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本发明涉及手机保护壳制作技术领域,公开了一种复合材料手机保护壳的制作方法,包括:将成卷的预浸布料裁切成预设形状及尺寸的预浸布料小片;根据手机保护壳的预设厚度,将裁切后的预浸布料小片进行复合叠加;将复合后的材料放置在模芯上压合,并将摄像头保护圈放置在材料的预设位置;通过模具外套将一次压合后的材料和模芯进行包覆,并进行二次压合定型;将二次压合后模具组件放入真空密封袋内,并进行抽真空密封;将真空密封后的模具组件放入热压罐内加温加压;冷却固化后取出模具组件,通过激光切割机将包覆在模芯上的材料按预设结构进行切割,以制备出复合材料手机保护壳。本发明方便对手机进行贴合保护,并对手机摄像头进行有效保护。
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本发明属于生物质催化技术领域,具体涉及一种杂多酸离子液体复合材料催化剂及其制备方法和应用。本发明将1,4‑丁烷磺酸内酯和三苯基磷溶于溶剂中,回流搅拌反应;反应完成后洗涤并干燥,得到带正离子的中间体平台化合物;将带正离子的中间体平台化合物与杂多酸催化剂溶于溶剂中,回流搅拌反应;反应完成后干燥,得到杂多酸离子液体复合材料催化剂。该催化剂含有季鏻盐型阳离子,又含有杂多酸那部分的阴离子,兼具酸性和氧化还原性双功能,具有催化活性高、重复使用性良好和稳定高的性能,能够很好的应用到催化酯交换制备生物柴油、催化加氢反应等。
本发明公开一种PLGlu‑SS‑锂离子筛复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括H3LiMnTi4O12锂离子筛和复合H3LiMnTi4O12锂离子筛的γ‑聚谷氨酸,所述γ‑聚谷氨酸的末端氨基上连接有含二硫键基团。本发明以H3LiMnTi4O12锂离子筛为支撑结构,具有足够的强度支撑,结构稳定,循环性能好;所述锂离子筛的孔道和表面均键连PLGlu‑SS,低pH值下PLGlu‑SS质子化并折叠形成α‑螺旋,高pH值下,PLGlu‑SS去质子化并延伸;因此在碱性吸附和酸性解析下,对孔道孔径进行调节,变化特性提供了大的吸附容量、高吸附选择性和高吸附效率,是高吸附容量和高稳定性的高效锂离子吸附材料。
本发明提供一种具有核壳结构的固态电解质复合材料及其制备方法和应用。所述固态电解质复合材料包括固态电解质以及位于固态电解质表面的氧化物包覆层,所述方法包括以下步骤:将固态电解质放置于原子层气相沉积设备的反应腔室中,控制反应温度,将前驱体材料以间隔脉冲的形式,由惰性气体作为载气通入反应腔室中原子层气相沉积在固态电解质表面,两次脉冲间保持惰性气体吹扫状态。本发明针对电解质对空气的稳定性不足的问题,利用表面原子层气相沉积包覆的方法,在电解质表面包覆一层对空气稳定的氧化物材料,保证了包覆层的致密性和完整性,能够有效隔绝空气与固态电解质直接接触,从而有效提升了电解质的空气稳定性。
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本发明公开了一种多层炫彩复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,方法包括以下步骤:制备复合结构膜材料;PET进行预处理;在预处理后的PET表面涂覆炫彩液晶材料,干燥制备炫彩液晶层;在炫彩液晶层表面涂覆UV胶水,静置;在UV胶水表面粘贴复合结构膜材料,进行光照固化;剥离PET层,在炫彩液晶层表面涂覆UV胶水,静置;在UV胶水表面粘贴PU膜,进行光照固化;所述复合结构膜材料包括TPU膜层‑1、透明EVA胶层‑1、透明PVC膜层、透明EVA胶层‑2、TPU膜层‑2。本发明通过制备特殊的复合结构膜材料与液晶材料结合使用,得到了力学性能极佳的高反射、炫光效果好的复合膜材料。
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本发明属于热界面材料制备领域,具体为一种石墨烯基复合材料导热垫的制备方法。将有序层状结构的石墨烯片加工成多孔网状结构,石墨烯多孔网状片堆叠形成一定厚度的块体,将液态有机物和其他助剂填充石墨烯块体的孔洞和缝隙中并固化形成叠层复合块体,再沿着垂直于石墨烯层的方向分切复合块体获得石墨烯基复合材料导热垫。该方法制备出的导热垫石墨烯片层垂直于垫片的平面方向,获得高垂直热导率的垫片,同时保持垫片的力学结构稳定和柔性,可作为热界面材料应用于导热和散热领域。
