本发明涉及一种二氧化钛/改性硅藻土复合材料、涂膜及其制备方法和应用。所述复合材料通过pH为1~3的锐钛型的二氧化钛溶胶和改性硅藻土混合烘干制备而成;所述二氧化钛溶胶和改性硅藻土的质量比为5:9~11,所述改性硅藻土为依次经酸和阳离子表面活性剂改性处理的硅藻土。本发明提供的二氧化钛/改性硅藻土复合材料以改性硅藻土为催化剂载体,二氧化钛溶胶为光催化剂源,通过静电作用在低温下即可将二氧化钛负载至改性硅藻土表面,光催化效果好,光降解选择性低,不易团聚且可回收再利用,制备条件简单易行,适宜大量生产和应用。
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本发明公开一种过滤红外线的聚丙烯复合材料及其制备方法,所述过滤红外线的聚丙烯复合材料,其包括如下重量百分比的组分:聚丙烯63~90%、聚酰胺7~20%、抗氧剂0.1~1%、红外线吸收剂0.1~1%、润滑剂0.2~2%、成核剂0.1~5%和相容剂1~10%。本发明克服了聚丙烯与聚己内酰胺互不相容、难结合的技术问题,所得的聚丙烯复合材料融合了聚丙烯和聚己内酰胺的优点,具有优异的力学性能和加工性能,还具有适合光学仪器的雾度、透明度、透光率和红外线过滤效果,且比现有的红外光学薄膜的制备成本更低、更耐磨耐用、使用寿命更长。
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本发明公布了一种增强陶瓷复合材料炮筒结构,其中包括内层采用陶瓷纤维复合材料,外层复合增强纤维树脂直接打印成型结构,中间内衬利用增强纤维树脂纤维制成的点阵空间结构,这样增加了炮筒的内筒的强度。本发明有效解决了单兵发射炮筒金属内衬的强度低,容易变形,易受污染,减轻作战勤务处理的问题。本发明的提供的方法,一次成型的方式完成炮筒的成型。这套方法将连续复合材料的制造与制品的成型合成为一套工序中完成。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种用于5G通讯器材的尼龙复合材料,包括以下组分:多壁碳纳米管、PA11T、偶联剂、导热填料、抗氧剂、润滑剂和聚合物流动改质剂。本发明的尼龙复合材料具有耐高温、高导热和低介电常数的优点,满足5G时代手机塑料对介电常数的要求。本发明加入的多壁碳纳米管,具有很好的导电和导热能力,而且介电常数低,加入的多壁碳纳米管超过了渗滤阈值,纳米炭管相互链接在一起,导电能力改善,介电常数下降,介电损耗也下降。
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本申请公开一种纤维织物增强复合材料的制备方法,包括步骤:在模具表面依次设置第一脱模层和导电发热纤维织物,在导电发热纤维织物相对的两侧边设置与外电源连通的导电胶;在导电发热纤维织物表面设置第二脱模层和真空袋,形成密封空间,对密封空间抽真空后注入树脂,使树脂完全浸润导电发热纤维织物后,通过导电胶对所述导电发热纤维织物通电,导电发热纤维织物通电后发热使树脂固化成型,脱模得到纤维织物增强复合材料。本申请制备方法,导电发热纤维织物不但作为复合材料的增强体,而且通过对导电发热纤维织物通电发热为树脂提供均匀固化温度,简化了工艺,制备工艺简单,适用于工业化大规模生产和应用。
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本发明提供了一种白石墨烯改性聚氯乙烯复合材料及其制备方法,该改性复合材料主要由以下重量份的原料制备而成:高聚物修饰的白石墨烯0.5‑10份、氯乙烯90‑110份、分散剂0.01‑0.08份、引发剂0.08‑0.12份及水130‑160份。上述白石墨烯改性聚氯乙烯复合材料具有较高热稳定性、耐寒性能的同时具有较高机械强度。
