1081
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本发明实施例公开了一种耐化学介质无卤阻燃绝缘复合材料,其是三层复合结构,分别是轧光聚芳酰胺纤维纸外层、聚酯薄膜中间层、轧光聚芳酰胺纤维纸外层,轧光聚芳酰胺纤维纸与聚酯薄膜通过复合胶水采用干式复合方法复合而成;所述复合胶水是有阻燃功能和耐化学介质功能的双组分改进聚氨酯胶水。区别于现有技术,本发明提供的是一种耐化学介质无卤阻燃绝缘复合材料,在使用过程中环保安全,操作简单,能满足特定应用领域的要求。
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本发明涉及石墨烯复合材料技术领域,具体涉及一种聚甲基丙烯酸甲酯与改性石墨烯复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将鳞片石墨粉体与有机溶剂混合,加入没食子酸,球磨,抽滤后真空干燥;将石墨烯粉体加入到去离子水/无水乙醇的混合溶液中,滴加偶联剂进行改性;将改性石墨烯粉体加入到去离子水中,添加表面活性剂、氯化钙、碳酸钠和甲基丙烯酸甲酯,预混合;滴加引发剂进行悬浮聚合,过滤得到黑色高分子颗粒。本发明通过将石墨烯经过偶联剂化学改性增加了表面的活性基团;悬浮聚合采用去离子水做反应溶剂,环保安全,成本低廉;通过表面活性剂的混合比例可以调节聚合反应形成高分子化合物的颗粒大小;使得石墨烯与高分子材料复合的方式更加有效。
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本发明涉及一种具有导热功能高分子复合材料用抗性检测设备,包括底座和滑槽,所述底座的顶端安装有检测台,所述检测台的中部设置有内腔,所述内腔的一端内壁固定有气缸,所述气缸的顶端安装有推杆。本发明的有益效果是:该具有导热功能高分子复合材料用抗性检测设备,设置有温度检测机构,通过温度检测机构内部设置的电热丝的作用,可以将放入到凹槽中的高分子材料进行温度的缓慢升高,然后再通过第一摄像头的作用,将材料表面的变化进行观察,并且通过第一显示器将其影像显示出来,再由使用者观察分析其抗温性,同时通过温度传感器作用将温度数据显示到第一显示器上,便于精确观察其材料随温度变化的特性。
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本发明提供了一种铁和氟共掺杂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂盐、锰源、铁源、氟源、水和玛瑙珠子混合研磨,得到混合物;将所述混合物干燥后破碎,得到粉体;将所述粉体烧结后冷却,得到中间产物;将所述中间产物、碳源和水混合后依次进行研磨、干燥和破碎,得到粉末;将所述粉末烧结后冷却,得到铁和氟共掺杂复合材料。本发明通过在锰酸锂材料同时掺杂Fe和F,Fe和F具有协同作用,能够有效抑制尖晶石结构LiMn2O4的Jahn‑Teller效应和锰的溶解,使本发明制备得到的正极材料具有良好的倍率性能和循环性能。而且,本发明提供的制备方法该工艺简单、成本低、环境友好,适用于大规模工业生产。
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本发明提供了一种压电陶瓷复合材料的制备方法,步骤如下:将碳酸钠、碳酸钾、碳酸锂、二氧化锰、硝酸镧、五氧化二铌、三氧化二铋、二氧化锆、五氧化二钽和无水乙醇混合,装入球磨罐中,用二氧化锆球磨子进行原料混合球磨;干燥,过筛;预烧,干压成型,放入坩埚后加热并保温;转移至球磨罐中,加入无水乙醇和氧化锆球磨子再次球磨;取出后放入烘箱中干燥得复合粉末;将复合粉末和黏结剂混合均匀,转移至密炼机中密炼;转移至注射机中注射成型,得圆片形生坯;采用埋粉烧结法烧结;取出后对表面进行抛光磨平,双面涂上银浆烧制即得。本发明方法制备的压电陶瓷复合材料具有很好的压电性能,将电能转换为机械能的能力强,同时具有很好的抗压性能。
