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一种环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂及其制备方法,属于印刷用油墨树脂领域。所述油墨树脂由以下重量百分比的组分制备而成:15-25%非结晶型高光泽聚酯多元醇、1-10%二异氰酸酯、0.1-5%二元胺、50-60%酯类溶剂、10-20%醇类溶剂。本发明还公开了环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂的制备方法,其工艺简单,设备要求不高。本发明制备得到的环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂制备出的油墨具有光泽度高、透明度高、附着牢度高、分散性好、稳定性好、复溶性佳、抗粘连性佳,复合强度高,耐100℃水煮,耐121℃蒸煮,且不含苯酮类溶剂,印刷适性优异,印刷后无异味、残留低,安全环保。
本发明公开了一种微生物燃料电池阴极复合材料的制备方法与微生物燃料电池反应器。该制备方法包括如下步骤:(1)石墨的预氧化;(2)氧化石墨烯的制备;(3)阴极复合材料的制备。本发明制备方法原料与铂等贵金属电极催化材料相比,二氧化钛和石墨价格低廉,来源广泛。本发明一种基于制备的阴极复合材料的微生物燃料电池反应器,为单室微生物燃料电池,包括取样加样口(1)、银/氯化银参比电极(2)、数据采集器(3)、外电阻(4)、质子交换膜(5)、阴极电极、阳极室(8)和阳极电极(9)。该微生物燃料电池反应器的启动时间明显缩短,且产电量增加,构造成本,运行稳定有效,输出功率高。
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本发明提供涉及陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种低导热陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:纤维预制体制备、胶料制备、浸渍成型、致密化处理、施加涂层。本发明制备的陶瓷基复合材料不仅具有良好力学性能,而且导热系数低、耐温高、抗氧化,适用于加工高超音速飞行器热防护系统结构件上的连接件,有很好的应用价值。
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本发明提供一种原位合成石墨烯片及碳纳米管/石墨烯片复合材料的微波制备方法,包括以下步骤:干燥氧化或插层后的石墨烯片,并将其置于微波反应腔中;将微波反应腔抽真空并通入保护性气体;用微波加热反应腔至300~800℃,向反应腔中通入碳源气体和保护性气体,使碳源气体反应,在石墨烯片原位生长碳纳米管或碳纳米纤维,得到。该复合材料的微波制备方法采用微波加热的方法,原位制备一维结构的碳纳米材料的石墨烯基复合材料,不需要预先合成工艺,从而使工艺简单,降低生产成本。此外,由于采用微波加热技术,具有加热速度快、高效、能耗小,生产周期短,制备成本进一步降低。
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本发明公开了一种高流动性玻纤增强聚丙烯复合材料,包括以下质量份数的原料:50-70份的PP、30-40份的改性玻纤粉、0-2份的流动剂、5-8份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂、0-5份的玻纤相容剂。一种高流动性玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将各种原料混合均匀,然后置于挤出机中熔融挤出即可。本发明的PP复合材料具有优异的力学性能,可替代工程塑料应用于水泵、汽车等要求高流动性、高性能的领域。
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本发明提供一种木塑复合材料,包含按重量百分比的组成:植物纤维:52~58%;PE:28~32%;滑石粉:8~12%;润滑剂:2~2.5%;着色剂:0.4~2.8%;老化剂:0.1~0.3%。这种木塑复合材料,改善了木塑复合材料的力学性能,韧性更好。
