼热丝不起燃澳洲暖风机新标准,在出口欧盟的高端电子电器领域有很好的应用前景。
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本发明公开了一种用于鞋用天皮的耐磨复合材料,其特征是:包括以下组分,各种组分的组成如下,聚氨酯树脂20~70%;尼龙树脂5~35%;丁基橡胶1~25%;耐磨填充物0~40%;ABS?0~5%;耦合剂0~1%。本发明该种复合材料耐磨性好、耐腐蚀性好、柔软、无噪音。本发明还公开了该种复合材料的制造方法,包括以下步骤:1)将各组分按比例混合形成混合料;2)将混合料挤出并造粒;3)将粒颗进行注塑形成材料块。或包括以下步骤:1)将各组分按比例混合形成混合料;2)进行注塑形成材料块。其制造方法具有工艺简单,工艺步骤少的优点。
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本实用新型是一种复合材料波纹散热、隔电、卡装一体化LED日光灯。复合材料波纹管散热器,散热面积大,散热效果好,LED灯珠光衰小、寿命长。复合材料波纹散热器灯管绝缘好无触电危害,散热器的波纹还有增强管的抗扭曲性能,不易弯曲破损。本实用新型是集波纹管散热好、绝缘好防触电、卡装组装、配件更换方便的一体化LED日光灯。
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本实用新型公开了一种头管芯模及碳纤维复合材料制品,所述头管芯模包括两块对称的子头管芯模,其中,一块子头管芯模的拼接部位设有凸台或凹槽,另一块子头管芯模的拼接部位设有凹槽或凸台,所述两块对称的子头管芯模通过所述凸台与凹槽紧密拼接成所述头管芯模,本实施例的头管芯模具备吹胀性能,在头管芯模向外吹胀时,头管芯模外部直接紧密贴合碳纤维预浸料,以高效率生产出碳纤维复合材料制品,且头管芯模成为碳纤维复合材料制品的一部分,减少工业垃圾的产生。
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本实用新型公开了一种复合材料成型设备,包括复合材料成型设备本体,所述复合材料成型设备本体包括工作台、支撑脚以及壳体,所述壳体内壁顶部固定连接有顶板,所述顶板下端固定连接有液压气缸并延伸至壳体上端,所述液压气缸的底部固定连接有上模架,所述壳体内壁底部固定连接有底座,所述底座上端面固定连接有支撑柱,所述支撑柱顶部固定连接有下模架,所述底座上端四角固定竖直设置四个导向柱,所述上模架与下模架右侧上下表面均设有上感应块与下感应块,所述上感应块的正上方设有固定在导向柱上的上感应器,所述下感应块正下方设有固定在导向柱上的下感应器,本实用新型自动化程度高,感应器感应准确,结构简单合理,成本低廉,实用高效。
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本实用新型公开了一种屏蔽补强复合材料,包括自外至内依次复合的PET层、印刷层、固化胶层、金属箔层和热熔胶层,所述PET层为双向拉伸PET层,所述印刷层为聚氨酯油墨印刷层或聚酯油墨印刷层,所述固化胶层为紫外光固化胶层,所述金属箔层的表面粗糙度Ra为40‑60、厚度为7‑50μm,所述热熔胶层为改性聚烯烃层。该屏蔽补强复合材料可用于解决高频传输膜的接头补强,以及插口的信号屏蔽作用,降低信号的衰减;该屏蔽补强复合材料的复合强度高,具有较好的耐水、耐油、耐氧化性能,经久耐用。
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一种不锈钢碳纤维复合材料手机框架,该不锈钢碳纤维复合材料手机框架包括不锈钢边框和与所述不锈钢边框一体复合的碳纤维中框,所述碳纤维中框是由交错铺叠于所述不锈钢边框中间的多块碳纤维布成型的结构。本实用新型的不锈钢碳纤维复合材料手机框架既具有金属质感特性,又具有质量轻和强度高的优点,加工方便,成本低。
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本发明属于烟气净化和处理工程技术领域,公开了一种原位聚合的聚苯胺基复合材料及其制备方法和应用。所述的聚苯胺基复合材料是将多孔材料用酸液A进行酸化处理,使酸化的多孔材料分散在酸液B中,加入苯胺单体或苯胺衍生物搅拌混合均匀,在冰浴条件下滴加溶于酸液C的引发剂反应,经过滤、洗涤、真空干燥后得到。本发明的聚苯胺基复合材料制备方法简单、合成简单、烟气处理效率高,可循环利用等特点,可用于烟气组分中的脱硫、脱硝、脱碳、脱白等烟气净化领域。
