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本发明公开了一种利用制备高性能软硬磁复合材料的方法。本发明的软硬磁复合材料的化学组成式为A1‑xLnxFe12O19/CoFe2O4,所述化合物中元素A为Sr或这Ba元素,Ln为La、Ca金属元素的一种或两种,0.0≤x≤0.3。本发明通过高压超声热分解法制备AxLn1‑xFe12O19微米级永磁材料和CoFe2O4微米级软磁材料,之后在氩气或氮气气氛条件下,高温高压烧结得到软硬磁复合材料,该制备方法能够充分发挥软硬磁相的耦合优势,提高材料的磁性能,同时该制备方法能够有效降低高温烧结温度与时间,节约能耗。
本发明公开了一种高光泽耐刮擦易喷涂聚丙烯复合材料及其制备方法和在制备按摩椅壳体中的应用,该复合材料由以下重量百分数的组份组成:聚丙烯50~60%;低等规茂金属聚丙烯3~7%;增韧剂5~15%;矿物填料15~30%;特制耐刮擦母粒:1%~5%;抗老化剂:0.4%~2%。本发明中的高光泽耐刮擦易喷涂聚丙烯复合材料具有高光泽、耐刮擦、易喷涂、低收缩率等优异的性能,非常适合替代ABS材料用于制备按摩椅壳体。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种减震吸盘复合材料及其制备方法。本发明减震吸盘复合材料包括如下重量份数的组分:溴化丁基橡胶:80~95份、调和胶:20~5份、炭黑:20~40份、填充油:5~15份、氧化锌:4~8份、氧化镁:1~4份、硬脂酸:1~2份、防老剂:1~3份、促进剂:1~2.5份、加工助剂:0.6~2份、硫磺:0.2~1份;所述调和胶为天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶或氯磺化聚乙烯中的至少两种。本发明采用合理配比的原料,在制备中先单独合炼溴化丁基橡胶和调和胶,再分步添加其他材料进行混炼,通过工艺优化使制得的复合材料具有优异的抗蠕变、抗疲劳和抗震性能,可满足汽车减震吸盘动态的使用要求,大幅提高了产品的使用寿命。
本发明提供了有机小分子嫁接碳纳米管修饰的功能薄膜复合材料及其制备方法和应用,该功能薄膜复合材料包括有隔膜基体、以及涂覆在隔膜基体一侧设置有具有加速多硫化物催化转化的功能剂的修饰层,所述的功能剂为利用酯化反应嫁接有机小分子的碳纳米管。本发明制得的有机小分子嫁接碳纳米管复合材料用于锂硫电池中,可以有效催化多硫化物转化,抑制穿梭效应,诱导稳定SEI层的形成,最终获得高性能锂硫电池。
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本发明提供了一种耐高温ABS复合材料,包括以下原料:改性ABS、导热材料、抗氧化剂、润滑剂,所述改性ABS由聚丁二烯胶乳和接枝单体接枝聚合而成,所述接枝单体为苯乙烯、丙烯腈、不饱和三苯基化合物三者的组合。本发明向ABS中引入了接枝单体不饱和三苯基化合物,聚合过程中受位阻效应影响不饱和三苯基化合物接到了聚丁二烯部分的双键处,不仅能提高主链的刚性,还引入了苯环,均有利于提高以这种改性ABS为主的复合材料耐高温性能。本发明预想不到的发现不饱和三苯基化合物有协同氮化硅提高ABS复合材料导热性能和冲击强度的作用。本发明制备方法简单,绿色环保,适合工业化放大生产。
1024
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本发明公开了一种锡/碳多孔微米笼状复合材料及其制备方法和用途。所述材料具有镂空微米球形貌,微米球内部存在内连通的孔道,超细的纳米锡颗粒分散在碳基底中。本发明采用喷雾干燥造粒的方法得到微米球前驱体,通过高温热解碳化、还原得到锡碳复合材料并使用造孔剂得到内部孔道。碳基底能够有效抑制纳米锡颗粒在制备及应用过程中的团聚生长,内连通的孔道结构有利于电解液的浸润和锂/钠离子的扩散。该复合材料作为锂离子电池负极时,表现出优异的循环稳定性及倍率性能。
758
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本发明公开了一种分级空心超结构硒化钴鸟窝形复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。所述分级空心超结构硒化钴鸟窝形复合材料以CoSe2纳米晶和CoSe纳米晶为一次结构单元组装成纳米空心球,以纳米空心球为二次结构单元组装成带有开口的鸟窝形分级大空心球;鸟窝形分级大空心球的球壳为多个纳米空心球组装而成的含有介孔与微孔的分级多孔超结构。制备方法:首先合成覆盆子形状的钴‑乙二醇前驱体,然后在真空密闭环境下进行硒化,形成分级空心超结构硒化钴鸟窝形复合材料。该材料的结构独特,并具有高比容量、高倍率性能、循环性能优良的特点。
