1159
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本发明公开了一种利用微波火花制备钼基复合材料及其方法和应用,该方法包括:将钼源和碳源溶解于有机溶剂中,利用超声波处理混匀溶液;超声结束后,在惰性气氛下进行烘干,得到粉末状固体;所述钼源为五氯化钼;所述碳源由质量比1:1~3的葡萄糖和经硝化处理后的纳米碳组成;所述有机溶剂为环己烷或正己烷;对粉末状固体在氩气惰性气氛下进行微波处理,得到钼基复合材料。本发明采用五氯化钼作为钼源,经硝化处理后的纳米碳和葡萄糖作为碳源,配合微波处理手段,得到了四元的钼基复合材料;该材料不仅包含Mo2C、MoO2和纳米碳,还包含单质Mo,有效提高了钼基复合材料作为电催化产氢催化剂的电催化产氢性能。
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本发明属于催化剂技术领域。本发明公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,其由溴氧铋与二氧化钛纳米管复合制得;本发明还公开了一种溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂的制备方法,其包括二氧化钛纳米管的制备与溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料的制备两部分。通过本发明提供的合成方法制备的溴氧铋/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,具有较高的光催化活性,特别是在可见光驱动条件下,其独特的结构赋予其能有效抑制光生电子‑空穴对的复合进而显著提高对可见光的利用效率。而且本发明提供的合成方法具有条件温和、纯度好等特点,适合于工业上的大规模生产应用。
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本发明公开了一种耐低温高韧性PBT复合材料及其制备方法,该材料由以下重量百分比的原料制成:PBT 40~70%;PBT衍生物10‑35%;相容剂2~15%;增韧剂2‑15%;填料2~9%;助剂0.1~5%;联苯苯酚型自阻燃环氧树脂0~8%;三氧化二锑0~4%。本发明复合材料的制备方法采用高速捏合机和双螺杆挤出机实现,制备简单,易于实施。本发明中,该PBT衍生物韧性好,耐低温性能优良,PBT衍生物与PBT有良好的相容性,保证了该复合材料的优异的冲击性能,在特定含量的相容剂、增韧剂和填料,能够进一步提高相容性、韧性,对材料性能进行进一步增强,使得复合材料具有更加优异的性能。
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本发明公开了一种耐辐射PTC高分子复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯55‑65、低密度聚乙烯67‑73、碳粉30‑44、聚酰亚胺树脂0.9‑1.6、钛酸丁酯7‑11、对甲苯磺酸1.3‑1.5、氰乙基纤维素0.7‑1、硅藻土5‑10、β晶型成核剂1‑3、硅烷偶联剂KH550 3‑5、聚氨酯粘合剂5‑7。本发明制备的高分子复合材料,采用两种聚合物作为基体,反应过程中能够发生双逾渗行为,提高了材料电阻的重现性,降低了NTC效应;加入聚酰亚胺树脂,提高了复合材料的耐辐射性能;引入聚酰亚胺树脂,能够避免材料在高能射线作用下产生自由基或空气中的原子氧产生反应,从而有效提高复合材料的耐辐射性能。
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本发明公开了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。该多孔硅碳复合材料由多孔硅和碳材料复合而成,碳材料包覆在多孔硅的表面,所述的多孔硅碳复合材料的粒径为1μm‑10μm,比表面积为10‑30m2/g。该材料是先由铁硅合金经过机械球磨和酸刻蚀得到多孔硅,与有机碳源通过喷雾造球的方法复合后,再在高温下碳化得到的。所述多孔硅碳复合材料可用于制备电池负极活性材料,且其应用于锂离子电池时,表现出高库伦效率、高容量和优越的循环稳定性。