本发明公开了利用黑滑石制备硅‑碳纳米复合材料的方法、产品及应用,涉及无机纳米材料制备技术领域。该方法包括:将黑滑石与还原性金属的混合物在球磨作用下发生还原反应。该方法利用黑滑石作为原料,提高了黑滑石的利用价值。由于黑滑石同时含有硅和碳两种元素,且分别以硅氧四面体片和类石墨烯片层的形式存在,层间不含水,层电荷为零,片层与片层间以较弱的范德华力结合,本申请中通过球磨剥离片层,暴露硅氧四面体片,使得还原性金属与硅氧四面体充分接触,球磨将机械能转化为热能,热能累积进而引发金属热还原反应。制备获得的硅‑碳纳米复合材料呈现层状形貌、多级孔结构,具有良好的硅碳界面稳定性,可广泛应用于锂电子电池中。
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本发明公开了一种黑色熔喷聚丙烯复合材料,按重量份计,包括以下组分:熔喷级聚丙烯树脂100份;炭黑0.3‑2份;超高熔体流动速率低等规度均聚聚丙烯1.4‑6份;分散剂0.1‑2份;所述的炭黑的平均粒径范围是15‑20nm;所述的熔喷级聚丙烯树脂的熔体流动速率范围是1000‑1800g/10min,测试条件230℃、2.16kg;所述的超高熔体流动速率低等规度均聚聚丙烯的熔体流动速率范围是1500‑1800 g/10min,测试条件230℃、2.16kg,等规度≤60%。本发明的黑色熔喷聚丙烯复合材料能够实现对炭黑的均匀分散,在熔喷期间不会堵塞滤网及喷丝板,得到的熔喷布也不会掉粉、熔喷丝粗细均匀。
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本发明涉及眼镜生产技术领域,尤指一种采用醋酸纤维制作眼镜架的复合材料及其成型工艺,复合材料包括醋酸纤维和热塑性材料,醋酸纤维为薄片状,厚度是0.2‑0.5mm,醋酸纤维薄片与热塑性材料一体注塑成型,成型工艺主要包括(1)醋酸纤维薄片制作,(2)醋酸纤维薄片印刷上色,(3)醋酸纤维薄片表面处理,(4)醋酸纤维薄片外形处理,(5)注塑模具准备,(6)注塑成型,本发明将醋酸纤维板材分切成薄片状,并印刷色彩图案,涂布粘合剂与热塑性材料一体注塑成型,融合两种不同材料的优势,降低产品重量和成本,解决不同性质材料之间因分子结构相异粘合度不高的技术问题,得到亲肤性强佩戴舒适,图案鲜艳,色泽好层次感强不易变形不易变色的眼镜架。
本发明涉及一种掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵、磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法和应用。所述掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵通过如下方法制备得到:S1:将二价铁盐、钛盐、磷盐、铌盐、沉淀剂和氧化剂混合得混合溶液,调节pH为2.3~2.7,于90~100℃下搅拌反应1~4h得掺钛、铌的类球形碱式磷酸铁铵颗粒浆料;S2:将掺钛、铌的类球形碱式磷酸铁铵颗粒浆料洗涤,压滤,干燥即得所述掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵。本发明提供的掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵二次颗粒大小合适,杂质少;钛和铌掺杂均匀。以其为直接前驱体制备得到的磷酸铁锂/碳复合材料具有优异的倍率性能,低温性能,导电性能。
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本申请属于电极加工技术领域,尤其涉及一种粉末冶金复合材料电极及其制备方法,粉末冶金复合材料电极的制备方法包括以下步骤:S1:将各电极块依序叠加,形成微结构骨架;S2:将微结构骨架固定于压制模具内;S3:将各基体粉末混合均匀,以形成电极基体粉末;S4:将电极基体粉末填充于压制模具内,并和微结构骨架形成电极压制坯料;S5:将电极压制坯料置于烧结炉内形成电极烧结坯料;S6:将电极烧结坯料在待加工工件上进行试加工;S7:重复步骤S6,直至电极烧结坯料形成的微结构稳定。如此可将电极的损耗现象由劣势转变为优势,保证粉末冶金复合电极在待加工工件表面成型出的表面微结构的形状和尺寸精度始终能够满足要求。
