1143
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本发明涉及导热、散热材料技术领域,具体涉及本发明涉及导热、散热材料技术领域,具体涉及一种导热性能优异的石墨烯复合材料及制备方法,包括以下重量份的原料:环氧树脂30‑50份、偶联剂10‑15份、二甲基硅油3‑5份、石墨烯纳米片1‑5份、树脂溶剂20‑30份、固化剂10‑30份、石墨烯溶剂30‑50份。本发明的复合材料的导热性能优异,在达到同等导热性能的前提下,本发明的石墨烯复合材料采用的导热填料占比只有现有的导热材料的8%左右,传统导热材料的填料占比为50‑70%,本制备方法为1‑5%,大幅度地降低了生产成本,在40℃下本发明的石墨烯复合材料的热导率达到0.58 W/(m•K)。
1001
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本发明公开一种耐黄变TPU降噪母粒功能复合材料及制备方法;本发明通过在配方中添加了润滑剂、功能偶联剂、功能粉体;制得了一种耐黄变TPU降噪母粒功能复合材料。本发明提供该复合材料的制备方法。本发明提供的符合材料应用于功能PC/ABS复合材料后,其防异响加速度最大值仅为0.6,吸能降噪的能力明显高于通用PC/ABS。
914
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本发明公开了一种天然纤维增强的多孔复合材料,属于复合材料领域,所述多孔复合材料包括基体相和增强相,所述基体相为热塑性聚合物树脂;所述增强相为天然纤维或由天然纤维编织、叠层形成的纤维织物;所述天然纤维为表面接枝有烯基琥珀酰基团,并经硅烷偶联剂处理的改性天然纤维;本发明通过在所述天然表面纤维接枝烯基琥珀酰基团,并通过硅烷偶联剂处理改性,提高天然纤维增强复合材料的力学性能。
769
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本申请涉及热塑性树脂复合材料领域,具体公开了一种连续纤维增强热塑性复合材料及其制备方法与应用。连续纤维增强热塑性复合材料包括如下重量份原料:聚醚醚酮100‑180份、连续碳纤维150‑250份、聚砜15‑30份、抗氧剂0.5‑1.5份、加工助剂1.5‑3份;其制备方法为:S1.制备单向预浸带;S2.母片摆放;S3.热压成型。本申请的连续纤维增强热塑性复合材料可用于船桨桨叶,其冲击性能与拉伸性能优越。
1003
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本发明公开一种正硅酸锂和碳包覆纳米硅复合材料及其制备方法与应用,方法包括步骤:将纳米硅在空气气氛中烧结,在所述纳米硅的表面生成硅的氧化物包覆层;将具有硅的氧化物包覆层的纳米硅分散在有机溶剂中,加入一水合氢氧化锂,进行搅拌,得到第一悬浊液;将碳纳米管和聚乙烯吡咯烷酮加入至有机溶剂中,进行超声分散,得到第二悬浊液;将所述第一悬浊液和所述第二悬浊液进行混合,然后进行搅拌和加热干燥,得到正硅酸锂和碳包覆纳米硅复合材料前驱体;对该前驱体进行热处理,得到所述正硅酸锂和碳包覆纳米硅复合材料。本发明制备得到的该复合材料具有较高的比容量、倍率性能及循环稳定性。本发明制备成本低、制备方法简单,易于工业化生产。
1151
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本发明涉及户外车载式厕所领域,特别是一种除臭脱色复合材料及制备方法和应用其的野战厕所,除臭脱色复合材料包括活性碳支架、吸附碳棒及质量百份比含量为80%第一除臭抑菌材料和20%的第二除臭抑菌材料;活性碳支架和吸附碳棒能增大对污水的吸附面积,同时将污水和除臭抑菌材料吸附,进而使两者快速充分接触,加快脱色甚至除臭等处理过程,进而使得野战厕所的除臭和脱色效率得到大幅度提升;所述除臭抑菌复合材料有两种特性完全不同的除臭抑菌材料组成,能更全面的对粪便进行除臭抑菌,所述除臭抑菌复合材料片成分均为天然环保材料,对人畜无害,使得野战厕所中粪便污水经过处理后,内部水源可循环利用,野战厕所排污更少且更环保。
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本发明公开了一种苯乙烯马来酸酐共聚物复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。苯乙烯马来酸酐共聚物复合材料按重量份数计,包括以下组分:苯乙烯马来酸酐共聚物10~60份;增韧剂20~50份;玻璃纤维20~50份;相容剂0.3~8份;其中,所述相容剂为含有环氧官能团的结构单元的聚合物,含有环氧官能团的结构单元的质量含量为1~10%,测试方法为GB/T 1677‑2008。本发明的苯乙烯马来酸酐共聚物复合材料通过苯乙烯马来酸酐共聚物和相容剂的优化协同作用即可实现与环氧树脂改性碳纤维复合材料在120~130℃的温度下的粘结性。
