本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种可高清晰激光标识的深色无卤阻燃聚酰胺复合材料及其制备方法,该复合材料按照总质量100%计,包括原料组分:尼龙树脂50~56%;玻璃纤维29~33%;无卤阻燃剂12~18%;石墨烯母粒0.1~1%;分散剂0.3~0.8%;抗氧剂0.3~0.5%;复配颜料0.1~0.6%,通过熔融共混制得,本发明主要针对MCA阻燃和磷氮系阻燃尼龙两种体系,采用低粘度、高流动性尼龙树脂,利用石墨烯母粒分子结构特性和玻纤的不成碳性,与复配颜料协同作用,获得可高清晰激光标识的深色无卤阻燃尼龙复合材料,材料中无需添加激光粉,低析出,且阻燃性和绝缘性也好。
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本发明公布了氮化硼空心复合材料及其制备方法与应用,首先将有机配体加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液,之后将金属盐和BN加入溶剂中溶解分散,得到金属盐/BN混合液,然后将所得金属盐/BN加入有机配体溶液中混合经搅拌后静置,之后过滤、洗涤、干燥,得到ZIF/BN材料,最后将所得含ZIF/BN材料煅烧,得到氮化硼空心复合材料。根据本发明所制备的Co3O4/BN复合材料具有高度分散的Co3O4纳米粒子、空心结构和孔径可调的优点,用于HMF催化氧化反应,表现出优异的催化性能,有很好的工业化应用前景。
本发明公开一种采用喷射超高韧性水泥基复合材料的综合管廊及其施工方法。综合管廊结构由波形钢板、纤维网增强超高韧性水泥基复合材料、混凝土基座组成。波形钢板冷弯形成拱形截面,表面布置纤维编织网,用连接件保证波形钢板与纤维编织网之间的有效连接;利用喷射装置将超高韧性水泥基复合材料喷射在波形钢板上。纤维编织网由碳纤维、玻璃纤维或细钢丝纵横交错编织而成。本发明提出的综合管廊结构,可保证超高韧性材料与钢板间的协同受力,获得优越的承载性能;超高韧性材料受拉时可产生多条细密裂缝,可有效阻隔内部钢板及土壤复杂环境,起到钢材防锈的作用;施工过程简易高效,可缩短施工工期,降低成本。
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本发明提供一种电机外壳用的双酚A型聚碳酸酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将碳酸二苯酯、双酚A溶于有机溶剂中,形成混合液;S2、将碳纳米管、碳纤维加入混合液中,搅拌分散,然后喷雾干燥得粉末;S3、将粉末放入聚合反应釜中,加入催化剂,通入氮气,进行熔融酯交换反应,制备获得聚碳酸酯熔体;S4、将聚碳酸酯熔体引入双螺杆挤出机中,同时加入阻燃剂、抗氧化剂和润滑剂混合均匀,经过挤出切粒获得双酚A型聚碳酸酯复合材料。本发明制备获得的双酚A型聚碳酸酯复合材料具有优异的导热性及力学性能。
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本发明公开了一种垂直石墨烯/二氧化锰复合材料及其制备方法和作为锌离子电池的正极材料的应用,通过微波等离子体化学气相沉积法,在750~850℃温度条件下,反应1~2小时,生成碳布负载的垂直石墨烯片。再通过水热法,以高锰酸钾和水为反应源,120~160℃温度下反应1~6小时,取出干燥后得到垂直石墨烯/二氧化锰复合材料,二氧化锰纳米片均匀的负载在垂直石墨烯的表面形成核壳结构。本发明中的垂直石墨烯/二氧化锰复合材料具有高比电容、高倍率性能及高循环寿命,在移动通讯、电动汽车、和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种负载NiMn‑LDH的P‑Mo2C@N‑C复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先将脲醛树脂与磷钼酸反应,得到脲醛树脂‑多酸前驱体复合物粉末,之后将其与硝酸镍、硝酸锰和尿素水热反应,得到负载NiMn‑LDH的P‑Mo2C@N‑C复合材料。本发明利用脲醛树脂作用碳源和氮源,制备的负载NiMn‑LDH的P‑Mo2C@N‑C复合材料具有良好的导电性与析氢性能,同时原料来源广泛,制备方法简单,适合大规模生产。
