726
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本发明公开了一种高耐候性太阳能光伏背板复合材料及其制备方法,通过如下重量份的原料制备而成:碳纳米管,20~30份;聚对苯二甲酸丁二醇酯,10~20份;三元乙丙橡胶,10~14份;ABS树脂,6~10份;聚苯乙烯,2~4份;硅酮粉,3~5份;碳化硅纤维,6~8份;季戊四醇酯,3~5份;三羟甲基丙烷三油酸酯,2~4份;硅酸四甲酯,0.5~1.5份;异丁基三乙氧基硅烷,为硅酸四甲酯重量份的3~5倍;三硬脂酸甘油酯,4~6份。本发明提供的太阳能光伏背板复合材料耐候性好,耐冷热交替性能强,使用寿命长;该复合材料的制备方法简易可行,不需要特殊的生产条件,易于推广实现。
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本发明涉及一种石膏复合材料及其制备方法和石膏制品及其制备方法。该石膏复合材料包括石膏、聚合物和交联剂,聚合物的质量为石膏的质量的3~20%,聚合物选自聚乙烯醇、半乳甘露聚糖及葡甘露聚糖中的至少一种,交联剂的质量为石膏的质量的0.03~0.5%。上述石膏复合材料能够制备得到强度较高的石膏制品且方便塑形。
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一种不锈钢碳纤维复合材料手机框架及其制作方法,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经3D塑型和热压固化成型的结构。本发明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。
1140
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本发明属于电化学材料领域,其公开了一种石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用;该电极材料中,按照质量比,包括50%~90%的石墨烯和10%~50%的碳纳米管。本发明提供的石墨烯/碳纳米管复合材料,其石墨烯片层的团聚较低,使得该复合材料用作电化学电容器电极材料时具有较高的储能容量。
1063
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本发明公开了一种芳纶纤维/环氧树脂复合材料,包括以下重量份的组分:双酚A型环氧树脂23~33份,芳纶纤维45~60份,环氧树脂固化剂9~22份,环氧树脂促进剂0.1~1份。制备方法如下:将23~33重量份的双酚A型环氧树脂、9~22重量份的环氧树脂固化剂、0.1~1重量份的环氧树脂促进剂加热熔融搅匀后,浸渍于经过表面处理的45~60重量份的芳纶纤维上,得到芳纶纤维/环氧树脂预浸料基,然后将预浸料基置于平板硫化机中固化,得到芳纶纤维/环氧树脂复合材料。本发明制得的复合材料兼具良好的韧性、强度和刚性。
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本发明公开了一种耐高温无卤阻燃尼龙复合材料及其制备方法,其原料包括:尼龙共聚物28~75wt%、阻燃剂3~45wt%、玻璃纤维10~50wt%、偶联剂0.1~2wt%、抗氧剂0.3~2wt%、加工助剂0.2~3wt%。该方法包括如下步骤:将上述各组分混合均匀后投入到双螺杆挤出机内熔融挤出,得到耐高温无卤阻燃尼龙复合材料;所述尼龙共聚物由一种或多种具有二羧基链末端的均聚或共聚酰胺的聚酰胺嵌段和一种或多种具有至少2个羟基链末端的聚醚多元醇组成,聚酰胺嵌段占共聚物总重量的51-99wt%,聚醚嵌段占共聚物总重量的1-49wt%。本发明的耐高温无卤阻燃尼龙复合材料,不仅具有耐高温尼龙的阻隔性、尺寸稳定性、耐化学性和耐高温性能,同时还具有优异的抗冲击性、流动性和阻燃性能。
1119
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一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,包括下述步骤:将三价铁盐、铁粉、锂源和磷源均匀混合;在上述混合物种加入碳源、球磨剂及反应助剂,并充分球磨;将球磨后得到的前驱体,在惰性气体环境中于600~800℃焙烧,得到磷酸铁锂/碳复合材料。本发明提供的磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法采用三价铁盐作为铁源,以单质铁还原三价铁盐获得二价铁,提高了生产效率,改善了材料的性能,工艺简单;同时,原材料来源广,成本低廉,降低了生产成本,适合于工业化生产。