805
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本发明涉及一种ZIF‑67为模板的钴酸锂复合材料及其制备方法,所述钴酸锂复合材料的制备方法有以下步骤:S1前驱体ZIF‑67的制备;S2制备层状LiCoO2材料;S3层状LiCoO2材料的AlF3包覆;S4碳纳米管复合。本发明的方法制备方法不仅能够改善材料混合时的均匀度,而且大大缩短钴酸锂煅烧合成时所需的时间,制备的材料在晶体结晶度和比容量方面都有着很大的提高。将所制备的材料加工制成电极,以金属锂作为对电极,组装成纽扣电池并进行电化学性能测试,在2C(1C=274mA·g‑1)的电流密度下经500次循环,容量保持在96.7mAh·g‑1,即使在更高的倍率5C下,钴酸锂电极材料仍然保持着89.8mAh·g‑1的可逆比容量,证明了该电极大电流充放电的稳定性和可行性。
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本发明涉及电磁波吸收材料技术领域,尤其涉及一种碳包磁性金属单质复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种碳包磁性金属单质复合材料的制备方法,将含金属盐的碳源溶液与聚苯乙烯进行混合,通过搅拌浸入聚苯乙烯球中,将金属盐和碳源负载在聚苯乙烯球上,经碳化除去模版,碳源形成三维蜂窝状结构,金属盐碳化形成金属单质镶嵌在蜂窝状的碳材料中,这种结构可以形成导电网络,提高材料的导电率损耗,提高磁性金属在孔之间的负载量,进而提高复合材料的磁导率。该制备方法简化了传统的制备步骤,操作简单,且制得的复合材料厚度薄,质量轻,具有高介电损耗和磁损耗能力、低密度、高导电性,增强了其电磁波吸收性能,可作为吸波材料。
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本发明涉及塑胶原料领域,特别是涉及一种高效阻燃耐磨ABS/PTFE复合材料,包括按重量份数计的如下组分:ABS树脂60~90份;PTFE粉末10~35份;阻燃剂5~20份;耐磨剂6~15份;相容剂3~9份;润滑剂0.5~3份;抗氧化剂0.3~1.5份。本发明提供一种阻燃耐磨的ABS/PTFE复合材料,其可以改善所述阻燃耐磨的复合材料具有自熄性(或难燃性)、防火时间长、耐水洗性及耐用性,以达到长期重复使用而不易磨损,即使长期在高温下仍能正常作用,并且不会产出有毒浓烟。本发明的阻燃耐磨的ABS/PTFE复合材料具有良好的兼容性、价格低、制造简单、质地轻柔、可具有弹性,同时起到阻燃、耐磨的作用。
本发明公开了一种氧化锌纳米颗粒稳定溶液、氧化锌‑聚合物纳米复合材料稳定溶液及其制备与应用。所述氧化锌纳米颗粒稳定溶液中包含有氧化锌纳米颗粒和稳定剂;所述稳定剂为低沸点胺。本发明通过在溶液中添加低沸点胺作为稳定剂,可以在环境条件下将分散良好的氧化锌纳米颗粒和纳米复合材料有效地保持在溶液中数天。其中低沸点胺,如丙胺、丁胺、异丁胺等,可以在室温条件下自解离为较小的有机化合物,这些有机化合物在室温条件下易于在空气中蒸发。当纳米复合材料沉积到基材上时,低沸点胺可自解离从而完全除去,得到性能良好的稳定的纳米复合材料薄膜。
1050
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本发明公开了一种原位纳米TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法,属于钛基复合材料及增材制造技术领域。该方法包括:S1、选用纳米TiB2颗粒和微米TC4钛合金粉末,在手套箱中按比例称量上述两种粉末置于球磨罐中;S2、将混合粉末置于行星式球磨机上进行短时低能球磨以制备纳米TiB2颗粒均匀镶嵌于TC4钛合金粉末表面的复合粉末;S3、将复合粉末用于激光选区熔化(SLM)成形制备原位纳米TiB晶须增强钛基复合材料;S4、将SLM成形试样连同基板在真空烧结炉内进行去应力退火,再用线切割将试样从基板上切割下来。本发明制备的钛基复合材料晶粒细化明显,强度、硬度、耐磨性显著提高,在航空航天等领域有良好的应用前景。
