本申请公开一种基于混合金属有机骨架合成掺杂磷酸锰锂/碳复合材料的制备方法,包括:(1)将锰源、掺杂金属源和有机配体混合并溶解于溶剂中,加热回流反应,制备得到混合金属有机骨架MMOFs前驱体,所得混合金属有机骨架MMOFs前驱体分散于无水乙醇中得A液;将亚磷酸H3PO3与锂源溶解于无水乙醇中得B液;(2)将所得A液加入B液中并持续搅拌加热直至溶剂蒸干,得干燥固体;(3)将所得干燥固体经研磨压片后于Ar/H2混合气氛煅烧即得。根据本申请提供的工艺条件,可以简单高效,成本低廉的大批量制备LiMnxM1‑xPO4@C复合材料。本申请制备出的LiMnxM1‑xPO4@C复合材料在电动汽车和分布式储能等领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种抗冲击聚丙烯改进复合材料及其制备方法,涉及化工材料技术领域。本发明包括以下组分的原料制备而成:47wt%~65wt%的聚丙烯、15wt%~35wt%的玻璃纤维、二氧化硅填料10wt%~20wt%,15wt%~45wt%的无机纳米粒子、0.3wt%~0.9wt%的抗氧剂和0.2wt%~0.9wt%的润滑剂、相容剂0.8wt%~3wt%、其它助剂0wt%~1wt%、增韧剂3wt%~5wt%。本发明充分利用二氧化硅填料、无机纳米粒子、玻璃纤维,以及增韧剂和玻璃纤维协同增韧,所制备的聚丙烯复合材料在持有较强的抗冲击性能的同时,也具有优异的高刚性,同时制备的材料还具有良好的韧性;并且采用本发明提供的方法制备可以以较低的成本制备出低温抗冲击性好的聚丙烯复合材料,节省生产成本。
本发明公开了一种快速结晶聚酯复合材料、模塑料制品、其制备方法与应用。所述快速结晶聚酯复合材料包括聚酯、二维MXene材料和助剂,所述二维MXene材料的化学式为Mn+1XnTx,M为前过渡金属元素,X为碳和/或氮,n为1~4,Tx为‑O、‑OH或‑F。本发明通过在聚酯中共混加入二维MXene材料,利用其表面的极性官能团与聚酯主链中的氧原子产生的强相互作用,从而提升界面结合力,使MXene材料在聚酯中更好的分散,MXene可以作为高效成核剂提高聚酯原本较差的结晶性能;使得该聚酯复合材料具有优异的综合性能,在常规的高耐热之外还保证了快结晶与优异的力学性能,可以应用于工程塑料、食品包装材料等领域。
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本发明公开了一种光响应液‑气相变复合材料及其制备方法与应用。所述光响应液‑气相变复合材料包括分散介质和分散相,所述分散相均匀分散于分散介质中,所述分散介质包括硅橡胶,所述分散相包括低沸点液体和多功能填料,所述低沸点液体以液滴的形式均匀分散于所述分散介质中。本发明提供的制备方法简单,易于操作,采用的多功能填充物具有良好的光热转换效应,因此所制备的光响应液‑气相变复合材料可通过近红外光远程遥控变形,且所获光响应器件具有光响应、大形变、高导热和低成本等特点。
本发明公开了一种用于催化乙炔氢氯化反应的MXene‑ACF复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:步骤一:将LiF粉末加入到HCl溶液中,充分溶解后后缓慢加入MAX粉末,超声波辅助油浴搅拌刻蚀后,用去离子水离心洗涤得到多层MXene沉淀;步骤二:将步骤一得到的多层MXene沉淀重新分散到去离子水中形成MXene悬浮液,再将剪碎的活性炭纤维浸入MXene悬浮液中,通过静电自组装形成MXene/ACF;步骤三:将步骤二得到的MXene/ACF取出,在紫外线照射下进行真空干燥,得到MXene/ACF复合材料。本发明将制得的MXene/ACF复合材料用于催化乙炔氢氯化合成氯乙烯的反应,表现出良好的催化性能,乙炔转化率和氯乙烯选择性均较高,且稳定性良好。
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本发明公开了一种梯度复合材料及其制备方法,该方法首先采用异型辊在带材或板材的待复合面加工出凸纹,再进行异型复合轧制和连续扩散热处理、随后轧制到成品厚度,最后分切边料后处理。最终获得高导电、高强度、塑性好、接触电阻稳定、又不影响电弧走向、不易生锈的梯度复合材料。本发明制得的材料显微组织稳定性好,材料轧制时,界面多方向受力、界面结合良好、边缘不易开裂,材料热处理时,受热均匀,显著提高了梯度复合材料的质量稳定性和成材率,大幅降低了高价铜的用量,材料回收便捷,适合批量化生产,从而降低了低压电器支撑件的生产成本,降低了插头插座接插元件、新能源充电桩连接件、电子连接器的接插元件的生产成本。