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本发明涉及铝基复合材料汽车零部件的喷射沉积制备方法,具体地说是一种利用喷射沉积的方法制备铝基复合材料汽车零部件。它公开了利用喷射沉积的方法制得沉积坯,然后进行掠夺加工抽出零件,它最终获得组织优良,界面良好,力学性能突出的,从而获得可以代替传统铸铁零部件。完全适合汽车零部件的轻质耐磨铝基复合材料。
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本发明涉及一种氧化硅/碳复合材料,其含有氧化硅/石墨烯颗粒、有机物裂解碳、石墨粉,其中,氧化硅颗粒粘附于石墨烯片表面,有机物裂解碳包覆所述氧化硅/石墨烯颗粒,然后再与石墨复合。所述氧化硅/碳复合材料的制备方法包括:将氧化硅颗粒和石墨烯混合得到氧化硅/石墨烯颗粒;将得到的氧化硅/石墨烯颗粒包覆有机碳,得到有机物裂解碳包覆的氧化硅/石墨烯材料;将得到的有机物裂解碳包覆的氧化硅/石墨烯材料与石墨粉进行混合,得到氧化硅/碳复合材料。所述氧化硅/碳作为锂离子电池负极材料具有首次充放电效率高、循环性能和倍率充放电性能优异以及体积膨胀效应较低的特点。
本发明属于钠硫电池技术领域,具体公开一种钴基金属化合物介孔碳球复合材料及其作为钠硫电池正极材料的制备方法。复合材料制备步骤包括:S1将吸附水蒸气的介孔碳放入熔融石英管内,用氨气气氛处理后得到样品A;S2将所得样品A浸入饱和乙酰丙酮钴乙酸乙酯溶液中,得到样品B;S3将所得样品B过滤、清洗、烘干,得到CoOxHy@MC;S4将所得CoOxHy@MC和硫磺粉末在氩气氛围下高温处理,冷却后收集产物得Co‑S‑C@MC。本发明将复合材料Co‑S‑C@MC用于制备钠硫电池正极材料,具有较高的放电比容量、长循环稳定性和优异的倍率性能。
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本发明提供了一种镍基陶瓷复合材料及其制备方法与应用,涉及高性能复合材料技术领域。本发明提供的镍基陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取制备原料,所述原料包括C、Cr、Mo、Nb、Fe、Al、TiC和Ni,将所述原料置于惰性气体保护氛围中进行球磨;(2)在真空环境下加热到1200‑1600℃熔炼得到熔融合金,将所述熔融合金在惰性气体保护氛围下进行喷雾造粒制备合金粉末;(3)将所述合金粉末进行真空干燥后得到所述镍基陶瓷复合材料。本发明制备的镍基陶瓷复合材料由韧性较好的γ‑(Fe,Ni)基体与高硬度、高强度、耐腐蚀的弥散TiC陶瓷颗粒组成,在保证材料塑韧性的同时有效提高了材料的强度、硬度。
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本发明公开了一种负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料及其制备方法与应用。负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将氮化碳前驱体烧结,得到氮化碳,研磨,加热,得到剥离氮化碳纳米片;2)将剥离氮化碳纳米片的悬浮液和吡咯溶液、含磷化合物混合,搅拌至溶解完全,得到混合液;3)将氧化剂溶液与混合液混合,聚合,得到负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料。本发明解决了二维纳米氮化碳在聚合物中团聚的问题,同时提高了负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料的抗静电性能;增强了阻燃超高分子量聚乙烯复合材料阻燃效果,同时增强导电性和机械性能。