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本发明的导热复合材料是由硅油和导热粉体混合而成,并根据需要选择性的增加了各种功能助剂。本发明的导热复合材料的导热系数大于5.0W/m·K,并在-40℃~200℃环境温度下柔软可压缩,不会硬化,从而可应用于各种发热元件与散热元件之间的间隙填充,用于降低界面热阻,缩短热传导的路径,增加元器件的散热速度。本发明的导热复合片材由导热复合材料模压或压延而成,压缩率高(在50Psi压力下压缩率可以达到40%以上),并可直接贴附于元器件上,具有制备工艺简单,使用方便等特点。
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本发明公开了一种高耐温高光泽PET/PBT复合材料及其制备方法,所述PET/PBT复合材料按重量份数,由以下组分组成:PET?100,PBT?20-40,矿物填充物10-40,增韧剂3-10,抗氧剂0.3-0.6,加工助剂0.2-0.6,耐热剂0.5-1.2,成核剂0.5-1。本发明制备的高耐温高光泽PET/PBT复合材料,具备PET和PBT的优点,成型加工性能优异,适合各类复杂结构,降低了酯交换,提高材料的耐温性能。
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本发明属于高分子化合物的组合物技术领域,涉及一种高流动性环保无卤阻燃HIPS复合材料,其由下列以重量份计的组分组成:29~50份高抗冲聚苯乙烯(HIPS);15~35份聚苯醚(PPO);3~12份增韧剂;5~20份磷系阻燃剂;1~7份阻燃协效剂;0.2~1.0份热稳定剂;0.2~0.8份抗氧剂;0.5~1.2份加工助剂。本发明还公开了这种HIPS复合材料的制备方法。本发明的复合材料是一种高流动性、机械力学性能优良的无卤阻燃HIPS/PPO合金。
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本发明公开了一种聚酰胺胺原位插层石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨在含有咪唑类化合物的有机溶剂中超声分散,离心,得到多层石墨烯悬浮液;(2)采用原位聚合法在多层石墨烯间聚合生成聚酰胺胺,制备出聚酰胺胺原位插层石墨烯复合材料。本发明方法将天然石墨在有机溶剂中直接超声剥离得到含单层或多层的石墨烯悬浮液,由于没有经过氧化步骤,故对石墨烯原有的sp2结构破坏程度很小,原位聚合法制备聚酰胺胺插层石墨烯复合材料,使石墨烯片层撑开,层间距增大,石墨烯表面聚酰胺胺功能化阻止了石墨烯片层的团聚,达到均匀分散,产物稳定性好,几乎不发生沉降。
本发明提供了一种高性能AES/回收PET/回收PCTG复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括如下按重量份计算的组分:PET树脂5~50份;PCTG树脂5~50份;AES树脂50~90份;相容剂5~20份;润滑剂0.1~3份;抗氧剂0.1~2份。本发明所述复合材料具有高韧性和高刚性,缺口冲击强度大于10KJ/m2,拉伸强度大于30MPa,弯曲强度大于等于50MPa。能够应用于家电外壳、户外设备中。
本发明公开了一种阳离子表面活性剂改性纳米纤维素/天然橡胶复合材料的制备方法。该方法为:通过表面活性剂对纳米纤维素进行表面改性,再将表面改性的纳米纤维素悬浮液与一定比例的天然橡胶胶乳共混,干燥至一定质量制得改性纳米纤维素/天然橡胶混合胶料,再开炼加入其他橡胶助剂制备表面改性纳米纤维素/天然橡胶复合材料。本方法制备的复合材料可应用于制造胶管、轮胎等各种硫化橡胶制品。
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本发明公开了一种锂硫电池用纳米复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。锂硫电池用纳米复合材料,所述锂硫电池用纳米复合材料具有由若干纳米纤维交织成的网状结构,所述纳米纤维具有多纳米孔的管壳层,所述管壳层为空心纳米碳氮管,所述管壳层的内部为纳米线,所述纳米线为碳负载过渡金属碳化物,所述管壳层和所述纳米线之间具有用于容纳硫的空腔。本发明材料制备得到的锂硫电池,具有高于1300mAh·g‑1首次放电比容量,首次库伦效率为90%以上,在循环500圈后,容量保持率可达91%以上。