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本发明涉及箱包技术领域,具体涉及一种防花白的箱包壳复合材料及其制备方法,该防花白的箱包壳复合材料包括以下重量百分比的组分:聚丙烯50~70%、聚乙烯8~15%、POE塑料8~15%、透明母料3~7%、氟塑料7~15%、丁腈橡胶2~5%、增塑剂1~2%、热稳定剂0.5~1%;所述聚丙烯中,透明聚丙烯占50~60%,其制备方法能制备出防止箱包撞刮出花白痕迹,且具有韧性好、强度的箱包壳复合材料。
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本发明公开了一种强度可控的聚醚醚酮复合材料及其制备方法,主要用于生物组织工程中如颅骨修复、骨骼替代以及支架材料等,其中聚醚醚酮复合材料组分包括基材(聚醚醚酮)55%~85%,强度增强体(羟基磷灰石、β磷酸三钙、珊瑚、骨水泥等)15%~40%。本发明中的强度可控的聚醚醚酮复合材料具有生物相容性好,强度可控,原料易得,且制备简单。
本发明属于锂离子二次电池的技术领域,公开了一种量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。方法:1)将锡盐溶于水中,得到锡盐溶液;2)将多壁碳纳米管与锡盐溶液混匀,获得悬浊液A;3)将悬浊液A置于气液放电等离子体反应装置中,在氩气等离子体气氛下进行放电反应,得到悬浊液B;后续处理,获得量子点氧化锡负载多壁碳纳米管复合材料;所述多壁碳纳米管的用量满足:锡离子与多壁碳纳米管的质量比为(0.04~0.8):1。本发明的方法高效,操作简单,成本较低,可实现量子点氧化锡碳复合材料规模化生产。本发明的材料用于锂离子电池,可显著提高电极材料的循环稳定性能具有优秀的电化学性能。
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本发明公开了高填充油茶果壳基聚丙烯复合材料及其模压成型方法。复合材料由油茶果壳粉70%~85%,聚丙烯、相容剂、润滑剂、填料合计15%~28%组成。本发明提供的复合材料以聚丙烯作为塑料基体,在油茶果壳填充量可占配方质量的70%以上时依然能成功成型,大大减少的聚丙烯塑料的使用并且降低了配方的成本,提高了产品的弯曲模量,提供了一条将成千上万吨油茶果壳实现大宗化利用的生产工艺路线。采用打粉、干燥、混合物料、挤出成型工艺,避免了油茶果壳化学预处理和溶液改性工序,从而实现油茶果壳的全组分资源化利用和绿色生产。
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本发明公开了一种基于光固化3D打印成型的金刚石复合材料的制备方法及应用,属于增材制造领域,具体包括以下步骤:将二氧化硅粉末和金刚石粉末加入光固化树脂中,经均质混合、脱泡处理后,得到光固化金刚石浆料,将所述浆料进行光固化3D打印成型,得到金刚石复合材料。本发明提供的制备方法实现了新型金刚石工具的开发以及高精度和高复杂形状金刚石复合材料零件的制备。
本发明涉及复合塑胶材料领域,具体涉及一种无机纳米粒子改性PVC复合材料工艺鞋底及其制备方法,该无机纳米粒子改性PVC复合材料工艺鞋底包括以下重量份原料:PVC树脂120‑150份,复合改性纳米粒子10‑15份,氯化聚乙烯8‑12份,硬脂酸钙1‑3份,增塑剂4‑8份,稳定剂2‑5份。本发明无机纳米粒子改性PVC复合材料工艺鞋底将纳米TiO2、纳米ZnO和纳米SiO2外包覆聚合物,形成以纳米TiO2、纳米ZnO和纳米SiO2为内核、以聚丙烯酸丁酯为外核、以聚甲基丙烯酸甲酯为壳的复合改性纳米粒子,再将其与PVC基体共混,有效提高了PVC材料的抗冲击性能和抗拉伸性能,同时提高了PVC材料的软化温度,扩展了PVC材料的应用范围。
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本发明公开了一种纳米复合材料Cu2O@HKUST‑1及其制备方法和应用。所述为纳米复合材料Cu2O@HKUST‑1为核壳结构,其中核为Cu2O,壳为HKUST‑1;为先制备纳米氧化亚铜,再将制备好的纳米氧化亚铜超声分散在无水乙醇中,添加均苯三甲酸有机骨架,室温连续搅拌,离心收集固体,漂洗,干燥即得纳米复合材料Cu2O@HKUST‑1。本发明利用铜基MOF HKUST‑1在Cu2O周围形成保护,避免高温下被氧化,从而赋予其良好的防污性能,区别于传统氧化亚铜涂层,Cu2O@HKUST‑1核壳结构,可以有效减缓Cu2O释放铜离子,增加防污时效,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种用于农村饮用水处理的聚山梨酯‑羟基磷灰石纳米复合材料的制备方法。本发明方法采用微波化学反应器协同新型离子液体改性制备羟基磷灰石纳米材料,并在微波辐射条件下,通过聚山梨酯对制备好的羟基磷灰石纳米材料进行有机络合,制备得到一种新型的,用于吸附农村饮用水中砷离子和氟离子的聚山梨酯‑羟基磷灰石纳米复合材料。本发明方法制备的聚山梨酯‑羟基磷灰石纳米复合材料粒径均一,颗粒粒度小,且比表面和吸附性能高,尤其对砷和氟具有很好的吸附性,吸附率均达到85%以上。本发明制备方法具有简易、快速、节能和可批量生产的特点。
