1055
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本发明公开了一种冷感复合材料及其制备方法与应用,制备冷感复合材料的原料为:植物液,填料,冷芯,稳定剂,絮凝剂,乳化剂,矿化剂,溶剂液;制备方法包括:将植物液加入到水中,经搅拌处理,得到基底液;将填料、稳定剂、乳化剂、矿化剂投入到基底液中,经搅拌,得到乳化液;将冷芯投入到乳化液中,搅拌后再投入絮凝剂,搅拌10min~15min,即得。本发明制备得到的冷感复合材料在制备女性内衣中具有良好的应用。
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本发明公开了一种铅-石墨烯复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括:(1)利用表面活性剂对石墨烯粉末进行改性;(2)配置含铅离子的弥散电镀液;(3)向弥散电镀液中加入经过改性的石墨烯粉末,以纯铅板为阳极,以惰性导电基体为阴极,电化学沉积获得沉积物;(4)将沉积物从惰性导电基体表面刮下,水洗至中性,真空干燥后获得铅-石墨烯复合材料。利用复合电镀技术使得石墨烯均匀分布在铅基体中,制得的铅-石墨烯复合材料的密度比石墨烯大,可以作为铅蓄电池正极铅膏添加剂,直接与正极活性物质混合,保证石墨烯均匀的弥散分布在铅膏中,提高蓄电池性能。
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本发明提供一种BMI树脂基复合材料,按重量份计,由以下组份制成:BMI树脂64~78份,纳米碳化钛6~12份,聚磷腈5~8份,相容剂3~6份,抗氧剂0.1~0.6份,光稳定剂0.1~0.6份,脱模剂0.5~1份,增韧剂3~5份,润滑剂2~4份,偶联剂0.5~1份,耐候剂0.1~0.3份。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明提供的BMI树脂基复合材料的吸水率较小,同时耐磨性能较好。
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本发明涉及一种聚甲醛复合材料制成的衣架,其中聚甲醛复合材料主要由以下重量份数成分组成:聚甲醛:100份,增韧剂:5-15份,增强纤维:3-5份,阻燃剂:10-30份,偶联剂:1-3份,抗氧剂:1-3份,抗老化剂:1-3份。本发明衣架采用聚甲醛复合材料制成,具有强度高,抗老化性好,成本低,使用寿命久等特点。
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本发明公开了一种二硫化钼/硫化铜/氧化亚铜纳米复合材料的制备方法,将氧化铜加入去离子水搅拌形成混合物,而后加入二水钼酸钠、硫脲和CTAB,之后将样品在水热温度为220℃下保温24h,之后采用去离子水和乙醇洗涤产物五次,并将产物置于真空干燥箱以60℃的温度干燥,得到空心微球状的二硫化钼/硫化铜/氧化亚铜纳米复合材料。利用水热法制备的二硫化钼/硫化铜/氧化亚铜复合材料具有制备工艺简单、材料结晶性好,样品均一度高等特点。形成的纳米复合结构具有半导体异质结特性,能够抑制光生电子‑空穴的复合和促进电子‑空穴的分离的作用,因此在光催化和光伏电池领域有着广泛的应用前景。
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一种钴酸镍/碳纳米管复合材料的制备方法,它涉及一种碳纳米管负载纳米颗粒钴酸镍的制备方法,包括步骤:将Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O溶于二甘醇中,配制成含Ni2+/Co2+摩尔比为1 : 2的混合金属溶液A;将NaOH和碳纳米管溶于二甘醇中,超声分散形成溶液B;将所述溶液B逐滴加入到溶液A中得到混合溶液;将所述混合溶液在80℃下充分搅拌均匀,移入反应釜,置换CO2,置换之后将CO2的压强调到10MPa;将反应釜放进油浴锅中,设置搅拌速率为400r/min,温度为140~220℃,反应时间为4~10h;所得产物用乙醇和蒸馏水清洗至中性,离心分离,80℃烘干得到钴酸镍/碳纳米管复合材料。本发明方法对碳纳米管的结构几乎没有破坏、操作简单、环境友好、不需煅烧可在溶液中直接得到产物;所获得的钴酸镍/碳纳米管复合材料用于超级电容器电极时具有较高的比电容值和良好的电化学性能稳定性。
