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本发明公开了一种聚丙烯基复合材料及其制备方法和应用,属于复合材料及电热领域。该聚丙烯基复合材料包括以下组分:聚丙烯、增韧剂、相容剂、导电填料、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、润滑剂、白油。其中,相容剂为聚丙烯接枝马来酸酐和/或聚丙烯接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯;热稳定剂为硬脂酸镧和/或二甲基二巯基乙酸异辛酯锡。本发明通过采用聚丙烯材料作为基体树脂,并将其与导电填料、相容剂、热稳定剂、抗氧化剂等助剂进行复合,可以制得一种能够用作于在安全电压下进行发热使用的聚丙烯基复合材料,其能够在通电后快速升温至设定温度,而且具有高机械强度和高阻燃性等优点。
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本发明涉及一种高性能PA12‑PC复合材料,其中,PA12‑PC复合材料按重量份由以下组分组成:PA12为80份‑100份;PC为5份‑25份;酚醛树脂为3份‑5份;增韧剂为10份‑16份;十八烷基异氰酸酯为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请的十八烷基异氰酸酯的作用有二:①十八烷基异氰酸酯中的异氰酸酯基团能与PA12末端的羟基、氨基及PC的酚羟基反应,改善了PA12和PC之间的相容性,提升PA12复合材料的力学性能。②十八烷基异氰酸酯可以作为扩链剂,可以使PA12的分子量增大,提高PA12复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法及应用,属于复合材料制备技术领域。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将硅基合金磨成粉末,经酸洗得到多孔硅材料;(2)将多孔硅材料与有机高分子碳源和溶剂混合,球磨制得匀浆状混合物,烘干后热处理制得所述硅碳复合材料。本发明在碳包覆时,采用粘度高的有机高分子碳源(如聚偏氟乙烯),与少量溶剂混合制成粘稠的胶体,再配合球磨使有机高分子碳源有效地均匀粘附在多孔硅表面,碳包覆的效率更高;另外有机溶剂使用量少,节省溶剂蒸干消耗的能源,进而降低生产成本。制备工艺简单、适合大规模生产,制得的硅碳复合材料中的硅碳占比合理,具有较好的体积应变能力,提升锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种聚乳酸/淀粉全生物基复合材料及其制备方法,以总重量100份计,由重量份40~85份的聚乳酸、5~25份的右旋聚乳酸聚氨酯和7~50份的淀粉原料制成,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:将组分混合均匀,再将混合后的物料加入至双螺杆挤出机中熔融共混后拉条、切粒,得到颗粒状混合树脂;干燥得到聚乳酸/淀粉全生物基复合材料。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发泡材料、薄膜、纤维、或其他异型材料等领域。
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本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种碳纤维复合材料预浸孔隙去除装置,包括安装架,所述安装架中部固定安装有限位柱,所述限位柱外壁转动套接有套筒组,所述套筒组中部固定安装有导杆,所述导杆外壁转动套接有S联结件,所述套筒组底部固定安装有长钩,该碳纤维复合材料预浸孔隙去除装置,通过限位槽、带轮和传动带的设置,用一个动力源为两组机构不同的运动提供了动力,耗能低,实用性强,通过限位柱、套筒组、二杆组、上滑轨、凹块、基准栓、三杆组、导向夹和限位槽的设置,对在预浸的碳纤维复合材料进行了摇晃和压制,有效的去除了气泡,消除孔隙的效果明显,成本低,碳纤维复合材料制作质量好,便于推广。