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本发明公开了一种磷酸铁锂纳米棒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,首先提供了一种草酸亚铁/氧化石墨烯复合材料,然后将所述草酸亚铁/氧化石墨烯复合物与磷酸二氢铵和二水醋酸锂按一定摩尔比混合,研磨干燥后,在惰性气体的保护下进行高温反应即得;本发明采用两步固相反应法制备得到的磷酸铁锂纳米棒/石墨烯复合材料,颗粒小、粒径分布均匀,并且具有一维纳米棒状结构,能够有效提高离子的传输速率,保证大电流放电时容量不衰减;石墨烯的加入使材料表面导电性进一步提高,同时显著改善了材料的倍率性能和循环性能;在磷酸铁锂纳米棒/石墨烯复合材料制备过程中,反应条件易于控制,操作简单,生产成本低廉,易于实现工业化生产。
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本发明提供一种导热硅橡胶复合材料的制备方法,其步骤包括:将填料与液体硅橡胶混合均匀,加入助剂,研磨,固化,制备得到所述导热硅橡胶复合材料,所述填料为纳米银包覆氧化铝。本发明还提供一种导热硅橡胶复合材料。本发明的提供的导热硅橡胶复合材料能够在相同成本的前提下大幅提高材料的热导率,并且降低材料的硬度。所述制备方法无有害有毒的原材料加入,工艺简单,成本低,经济效益好。
本发明涉及复合材料领域,具体地,涉及一种环氧树脂组合物及环氧树脂混合物和其制备方法以及环氧树脂预浸料和复合材料。所述环氧树脂组合物包括环氧树脂体系和任选的辅料,以所述环氧树脂体系的总重量为100重量份计,该环氧树脂体系包括13‑20重量份的双酚A型液体环氧树脂、12‑35重量份的双酚A型半固体和/或固体环氧树脂、25‑52重量份的酚醛环氧树脂、4‑10重量份的固化剂以及4‑10重量份的促进剂。本发明能够在不破坏所得复合材料的力学性能的条件下,可以实现高温快速固化,进而显著提高复合材料的生产效率。
本发明公开了一种氧化锌多孔纳米管协效的抗紫外无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。这种聚丙烯复合材料是由以下质量份的原料组成:聚丙烯、P‑N复配阻燃剂、氧化锌多孔纳米管、超支化聚合物、光稳定剂、抗氧剂和润滑剂。同时也公开了这种抗紫外无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明采用表面处理的氧化锌多孔纳米管辅助超支化聚合物进行分散,提高了其在聚丙烯基体中的相容性及其分散性,进而发挥了更优的抗紫外能力及更好的阻燃协效效果。尺度为多孔状的氧化锌纳米管在成碳效率及防滴落作用上更加突出,其所制备的聚丙烯复合材料还克服了传统抗滴落剂聚四氟乙烯显著降低材料流动性的弊病,为薄壁多模穴制品的加工带来极大的便利性。
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本发明涉及一种磁性荧光纳米复合材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。本发明用氯化铁和氯化钴经过沉淀法得到了钴酸铁纳米颗粒,具有良好的磁性,以钴酸铁纳米颗粒为磁性核体,用三种稀土离子掺杂三氧化二钇作为荧光壳,用二氧化硅作为偶联剂,形成一种核壳结构的磁性荧光纳米复合材料;三氧化二钇吸收能量的能力很强,在马弗炉中采用不同的温度焙烧,使得磁性荧光纳米复合材料能够呈现不同的颜色,大大提高了其应用范围;本发明所制备的磁性荧光纳米复合材料不含金属镉离子,且具有良好的磁性,表面的荧光层较厚,荧光光度强,并且能够产生多种不同的色彩,具有很大的市场应用潜力。
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本发明公开了一种黑色矩阵复合材料,其包括以下按质量百分数混合的各组分:14.8%~15.7%的炭黑、3.1%~5.0%的染料、3.5%~4.1%的分散剂、2.8%~4.1%的亲疏调节聚合物、5.7%~7.3%的交联聚合物、1.8%~2.3%的交联单体、0.8%~1.1%的活化引发剂、2%~2.4%的界面活性剂以及59.9%~63.7%的溶剂。本发明通过以一定量的具有低介电常数和低反射率的染料取代部分炭黑,而形成上述全新的黑色矩阵复合材料,相比现有技术中的炭黑类黑色矩阵材料,可降低其导电性,从而使其在应用时,可避免高介电常数的炭黑导致LCD中的TFT失效的问题;同时,该黑色矩阵复合材料中的染料以分子的形式分布于体系之中,可以很好地缓解光的反射。本发明还公开了上述黑色矩阵复合材料的制备方法,其工艺制程简单,可以广泛地应用于黑色矩阵材料的改善中。
