本发明涉及一种Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料的制备方法及电子设备,所述方法包括以下步骤:(1)分散处理多壁碳纳米管后进行抽真空热处理,之后加入浓氨水与双氧水的混合溶液中进行表面改性,使其表面带有负电荷;(2)将聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇中记为溶液A,然后向溶液A中加入六水合氯化铁和四水合氯化亚铁,搅拌至完全溶解得到溶液B;将表面改性后的多壁碳纳米管加入溶液B中,调整混合溶液的pH值为8~14,在搅拌下进行超声分散;(3)将分散均匀的混合溶液移入反应釜内反应,反应结束后冷却至室温,用磁铁收集反应产物,洗涤反应产物,干燥后得到Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料。本发明还涉及Fe3O4@MWCNTs纳米复合材料制备的热界面材料以及电子设备。
本发明公开了一种MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料的制备方法,包括下述步骤:首先将柠檬酸铋铵水热处理后,之后加入硝酸镁和硝酸铝,氢氧化钠得到MgAl‑LDH/N‑(BiO)2CO3复合材料。所述方法成本低、操作简单、高效节能,得到的复合材料应用于光催化降解染料污水中的污染物。
本发明涉及新型大规模储能技术领域,尤其涉及高储能密度的交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料及其制备方法、应用,所述交联聚偏氟乙烯基纳米复合材料是由带有双键的MPS@BT纳米颗粒作为交联中心位点,过氧化苯甲酰(BPO)作为热引发剂,再通过热压制备出交联聚偏氟乙烯基复合材料。本发明专利所制得交联纳米复合物能有效地降低使体系的铁电和顺电晶体尺寸,在相同电场条件下有利于提高铁电翻转能力,有效地提高材料的介电性能和储能密度。本发明方法不仅工艺简单,而且能同时调控偏氟乙烯基复合物与纳料填料之间界面、晶相与无定形相之间的界面结构。这种多级界面结构调控方法提供一种十分有效方法用于制备高储能密度的介电复合物。
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本发明涉及一种导热复合材料、其制备方法及应用,该制备方法包括:提供复合体,复合体包括金属基体及设于金属基体表面上的石墨层;在真空和加热条件下,于所述复合体的侧壁对所述复合体施加第一压力,使所述石墨层形成多个异向排布的石墨聚集体,同时所述金属基体熔融并与所述石墨聚集体混合,得到所述导热复合材料,其中,所述第一压力的方向与所述金属基体的表面的夹角为α,0°≤α≤60°。本发明所制得的导热复合材料在各个方向上均具有良好的导热性能。
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本发明公开了一种汽车复合材料电池箱体三明治结构的RTM成型方法,所述电池箱体三明治结构包括功能层、夹芯层与复合材料层压板,采用RTM工艺固化一体成型。本发明通过使用高性能纤维织物及合理的结构铺层设计,可极大程度实现电池箱体的轻量化;同时复合材料部件成型时结合防火层或电磁屏蔽层,或者防火层与电磁屏蔽层的组合,并与快速固化树脂与高性能纤维织物一次性固化成型,达到更好的阻燃防火与隔热效果、良好的电磁屏蔽性能;通过使用夹芯层以增加结构的厚度,从而保证在满足结构刚度要求的同时,亦保持电池箱体的轻质;通过RTM工艺固化一体成型方式,简化工艺步骤,从而缩短生产节拍时间,大幅降低成本。
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本发明属于碳硅复合材料,具体涉及一种氮掺杂多孔碳包覆硅纳米复合材料的制备方法,步骤1,将氯化铝加入至蒸馏水中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,超声分散30‑50min;步骤2,将纳米硅粒子加入至步骤1的反应液中,持续超声反应30‑60min,得到悬浊液;步骤3,将氨气通入至悬浊液中直至沉淀不再产生,减压蒸馏反应直至完全蒸干,形成白色沉淀;步骤4,将酚醛树脂加入酒精中,直至完全溶解,然后加入白色沉淀超声搅拌形成粘稠液;步骤5,将粘稠液加入模具中恒温蒸发2‑3h,恒温加压固化1‑3h,然后浸泡至盐酸溶液中形成多孔结构;步骤6,将多孔结构放入反应釜中高温碳化形成氮掺杂多孔碳包覆硅纳米复合材料。本发明简单易行且十分环保,是一种快捷有效的制备方法。
