本发明提供了一种磁性稳定化纳米级Pd/Fe/MWCNTs/Fe3O4复合材料的制备方法,本发明基于加入复合材料增强碳载体多壁纳米碳管和磁性纳米材料Fe3O4的改进液相还原法制备所述复合材料,利用超声波强化液相还原法制备出分散性好、颗粒均匀、粒径更小、比表面积更大和便于回收的磁性稳定化纳米级Pd/Fe/MWCNTs/Fe3O4复合材料,采用本发明方法只需要五种化学试剂,且反应迅速,设备简单,操作方便,产物粒径分布均匀,粒径范围在10~70nm左右,所得复合颗粒比表面积为200~260m2/g,纳米铁颗粒未出现明显氧化现象。
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本发明涉及一种耐刮擦阻燃PS复合材料,复合材料按重量份数其由以下组分组成,PS为80份‑100份;八溴双酚S醚为15份‑21份;酚醛树脂为3份‑5份;三氧化二锑为5份‑7份;光亮剂为0.2份‑0.6份;硫酸钡为8份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。硫酸钡本身的作用有两个:①硫酸钡本身硬度比较高,它的加入改善了PS复合材料的硬度,提升了材料的耐刮擦性能。②钡含量高、白度高、粒径小的硫酸钡可以提升PS复合材料的光泽度。
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本发明公开了一种副族金属复合MXenes的复合材料及其制法。所述副族金属复合MXenes的复合材料包括MXenes材料和副族金属,所述MXenes材料的表面原位包覆有所述副族金属,且所述MXenes材料的层间也分布有所述副族金属。所述制法包括:采用熔盐法,将前驱体Mn+1AXn相材料、副族金属盐和无机盐研磨5~60min,并将所获混合物于惰性气氛中在300~800℃反应1~48h,之后进行后处理,获得副族金属复合MXenes的复合材料。本发明的复合材料具有组分可调、成分均匀、低成本、环保高效等优点,在电化学储能用电极材料、吸波材料、电磁屏蔽材料、催化剂等领域具有应用前景。
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本发明提供了一种超细高岭土填充PTFE复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由质量配比如下的原料制成:聚四氟乙烯80~95份,超细高岭土5~20份,填料0.01~1份,表面活性剂0.005~0.1份;本发明的超细高岭土填充聚四氟乙烯复合材料,由于高岭土价格便宜,应用面广,质软、可以分散于悬浮水中,具有良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能,因此复合材料制备工艺简单,经济实惠,具有强的市场竞争力。
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本发明涉及一种巨介电常数复合材料及其制备方法,它是含有锆钛酸钡Ba(ZrxTi1-x)O3,0.05≤x≤0.4和碳纳米管CNTs的复合材料,其表达式为Ba(ZrxTi1-x)O3-ywt%CNTs,其中,0.05≤x≤0.4;0
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本发明公开了一种由等规聚丙烯、嵌段聚丙烯、纳米粒子等组成的高抗冲聚丙烯复合材料及其制备方法。复合材料中嵌段聚丙烯是一种等规链段和无规链段沿着主链交替出现的立构多嵌段聚丙烯,与纳米粒子相互作用后,纳米粒子能很好地分散在嵌段聚丙烯的等规段部分,而嵌段聚丙烯的无规段部分则提供优良的弹性;同时,嵌段聚丙烯与等规聚丙烯有很好的相容性,从而使所制备的材料综合性能优良,具有韧性好、抗冲击强度高、加工性能优良、生产工艺简单等优点。本发明生产过程简单,生产效率高且成本较低。
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本发明公开了一种车用进气歧管用聚酰胺复合材料,由如下重量百分比的原料组成:聚酰胺640%-70%,低熔点聚酰胺1%-10%,相容剂1%-5%,复合热稳定剂0.2%-5%,润滑剂0.5%-5%和增强组份20%-40%。同时公开了其制备方法。该复合材料具有良好的耐热性能和热熔合性能,特别适用于制备汽车进气歧管等制件的制备,且制备方法简单,采用现有设备即可,适于工业化生产。
