本发明涉及一种MOF衍生的碳基光子晶体‑含卟啉的COFs复合材料及其制备方法和应用。该复合材料由MOF衍生的碳基光子晶体、四苯胺卟啉和对苯二甲醛反应得到。本发明的复合材料对二氧化碳具有较高的吸附能力和吸附容量。
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本发明公开了本发明提供一种耐磨尼龙复合材料,按重量百分比由以下组份组成:尼龙树脂75~93.8%聚苯醚、5~20%纳米填料、1~4%润滑剂、0.1‑1%抗氧剂、0.1‑1%;所述的聚苯醚为马来酸酐接枝聚苯醚(PPO‑g‑MAH),接枝率为1~2%。本发明还公开了上述耐磨尼龙复合材料的制备方法。本发明利用极低吸水、耐热及与PA46相容性良好的PPO‑g‑MAH和有机改性纳米OZrP对尼龙树脂进行改性,大幅降低了复合材料的吸水性,提高了产品尺寸稳定性,保持了良好的力学性能和耐热性,提高了耐摩擦摩擦特性,尤其是改善了吸水后的力学性能和耐磨损性能。本发明对于尼龙材料的应用和进一步推广,具有十分重要的意义。也使得在机械、汽车、电器等领域的使用中的安全系数得以提高。
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本发明公开了一种高度剥离的二维纳米片增强聚氨酯复合材料的制备方法。通过将纳米级、亚微米级或微米级的层状无机颗粒搅拌分散于无水溶剂中,然后加入异氰酸酯直接进行充分的接枝改性,至反应体系不产生气体,静置一段时间后、过滤除去上层溶剂,即获得改性层状无机颗粒;然后与脱水多元醇和熔融异氰酸酯,在75‑80℃下继续搅拌反应得到预聚体;真空脱泡后加入计量的脱水扩链剂,快速搅拌一段时间,迅速倒入预热的模具,放入120℃的平板硫化机中加压固化,然后将样品置于鼓风烘箱中100℃熟化24小时,室温放置一段后,即获得聚氨酯纳米复合材料。本发明利用高度剥离的二维纳米片不仅可有效增强聚氨酯材料的机械性能,且对聚氨酯材料有良好的增韧效果,制备出综合性能优异聚氨酯纳米复合材料。
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本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种磁性镁锰层状双金属氧化物复合材料及制备与应用。将可溶性的镁盐和锰盐溶于水中得到镁盐与锰盐复合液,将可溶性的碳酸盐和氢氧化物溶于水中,得到碳酸盐与氢氧化物复合液;将四氧化三铁粉末加入到碳酸盐与氢氧化物复合液中,加入乙醇超声分散得到分散液,然后加入镁盐与锰盐复合液,陈化,离心,洗涤,干燥,研磨过筛,250~550℃煅烧,得到磁性镁锰层状双金属氧化物复合材料。本发明复合材料对Cd的去除具有较强的磁性,具有吸附效率高、吸附速度快和稳定的特点。不仅能将Cd高效固定,而且可利用磁铁分离回收材料。
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本发明公开了一种纤维增强复合材料及其制备方法,该纤维增强复合材料包括如下重量份数的组分:环氧树脂10~50份;光引发剂0.1~2份;增韧剂5~10份;阻燃剂10~25份;阻燃协效剂0~15份;增强纤维15~35份。该纤维增强复合材料力学性能和阻燃性能优良。
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本发明公开了一种门板用高阻燃塑木复合材料,所述材料按质量组份包括:聚氯乙烯45‑55份,聚丙烯24‑36份,天然纤维20‑30份,木粉18‑26份,酚醛树脂12‑25份,填充剂24‑32份,润滑剂2‑5份,阻燃体系4‑9份。本发明的一种门板用高阻燃塑木复合材料,复合材料具有非常高的阻燃等级,氧指数较大,塑木材料制作的门板可以应用于防火等级较高的地方,且耐磨性能优异。
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本发明属于高性能/高能量密度锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种MXene/金属磷化物复合材料、负极材料及制备与应用。本发明将过渡金属元素的金属盐、MXene材料与水混合并搅拌,经水热反应后干燥,得到MXene/金属盐混合物;在保护气氛下,将MXene/金属盐混合物与磷源进行热处理,得到MXene/金属磷化物复合材料。本发明还提供了一种MXene/金属磷化物基复合电池负极材料,该负极材料包含上述MXene/金属磷化物复合材料、导电剂、粘结剂,该电池负极材料具有良好的长循环稳定性和高的能量密度,同时具有优异的倍率性能,可应用在多种领域。