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本发明涉及复合材料生产技术领域,尤其是一种高刚性高耐热聚丙烯复合材料生产专用混合装置,包括圆柱状桶体,在桶体的顶面设置有转动轴,所述的转动轴为中空结构,在桶体内部的转动轴上沿桶体半径方向延伸有多个连接杆,在连接杆上竖直向下设置有若干个搅拌杆,搅拌杆的中空结构预连接杆的中空结构连通,在每个连接杆的端部设置有弧形刮板,在桶体顶面设置有介质加热机构,介质加热机构通过管道与转动轴的中空结构连通。本发明所得到的一种高刚性高耐热聚丙烯复合材料生产专用混合装置,其通过合理的加热结构的设计,能有效对原料进行稳定加热,加热稳定性高,另外弧形刮板的设计,可将桶体内壁上的原料刮除,混合均匀性更强。
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本发明提供一种纳米氧化铅/碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将铅源和表面活性剂溶解在水中,得到溶液1;(2)将碳材料加入到溶液1中,搅拌,超声,使铅离子被吸附在碳材料表面,得到溶液2;(3)将碳酸钠或碳酸氢钠溶于水中,得到溶液3;(4)将溶液3逐滴加入到溶液2中,滴加过程中对溶液2进行搅拌,滴毕继续搅拌,超声,然后抽滤、真空干燥,得到前驱体;(5)在保护气氛中,对步骤(4)所得前驱体进行200‑600℃焙烧处理,得到最终产物纳米氧化铅/碳复合材料。本发明提供了所述纳米氧化铅/碳复合材料作为铅炭电池负极材料的应用,不仅能够抑制碳材料的析氢,还能够很好地延缓负极的不可逆硫酸盐化。
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本发明属于高分子材料领域,公开了一种低吸水率阻燃玻纤增强PA6复合材料及其制备方法。按重量份数计,本发明的低吸水率阻燃玻纤增强PA6复合材料包含43.6~99.3份PA6、5.0~15.0份疏水剂、10.0~30.0份玻纤、5.0~20.0份阻燃剂、0.2~0.4份抗氧剂、0.5~1份加工助剂。本发明优化了低吸水率阻燃增韧PA6复合材料的成型工艺,利用硬脂酸与硬脂酸铵提升PA6基体疏水性能,通过MPP提升材料本身阻燃性能,并添加玻纤提高了PA6抗冲击强度、拉伸强度、断裂伸长率等力学性能,其中,硬脂酸、硬脂酸铵能够增加MPP与PA6基体的相容性,抑制析出,另外疏水剂自身受热分解产生气体同时具备气相阻燃作用,MPP结构中的三聚氰胺基团具有一定疏水性能,两者间同时具备协同阻燃和协同疏水的效果。
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本发明公开了一种石墨烯铝复合材料的制备方法,先制备氢氧化铝包裹的石墨烯,高温处理后得到氧化铝包裹的石墨烯,将氧化铝包裹的石墨烯加入到熔融的铝液中,搅拌均匀后冷却即可得到石墨烯铝复合材料。本发明制备氧化铝包裹的石墨烯,可以有效的阻止石墨烯在高温下与铝液反应形成Al4C3,从而极大地提高复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
本发明公开了一种原位接枝改性粘土/PMMA/SAN三元纳米透明复合材料,以原位接枝改性粘土为填料,PMMA和SAN为基体,共混制备原位接枝改性粘土/PMMA/SAN三元纳米透明复合材料;以质量百分比计,原料组成为:PMMA20~80份;SAN20~80份;原位接枝改性粘土1~10份;所述的原位接枝改性粘土为原位接枝PMMA的改性粘土,接枝率不低于15%。本发明采用无皂乳液聚合法并借助反应性乳化剂对粘土进行原位接枝改性,将PMMA接枝到层状粘土上,获得剥离态的原位接枝改性粘土,以其为填料,制备的三元复合材料保持了PMMA/SAN的高透明性,同时改善了其热学、力学性能及阻隔性能。