1084
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本发明涉及一种可快速降解的淀粉/聚乳酸复合材料的制备方法,所要解决的技术问题是如何提高复合材料的降解速度,同时兼顾其力学性能。包括如下步骤:1)称取淀粉80℃真空干燥至恒重,称取顺丁烯二酸酐,将干燥后的淀粉和顺丁烯二酸酐分散到丙酮中,再加入聚乳酸,搅拌分散均匀,得到悬浊液;2)在步骤2)得到的悬浊液中加入氧化铜纳米颗粒,分散均匀后,将得到的混合液转移到高能球磨机中,高能球磨反应3‑5h,搅拌速度为6000‑8000rpm,采用氧化锆作为磨球,球料比为10‑15∶1;3)反应产物用丙酮洗涤,过滤,烘干,洗涤滤液蒸馏回收;4)烘干后的产物压制成型得到淀粉/聚乳酸复合材料。
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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,该制备方法包括以下步骤:提供导热填料,使所述导热填料在所述金属基体的表面上形成导热层,并制得复合体;在真空和加热条件下,于所述复合体的表面对所述复合体施加第一压力,使所述导热层形成多个同向排布的聚集体,同时所述金属基体熔融并与所述聚集体混合,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,60°≤α≤90°。本发明的导热复合材料兼具较高的面内热导率以及较高的机械强度,在导热领域具有较为广泛的应用前景。
本发明公开了一种兼具导热和吸波功能的电磁屏蔽聚丙烯复合材料及其制备方法,先将微米级碳化硅粉进行掺杂处理得到掺杂碳化硅粉,再经偶联改性处理得到改性碳化硅粉;然后将改性碳化硅粉与聚丙烯熔融挤出制备得到。这种电磁屏蔽聚丙烯复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯72~93%,改性碳化硅粉5~15%,弹性体0~10%,分散剂0.5~1.5%,抗氧剂0.1~1%和其它添加剂0.5~2%。本发明采用掺杂超细镍粉和偶联改性处理的碳化硅粉作为功能填料,制备得到的电磁屏蔽聚丙烯复合材料具有良好的导热和吸波性能,可广泛应用于电子通讯及电气相关领域,特别适用于5G通讯领域。
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本发明公开了一种铁基复合材料的制备方法,属于金属材料技术领域。本发明将稻壳纤维与盐酸混合处理;将一次处理稻壳纤维,二沉池污泥,蔗糖,水混合密闭发酵,加入硝酸铁溶液和乙酸铜,滴加草酸钾溶液,加入尿素溶液调节pH;将二次处理稻壳纤维与改性壳聚糖液,搅拌混合,加入硝酸钙溶液,冻融循环;将三次处理稻壳纤维置于炭化炉中,逐级升温,炭化,得改性稻壳纤维;将改性稻壳纤维,有机硅树脂,固化剂,纳米铁粉,乳化剂,有机酸,牡蛎壳粉,淀粉,去离子水,混合球磨,得球磨料,将球磨料热压成型,脱模,得坯料,将坯料置于烧结炉中,逐级升温,充氮烧结,得铁基复合材料。本发明提供的铁基复合材料具有优异的力学性能。
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本发明涉及一种保温防水复合材料,属于保温防水材料领域。所述保温防水复合材料由内到外依次为纳米二氧化硅溶胶层、聚四氟乙烯微孔薄膜层、牛津布层和保温层,其中,所述保温层采用保温棉材料,具体包括以下按重量份数计的组分:黏土熟料20‑30份、氧化铝粉10‑15份、硅石粉10‑30份、铬英粉20‑30份、蚕丝纤维10‑15份、海泡石纳米纤维2‑3份。本发明保温防水复合材料由外层保温层和内层防水层构成,既能满足保温需求,减少能源消耗,防水层在牛津布为基层的基础上采用聚四氟乙烯微孔薄膜压合和纳米二氧化硅溶胶层涂覆,其不仅具有优良的防水性能,还能保证使用寿命。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种软质聚氯乙烯复合材料,尤其涉及一种阻燃抑烟且力学性能良好的软质聚氯乙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料按重量份数主要包括以下组分:PVC树脂:100份、稳定剂:2‑5份、主增塑剂:20‑45份、阻燃增塑剂:20‑40份、阻燃抑烟剂:10‑20份、阻燃抑烟增效剂:1‑5份、相容改性剂:8‑15份、力学性能改性剂:4‑10份、改性助剂:1‑2份、抗氧剂:0‑0.5份、抗紫外线剂:0‑0.5份、润滑剂:0‑0.4份。其制备方法包括配料、混料、锥形双螺杆挤出机挤出造粒。