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本发明公开了一种硒‑磷‑碳复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:(1)将可膨胀石墨在氮气或惰性气体氛围下,800~1000℃加热5~60min,得到膨胀石墨;(2)将硒粉、红磷和膨胀石墨混合均匀,经介质阻挡放电等离子体辅助球磨处理2~45h,其中介质阻挡放电等离子体的阻挡介质为氮气或惰性气体,得到Se‑P‑C复合材料。该制备方法工艺简单,样品重复性好,适用于工业化大规模生产,制得的Se‑P‑C复合材料具有优异的储钾性能。
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本发明属于电池的技术领域,具体涉及一种锂离子正极复合材料,所述正极复合材料的表达式为xLiCoO2·(1‑x)LiNi0.5Mn1.5O4,其中,0.5≤x<1。本发明兼顾高电压下的循环性能,降低电池的生产成本。此外,本发明公开了一种锂离子正极复合材料的制备方法。
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本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种复合材料的制备方法,包括:提供结构如通式Ⅰ所示的多芳环类化合物以及金属阳离子前驱体和含有杂原子的有机半导体聚合物,Ar1、Ar2、Ar3和Ar4选自芳环,X1、X2和X3选自能够与金属氧化物纳米颗粒结合的活性基团,R1、R2和R3各自独立地含有亚烷基、胺基、‑N=N‑、烯基、炔基和苯基中的至少一种基团,m、n和y各自独立地选自0或正整数;将多芳环类化合物、金属阳离子前驱体和有机半导体聚合物分散在溶剂中,获得混合溶液;将混合溶液进行加热处理,获得复合材料。通过采用多芳环类化合物、有机半导体聚合物和金属阳离子前驱体为原料进行混合加热,制得了具有球形晶体的复合材料,提升了QLED器件的发光效率和使用寿命。
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本发明公开了一种芦苇生物全降解复合材料及其制备方法,其中复合材料包括芦苇粉碎料15份~50份;改性淀粉15份~30份;生物可降解树脂10份~50份;偶联剂0.5份~1份;活性剂1份~10份;降解复合酶1份~3份;降解周期调节剂1份~3份。本发明通过优化复合材料的原料组成,使得芦苇、淀粉和生物可降解树脂能够有机的混合为一体形成共混体系,共混体系中物料的粒径达到微米级,形成均匀、连续的相异多粒子体。在各种环境的共同作用下易于被自然界吸收,完全能够满足使用性能的要求。
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本发明属于辐射探测的技术领域,公开了一种用于中子探测的卤化钙钛矿量子点复合材料及其制备方法。该复合材料由具有高中子拦截能力的有机高分子或无机玻璃基体复合卤化钙钛矿量子点材料制备而成;其中高中子拦截能力的基体可以将入射中子拦截并且转化为二级带电粒子从而激发掺杂的卤化钙钛矿量子点闪烁发光。本发明与传统中子探测材料相比,具有成本低、可制备大体积样品、闪烁性能优异等优点,制备的复合材料可用于中子安全探测、油井勘探、中子治疗、高能物理实验等多个领域。
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本发明属于电池材料领域,公开了一种含石墨和MOF的复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:将含氨基的有机物加入混合液中,搅拌,加入含钛偶联剂,继续搅拌,得到悬浮液;将悬浮液进行溶剂热反应,过滤,取滤渣依次用有机溶剂交替清洗,萃取,得到MOF;将石墨研磨成粉末与醇混合,震荡,再加入MOF,继续震荡,回流,静置,离心,取沉淀烘干,得到含石墨和MOF复合材料。本发明以制得的含石墨和MOF复合材料作为负极材料的基本架构,该材料结构稳定性良好,应用于锂电池负极中能消除锂电池充放电过程脱锂嵌锂的循环导致的负极材料的结构坍塌而引起的电池在充放电过程中的体积膨胀效应,从而提高容量。