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本发明提供一种硅‑石墨负极复合材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:将硅粉、石墨和有机溶剂混合,搅拌,得到硅‑石墨预分散液;将所述硅‑石墨预分散液进行研磨,得到硅‑石墨浆料;将所述硅‑石墨浆料减压蒸发,干燥,得到固体粉末,即获得所述硅‑石墨负极复合材料。本发明所述制备方法得到的硅‑石墨负极复合材料的结构中,球状纳米硅颗粒的尺寸为1~150nm,并且硅晶体在晶体尺度上与石墨晶体结合在一起,该结构充分利用了硅材料的高比容量与石墨材料的导电性,极大地提高了所述硅‑石墨负极复合材料的比容量和首次库仑效率。
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本发明公开了一种锂离子电池用硼、钽掺杂磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备硼掺杂锰酸锂前躯体;(2)制备介孔硅粉材料;(3)将上述介孔硅和上述前躯体按照硅:锂的摩尔比0.10‑0.15:1的比例球磨混合,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硅包覆的硼、钽掺杂磷酸铁锂复合材料。本发明制备的锂离子电池用硼、钽掺杂的磷酸铁锂复合材料,采用了硼和钽对锰酸锂进行改性,提高了材料的循环稳定性,还采用了介孔硅对掺杂硼、钽的磷酸铁锂进行了烧结包覆,使得材料的比容量进一步提高,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。
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本发明提供了一种基于硅烷表面改性后钢纤维的水泥基复合材料。该水泥基复合材料水所用的钢纤维经过表面改性,该表面处理剂由硅烷水解液或硅烷水解液与硝酸锆、氟化钛、氟化锆、六氟锆酸其中的一种或多种材料组成;水泥基复合材料由水泥、经表面改性的钢纤维、细砂、水为原材料制备而成,除此之外,按需可选择性加入粉煤灰、硅灰等矿物掺和料、石英粉等填充剂及高效减水剂等添加剂。本发明得到的新型水泥基复合材料,与原钢纤维混凝土材料相比,其抗压强度提升不明显,但抗折强度可以提升50%以上。基于硅烷表面处理的钢纤维,其钢纤维与水泥砂浆之间的界面过渡区孔隙率明显下降,水泥砂浆对钢纤维的握裹更加紧实,从而显著提高了钢纤维混凝土的强度和韧性。
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本发明涉及新材料制备领域,具体关于一种结构功能一体化泡沫的制备方法;发明的目的是提供一种蜂窝增强聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料,本发明的一种增强的聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料包括:聚甲基丙烯酰亚胺预发泡颗粒、功能填料、胍基浸润剂、粘结剂、蜂窝。通过填充不同功能的粒子填料并与不同规格和不同材质的蜂窝配合,增强聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料的力学性能,并可以赋予其导电吸波、阻燃和减震等功能。本发明可以增强泡沫的力学性能同时赋予复合材料优异的耐温、力学性能和导电吸波、阻燃和减震等功能特性。
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本发明属于碳硅复合材料领域,具体涉及一种介孔结构的碳硅复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将硅基介孔材料放入无水乙醇中超声反应10‑30min,得到悬浊液;步骤2,将高取代羟丙基纤维素加入至悬浊液中搅拌至完全溶解,然后恒温超声反应2‑4h,得到悬浊分散液;步骤3,将蒸馏水加入至悬浊分散液中搅拌均匀,然后减压蒸馏反应2‑4h,恒温超声反应20‑50min,得到悬浊水溶液;步骤4,将悬浊水溶液放入反应釜中静置加热20‑50min,趁热过滤得到混合沉淀;步骤5,将混合沉淀放入无氧氛围中热处理8‑10h,得到介孔结构的碳硅复合材料。本发明制备的碳硅复合材料具备大比表面积,比容量大,稳定性好。
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一种用于制备IH(Induction Heat)电磁加热线盘支架的复合材料及其制备方法,其特征在于所述的加热线盘支架采用热塑性聚合物做基体,以锰锌铁氧体、铁粉和铁硅铝金属粉末中的一种或几种混合作为填充物,经双螺杆挤出机混炼造粒,得到高强度高磁导率的聚合物基软磁复合材料;该聚合物基软磁复合材料经一次性注塑成型,即可得到电磁炉加热线盘支架。本发明制备的聚合物基软磁复合材料及该方法制备的电磁炉加热线盘支架,具有骨架和磁体是一体成型的、磁导率高、强度高、后序装配工艺简单;可以取代传统上线圈骨架和磁体镶嵌粘结的方法,提高了电磁炉线盘的磁导率、加热效率和生产效率。