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本发明公开了一种石墨烯/PET纳米复合材料及其制备方法,通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,在发生缩聚反应的同时,褶球状氧化石墨烯高度分散,并逐步解离为单层氧化石墨烯片,部分酯化分子可与氧化石墨烯片表面的羟基、羧基反应形成化学键,同时使氧化石墨烯发生热还原,最终得到由PET和表面接枝有PET的石墨烯片组成的复合材料。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,大大节约了成本,提高了生产效率。所得石墨烯在聚合物基体中分散性好,并且两种材料之间共价键的形成有效提高体系的力学性能、电导率等性能。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合材料性能优越,并可用于制备高性能涤纶织物。
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本发明公开了一种碳化钛‑碳/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,通过化学气相沉积法,在750~850℃温度条件下,反应1~2小时,生成Ti6Al4V负载的碳化钛‑碳纳米杆。再通过水热法,以0.02~0.1mol/L高锰酸钾和去离子水为反应源,120~160℃温度下反应1~6小时,取出干燥后得到碳化钛‑碳/二氧化锰复合材料,二氧化锰纳米片均匀的负载在碳化钛‑碳杆的表面形成核壳结构。本发明中的碳化钛‑碳/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。
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本发明公开了一种竹纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,该竹纤维增强尼龙复合材料,由以下重量百分比的原料制成:PA6 33~72%;PA1212 0‑35%;竹纤维10~40%;赖氨酸基异氰酸酯1~6%;增韧剂2‑10%;POE‑g‑MAH 1~8%。本发明的制备方法,包括:利用混合机将PA6、PA1212、竹纤维、赖氨酸基异氰酸酯、增韧剂和POE‑g‑MAH混合均匀,然后利用双螺杆挤出机熔融共混挤出、拉条、风冷、造粒后,得到竹纤维增强尼龙复合材料。本发明材料力学性能优异,制备成本低,制备工艺简单。
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本发明公开了一种双壳层软磁复合材料的制备方法,通过化学热处理工艺在高纯铁粉表面制备氮化物/氧化物双壳层结构。其中,内层氮化物作为过渡层,与基体晶格匹配;外层氧化物在氮化的基础上进一步提高粉芯电阻率,有利于降低铁粉芯的损耗。同时,氮化和氧化双壳层都具有铁磁性,极大降低磁稀释作用,提高复合材料饱和磁感应强度。该制备方法关键步骤包括:(1)将具有一定粒度配比的铁粉在高纯氢气中还原,去除表面氧化物;(2)通入氨气和氢气的混合气体进行表面渗氮,在铁粉表面获得Fe4N薄层;(3)通入含氧气氛进行表面渗氧,获得内壳层为Fe4N,外壳层为Fe3O4的双壳层的核壳结构;(4)将制备好的铁粉添加粘结剂和润滑剂,压制成为软磁复合材料后进行真空热处理。