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本发明涉及橡胶合成技术领域,且公开了一种高热稳定性的碳纳米管改性异戊橡胶复合材料,与纯聚异戊二烯相比,碳纳米管的加入可以提高聚异戊二烯的力学性能和热性能,碳纳米管通过原位聚合法改性,聚异戊二烯分子链靠近碳纳米管生长,碳纳米管可以相对均匀地分散在聚异戊二烯基体中,通过碳纳米管停止缠绕其聚异戊二烯分子链的运动而提高基体材料的热导率,提升聚异戊二烯碳纳米管复合材料的热稳定性,而且碳纳米管的热导率很大,碳纳米管复合材料的热释放速度快,同时,碳纳米管对聚异戊二烯进行接枝,使聚异戊二烯分子链更紧密的缠绕在碳纳米管上,因此得了更好的机械性能。
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本发明涉及聚乳酸材料技术领域,且公开了一种高强度改性聚乳酸可降解复合材料,包括以下配方原料及组分:改性壳聚糖、改性聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯型聚酯、聚乳酸。该一种高强度改性聚乳酸可降解复合材料,顺丁烯二酸酐接枝改性壳聚糖在聚乳酸中具有很好的相容性,并且起到成核剂的作用,促进复合材料结晶过程和结晶性能,增加了聚乳酸的分子链的规整性结晶度,提高了聚乳酸材料的拉伸强度和韧性等力学性能,二羟甲基丙酸为交联剂制备的改性聚己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯,表现出更高的断裂伸长率和良好的韧性,并且增强了其在聚乳酸中的相容性和分散性,并且改善了材料的生物降解性和降解周期。
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本发明提供了一种铝碳化硼复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)将碳化硼粉末与粘结剂混合、喷雾制粒,得到粒料;b)对所述粒料压制成型,得到生胚;c)对所述生胚真空烧结,得到预制体;d)将铝材与所述预制体叠放,在真空条件下进行熔渗处理,得到铝碳化硼复合材料。本发明先将碳化硼粉末与粘结剂喷雾制粒,然后压制成型,之后再进行真空烧结和真空熔渗处理,能够成功制得铝碳化硼复合材料。相比于现有技术,本发明的制备过程大大简化,且降低了生产成本,有利于规模化生产,还能够明显改善产品韧性。
本发明涉及一种交替多层石墨烯‑棒状氧化铁复合材料及其水热合成方法。制备方法是通过以乙酸钠小分子为结构导向剂,控制氧化铁在石墨烯表面生长成纳米棒结构,并在水热条件下自堆叠形成交替多层石墨烯‑棒状氧化铁复合材料。本发明制备材料的结构特征在于棒状氧化铁与石墨烯呈交替多层状态,同时棒状氧化铁均匀的负载在石墨烯片层两个面上。石墨烯纳米片的限制作用和导电性能够大大改善材料的充放电过程中结构粉化问题,展现出良好的电化学性能。该交替多层石墨烯‑棒状氧化铁复合材料具有制备工艺简单,结构设计独特,比容量高和循环性能好等优点。
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本发明公开了一种低收缩高延性的绿色水泥基复合材料,该复合材料主要是由水泥、粉煤灰、工业废渣、偏高岭土、机制砂、亲水性聚乙烯醇纤维、外加剂以及水组成。本发明通过优化基础配合比,配制出收缩应变小于1050με、抗压强度大于45MPa、抗折强度大于10MPa的绿色水泥基复合材料。
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本发明公开了一种CaIn2S4/Ti3C2光催化复合材料及其制备方法,所述CaIn2S4/Ti3C2光催化复合材料中,Ti3C2是二维风琴状结构,CaIn2S4是由二维纳米片组装而成的花状微球结构,Ti3C2分布在CaIn2S4花状微球周围。二维层状Ti3C2作为助催化剂增加了CaIn2S4的光吸收和光生载流子的转移分离,从而提高了CaIn2S4的光催化活性。本发明的CaIn2S4/Ti3C2光催化复合材料能够作为一种有潜力的可见光催化材料,有效地还原二氧化碳和降解抗生素。本发明的制备方法简单,实验条件温和,操作简单、成本低廉,利于大规模生产,具有一定的应用前景。