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本发明公开了一种麻纤维增强聚丙烯工程化复合材料及其制备方法和在制备汽车部件中应用,该复合材料由以下重量百分比的原料制成:聚丙烯59~80%、麻纤维19~30%、环氧呋喃1~5%、增韧剂1~10%、过氧化十二酰胺0.1~3%。其中麻纤维和环氧呋喃均来自于可再生的生物质,符合低碳、绿色环保和可持续经济发展的需求。本发明中,在过氧化十二酰引发作用下,环氧呋喃能够反应性增容聚丙烯及麻纤维的界面相容性,保证了此复合材料具有优异的力学性能及加工性能,可用制备汽车部件。本发明的复合材料的制备方法可一次挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种导电MC尼龙/石墨烯复合材料的制备方法。本发明选用石墨烯、己内酰胺作为原料,以己内酰胺开环原位聚合为制备方法;在原料配方中添加导电填料,与石墨烯相互作用形成导电网络,在己内酰胺聚合后形成导电MC尼龙/石墨烯复合材料。本发明方法制备得到的复合材料具有石墨烯添加含量低、复合材料导电性能好的优点。
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本发明涉及一种高层间剪切性能碳纤维复合材料及其制备方法,该复合材料包括碳纤维、环氧树脂基体材料和取向地分散于该环氧树脂基体材料中的微纳米材料;微纳米材料是指表面修饰有磁性纳米颗粒的氧化石墨烯。本发明采用磁场取向磁性颗粒修饰的氧化石墨烯来增强碳纤维复合材料的层间剪切性能,在增强基体树脂的同时,使基体树脂与碳纤维的界面结合得更加牢固,从而使制备的复合材料具有优异的层间剪切性能。
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本发明公开了一种硫/碳复合材料的电解制备方法,所述硫/碳复合材料按如下步骤进行制备:(1)按配方配制电解质溶液;(2)以石墨棒同时作为阳极和碳源,铂片为阴极,在直流电下进行电解反应;(3)电解反应形成的沉淀物通过抽滤取滤饼,水洗后干燥,得到硫/碳复合材料;本发明方法所制得的硫/碳复合材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,可作为锂硫电池的正极材料,广泛应用于高性能锂硫二次电池领域。
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本发明涉及一种快速深度处理有机氯农药废水的复合材料,以及所述复合材料的制备和应用。复合材料包含纳米铁和载体,二者的重量份分别为5-20重量份和80-95重量份;所述载体为活性炭纤维毡或活性炭纤维布和来源于生物的炭基材料的混合物,二者的重量比为1:9至9:1之间;所述纳米铁的直径为约100nm。采用本发明的复合材料可快速实现有机氯农药的降解,30分钟基本降解完全。
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本发明涉及一种抗静电玻璃纤维增强ABS复合材料及其制备方法,本发明在ABS中添加增强剂、界面偶联剂、增韧剂,采用无机抗静电剂和有机抗静电剂相配合,并在分散润滑剂和热氧稳定剂存在下通过双螺杆挤出机中共混挤出,制得抗静电玻璃纤维增强ABS复合材料。这种抗静电玻璃纤维增强ABS具有持久的抗静电效果、良好的机械强度、易于流动加工、制品外观光洁,可用于制造办公机器传递纸张机构、IC芯片托架。
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本发明公开了一种铅石墨烯复合材料,是通过电化学沉积的方法在石墨烯表面包覆铅颗粒而获得的。本发明的铅石墨烯复合材料中石墨烯的重量百分含量为10%-90%,每个石墨烯片包含1-50个碳原子层,铅颗粒的粒径为100nm-10m。本发明的铅石墨烯复合材料可以实现铅颗粒与石墨烯片的有效结合,并且与铅粉等铅酸电池的负极活性物质也可实现更均匀的混合,将本发明的铅石墨烯复合材料直接用作铅酸蓄电池的负极,或作为铅炭超级电池的负极添加剂,可显著提高电池的充电接受能力和HRPSoC循环寿命。
