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本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述复合材料包括:包含纳米硅、碳材料、纳米惰性金属或金属硅化物的复合颗粒,以及包覆在所述复合颗粒表面的碳层,所述复合材料为具有微米尺寸的多孔二级结构,由纳米硅、碳材料、金属盐和有机碳源溶液混合,经喷雾热解和烧结碳化制得。该复合材料可以充分发挥出硅、碳和金属材料的协同效应,硅材料的电化学容量高,碳材料增加导电性,惰性金属或金属硅化物可以进一步增加导电性并减少体积变化;多孔二级结构有效地提高了振实密度并适应了硅的体积膨胀以减轻机械应力。
本发明涉及电化学免疫传感器领域,公开了一种基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建方法,包括:1)2‑硝基对苯二甲酸的制备;2)2‑氨基对苯二甲酸的制备;3)Co‑MOFs材料的制备;4)Au@Co‑MOFs复合材料的制备;5)基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器的构建。通过本发明可以构建出一种基于Au@Co‑MOFs复合材料的电化学免疫传感器,可以用于超灵敏检测,具有更好的准确性,更高的灵敏度,对我国电化学免疫传感器领域具有十分重要的现实意义。
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本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种干摩擦下耐磨损的PTFE基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~80份的平均粒径38um的聚四氟乙烯(PTFE)粉、8~15份的平均粒径100nm的纳米二氧化硅(SiO2)粉、10~12份的球型微米氧化铝(Al2O3)粉或/和纳米氮化铝(AlN)粉;上述PTFE基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为360~380℃、压力为40~45MPa下保持热压,温度降至110℃时脱模,得到PTFE基复合材料。本发明解决了目前现有的聚四氟乙烯材料在干摩擦条件下使用时,所存在的不耐磨的技术问题。
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本发明涉及一种收缩率均匀的PET复合材料,PET复合材料按重量份由以下组分组成:PET为80份‑100份;PBT为10份‑20份;玄武岩纤维为6份‑10份;云母粉为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。依据本申请中的制得PET复合材料力学性能优异,横向和纵向收缩率均匀,改善了PET复合材料冲击强度较差,收缩率不均匀的问题;等离子体在玄武岩纤维表面上引入了正氮离子N+,增加了表面的活性点,使表面极性提高,这有利于增加玻纤表面的吸引力和粘附性,改善玻纤与PET基体的相容性。
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本发明提供了一种聚苯硫醚复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的聚苯硫醚复合材料包括以下重量份数的制备原料:100份聚苯硫醚树脂,0.2~0.8份抗氧剂,0.1~2份共混流变剂,0.5~8份表面改性剂,3~15份表面活性填料,3~10份热熔胶粘剂,0.5~2份炭黑,85~165份玻璃纤维;其中,所述表面改性剂由有机硅粉体经偶联剂改性得到;所述表面活性填料由实心玻璃微球经偶联剂改性得到。本发明提供的聚苯硫醚复合材料能够满足精密注塑成型要求的外形尺寸稳定、表面光滑无浮纤、高流动、易成型等条件。