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本发明的目的在于提供一种利用废旧紫铜和稀土元素制成的、具有成本低廉、导电率及导热率高、硬度合适、可加工性优良的铜基稀土复合材料,特别适合于中压开关异形触头、触臂等导电件的制备。将紫铜放入无芯中频电炉中以石墨覆盖,待炉温升高到1180-1200摄氏度、铜完全熔化后,用铜箔将配好的铜基稀土复合精炼剂按照重量百分比为0.05%的比例投入到铜水中,用石墨搅棒充分搅拌铜液让铜基稀土复合精炼剂与铜液充分反应,保温15分钟,用石墨粉覆盖后起炉将铜水倒进模壳中,待模壳冷却后脱模,制成铜基稀土复合材料的模锭。得到铜基稀土复合材料的模锭后,将其熔化采用蜡模精密铸造的方法可制得各种中压开关的异形导电件。
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本发明提供了一种石墨烯/碳复合材料的制备方法,首先将苯胺单体、氧化剂和液晶态的氧化石墨烯混合、反应,得到氧化石墨烯/聚苯胺复合物;然后将得到的氧化石墨烯/聚苯胺复合物与活化剂混合、反应后即可得到石墨烯/碳复合材料。本发明采用苯胺单体与液晶态的氧化石墨烯为原料,将其进行充分混和,在氧化石墨烯层间生成了聚苯胺,可以有效防止石墨烯在活化过程中出现团聚现象,同时活化处理可以使附着在石墨烯表面的聚苯胺形成多孔碳材料,从而使制备得到的石墨烯/碳复合材料具有良好的容量性能及循环性能。
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本发明公开了一种聚四氟乙烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:?1)在添有表面活性剂的水中依次加入聚四氟乙烯和填料,均匀搅拌;表面活性剂与水的重量比为0.?0002~0.1:1,水的重量与聚四氟乙烯和填料重量之和的比为:0.5~2:1,聚四氟乙烯占聚四氟乙烯和填料重量之和的84%~99%;2)将步骤1)所得的产物进行过滤,过滤所得的固体依次经洗涤、干燥、模压和烧结,得聚四氟乙烯复合材料。该方法工艺简洁、绿色环保,且采用该方法制备的聚四氟乙烯复合材料性能优良。
本发明公开了一种用作锂硫电池正极的生物碳/(CuNiCo)3P复合材料。其中,生物碳可提高正极的导电性,(CuNiCo)3P可吸附放电过程中产生的多硫化物,抑制“穿梭效应”。本发明还公开了生物碳/(CuNiCo)3P复合材料的制备方法,使用含磷生物材料粉碎、洗涤干燥预处理后,与Cu、Ni、Co金属源混合,混合物洗涤干燥后,高温碳化,得到所述生物碳/(CuNiCo)3P材料。基于本发明生物碳/(CuNiCo)3P复合材料组装成的锂硫电池在1C倍率下的初始比容量大于700 mAh g‑1,在500次充放电循环后仍保持600 mAh g‑1的以上,库伦效率保持在96%以上,具有良好的循环性能,且该锂硫电池可以在180℃的环境中有效工作。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种提高纤维增强热塑性复合材料界面结合强度的方法,包括:一、配制Tris溶液;二、将聚乙烯醇、阳离子淀粉、盐酸多巴胺、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、羧甲基纤维素和水性聚氨酯等改性剂和N,N‑二甲基甲酰胺、4‑氨基苯酚,4‑二甲胺吡啶加入到Tris溶液中,超声处理后得到溶液;三、对纤维进行退浆得到退浆纤维;四、将退浆纤维置于溶液中以在纤维表面附着高分子薄膜;五、将纤维与热塑性树脂复合得到纤维增强热塑性复合材料。本发明通过对纤维脱浆处理后用改性剂浸渍处理,在纤维表面附着一层高分子薄膜以增加纤维的表面能,提高纤维与热塑性树脂基体的界面结合强度。