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本发明公开了一种新型生物基、高强耐磨尼龙复合材料及其制备方式,该复合材料由以下质量百分比计的原料制备而成:尼龙70~80%,耐磨剂3~5%,增强剂10~20%,抗氧剂0.2~0.5%,色母0.2~0.5%。主要通过双螺杆或注塑机共混挤出条状共混物经过循环水冷却后进入切粒机切粒得复合尼龙粒子。该耐磨材料具有耐高温、耐磨、抗热衰退性好的特性,而且制备工艺简单,与目前常用的添加PTFE、二硫化钼等助剂改善尼龙耐磨的方法相比,有效解决了同类摩擦材料在高温时磨损率大、摩擦系数不稳定、冲击强度较低等问题,能很好满足耐磨工况零件的性能使用要求同时生物基的复合材料具有良好的经济效益以及绿色环保性。
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一种PA6复合材料及其制备方法和用途,所述PA6复合材料包括以下重量份的各组分:PA6 80份至100份、改性复合填料8份至12份、改性玄武岩纤维16份至20份、抗氧剂0.1份至0.5份,所述改性复合填料为经过改性的滑石粉与玻璃微珠的复合填料。本申请的PA6复合材料具有优异的物理性能,纵横收缩率均匀。
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本发明公开了一种氧化亚钴纳米片‑海绵镍/金属锂复合材料及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:(1)水热法制备海绵镍基底材料;(2)水热法制备负载氧化亚钴纳米片的海绵镍基底材料;(3)熔融锂复合负载氧化亚钴纳米片的海绵镍基底材料,得到氧化亚钴纳米片‑海绵镍/金属锂复合材料。本发明提供的氧化亚钴纳米片‑海绵镍/金属锂复合材料能够缓解金属锂沉积过程中的体积变化,显著分散并降低反应电流密度,提升金属锂沉积过程中的电场分布均匀性并抑制枝晶生长,具有较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率,可有效提高锂金属电池的电化学性能,在便携式电子设备、电动汽车、航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种堆垛热压法制备碳改性铝基复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将碳材料与表面活性剂水溶液混合后,干燥,获得包覆有表面活性剂的碳材料;(2)将包覆有表面活性剂的碳材料分散到有机树脂中,制成涂料;(3)将涂料均匀喷涂于经过喷砂的铝片表面,固化成型,获得涂覆有碳材料涂层的铝片;(4)将多块涂覆有碳材料涂层的铝片堆垛在一起,经热压处理后,获得碳改性铝基复合材料。本发明的方法操作简单,能耗较低,对设备的要求小,生产成本较低,并能使碳材料均匀分散在铝片之间,同时改善两者之间的界面结合,使制得的复合材料具有更好的导热性能。
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一种超临界二氧化碳制备硫-碳复合材料的方法,包括以下步骤:(1)称取硫粉和碳粉,按照硫粉:碳粉的质量比为(0.01~10):1将二者混合,获得混合物,备用;(2)将混合物和磨球按质量比为1 : (10~80)装入高压球磨罐中,待高压球磨罐抽真空后,将CO2泵入高压球磨罐,使高压球磨罐内部压力到达80~150bar,在温度35~70℃、球磨转速为100~500r/min条件下反应0.5~24h;(3)反应结束后,放去高压球磨罐内的CO2,冷却至室温,将粉体从球磨罐中取出,即得到硫-碳复合材料。本发明方法具有高效、低成本、环境友好、易于工业化生产的特点,所得硫-碳复合材料具有批次性好、硫和碳元素分布均匀等特点,在锂-硫电池的正极材料等领域具有广泛重要的应该前景。
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本发明涉及一种烟酰胺的制备方法,特别涉及一种复合材料固定化丙酸棒杆菌制备烟酰胺的方法,属于生物技术领域。该方法是先将聚乙烯醇、聚乙二醇加水混合加热后搅拌使其充分溶解得到PVA‑PEG水凝胶,再依次加入硅藻土、活性炭充分搅拌后冷却至室温,得到固定化用复合材料;然后将待固定化菌体(湿菌体)加入到固定化用复合材料中,制备PVA‑PEG小圆滴,经过烘干、Na2SO4溶液中复膨,收集固定化小圆片,清水洗净,低温保存;加底物3‑氰基吡啶,反应后得到产物烟酰胺。本发明的方法对微生物损伤小、固定化细胞机械强度高,使用寿命长;环境污染小、分离提纯简单、产品纯度高,宜于规模型工业化生产。