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本发明涉及一种太阳光自修复透明柔性应变传感复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括聚氨酯基底和涂覆在聚氨酯基底上的金属纳米线;所述聚氨酯由如下重量份数的组分组成:二异氰酸酯单体15~28份,聚乙二醇单体10~50份,含双硫键单体5~15份,交联剂0.5~2.5份。本发明提供的太阳光自修复透明柔性应变传感复合材料具有优异的透光率,对拉伸应变响应灵敏,且显示线性响应,受到划痕或断裂损伤时,在光照下可实现力学性能和导电性能的多次修复,且修复时间短,修复效率高。
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本发明属于电化学材料领域,尤其涉及一种石墨烯/五氧化二钒复合材料的制备方法及其应用。本发明提供了一种石墨烯/五氧化二钒复合材料的制备方法,为:钒源溶解后依次与多孔氧化石墨烯和氧化石墨烯混合,加热反应后,依次经除杂、干燥以及退火,得石墨烯/五氧化二钒产品。本发明还提供了一种上述制备方法得到的产品在超级电容器中的应用。本发明提供的制备方法,简便易操作,通过在复合材料中加入多孔氧化石墨烯增加比表面积,提供更多的离子储存位点;将制得的产品制成电极材料后,经电化学实验测定可得,产品电化学性能佳,具有良好的电容特性;解决了现有技术中,V2O5复合电极合成困难以及电化学特性差的技术缺陷。
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本发明公开基于单壁碳纳米管氧化铋聚吡咯复合材料的超级电容器,所述超级电容器包括工作电极、参比电极和对电极,及电解质,其中,所述工作电极的材料为单壁碳纳米管‑氧化铋‑聚吡咯复合材料。本发明利用SWCNT/Bi2O3/PPy复合材料极佳的氧化还原特性和亲水性,将其可以作为超级电容器的电极材料,制成一种新型超级电容器,从而大大提高超级电容器的电化学性能。
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本发明公开了一种轻质碳纤维复合材料及其制备工艺,该种复合材料是以碳纤维和石英纤维预制体为骨架,骨架的空隙间填充氧化铝、氮化硅和碳化硼;以质量百分比计,各组分含量为:碳纤维20~35%,石英纤维10~25%,氧化铝10~25%,氮化硅10~15%,碳化硼10~15%。本发明的轻质碳纤维复合材料密度在1.5g/cm3以下,拉伸强度180MPa以上,弯曲强度和压缩强度在220MPa以上,在2100℃有氧环境下质量损失仅为10‑5g/cm2s量级,具有轻质、力学性能好和抗热冲击性能佳等优点。
本发明涉及聚烯烃弹性体技术领域,具体涉及一种低烟无卤阻燃可陶瓷化热塑性聚烯烃弹性体复合材料及其制备方法和应用,该低烟无卤阻燃可陶瓷化热塑性聚烯烃弹性体复合材料包括如下重量份的原料:热塑性聚烯烃20‑80份、EVA树脂2‑10份、乙丙橡胶2‑10份、无卤阻燃剂20‑70份、抑烟剂1‑10份、瓷化粉20‑80份、相容剂0.5‑5份、抗氧剂0.02‑0.1份。本发明的热塑性聚烯烃弹性体复合材料阻燃效果优良,烟密度低,强度高,柔韧性好,断裂伸长率高;且可在600‑1000℃范围内形成致密的陶瓷化产物,成瓷温度低,成瓷致密,形成的陶瓷化产物具有良好的高温强度和抗热流冲击能力。
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本发明公开一种高灼热丝玻纤增强阻燃尼龙复合材料及其制备方法,含有重量比分别为30%-40%的PA66树脂、3%-5%的PA6树脂、2%-3%的增韧剂、18%-22%的主阻燃剂、6%-8%的辅助阻燃剂、0.3%-0.5%的抗氧剂、0-0.5%的偶联剂、0%-1%的润滑剂以及25%-35%的玻璃纤维。所述制备方法为将各原料成分加入到挤出机后进行熔融塑化,通过挤出机模头挤出后水冷拉条造粒,最终得到产物阻燃尼龙复合材料。该阻燃尼龙复合材料的冲击强度可以达到150J/M以上,拉伸强度可以达到135MPA,弯曲强度可以达到240MPA以上,在提高阻燃材料灼热丝温度,同时降低材料成本,有效改善阻燃材料材质偏脆问题。