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本发明公开了一种Sn基复合材料、电池及其制备方法和应用。该Sn基复合材料,包括若干个蛋黄‑壳结构,单个蛋黄‑壳结构包括一碳壳包覆层;所述碳壳包覆层内为空腔结构,所述碳壳包覆层内设有若干个金属Sn内核;所述若干个金属Sn内核的体积小于所述碳壳包覆层内的容积;单个蛋黄‑壳结构中,所述空腔结构与所述若干个金属Sn内核的体积比为(0.3~8):1。本发明的Sn基复合材料用于锂离子电池负极材料,展现了高的容量、快速的反应动力学和优异的储锂稳定性。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种原位化学增强耐磨PA66/GF复合材料及其制备方法。本发明的原位化学增强耐磨PA66/GF复合材料按重量份计,包含PA66低聚体‑硅烷偶联剂‑玻璃纤维组合物、PA66树脂、氧化石墨烯、润滑剂、抗氧剂;其中,所述PA66低聚体‑硅烷偶联剂‑玻璃纤维组合物为PA66低聚物、硅烷偶联剂、玻璃纤维三者反应后的产物。本发明提供的PA66/GF复合材料机械性能和加工性能优越,可以解决汽车、电动工具、交通轨道行业使用的玻纤增强PA66耐磨性差、强度低等问题。
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本实用新型属于改进型复合材料技术领域,尤其为一种改进型复合材料热固成型模具,包括底座,所述底座的顶部固定连接有第一支撑柱,所述第一支撑柱的顶部固定连接有安装板,所述安装板的顶部滑动连接有滑块,所述滑块的内部通过螺纹转动连接有螺纹杆,所述滑块的一侧固定连接有支撑块,所述支撑块的顶部设有第一模板,所述底座的顶部固定连接有第二支撑柱,所述第二支撑柱的顶部固定连接有顶板,所述顶板的底部固定连接有电动推杆。本实用新型通过滑槽、滑块、螺纹杆和圆盘,从而使得复合材料热固成型模具在进行使用时能够更加的方便对模具进行更换,进而使得装置在进行使用时能够更加的便捷。
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本实用新型公开了一种复合材料格栅制造设备,包括走纱机构,纱线穿过布纱管的中空管路在模具的凹槽中布置交叉的纱线;布纱管具备沿水平面内x轴、y轴方向的平移自由度,压实装置,对凹槽内的纱线进行压实;气动振动器驱动的压纱板伸入模具上的凹槽内,与凹槽内的纱线接触;脱模顶升装置,凹槽的底部与模具的下表面具备贯通孔,顶针向上穿过贯通孔,将复合材料格栅脱离模具。利用水平丝杆转动,斜块移动的分力推动升降板向上移动,实现顶针的抬升。采用此实用新型首先利用布纱管将纱线在模具上凹槽内快速布置,压实装置将凹槽内的纱线压紧,待固化后形成了复合材料格栅的成品,顶针上抬进行脱模。
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本实用新型公开了通用飞机的一种复合材料襟翼,包括均为复合材料的上壁板、下壁板和前缘,上壁板与下壁板胶接固化成型壁板结构,前缘与所述壁板结构胶接成型襟翼。本实用新型所述襟翼由上壁板、下壁板和前缘胶接而成,结构简单,装配简单;上壁板、下壁板和前缘均为复合材料,重量轻、疲劳性好,不易腐蚀,容易成型,方便调节,能够减轻机体结构重量,提高装配效率,降低成本。
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本实用新型涉及防撞板技术领域,尤其公开了一种高强度FRP复合材料汽车防撞板,包括底板,所述底板上安装复合板,所述复合板由FRP复合材料制成;所述复合板包括凸起部和凹陷部,所述凸起部向远离所述底板方向的外侧凸出,所述凹陷部向靠近所述底板方向的内侧凹陷,所述凸起部与所述凹陷部内部均设有铝合金条;所述凸起部与所述凹陷部之间通过连接板连接。本实用新型所提供的高强度FRP复合材料汽车防撞板,其中改进防撞板的连接形式,使得防撞板可以在更多位置安装,其中防撞板中的底板和复合板之间连接简单,当其中一个发生损坏时,可以随时替换,具有一定的实用性;改进防撞板的结构,从而增强防撞板缓冲性能和抗撞效果。
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本发明公开了一种用于污水处理的活性炭复合材料及其制备方法。所述的用于污水处理的活性炭复合材料,其包含如下重量份的组分:改性活性炭30~60份,硅藻土20~50份,硅磷晶1~20份,大孔吸附树脂5~20份,壳聚糖5~10份,其它成份0~20份,其中改性活性炭是一种多元醇接枝活性炭材料。所述的用于污水处理的活性炭复合材料能够对多种有机物以及多种重金属元素具有吸附作用,还具有缓蚀阻垢的性能。