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本发明提供了一种用于R-PVC型材共挤表层的ASA/PVC复合材料及其制备方法,所述的复合材料由如下重量份的原料组成:ASA树脂30~70份、PVC树脂20~50份、热稳定剂0.5~5份、润滑剂0.05~0.6份、抗氧剂0.01~0.4份、增韧剂0~20份、无机耐磨填料0~10份;本发明ASA/PVC复合表层材料具有超高韧性及高耐磨性,PVC是主体型材,ASA与PVC共混作为共挤层材料,可使之与主体型材的热膨胀率及收缩率更接近,结合力更好,兼容性更佳,减少共挤层的形变和焊角开裂现象,使制品更加稳定。
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本发明属于复合材料领域,特别是涉及一种玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的玻璃纤维增强尼龙复合材料,由以下重量百分比计的组分组成:PA6645%?65%, PA65%?10%, 玻璃纤维20%?30%, 滑石粉5%?10%, 玻璃微珠2%?5%,流动改性助剂0.2%?0.5%, 热稳定剂0.2%?0.5%, 润滑剂0.1%?0.3%, 偶联剂0.1%?0.3%;所述为流动改性助剂为间苯二甲酸。本发明的重点在于提供一种增强尼龙复合材料,在不影响机械性能的前提下,可适当提高相应的流动性;填充物和玻璃纤维的加入使材料流动性明显降低,为此提高刚性和流动性两方面的要求,一定量球状玻璃微珠和间苯二甲酸可大大改观外表、流动性以及刚性要求,并可明显加大注塑业的生产产量和改观外表。
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本发明公开了一种变刚度纤维复合材料制件的制备方法,具体地,本发明采用有限元软件对复合材料制件在实际工况下的受力情况进行静力分析,得到各结点的主应力大小及方向分布,并用与优化参数关联的曲线族函数描述纤维的轨迹,采用非线性加权最小二乘法对纤维轨迹进行优化得到最优纤维轨迹,从而制备纤维复合材料制件。该制备方法可制得纤维轨迹优化的复合材料制件,充分发挥纤维的力学性能,提高纤维铺放规则连续性和可制造性,同时实现对刚度和强度的裁剪优化设计,在减轻结构重量、提高结构性能和降低制造成本等方面显示出极大的优势和发展潜力。
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本发明涉及一种再生MC尼龙复合材料,由以下质量分数比原料计制成:34.9%-67.3%的再生MC尼龙树脂、25%-35%的玻璃纤维、4%-10%的增韧剂、0.2%-0.6%的抗氧剂、0.5%-1.5%的润滑剂、1.0%-3.0%的黑色母和7%-15%耐磨剂。该再生MC尼龙复合材料的制备方法,包括:步骤一、烘干;步骤二、原料配比;步骤三、搅匀;步骤四、挤出造粒。本发明提供的再生MC尼龙复合材料,通过各功能性助剂复配作用和特殊的螺杆组合使得再生MC尼龙复合材料的机械性能、耐热性能及耐磨性能大幅度提高,目前产品成功应用于石油、化工、冶金、矿山等行业的输送管道。该制备方法工艺简单,连续生产效率高,产品质量稳定。
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一种聚丙烯复合材料用胶粘剂的制备方法,其特征在于步骤a聚丙烯的接枝共聚和步骤b水性聚丙烯粘胶剂的合成,本发明还公开了该胶粘剂的胶粘方法,步骤如下:在注塑机的下模具处放入金属样条,在金属样条的上方均匀涂布聚丙烯复合材料用粘胶剂,形成涂层,聚丙烯自料斗进入熔融区域,随着上模具进行合模压板,压板后,固化。
