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本发明公开了一种阻燃抑烟型尼龙6复合材料,其原料组成以重量份计为:100份尼龙6、0.5~10份水滑石、10~40份溴系阻燃剂、2~10份三氧化二锑、0~35份无碱玻纤。本发明公开的阻燃抑烟型尼龙6复合材料发烟量小、阻燃性能优异、力学性能及电性能良好,适用于制造低压真空接触器、断路器、低压开关、把手、薄壁电子电气元件等。
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一种新型导热复合材料与LED壳体的复合注塑工艺,包括下列步骤:A.原料干燥:称取原料,将原料投入真空干燥机内进行真空干燥;B.塑化:将干燥后的原料投入螺杆式注塑机的料筒中进行塑化;C.将LED壳体放置于螺杆式注塑机的闭合模具的模腔中进行注塑;D.退火:将步骤C中制得的LED壳体制品放入烘箱中静置;E.调湿:将步骤D中进行退火后的LED壳体制品放入沸水中,再取出后得成品。通过注塑工艺将导热复合材料注塑到LED壳体上,从而形成一层塑料作为散热器,其是绝缘体,因此使用更安全,在散热性能上与铝制散热器相差无几甚至更好;采用注塑工艺使塑料散热器与LED壳体的结合更紧密,且工艺简便。
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本发明公开了一种普鲁士蓝纳米立方体@蜂窝碳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。在所述普鲁士蓝纳米立方体@蜂窝碳复合材料中,碳材料呈立体蜂窝孔结构,在蜂窝碳的蜂窝孔内表面原位、紧密地生长了PBA纳米立方体。制备方法:首先合成PS球,然后将PS球与溶解了Co(NO3)2和PVP的溶液缓慢蒸发干燥,接着在保护气氛下煅烧,最后浸泡于K3[Fe(CN)6]低温水溶液中反应一定时间,即可获得普鲁士蓝纳米立方体@蜂窝碳复合材料。本发明的材料合成方法简单高效,可显著提高PBA的比容量,循环性能和倍率性能。
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一种石墨烯/TiN‑Ag复合材料,包括形成于硅片上利用聚乳酸微球排列形成的二维结构阵列模板,在该模板上交替沉积的TiN‑Ag层和石墨烯层。制备石墨烯/TiN‑Ag复合材料的步骤包括:一、利用聚乳酸微球通过自组装技术制备二维周期性结构阵列,得到聚乳酸微胶体球模板;二、旋涂TiN层和磁控溅射Ag层;三、电子回旋等离子体溅射沉积石墨烯层。本发明的一种石墨烯/TiN‑Ag复合材料其中的石墨烯层和TiN‑Ag层的复合作用,使得基底可以实现对于多种激发波长下的拉曼增强,一定程度上克服了基底对于激发光源的依赖性,拓宽了其拉曼分析应用范围。
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本发明公开了一种碳纳米管中管@硒复合材料及其制备方法和在制备钠离子电池正极中的应用。碳纳米管中管@硒复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;硒复合于碳纳米管中管的内管和外管之间的空隙。制备方法:首先在碳纳米管表面生长ZIF‑8纳米颗粒,通过单宁酸处理得到碳纳米管中管的前驱体,碳化即得到碳纳米管中管,最后通过与硒混合后加热至硒熔化,使硒被吸入碳纳米管中管,从而获得最终产物。本发明可提高硒的电导率和结构稳定性,改善其可逆容量和循环性能。碳纳米管中管@硒复合材料是一种具有重要应用价值的钠离子电池正极材料。
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本发明提供了一种新能源汽车专用阻燃聚氨酯复合材料,由以下重量份数的组分制成:多元醇A组分100份,催化剂‑10.2‑0.4份,催化剂‑20.2‑0.4份,P系阻燃剂20‑40份,Al(OH)3阻燃剂10‑20份,异氰酸酯B组分100‑110份。本发明所述新能源汽车专用阻燃聚氨酯复合材料,通过无溶剂聚氨酯发泡技术与环保阻燃剂协同作用,既解决聚氨酯易燃的问题;阻燃剂不含卤素的环保理念且不影响组分间反应;又能达到新能源轻量化的设计理念,产品进行GB8410阻燃测试达到A‑0水平,且余焰时间≤10s;满足车用内饰阻燃性能要求。本发明还提供了所述新能源汽车专用阻燃聚氨酯复合材料得制备方法。