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本公开提供了一种复合材料及其制备方法、光转换器件,该复合材料包括亲油性的连续相、分散在连续相中的第一非连续相和第二非连续相,以及位于第一非连续相和连续相界面处的乳化剂,乳化剂为油包水型表面活性剂,第一非连续相包括多个微结构,第二非连续相包括油溶性的波长转换材料,微结构包括水溶性的保护剂和用于分散保护剂的分散介质。由于水氧等不利物在继续进入含有波长转换材料的复合材料后会优先被微结构捕捉,从而保护了波长转换材料不被这些不利物侵蚀而失效,因此提高了复合材料的稳定性和寿命。
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本发明公开了一种预测Z‑pin三维增强复合材料强度的方法,属于复合材料力学性能分析方法领域。该方法基于针对Z‑pin三维增强复合材料层合板强度预测分析的复杂问题,提出一种从微观到宏观的多尺度分析方法来预测Z‑pin三维增强复合材料层合板的力学性能,该方法物理机制明确,能较好地预测其强度和失效过程,为其制备工艺指导提供有力的支撑。
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本发明公开了一种Co3O4/埃洛石复合材料的制备方法,首先将埃洛石粉体酸洗得到酸洗埃洛石,再以酸洗埃洛石、Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑等为原料,经混合、抽滤分离、熔盐改性、煅烧等一系列操作后制备得到Co3O4/埃洛石复合材料。该制备方法成本低廉,设备要求低,便于大规模生产。在所述的Co3O4/埃洛石复合材料中,埃洛石纳米管作为载体,Co3O4纳米颗粒负载在埃洛石纳米管的表面,避免了Co3O4的团聚。该Co3O4/埃洛石复合材料对污水中的有机污染物具有吸附作用和催化降解作用,对甲基橙和四环素的降解率达到98%以上,可用于处理废水中的染料和抗生素。
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本申请涉及复合材料领域,具体公开了一种高韧性风力发电地基底板复合材料及其制备方法。一种高韧性风力发电地基底板复合材料,包括金属基板以及橡胶层,所述金属基板与橡胶层之间设有将二者进行粘结固定的粘结层,所述粘结层由粘结剂经过固化形成;所述粘结剂包括如下重量份的组分:改性环氧树脂60‑70份、松香树脂10‑15份、稀释剂10‑15份、固化剂4‑5份、改性云母粉6‑10份、抗氧剂3‑5份以及硅烷偶联剂0.5‑0.7份;其制备方法包括预处理、增粘以及硫化复合,本申请的地基底板复合材料具有很好的减震、降噪作用。
本发明公开了一种Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料,3D蜂窝状分级多孔网络框架碳呈现立体多孔网络框架结构,在其每一个框架体内含有蜂窝状介孔;Mn3O4纳米晶紧密耦合于碳框架表面和蜂窝状介孔内部。其制备方法:首先通过软硬模板法合成3D蜂窝状分级多孔网络框架碳,然后通过化学反应在其表面和孔洞内生长MnO2纳米片,煅烧后MnO2分解为Mn3O4纳米晶获得最终产物。本发明可提高Mn3O4的电化学活性和结构稳定性,显著改善其放电比容量、循环性能和倍率性能。所述Mn3O4纳米晶@3D蜂窝状分级多孔网络框架碳复合材料作为锌离子电池正极材料具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种全氟磺酸碳纤维复合材料及其制备方法和应用,所述全氟磺酸碳纤维复合材料能够应用于储氢领域。所述全氟磺酸碳纤维复合材料由盐型全氟磺酸树脂分散液处理碳纤维预浸料而制备得到。所述复合材料的制备方法包括步骤:(1)制备碳纤维预浸料;(2)制备盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液;(3)将步骤(2)的所述分散液通过喷涂或浸渍对步骤(1)的所述碳纤维预浸料进行处理。通过使用盐型全氟磺酸树脂的醇水分散液对碳纤维进行处理,不仅可以保持碳纤维的初始强度,而且表面光滑,并且在长时间的储氢过程中,基于盐型全氟磺酸树脂层对氢的优异阻隔作用,碳纤维的表面光滑,且其强度衰减率由70%下降至10%。