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本发明提供一种用于运动器材的新型环氧树脂积层复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳纳米管溶于混酸中并搅拌均匀,室温下超声分散,得到酸化碳纳米管,将酸化碳纳米管与乙二胺混合搅拌均匀,加热回流后洗涤产物,过滤、烘干、粉碎后得到改性碳纳米管;(2)将环氧树脂预热后与固化剂混合搅拌均匀,加入石墨微片和改性碳纳米管后一起移至磁力搅拌器中混合搅拌,加入加速剂继续搅拌,得到混合料;(3)将步骤(2)得到的混合料倒入模具里,将改模具置于烤箱内进行加热固化,得到用于运动器材的环氧树脂积层复合材料。本发明制备出的复合材料具有较好的抗冲击性能、断裂伸长率、拉伸强度、弯曲强度,能满足运动器材在力学性能方面的要求。
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本发明涉及一种多层复合材料及其制备方法,是针对软包装行业中挤出复合设备对包装材料加工工艺的改进,具体而言,涉及一种利用CaCO3降低多层复合材料加工成本的方法。本发明对现有技术中分层和填充工序进行了改造,使得制得的多层复合材料减少了制造成本,并且减少了有机材料PE的使用,也符合绿色环保的理念。
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本发明提供一种纳米二氧化硅-纳米氮化硅复合材料,包括多个由纳米二氧化硅包覆在纳米氮化硅表面形成的微粒,其中,所述纳米氮化硅与纳米二氧化硅的质量比为1:1~10:1。纳米氮化硅与纳米二氧化硅按质量比1∶1~10:1进行复合,使得该复合材料的稳定性好,介电常数较低,能够广泛应用于超大规模集成电路电子封装等领域。本发明还提供一种纳米二氧化硅-纳米氮化硅复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯阻燃复合材料。一种间规聚苯乙烯阻燃复合材料,以重量份数计,包括:间规聚苯乙烯15~40份;聚己二酰己二胺5.7~20份;阻燃剂16~20份;阻燃协效剂4~6份;相容剂3.5~6份;镭雕粉1~5份;偶联剂0.3~0.6份;抗氧剂0.4~0.7份;及玻璃纤维10~50份;其中,所述镭雕粉选自二氧化硅、二氧化钛、硫化锌、三氧化二铬、氧化钕、氧化铋、氧化锡、钼酸锌、钼酸铵、碱式磷酸铜、氧化铜、铜铬黑、碳酸铜、硫酸铜、氯化铜、亚铬酸铜及炭黑中的至少一种。上述间规聚苯乙烯阻燃复合材料加工较为容易、机械性能较好、阻燃性能较好且耐热性较好。
本发明公开一种水热合成金属氧化物/石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。合成步骤如下:将石墨烯加入到溶有金属盐的有机溶剂中均匀混合,在搅拌条件下滴加一定用量比的去离子水;待分散均匀后转移至水热反应釜中,低温水热反应;所得产物经抽滤、洗涤、烘干,制备出金属氧化物/石墨烯纳米复合材料。本发明方法简单、成本低,水热温度低,规模化生产时安全。所制备的复合材料中的金属氧化物颗粒在石墨烯表面分布均匀,颗粒原位生长,平均粒径在1~3nm之间,将其应用于锂离子电池和超级电容器中,都可实现高比容量、超高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
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本发明公开了一种复合材料、电荷产生材料、发光二极管、显示器件及应用。该复合材料包括金属卤化物钙钛矿材料和与所述金属卤化物钙钛矿材料混合的金属纳米颗粒,所述金属卤化物钙钛矿材料的结构通式为:ABX3,其中,A选自一种阳离子或多种阳离子的组合,B选自一种或多种金属离子的组合,X选自一种卤素阴离子或多种卤素阴离子的组合;所述金属纳米颗粒的材料选自具有表面等离子体共振效应的金属。该复合材料可进一步作为叠层发光二极管的电荷产生材料,在工作时具有更高的载流子产生和传输能力,能够有效降低叠层发光二极管器件的功耗和驱动元件的电压。