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本发明涉及一种高韧性PA6‑ACS复合材料,复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为60份‑80份;ACS为20份‑30份;氯醚树脂为3份‑5份;增韧剂为12份‑18份;相容剂为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份;增韧剂为纳米硅灰石和甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物的协同增韧剂。本申请中SEBS‑g‑MAH可以改善PA6和ACS之间的相容性;纳米硅灰石在PA6‑ACS复合材料中,被MBS包覆,形成“核壳结构”,分散良好;当PA6‑ACS复合材料受到冲击时,“核壳结构”可以因变形而吸收能量,提高材料的抗冲击强度。
本发明涉及石墨烯基复合材料领域,更涉及一种利用氧化石墨烯表面的聚合物来调控微米银结构,从而得到氧化石墨烯膜/聚4‑乙烯基吡啶/三维花状微米银复合材料的制备方法。该制备方法,包括步骤1:氧化石墨烯膜的制备,步骤2:氧化石墨烯膜/聚4‑乙烯基吡啶的制备,和步骤3:将氧化石墨烯膜/聚4‑乙烯基吡啶浸泡到银氨溶液中10min~12h,清洗并干燥,得到氧化石墨烯膜/聚4‑乙烯基吡啶/三维花状微米银复合材料。该复合材料可以作为一种高灵敏度的SERS活性基底用于对小分子化合物的痕量检测。
本发明公开了通过牺牲对电极合成纳米复合材料的方法及其在电解水催化剂中的应用:将碳纳米滴加于玻碳电极,得到碳纳米管修饰的玻碳电极;在去离子水中加入前驱体A,调节pH为0~13,得到电镀液;将碳纳米管修饰的玻碳电极置于电镀液中实施电镀。在硫酸溶液中加入前驱体B,得到络合溶液,然后电镀后的玻碳电极置于络合溶液中,选择对电极,饱和甘汞电极为参比电极,得到纳米复合材料修饰的玻碳电极,将复合材料从玻碳电极表面剥离即得到最终产品;本发明方法操作简单,条件温和,具有独特的创新性,制得的复合材料在电催化产氢,电催化析氧,电催化氧还原和能量转换方面具有很大的优势,可应用于燃料电池以及新能源转换领域。
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本发明涉及导热复合材料及其制备方法、散热件。所述导热复合材料由金刚石复合颗粒、石墨复合片和铝粉热压烧结而成,其中,所述金刚石复合颗粒包括金刚石颗粒和依次包覆金刚石颗粒的第一碳化物层和铝层,所述石墨复合片沿水平方向分布,所述金刚石复合颗粒分布于所述导热复合材料中,并填充于相邻的两个石墨复合片之间而在垂直方向形成导热通道。本发明导热复合材料具有热导率高、热膨胀系数可控和力学性能优异的特点,可作为热沉材料应用于高功率密度、高热流密度的电子设备等对散热能力有高要求的散热件中,从而保障器件的稳定运行。
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本发明公开了一种用于腮红笔管的高分子抗菌复合材料及其制备方法,其原料按重量份比包括:丙烯酸改性环氧酯树脂60‑80份、氯化银颗粒粉末1‑5份、石墨烯5‑10份、五氯苯酚及钠盐1‑5份、2‑苯并咪唑1‑5份、双硫代氨基甲酸酯1‑5份、流平剂1‑3份、抗氧剂0.1‑0.7份、润湿剂0.5‑1份和增韧剂1‑3份,本发明涉及高分子复合材料技术领域。该用于腮红笔管的高分子抗菌复合材料及其制备方法,可实现通过对腮红笔管的制造材质进行改进来实现抑制细菌滋生,很好的达到了使腮红笔管使用的复合材料具有抗菌性的目的,从而大大增强了腮红笔管的抗菌效果,可防止使用者沾染细菌和腮红笔管的表面被滋生的细菌腐蚀,从而保证了人们正常使用腮红笔。
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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中减摩耐磨的PEEK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75um的聚醚醚酮(PEEK)粉、10~20份的平均粒径100nm的纳米二氧化硅(SiO2)粉;上述PEEK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370~380℃、压力为35~45MPa下保持热压,温度降至110℃时脱模,得到PEEK基复合材料。本发明解决了目前现有的聚醚醚酮材料,在干摩擦环境中使用时,所存在的摩擦系数偏高、耐磨性差的技术问题。