882
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本发明属于高分子材料的回收再利用领域,具体涉及一种rABS/PBT/ASG复合材料及其制备方法。该方法利用了rABS具有羧基、羟基和羰基的特点,预先使rABS与ASG共混增粘,使ASG分子链上的环氧基团与rABS上的羧基和羟基反应,并且ASG中的丙烯腈‑苯乙烯链段和rABS热力学互溶,然后再与PBT共混来制备rABS/PBT/ASG复合材料。其中,ASG在整个共混物中起到扩链剂和增溶剂的作用。该方法克服了rABS与PBT直接共混导致的PBT扩链增粘且rABS分子量低的问题,可获得分散相粒径更小,粒子分布更均匀的共混体系。由此制备的共混物相容性好,复合材料的拉伸强度和冲击强度以及断裂伸长率全面提高,所得复合材料兼具ABS和PBT材料的优点,在ABS塑料回收利用的领域应用前景广阔。
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本发明提出了一种复合材料、仿纸包装箱板及其制造方法,该复合材料包括如下重量百分数的组分:50‑70%的树脂材料,20‑30%的滑石粉,10‑20%的碳酸钙。本发明充分利用了材料中各原料的特性,复合材料可提高产品的韧性,原料相对易于获取降低生产成本,还可额外增加色素以达到客户需求,着色性强,生产中对模具的磨损小;本发明生产的板材韧性好、表面光滑、光亮性强、着色性强,无毒无味、放水防潮,而且材料成本低。该复合材料是替代传统纸箱包装的一种绿色环保材料,产品附加值高,产品可回收再加工利用。
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本发明提供了一种硅基负极复合材料,包括硅基材料、包覆于硅基材料表面的金属氧化物层和设置在金属氧化物层外部的石墨烯层,石墨烯层表面具有第一孔洞,金属氧化物层和石墨烯层之间具有空腔结构。由于在金属氧化物层和石墨烯层之间具有空腔结构。本发明提供的硅基负极复合材料,由于该空腔结构为硅基材料在充放电过程中的体积膨胀提供了广阔的空间,因此提高了硅基负极复合材料的循环稳定性能。本发明还提供了一种硅基负极复合材料的制备方法,通过石墨烯表面的第一孔洞使酸溶液与初始金属氧化物层接触,并腐蚀掉部分初始金属氧化物层,从而制备空腔结构。本发明提供的制备方法工艺简单,工艺成本低廉。
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本发明公开了一种高填充热塑性树脂复合材料,按重量份计,包括以下组分:热塑性树脂60份;增强纤维和填充剂40‑540份;增强纤维和填充剂用量0.002‑0.012倍的含有醚基、二酰亚胺基、酯基、氨基、硅氧基中的两种或多种活性基团的多官能团聚合物。本发明的高填充热塑性树脂复合材料,具有优秀的耐水解性能、耐冻性能的优点。本发明还提供了一种高填充热塑性树脂复合材料的制备方法,能够提升高填充热塑性树脂复合材料的生产合格率。
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一种TPEE复合材料,按重量份计,包括以下组分:热塑性聚酯弹性体TPEE 55‑75份;类圆形纳米无机填料25‑45份;偶联剂0.1‑2份。本发明的TPEE复合材料具有易撕裂(撕裂强度低)、适合薄壁挤出、耐光纤油膏性能好并且作为松套管材料时与光缆外皮PE不粘接等优点。
本发明公开了一种基于有序导电网络结构的自愈合传感高分子复合材料及其制备方法,是采用界面自组装的方法将银纳米线进行有序排列,构筑有序银纳米线导电膜;然后将自愈合聚己内酯和形状记忆聚氨酯共混均匀得到高分子混合液,采用层状混合的方式将高分子混合液滴涂或旋涂到有序银纳米线导电膜表面;再进行加热处理除去有机溶剂,最终剥离得到基于有序导电网络结构的自愈合传感高分子复合材料。本发明的制备方法简单,制得的自愈合传感高分子复合材料的导电性好,与无序银纳米线复合材料相比,电阻变化响应时间更快,电阻变化率更大,同时具有导电和自愈合效果。