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本发明涉及一种抗氧化耐高温的碳纤维复合材料及其制备方法,属于特种材料制备技术领域。本发明首先以粘胶基碳纤维为原料,将其短切后和多巴胺溶液混合浸渍,再将浸渍后的短切纤维和硝酸铜溶液混合浸渍,再将得到的滤渣放入真空管式炉中碳化,得到预处理碳纤维,接着再将硼酸和甲基三乙氧基硅烷、二甲基二乙氧基硅烷以及无水乙醇混合后再与预处理碳纤维混合得到混合液,并将混合液放入烘箱中交联固化得到混合凝胶,最终将混合凝胶进行高温裂解反应,最终制得抗氧化耐高温的碳纤维复合材料,本发明的碳纤维复合材料,抗氧化性强,耐高温性优异,具有广阔的应用前景。
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本申请涉及工程塑料技术领域,提供了一种热塑性树脂基导电复合材料及其制备方法。所述热塑性树脂基导电复合材料,包括如下重量份数的下列组分:热塑性树脂98.6~67份;碳纳米管1~15份;相容剂0~6份;成核剂0~5份;抗氧剂0.2~1份;偶联剂0~2份;其它助剂0.2~4份,其中,所述相容剂、所述成核剂和所述偶联剂的含量均不为0。本申请提供的热塑性树脂基导电复合材料,机械力学性能和加工性能优异,同时,具有低体积电阻率的优点。
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本发明公开了一种Co3O4/NiPdCo合金/石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先将乙酰丙酮钯和硝酸钴、硝酸镍以及1,2‑十六烷二醇水热反应;之后水浴中加入聚乙烯醇和乙二胺,水热搅拌后得到NiPdCo合金;第三步将硝酸钴溶解后,调节pH后老化煅烧后得到Co3O4;最后将NiPdCo合金与Co3O4与石墨烯混合后搅拌,干燥后得到Co3O4/NiPdCo合金/石墨烯复合材料。本发明制备的Co3O4/NiPdCo合金/石墨烯复合材料具有良好的电催化活性,能够有效催化氧还原反应发生,且具有良好的稳定性。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的形状记忆高分子复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯于水中超声分散,形成均匀的分散液,调节pH至4‑5,然后将硅烷偶联剂溶解于乙醇,再加入到上述分散液中,进行偶联反应,反应结束后冷却,离心洗涤;经冷冻干燥,获得化学修饰的氧化石墨烯;(2)将0.5‑5质量份的化学修饰氧化石墨烯、5‑20质量份的碳纳米管、0.5‑3质量份的抗氧剂以及75‑95质量份的树脂熔融挤出共混,然后,然后热压成型,最后对样品进行电子束辐照,获得具有电磁屏蔽功能的形状记忆高分子复合材料。本发明复合材料具有良好的电磁屏蔽性能、优异的形状记忆性能和耐老化性能等。
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本发明公开了一种高强度高耐热的木塑复合材料及其制备方法,属于木塑材料领域。本发明所述木塑复合材料的组分中高流动性的聚烯烃类流动改性剂和超支化聚合物作为界面改性剂相搭配,有效包覆植物纤维组分,可有效提升植物纤维和聚烯烃的相容性,同时通过协同作用增强材料的力学强度和耐热性能,提升其热变形温度,即使在高温状态下长时间使用也不会出现粉化等现象,使用范围得到拓宽。本发明还公开了所述高强度高耐热的木塑复合材料的制备方法及其在制备家电零件中的应用。