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本发明提供了一种铜箔复合材料及其制备方法、负极极片和锂离子电池,涉及电池领域。该铜箔复合材料,包括铜箔,所述铜箔表面经氨基类硅烷偶联剂改性处理。利用该铜箔复合材料能够解决现有技术中以硅基材料为负极活性材料时,硅基材料循环前期容量快速衰减以及循环后期漏箔等问题。
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本发明公开了一种可降解聚合物纳米复合材料及其制备方法。该可降解聚合物纳米复合材料的原料以质量百分比计的组成为:可降解聚合物:77~99.4%、无机纳米材料:0.1~15%、扩链剂:0.5~8%。其制备方法具体包括如下步骤:将扩链剂负载在无机纳米材料表面,经过干燥后,与可降解聚合物混合均匀,在一定的温度下熔融共混并反应挤出,经成型后制备得到可降解聚合物纳米复合材料。本发明的有益效果是:通过化学交联和纳米粒子的增强增韧效应,最终实现提高生物可降解聚合物的机械性能与热力学性能的目标,解决目前生物可降解材料应用过程中存在的生产应用成本较高、机械性能不足、热稳定性较差的问题;操作简单,生产和加工成本较低。
本发明公开了一种低热膨胀系数低介电的聚丙烯复合材料的制备、成型方法以及用途,通过预浸带的方式将高流动PP与特殊处理的LCP纤维复合确定宽度和长度的带状复合材料,将此复合材料按一定要求的宽度和长度截取相应数量,并且按0°和90°交替叠加模压成一定厚度的片材,此片材可用于PCB板的基板。
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本发明公开了一种高刚性、高韧性、低收缩聚丙烯复合材料,由下列重量百分比的原料组成:聚丙烯28‑63%;超细无机填料25‑35%;弹性体增韧剂10‑20%;环烯烃共聚物1‑10%;稳定剂0.1‑2%;其它添加剂0‑5%。本发明的优点是:1、利用环烯烃共聚物非结晶、低收缩的特性,在现有低收缩聚丙烯复合材料的基础上进一步降低收缩率。2、利用环烯烃共聚物高刚性、高强度的特性,在现有高刚性、低收缩聚丙烯复合材料的基础上进一步提升材料刚性。3、利用环烯烃共聚物与超细无机粉体、弹性体增韧剂的合理匹配及协同作用,在降低收缩和提升强度的同时,保持足够的流动性和抗冲级性能,提高材料的适用范围。
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本申请涉及一种高亮PMMA、ABS复合材料及其制备方法,一种高亮PMMA、ABS复合材料,包括如下重量份数的组分:ABS树脂200‑300份;PMMA树脂160‑240份;相容剂6‑8份;抗氧剂3‑5份;改性纳米填料30‑60份;所述改性纳米填料的制备步骤如下:先将纳米填料预热,再置于过氧化氢水溶液中,对其进行超声加热搅拌,然后将其与分散剂、改性液加热混合,最后真空干燥,即可制得改性纳米填料;所述改性液由葡萄糖酸钠、山梨糖醇、N,N‑二甲基甲酰胺中的一种或多种组成。本申请通过改性纳米填料的添加,改善了复合材料的表面性能,继而赋予了复合体系优良的光泽度。
本发明涉及一种氧化/还原‑双助催化剂复合的CdS基多元光催化复合材料的制备方法及其产氢应用,所述的制备方法包括如下步骤:S1:含硫钼源为二甲基二硫代氨基甲酸钼;S2:配置四氯钯酸钠乙二醇溶液为钯源;S3:将所述含硫钼源和镉源前驱体加入到有机溶剂中,充分搅拌,混合均匀,得到前驱体反应液;S4:将所述前驱体反应液进行一步液相微波辅助法快速合成反应;S5:在S4的上述反应过程中,热注入作为钯源的四氯钯酸钠乙二醇溶液,从而得到双助催化剂复合的CdS基多元光催化复合材料。所述制备方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合,从而得到了具有优良制氢性能的CdS基多元光催化复合材料,可将其用于光解水制氢领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