本发明涉及复合电极材料技术领域,尤其涉及一种碳化木头负载钴、氮共掺杂碳纳米管复合材料的制备方法及应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将木片烘干,煅烧,得碳化木片;(2)配制含有Co2+和2‑甲基咪唑的混合溶液,加入步骤(1)得到的碳化木片反应;(3)采用CVD法热处理;(4)将步骤(3)得到的二维Co‑NCNT/CW复合材料与硝酸溶液中处理,即得碳化木头负载钴、氮共掺杂碳纳米管复合材料。本发明的制备条件较温和,形貌可控,能够批量化或工业化生产,制得的碳化木头负载钴、氮共掺杂碳纳米管复合材料体系中的O‑CNT与钴、氮共掺杂材料具有协同作用,提高了2e‑ ORR性能,在电催化制备过氧化氢领域具有发展潜力。
本发明公开了一种基于预压缩层叠式压电复合材料双晶片大位移变形翼及其方法。变形翼选择在某些纵向位置处,将中层压电复合材料双晶片的中间层伸出片与一组带弧形槽的翼肋根部固连;将上下层压电双晶片在各纵向位置处的伸出片与转接轴头固连,在各轴头上套轴承,这些轴承可在翼肋弧形槽中滑动或滚动,从而实现多层压电双晶片横向同曲率弯曲关联,并与翼肋绕多层结构中性轴转动解耦。同时翼肋上铺设纵向有预拉伸的弹性蒙皮,经翼肋对中层压电双晶片施加压力;还利用了轴向预压力组件对上下层压电复合材料双晶片施加压力。本发明提出的基于预压缩层叠式压电复合材料双晶片大位移变形翼及其方法,能够为小型飞行器翼面的连续变形提供一种可行方案。
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本发明涉及一种磁性钨掺杂光催化剂复合材料及其制备方法,所述复合材料由如下方法制备得到:以四氧化三铁纳米粒子为磁核、以正硅酸乙酯为硅源采用溶胶‑凝胶法在其表面包覆一层多孔活性硅层得到多孔磁性载体,再利用钛酸酯为钛源、钨酸铵为钨源,采用混合溶胶法制得WOx掺杂的可见光催化的磁性多孔二氧化钛复合微球,即所述磁性钨掺杂光催化剂复合材料。本发明利用分步法制备的钨掺杂的磁性复合材料,可同时掺杂钨和锐钛型二氧化钛,并附于磁性基体上,既可以提高材料的光响应能力又可以增强所得催化剂的循环回收的能力。
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本发明公开了一种聚四氟乙烯/聚酰亚胺复合材料,按质量百分比计,原料组成为:聚四氟乙烯79~94%;酚酞型聚酰亚胺5~20%;加工助剂0~1%;所述酚酞型聚酰亚胺的结构式如下式(Ⅰ)所示,式中,n为正整数,Ar为碳数为6~30的芳香基团。该聚四氟乙烯/聚酰亚胺复合材料,利用具有特殊结构的酚酞型聚酰亚胺对聚四氟乙烯进行改性,获得了具有较好拉伸强度和拉伸模量、尺寸稳定的复合材料,且改善了聚四氟乙烯刚性差,易冷流的问题。本发明还公开了所述聚四氟乙烯/聚酰亚胺复合材料的制备方法,该制备方法简单环保、适合于工业化生产。
本发明公开了一种受热可再次成型的热固性树脂体系复合材料及其制备方法。本发明复合材料由至少一层半固化片经热压而成,半固化片由增强材料浸渍混合液后经烘箱烘烤而制得,其中,混合液由以下物料按重量份数均匀混配而成:环氧树脂10~90份、苯氧树脂10~90份、溶剂30.0~70.0份、固化剂0.25~3.0份、促进剂0.005~0.10份。本发明受热可再次软化加工成型的热固性树脂体系复合材料的制备方法,其生产效率高、设备投入小、场地占用少;且制得的复合材料具有普通热固性材料所没有的受热可再次软化加工成型的优点,成型效率高,同时板材强度高于热塑性材料,能满足消费电子产品日益轻薄化的需求。
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本发明公开了一种耐老化的复合材料及在制备旋塞中的应用,通过如下重量份的原料制备而成:PET树脂,25?35份;三元乙丙橡胶,20?30份;硅橡胶,15?25份;改性纳米凹土,6?8份;单硬脂酸甘油酯,4?6份;纳米氧化铜,1?3份;所述改性纳米凹土的制备方法为:将凹土放入硼酸水溶液中,所述凹土与硼酸水溶液的体积比为1 : 1.4?1.6,所述硼酸水溶液的pH为3.3?3.9,浸泡6?8小时,随后倒去硼酸水溶液,用水将凹土洗成pH为6.6?7.0,45?55℃烘干即得改性凹土。本发明提供的复合材料耐老化性能优异,且制备方法简单,易于大规模推广。