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本发明公开了一种聚酰胺基LDS复合材料及其合成方法,所述聚酰胺基LDS复合材料由以下原料合成得到:己二胺、对苯二甲酸、己内酰胺、反应型磷系阻燃剂[(6‑氧代‑6H‑二苯并[C,E][1,2]氧磷杂己环‑6‑基)甲基]丁二酸、二氧化硅溶胶包覆的铜铬黑、有机改性蒙脱土和四甲基哌啶胺。该聚酰胺基LDS复合材料具有优异力学性能、阻燃性能和可直接激光成型性,可应用于RF天线、传感器、连接器等产品。
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本发明提供了一种硅碳复合材料、其制备方法、锂电池负极材料及锂电池。该制备方法包括:步骤S1,将纳米硅、碳源、刻蚀剂、粘结剂及溶剂进行混合,得混合物;步骤S2,将混合物进行一次碳化处理,得到类石墨烯碳膜包覆硅材料;步骤S3,将类石墨烯碳膜包覆硅材料、碳系列导电剂和高分子导电剂进行混合、压实成型,得成型料坯;以及步骤S4,将成型料坯进行二次碳化处理,得到硅碳复合材料;其中,刻蚀剂为碱金属盐。本申请通过上述一次碳化处理与二次碳化处理的协同作用,得到了循环寿命和倍率性能更好的硅碳复合材料。
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本发明公开了一种泥状复合材料的自动搅拌压片机,包括机架、液压四柱压力机、清扫刮料装置、第一刮料装置、第一滑板驱动装置、第二刮料装置及第二滑板驱动装置,所述液压四柱压力机设于机架中部,所述第一刮料装置设于机架左侧,所述第一滑板驱动装置设于第一刮料装置底部,所述第二刮料装置设于机架右侧,所述第二滑板驱动装置设于第二刮料装置底部。本发明通过第一刮料装置或第二刮料装置对泥状复合材料进行搅拌收拢成团,再送至液压四柱压力机内进行压片,往复多次,直至泥状复合材料被均匀压制,整个过程自动进行,节省人力;液压四柱压力机可与第一刮料装置或第二刮料装置同时工作,两工位同步进行,提高工作效率,节约成本。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种石墨烯/聚丙烯复合材料及其制备方法,包括如下重量份的原料:马来酸酐接枝氟碳树脂4‑8份、N,N‑二甲基甲酰胺1‑5份、改性石墨烯1‑5份、高碳烷烃0.01‑1.0份、聚丙烯20‑30份、抗氧剂0.1‑3.0份、引发剂0.1‑1.0份、溶剂10‑20份和填料1‑5份。本发明中通过聚丙烯包覆改性石墨烯可有效避免改性石墨烯在聚丙烯基体中团聚,同时采用的改性石墨烯与聚合物基体具有很好的相容性,可以实现低含量石墨烯以二维片状形态均匀分散在聚丙烯基体中,改性石墨烯在基体中形成导电网络,可以有效降低材料表面电阻,并且无析出缺点,从而获得了性能优异的复合材料。
本发明提供了一种超支化聚酯共聚物、免喷涂聚碳酸酯加纤复合材料及其制备方法。所述超支化聚酯共聚物由含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚得到;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。以重量百分比计,所述免喷涂聚碳酸酯加纤复合材料由包括如下组分的原料制备而成:聚碳酸酯57‑80%、玻璃纤维10‑30%、超支化聚酯共聚物0.2‑1%、增韧剂5‑10%、抗氧剂0.1‑0.5%、润滑剂0.5‑1.5%、抗UV剂0.1‑0.5%。该免喷涂聚碳酸酯加纤复合材料不仅具有表面低浮纤、高光泽、耐刮擦性能优良的优点,同时具有优良的机械性能。
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本发明公开了一种PVC基木塑复合材料的制造配方,所述的PVC基木塑复合材料由下列原料按质量份数混合而成:PVC/木粉的用量为100/30~100/160质量份;氯化聚乙烯的用量为0~10质量份;稀土稳定剂的用量为2.0~6.0质量份;丙烯酸酯类加工改性剂ACR的用量为2.0~6.0质量份;聚乙烯蜡的用量为0.5~3.0质量份;硬脂酸的用量为0.5~3.0质量份;分散剂为分子量在4000~300000之间的含羟基、羧基或马来酸酐接枝的高分子烃类化合物用量为木粉的2.0%~10%;所制得的PVC木塑复合材料具有优良的加工性能和物理机械性能、制品表面光滑、木粉填充量大而且容易分散均匀、制造成本低廉。