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本发明公开了一种碱性二次电池用石墨烯‑氢氧化镍复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化镍、硫酸钴、硫酸铝和硫酸钆混合均匀配制成镍盐混合溶液;(2)将石墨加入浓硫酸和硝酸钾的混合物中,加入高锰酸钾,再添加双氧水,清洗,过滤,烘干,研磨后得到氧化石墨固体;(3)配制石墨烯乙醇溶液;(4)取石墨烯乙醇溶液加入到上述镍盐混合溶液中,反应生成石墨烯‑氢氧化镍复合材料料。本发明制备的碱性二次电池用石墨烯‑氢氧化镍复合材料,在增大材料能量密度的同时,还提高了球形氢氧化镍的导电性和循环稳定性,因此该材料在用于碱性二次电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明涉及复合材料生产设备领域,尤其是一种改性复合材料颗粒干燥装置,包括风机、干燥塔,干燥塔包括外壳体和内壳体,内壳体套设在外壳体内部,内壳体与外壳体之间设置有螺旋形的隔板,隔板将内壳体与外壳体之间的腔体形成一条螺旋形的单向通道,内壳体的上端与外界连通,内壳体的下端与外壳体汇合后形成出料口;单向通道的下端连接有风管,在单向通道上端处的内壳体上设置有开口,在风管上设置有入料管。本发明所得到的一种改性复合材料颗粒干燥装置,其通过合理的结构设计,利用风在单向通道内对颗粒材料进行干燥,并从内壳体的下端输出,而风则从内壳体的上端排出,带走水分,除湿效果好。
本发明公开了一种耐油耐热耐老化的无卤阻燃聚碳酸酯复合材料,原料组成包括:聚碳酸酯35~98%;增韧剂1~30%;阻燃剂0.1~20%;耐油助剂0.1~20%;所述的耐油助剂由硅酮母粒和有机改性硅油复配得到,硅酮母粒和有机改性硅油的质量比为1:1~10。本发明提供了一种耐油耐热耐老化的无卤阻燃聚碳酸酯复合材料,利用特定含量的各组分间的相互复配,制备得到的复合材料具有优异的韧性、耐热性、电气绝缘性和耐老化性,同时无卤阻燃环保,且耐油开裂性能得到明显改善。
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本发明涉及一种水处理用复合材料。目前在水处理中使用的合成聚合物均为颗粒状,处理效率低、可控性差、难以回收。本发明的水处理用复合材料为复合纤维编织成的织物,或由复合纤维构成的无纺布或毡;其中复合纤维由连续的支撑材料和碳源材料构成,碳源材料完全或部分包覆在支撑材料外,或支撑材料和碳源材料并列设置。本发明中碳源材料为反硝化菌提供有机碳源和菌膜载体,通过采用纤维方式增大了比表面积,支撑材料在水处理过程中不发生生物降解,保持复合材料形态的完整性,具有良好的可回收性,可随时方便地投放和回收。本发明处理效率高,不仅可以降低成本,而且有效避免二次污染。
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本发明公开了一种全生物基硬质聚乳酸复合材料,由以下重量百分含量60%~80%聚乳酸、10%~31%马来酸酐改性纤维素以及5%~15%环氧植物油的制成。本发明采用聚乳酸作为基体材料,复配使用了高比强度和硬度的马来酸酐改性纤维素填料和含有反应性官能团的环氧植物油,既保持了聚乳酸高强度、高模量的特点,又赋予了聚乳酸复合材料优异的耐冲击性和韧性,具有优异的综合机械性能,同时具有可完全生物降解性,良好的环境效益。本发明还公开了一种全生物基硬质聚乳酸复合材料的制备方法,可采用现有技术中成熟的双螺杆挤出机即可实现,简单可控,易于实施,生产成本低廉,生产效率高。
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本发明涉及一种宽温域减振复合材料及制备方法,其特征在于:材料厚度方向分为两层,第一层为CPE基材,第二层为CPE和ZKF杂化材料,两层之间热粘合,复合材料厚度为2mm,V1:V2=80:20,其中V1和V2分别表示对应层占复合整体的体积百分数,所述的CPE和ZKF杂化材料中ZKF含量为40wt%或50wt%。制备方法包括混炼和热压成形两大步骤。本发明所述复合材料有较高的阻尼值和较宽的有效阻尼温域,减振效果好,所述的制备方法制备简便易行,成本低,适合工业化生产。
本发明涉及一种聚对苯二甲酸乙二酯(PET)基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,复合材料包括PET基体材料和均匀分散于该PET基体材料中的纳米无机填料;其特征在于:复合纳米无机填料由厚度为0.35~20nm,直径为1~20μm的石墨烯和直径为40~500nm,长度为5~50μm的银纳米线组成。本发明所述的电磁屏蔽聚对苯二甲酸乙二酯复合材料具有良好的电磁屏蔽性能,与普通的防辐射面料相比具有优异的电磁屏蔽性能和稳定性能,可替代传统防辐射面料。本发明适用于制造防辐射服。