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本发明公开一种室温催化氧化甲醛复合材料及其制备方法、空气净化器,所述室温催化氧化甲醛复合材料包括Pt/NiFe‑LDH/rGO三元复合材料。本发明提供的室温催化氧化甲醛复合材料,在所述Pt/NiFe‑LDH/rGO三元复合材料中,rGO和NiFe‑LDH之间的结合能够形成分层蜂窝状纳米结构,蜂窝状结构使得Pt/NiFe‑LDH/rGO具有较大的比表面积,从而暴露出更多的表面活性位点用于甲醛分子的氧化,利于甲醛的催化氧化;并且,较大的比表面积也会使Pt纳米颗粒高度分散,Pt纳米颗粒的分散性好,分布均匀,有利于NiFe‑LDH表面氧原子的活化和吸附氧分子的活化,进一步促进对甲醛的催化氧化效果。
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本发明公开了一种长纤维增强热塑性复合材料纤维取向的测试方法,包括:确定复合材料制件于厚度方向的纤维层分布及其位置;以切片机于所述复合材料制件的各纤维层分别切片取样;获取各切片样本于扫描电镜下的纤维取向分布图;于所述纤维取向分布图中测量各纤维的取向角,根据所述取向角将所述纤维分组归类于不同的夹角区间;统计各夹角区间的纤维数与其于对应的切片样本的总纤维数中的占比,得到各纤维层的纤维取向分布结果。该长纤维增强热塑性复合材料纤维取向的测试方法可于复合材料制件的各目标区域进行准确取样,并实现对纤维取向排布的定量分析。
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本发明实施方式涉及材料领域,特别是涉及一种导电弹性体复合材料及其制备方法。该方法包括:将咪唑基离子液体与碳纳米管进行共混研磨得到改性碳纳米管;将所述改性碳纳米管超声分散,然后与热塑性弹性体以及交联剂进行混合,得到改性碳纳米管热塑性弹性体导电复合材料;将所述改性碳纳米管热塑性弹性体导电复合材料进行热压成型,得到具有交联结构的导电弹性体复合材料。发明所得到的具有部分交联结构的导电弹性体复合材料具有制备方法简单,结构可控,同时展现出良好的压敏特性以及压敏可重复性。
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本发明提供了一种用于电子封装的金属复合材料的制备方法,方法包括如下步骤:提供钨粉、铜粉、钼粉以及铌粉;利用球磨方法混合钨粉、铜粉、钼粉以及铌粉,得到第一混合粉末;对第一混合粉末进行第一还原热处理,得到第二混合粉末;并将第二混合粉末预置到基体之上;对基体上的第二混合粉末进行激光烧结,得到第一复合材料,其中,激光烧结的工艺具体为:光斑直径为0.5mm‑1mm,功率范围为4000W‑5000W,扫描速度为5mm/s‑10mm/s;将第一复合材料与基体分离;对第一复合材料进行第二还原热处理,得到用于电子封装的金属复合材料。
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本发明涉及一种植物纤维与聚丙烯塑料复合材料及其制备方法与应用,复合材料的原料组分按重量份计,包括:聚丙烯30~40重量份、艾草纤维40~50重量份、玻璃纤维5~10重量份、抗氧剂2~4重量份、增韧剂5~10重量份、润滑剂2~4重量份、相容剂2~4重量份和分散剂1~2重量份;制备方法包括步骤:将所有原料组分按比例混合均匀,然后采用双螺杆挤出机造粒,干燥后注射成型,得到复合材料。本发明提供的植物纤维与聚丙烯塑料复合材料,力学性能优良,拉伸强度和冲击强度高,无毒无害,并且废弃的复合材料可以部分降解,对环境无任何危害,可以用于制备日用品,如梳子和艾灸器械等。
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本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,特别是涉及一种免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法,该免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法,包括以下步骤:步骤一,备料;步骤二,裁剪;步骤三,真空皮带传输;步骤四,热压成型;步骤五,脱模和冷却。由于直接利用真空硅胶成型模具进行热压成型,进而避免使用了真空袋和热压罐,进而避免现有技术利用真空袋进行封装的耗时繁琐工艺,因此,该免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法具有工艺简单,生产效率高的优点。该免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法,具有方法简单,生产成本低,并能够适合大规模生产的特点。