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本发明公开了一种新型增韧阻燃生物质聚丙烯复合材料及其制备方法,包含生物质、聚丙烯、大分子偶联剂、阻燃剂、增韧剂、稳定剂和无机盐。本发明还公开了新型增韧阻燃生物质聚丙烯复合材料的制备方法。本发明提供的新型增韧阻燃生物质聚丙烯复合材料环保,成本低,韧性好,阻燃效果明显,稳定性高。
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本发明公开了一种镍铁磷化物/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,其结构单元以多孔三维的碳纳米管为网状骨架,镍铁磷化物纳米颗粒自缠绕在碳纳米管上;制备方法步骤包括:碳纳米管的预处理,镍铁氢氧化物/碳纳米管前驱体的制备,镍铁磷化物/碳纳米管复合材料的原位转化反应;本发明制备的镍铁磷化物/碳纳米管复合材料可有效的解决传统制备技术过程中镍铁磷化物纳米颗粒单元结构严重团聚问题,为制备活性位点完全暴露催化活性高、导电性良好、过电位低、高稳定性的电极材料提供一种新方法。
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本发明涉及复合材料技术领域,针对现有技术的滚塑制品耐候剂析出较多的问题,公开了提供一种高耐候聚乙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料包含下列质量百分比的组分:UV1164母粒1%‑10%,UV3346母粒1%‑10%,其余均为聚乙烯。其制备步骤为:a.制备UV1164母粒:将UV‑1146、交联剂及聚乙烯制造成UV1164母粒;b.制备UV3346母粒:将UV‑3364、交联剂及聚乙烯制造成UV3346母粒;c.研磨;d.造粒等四个步骤。本发明所制得的滚塑制品具备超高耐候特征,在接触水、化学溶剂的环境时,耐候剂具备极低的析出量的特点,滚塑制品使用寿命长,制备工艺简单,优质成品率高。
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本发明公开了一种表面修饰的硅碳复合材料及其制备方法和应用,制备方法为:先将商业粗硅提纯后,再与镁反应,得到镁硅合金,然后将镁硅合金进行热分解得到纳米硅,并原位进行碳包覆得到硅碳纳米材料,再通过球磨将纳米硅碳和氟化物复合,得到硅基复合材料。与现有技术相比,本发明提供的方法耗能低,成本小,周期短,有利于规模化生产。本发明方法既可缓冲硅在锂化/脱锂化过程中的体积变化,又可阻止硅颗粒与电解液的接触从而抑制硅被电解液腐蚀,又不影响锂离子从液态电解液到硅颗粒的扩散。制备的表面氟化物修饰的硅碳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。
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本发明涉及一种水性无机纳米复合材料及其制备方法,包括纳米锌修饰的碳纳米管和水性无机树脂;所述纳米锌修饰的碳纳米管与所述的水性无机树脂的质量比为0.01‑10:100。本发明制备的水性无机纳米复合材料是环保型的,无气味,无毒,具有非常优异的耐盐雾性和长久的耐腐蚀性,硬度高,附着能力强,韧性好。耐湿热,不易燃烧,不会爆炸,因此该水性无机纳米复合材料在许多防腐领域,具有广阔的发展空间。
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本发明涉及光电材料领域,尤其涉及一种泡沫氧化铜/TNTs光电复合材料的制备方法。所述制备方法包括:阳极氧化:将经过特殊预处理的泡沫钛作为阳极,对其进行恒电位阳极氧化,得到预基体;退火:对预基体进行退火处理,得到基体;涂覆生长:将基体置于含铜涂覆液中浸渍一段时间,随后依次进行干燥和煅烧,此为一次循环,进行若干次循环后即可得到泡沫氧化铜/TNTs光电复合材料。本发明大幅度降低了制备的难度,对制造设备要求低,具有成本低、效率高、易实现等优点,能够良好地实现量产;提高了整体光电复合材料的比表面积,优化了性能;使得泡沫氧化铜和TNTs实现了合理的复合,具有良好的稳定性和光催化性能。