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本发明公开了一种聚苯胺修饰缺陷态W18O49复合材料及其制备方法与应用。本发明在超声辅助下,将PANI完全溶于四氢呋喃中,然后加入W18O49,通过蒸干溶剂得到PANI@W18O49复合材料。本发明首次将W18O49型催化剂用于处理水中的NO2‑,且该非均相催化剂具有三维网状结构和良好的重复使用性能,PANI的修饰对全太阳光波段的光照下NO2‑的去除显示出优异的光催化活性,从而为提高亚硝酸盐处理的光催化活性和N2选择性提供了新参考。
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本发明提供了这一种上转换荧光选择性增强的复合材料,属于上转换发光材料技术领域。包括微米光纤和分散在所述微米光纤表面的非金属三氧化钨‑上转换纳米颗粒混合样品。本发明通过微米光纤波导激发非金属三氧化钨的表面等离子体,利用WO3‑x的表面等离子体共振吸收和热效应相互协同,实现上转换荧光的选择性增强,改善上转换材料的多峰性,且利用微米光纤波导激发,不需要使用复杂光学器件,小巧易集成,操作更加方便。实施例的数据表明,本发明提供的复合材料相比上转换纳米颗粒(UCNPs)样品,在521纳米处的荧光峰强度增强了500多倍,也选择性地增强在523纳米处的荧光发射。
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本发明公开了一种磷酸铁锂‑石墨烯原位复合材料及其制备方法,其按组份比包括:硝酸铁1‑2mol,磷酸二氢铵1‑2mol,硝酸锂1‑2mol,蔗糖2mol,氧化石墨烯0.25‑0.5mol,无水乙醇100ml及去离子水100ml。本发明具有性能更加稳定,安全系数更加高,寿命更加长的优点。本发明应用于磷酸铁锂‑石墨烯原位复合材料及其制备的技术领域。
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本发明公开了一种含纸粉的聚烯烃复合材料,按质量百分比包含以下比例成分;聚烯烃40%‑60%、纸粉30%‑51%、融合剂3%‑8%、流动剂0.5%‑1.5%、抗氧剂0.1%‑0.5%。本发明采用上述一种含纸粉的聚烯烃复合材料及其制备方法,解决纸粉与聚烯烃材料相容性差、加工流动性差、成品耐气候性差的问题,提高了产品的结构强度和耐气候性。
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本发明涉及一种泡沫混凝土及其制备方法和复合材料。以重量份数计,所述泡沫混凝土的制备原料包括:水泥621份‑750份;粉煤灰212份‑280份;复合发泡剂30份‑70份;硅烷基憎水剂20份‑45份;丙烯基醚共聚物35份‑65份。本发明所述泡沫混凝土具有轻质高强、防火憎水的特点。所述复合材料能够将干密度甚至可以稳定在300kg/m3‑500kg/m3范围内,并同时达到3MPa‑5MPa的抗压强度。
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本发明提供了一种耐高温抗静电的导电聚合物复合材料及其制备方法和应用,包括以下按质量百分数计的组分:聚醚醚酮30-60%;聚苯硫醚??30-60%;碳纳米管1-10%;导电炭黑1-10%。本发明采用PEEK、PPS、CNT和导电炭黑优化搭配,不同粒径紧密堆砌,可形成互锁可控的网络形态,在保证力学性能的同时,在较低的导电添加剂含量下实现1012Ω·㎝以下的抗静电要求、在适当碳材料含量下实现108Ω·㎝的导电要求,同时满足对PEEK材料的回收再利用。采用本发明的物理共混-注塑成型的方法获得复合材料,比现有技术用熔融共混-注塑成型方法更为简单、可调节性更高。
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本发明公开了一种锂离子电池高容量石墨复合材料及其制备方法,包括:a和b两种材料,其中a为高度石墨化颗粒,b为核壳结构的二次复合颗粒,天然石墨球进行除杂、球形化、包覆、粘接而成的核壳结构的二次颗粒,a:b的重量比为90:10-5:95。通过高温一体化的包覆、粘接、炭化工艺,以及冷却制得,提高了石墨容量,降低了成本,并解决石墨大电流充放性能、压实性能不佳的问题。