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本发明公开了一种硅橡胶弹性体/纤维复合材料及其制备方法和应用。硅橡胶弹性体/纤维复合材料包括:化学纤维和/或天然纤维制成的纤维制品,有颗粒形状的硅橡胶弹性体分布于纤维制品,硅橡胶弹性体的填充密度为0.005‑0.200g/cm3。本发明的硅橡胶弹性体/纤维复合材料具有弹性好、柔软性好、透气好等优点。本发明还对硅橡胶弹性体/纤维复合材料的制备方法进行了优化,工艺稳定,由此工艺制备的硅橡胶弹性体/纤维复合材料回弹力好、透气性强。
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本发明属于电极材料合成领域,涉及一种磷酸钛钠/碳复合材料、其制备方法及用途。本发明的磷酸钛钠/碳复合材料包括由一次颗粒聚集而成的二次颗粒,所述一次颗粒包括磷酸钛钠颗粒及包覆在磷酸钛钠颗粒表面的碳层,且所述碳层是经由两次碳包覆制备得到的。本发明通过制备磷酸钛钠的前驱体,然后再采用喷雾干燥的方法进行一次碳包覆和二次碳包覆,制备得到了具有均匀且致密的包覆碳层的磷酸钛钠/碳复合材料,有效解决了一次碳包覆的包覆碳层不均匀的问题。本发明的复合材料的稳定性好,采用本发明的磷酸钛钠/碳复合材料制备电极并组装成的电池具有优异的电化学性能,放电容量在115mAh/g以上,循环500周后容量保持率在95%以上。
本发明公开了一种石墨烯/离子液体复合材料的制备方法,包括:取氯化物插层石墨加入到熔融的离子液体中,超声剥离0.5~24小时后将得到的混合液放置在恒定电场中离心,去上清,得到石墨烯;将石墨烯再次浸入离子液体中,过滤去除离子液体,干燥滤物,得到石墨烯/离子液体复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的石墨烯/离子液体复合材料,以及由该复合材料制成的石墨烯/离子液体复合电极及其制备方法和由该复合电极制成的电化学电容器。本发明克服了现有石墨烯单独作为电极材料时易团聚比表面积小的缺陷,在不破坏石墨烯的结构的前提下,制得单层率高,分散性好的石墨烯/离子液体复合材料,制备效率高,成本低,易于实现工业化。
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本发明涉及一种氧化锌复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将一锌盐溶于一第一溶剂中,得到含锌离子的溶液,其中,所述第一溶剂为一有机溶剂;向该含锌离子的溶液中加入聚乙二醇,得到一前驱体溶液;将一碱性物质溶于第二溶剂中得到一含氢氧根离子的溶液,所述第二溶剂与第一溶剂相同;以及,向所述前驱体溶液中加入该含氢氧根离子的溶液,在反应温度下进行反应,得到氧化锌复合材料,其中,所述氧化锌复合材料中氧化锌的表面包覆有聚乙二醇。本发明还提供一种氧化锌复合材料以及采用该氧化锌复合材料的太阳能电池。
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本发明公开了一种除臭树脂复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理和碳改性;再加入抗菌复合材料和无机氧化物分散混合溶液中,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述无机氧化物占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得树脂材料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
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本发明属于陶瓷复合材料制备技术领域,公开了一种高韧性陶瓷基复合材料及其制备方法与应用。所述陶瓷基复合材料以细晶的陶瓷相为基体,以金属间化合物TiAl、Ti2AlNb和Ti3Al中的至少一种为弥散增强相。其制备方法为:将Ti、Al、Nb和其它微量组元按照设计的原子百分比配料,置于球磨机上进行球磨,形成非晶相的TiAlNb基非晶粉末;然后将其与纯TiB2粉末在球磨机上进行球磨混合,得到非晶粉末均匀分布的混合粉末;最后装入模具内,采用烧结设备进行烧结,得到高韧性TiB2陶瓷基复合材料。本发明采用TiAlNb基非晶粉末作为助烧剂,制备的陶瓷基复合材料的综合力学性能优异,具有广泛的应用前景。