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本发明公开了一种用于复合材料芯棒光照老化试验的测试装置,包括箱体和箱盖,其特征在于所述的箱盖内设有灯管,所述的箱体内设有试样架,所述的试样架包括设置在架体上的电机、传动机构以及一个或多个并排设置的试样夹持和转动机构,所述的每个试样夹持和转动机构包括一对设置在所述箱体左右两侧的试样夹持机构和一个直齿轮;所述的每个试样夹持机构包括密封盖、橡胶塞和中心轴。本发明可对复合材料芯棒试样进行方便夹持并回转,在对试样进行辐照的同时对试样进行回转,使试样的周向都能受到均匀可控的辐照量,保证试样的性能在光照老化试验时能均匀地衰减,从而与实际情况更为接近,提高了试验的可靠性,且结构简单、方便可控。
本发明公开了一种基于PDINH与氧化钨的有机‑无机复合材料及其制备方法和应用,将3,4,9,10–苝四甲酰二亚胺置于浓硫酸中,高分子自聚合反应得到PDINH,记为反应液A;氧化钨粉末分散于去离子水中,记为反应液B;将反应液B加入反应液A中,反应得基于PDINH与氧化钨结合的高分子有机‑无机复合材料。向含E.Coli废水中加入本发明的有机‑无机复合材料,暗反应吸附平衡后进行可见光照射,进行光催化杀菌。本发明将无机材料进行高分子自聚合并与氧化钨结合,形成PDINH与氧化钨结合的有机‑无机复合材料,在保证良好杀菌效果的同时,提高了光催化材料的可见光响应性能,加速了光生电子和空穴分离,大大降低了反应能耗。
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本发明公开了一种高强度尼龙66复合材料及其加工工艺,包括以下加工工艺:(1)取己二胺与1,3,5‑三缩水甘油‑S‑三嗪三酮,反应得到多胺基化合物;取1,3,5‑三(4‑甲酸苯基)苯与多胺基化合物,反应得到胺盐;取己内酰胺、胺盐、赖氨酸,升温反应,得到支化尼龙;(2)将尼龙66、玻璃纤维、支化尼龙、抗氧剂、润滑剂混合,挤出,注塑,得到复合材料。本发明通过对玻璃纤维进行表面处理,引入大量的活性官能团,在玻璃纤维与尼龙66共混,制备复合材料的加工过程中,发生化学键结合,增强玻璃纤维与尼龙66件的界面结合强度,利用所制复合材料力学性能的提高。
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本发明涉及环氧树脂复合材料技术领域,且公开了一种二氧化硅改性环氧树脂耐热型复合材料,纳米二氧化硅表面的羟基与丁二醇中的氢在高温下脱水,形成化学键合,得到了丁二醇改性二氧化硅,在催化剂作用下,丁二醇改性纳米二氧化硅的羟基与环氧树脂发生反应并形成接枝,二氧化硅与环氧树脂产生化学键合,使纳米二氧化硅均匀的分散在环氧树脂基体中,而纳米二氧化硅本身为刚性粒子,当酚醛树脂基体受到冲击时产生微裂纹,裂纹前端选择最薄弱点进行开裂,阻止了裂纹的进一步扩展,有效地提高了复合材料的力学性能,二氧化硅作为化学交联点,提高了环氧树脂材料的空间交联程度和交联密度,从而有效地提高了复合材料的热稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池用硼、铝掺杂锰酸锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备硼、铝掺杂锰酸锂前躯体;(2)制备介孔碳;(3)将上述介孔碳和上述前躯体机械混合,经球磨混合均匀后在管式炉中于氦气气氛下煅烧,得到多孔碳包覆的硼、铝掺杂锰酸锂复合材料。本发明制备的锂离子电池用硼、铝掺杂的锰酸锂复合材料,采用了硼和铝对锰酸锂进行改性,提高了材料的循环稳定性,还采用了特定工艺制备的介孔碳硅对掺杂硼、铝的锰酸锂进行了烧结包覆,使得材料的导电性提高,因此该复合材料在用于锂离子电池时,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明公开了一种可回收碳纤维增强环氧树脂复合材料、其制备方法及应用。所述复合材料由下述按质量份数计的组分制备而成:含醛基单官能度环氧树脂100份、固化剂5~120份、固化促进剂0~8份、环氧活性稀释剂0~40份、碳纤维5~300份、溶剂0~400份。在酸性条件下,使所述可回收碳纤维增强环氧树脂复合材料进行水解反应,从而实现碳纤维的回收。本发明所获复合材料具有优异的力学性能,玻璃化转变温度更高,并且可以在温和的条件下降解实现碳纤维的回收。