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本发明涉及一种变刚度复合材料对顶波簧的制备方法,包括如下工艺步骤:1),采用三维编织机将形状记忆合金丝与玄武岩纤维、芳纶纤维编织成三维布;2),将编织好的三维布裁剪好;再将其浸渍树脂形成预成型体;3),将预成型体缠绕在模具内模模腔内,与外模合模并根据所选树脂的固化曲线选取合适的温度及模具压力,使复合材料波型弹簧固化成型;4),后固化及后处理:在复合材料对顶波簧完成固化成型并脱模后,将其放入恒温箱内进行后固化;在完成后固化处理后,对其进行去毛刺及打磨处理,制得变刚度复合材料对顶波簧。本发明制得的波形弹簧不但具有质量轻(减重40%以上)、能主动变刚度等优点,而且能显著提升整体系统的性能。
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本发明公开了二氧化钛/层状双氢氧化物非碳基复合材料及其制备方法和应用。本发明采用尿素水解水热法制备二氧化钛/层状双氢氧化物非碳基复合材料,将TiO2颗粒负载在镁铝‑层状双氢氧化物MgAl‑LDH上,保留了LDH原始的层状结构,用于吸附及光助再生循环去除水中两种代表性的有机污染物:甲基橙和亚甲基蓝,对甲基橙的吸附量为527.5 mg/g,在4轮循环再生后仍具有88.6%的再生率;对亚甲基蓝的吸附量为208.3 mg/g,在4轮循环再生后仍具有94.7%的再生率。本发明所得的复合材料对有机染料具有较高的吸附容量和高效的光助再生能力,成本低廉,过程简单,且制得的复合材料绿色清洁,可用于环保、化工等领域。
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本发明提供了一种液态金属基复合材料、其制备方法及应用。所述液态金属基复合材料的制备方法包括:将高压静电喷涂液态金属微纳米颗粒和高压静电纺丝高分子弹性体材料同时进行,得到液态金属基复合材料。本发明将静电纺丝与静电喷涂液态金属微纳米颗粒同时进行,制得了拉伸率高、厚度较薄、贴附性好的液态金属基复合材料,其中拉伸率高达900%左右,厚度为35μm左右,可以很容易的贴附人体皮肤表面,且激活后,在高拉伸条件下,仍具有较高的导电性,稳定性高。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料轮毂成型工艺及其产品,涉及轮毂制作技术领域。包括:采用模压工艺与SMC/BMC预浸料相结合制作轮毂产品,具体为:S1.采用长碳纤维通过模压工艺制作轮毂骨架;S2.通过SMC/BMC工艺将短纤维的片状环氧树脂预浸料制作成多块可以相互拼合的预制片,该结构能够完全包围在轮毂骨架表面;S3.将预制片逐步贴附在步骤S1的轮毂骨架表面得到复合材料轮毂预制品;S4.通过二次固化成型将复合材料轮毂预制品热熔固化成型,使拼合后的各块片状环氧树脂预浸料、各块片状环氧树脂预浸料与轮毂骨架相互熔合,得到碳纤维复合材料轮毂成品。本发明制作的轮毂表面光洁、内部的抗冲击性和强度大,不需要后续的喷涂工艺。
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本发明涉及复合材料喷漆技术领域,且公开了一种汽车用碳纤维复合材料的喷漆装置,包括箱体,所述箱体的内部分别转动连接有主动轴和传动轴,所述主动轴的两端分别固定连接有上链轮二和上链轮一,所述上链条的表面设置有连接机构,所述电机的输出端设置有传动机构,所述箱体的上表面设置有风干机构,所述箱体的前部设置有旋转机构。该汽车用碳纤维复合材料的喷漆装置,通过电机的转动,将会带动螺纹板以及调节杆的转动,调节杆的转动将会带动滑动架进行上下位置的循环运动,使得喷头可以进行上下运动,来进行对材料的喷漆,使得喷漆更加的均匀,更加的迅捷,从而很好的提高对复合材料的喷漆效率,降低操作人员的工作强度。
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本发明公开了一种抗静电织物及抗静电膜布复合材料。现有纺粘非织造布与PE微孔透气膜的复合材料,其抗静电性能随着时间的推移逐步衰减,不能起到应有的降低表面电阻的作用。本发明的抗静电膜布复合材料包含抗静电织物和与抗静电织物复合的多孔薄膜;所述的抗静电织物包含0.01‑2gsm的抗静电剂、0.01‑2gsm的保水剂和0.01‑2gsm的增效剂;所述抗静电剂选自十八烷基二甲基羟乙基季胺硝酸盐、十二烷基二甲基甜菜碱、月桂酰胺丙基甜菜碱中的一种或多种的混合物;所述保水剂选自氯化钙、甜菜碱、硝酸铵中的一种或多种的混合物;所述增效剂选自氯化钠、氯化钾中的一种或多种的混合物。本发明的抗静电织物膜布复合材料具有长期稳定的抗静电效果,特别是在长期相对干燥环境中。
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