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本发明涉及一种石墨负极复合材料及其制备方法、锂离子电池。所述石墨负极复合材料包括石墨芯层,以及位于所述石墨芯层表面的包覆层,所述包覆层包括磷掺杂的石墨相氮化碳材料。所述石墨负极复合材料的容量更高、首次库伦效率高、倍率性能更好。
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本发明公开了一种高致密高强钨铜复合材料的制备方法,包括如下步骤,对纯钨粉进行破碎和球形化处理,得到钨粉末;将纯铜粉与纯铝粉均匀混合并进行球磨处理,得到铜铝混合粉末;对所述铜铝混合粉末进行脱氧氮化处理,使纯铝粉形成氮化铝颗粒,得到铜铝合金粉末;将所述钨粉末、所述铜铝合金粉末及锆粉末进行球磨混合,获得钨铜复合粉末;对所述钨铜复合粉末进行喂料制备,获得钨铜复合喂料,并对所述钨铜复合喂料进行破碎处理;对破碎后的所述钨铜复合喂料依次进行注射和草酸催化脱脂处理,得到脱脂坯;对所述脱脂坯进行烧结处理,得到高致密高强钨铜复合材料。通过本制备方法制备出的钨铜复合材料具有高致密度、高强度的优势。
本发明公开了一种纳米海绵负载磷酸改性壳聚糖复合材料、制备方法及应用,该方法包括以下步骤:S1:称取壳聚糖/聚乙烯醇加入到去离子水中,然后在设定温度下搅拌,得到设定比例的壳聚糖/聚乙烯醇溶胶;S2:室温下将0.5*0.5*0.5cm的正方体纳米海绵在S1步骤制备的壳聚糖/聚乙烯醇溶胶中按设定时间静置,再置于设定浓度的氢氧化钠溶液中按设定时间硬化,随后经分离、洗涤得到纳米海绵负载的壳聚糖复合材料;S3:将S2步骤制备的纳米海绵负载的壳聚糖复合材料加入到四羟甲基硫酸磷溶液中按设定时间浸渍。本发明以价格低廉、来源丰富的壳聚糖为原料,并且制备条件温和、操作简便,产物磷酸改性壳聚糖负载到纳米海绵,容易回收利用。
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一种汽车碳纤维复合材料后地板密封结构,包括后地板、车身钣金,所述的后地板为碳纤维复合材料,所述的后地板底部沿周边位置设置有诱导槽,所述的诱导槽中设置有相连接的第一发泡硅胶泡棉和第二发泡硅胶泡棉;所述的车身钣金上相对诱导槽的位置设置有压装面;当后地板与车身钣金固定后,所述的诱导槽和压装面将第一发泡硅胶泡棉和第一发泡硅胶泡棉进行压缩实现密封。本发明解决了传统的汽车碳纤维复合材料的后地板与周边钣金零部件密封结构的众多缺陷问题。
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本发明公开了一种复合材料及其制备方法与应用、3D打印方法。按照质量份数计,复合材料的组分包括:75份~90份烷基二醇、10份~20份增粘剂、1份~8份增硬剂、0.1份~1份表面活性剂及0.1份~0.5份稳定剂;其中,烷基二醇在常压下的熔点为40℃~55℃,且能溶于水;增硬剂和所述增粘剂均具有水溶性。该复合材料作为3D打印支撑材料时,能快速溶于水,容易去除,不会损坏构造材料,且在避免倒塌的同时又能避免因硬度过高而变脆,较低的收缩率能提高构造材料成型的精密度,并具有优异的粘接性,从而提高成型零件的成品率。
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本发明公开了一种适合内覆吸波涂料的复合材料轮毂盖及其制备方法,属于复合材料、雷达隐身技术领域,包括轮毂盖,所述轮毂盖的正面设置有安装凸台和多个加强筋,多个加强筋呈环形均匀排列在安装凸台的外侧,加强筋的一侧设置有气流口。本发明中,盖轮毂盖是用短切碳纤维参杂的树脂基复合材料通过热压成型工艺制造的,材料不仅具有优异的机械性能和理化性能,而且材料的相对介电常数为4.4‑4.6,适用在其内表面涂覆吸波涂料,从而实现雷达隐身功能,PSU/PEEK共混树脂本身具有机械强度高、耐高温、耐冲击、耐疲劳、耐辐照、阻燃性好等优点,参杂短切碳纤维,可以进一步提高轮毂盖力学性能,满足轮毂盖承受两成人踩踏而不变形的机械性能。