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本发明是一种电磁增强碳磁复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的组分为膨胀石墨和尖晶石结构Fe3O4,碳铁原子比为22.58~95.15。该复合材料的制备包括膨胀石墨的制备、膨胀石墨/乙醇酸铁纳米片复合物的制备和膨胀石墨/Fe3O4纳米环复合物的制备。本发明材料的设计思路新颖,电磁参数增强显著,所得碳磁材料将在屏蔽、微波吸收、电极材料、消毒副产物的去除、磁传感器、检测、生物分离或医学成像等领域具有广阔的应用前景;本发明方法形成机理新颖、过程简单、组成易于控制。
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本发明提供一种聚碳酸酯-碳纤维复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将咖啡渣、栗子壳干燥、粉碎,过筛得到混合粉,放入氢氧化钾溶液中,浸泡后得到混合液,抽滤得到滤饼,置于烘箱中干燥后移入管式炉,得到混合炭粉;(2)将异氰酸酯偶联剂加入去离子水中,得到偶联剂溶液,将混合炭粉加入,恒温水浴搅拌,取出、置于烘箱中烘干,得到改性炭粉;(3)将聚碳酸酯干燥,与抗氧剂、光稳定剂、润滑剂、阻燃剂、改性炭粉混合均匀后得到混合料;(4)将混合料加入双螺杆挤出机熔融挤出,将碳纤维加入侧喂料口,冷却,造粒、干燥,得到聚碳酸酯-碳纤维复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的负离子释放性能,能净化周围空气。
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本发明属于半导体复合纳米材料制备工艺技术领域,涉及一种片层花状Fe3O4@C复合材料的制备方法, 包括以下步骤:a.将硝酸铁溶于乙二醇中,搅拌,形成硝酸铁溶液;b.将三乙烯四胺加入到所述硝酸铁溶液中,搅拌,形成混合溶液;c.将所述混合溶液加入到反应釜中,并将反应釜加热反应一定时间,得到产品前驱体。d.将步骤c得到的前驱体在惰性气体保护或真空条件下煅烧,即得产品。通过液相法制备一种片层花状Fe3O4@C复合材料,制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,本发明片层花状Fe3O4@C复合材料,大小均匀,直径在微米级别、分散良好、形貌新颖,有较好的多孔性,比表面积大,具有较高的重金属离子吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。
本发明公开了一种可激光标记的无卤阻燃导热复合材料及其制备方法和应用,该材料由以下重量份的组分构成:基础树脂45~100份、导热阻燃剂75~125份、激光打标剂10~20份、玻璃纤维5~25份、润滑剂0.2~1.5份、抗氧剂0.75~1.5份、偶联剂0.25~0.75份;导热阻燃剂为氢氧化镁;激光打标剂为硫酸钡、钛白粉、硅酸钙、三氧化二锑、滑石粉中的至少三种。本发明所得的复合材料具有优异的阻燃、导热性能,且力学性能较好,采用红外激光打标机打标就能够在浅色复合材料表面上实现深色标记。本发明制备方法,采用现有设备双螺杆挤出机即可实现,生产工艺操作简单方便,有利于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种高密度聚乙烯基抗冲击复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中熔融共混后制得:高密度聚乙烯60~95%,改性硅剪切增稠凝胶5-40%。所述的改性硅剪切增稠凝胶按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中共混后制得:硅剪切增稠凝胶70~95%,二氧化硅颗粒5~30%;其中二氧化硅颗粒的粒径为50~200纳米。本发明得到的高密度聚乙烯基抗冲击复合材料与其他的高密度聚乙烯材料相比,具有更优良的抗冲击性能与加工性能。
