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本发明公开了一种新型环保电池背板复合材料,由以下原料制成:聚氨酯、氢化松香酯、环氧硬酯酸丁酯、碳纳米管、PBT、PVDF、异戊橡胶、聚己烯、ABS、三硬脂酸甘油酯、玻璃微粉、柠檬酸酯、三[2,4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、KH570硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯橡胶、己二酸二辛酯、扩链剂、紫外线吸收剂、光稳剂、抗老剂、抗氧剂、稳定剂。本发明制得的新型环保电池背板复合材料具有良好的机械性能以及耐中性盐雾性和耐老化性能,毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种具有紫外屏蔽和抑菌性能的醋酸纤维素纳米复合材料及其制备方法,所述的醋酸纤维素纳米复合材料,按重量份计,由以下组分组成:醋酸纤维素96‑99.5份、铜配合物修饰的埃洛石0.5‑4份。本发明利用铜配合物修饰的埃洛石作为改性剂,能够有效地改善醋酸纤维素的性能。本发明制备的醋酸纤维素纳米复合材料具有优异的紫外屏蔽性能、抑菌性能、热稳定性、水汽阻隔性,以及低的吸湿性、低的细胞毒性,同时还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单、环保、成本低廉,且适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种利用棉花杆制备PVC基木塑复合材料的方法。将棉花杆浸泡在氢氧化钠水溶液中碱化处理后用蒸馏水洗涤,然后干燥处理,机械粉碎,制得棉花杆粉;按以下质量比称取原料,PVC:混合热稳定剂:增韧剂:润滑调节剂:填料:棉花杆粉=100:13.5:15~25:4:15~25:45~65,将原料高速搅拌混合,制得混合物料,将混合物料倒入开炼机的两辊筒间,塑炼后放置冷却,制得塑炼物料;将装有塑炼物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得PVC基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种助剂的加入,提高了加工工程中的加工流变性以及材料的硬度、热稳定性和抗冲击性等关键性能。
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本发明涉及电催化水分解技术领域,具体为一种析氢电催化剂的MoO2‑Ni/CC复合材料及制备方法,通过电沉积和水热反应,随后进行还原处理得到的MoO2‑Ni/CC复合材料,本发明制备方法简单,通过在碳布上进行简单的电沉积和水热反应,随后进行还原处理得到MoO2‑Ni/CC复合材料,在酸性、碱性和中性的条件下都具有优异的电催化析氢性能,且使用寿命长。
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本发明属于高分子材料加工领域,具体涉及一种芳香族聚酯/人造石废渣复合材料及其制备方法。该复合材料是由以下重量份数的原料组成:芳香族聚酯45‑95份、人造石废渣5‑55份、抗氧剂0.1‑1份、光稳定剂0.1‑1份。本发明制备的复合材料,具有较好的综合力学性能、加工性能和尺寸稳定性,且整个制备过程未带入其他溶剂,极大的方便工业化生产。
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本发明公开了一种新型电池背板复合材料,由以下原料制成:聚氨酯、丙烯酸十八烷基酯、丙烯酸十八烷基酯、碳纳米管、PBT、PVDF、乙丙橡胶、聚氯乙烯、ABS、三硬脂酸甘油酯、玻璃微粉、柠檬酸酯、三[2,4‑二叔丁基苯基]亚磷酸酯、碳化硅纤维、AR玻璃纤维、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、KH570硅烷偶联剂、丙烯酸型相容剂、丙烯酸型架桥剂、丙烯酸酯橡胶、己二酸二辛酯、扩链剂、紫外线吸收剂、光稳剂、抗老剂、抗氧剂、稳定剂。本发明制得的新型电池背板复合材料具有良好的机械性能以及耐中性盐雾性和耐老化性能,毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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本发明涉及一种新型软磁体复合材料及其制造方法。一种新型软磁体复合材料,包括以下重量份的组分:三氧化二铁12‑25重量份、氯化聚乙烯3‑12重量份、氧化亚镍颗粒8‑25重量份、磷化处理过的铁粉12‑25重量份、硼化钒8‑15重量份、氧化锗5‑10重量份、去离子水20‑50重量份。本发明所述新型软磁体复合材料及其制造方法,具有制造方法简单、软磁性能好等优点。发明人前期进行了大量的组分以及用量的筛选实验,意外的发现,本发明的技术方案通过合理的配比以及各组分的组合具有显著的提高强度的效果。增强了坯体的致密性、平整性和绝缘性,降低了损耗,可靠性强,成本低,便于推广应用。
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本发明公开了一种钴镍双金属氢氧化物复合材料的制备方法及其应用。首先,将市售泡沫镍裁剪成长2 cm×宽1 cm长方形,经乙醇超声处理并干燥后,用乙醇润湿备用。然后,将氯化镍、氯化钴和六次甲基四胺依次加入至蒸馏水中,待搅拌完全溶解后,加入经乙醇润湿的泡沫镍并置于95 ℃下反应6小时,待反应结束后冷却至常温,将样品用乙醇、蒸馏水多次洗涤,之后于80 ℃下干燥12小时,即制得以泡沫镍为基底的钴镍双金属氢氧化物复合材料,该复合材料能够用作超级电容器的电极材料。本发明方法操作简单,容易实现。