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本发明公开了一种炭硫掺杂零价铁复合材料的制备方法,该方法包括:将硫试剂、铁粉和炭粉按一定比例混合球磨后,得到炭硫掺杂零价铁复合材料;所述硫试剂为单质硫粉、硫化铁粉或硫铁矿粉;所述硫试剂、铁粉和炭粉的质量百分数比为0.5~20:70~99:0.5~10。本发明通过硫试剂、铁粉和炭粉混合后球磨,得到炭硫掺杂零价铁复合材料,该材料可用于原位去除和降解地下水以及土壤中的重金属类、农药类、偶氮染料类、卤代有机物类和/或硝基代有机物类污染物且具有较高的去除和降解效率。
本发明公开了一种具有吸附和催化降解功能的纳米复合材料及其制备方法和应用,制备如下:(1)恒温水浴中,将碳纳米管、聚乙二醇分散在纯净水中,超声形成均匀的悬浮液;(2)无氧环境下向所得悬浮液中加入FeCl3和FeCl2并持续搅拌,反应4~6小时,然后调节pH至11~11.5,升高水浴温度至70~80℃继续反应2~3小时,得混合液;(3)向混合液中依次加入MnSO4和KMnO4和KOH,反应2~4小时,得混合液,经后处理即得复合材料。本发明采用两步沉淀法制备CNT/MnO2/Fe3O4纳米复合材料,在复合物的制备过程中,Fe3O4和MnO2纳米粒子在CNT上原位沉淀生长,利用CNT的管壁结构固载和分散Fe3O4和MnO2纳米粒子,同时阻止CNT的团聚。
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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,包括按重量百分数计:聚丙烯35~75%;无机填料组合物20~45%;接枝单体复配物0.5~1%;引发剂0.3~0.5%;抗氧剂0.2~0.8%;润滑剂0.1~0.5%;聚合物型表面活性剂0.3~1%。本发明还公开了一种适于电镀反应的聚丙烯复合材料的制备方法。本发明制备的复合材料具有亲水性能佳,易于电镀前处理,电镀后产品镀层光泽度和附着力佳等特性。
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本发明公开了一种含太阳能电池薄膜的复合材料部件的量产制备方法,属于新能源汽车技术领域。本发明的部件结构包括柔性太阳能电池薄膜组件与高性能连续纤维复合材料,采用RTM工艺以较高的压力注射入快速固化树脂的方式进行一体成型,不仅赋予应用此类产品的汽车具有优异的续航提升效果,同时充分发挥高性能连续纤维复合材料轻质高强的材料特性;其制备工艺采用较高的注射压力和成型压力,不仅实现整个部件的快速生产节拍≤10min,同时提升外观质量、提升成品率,从而降低生产制造成本。
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本申请公开了一种改性复合材料、其制法以及包括其的正极材料和锂电池。改性复合材料,包括活性物质和氟源,所述活性物质选自具有式(I)和式(Ⅱ)所示分子式的化合物中的至少一种:Li1‑xAxMnyM1‑yPO4/C(I);mLi1‑aAaMnbM1‑bPO4‑nLi1‑cAcFedN1‑dO4/C(Ⅱ)。本发明的改性复合材料大幅提升了正极材料的电化学性能,特别是提高了电池容量。
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本发明公开了一种钼银层状复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:至少将钼基材、与钼有良好固溶性的金属靶材置入真空环境,并通过直流磁控溅射方法,在所述钼基材表面沉积形成金属中间层;至少将表面形成有金属中间层的钼基材、金属银靶材置入真空环境,并通过直流磁控溅射方法,在所述金属中间层表面沉积形成银层;以及对所获的钼基材‑金属中间层‑银层复合结构进行退火处理,从而使组成金属中间层的金属元素连续地扩散入钼基材和银层中。本发明可成功制备出银/金属中间层/钼层状复合材料,环境友好、工艺稳定性高、可规模化生产;并且所获钼银层状复合材料致密度高,结合强度优异,具有优异的抗氧化腐蚀和抗热疲劳性能。