本发明公开了一种具有表面增强拉曼效应的氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯分散在硅烷偶联剂的醇溶液中,反应得到硅烷偶联剂接枝的氧化石墨烯材料,然后将它与贵金属溶胶按一定比例混合,贵金属纳米颗粒吸附聚集在氧化石墨烯表面形成氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料,该方法操作简单,反应条件温和,贵金属纳米颗粒的尺寸、形貌、成分灵活可调。本发明同时公开了由该方法制备的氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料,该材料水溶性好,比表面积大,可富集水中目标分子实现超灵敏检测。
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本发明公开了一种过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属硫化物和石墨烯组成,所述的过渡金属硫化物为Ni2S3、NiS、FeS、FeS2、CoS、CoS2、Cu2S、CuS、MnS或MnS2。该复合材料中过渡金属硫化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高过渡金属硫化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种密度小于水的轻质高强复合材料及其制备方法。轻质高强复合材料由至少一层半固化片层压热固化而成,或者由至少一层布膜经层压热固化而成,或者由至少一层半固化片与至少一层布膜经层压热固化而成;所述的半固化片由第一增强材料浸渍混合液后经烘烤而制得,所述的布膜由混合液涂覆于第二增强材料单面或双面后经烘烤制得,其中,所述的混合液由以下物料按重量份数混配而成:环氧树脂100份,增韧剂0~15份,溶剂30.0~70.0份,固化剂2.5~35份,促进剂0.01~0.30份,偶联剂0.5~3.0份,表面活性剂0.05~0.15份,空心玻璃微球20~60份。本发明轻质高强复合材料具有质轻、强度高、含有空心玻璃微球且密度小于水等优点。
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本发明公开了一种银/表面活性剂/锂皂石三元纳米复合材料的制备方法:将锂皂石分散在去离子水中,然后在所得锂皂石分散液中依次加入表面活性剂、硝酸银分散均匀,接着加入葡萄糖,在30~90℃下反应30~120min,之后离心,得到所述银/表面活性剂/锂皂石三元纳米复合材料;本发明提供的制备方法可诱导高浓度银纳米粒子的生长,并且工艺简单,操作方便,反应时间短,所制备的银/表面活性剂/锂皂石三元纳米复合材料粒径分布窄,形貌均匀。
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本实用新型涉及一种碳纤维复合材料梯形骨架结构,其主要包含前梁和后梁;“C”型前梁前和“C”型前梁后连接而成前梁,“C”型后梁前和“C”型后梁后连接而成后梁;肋盒的第一肋、第二肋和第三肋的短边同时与“C”型前梁后和“C”型后梁前进行连接,肋盒的第四肋同时与前梁的细端头和后梁的腹板面进行连接。本碳纤维复合材料梯形骨架共固化成型工艺大量减少了紧固件的数量和胶接工序,实现了复合材料结构设计到制造一体化成型,进一步减轻了梯形骨架的重量,提高了生产效率。
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一种新型铜锌合金导电用复合材料,包括有金属基材和导电层;所述导电层为铜制导电层,所述导电层设置于所述金属基材的外侧面上;所述导电层通过热处理与所述金属基材冶金结合,并形成有渗透层。本实用新型提供的新型铜锌合金导电用复合材料,提供有金属基材,在金属基材的表面设置有导电层,导电层采用金属铜制成,通过热处理技术,使得金属基材与导电层之间冶金结合,并形成有渗透层。通过上述结构设计,能够使得新型铜锌合金导电用复合材料既能够保持金属铜的导电性能,同时由于采用金属基材可以达到减少金属铜的消耗。本实用新型通过其结构设计,能够达到在保证材料具有优良的导电性能的前提下减少铜材料消耗的目的。
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