本发明公开了一种管状核壳结构的四氧化三铁/碳复合材料及其制备方法和应用。所述的复合材料由四氧化三铁纳米管和包覆在四氧化三铁纳米管上的碳层组成,具有以四氧化三铁纳米管为核且以碳层为壳的管状核壳结构。该复合材料中由于四氧化三铁呈管状结构并且由于碳层的导电和缓冲作用,可有效提高四氧化三铁在充放电过程中的循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明管状核壳结构的四氧化三铁/碳复合材料的制备方法,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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本发明提供一种层积纸蜂窝复合材料,其断面结构从上而下包括面料层、过渡层、中间层、过渡层,其中,采用纸质蜂窝材料作为中间层,采用塑料片材作为过渡层。本发明还提供了一种层积纸蜂窝复合材料的制备方法。本发明的一种层积纸质蜂窝复合材料制备方法可满足产品一次成型、生产过程无胶水等条件;生产出的层积纸质蜂窝复合材料具有蜂窝结构、生产过程无胶水等特点,材料可同时满足重量轻、强度高、耐高温、防水、耐腐蚀、环保、抗菌抗霉等优点,还具有能量吸收、热塑再变型和受冲击减震吸震等特点,满足了现有汽车行业的发展要求。
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本实用新型提供一种高抗拉拔气凝胶复合材料,涉及气凝胶领域,包括芯材,所述芯材的上下两面铺设有包层一,上下两层所述包层一与中间的芯材通过纤维线上下交替缝合,上下两层所述包层一外均铺设有包层二,上下两层所述包层二与中间的包层一、芯材通过纤维线上下交替缝合,所述包层一、包层二为纤维布或纤维网格布。以芯材和上下两面包层一组成的三维编织纤维作为增强基材经凝胶、老化、改性、干燥得到气凝胶复合材料,最后在气凝胶复合材料上下缝制材料为纤维网格布的包层二,形成最终的高抗拉拔气凝胶复合材料显著提高了气凝胶材料抗拉拔强度,气凝胶复合材料的抗拉拔强度从0.08MPa提升到0.5MP。
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本实用新型公开了一种用于高加速度运动电机安装的复合材料横梁结构,所述横梁本体为一体化结构,通过复合材料拉挤工艺整体成型,其截面为腔体结构,由维持外部轮廓的壁板和内部的加强筋构成,所述壁板和其构成的腔体为分层结构,包括外表层、内表层和中间层,均采用非0°方向连续纤维和/或0°方向单向纤维铺层制成。本实用新型的一体化复合材料横梁结构能有效提高横梁生产效率和产品精度,同时实现横梁本体大幅减重,能够应用于高加速度运动电机的安装中,使得结构刚度和运动频率响应得到提升,提高设备的加工效率;同时复合材料抗腐蚀性能极好,无需特殊的后处理及防腐维护。
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一种注胶盒和一种纤维增强发泡复合材料的连续生产线,包括有分布架、注胶盒、发泡装置、成型模及牵引装置,分布架用于使纤维材料按照设计要求进行空间分布;注胶盒包括有浸润通道、注胶通道以及出料通道,注胶盒上设置多个浸润通道和注胶通道,发泡装置呈隧道式结构设置,一端与注胶盒连通另一端与成型模连通,注胶盒靠近发泡装置一侧设置的送风装置,成型模上设置有加热装置。纤维材料通过浸润通道的同时被经由注胶通道注入浸润通道的液态基体材料浸润后成为复合材料前体,经过出料通道后进入发泡装置内进行预发泡后进入成型模内进行完全发泡和固化或者定形,还可以通过将不同的纤维和/或液态基体材料在不同的浸润通道浸润形成不同的复合材料前体,可以使制造的复合材料的不同的部分的材料成分不同,功能不同,性能不同。
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本实用新型提供一种制备连续纤维增强复合材料的设备,其包括注胶设备、模具及牵引装置,注胶设备与模具相连,复合材料的基体材料和增强材料经由注胶设备进入到模具,成型后的复合材料经牵引装置牵拉脱出模具,所述注胶设备包括具有连续锥形腔的注胶盒,注胶盒入口处设有储胶段,注胶盒的入口端设有穿纱板。采用本实施例的设备制备连续纤维增强复合材料,可以对纤维纱和纤维毡的空间位置进行精确的定位;并对纤维进行充分的浸胶和预成型;同时还可以保证树脂能够很好地浸润纤维。