本发明公开了一种用于油脂吸附的Fe‑Fe2O3/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法及其应用。将高膨胀率的可膨胀石墨作为载体材料与水合氧化铁均匀的负载到膨胀石墨表面,所得水合氧化铁/可膨胀石墨复合材料在氮气气氛下高温煅烧后得到Fe‑Fe2O3/氮掺杂膨胀石墨复合材料。氮掺杂膨胀石墨膨胀倍率越高,所能负载的纳米铁越多。高膨胀倍率膨胀石墨自身对于油脂具有优良的吸附特性,Fe‑Fe2O3大的比表面积对油脂具有良好吸附作用,两种物质结合进一步增强对油脂的吸附去除能力,可以广泛应用于油脂废水处理。
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本发明公开了一种高性能石墨烯/橡胶复合材料,由以下质量份数的物料组成:天然橡胶(NR)60~80份,三元乙丙橡胶(EPDM)18~25份,石墨烯0.8~4份,炭黑20~40份,癸二酸二辛酯2~6份,纳米氧化锌1~3份,硬脂酸0.8~3份,硫磺0.5~2份,二硫化二苯并噻唑0.3~1份,促进剂0.6~1份,防焦剂0.05~0.2份,防老剂1~2.5份;高性能石墨烯/橡胶复合材料的制备方法包括:石墨烯分散液的制备、石墨烯/NR/EPDM/溶剂均匀分散液的制备、石墨烯改性母胶的制备、混炼、硫化。本发明制得的石墨烯/橡胶复合材料中石墨烯在橡胶基体中分散性较好,不但使材料的拉伸性能提高60%,而且玻璃化转变温度提高3~5℃,材料的耐高温耐磨性能提升。
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本发明涉及铅酸蓄电池技术领域,尤其涉及一种石墨烯包覆铅‑铅氧化物复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按照配比分别称取氧化石墨烯,共轭氧化还原聚合物和铅‑铅氧化物待用;(2)将铅‑铅氧化物进行球磨;(3)将氧化石墨烯和共轭氧化还原聚合物通过吹风口吹入到球磨铅粉机内正在球磨的铅‑铅氧化物中,于150~180℃温度条件下,超声波搅拌条件下,反应生成石墨烯包覆铅‑铅氧化物复合材料。本发明的石墨烯包覆铅‑铅氧化物复合材料具有可逆氧化还原节点和稳定存储电子,氧化还原效率提高,有效解决早期容量衰减问题;防止石墨烯的团聚,提高其分散性;将共轭聚合物与石墨烯进行复合,避免引入金属氧化物等其他对电池性能影响的杂质。
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本发明涉及金属材料焊接技术领域,具体涉及一种铝基复合材料的焊接方法。本发明提供的铝基复合材料的致密度高,以此为基础压制得到工件,实现完全致密化,再以此作为焊接母材,材料内部几乎不含气孔,焊接过程中能够避免缺陷的形成,进而提高焊接区域的强度;本发明有效控制脉冲对熔池的冲击,使其产生一定的流动作用,通过碳化硅颗粒的适度扩散作用达到熔合区有增强相的作用,弥补熔合区少量缺陷引起的强度下降。实施例的结果表明,采用本发明的方式对所述铝基复合材料进行焊接后,接头的强度达到母材强度的65%以上。
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本发明公开了用于眼线笔管的高分子耐磨PP复合材料,其原料按重量份比包括:聚丙烯粉末65‑85份、硅橡胶5‑8份、碳化钨粉末0.5‑1份、纳米增韧三氧化二铝1‑3份、铝基粘合剂0.5‑0.8份、海泡石纤维5‑10份、增容增韧剂5‑10份、润滑剂1‑3份和抗氧剂0.1‑0.7份,本发明涉及高分子复合材料技术领域。该用于眼线笔管的高分子耐磨PP复合材料及其制备方法,可实现对眼线笔管的制造材质进行改进来增加眼线笔管的耐磨效果,可大大提高眼线笔管耐磨性,很好的避免了长期使用后经常出现眼线笔管表面磨损和起边的情况发生,保证了眼线笔管表面的光泽和光滑度,从而防止影响眼线笔的美观性,很好的达到了延长眼线笔管的使用寿命的目的,从而保证了人们正常使用眼线笔。