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本申请涉及卫生复合材料的领域,具体公开了一种干湿结合卫生复合材料芯层的生产工艺。干湿结合卫生复合材料芯层的生产工艺包括以下步骤:S1,将绒毛浆纤维依次通过粉碎、梳理后,制得干燥的原料纤维;S2,将S1中制得的原料纤维通过风力气流成型技术,分散成单根纤维后,于负压为0.01‑0.02MPa的条件下形成预处理层;S3,将S2中制得的预处理层通过多级喷淋处理后制得预芯层C,预芯层C经烘干处理后制备得到产品。本申请的制备方法具有生产过程中不会产生多余废水,进而提高了生产过程的环境友好性能。
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本发明公开了一种钯/碳化钼复合材料作为对硝基苯酚还原催化剂的应用。硝基化合物的选择性加氢通常是在贵金属催化剂上进行的,特别是在Pd和Pt催化剂上。Pt、Pd合金的制造可以实现硝基芳烃的高化学选择性加氢,但是由于Pt、Pd等贵金属成本高且储藏量有限,抑制了其在对硝基苯酚还原从而降低其毒性中的广泛应用。本发明使用钯/碳化钼复合材料对废水中的对硝基苯酚进行催化还原去除,且在室温,硼氢化钠与对硝基苯酚的质量比为200:1,钯/碳化钼复合材料水溶液为50微升的条件下,5分钟内即可将对硝基苯酚还原为对氨基苯酚,降低污水的毒性,在处理效率上相比现有技术有显著提升。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种适用于高速挤出的TPEE复合材料及其制备方法。本适用于高速挤出的TPEE复合材料按质量百分比计包括如下原料成分:热塑性聚酯弹性体A:60‑90%、热塑性聚酯弹性体B:6‑30%、聚对苯二甲酸乙二醇酯:1‑10%、高速挤出促进剂:0.1‑2%、抗铜剂:0.1‑0.5%、抗氧剂:0.1‑0.5%。本发明通通过合理配伍不同分子量的热塑性聚酯弹性体,组成呈双峰分子量分布的TPEE基底材料,较高分子量的热塑性聚酯弹性体A提供良好的机械性能和耐环境应力开裂性能,较低分子量的热塑性聚酯弹性体B提供良好的加工性能,并加入少量PET作为原位成纤树脂,在高速挤出过程中形成良好的微纤结构,增加高速挤出中熔体的稳定性。
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本发明提出了一种修复重金属污染土壤的复合材料及其制备方法和应用,包括:S1.含磷壳聚糖复合物的制备;S2.厚壁多孔道二氧化硅中空球的制备;S3.营养液的制备;S4.菌种种子液的制备;S5.复合微生物剂的制备;S6.包裹含磷壳聚糖复合物的球的制备;S7.修复重金属污染土壤的复合材料的制备。本发明制得的复合材料具有制备方法简单,原料来源广,将含磷壳聚糖复合物包裹在厚壁多孔道二氧化硅中空球内,对大部分重金属具有极好的吸附、沉淀、固定的作用,还能逸散出磷源,促进植物的生长,固定的微生物能有效降解土壤中的有机污染物,加速土壤中腐败物质的降解,提高土壤肥力,快速有效修复受污染的土壤。
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本发明公开了一种甘蔗渣/CPVC复合材料的制备方法,主要通过使用EVOH改性后的甘蔗渣材料,与CPVC(氯化聚氯乙烯树脂)进行混炼塑化,得到一种高拉伸,抗冲击性能的复合材料。同时,本发明制备方法制备的复合材料在力学性能以及加工性能上得到提高,而吸水率和线性热膨胀系数得到降低,有效解决了CPVC树脂熔融温度低,加工范围窄,熔体粘度高,加工成型困难,冲击强度低等问题,使材料的用途更加广泛。
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本发明公开了一种复合材料成型设备,包括混合单元、输送单元、压坯单元、模压成型单元、支架,所述混合单元与输送单元相连通,所述输送单元设有第二出料口,所述压坯单元位于第二出料口的下方,所述压坯单元设有第三出料口,所述模压成型单元位于第三出料口的下方,所述混合单元、输送单元、压坯单元、模压成型单元都固定在支架上,混合单元用于混合纤维和树脂复合材料。本发明结构简单,成本低,体积小,易于搬运,产量高,且本发明成型后的产品能大大提高复合材料成型的强度,在很多领域可以替代钢的应用,大大降低了成本。