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本发明公开了一种多稳态复合材料的后缘变弯度机翼,多稳态复合材料件固定安装在机翼框架内;各个机翼架均匀间隔平行布置,各个机翼架的前缘连接形成一体;各个机翼架的中部上侧之间通过一根水平的第一肋条连接固定,各个机翼架靠近尾缘处的下侧之间通过第二肋条连接固定;多稳态复合材料件为矩形板状结构,通过第一肋条和第二肋条布置在机翼框架的各个机翼架内。本发明结构简单,使用多稳态复合材料件作为驱动结构主体,制备容易,装配简单,控制方便,采用多种驱动方式或激励方式均可以实现对多稳态复合材料件的稳态控制,进而控制后缘变弯度机翼尾缘的变形角度。
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本发明公开了一种一步法制备共挤木塑复合材料的工艺,包括:将植物纤维粉末、塑料粉末、马来酸酐接枝聚乙烯粉末、润滑剂粉末、抗氧剂粉末放入到混合设备内混合均匀后,加入共挤木塑复合材料制造设备中挤出芯层;面层料加入单螺杆挤出机中;通过模具挤出成型;所述共挤木塑复合材料制造设备为锥形双螺杆挤出机,所述锥形双螺杆挤出机的螺杆结构加料区含有多组啮合块,第一真空抽气孔;螺杆塑化区含有多组啮合块,第二真空抽气孔;本发明采用一步法制备木塑复合材料,使用粉末原料,加强锥形双螺杆的塑化能力和真空抽气能力。比两步法相比,采用一步法制备共挤木塑复合材料,能够极大地降低设备能耗。
本发明提供了一种碳化钛‑碳核壳阵列负载垂直石墨烯/二氧化锰复合材料及其制备方法和应用,其制备方法,包括以下步骤:将清洗后的基底放置在等离子体石英管中,通过化学气相沉积法制得碳化钛‑碳核壳阵列;以碳化钛‑碳核壳阵列为载体置于离子体石英管中,通过化学气相沉积法制得碳化钛‑碳核壳阵列负载垂直石墨烯复合材料;将碳化钛‑碳核壳阵列负载垂直石墨烯复合材料置于原子层沉积仪中,原子层沉积法制得碳化钛‑碳核壳阵列负载垂直石墨烯/二氧化锰复合材料。本发明还包括采用上述方法制得的复合材料及其在锌离子电池中的应用。本发明的碳化钛‑碳核壳阵列负载垂直石墨烯/二氧化锰复合电极材料具有高比容量、高倍率性能及高循环寿命。
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本发明涉及塑料材料加工领域,具体涉及一种用于家电壳体的复合材料及其制备方法。本发明提供了一种用于家用电器壳体的复合材料,所述复合材料含有聚丙烯、聚乙烯、丁苯橡胶、填料、润滑剂和颜料,其中,以所述复合材料的总重量为基准,所述聚丙烯的含量为60‑80重量%,所述聚乙烯的含量为5‑20重量%,所述丁苯橡胶的含量为5‑10重量%,所述填料的含量为5‑15重量%,所述润滑剂的含量为0.5‑5重量%,所述颜料的含量为0.05‑1重量%。采用本发明提供的用于家用电器壳体的复合材料制备的壳体具有良好的机械性能、耐高温性能和散热性能。
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本发明涉及一种高强度陶瓷复合材料,所述复合材料按重量百分比由如下组分构成:SiC:20~32%,NbSe2:8~28%,WC:22~32%,SrTiO3:6~12%,SiO2:4.2~8.2%,Al2O3:5.1~6.8%,La2O3:3.8~4.8%,MgO:4.2~5.8%;所述高强度陶瓷复合材料中,SrTiO3弥散分布于SiC和NbSe2颗粒中构成第一主相,SiO2、Al2O3、La2O3以及MgO构成的混合相与WC弥散分布构成第二主相,第一主相和第二主相在整个复合材料中均匀分布。通过上述组成和微观结构的限定使得陶瓷复合材料的强度得到大幅提高。
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本发明公开了一种石墨烯微片/尼龙纳米复合材料、其制备方法及应用。所述石墨烯微片/尼龙纳米复合材料包括按照质量百分比计算的如下组分:50%≤尼龙树脂<100%,0%<石墨烯微片≤40%,0%<表面活性剂≤5%,0%<抗氧剂≤5%。所述制备方法包括:将石墨烯微片、尼龙树脂、表面活性剂、抗氧剂充分熔融混合均匀,获得石墨烯微片/尼龙纳米复合材料。本发明通过添加石墨烯微片,能够明显地提高尼龙材料的拉伸弹性模量、尺寸精度、导热系数和电导率,使所获纳米复合材料作为一种新型的3D打印材料一方面可以很好地满足FDM过程的工艺要求,实现尼龙基纳米复合材料的FDM成型;另一方面其3D打印产品的力学、热学和电学等性能得到明显的提高。