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一种木塑复合材料及其制作方法,其特征在于将0.2~1wt%分子量大于10000的多异氰酸酯烃基高分子硅烷与木粉混合,制得改性木粉,然后将30~80wt%改性木粉与塑料混合成型,制得木塑制品;或者以过氧化二异丙苯为引发剂,将1~6wt%分子量大于10000的多异氰酸酯烃基高分子硅烷与聚烯烃反应制得功能化聚烯烃母料,将2~10wt%功能化聚烯烃母料与塑料、木粉一起混合成型制得木塑复合材料。本发明与已有技术相比,具有具有交联强度高、物料选择范围大、高分子交联剂不易表面迁移、耐候、不会破坏木质的色味、且交联剂用量少,木粉添加比例高,综合成本低的优点。
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本发明公开了一种高耐磨高耐温聚己二酰丁二胺复合材料及其制备方法,由以下重量百分比的组分制成:聚己二酰丁二胺(38~50%)、尼龙66(13~25%)、耐磨剂(8~12%)、玻璃纤维(25~35%)、增韧相容剂(3~8%)、热稳定剂(0.3~0.7%)、抗氧剂(0.3~0.7%)。在制作时,按重量百分比称取各种原料,并对称取的各种原料进行混合;将混合后的物料投入到双螺杆挤出机中,挤出造粒。本发明对聚己二酰丁二胺进行改性,使制备出来的聚己二酰丁二胺复合材料具有高耐磨高耐温的特点。
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本发明提供一种压缩膨胀石墨导热复合材料及其制备方法,包括压缩膨胀石墨、微观热界面材料和有机填充物。本发明中的压缩膨胀石墨‑微观热界面材料导热骨架作为导热基体与有机填充物复合,制备出的压缩膨胀石墨导热复合材料具有较高的热导率,能有效提高单一有机填充物的散热性能。
本发明涉及固体添加物增强金属基复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将固体添加物加入固体添加物配送装置中,通过所述固体添加物配送装置将所述固体添加物输送至金属液中,使所述固体添加物与所述金属液初步混合;2)所述固体添加物和所述金属液的混合物经含超声波振动装置的微观弥散装置后,输送至由混合流道构成的宏观混合装置,在宏观混合装置中均匀混合,即制得固体添加物增强金属基复合材料。本发明结合固体添加物在基体金属液中的微观弥散与宏观混合,有效避免固体添加物在基体金属液中的团聚行为,使金属流体混合充分,大大降低传统方法制备该类材料的偏析问题。
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本发明公开了一种ERB(Ethylene?Propylene?Diene?Monomer?Rubben的简称)复合材料及其制备方法,本材料由以下重量百分比的成分组成:丁二烯50%~60%,苯乙烯26%~31%,乙烯2%~8%,丙烯2%~8%,共轭二烯烃2%~8%,膨胀剂0.5%~2.0%,发泡剂0.5%~2.0%。本发明采用了新的配方来制造该ERB复合材料,本材料弹性好,而且密度低,对比同体积下的传统橡胶重量小得多,能水解,绿色环保,而且生产时能采用常见的生产方式,能用于多个领域,如运动鞋底,鞋中底,鞋垫,成型拖鞋,汽车坐垫等。而制备使用常用机械设备即可制备和使用,适合大量生产且通用性强。
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本发明公开了天然胶/硅橡胶/氧化铝三元导热复合材料及其制备方法。其配方包含以下组分:天然胶,硅橡胶,氧化铝,硫磺,促进剂,活性剂,防老剂,过氧化物硫化剂。制备时,先分别制备天然胶母胶和硅胶母胶,再进行终炼和硫化;天然胶母胶制备时,天然胶在初始时加入,然后按顺序分别加入硫磺,活性剂,促进剂;硅胶母胶制备时,硅橡胶在初始时加入,然后加入过氧化物硫化剂BIBP。本发明采用合适的混炼顺序,大幅提高了导热填料的利用效率,解决了通常情况下导热橡胶导热性能与力学性能或其他性能不能兼顾的问题,此复合材料适用于同时需要较高导热性能和力学性能的场合。