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本发明公开了一种适于电镀反应的聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下原料及重量份数:改性聚丙烯20‑30份、聚丙烯20‑30份、聚碳酸酯1‑5份、玻璃纤维2‑5份、苯乙烯橡胶3‑7份,苯乙烯‑丙烯腈共聚物3‑7份,聚对苯二甲酸丁酯3‑6份,聚碳酸树脂2‑5份,聚甲基丙烯酸酯4‑8份,聚酰胺0.3‑0.7份,石墨烯5‑l0份,阻燃剂2‑4份,抗氧剂1‑2份,抗老化剂2.4‑4.7份。本发明制作出的聚丙烯复合材料,具有高强度,并且稳定性较强,具备一定的抗腐蚀能力,重量轻,耐蚀性佳,耐药性好,电绝缘性优良,价格低廉,使用寿命较长,整个加工方法简单,值得推广。
本发明提供了一种锂离子电池用氮硫共掺杂碳包覆锡/二硫化钼复合材料的制备方法。本发明通过将氮硫共掺杂碳,金属锡(Sn)和二硫化钼(MoS2)进行复合,三种组分之间产生协同效应,氮硫共掺杂碳能够增加材料电子电导率和锂离子扩散速率,同时抑制了金属锡(Sn)体积膨胀和二硫化钼(MoS2)团聚。因此,所制备氮硫共掺杂碳包覆Sn/MoS2复合材料具有优异电化学性能,表现出优异倍率性能和循环稳定性。该方法工艺简单,成本低,环境友好,适用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种纳米陶瓷增强金属基复合材料的制备方法,以MgZn合金、纳米陶瓷颗粒为原料,将MgZn合金在雾化塔中熔化后,将熔融的MgZn合金从雾化塔上中部小孔流出,喷入高压气体,气体中掺杂纳米陶瓷颗粒,在气流和急冷作用下,液态的MgZn合金被雾化,纳米陶瓷颗粒被雾化后的液态MgZn合金包裹,形成液态金属包裹纳米陶瓷颗粒的球形结构,再经冷凝得到由MgZn合金包裹纳米陶瓷颗粒的球形混合粉体,将混合粉体在气氛炉中进行烧结,完成纳米陶瓷增强金属基复合材料的制备,纳米陶瓷颗粒的体积分数为10%~40%,雾化得到的球形混合粉体中均匀分散纳米陶瓷颗粒;烧结后,纳米陶瓷颗粒在MgZn合金的晶体内部分布均匀。所制备材料的致密度高于95%。
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本发明公开了一种防静电型3D打印用的热塑性聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合无机填料5~10份,石墨烯0~5份,光稳定剂0.1~1份,偶联剂5~10份,流平剂0.1~2份,分散润滑剂1~6份,抗氧剂0.1~1份,复合防静电剂5~15份;其中,所述复合防静电剂由氧化锡、氧化钛及聚醚酯按重量比(1~4) : (3~5) : (1~4)组成;所述复合无机填料由石墨烯/SiO2复合填料和多壁碳纳米管/碳酸钙复合填料组成。制得的所述热塑性聚氨酯复合材料具有良好的柔韧性和优异的力学性能及防静电效果,进一步拓宽了3D打印的应用范围。
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本发明公开了一种耐醇解高温尼龙复合材料,按重量百分比,由以下组分组成:尼龙树脂25~35%、PPE树脂17~24%、增容剂6~10%、玻璃纤维35~45%、其他助剂1-1.3%。本发明所提供的尼龙复合材料不需要添加耐醇解剂,其物理性能达到或超过TL52062技术要求,耐醇解化学性能达到TL-VW774的技术要求,即:135℃恒温下,在100%乙二醇溶液中放置48小时后,产品表面良好无变化,不裂开,且耐高温性能和机械性能优异,可广泛应用于具有耐高温要求和耐醇解要求的汽车工业和机械制造等领域。
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本发明公开了一种磁定向冰模板法定型的导电耐磨复合材料,其组分包括1~3质量分的碳管,1质量分的粘结剂、分散剂以及96~98质量分的树脂材料,其结构为碳纳米管定向排列形成的有序纤维壁多孔结构。本发明还公开了一种该复合材料的方法。本发明针对均匀镀镍并热处理后的碳纳米管采用磁定向,并同时采用冰模板法固化该定向、辅助纠正定向方向的方式,制备碳纳米管有序构架,该构造方式不仅高效、工艺原理简单而且价格低廉,适合大规模生产。