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本发明公开了一种玄武岩复合材料筋材,包括筋材本体,所述筋材本体为玄武岩复合材料,所述筋材本体的外层设置有双层结构层,所述筋材本体中的纤维为轴向排布,所述双层结构层中其中一层纤维周向顺时针缠绕排布,另一层纤维周向逆时针缠绕排布。所述筋材本体提供轴向力学性能,所述双层结构层分别提供周向顺时针和逆时针两个方向的力学性能,克服了一般复合材料筋材力学性能的单向性,大大提升了筋材的扭转强度,使筋材更符合实际工程的需要,整体筋材一次成型,节省了加工工序,大大降低了生产成本。
本发明涉及一种耐高温阻燃玻纤增强PA46/PA66复合材料,由以下质量百分比原料制成:5%-15%的尼龙66、19.4%-66.8%的尼龙46、8%-20%的复配型阻燃剂、3%-8%的协效剂、15%-30%的玻纤、2%-6%的增韧剂、0.1%-0.6%的抗氧剂和0.1%-0.6%的润滑剂。同时提供了上述复合材料的制备方法。通过各功能性助剂复配作用使得PA46/PA66复合材料的机械性能、耐热性能大幅度提高,同时提高了灼热丝起燃温度,3.0mm厚度样条的灼热丝起燃温度达到800℃以上不起燃,保证产品在高温高热环境下长期使用,目前产品成功应用于接线柱、连接器、插座、开关、电器外壳等生产。
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本发明公开了一种利用贝壳粉制备量子点/无定形磷酸钙复合材料的方法,属于材料制备技术领域。该方法制备的无定形磷酸钙的直径为350~450nm,Zeta电位为27.5mV。量子点/无定形磷酸钙复合材料激发波长为219nm,在437nm处有最强的荧光强度,峰宽为67.6nm。本发明在制备颗粒的过程中无需煅烧贝壳,节省能源,无需调节pH,对实验仪器的要求低,得到的颗粒为球形,粒度均匀,分散性好,生物相容性好。该制备无定形磷酸钙/量子点的方法用到了贝壳粉,充分利用资源,得到的复合材料可以作为药物载体、防伪标记等。
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本发明提供一种相变储热复合材料及其制备方法和用途,该复合材料包含中长链醇、水、甘油或二者混合物及表面活性剂,具有硬度小,可利用的相变潜热大,储热能力稳定等特点,而且该相变储热复合材料可以与人体产生热量的相互反馈,在忽略热量流失条件下,首先储热材料提供热量给人体,当人体表面温度升高后提供热量给储热材料,然后储热材料再提供热量给人体,如此反复循环增加使用时间,并只需在开始时给储热材料提供能量,之后无需再提供能量。
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本发明公开了一种石墨烯/浇铸尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料由纸团状石墨烯微球和浇铸尼龙组合而成。这种复合材料是通过首先制备纸团状石墨烯微球,再与己内酰胺熔体混合,浇铸聚合而成。所得纸团状石墨烯微球具有良好的力学性能和弹性,能有效吸收冲击,稳定性强,添加至浇铸尼龙中分散性好,纸团状结构降低了石墨烯的堆叠,提高了整体的稳定性。在施加外力的情况下石墨烯微球可充分吸收应力,并且可以提高材料整体的润滑性。
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本发明涉及一种基于氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料的电容器电极及其制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、二乙基二硫代氨基甲酸碲(TDEC)以及溶剂在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料。所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料具有优异的电学性能,从而可应用于电容器领域,尤其是超级电容器领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