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本发明公开了一种车用高吸音CMT增强聚氨酯泡沫复合材料。复合材料结构从上至下依次为:聚氨酯泡沫复合层,其包括疏水拒油层、透气吸声粘结层、聚氨酯泡沫吸音层;CMT增强复合层,其包括粘结层、加强层、粘结层。针对聚氨酯泡沫复合材料具有较高开孔率、力学性能差,常被用于汽车顶棚内饰材料的现象,本发明通过将高强度、高模量特点的CMT材料作为其表面增强层,通过聚氨酯泡沫复合层和CMT增强复合层的共同作用,在保证材料较高吸音、耐热、尺寸稳定性好的前提下,提高了材料力学性能,可应用于汽车底护材料。
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本发明涉及一种抗菌PP‑PA6复合材料,PP‑PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PP为80份‑100份;PA6为20份‑30份;POE为1份‑3份;改性云母粉为16份‑20份;抗菌剂为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;相容剂为0.1份‑0.3份。云母粉经过聚丙烯酸丁酯(PBA)的接枝,可以在云母粉表面形成PBA的有机包覆层,产生了强大的立体防护作用,阻止了云母粉的团聚,能够均匀地分散于PP‑PA6基体中,提高PP‑PA6复合材料的力学性能。
本发明提供有机硫化物修饰碳纳米管负载低含量钯复合材料的制备方法和应用,方案是将碳纳米管与可溶性有机硫化物的混合物加到不同极性的溶剂中,超声得到悬浊液后滴加到经过预处理的表面洁净的玻碳电极上,自然晾干形成均匀的碳纳米管薄层,得到有机硫化物修饰碳纳米管负载的玻碳电极;将浓硫酸稀释成不同pH的溶液作为电镀液;将表面负载修饰碳纳米管后的玻碳电极作为工作电极置于电镀液中,以钯丝为对电极的三电极体系下实施电镀,后用水清洗在常温下晾干,用刀片将制备的有机硫化物修饰碳纳米管负载低含量钯复合材料催化剂从玻碳电极表面刮下得到产品;制得的复合材料在催化氢析出和能量转换方面具有优势,可用于电解水产氢及光电转换领域。
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本发明提供一种光催化复合材料,其中,所述光催化复合材料包括纤维基材、光变色微胶囊、光催化材料以及呈球形的多孔硅壳,所述光变色微胶囊、光催化材料以及多孔硅壳同时负载于所述可变色纤维上,其中所述光催化材料包括多孔材料形成的外壳、光催化剂形成的内核以及外壳与内核之间的纳米空腔。本发明还提供一种光催化复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种汽车空调齿轮用聚甲醛复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)首先将纳米氧化石墨粉、纳米凹凸棒土粉混合制得经接枝处理的纳米氧化石墨粉与纳米凹凸棒土粉的混合粉;2)将混合粉与纳米聚四氟乙烯粉混合均匀后挤出造粒,研磨成平均粒度为100‑300μm的母料;3)将母料与聚甲醛树脂混合均匀后,加入螺杆挤出机中挤出造粒制得汽车空调齿轮用聚甲醛复合材料;本发明所制备的复合材料用于制备汽车空调执行器齿轮时具备高模量、静音、低摩擦系数的特点。
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本发明公开了一种复合材料超声波切割主轴及其加工方法,所述复合材料超声波切割主轴包括超声振动总成和伺服电机,超声振动总成包括压电换能器和超声波变幅杆,超声振动总成和轴芯通过螺钉固定连接构成轴芯体总成,轴芯体总成与主轴外壳轴承装配连接构成主轴,轴芯左端的长杆部分还设有集电环和联轴器,主轴的长杆轴套端部通过联轴器与伺服电机连接,集电环通过超声电线连接压电换能器和超声发生器;超声振动总成的超声波变幅杆末端连接有超声刀具。本发明得到的切割主轴具有结构简单,体积小、耗能低、效率高、噪声低等优点,在超声作用下,能对航天、航空、汽车、船舶等复合材料的复杂外型面进行加工,市场前景良好。