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本发明公布了一种膨胀型高灼热丝点燃温度PBT复合材料及其制备方法,属于工程塑料领域。该复合材料是按重量份将30-62份的PBT树脂、0.5~2.0份的偶联剂、8-19份阻燃剂、0.1~2.0份的抗滴落剂、0.1~3份的成炭剂、0.1~5.0份的膨胀剂、0.1~1.0份的抗氧剂、1.0~5.0份的增韧剂、15~35份的玻璃纤维由双螺杆挤出机混合挤出制得。本发明添加的膨胀剂能够在较高温度下才分解释放气体而在加工过程中保持稳定,同时添加成炭剂,使材料在接触高温热电偶后材料表面快速碳化并膨胀形成一层隔绝热量与氧气的保护层,使发热丝不再进一步破坏材料,从而使材料在接触发热丝30秒的过程中不起火,而且达到防火等级UL-94中V-0级别,尺寸稳定性好,抗冲击、耐寒性优异,符合环保要求。
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本发明为一种水性塑性复合材料,其化学式为:,其中R为烷基官能团。本发明提供了一种安全、环保,具备多种优越性能的水性塑性复合材料,其通过通过将聚乙烯醇(PVA)的加醛反应生成。
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本发明公开了一种仿玻璃复合材料及其制造工艺,属于新材料技术领域。该制造工艺包括以下步骤:S01,制备一侧为PC、一侧为PMMA的双面膜片;S02,制备注塑PC料;S03,将两片双面膜片以PMMA面朝外的方式放入型腔,在两个双面膜片之间加入注塑PC料,注塑、压缩。本发明的方法制备的仿玻璃复合材料的产品抗冲击强度性能优良。本发明的方法,利用其结合面材料的同质性使到紧密熔融结合不离层;利用双面膜片的注塑平衡让产品在经受高温高湿不变形;利用PMMA外层基材硬度基础,纳米淋涂后硬度提升至4H‑5H,让其硬度接近玻璃。一定应用范围内可以代替玻璃,而且不容易摔坏,解决了玻璃易碎的疼点。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极材料的氮化钨/氮掺杂石墨烯/氧化钨复合材料的制备方法,所述方法通过简单的一步水热法和氨气煅烧法,制备出了一种以石墨烯为载体的,负载有氧化钨/氮化钨异质结结构的复合材料。通过水热法在石墨烯表面生长氧化钨,使得氧化钨的粒径分布更加均匀,且分散性也会相对较好,避免了氧化钨颗粒的沉积,能够更有效地吸附多硫化物,而且能够有效地利用石墨烯导电性好的特点,增加整体材料的导电性,提高锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种基于氧化钨/石墨烯气凝胶的低铂复合材料及其制备方法和应用,先采用简单易行的一步水热成胶法合成氧化钨/石墨烯水凝胶,冷冻干燥后得到氧化钨/石墨烯气凝胶,该方法将均匀分散的氧化钨纳米线与具有多级孔结构的石墨烯气凝胶进行结合,形成了具有多级孔结构的电催化剂复合基底,作为载体可进一步提高催化剂的稳定性,最后负载低含量的铂,反应过程简单,反应步骤少,反应周期短、重复性好,所制备的基于氧化钨/石墨烯气凝胶的低铂复合材料在电催化反应中,单位质量活性高,同时具有高催化稳定性和快传质特性,可广泛应用于电催化、电化学传感或水污染物处理材料中。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及高韧性聚酯复合材料及其制备方法和应用。本发明的高韧性聚酯复合材料的原料包括聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚碳酸酯、玻璃纤维、酯交换抑制剂;所述聚对苯二甲酸丁二醇酯的特性粘度为0.4~1.0dl/g,所述玻璃纤维包括扁平玻纤。本发明采用低粘度、高流动的聚对苯二甲酸丁二醇酯,可以大幅度提高熔体对表面处理后金属表面的浸润,赋予材料良好的加工性以及优异的金属结合力;扁平玻纤作为填充增强剂,可以提升材料的强度、刚性和耐热性,同时可以降低材料的膨胀系数,增强树脂与金属的结合力;酯交换抑制剂可以减少PBT与PC间发生过度的酯化反应。
1220