本发明公开了一种二硒化钴@多孔氮掺杂碳纳米复合材料、钾离子电池及其制备方法;所述复合材料包括二硒化钴颗粒和多孔氮掺杂碳,所述二硒化钴颗粒被限制在多孔氮掺杂碳的碳壳上。本发明将钴基金属框架ZIF‑67在高温惰性氛围中先碳化再硒化,得到二硒化钴@多孔氮掺杂碳纳米复合材料。本发明所采用的负极材料制备方法简便易操作,原料易得,重复性好,成功解决过渡金属硫化物负极在充放电过程中体积波动大导致活性物质粉化,从集流体上脱落的问题,并通过与电解液的优选匹配,最终构建了容量较高,循环稳定,倍率性能较好的钾离子电池体系。
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本发明涉及柔性装饰材料技术领域,公开了一种含有相变复合材料的柔性墙面装饰材料的制备方法,包括以下步骤:S1)将聚乙烯粉末和石蜡混合,制得相变复合材料;S2)将偶联剂加入到无机粉料中,得到活化改性的无机粉料;S3)制成流动性的浆料;S4)将所述浆料注入压机模具中压制,固化成型,即制得所述柔性墙面装饰材料。本发明将石蜡包裹在聚乙烯体系中,可解决石蜡在相变过程中发生泄露的问题。本发明还提出了使用所述含有相变复合材料的柔性墙面装饰材料的制备方法制得的柔性墙面装饰材料,具有较好的柔韧性和抗老化性能,并且耐酸耐碱性良好。
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本申请实施例提供一种微生物复合材料及其制备方法和应用,属于环境应用材料技术领域。微生物复合材料的制备方法包括如下步骤:多孔无机载体预处理:将多孔无机载体先在酸溶液中浸泡,然后洗涤至中性以后,再在碱溶液中浸泡,洗涤至中性以后进行灭菌处理。制备微生物复合材料:将预处理后的多孔无机载体置于对数期的光合细菌发酵液中,在缺氧条件下光照培养,使光合细菌负载在多孔无机载体上。此方法能够在多孔无机载体上负载更多的光合细菌,以能够达到更好的吸附重金属的效果。
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本申请提供了磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法、正极和锂离子电池。所述一种磷酸锰铁锂复合材料,其特征在于,包括内核以及包覆所述内核的外壳,所述内核包括第一磷酸锰铁锂和第一掺杂元素,所述外壳包括第二磷酸锰铁锂和第二掺杂元素;所述第一掺杂元素为锶,所述第一磷酸锰铁锂为LiMnxFe1‑xPO4,所述第二掺杂元素为锆,所述第二磷酸锰铁锂为LiMnyFe1‑yPO4,其中,0<x<1,0<y<1,y<x。本发明的磷酸锰铁锂复合材料作为正极制备的电池能量密度高、低温和倍率性能好,溶锰量低。
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本发明一种高体分碳化硅增强铝基复合材料及其制备方法和应用,目的在于稳定地制造高致密度、高热导率的铝碳化硅复合材料,特别是适用于要求对复合材料进行精细加工且在其表面直接进行金属化镀层等各种功能化处理的铝碳化硅复合体。本发明制造方法是将铝为主要成分的金属液通过无压或者低压法浸渗在多孔碳化硅成形体中而获得复合体,该制造方法的特征在于,多孔碳化硅预制体是通过低温热处理后,再经多次酸碱处理后进行湿法沉积铜组分而获得;且铝液经过加入铈进行成分改性。本发明方法提高了陶瓷和金属相的润湿性,同时可以细化金属相晶粒,有益于提高材料的致密度、强度和热导率,材料可加工性提高。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其为一种用于树脂增强的碳纤维复合材料,包括纤维素纤维、纳米纤维素微晶和碳纤维,包括以下制作步骤:步骤一:制作纤维素纤维:首先选用木材纸浆纤维为原料,在分散状态下自然晾干,然后将自然晾干的木材纸浆纤维粉碎,然后进行筛选,然后在反应容器中加人筛选后的木材纸浆纤维和pH4.8的柠檬酸磷酸氢二钠缓冲液,然后添加纤维素酶到反应器中,酶处理后的木材纸浆纤维自然晾干后采用高压纳米均质器或超声波细胞破碎仪机械加工的方式将其制造成纤维素微纳米材料,本发明中,通过上述技术方案生产的碳纤维复合材料,显著提升树脂材料的抗拉伸强度、柔韧性、耐磨性和耐高温性能。
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