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本发明涉及一种打孔设备,尤其涉及一种新能源复合材料打孔设备。本发明的技术问题为:提供一种可均匀对复合板进行打孔的新能源复合材料打孔设备。本发明的技术方案为:一种新能源复合材料打孔设备,包括有第一支撑板、第一固定柱、限位板、滑动板、第二固定柱、打孔机构和下压机构,第一支撑板两侧都均匀设有四个第一固定柱,两侧第一固定柱一侧之间设有限位板,限位板上均滑动式设有滑动板,滑动板之间均匀连接有三个第二固定柱,限位板一侧之间设有打孔机构,两侧中间一个第一固定柱一侧之间设有下压机构。有益效果:人们通过马达输出轴转动带动螺纹打孔器转动,便可对复合板进行打孔。
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本申请公开一种聚丙烯复合材料及其制备方法和用途,所述聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯树脂、助粘聚合物、增容剂、增韧剂、偶联剂、无机粉体、润滑剂、抗氧剂;其中,所述助粘聚合物的重复单元中含有羟基、胺基和氨基中的至少一种。本申请实施例的聚丙烯复合材料可以用于制作冰箱内衬,并且耐发泡剂,不存开裂风险,可以直接与聚氨酯泡沫很好地粘接在一起。
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本发明提供了一种制备染料插层类水滑石纳米复合材料的方法,步骤如下:配制染料和类水滑石的混合溶液置于可密封的单开口反应瓶中,其中单开口反应瓶体积和混合溶液体积比为1.2-2:1;用惰性气体对装有混合溶液的单开口反应瓶进行洗气处理后,将单开口反应瓶密闭,在搅拌或/和震荡下进行热反应,将反应后的产物依次进行纯化、干燥处理。该方法制备染料插层类水滑石纳米复合材料的过程中无需使用N2,节约了生产成本、简化了操作工艺,同时以染料和类水滑石为原料制备染料插层类水滑石纳米复合材料,反应时间短、反应条件温和。
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本发明公开了一种含掺杂型羟基磷灰石涂层碳/碳复合材料的制备方法,采用感应加热法在碳/碳复合材料表面沉积出磷酸氢钙涂层,借助氢氧化钾水热处理,转变为纯羟基磷灰石涂层,然后加入含掺杂离子的生物玻璃在碱性溶液中进行水热处理,得到含掺杂离子羟基磷灰石涂层碳/碳复合材料。本发明用生物玻璃替代化学试剂在水热条件下释放骨磷灰石所需的离子以对羟基磷灰石进行掺杂,可获得高性能的掺杂型羟基磷灰石涂层,克服了直接使用化学试剂进行掺杂带来的不良相容性及繁杂的代谢问题。
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本发明公开了一种PLA/PPC生物降解复合材料,由以下重量百分含量60%~75%聚乳酸、5%~20%二氧化碳与环氧丙烷共聚物、5%~10%改性淀粉、5%~15%乙烯-醋酸乙烯共聚物、1%~5%乙烯-醋酸乙烯共聚物与聚乳酸接枝共聚物以及1%~5%的植物油多元醇制成,本发明PLA/PPC生物降解复合材料具有优异的拉伸强度和韧性,化学稳定性良好,并易于加工,此外,该材料使用后可生物降解。本发明还公开了一种PLA/PPC生物降解复合材料的制备方法,通过现有的设备双螺杆挤出机即可实现,易于实施,可操作性强,易于工业化大规模生产,具备良好的经济效益和广阔的应用前景。
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本发明公开了一种用于吊扇扇叶的复合材料及其制备方法,该复合材料:按重量百分比包括以下组分:聚氯乙烯45-80%;碳酸钙5-30%;发泡剂0.5-4%;环保稳定剂1-8%;ACR加工助剂1-6%;PVC发泡调解剂3.5-12%;钛白粉1-10%;OPE蜡0.5-4%。该制备方法:将各组分按配比加入搅拌机中进行高速搅拌,并升温至100-150℃;低速搅拌均匀,并降至室温;将上述中经混合的物料加入挤出机中挤出塑化,模具冷却定型,牵引出料,即可。本发明的目的是为了克服现有技术中的不足之处,综合现有各种扇叶材料优点,提供一种配方合理,成本相对较低,用于吊扇扇叶的复合材料及其制备方法。