本发明公开了一种原位氮掺杂多孔碳微球/铜基复合材料及其制备方法与应用,通过以吡啶作为氮源,以吡啶和六氯丁二烯为碳源,以无水醋酸铜为铜源;在制备时,先将吡啶和六氯丁二烯混合,再加入无水醋酸铜进行溶剂热反应,得到固体产物,将固体产物烘干研磨,得到黑色固体粉末;接着进行高温碳化处理,以每分钟升温5‑10℃,直至升至600‑1000℃,高温碳化结束后,得到试样,再进行第二次研磨,得到复合材料。本发明中制得的原位氮掺杂多孔碳微球/铜基复合材料具有很好的电化学性能,具体表现为大容量,长寿命,高能量密度,适用于超级电容器的电极材料。在以原位氮掺杂多孔碳微球/铜基复合材料为电极的超级电容器在功率密度为1kW/kg时,能量密度达75Wh/kg。
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本发明公开了一种核壳结构的铁基‑碳复合材料制备方法,以可溶性的铁盐为原料,经铁盐水热反应、硅酸四乙酯水解、聚合物包覆,再重复循环0‑3次,强碱处理、碳化、最后与碘反应,得到核壳结构的铁基‑碳复合材料;铁基‑碳复合材料为微‑纳米结构,含有1‑4层核壳结构;该铁基‑碳复合材料具有很好的电化学性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种纳米改性的磁体复合材料及在电感元器件中的应用,通过如下重量份的原料制备而成:磁性粉体,75?85份;双酚A型环氧树脂,10?14份;分散剂,4?6份;硅烷偶联剂KH560,3?5份;丙三醇,2?4份;所述分散剂为改性纳米硅灰石粉,制备方法为:将纳米硅灰石粉放入乙酸水溶液中,纳米硅灰石粉与乙酸水溶液体积比为1 : 1.4?1.6,所述乙酸水溶液的pH为3.2?3.6,浸泡8?10小时,随后倒去乙酸水溶液,用水将纳米硅灰石粉洗成pH为6.6?7.0,50?60℃烘干。本发明提供的纳米改性的磁体复合材料可以用于制备电感元器件,电感量高且稳定,与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。
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本发明涉及一种连接板用铬基复合材料的制备方法,该材料采用氧化铝替代商用Cr-5Fe-1Y2O3材料中的氧化钇,并且能使亚微米级的氧化铝均匀弥散的分布于铬基体中,阻止氧化铬晶粒的粗大化,减缓铬的高温氧化,制备步骤:先制取铝溶胶包覆铬粉;然后混合铝溶胶包覆铬粉、合金元素、润滑剂,接着压制成型,最后高温烧结后冷却。本发明的制备方法工艺简单,制得的铬基复合材料具有优异的耐高温性能与耐蚀性,成本较现有商业化的Cr-5Fe-1Y2O3低廉,同时热膨胀系数与固体燃料电池其他组件相近,不会对装配和使用产生大的影响,可作为燃料电池连接板使用,将是替代Cr-5Fe-1Y2O3的可行材料,适合于大规模生产。
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本发明公开了一种聚乳酸/纤维素生物基可降解复合材料及其制备方法,由重量份40~85份的聚乳酸、5~25份的右旋聚乳酸型聚氨酯弹性体、2~10份的马来酸酐接枝聚乳酸和10~50份的纤维素原料制成,聚乳酸的数均分子量为100000~300000,该复合材料安全无毒、可生物降解且机械性能优异。该制备方法,包括:各组分混合均匀,再加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,干燥得到复合材料。该制备方法简单,易于控制,可操作性强,易于实施,生产成本低廉,易于工业化大规模生产,并且制备的复合材料能够应用于其次内饰件、薄膜、纤维、或其他异型材料等领域。
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本发明涉及一种抗静电高阻燃ABS复合材料其制备方法,抗静电高阻燃ABS复合材料由下列重量份的原料加工而成:ABS树脂60‑80份,PC树脂40‑60份,EPDM树脂5‑10份,抗氧化剂6‑10份,纳米银5‑8份,复合阻燃剂8‑12份,耐低温增塑剂5‑8份。本发明的复合材料中使用了复合阻燃剂和抗静电剂,以磷酸和尿素为主要原料,以硅藻土和磁性有序介孔铁酸镍为载体,通过原位聚合制备的聚磷酸铵‑硅藻土/磁性有序介孔铁酸镍复合阻燃剂,可充分发挥聚磷酸铵与硅元素和铁、镍元素之间的协同阻燃作用,使ABS复合材料有很好的阻燃性能和抗静电性能。