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本发明公开了一种无卤阻燃聚丙烯纳米复合材料,其组分及质量百分比如下:60~80重量份聚丙烯,15~30重量份纳米层状双氢氧化物,1~8重量份有机硅树脂,1~5重量份相容剂,0.1~1重量份抗氧剂。还公开了一种制备该无卤阻燃聚丙烯纳米复合材料的方法,采用的纳米层状双氢氧化物、有机硅树脂及聚丙烯在高温下形成稳定的碳层,有效的阻隔了热量和可燃气体的渗透,提高了材料的阻燃性能。该复合材料制备过程中采用的阻燃剂为无卤阻燃剂,其制备过程不产生有毒和腐蚀性气体,符合绿色环保要求。
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本发明公开了一种介孔硅填充的低介电环氧树脂复合材料及其制备方法。按重量计,包括环氧树脂100份,介孔硅1~20份,固化剂60~90份,促进剂0.1~1份。本发明的介孔硅填充的低介电环氧树脂复合材料,通过合成介孔硅并对其进行接枝改性而引入低介电常数的含氟聚合物,可以降低其亲水性,改善界面相容,显著降低复合材料的介电常数,并提高热稳定性和力学性能,可以广泛用于电子封装领域。另外,本发明的制备方法比较简单,易于实施,具有良好的开发与应用前景。
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一种金属表面热喷涂用陶瓷复合材料,包括按质量百分比计的如下成分:TiO2?50~60%、Al2O3?20~30%、ZrO2?5~8%,Y2O3?0.5~1.0%、Cr2B?0.8~1.0%、Ni?8~10%、Mo?0.8~1.0%。一种所述的金属表面热喷涂用陶瓷复合材料的制作方法,包括以下步骤:1)准备陶瓷成分原料;2)将所述陶瓷成分原料经高能球磨制备成含有复合粉体的陶瓷浆料;3)将所述复合粉体用纳米砂磨机分散球磨;4)将经球磨后的陶瓷料浆中的水分蒸发掉,制备成干燥的陶瓷复合粉体。另外,通过热喷涂的方式将所述陶瓷复合材料涂覆在金属表面,从而在所述金属表面形成一层致密的陶瓷涂层。本发明应用于手机机壳等产品上,在达到提高产品表面强度的同时还能够提高产品美观性。
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本发明属于有机高分子化合物的制备技术领域,公开了一种无卤阻燃超韧尼龙6复合材料的制备方法,依次包括以下步骤:1)、将己内酰胺在75‑150℃下熔融,加入改性剂水解3.5‑5h,改性剂为正硅酸酯、硅酸盐或原硅酸中的一种;2)、加入三聚氰胺和氰尿酸进行原位预聚合,三聚氰胺和氰尿酸的摩尔比为1 : 1,反应温度为180‑260℃,反应压力为0.6‑1.5Mpa,反应时间为1‑5h;3)、将温度升高至200‑280℃,抽真空进行减压缩聚,反应时间为1‑5h;4)、加入分子量调节剂,继续反应1‑3h,得半成品;5)、将半成品冷却、破碎、水洗和干燥处理,得成品。本发明提供的无卤阻燃超韧尼龙6复合材料的制备方法,解决了现有制备方法制备出的尼龙6复合材料相容性差、阻燃效果不好的技术问题。
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本发明提供一种断桥铝合金型材用隔热复合材料、断桥铝合金型材及其制备方法,桥铝合金型材用隔热复合材料包括:玻纤增强尼龙66型材,玻纤增强尼龙66型材的外侧设有适于与铝合金型材连接的连接结构;聚氨酯硬泡,设于玻纤增强尼龙66型材的内侧,且与玻纤增强尼龙66型材形成一体结构。该断桥铝合金型材用隔热复合材料具有很低的线性导热系数,隔热性能显著提高,且力学强度高,结构稳定性强。
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本发明公开了一种稀土‑铁‑碳量子点复合材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将玉米秸秆加入水中,煅烧后过滤取滤液并透析,得到CQDs溶液;(2)将亚铁盐和铈盐或镧盐加入CQDs溶液中,采用共沉淀法复合得到稀土‑铁‑碳量子点复合材料。本发明所得的稀土‑铁‑碳量子点复合材料,相比传统光催化剂处理水中染料和抗生素,可以抑制CQDs电子与空穴的复合,使可见光响应变好,从而提高水中污染物的降解效果。