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本发明公开了一种细菌纤维素/织物层状复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将木醋杆菌接入液体培养基中扩大培养;(2)将织物裁剪成合适的大小,用低温氧等离子体、紫外光表面接枝或碱溶液进行处理;将织物灭菌后烘干;(3)取上述含絮状物的培养基置于培养皿中,将已处理好的织物铺展到菌液上,再将含絮状物的培养基添加到织物上,置于生化培养箱中,直至形成层状复合材料;(4)常温下将上述所得复合材料用去离子水浸泡后,用氢氧化钠溶液浸泡两天,最后再用去离子水浸泡至中性即可。本发明复合材料一次成形,改善了单一织物与组织的亲和力,提高了织物的保液性能和透皮吸收率。同时使用时操作更加便易,大大提高了使用的功效。
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抗静电的聚苯乙烯高分子复合材料包含以重量份数计的如下组分:聚苯乙烯60~100份,碳纳米管1~10份,增韧剂1~15份,抗氧剂0.1~1份,润滑剂0.3~3份,分散剂1~10份,偶联剂0.1~3份,填充剂0~20份,相容剂1~5份。本发明还提供了一种制备抗静电的聚苯乙烯高分子复合材料的方法。本发明通过加入重量百分比为1~6%的碳纳米管为抗静电剂,使聚苯乙烯高分子复合材料表面光泽度好,具有良好的力学性能和尺寸稳定性,易加工成型,且材料的抗静电效果明显、均匀,电阻率可达103‑108Ω·m,不仅能起到快速的抗静电作用,而且还具有永久性。另一方面,在制备聚苯乙烯高分子复合材料过程中不会用到大量的溶剂,抗静电剂用量小,易于量产和推广,不会污染所要包装的产品和周围的环境。
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本发明公开了一种POM/TPU抗菌复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料领域。所述的POM/TPU抗菌复合材料包含以下重量份组分:POM 60~90份,TPU 10~30份,相容剂3~10份,抗菌剂0.3~3份,偶联剂0.2~1份,抗氧剂0.2~3份,润滑剂0.2~3份。本发明制备的POM/TPU抗菌复合材料具有优异的缺口冲击性能,优异的抗菌效果,优良的综合性能。
本发明属于生物纳米复合材料及组织工程技术领域,公开了一种甲壳素晶须/壳聚糖纳米纤维双重增强生物降解聚酯纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明制备方法是将甲壳素晶须和生物降解聚酯采用静电纺丝法或3D打印成型法得到甲壳素晶须增强的生物降解聚酯纤维支架,再利用热致相分离法将壳聚糖纳米纤维网络引入纤维支架中,得到甲壳素晶须/壳聚糖纳米纤维双重增强生物降解聚酯纤维复合材料。本发明方法得到甲壳素晶须增强的生物降解聚酯纤维支架,壳聚糖纳米纤维贯穿于纤维支架的内部及纤维表层的复合材料,其兼具良好亲水性,优异力学性能、细胞亲和性和促骨组织愈合能力,可应用于生物医学领域,特别作为骨组织修复材料具有良好的应用前景。
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本发明提供一种多孔硅/石墨烯复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将氢氧化钙悬浊液与多孔二氧化硅混合,通入反应气体进行反应,得到多孔二氧化硅/碳酸钙复合材料;(2)将步骤(1)得到的复合材料与还原剂混合,进行热还原反应。本发明提供的方法可实现多孔硅与石墨烯在原子尺寸上的掺杂,所制备的复合材料应用于锂离子电池负极时,具有高的首次容量、首次库仑效率以及良好的循环性能。
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本发明提供一种基于旋压变形的颗粒增强的钛铝复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将冷轧钛合金TA18板和铝合金LY12板材作为爆炸焊接初始坯料,对冷轧钛合金TA18板进行机械打磨处理,对铝合金LY12进行酸洗钝化处理;将处理好的TA18和LY12板材进行爆炸焊接,TA18在下,LY12在上,在LY12上表面涂抹耐热黄油作为保护层,爆炸焊接采用硝铵混合炸药,然后进行软化退火、冷轧加工、热处理强化、多辊矫平处理,得到钛铝复合材料;将钛铝复合板材作为旋压坯料装在颗粒增强体的芯摸上,采用热旋压开坯的方法得到基于旋压变形的颗粒增强的钛铝复合材料。本发明制备的钛铝复合材料高强轻质,综合性能优异。
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