本发明公开了一种中空氧化铜量子点/介孔碳复合材料及其制备方法和应用,该中空氧化铜量子点/介孔碳复合材料由中空的氧化铜量子点和介孔碳组成,中空的氧化铜量子点粒径在15‑22nm且在介孔碳表面分布均匀。本发明提供了所述的中空氧化铜量子点/介孔碳复合材料作为锂离子电池电极材料的应用,展现出优异的电化学性能。
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本发明公开一种超大型复合材料充压包装箱,包括包装箱本体,所述包装箱本体由箱盖和箱体组成,所述箱盖与箱体的对接处设有b型密封圈,所述箱盖和箱体皆由包含内层、夹芯层和外层的夹层材料组成,所述夹层材料为真空一体成型,所述内层和外层为多轴向高强复合毡增强的复合材料设置,所述包装箱本体内设有固定卡板和端头固定装置,所述箱盖和箱体的对接处设有搭扣,所述夹芯层为双曲PVC泡沫板,所述夹芯层上设有纵横交错的槽孔,所述夹芯层内设有龙骨,所述箱体的堆垛面上设有梯形凹槽,所述箱盖上设有梯形凸起;该超大型复合材料充压包装箱对刚度、强度重新进行设计,以降低应变,减小变形,避免断裂或其它损伤,保证箱盖、箱体接合面平整。
本发明公开了一种基于铂纳米粒子的表面分子印迹聚合物复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:以聚乙烯吡咯烷酮为保护剂,利用乙醇还原氯铂酸,制备得到铂纳米粒子;将铂纳米粒子、功能单体、模板分子、交联剂与催化剂混合进行聚合反应,反应完成后洗脱模板分子,制得所述基于铂纳米粒子的表面分子印迹聚合物复合材料。本发明在表面分子印迹聚合物中引入铂纳米粒子,铂纳米粒子具有较大的比表面积和良好的电化学活性,使其具备了成为表面分子印迹载体或基质的潜质。由于铂纳米粒子的引入,复合材料的电催化性能得到大大提高,因此能够有效提高工作电极的导电性,从而进一步提高电化学传感器对模板分子的检测灵敏性。
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本发明公开了一种无铅低毒聚氯乙烯复合材料及其制备方法,以质量份计,由如下组分制成:聚氯乙烯树脂100份;氯化聚氯乙烯8~12份;有机复合热稳定剂3.0~5.0份;有机水滑石5~12份;多羟基硬脂酸盐1~2份;氯化聚乙烯3~8份;TiO20.7~1.3份。按配方比将原料在高速混合机中热混捏合至分散均匀;当混合料温度达到123~126℃时再进入冷锅继续搅拌至温度下降到50~60摄氏度时,进入异向锥双螺杆挤出机中,在165~180℃下混炼挤出造粒。本发明复合材料票铅、低毒、力学性能好,改善传统聚氯乙烯复合材料“锌烧”现象和环境友好性。
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一种玄武岩纤维增强的PC/ABS复合材料及其制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤(a)将PC树脂和ABS树脂分别于90~110℃和80~110℃的温度下在带有除湿干燥机烘箱中干燥10~12小时;(b)称取步骤(a)干燥后的PC树脂和ABS树脂并混合在一起;(c)称取增韧剂、相容剂、稳定剂、硅烷偶联剂、润滑剂加入到高速混合机中高速预混;(d)将上述步骤(b)中混合物、步骤(c)中混合物、称取的玄武岩纤维依次加入到双螺杆挤出机上熔融挤出造粒后即可得成品。它有效提高该复合材料的力学性能,同时可以降低其吸水率、蠕变性、成型收缩率以及成本,因此可广泛的应用于汽车、电子等行业,拓宽了该PC/ABS复合材料的应用领域。
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本发明提供了一种石墨烯涂覆玻璃纤维增强树脂基复合材料,其是通过如下方法制备得到的:先将经过硅烷偶联剂改性的石墨烯分散于水中形成分散均匀的水分散液;再将玻璃纤维浸渍于改性石墨烯的水分散液中,通过静电吸附作用,在玻璃纤维表面形成均匀且致密的石墨烯涂覆层;最后带有石墨烯涂覆层的玻璃纤维与树脂基体经复合成型形成复合材料;本发明在玻璃纤维表面构筑石墨烯涂覆层,不但能增大纤维与基体的相互作用面积及界面结合力,还能有效解决石墨烯的分散问题,使复合材料的力学性能更优异,同时本发明制备方法工艺简单,成本低廉,实用性好。
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