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本申请涉及材料领域,具体而言,涉及一种基于叶蜡石制备的硅/铝氧化物纳米复合材料及其方法。方法包括:将含有叶蜡石、金属料的混合物在惰性气氛中球磨,使叶蜡石被金属料还原;其中,金属料包括金属铝。该方法制备得到的硅/铝氧化物纳米复合材料包含单质硅和铝氧化物,呈现类层状多孔结构,具有良好的界面稳定性、较大的振实密度、快速的离子/电子传输性能,可用作电池负极材料。
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本发明提供了一种负极活性物质用硅基复合材料及负极片和锂离子电池;本发明是通过在固体电解质包覆层中设置呈三维网络状分布单壁碳纳米管和任选地第一导电剂,其能够在硅材料颗粒表面构建三维导电网络,三维导电网络的建立增强了硅材料颗粒之间以及硅材料颗粒与石墨之间的电子传输,保证了硅膨胀之后的电子通道的畅通,提高了循环过程中电子传输的稳定性,提高了硅的利用率,提高了硅材料的首次利用率,提高了含有该硅基复合材料的锂离子电池的首效和电池容量,而且SWCNT弹性大,超级力学性能为钢的100倍,保证循环时硅负极膨胀时导电网络不变,循环衰减减慢,提高了循环性能。
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本发明公开了一种本发明的目的是提供隧道施工适用的降温衣用凝胶‑棉复合材料,由以下重量份的组分组成:棉5~40份,亲水性聚合物5~25份,水溶性单体8~40份,引发剂0.01~2份,交联剂0.2~3份,液态硅酸钠10~20份;上述亲水性聚合物为聚乙烯醇和聚乙二醇中的一种;上述的水溶性单体为丙烯酸钠、丙烯酸和丙烯酰胺中的一种;上述的引发剂为过硫酸钾、过硫酸铵、过氧化二苯酰和二苯甲酮中的一种;上述交联剂为N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺、二(乙二醇基)二乙烯基醚、二(乙基二醇)二丙烯酸酯、碳酸氢钠中的一种。该复合材料具备较好的舒适度、较轻的质量、在隧道中工人穿上后能够快速吸收工人汗液的效果,且凝胶分散均匀。
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本发明提供了一种量子点复合材料,包括量子点、热致延迟荧光材料以及单壁碳纳米角,其中,所述单壁碳纳米角和所述量子点结合在所述热致延迟荧光材料表面。本发明提供的量子点复合材料提高了量子点的发光效率。
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本发明公开了一种复合材料、电致发光二极管和显示装置。该复合材料包括混合的电子传输材料和电子陷阱材料,所述电子传输材料是n型金属氧化物,所述电子陷阱材料的LUMO能级的绝对值为5eV~8eV。实验证明,通过在n型金属氧化物材料掺杂具有较深的LUMO能级的电子陷阱材料作为电子传输层,电致发光二极管发光初期亮度上升幅度减小或是出现发光初期亮度缓慢下降,不会出现显著增加。并且,具有上述电子传输层的电致发光二极管还具有更高的外量子效率以及更优秀的寿命性能。
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本发明公开了一种聚烯烃/酶解木质素复合材料及其制备方法。该方法将干燥的原料酶解木质素经过粉碎得到酶解木质素粉末,加入增塑剂,混合均匀,然后放在烘箱中,在60~90℃下处理12~24小时;将所得酶解木质素预处理粉末与聚烯烃料粒混合,然后在120~160℃下进行物理共混,加入润滑剂,共混处理;以质量份数计,酶解木质素、聚烯烃塑料、增塑剂和润滑剂的用量分别为100份、100~400份、5~20份和40~100份;本发明以原料来源广、成本低廉的酶解木质素为原料,制备的聚烯烃/酶解木质素复合材料具有良好的抗拉强度和断裂伸长率等综合力学性能,并且密度低、抗氧化、可降解。
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本发明公开了一种木塑复合材料的生产方法,该方法主要包括原料准备、密炼、上料、挤出物料和热压成型步骤。本发明能处理农用地膜、生活塑料垃圾等废旧塑料与农作物秸秆、谷壳等生物质纤维,并将这些处理后的原料合成木塑复合材料,有利于解决环境污染问题,减少木材的消耗,保护环境。