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本发明公开了一种滑石-磁性金属纳米复合材料及其制备方法。磁性金属纳米微粒位于滑石层间。制备步骤为:首先将滑石分离提纯,然后与制备的金属有机物按一定比例混合;利用滑石层间的疏水性将金属有机物插层进入滑石层间;高温热分解后在滑石层间原位得到金属氧化物微粒;将金属氧化物还原后即得到滑石-磁性金属纳米复合材料。由于滑石层间的约束力和限域作用,合成的滑石-磁性金属纳米复合材料具有结构稳定、粒径均一、活性强等特点,在难降解废水处理、电磁波吸收、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。
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本发明涉及一种催化阻燃聚乳酸复合材料。本发明为聚乳酸树脂、酸源、成炭剂、协同剂、抗氧剂和包覆的侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物构成的混合物,每100重量份复合材料中含有聚乳酸树脂70~95份、酸源和成炭剂混合物3~25份、协同剂0.5~5份、抗氧剂0.01~3份、包覆的侧链含氟磺酸(盐)芳香族聚合物0.1~5份;酸源和成炭剂混合物中酸源与成炭剂的质量比为(1:5)~(5:1)。本发明以聚乳酸为本体,通过包覆的侧链含氟磺酸或盐芳香族聚合物的催化成炭作用与膨胀型阻燃剂的协效成炭阻燃作用,协同促进了聚乳酸复合材料的阻燃性能。本发明具有绿色环保和高效阻燃的优点,能够较好保持聚乳酸本体的材料物理力学性能。
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本发明公开了一种用于铅碳超级电池的碳包覆铅粉复合材料的微波制备方法。包括:称取碳水化合物和铅粉,将该碳水化合物制成溶液或溶胶,然后加入铅粉,搅拌制成均匀的膏状混合物,采用微波法对该膏状混合物进行碳化处理,同时碳化过程采用保护气体,使得碳包覆在铅粉颗粒表面;用有机溶剂和去离子水交替洗涤该包覆后的材料,真空干燥得到碳包覆铅粉复合材料。使用该碳包覆铅粉复合材料制作的铅碳超级电池,大电流充放电循环寿命和质量比功率比现有铅酸蓄电池均有显著提高。
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本发明公开了一种原位聚合制备聚酰胺基导热复合材料的方法,首先将聚合反应单体、引发剂、开环引发剂和偶联剂处理过的纳米氧化铝及纳米碳纤维复合导热填料加入到不锈钢质聚合反应釜中,进行聚合反应,反应结束后冷却、结晶、离心分离、洗涤后过滤得到聚酰胺基的导热塑料颗粒;然后将导热塑料颗粒与抗氧剂、润滑剂、抗紫外光稳定剂一起在双螺杆挤出机内混合挤出制备导热复合材料。本发明制得的聚酰胺基导热复合材料,具有良好的导热性和机械强度,经过注塑成型后可广泛应用于电子电器、手机外壳及LED灯具制品,提高产品在高温时的散热性能,延长使用寿命。
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本发明涉及一种具备特殊结构的TiO2-SnO2纳米复合材料的制备方法。其具体步骤为:以P25为原料,在强碱性溶液中进行水热处理,水洗酸化后,加入SnCl4和NaOH溶液,再进行水热反应,最后采用喷雾干燥并热处理的方法获得具备特殊结构的TiO2-SnO2纳米复合材料。本发明工艺条件简单,适合于批量化生产。通过该方法制备得到的TiO2-SnO2纳米复合材料具有类似甜甜圈的特殊结构,纳米SnO2颗粒均匀分布在TiO2纳米线基体上,具备作为高性能锂离子电池负极材料的潜力。