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本发明公开了一种镍磷基钠离子电池负极复合材料,由还原氧化石墨烯负载Ni‑P活性材料得到,所述Ni‑P活性材料由Ni3P和Ni2P2O7两相组成。本发明还公开了镍磷基钠离子电池负极复合材料的制备方法,包括:(1)利用溶剂热法制备纳米棒状的NiNH4PO4前驱体;(2)将NiNH4PO4前驱体进行热还原,得到纳米Ni‑P材料;(3)利用溶剂热法将纳米Ni‑P材料与氧化石墨烯复合制得所述的镍磷基钠离子电池负极复合材料。本发明生产工艺易控制可重复,便于进行大规模生产。本发明复合材料首次用作钠离子电池负极电极材料,具有较高的初始放电比容量和充电比容量及良好的循环稳定性。
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本发明涉及一种磁性镧碘共掺杂光催化剂复合材料及其制备方法,所述复合材料由如下方法制备得到:以四氧化三铁纳米粒子为磁核、以正硅酸乙酯为硅源采用溶胶‑凝胶法在其表面包覆一层多孔活性硅层得到多孔磁性载体,然后利用钛酸酯为钛源、碘酸为原料,焙烧得到前驱体;再采用沉淀‑浸渍法,以硝酸镧为原料,制得镧碘共掺杂的可见光催化的磁性多孔二氧化钛复合微球,即所述磁性镧碘共掺杂光催化剂复合材料。本发明利用分步法制备的镧碘共掺杂光催化剂复合材料,可同时掺杂镧碘和锐钛型二氧化钛,并附于磁性基体上,既可以提高材料的光响应能力又可以增强所得催化剂的循环回收的能力。
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本发明提供一种玻璃纤维增强聚苯硫醚树脂复合材料,由聚苯硫醚树脂和经过浸润剂表面处理的玻璃纤维复合而成,其中各组分的重量百分比为:聚苯硫醚树脂48~95%、玻璃纤维4.8~49.8%、浸润剂0.01~5%。本发明的玻璃纤维增强聚苯硫醚树脂复合材料具有优良的机械性能和耐高温性能。
本发明公开了一种面向结构健康监测的非晶纤维基复合材料及其方法和应用,制备方法是:S1:将连续的非晶合金纤维在预浸料的表面铺丝,得到非晶合金纤维阵列预浸料;S2:将若干预浸料和非晶合金纤维阵列预浸料铺层叠加,得到非晶纤维基复合材料前体;非晶纤维基复合材料前体含有至少一层非晶合金纤维阵列预浸料;S3:将非晶纤维基复合材料前体铺贴在平面模具或曲面模具上密封抽真空后,在110~250℃、0.1~0.6MPa的条件下固化成形,得到非晶纤维基复合材料。该复合材料集成结构和功能于一体,可同时具有电磁屏蔽或透波能力、结构健康监测和优异的力学性能。该复合材料面向工程应用领域,可以替代目标本体上对应的金属结构,具有轻量化多功能化的特点。
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本发明提供一种应用于汽车用复合材料管件技术领域的复合材料管件结构,本发明还涉及一种复合材料管件结构的制作方法,所述的复合材料管件结构的复合材料管件(1)上设置上层阶梯面Ⅰ(5)和下层阶梯面Ⅰ(6),金属管件(3)上设置上层阶梯面Ⅱ(7)、中层阶梯面(8)、下层阶梯面Ⅱ(9),金属管件(3)的下层阶梯面Ⅱ(9)插装到复合材料管件(1)的下层阶梯面Ⅰ(6)内,下层阶梯面Ⅱ(9)和下层阶梯面Ⅰ(6)之间设置胶粘剂层(4),本发明所述的复合材料管件结构,结构简单,成本低,在不使用工装情况下仍然可以控制胶粘剂层厚度,在有效降低胶粘剂层面积的前提下,或在胶粘剂层布置面积不足的情况下,有效提高连接强度。
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本实用新型属于纤维热塑性复合材料生产技术领域,尤其是一种纤维热塑性复合材料生产用张力调节器,针对现有技术中的张力调节器不能实现快速准确的张力调节效果,导致使用者在调节时,不能在精准和快速之间平衡,导致调节效果不佳,且大部分调节器的缓和性较差,容易造成复合材料的损坏的问题,现提出如下方案,其包括底板,所述底板的顶部固定安装有背板,所述底板的底部固定安装有两个支撑板,位于左侧的支撑板上固定安装有安装板,所述安装板的顶部固定安装有抱闸电机,该张力调节器通过抱闸电机与复合材料之间的传动,实现了对复合材料张紧度快速精确的调整,省时省力,且操作方便,结构简单,实用性强。