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本发明公开了一种超高耐热PA6/ABS复合材料,其特征在于,按重量百分比由以下组分组成:PA6树脂30‑80%、ABS树脂10‑40%、接枝改性耐热剂10‑30%、抗氧剂0.2‑1%、润滑剂0.2‑1%,进一步地,公开了该材料的制备方法。本发明的PA6/ABS复合材料采用接枝改性耐热剂,改善了耐热剂与树脂的相容性,所制备的PA6/ABS复合材料具有优异的耐热性能,优良的机械性能、耐化学溶剂性能以及加工性能,广泛应用于汽车、电子电气、仪表、通讯、体育用品及日常用品中的诸多领域,应用前景广阔,具有良好的市场价值。
本发明公开一种钴/氧化钴/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法、以及微波吸收剂,涉及微波吸收材料技术领域。所述钴/氧化钴/还原氧化石墨烯复合材料包括微球以及包覆于所述微球表面的外壳,其中,所述微球的材质包括钴和氧化钴,所述外壳的材质包括钴、氧化钴和氧化还原石墨烯。通过将钴、氧化钴和RGO复合制成所述核壳结构,能有效调节阻抗匹配和衰减能力,并通过介电损耗和磁损耗的协同作用,得到了反射损耗强、具有覆盖整个X波段的超宽带宽的复合材料,使其能够作为低频微波吸收剂使用,且能应用于雷达隐身等方面。
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本发明公开了一种AS/PC复合材料及其制备方法与应用。复合材料包括以下重量份计的组分:AS树脂18‑40份,PC树脂58‑82份,增韧剂8‑35份,耐热改性剂5‑20份,超细滑石粉0.5‑3份,相容剂2‑5份,抗氧剂0.1‑1份,润滑剂0.4‑1份。本发明的再生复合材料耐热性能、常温和低温缺口冲击强度明显优于ABS树脂,且可以采用PC、AS再生料,成本上更低,具有极高的应用价值。
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本发明公开了一种耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料,由按重量份的如下组分制备而成:聚酰胺树脂30‑80份,分散剂0.5‑1.0份,增韧剂3‑10份,引发剂0.05‑0.2份,成核剂0.1‑0.2份,改性玻纤10‑50份,抗氧剂0.2‑0.4份;其中,改性玻纤为外表面包覆有甲基丙烯酸缩水甘油酯(G l yc i dy l methacy l ate,GMA)的玻纤。本发明还公开了耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料的制备方法。本发明使用GMA改性后的玻纤,更有利于提高聚酰胺复合材料的机械性能和高温水煮后的机械性能保持率,同时GMA的加入,可以有效避免聚酰胺分子链中酰胺键水解,导致的降解倾向,保证熔体强度与机械性能。本发明的制备方法简单,无污染。
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本发明提出了一种铝碳化硅复合材料及方法和散热衬板,方法包括:进行配料、球磨混合、造粒,对原材料进行预处理;同时对模具进行预热;将预处理好的碳化硅颗粒混合均匀,然后填入模具中;将模具放入加热炉中,按照相应的升温速率均匀加热模具;再将铝合金放入熔铝炉内进行融化铸造;将加热好的模具移到热压机平台,并将熔铝炉内的铝合金溶液注入模具;将热压机进行热压;将脱模的铸件进行锻造;锻造后的铸件通过超声振动切削技术结合金刚石磨头对铝碳化硅复合材料进行机械加工,再进行表面金属化镀覆工艺处理,得到铝碳化硅复合材料。具有产品致密,性能优异,操作简单和成本低的优点,适用范围广的优点。