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本发明属于环境功能材料领域,公开了一种水葫芦生物炭负载纳米零价铁复合材料及制备与应用。将水葫芦经洗净干燥后切碎,在惰性气氛及300~600℃温度下炭化处理,研磨过筛后置于酸溶液中浸泡处理,水洗至中性后烘干,得到水葫芦生物炭;将含铁化合物溶于水,然后加入无水乙醇,再加入水葫芦生物炭搅拌混合均匀,滴加还原剂溶液搅拌反应,滴加完毕后陈化反应,分离去除上层液体,所得沉淀经洗涤干燥,得到水葫芦生物炭负载纳米零价铁复合材料。本发明的制备方法简便易操作,原料易得,制备得到的水葫芦生物炭负载纳米铁分散均匀,有效解决了水葫芦污染与纳米颗粒易团聚钝化等问题,提高了材料对重金属污染物锑的去除效果。
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本发明公开一种医用敷料用复合材料的制备方法,包括:提供聚醚多元醇,将其升温至115~125℃,然后抽真空;在氮气氛围下将聚醚多元醇降温至60~70℃,然后将苯甲酰氯分散于其中;在氮气氛围下降温至60~70℃,滴加ISONATE T80,升温至80~90℃保温;在氮气氛围下降温至60~70℃依次滴加DESMODUR 2640、LUPRANT MI以及ISONATE 143LM并分别加热至80~90℃,然后保温;冷却至30℃以下,将二氯甲烷分散于其中;聚醚多元醇由2000LM以及PEG400、PEG600和PEG1000组成。本发明制得的复合材料用于医用敷料时手感柔软,无甲苯二异氰酸酯蒸汽挥发,环保;且反应速度快,脱模效率高。
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本发明公开复合材料及其制备方法与量子点发光二极管。所述复合材料包括MoO3纳米材料和有机化合物,所述有机化合物为稠环烃或其衍生物,所述MoO3纳米材料中的钼原子与所述有机化合物中的碳原子结合,所述MoO3纳米材料中的氧原子与所述有机化合物中的氢原子结合,所述MoO3纳米材料的LUMO能级低于所述有机化合物的LUMO能级。本发明中,由于MoO3的LUMO能级低于稠环烃或其衍生物的HOMO轨道能级,所以稠环烃或其衍生物的HOMO能级上的电子很容易转移到MoO3的LUMO能级上,形成自由的空穴,从而提高了空穴传输性能,进而提高了量子点发光二极管发光效率。
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本发明提供一种用于批量合成复合材料的激光沉积设备,包括激光源、驱动机构、第一反射镜、第二反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;所述第一固定平台以及所述基片均设置于所述真空室内,所述至少两个第一固定平台分别与所述基片的预设区域相对,所述真空室设置有通光部,所述第二反射镜与所述第一反射镜平行,所述激光源与所述第一反射镜的出光方向呈预设夹角;所述驱动机构与所述第二反射镜连接,以驱动所述第二反射镜沿着垂直于所述激光源的出光方向的方向移动至对应位置,所述第一反射镜用于将所述激光源发出的激光反射对应位置的所述第二反射镜。
本发明公开一种沸石咪唑酯骨架‑功能化离子液体复合材料及其制备与应用,属于CO2捕集及储存技术领域。本发明把功能化离子液体通过“瓶中造船法”在ZIFs笼结构中进行离子液体的原位合成,从而把离子液体直接固载在ZIFs笼中。本发明为干法工艺,不存在液体溶剂,可克服传统工艺的缺点,同时降低了热再生的能耗。本发明的沸石咪唑酯骨架‑功能化离子液体复合材料结晶度高、比表面积大、热稳定性与化学稳定性较好,由于具有功能化离子液体和沸石咪唑酯骨架材料对于CO2吸附的协同作用,其对CO2的吸附能实现较佳的效果,在实际CO2的吸附中,表现出条件温和、操作成本低、脱出率好等优良特性,而且该材料再生方便,循环吸附效果好。
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