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本发明公开了一种新型复合材料及其生产方法,该新型复合材料从上到下依次包括有由高聚物聚丙烯材料构成的耐磨层、由油墨构成的颜色层、由高聚物聚丙烯材料构成的印刷层。新型复合材料的生产方法包括如下步骤:(1)用添加了架桥剂的油墨在由高聚物聚丙烯材料制成的印刷层上进行印刷,形成颜色层;(2)将颜色层和印刷层与由高聚物聚丙烯材料制成的耐磨层复合热熔共聚结合在一起。本发明使用的材料具有可回收性、在自然条件下容易降解的特点,且各层之间无胶水化学成分、粘接牢固,环保性非常好,可用于多种产品的生产;另外,它还具有非常良好的耐高温特性,高温下不变形,防火性能突出。
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本发明公开了反射红外线的防晒隔热纳米复合材料及其制备方法。本发明的反射红外线的防晒隔热纳米复合材料由纳米二氧化硅和纳米二氧化钛组成,其重量比为0.8∶1~3∶1。本发明制得的纳米复合材料对近红外光(太阳光)具有高反射率,对太阳光具有隔热防晒效果,能用于制备反射型隔热涂料,可应用于外墙隔热涂料,达到建材节能的效果。
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本发明公开了一种氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料及其制备方法、应用,该氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料包括氟化氧化石墨烯和沉积在所述氟化氧化石墨烯表面的聚吡咯,是由吡咯单体发生原位聚合反应生成聚吡咯,并沉积在氟化氧化石墨烯表面而制备。本发明的制备方法工艺简单、易于操作、适合工业化生产,而且,得到的氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料具有优良的性能,可用于超级电容器等电极的制备。
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本发明提供了一种多尺度结构铜基金属玻璃复合材料及其制备方法,该制备方法包括:准备CuZrAl金属玻璃增强CuCrZr合金复合材料;其中,所述CuZrAl金属玻璃所占的质量百分比为25~35%;将CuZrAl金属玻璃增强CuCrZr合金复合材料在400~450℃下进行退火,时间为1~10h,空冷;或者,将CuZrAl金属玻璃增强CuCrZr合金复合材料在330~390℃下进行压缩变形,变形量为20%~40%,随炉冷却。采用本发明的技术方案,纳米析出相在基体中析出,纳米晶化相在界面处析出,解决了强度和电导率难以平衡的难题,提高了铜基金属玻璃复合材料的强度,并具有更好的电导率。
本发明公开了一种三维多孔ZnO/SnO2复合材料及其制备方法与在镍锌电池中的应用,属于电池材料技术领域。本发明的一种三维多孔ZnO/SnO2复合材料的制备方法,具体步骤包括:向草酸溶液中加入一定锌盐和锡盐后加热搅拌,烘干后在热处理炉中煅烧,即可得三维多孔ZnO/SnO2复合材料。该方法操作简单、成本低廉、对环境友好;所制备的ZnO/SnO2复合材料相对于实心纯ZnO具有较大比表面积和较强的抗腐蚀能力,所形成的三维多孔结构有利于缓解锌枝晶的生成。本发明的三维多孔ZnO/SnO2复合材料用于碱性镍锌电池体系,表现出优异的结构稳定性、循环稳定性和倍率性能,具有很好的商用价值和应用前景。
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本发明提供了一种量子点复合材料以及量子点发光二极管,该量子点复合材料包括量子点和抗氧化剂,且以所述量子点复合材料的总重量为100%计,所述抗氧化剂的重量百分含量为2~5%。本发明提供的量子点复合材料,可以使得利用该量子点复合材料形成的膜层发光面积均匀且稳定,进而提高利用该膜层的量子点发光器件的发光效率以及使用寿命。
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