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本发明公开了一种线性低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:线性低密度聚乙烯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。本发明得到的线性低密度聚乙烯基抗冲击复合材料与其他的线性低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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本发明公开了一种结构发泡木塑复合材料基浸渍纸层压木质地板,其特征在于:由通过粘合剂粘合的贴面层、结构发泡木塑复合材料基材层以及平衡层构成,所述贴面层由30-70g/m2的耐磨纸和70-90g/m2的装饰纸粘合而成;结构发泡木塑复合材料基材层由发泡层以及位于发泡层上、下表面的致密层构成,发泡层与致密层为一体发泡成型,所述发泡层厚度为4-8mm、平均密度为0.85-0.95g/cm3,致密层的厚度为0.5-1mm,密度大于1.4g/cm3;所述平衡层为100-160g/m2的平衡纸。本发明不仅具有传统浸渍纸层压木质地板的特点,同时具有无甲醛释放、耐用性好、吸水变形小、充分利用废旧资源等绿色、环保和符合生态要求等优点。
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本发明实施例公开了一种多孔氧化铜微球/多层石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声振荡2~7小时,得到多层石墨烯;在混合溶液中加入一水乙酸铜,搅拌3~6分钟,将溶液倒入水热反应釜,在100℃~130℃温度下保温2小时后冷却至室温;取出反应物用酒精和水进行离心清洗各3次,得到干燥的多孔氧化铜微球/多层石墨烯复合材料。本发明采用一种通过有机分子络合金属离子的方法在不含氧官能团的多层石墨烯表面制备多孔氧化铜微球颗粒,制备的复合材料具有特异的形貌。
本发明公开了一种高极性聚丙烯复合材料,原料组成包括以下重量百分数的组分:聚丙烯50%~88%;增韧剂5~15%;矿物填料0~30%;改性聚氯乙烯5~10%;超支化聚酰胺酯1~5%;助剂0.1%~5%。本发明中,通过添加改性聚氯乙烯和超支化聚酰胺酯,显著改善了聚丙烯复合材料的极性,而且保持优良的力学性能,可作为汽车外饰专用料使用。该高极性聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,制备简单,易于实施和操作,易于工业化生产,具备广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高性能抗裂纹生长橡胶复合材料,属于橡胶复合材料技术领域。其包括以下重量份的原料:天然橡胶90‑100份、甲基丙烯酸锌10‑25份、白炭黑10‑30份、低分子量液体聚异戊二烯1‑5份、天然橡胶胶乳1‑10份、硫化剂0.1‑2份、活化剂1‑7份、促进剂1‑5份、防老剂0.1‑0.5份、古马隆树脂5‑10份;本发明还公开了一种纳米光触媒除甲醛涂料的制备方法;本发明具有制备原料种类少,原料易得,具有优良的性能和一定的抗裂纹生长能力,该橡胶复合材料的制备方法具备容易操作、对设备的要求不高、成本低廉等诸多优点。
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本发明公开了一种自行车用碳纤维/环氧树脂复合材料,以重量份计,包括以下组分:碳纤维1‑3份,环氧树脂30‑50份,漂珠2‑5份,明胶3‑8份,麦饭石粉2‑3份,偶联剂1.5‑3份,固化剂2‑5份,促进剂1‑2份。本发明还公开了该复合材料的制备方法,该复合材料耐热、耐磨性好,具有一定的耐腐蚀性能,比强度大,抗冲击性能优异。
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