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本发明公开了一种基于氰化框架复合材料的水系电池及其制备方法,该水系电池包括正极材料、负极材料和电解液;正极材料选自氰化框架复合材料,原料包括氰化框架材料和含氟化合物A;氰化框架材料的化学通式为MxMnFe(CN)6,式中,M=Na+、K+、NH4+中的一种或多种,1.5≤x≤2;负极材料选自锌基复合材料,原料包括金属锌和含氟化合物B;电解液选自含M和Zn2+的可溶性盐的水溶液。该水系电池具有高的工作电压,高的容量和长的循环寿命,由于水系电池固有的高安全性,适合用作于大规模储能电池。
本发明公开了离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料的制备方法及其应用。所述制备方法按照如下进行:1)将蒙皂族黏土和去离子水混合搅拌均匀得到混合物1;2)在混合物1中加入含巯基的制备原料2进行巯基的接枝得到蒙皂族黏土‑SH;3)将蒙皂族黏土‑SH进行巯基的氧化得到蒙皂族黏土‑SO3H;4)取蒙皂族黏土‑SO3H粉末分散于氯化钠溶液中得到蒙皂族黏土‑SO3Na;5)将蒙皂族黏土‑SO3Na与1‑甲基‑3‑(3‑三甲氧基硅基丙基)咪唑氯鎓反应得到离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3Na‑IL;6)将离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3Na‑IL进行酸化得到离子液体功能化的蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料。本发明提供所述蒙皂族黏土‑SO3H‑IL复合材料在生物质水解制备还原糖中的应用,显示出良好的催化性能。
本发明涉及电磁屏蔽复合材料技术领域,且公开了一种Fe‑Ni固溶体‑Mn掺杂ZnO的电磁屏蔽复合材料,包括以下配方原料:纳米Fe‑Ni固溶体、氯化锌、氯化锰、络合剂,碳源。该一种Fe‑Ni固溶体‑Mn掺杂ZnO的电磁屏蔽复合材料,纳米晶体结构的Mn0.05‑0.15Zn0.85‑0.95O较低的电导率减少了涡流损失,增大了自身的阻抗匹配性能和吸收频带,使电磁波或微波更容易进入材料内部,促进电磁波在材料内部储存和损耗,FeNi固溶体具有很强的介电常数和磁导率,对电能和电磁波的储存能力和损耗性能比单一金属材料高很多,吸收的电磁波在碳微晶体巨大的表面和复杂的微孔中形成电荷累计,局部放电产生微电场,使电磁波在碳微晶体中不断的多重反射,产生表面偶极子极化。
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本发明涉及一种鞋底防滑橡胶复合材料的制备方法,属于防滑橡胶材料技术领域。本发明以纯锌板为靶材,在硬质合金球的表面溅射一层锌膜,以碳粉为催化剂,通过高温加热制备出氧化锌晶须作为耐磨填料,以聚氨酯橡胶为原料,制备一种鞋底防滑橡胶复合材料;吸附于合金颗粒表面的橡胶分子链有一定活动能力,在应力作用下,能够在合金粒子表面产生滑动,避免了应力集中,从而提高了橡胶的力学性能,即提高了橡胶抵抗外界摩擦的能力,从而使其耐磨性提高;另外,由于合金颗粒本身直接承受了部分载荷,合金颗粒比橡胶耐磨,所以合金颗粒可降低体积磨损量,从而实现橡胶鞋底的耐磨性能,使得制备的橡胶复合材料具有良好的防滑耐磨的作用。
本发明公开了一种改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料及其制备方法和在制备光催化杀菌剂中的应用。所述制备方法包括:将三聚氰胺、三氨基密啶和钨酸混合均匀后于惰性气氛下500~550℃煅烧1~6h得到所述改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料。本发明还公开了一种含E.Coli废水的光催化杀菌方法,包括步骤:向所述含E.Coli废水中加入所述的改性氮化碳与氧化钨耦合的p‑n型异质结复合材料,暗反应吸附平衡后进行可见光照射,进行光催化杀菌。