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本实用新型涉及复合材料加工技术领域,且公开了一种纺织复合材料加工用加热装置,包括底板,所述底板上表面固定连接有支架,所述支架上表面左右两侧均固定连接有固定板,所述固定板内侧面设置有电热丝,所述固定板上表面固定连接有传热板。该纺织复合材料加工用加热装置,通过设置支撑腿、第一固定块、传动轴、滑轨、滑块、传动块和圆形滑槽,使传动轴可以较为方便稳定的带动移动杆和万向轮在竖直方向进行升降运动,从而使万向轮可以方便有效的与支撑腿配合,使底板可以较为方便的进行移动和固定不动,从而可以对加热装置较为方便的进行移动和固定,不仅使加热装置可以稳定的进行工作,也大大提高了加热装置的实用性。
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本实用新型公开了一种复合材料外罩脱模装置,包括本体,所述本体的一端安装有控制面板,所述本体内部远离控制面板一端的中心位置安装有液压缸,所述本体内部远离控制面板一端的顶端和底端均安装有导柱。本实用新型通过动模座板、按压板、弹簧、第一动模板、第二动模板和第一推杆的配合使用,可以利用按压板和弹簧将第一动模板和第二动模板弹出使模板之间的空腔增大,能够避免复合材料制品在脱模时局部粘膜,能够大大提高复合材料脱模的效率,有助于产品推广使用,通过水箱、冷凝管、马达和扇叶的配合使用,能够使定模座板的内部降温,配合冷凝管的环形的安装方式,从而提高了冷却效果并且使定模座板内部散热均匀。
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本实用新型涉及一种用于镍锡/硅复合材料的生产装置,该技术以镍锡空心粉末和硅烷为原料;通过设计进料、高温反应、出料等一体的制备装置,实现镍锡/硅复合材料的连续生产,并确保纳米硅均匀分在空心镍锡粉末中;所制备的镍锡/硅复合材料具有很好的比容量和循环稳定性。该生产装置具有生产过程连续可控、产物成分均匀,对推动硅材料在锂离子电池的推广应用具有重要作用。
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一种复合材料窨井座,井座为整体结构,井座外围水平方向或井座底部垂直方向为抽心框架结构,井座外周壁均布竖向筋条。该复合材料窨井座与现有技术相比,具有以下特点:(1)由于为抽心框架结构,减轻了井座的重量,提高了其实用价值;(2)由于为抽心框架结构,增加复合材料和加固材料(如混凝土材料)两种材料接触面积而增强井座与加固材料的整体强度使其不易开裂和破碎;由于井座外周壁均布竖向筋条竖向筋条,可以提高井座的承载力;(3)这种抽心框架有利于加固材料(如混凝土)灌入充实到井口上沿而井座受力均匀,施载不会断裂。
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本发明公开了聚醚酰亚胺介电复合材料及其制备方法、应用,聚醚酰亚胺介电复合材料,包括有聚醚酰亚胺聚合物和分散在聚醚酰亚胺聚合物中的经过表面改性的无机纳米陶瓷颗粒;所述无机纳米陶瓷颗粒为依次进行双氧水羟基化和硅烷偶联剂表面改性后的无机纳米陶瓷颗粒。本发明的聚醚酰亚胺介电复合材料,具有良好介电性能,表面改性后,纳米陶瓷颗粒表面留有和聚合物类似的结构,提高了纳米陶瓷颗粒在聚合物中的相容性,也提高了纳米陶瓷颗粒的分散性,实验证明,本发明的聚醚酰亚胺介电复合薄膜材料具有良好的介电性能,是一种有希望在介电电容器、半导体及电子封装等现代电子电力领域应用的复合介电材料。
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本发明公开了一种复合材料汽车制动盘的温度场仿真方法及装置,该方法包括导入制动盘的几何模型,基于制动盘的复合材料属性设置所述几何模型的材料参数;确定几何模型的分析步,并分别对每一个分析步设置边界条件与初始条件;基于分析步模拟计算几何模型对应的温度场云图。本发明实现了根据制动盘的复合材料属性对构建的几何模型的材料参数进行设置后,对几何模型进行温度场云图的仿真计算,当仿真结果不理想时,仅需调整材料参数便能够对零部件进行材料设计优化,减少设计成本。
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