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本发明公开了一种从废PET膜中回收制备高性能PET复合材料的方法,包括以下步骤:1)处理原料,收集废PET用去离子水冲洗干净,放入烘箱中干燥,烘干后的废PET放入切碎机中切碎得到废PET颗粒,废PET颗粒的尺寸为5mm×5mm;2)制备离子液体,3)复合,将废PET颗粒与制备的离子液体在室温下混合均匀;4)造粒,将步骤3)中得到的混合料从挤出机中挤出造粒,即得到高性能PET复合材料。本发明采用上述的一种从废PET膜中回收制备高性能PET复合材料的方法,方法简单,产物纯化相高,制备的PET复合材料的机械性能高。
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本发明是属于一种纳米复合材料的制备,其涉及氮掺杂碳量子点与二氧化锰复合材料的制备方法及应用,制备方法包括,碳量子点的制备,氮掺杂碳量子点‑MnO2纳米复合材料的制备:在烧瓶中加入蒸馏水,然后依次加入乙醇、十二烷基苯磺酸钠和硫酸,形成混合溶液,加热处理,将高锰酸钾溶液缓慢的滴入混合溶液中,不断搅拌;清洗,得到MnO2纳米片;将清洗后的带负电的MnO2纳米片分散在去离子水中,保留备用;将氮掺杂碳量子点粉末加入到清洗后的MnO2纳米片溶液中,搅拌得到氮掺杂碳量子点‑MnO2纳米复合材料。其制备原料容易得到,制备过程简单。本发明构建了氮掺杂碳量子复合二氧化锰荧光探针,用于检测生物体内或者体外谷胱甘肽的含量,其具有重要价值。
本发明涉及高分子材料改性技术领域,尤其涉及一种通过一步法制备高强度高韧性聚丙烯/玻璃纤维复合材料的方法,其步骤如下:将PP、MAH和引发剂混合均匀后,从双螺杆挤出机主喂料口加入到双螺杆挤出机中熔融接枝,得到均匀分散在PP基体中的PP‑g‑MAH,同时从侧喂料口或GF加入口加入GF,在螺杆剪切与热作用下,PP与GF进一步熔融混合,并输送至挤出机机头,经挤出、冷却、干燥、切粒后,得到高强度高韧性PP/GF复合材料。本发明克服了现有技术中的两步法制备PP/GF复合材料时内部组分分散不均匀,导致力学强度差的缺陷,同时成本较高的缺陷,提高了GF与PP基体之间的界面作用均匀性,有利于提高PP/GF复合材料的力学性能,降低成本。
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本申请公开了一种聚丙烯酰胺纳米复合材料及其制备方法与应用,所述聚丙烯酰胺纳米复合材料通过丙烯酰胺单体和纳米材料原位制备得到;所述聚丙烯酰胺纳米复合材料的不溶物含量≤7%。所述聚丙烯酰胺纳米复合材料抗高温抗盐,且在制备过程中无需添加络合剂,成本低,具有良好的作为驱油剂的应用前景。
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本发明公开了一种陶瓷纤维纸‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法。所述陶瓷纤维纸‑硅气凝胶绝热复合材料的制备方法包括:陶瓷纤维纸预处理、配置硅源溶液、陶瓷纤维纸‑硅源溶液复合、湿凝胶复合材料的干燥。本发明通过对陶瓷纤维纸进行预处理,得到了常温和高温下均具有优异隔热性能的高强度绝热复合材料,且制备工艺简洁,易用于工业化生产。
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本发明公开了一种石墨烯/聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯/聚酰胺复合材料由导电材料和聚酰胺单体制备得到,导电材料包括MXene和/或炭黑,以及石墨烯;以重量份计算,导电材料为3~60份,聚酰胺单体为50~80份。本发明所提供的石墨烯/聚酰胺复合材料可以应用于纺织领域,且采用本发明所提供的石墨烯/聚酰胺复合材料所制备得到的纤维具有良好的纤维强度以及更低的表面电阻。
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