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本实用新型提供了一种多层复合膜以及纤维增强复合材料间的连接结构,该多层复合膜呈左右层叠结构,沿着层叠方向,依次由第一硅层、碳化硅层以及第二硅层组成。该多层复合膜可位于纤维增强复合材料之间,构成连接纤维增强复合材料的连接结构,利用外部热源加热连接将待连接的纤维增强复合材料连接在一起,可提高连接界面的连接致密化,提高生产效率,降低生产成本。
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本发明涉及一种三维混杂纤维增强热塑性复合材料的制备方法,包括如下步骤:1),将增强纤维纱以及增强纤维与热塑性树脂纤维混合而成的混纤纱缠绕在纱锭上,通过三维编织机将两种纱线编织成混杂的三维织物;2),将编织所得的三维织物放置于模具中;3),模具放置于热压机中,进行热压;4),将所得的热压后的材料进行冷却固化;5),将冷却至室温后的模具进行分模处理,得到三维混杂纤维增强热塑性复合材料。本发明制备的复合材料具有更高的断裂韧性、能承受更大的变形、更适合于抵抗冲击载荷,其加热熔融性不仅实现了三维连续纤维复合材料的快速成型,还实现了复合材料的重复加工再生利用。
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本发明公开了一种2‑2型压电复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括作为功能相的压电材料和作为填充相的环氧树脂。多层压电材料与多层复合材料依次交替层叠;所述的压电材料采用PIMNT三元系压电单晶。所述的压电材料在复合材料中的体积分数为45%~55%。单层压电材料的宽高比为0.1~0.25。本发明采用EPO‑TEK301环氧树脂作为聚合物基体,流动性和粘接力上佳而固化后硬度适中,同时密度较低,与压电单晶复合后可降低其声阻抗,大大提升声学匹配性能。此外,本发明优选体积分数为50%,宽高比为0.2,能够保证在有效保持复合材料高性能的同时,降低晶体断裂率,从而提高制备成功率。
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本发明公开一种玻纤增强尼龙66/钐钴永磁复合材料,永磁复合材料包括以下质量份数比组成:尼龙66含量10%~20%、短玻璃纤维5%~10%、钐钴永磁合金粉69%~84%、硅烷偶联剂0.5%~2%,本发明对高分子永磁复合材料的成分进行了改进,新型的高分子永磁复合材料比常规高分子粘结永磁材料具有使用温度高、高温磁能积大、价格便宜的优点,使本发明永磁高分子复合材料在航空航天、飞机、新能源汽车等领域能够很好的应用。
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本发明公开一种非晶氧化铁纳米颗粒/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料以超声法制备的表面没有活化的多层石墨烯作为基底,非晶氧化铁纳米颗粒均匀覆盖在多层石墨烯表面。该复合材料的制备过程:以DMF和水的混合溶剂作为反应体系的溶剂,加入膨胀石墨烯后通过超声法制备多层石墨烯,随后加入FeCl2和EDTA‑2Na,在90℃恒温条件下磁力搅拌反应2小时,冷却后通过离心清洗、烘干后得到本发明复合材料。该复合材料中的氧化铁颗粒为非晶态、尺寸小,具有非常高的电化学活性,多层石墨烯可以提供导电网络,在超级电容器负极材料、锂离子电池负极材料方面具有潜在的应用。
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本发明涉及氧化钨‑石墨烯复合材料技术领域,更具体的说是一种氧化钨‑石墨烯复合材料制备方法与应用;氧化钨‑石墨烯复合材料制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一:将氧化石墨烯加水制成氧化石墨烯水溶液;步骤二:将溶于乙醇的钨溶液加入到氧化石墨烯水溶液进行混合,得到混合液;步骤三:在混合液搅拌的同时加入丙酮并在微博条件下生成混合物;步骤四:将混合物进行洗涤并烘干;步骤五:将混合物进行加热,冷却后进行研磨得到氧化钨‑石墨烯复合材料;可以提高制备氧化钨‑石墨烯复合材料的效率。
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