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本发明公开一种低压变氯磺化橡胶复合材料,包括质量份数为下的各组分:氯磺化聚乙烯橡胶70‑90份、三元乙丙橡胶10‑30份、均相剂3‑6份、活性剂10‑20份、加工助剂2‑5份、补强剂40‑60份、增塑剂10‑20份、硫化剂6‑10份。本发明的低压变氯磺化橡胶复合材料及其制备方法具有如下优点:该橡胶复合材料解决了氯磺化橡胶高温压缩永久形变大的技术难题;本发明的制备工艺及其加工非常方便;本发明得到的复合材料价格低廉,经济效益可观。
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本发明公开了一种耐热增强型树脂复合材料包覆的水龙头,龙头本体表面包覆有树脂复合材料层,所述树脂复合材料层的主成分按重量百分比计组成为:甲基丙烯酸甲酯20‑60%,改性碳纳米管1‑8%,无机填料余量;按占甲基丙烯酸甲酯重量计,助剂为:固化剂0.01%‑0.5%,脱模剂0.2‑1.5%,消泡剂0.5%‑1%,紫外吸收剂0.5%‑1%,交联剂0.1%‑3%,耐磨剂0.5%‑3%,光催化剂1‑3%,抗菌剂0.2‑0.5%,塑料防霉剂0.3‑0.5%。本发明耐污性好,耐高温性能好,耐候性好,不易黄变,颜色易调节,抗菌性能和防霉性能好,树脂复合材料力学性能好。
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本发明公开了一种利用水稻根制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水稻根洗净,进行冷冻干燥;(2)使冷冻干燥后的水稻根在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至200~500℃进行预碳化,预碳化后冷却、研磨;(3)预碳化后的水稻根与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明公开了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池,锂离子电池具有良好的循环性能、容量保持率和库伦效率。
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本发明公开了一种锌铁氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该复合材料为层状结构,由纳米级锌铁氧化物颗粒和石墨烯组成,所述的锌铁氧化物的分子式为ZnFe2O4,所述的纳米级锌铁氧化物颗粒的直径为10纳米~20纳米。该复合材料中锌铁氧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,并形成层状结构,可有效提高锌铁氧化物的磁学性能,可作为磁性材料。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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本发明涉及一种耐湿热增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)复合材料及其制法,该复合材料主要是通过下述配方得以解决的:聚对苯二甲酸丁二醇酯100份(重量比,下同),主阻燃剂10-25份,助阻燃剂4-15份,分散剂0.2-3份,成核剂0.05-2份,多官能团接枝复合物3-15份和玻璃纤维20-65份;本发明从根本上解决了材料在湿热环境中耐电压性能下降、制品表面露纤和阻燃剂析出等难题;本发明适用于湿热环境中使用的电位器、保护器和断路器等高压器件产品。