本发明提供一种主族元素Mg掺杂的RuO2复合材料、其制备方法及作为酸性OER电催化剂应用。该复合材料以金属有机框架材料为载体,主族元素Mg掺杂的RuO2分布在载体上,并且主族元素Mg掺杂的RuO2具有金红石型晶体结构,其中主族元素Mg和Ru原子均匀分布于所述晶体结构中。该复合材料呈纳米级颗粒,在酸性条件具有良好的电化学催化析氧性能,并且经过10000次循环后仍稳定,因此可作为酸性OER电催化剂应用。
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本发明公开了一种二硫化钨/氧化石墨烯复合材料,包括二硫化钨纳米片和氧化石墨烯,并且所述二硫化钨纳米片穿插于氧化石墨烯的片层之间。优选的,所述二硫化钨纳米片与氧化石墨烯互相穿插复合。本发明还公开了制备所述二硫化钨/氧化石墨烯复合材料的方法以及所述二硫化钨/氧化石墨烯复合材料的用途,例如在制备电极材料、超级电容器中的用途。本发明利用二硫化钨纳米片与氧化石墨烯这两种二维材料层间不同的范德瓦耳斯力,使之相互插层,从而降低各自的团聚效应,进而能够增加其分散性,使其能够作为制备超级电容器或电池等器件,特别是此类器件的电极的优良材料。
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本发明提供了一种SBS复合材料,其中前者按重量份计包括如下组分:SBS 50份‑80份;PP‑g‑SiO2 4份‑8份;HDPE 10份‑20份;LDPE 3份‑5份;抗氧剂0.1份‑0.5份;润滑剂0.2份‑0.8份。本发明的SBS复合材料中加入了在SiO2表面接枝PP的PP‑g‑SiO2,改善了SiO2粒子与SBS之间的相容性,HDPE有利于进一步提高SiO2粒子在SBS中的分散度,从而有利于充分发辉无机刚性粒子的增韧补强功能,从而显著提高SBS复合材料的韧性和强度。
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本发明涉及一种聚合物/铈‑钕铁硼磁性复合材料及其制备方法,包括如下步骤:第一步,采用磷化液和偶联剂将铈‑钕铁硼磁粉进行表面处理;第二步,将表面处理过的铈‑钕铁硼磁粉与聚合物、塑料助剂一起熔融造粒,得到可注塑的磁性复合材料。本发明制得的聚合物/铈‑钕铁硼磁性复合材料,具有良好的防氧化性、较高的磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的工艺制造磁性器件。
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本发明公开了一种Mg2Si增强Mg合金复合材料的制备方法,通过优化原料配比和高温热压烧结的工艺参数并配以相应的前处理以及后处理,获得了性能优异的Mg2Si增强Mg合金复合材料,该复合材料相对密度至少为98.5%,抗拉强度至少为470MPa,延伸率至少为12%。
一种四氧化三铁/碳复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及制备方法和其在锂离子电池中的应用。该负极材料的组成为Fe3O4/C,具有多孔球状或多孔块体的形貌,颗粒尺寸为0.2~50μm,孔径为50nm~2μm;其中,碳材料包括蔗糖裂解碳,碳材料占粉体材料质量百分数为5%~70%,纳米四氧化三铁颗粒嵌于蔗糖裂解的碳基体中。该四氧化三铁/碳复合材料作为锂离子电池负极材料,具有放电容量高和循环性能优异的优点。本发明制备锂离子电池负极材料的方法,工艺简单,产率较高,可以进行大规模制备,并且过程安全、绿色环保,非常具有产业化潜力。
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本发明公开了一种高强度、高导热石墨‑铜复合材料的制备方法,所述复合材料由表面已镀覆涂层的天然鳞片石墨粉体、合金铜粉和铜网叠层热压烧结而成。所述制备方法简单、成本低、非常适宜大规模推广。采用本发明方法制备的复合材料具有高的热导率、较低的热膨胀系数、优良的力学性能以及良好的加工能力。
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