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本发明涉及一种致密结合型电子封装用复合材料的制备方法,属于电子封装材料技术领域。在本发明技术方案中,通过对金刚石材料表面的酸改性和碱改性处理,粉体表面由于强酸作用,形成许多不连续的“旧”状锁孔,这些状锁孔有利于金属铜微粒在其中的吸附和界面溶胶材料表面的有效结合,通过在材料表面进行有效改性,使材料具有优异的结合强度,改善复合材料的致密结合性能,同时本发明技术方案在金刚石颗粒表面引入硼及其化合物纳米结构,使得硼纳米线与金属铜接触,提高了金刚石与铜的接触面积,并增加了传热渠道,从而能够获得高热导率复合材料,进一步改善材料的致密结合强度,提高了材料的导热性能。
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本发明公开了一种聚醚酰亚胺/钛酸钡/石墨烯介电复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:1)按一定比例,将乙醇与聚醚酰亚胺混合配制聚醚酰亚胺溶液,采用物理分散方法将石墨烯与钛酸钡(BaTiO3,BT)均匀分散在聚醚酰亚胺溶液,经超声波细胞粉碎处理20‑25min,得到聚醚酰亚胺/钛酸钡/石墨烯混合溶液;2)混合溶液经90‑100℃真空条件下热处理2‑2.5 h,以排除乙醇溶剂和水,然后加入固化剂,搅拌混合均匀,获得固化体系;3)固化体系在室温下真空除气30‑35min,而后在45‑55℃下热固化4‑5 h,90‑100℃下固化5‑6h,得到聚醚酰亚胺/钛酸钡/石墨烯复合材料。该方法工艺简单,制备周期短,制备得到的到复合材料介电常数高。
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本发明公开了一种聚乙二醇接枝环氧树脂复合材料,以双酚A型环氧树脂(BAER)、聚乙二醇(PEG)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)为原料,先将MDI和PEG制备成PEG‑MDI双嵌段共聚物,再将PEG‑MDI双嵌段共聚物接枝到BAER中得到PEG‑MDI‑BAER三嵌段共聚物,经固化成型后得到聚乙二醇接枝环氧树脂复合材料。其制备包括以下步骤:步骤1,PEG‑MDI双嵌段共聚物的制备;步骤2,PEG‑MDI‑BAER三嵌段共聚物的制备;步骤3,聚乙二醇接枝环氧树脂复合材料的制备。本发明具有以下优点:1、具有热稳定性高的恶唑烷酮五元杂环;2、实现固固相变;3、使得韧性增强。
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本发明公开了一种磷酸铁/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明还公开了以磷酸铁/碳复合材料为负极材料的锂离子电池,具有比容量高、循环性能和倍率性能好、安全性高的特点。同时,磷酸铁材料资源丰富,价格便宜,对环境友好,磷酸铁与碳复合方法简便、成熟,且对设备要求低,易于规模化生产。因此,磷酸铁/碳复合材料是一种非常有应用前景的锂离子电池新型负极材料。
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本发明公开了一种ZnO/剑麻纤维基碳复合材料的制备方法及其应用。首先对剑麻纤维进行预处理,主要是通过酸—碱两步处理法将剑麻纤维表面杂质和低聚合物分子,然后以预处理后的剑麻纤维及氢氧化锌为原料,采用原位炭热合成的方法制备出ZnO/剑麻纤维基碳复合材料。将制得的ZnO/剑麻纤维基碳复合材料应用于制备负极材料,通过电化学工作站检测分析,上述材料具有良好的析氢抑制以及电化学性能。
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本发明公开一种葡萄糖碳化物/海泡石复合材料及其制备方法,制备方法为先将葡萄糖溶解于水中后,再加入催化剂和海泡石,调匀,经水热碳化反应,葡萄糖被碳化形成炭微球并负载在海泡石表面,经真空冷冻干燥后,即可得到葡萄糖碳化物/海泡石复合材料。本发明的复合材料比表面积大,对有机污染物的吸附效果好,对亚甲基蓝的吸附量达到45.22mg/g以上,比海泡石原料的吸附效果提升28.72%以上;制备方法简单,反应条件温和,原料成本不高,有利于实现海泡石的高附加值,应用前景好。
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本发明公开了一种剑麻纤维碳/铅复合材料的制备方法及其应用。利用5%氢氧化钠和5%磷酸溶液对剑麻纤维进行预处理;在80℃下,在恒温油浴锅中用磁力搅拌将氯化铅溶液充分浸渍预处理后的剑麻纤维;将干燥的氯化铅浸渍过的剑麻纤维,在N2气氛下进行煅烧,控制600℃,保温3 h,获得到剑麻纤维碳/铅复合材料。本发明的剑麻纤维碳/铅复合材料应用于铅碳电池负极材料。本发明的优点在于:采用溶液浸渍法能够使活性物质铅在碳材料上分布更加均匀,具有更良好的界面形容性,更加有效地提高活性物质铅的利用率,使碳材料与Pb/PbSO4工作电势更加匹配,从而抑制铅碳电池负极在HRPSoC状态下的不可逆硫酸盐化现象,延长电池使用寿命。