本发明公开了一种具有高分散性的金属纳米点规则修饰的石墨烯片复合材料及原位制备方法。金属纳米点修饰的石墨烯片纳米复合材料由石墨烯片和修饰在石墨烯片表面的金属纳米点组成。其制备方法包括:含有巯基的苝酰亚胺衍生物分子自组装到氧化石墨烯片表面引入巯基;被巯基修饰的氧化石墨烯片还原得到巯基修饰的石墨烯片;加入正价金属盐在石墨烯片表面的巯基位点还原生成金属纳米点,得到由金属纳米点修饰的石墨烯片纳米复合材料。本发明得到的金属纳米点修饰的石墨烯片复合材料具有规则、稳定的结构,金属纳米点在石墨烯片表面规则分布且密度可控,具有良好的水溶液分散性,优异的电化学活性,在纳米催化、电化学传感等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米凹凸棒粉体和水混合均匀,制成凹凸棒粉体重量百分含量为0.2~4.9%的悬浮液;在搅拌的条件下,向悬浮液中加入苯胺,再向悬浮液中加入长链分子表面活性剂和掺杂剂,得到混合液;向混合液中加入氧化剂,在0~50℃氧化聚合3~24h后,过滤、洗涤和干燥后得到一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料。本发明以一维纳米材料凹凸棒为硬模板、长链分子表面活性剂为软模板,通过硬模板和软模板相结合的方法制备一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料,制备的一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料尺寸均一可控,具有良好的导电性。
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本发明公开了一种轻质复合材料的制备方法,它包括以下步骤:(1)将塑料高分子原粒放入拉膜机拉成高分子膜片;(2)将多块高分子膜片先叠合并送至热压机热压;(3)将热压后的膜片送至压切机进行厚度方向切割;(4)将切割后的膜片经横向拉伸并送至烘烤箱定型成为塑料蜂窝芯板;(5)将拉伸定型后的塑料蜂窝芯板送至热压机在其上下面均压贴无纺布层;(6)将压贴无纺布的塑料蜂窝芯板送至涂胶机进行上下面涂胶,接着在上下面放置上面板和下面板,再一起送至冷压机冷压。该方法不仅使轻质复合材料成本低而且环保并应用范围广。
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本实用新型提供一种复合材料压力容器,该复合材料压力容器包括罐体,罐体上设置有六个“V”形支脚,其中,第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第三“V”形支脚、第四“V”形支脚尖端用于支撑罐体,第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第五“V”形支脚、第六“V”形支脚一侧面上设置安装件,安装件内设置有轮胎。本实用新型提供的复合材料压力容器的罐体通过第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第三“V”形支脚、第四“V”形支脚实现了横向摆放,同时,在运输时,转动罐体,使得轮胎接触地面,从而方便了运输,提高了复合材料压力容器的运输便捷性。
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本实用新型涉及一种节能环保空心复合材料型材拉挤装置,属于空心复合材料拉挤制造技术领域。本实用新型中模芯的一端与VOC收集连接板相连,VOC收集连接板包括支撑板和连接轴,空心复合材料型材包覆于支撑板的外周,连接轴的一端与模芯固定连接;模腔出口处设有VOC收集罩,VOC收集罩位于VOC收集连接板的上方,VOC收集罩包覆在空心复合材料型材的外周,VOC收集罩的顶部设有VOC收集管;模芯内腔设有VOC散热管,VOC散热管的一端与模芯顶端连接并贯通,VOC散热管的另一端穿过模芯的尾端并导出。本实用新型设计科学合理,操作便捷,生产效率高,工艺中产生的VOC易于集中收集处理,节能环保,具有显著的经济效益。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种用于柔性传感器中的压敏复合材料及其制备方法。一种用于柔性传感器中的压敏复合材料,以重量份计,包括硅橡胶350‑450份,导电粒子25‑100份,纳米改性材料5‑20份,助剂15‑40份,溶剂85‑115份,导电粒子包括炭黑和碳纳米管。其制备方法为:将导电粒子和纳米改性材料分散在助剂中形成分散液;在分散液中加入硅橡胶,搅拌均匀后得到混合液;将混合液真空干燥后即得压敏复合材料。本发明采用炭黑和碳纳米管共同作为导电粒子,炭黑/碳纳米管在硅橡胶中并用能够起到协同增强的作用,导电粒子的导电性、稳定性和复合材料的力学性能都有较大提高,具有更高的感知灵敏度,压力感知范围得以提高。
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