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本发明属于热固性高分子复合材料领域,具体为一种连续纤维增强热固性树脂基复合材料及其制备方法,该方法为将甲醛和芳香胺均匀溶于水/非质子混合溶剂中,所得反应液在40~100℃搅拌反应3~120分钟进行预聚,获得预聚物溶液;将连续纤维浸渍于预聚物溶液中,经热流通道除去溶剂,冷却后获得预浸带;将预浸带裁剪成与模具大小匹配的预浸片,根据材料厚度在模具中铺设相应层数预浸片热压固化成型,得到复合材料。该复合材料具有优良的机械和耐热性能。复合材料经强酸降解处理后纤维可实现无损回收,纤维织物编织结构和纤维表面结构均不受破坏;基体主要原料芳香胺能够循环回收利用,回收率达到90%以上。
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本发明公开了一种矿物增强PC+PET复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份数由以下组分组成:聚碳酸酯100,聚对苯二甲酸乙二醇酯25-40,增韧剂4-6,增容剂6-10,矿物纤维30-45,抗氧剂0.5-1,加工助剂1-2。本发明添加有增容剂和矿物纤维,增容剂不但可以增韧聚碳酸酯的同时,还使聚碳酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯相容性增加,提高本发明复合材料的综合性能;矿物纤维可以提高本发明复合材料的刚性和强度,并能使复合材料达到亚光效果,易喷涂。
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本发明公开了一种自修复型纤维增强聚合物基复合材料及其制备方法。该方法通过将分别含有环氧树脂预聚物和固化剂的双胶囊修复体系均匀混合到树脂基体中,再将基体固化剂、催化剂加入其中混合均匀,进一步用所得混合物浸润纤维增强材料,最后固化成型得到自修复型纤维增强聚合物基复合材料。本发明自修复型复合材料,在加工、储存和使用过程中因受热、力、环境腐蚀等作用而产生裂纹或纤维脱粘破坏时,裂纹穿过修复剂胶囊,使之随基体同时裂开,释放出反应物质并迅速聚合,可阻止裂纹增长、修复裂纹破坏,保持复合材料的力学性能、延长其使用寿命。本发明所制得自修复型复合材料能在-50~250℃自动完成裂纹修复,修复过程完全无需人工干预。
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本实用新型公开了一种地下粮仓用复合材料板,复合材料板包括依次叠合的隔离层、上防水层、增强层、下防水层和结合层;所述上防水层为添加功能助剂的功能树脂膜,所述增强层为连续纤维增强热塑性复合材料预浸片,所述下防水层分别与结合层和增强层贴合。本实用新型为多层结构防水卷材,由连续纤维增强热塑性复合材料与各种功能性材料相结合,整体材料全部选择食品安全材料,满足FDA标准,产品安全环保,施工安全无污染;本实用新型通过设计上防水层的功能性,赋予防水、抗菌、防霉、耐磨等功能性;可通过金属焊条进行热熔焊接拼接处形成增强焊缝,密封性强,连接可靠。
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本实用新型公开了一种内置纤维增强复合材料管的组合剪力墙,所述剪力墙为钢筋混凝土剪力墙,所述剪力墙内部布置有至少一个纤维增强复合材料管,所述纤维增强复合材料管内填充有混凝土。本实用新型利用纤维增强复合材料(以下简称FRP)约束混凝土强度高、变形能力好,同时具有明显二阶刚度的特点,将FRP管置于墙体变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处,使组合剪力墙不仅具有变形能力强、受压区混凝土不易压碎的特点,还具有明显的二阶刚度使墙体在大变形时具有自复位功能,从而有效避免了现有钢管混凝土组合剪力墙“延性有余而自复位功能不足”的缺点。
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