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本发明适用于电池材料技术领域,提供了一种磷酸亚铁锂复合材料制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将磷的源化合物和亚铁源化合物加入水和/或醇中,于80-150℃条件下反应5-10小时,得到磷酸亚铁粒子;按摩尔比1∶0.8-1.3将该磷酸亚铁粒子和锂盐加入水和/或醇中,加入有机碳源,于150-250℃条件下反应5-15小时,得到磷酸亚铁锂;将磷酸亚铁锂于惰性气氛中,400-700℃条件下煅烧2-10小时,得到磷酸亚铁锂复合材料。本发明制备方法,在水热反应中,反应温度为150-250℃,反应条件温和,对设备要求低,易于控制,非常适于工业化生产,而且合成的磷酸亚铁锂复合材料中的铁和锂盐的摩尔比例为1∶0.8-1.3,比例接近化学计量比,大大减少了锂资源的浪费,成本低廉。
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本发明涉及一种封装用复合材料及其制造方法,复合材料包括60-90%(wt)的无机粉体的填料,10%-40%(wt)的粘合固结用的有机组份,而填料为按选定的径值组合和径重组合混匀的2-5种粒径值的无机粉体;在无机粉体表面与有机组份之间包括由长链烷基硅烷偶联剂参与形成的偶联层。本发明能够通过合适搭配不同粒径的无机填料,有效降低无机填料在有机体系中分散粘度、从而增加其流动性,使在相同粘度或相同成型条件下可填充更多的无机填料,进而降低封装成本、提高封装效率,提高封装的导热率、降低封装的热膨胀系数;采用新型偶联剂能够增加粉体表面改性效果,显著提高无机填料与有机组份间的相容性、界面间结合力,降低复合材料及封装整体的吸水率。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种PC/ABS复合材料及其制备方法,该PC/ABS复合材料包括如下重量份的原料:PC 70‑90份、ABS18‑24份、PVDF树脂5‑10份、无机填料6‑11份、润滑剂0.3‑0.6份、抗氧剂0.2‑1份、相容剂3‑8份、复合阻燃剂9‑16份、改性助剂8‑12份。本发明制得的ABS/PC复合材料具有优异的弯曲强度、拉伸强度和低温缺口冲击强度,耐候性好;PC/ABS复合材料的制备工艺简单高效,操作控制方便,利于工业化大规模生产,产品性能稳定。
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本发明涉及合金技术领域,公开了纳米钛颗粒增强镁基复合材料及其制备方法与应用。纳米钛颗粒增强镁基复合材料的制备方法,包括:将纳米钛颗粒加入热固性树脂中,将混合有纳米钛颗粒和热固性树脂的液料搅拌均匀,然后加热固化得到预制固料;将预制固料粉碎成为预制粒料;在真空或惰性气体保护条件下将预制粒料加入镁合金熔体中,并进行搅拌混合,待熔体内无气体挥发物逸出时浇铸成型。纳米钛颗粒增强镁基复合材料,采用上述制备方法制得。采用本发明提供的制备方法制得的镁基复合材料,由于纳米钛颗粒在其中分散均匀没有团聚,因此其强度和弹性模量较高,适合应用于机械装备、交通运输工具中。
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本发明涉及一种透明发热复合材料及其制备方法和应用。该透明发热复合材料的制备方法,包括以下步骤:获取第一透明基材,在第一透明基材上开设具有规定图形的凹槽;制备导电发热浆料;将导电发热浆料填充到凹槽中;将填充有导电发热浆料的第一透明基材进行烘干,以在第一透明基材上形成具有规定图形的发热电路;及获取第二透明基材,将第二透明基材铺盖在形成有发热电路的第一透明基材上,并将第一透明基材和第二透明基材贴合成为一体,制备夹设有发热电路的透明发热复合材料。该透明发热复合材料的轻薄、透光率高且发热效率高。
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