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本发明涉及硫化锂电池技术,旨在提供一种用于铝/硫化锂电池的硫化锂/碳复合材料的制备方法。包括:将硫酸锂溶液与碳源溶液搅拌混合后,滴入液氮中进行闪冻,得到球形颗粒;然后冷冻真空干燥,得到前驱体;在N2气氛保护下,将前驱体升温保温h,使前驱体中碳源材料完成碳化,并原位还原硫酸锂得到碳包覆硫化锂;随炉冷却后研磨粉碎,得到硫化锂/碳复合材料。本发明得到的高载量硫化锂/碳复合材料,其薄壁多级孔碳具有比表面积大和大孔容的特点,能提高承受充放电过程因硫与硫化锂的体积差所产生的体积膨胀。多级孔碳比表面积大,导电性好,具有极高的硫化锂担载能力,特别适用于大容量硫化锂电池的正极材料,具有市场竞争力。
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本发明提供了一种锂硒电池正极复合材料,其特征在于,所述正极复合材料为内部为硒单质层、外部为表面包覆层的核壳结构,所述表面包覆层为导体或半导体,可以实现对硒溶解的抑制。本发明还提供上述锂硒电池正极复合材料的制备方法,采用高温稳定性极佳的金属硒化物作为硒源,解决了由于硒单质高温稳定性差、难以在表面采用常规方法进行包覆的问题。
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本发明公开了一种埃洛石‑铁镍合金复合材料及其制备方法。首先将埃洛石分散于氯化铁、氯化镍混合溶液中,铁离子水解生成氢离子对埃洛石内壁进行酸蚀,扩大其内径;利用羧乙基两性咪唑啉对金属离子络合形成可溶性有机金属络合物,有机金属络合物具有羧乙基两性咪唑啉低表面能、润湿等特性,迅速在埃洛石内壁铺展开来,真空环境经水合肼还原处理,可得到铁镍合金插层的复合材料。本发明制备的埃洛石‑铁镍合金复合材料利用了埃洛石管状结构特点,将其作为纳米反应器,降低了铁、镍纳米颗粒被氧化的程度且限制了磁性颗粒之间的团聚,制备出磁能积更高、剩磁对温度依赖小、磁化特性优良的铁镍合金,可广泛应用于吸波材料、硬质合金、合金镀层等行业。
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本发明公开了一种硅基复合材料及其制备方法和应用,具体为,先将商业含氧化硅的原料高温处理,酸洗清洗杂质,得到氧化硅。然后将氧化硅进行镁热还原反应得到纳米硅,再通过球磨将纳米硅和硫化物固态电解质复合,得到硅基复合材料。与现有技术相比,具有耗能低,成本小,周期短等优点,有利于规模化生产。本发明采用非晶硫化物固态电解质包覆纳米硅,通过优化球磨工艺,实现在硅纳米颗粒表面均匀包覆非晶硫化物固态电解质,制备硅/固态电解质复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。
本发明涉及复合电极材料技术领域,为解决传统金属空气电池体积大,容量小,柔性差的问题,提供了镍基MOF/三聚氰胺‑石墨烯泡沫可压缩复合材料及其制备方法、应用,所述镍基MOF/三聚氰胺‑石墨烯泡沫可压缩复合材料先由三聚氰胺泡沫骨架包覆石墨烯,然后煅烧吸附二维镍基MOF制得。本发明的可压缩复合材料既具有三聚氰胺‑石墨烯碳泡沫的高导电性和可压缩性,又能促进电解液的扩散;制备方法条件易于控制,对设备无特殊要求,能够批量化或工业化生产;具有高比表面积,丰富的催化活性位点,与三聚氰胺‑石墨烯碳泡沫直接接触,促进了电荷转移,能够作为正极材料应用于锌空电池领域。
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本发明公开了一种复合材料双机器人协同超声波切割设备,包括工作台、控制装置、设置在工作台一侧的第一机器人及设置在工作台另一侧的第二机器人;所述第一机器人与第二机器人位置相对应,所述第一机器人上设有尖形刀超声波粗切割装置,所述第二机器人上设有圆形刀超声波精切割装置,所述第一机器人及第二机器人分别与控制装置相连,并通过控制装置来实现第一机器人及第二机器人进行切割动作。本发明的有益效果是:由于2台机器人在同一个时间段内可以同时进行超声波粗切割和超声波精切割,可提高复合材料加工效率30~50%,从而提高了工厂产量,并保证了在双面胶有效寿命的时间内完成大型复合材料的加工。
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