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本发明涉及一种有机酸衍生碳改性氧化锰复合材料及其制备方法和应用,其通过有机酸与碱反应得到溶液A,锰盐溶于水中得到溶液B,溶液B倒入溶液A中搅拌均匀,随后在水浴锅中搅拌加热获得白色沉淀前驱体,白色沉淀前驱体离心干燥后经退火处理获得有机酸衍生碳改性氧化锰复合材料,该复合材料具有棒状结构,棒状结构的表面分布有多个纳米颗粒,显著的增加了反应的活性位点,使得该活性材料与电解液充分接触,缩短了锂离子/电子的传输路径,同时原位碳的引入,使得MnO与碳的结合更加紧密、稳定,缓冲了充放电过程中的体积膨胀,弥补了锰基材料的缺陷。
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本发明属于介电弹性体技术领域,具体涉及一种高介电常数弹性体复合材料的制备方法。所述高介电弹性体复合材料包括液体弹性体基体、离子导电液体和导电纳米颗粒,所述离子导电液体的体积分数为总体积的20%‑80%,所述导电纳米颗粒的质量分数为总质量的0.5%‑2%。该高介电弹性体复合材料为先将导电纳米颗粒均匀分散于液体弹性体基体,再加入离子导电液体制成均匀乳化的前驱液,最后经成型制备得到。该高介电弹性体复合介电常数高、介电损耗低,且保持了材料的回弹性、力电稳定性、大变形下的稳定性等其他性能,可用于高性能电容式传感器、电活性驱动等领域。
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本申请涉及高分子材料的领域,具体公开了一种高韧性聚丙烯基纳米复合材料及其制备方法。一种高韧性聚丙烯基纳米复合材料,包括以下重量份物质:40‑50份聚丙烯、10‑20份增韧填料、2‑4份层状蒙脱土、3‑8份分散剂、2‑5份增容剂,所述增韧填料包括多分散性乙丙共聚嵌段物,所述分散剂包括硅烷偶联剂、十二烷基苯磺酸钠、硬脂酸中的两种或多种;其制备方法为:S1、原料预混合;S2、熔融挤出。本申请的高韧性聚丙烯基纳米复合材料可用于玩具、汽车等领域,其具有高韧性、高强度且韧性均匀的优点。
本发明公开了一种金纳米粒子/氮掺杂石墨烯量子点纳米复合材料、传感电极及其制备方法和应用。a.将柠檬酸和尿素溶于水中反应,反应结束后冷却至室温,透析除去未反应的化学物质,冷冻干燥即得氮掺杂石墨烯量子点,取所述氮掺杂石墨烯量子点溶于水中得到氮掺杂石墨烯量子点溶液;b.将氮掺杂石墨烯量子点溶液加热回流,滴加HAuCl4溶液反应,反应结束后冷却至室温,离心即得金纳米粒子/氮掺杂石墨烯量子点纳米复合材料。将该纳米复合材料修饰在电极载体表面得传感电极,具有良好的稳定性和生物相容性,对H2O2的检测具有较高的灵敏度、较宽的线性范围;进一步将葡萄糖氧化酶修饰在传感电极表面得生物传感电极,对葡糖糖的检测具有优异的选择性和灵敏度。
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本发明公开了一种石墨烯铝复合材料导线的制备方法,属于新材料技术领域。改制备方法包括球磨、真空干燥、焙烧、球磨、真空干燥、加入到熔融的铝合金中,混合,浇铸、拉拔处理、加热拉伸、退火处理等步骤。本发明的石墨烯铝复合材料导线的制备方法,不需要酸碱溶液,不排出废水,绿色,环保。本发明的石墨烯铝复合材料导线的制备方法得到的导线,导电率均高于80.0%IACS,抗拉强度均高于240MPa。
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本发明公开了一种处理含氮污水的复合材料及其制备方法与应用,属于含氮污水的处理领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将混合粉末依次经HCl溶液、氨水浸泡,然后过滤,干燥,得干燥粉末;所述混合粉末为硅藻土与沸石混合粉末;(2)将所得干燥粉末均匀分散在水中形成混合悬浮液;再将铁盐、助分散剂、表面活性剂加入混合悬浮液中,均匀搅拌,得到混合溶液;(3)将所得混合溶液搅拌均匀后进行水热反应,得到处理含氮污水的复合材料。本发明通过吸附作用、氧化还原反应、芬顿反应等多种作用,共同处理污水中的含氮污染物。所得处理含氮污水的复合材料可以通过氧化还原反应除去污水中的氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮或有机氮。
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