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本发明公开了一种多孔石墨烯载银抗菌复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯量子点悬浮液,(2)制备负载银的石墨烯量子点,(3)制备SiO2包覆的负载银的石墨烯量子点;(4)SiO2包覆载银石墨烯量子点的表面处理;(5)制备抗菌复合材料。本发明方法采用激光辐照后的石墨烯量子点作为银的载体,然后包覆二氧化硅薄层,最后附着在多孔石墨烯上,可以更好地负载并固定银纳米粒子,防止其团聚,显著提高银纳米粒子的稳定性,使银纳米粒子具有更长效的抗菌活性;同时提高其安全性,降低使用成本,在工业化应用中具有广阔的前景。
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本发明涉及汽车制动盘材料,更具体的是指一种碳化硅颗粒增强铝金属基复合材料的轻型汽车制动盘。按体积百分计,轻型汽车制动盘的组分及其含量为:名义直径40~80μm的碳化硅颗粒23~30%,铝合金70~77%。本发明轻型制动盘的密度是2.74~2.85g·cm-3,与刹车片材料在Chase摩擦试验机上按国际自动机工程师协会(Society of Automotive Engineers,SAE)J661a标准测试,它的摩擦系数为0.30~0.42,而轻型制动盘的磨损与采用灰铸铁制动盘时相当。可以满足汽车制动盘的轻型化的要求。
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本发明公开了一种水泥基压电陶瓷复合材料的极化系统和极化方法。本发明的极化系统包括可调式高压直流电源、电压表、极化夹具、加热槽和对加热槽进行加热的加热装置,极化夹具的接线端与高压直流电源的输出端连接,电压表与极化夹具的接线端并接,所述的极化夹具浸在加热槽中的加热油中。本发明的系统和方法有效解决了传统极化方法的弊端,保证了水泥基压电陶瓷复合材料的极化成功率和被极化材料的介电特性和压电特性的长期稳定性。
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本发明公开了一种木粉填充聚丙烯+聚乙烯的复合材料及其制备方法,按质量百分含量由以下组分组成:聚丙烯与聚乙烯混合树脂20-30%;木粉60-70%;高分子相容剂3-7%;分散剂1-2%;偶联剂1-2%;抗氧剂1-2%;其中,所述聚丙烯与聚乙烯为市场上回收的高流动性的混合回收料,其熔体流动速率均在15g/10min以上;所述木粉为市场上回收的木料,木粉粒径80-100目。本发明可以回收废旧塑料及木材,不但消耗了大量的木屑料和PP与PE的混合回料,避免了环境污染,而且木粉填充复合材料综合性能优异,具备塑料和木材的优良特性。
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本发明公开了一种再生聚苯醚/聚苯乙烯复合材料及其制备方法。其中,本发明通过将35~60质量份聚苯醚再生料、10~30质量份聚苯乙烯再生料、5~25质量份磷系阻燃剂、2~10质量份无卤阻燃协效剂、5~10质量份石油树脂、3~15质量份增韧剂、0.2~3质量份抗氧剂、0.2~3质量份热稳定剂以及0.5~3质量份加工助剂混合后搅拌,并由挤出机经过熔融共混挤出后得到。本发明利用抗氧剂、热稳定剂、加工助剂克服了再生料制造的复合材料存在的热稳定性差、材料使用寿命短的问题,此外,利用石油树脂与磷系阻燃剂协效作用克服聚苯醚、聚苯乙烯合金流动性差、加工温度高的缺点。本发明成功实现了聚苯醚再生料、聚苯乙烯再生料很好的回收利用,具有重大的现实意义和经济意义。
本发明涉及碳纤维/玻璃纤维复合材料技术领域,特指一种碳纤维/玻璃纤维复合材料制作过程中废弃边角料的应用、应用方法及其制品。所述的边角料系由碳纤维/玻璃纤维预浸材经过裁剪成规则形状型材后的剩余料,将所述的边角料加以回收利用制作成纤维方向随机分散的新型碳纤维/玻璃纤维复合片材,且其通过如下方法加以利用:A.将所述的边角料随机粘合成混合体;B.将所述的混合体裁切成小块状;C.将所述的小块状混合体浸泡于树脂,搅拌均匀后静置;D.对浸泡好的混合材料进行分散使碳纤维异向;E.将捏合好的混合材料取出干燥一段时间;F.最后取一定量的干燥材料压制得纤维方向随机分散的新型碳纤维/玻璃纤维复合片材。
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