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本发明公开了一种环保电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯、丁基二甘醇乙酸酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、聚氨酯橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、聚苯硫醚纤维、聚对苯二甲酸、玄武岩纤维、腻子粉、碳酸钙、硅藻土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性和阻燃性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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本发明公开了一种利用花生壳粉制备聚丙烯基木塑复合材料的方法。将花生壳经过粉碎机粉碎之后形成的粉末状颗粒,经过氢氧化钠水溶液浸泡碱化处理后用蒸馏水洗涤,最后在100℃下干燥处理7小时,制得粒径为50~70目的花生壳粉,按以下质量比称取原料,聚丙烯:分散润滑剂:偶联剂:抗氧剂:花生壳粉=80~100:8~14:3~5:0.2~0.6:80~100,将聚丙烯在炼塑机上熔融塑化,再依次加入抗氧剂、花生壳粉、分散润滑剂和偶联剂,薄通5~7次后出片,制得塑化片材,将塑化片材放在平板硫化机上压制,即制得聚丙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且各种加工助剂的加入,改善了聚丙烯与木粉之间的相容性,从而提高木塑复合材料的加工性能和相关力学性能。
本发明公开了一种可吸附Cr(Ⅵ)离子的MCM‑41复合材料的制备方法。所述方法包括如下步骤(1)MCM‑41的制备。(2)在三口瓶中加入80mL甲醇、2‑9mL硅烷偶联剂KH‑792(N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷)充分溶解(3)向步骤(2)的反应物中加入1g已制备的MCM‑41,放入恒温水浴锅中30‑70℃反应6‑24h,冷却后,抽滤,用甲醇洗涤2‑3次,用超纯水洗涤至中性,80℃真空干燥8h,过150目筛得到MCM‑41复合材料,改性后对水中5mg/LCr(Ⅵ)离子的吸附能力大大提高。
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本发明公开了一种高韧性PP/PS/SBS复合材料,主要由按重量份计的如下原料制成:PP?60?80份、PS?25?35份、SBS?8?12份、改性碳酸钙10?15份、电气石粉8?12份、气相白炭黑6?8份、麦饭石粉3?5份、偶联剂10?15份、相容剂6?8份、润滑剂3?4份和抗氧化剂0.5?1份,其中,所述改性碳酸钙由轻质碳酸钙、马来酸酐、乙二醇、丙烯酸、二异氰酸酯和水按照重量比1 : 1.5?2 : 2?3 : 0.5?1 : 1?2 : 5?10制成;以及,一种高韧性PP/PS/SBS复合材料的制备方法。本发明制备的复合材料具有抗冲击、韧性高、加工性能好等优点。
本发明公开了一种剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/聚丁二酸乙二醇酯生物复合材料的制备方法。该方法采用聚乳酸低聚物接枝剑麻纤维素纳米晶须,利用接枝后的剑麻纤维素纳米晶须与聚乳酸良好的相容性和界面结合作用制备剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸材料,然后采用溶液共混法制备具有良好相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能、降解性能和生物相容性的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/聚丁二酸乙二醇酯生物复合材料。本发明方法制备工艺简单,所制备的剑麻纤维素纳米晶须增强聚乳酸/聚丁二酸乙二醇酯生物复合材料具有良好的相界面结合力和稳定性、优秀的力学性能和生物相容性。
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本发明提供了一种机器人壳体用复合材料及其制备方法,采用如下原料制备:环氧树脂30‑50重量份、水杨酸苯酯4‑8重量份、碳化硅微粉1‑5重量份、苯乙烯5‑10重量份、三氧化二锑2‑6重量份、过氧化二叔丁基1‑4重量份、邻苯二甲基二辛酯6‑10重量份。与现有技术相比,本发明以环氧树脂、水杨酸苯酯、碳化硅微粉、苯乙烯、三氧化二锑、过氧化二叔丁基、邻苯二甲基二辛酯为原料,各个成分相互作用、相互影响,提高了制备的复合材料的强度和韧性,适合作为机器人外壳使用。
本发明公开了一种CC‑NiO‑CuCoS复合材料,由CC、NiO和CuCo2S4构成;其中,CC为基体材料,微观形貌为纤维状结构,作用是提供基底使NiO纳米片不堆积和导电基底利于电子的超高速输运;NiO的微观结构为纳米片结构,负载于CC的表面,作用是提供额外赝电容;CuCo2S4的微观结构为纳米颗粒结构,附着于CC和NiO纳米片表面,作用是稳定NiO的片状结构和包覆部分裸露的CC。以CC、六水合硝酸镍、氟化铵、尿素、一水合乙酸铜、四水合乙酸钴、硫脲为起始原料,经两步水热制备而得。其制备方法包括以下步骤:1)CC的清洗与活化;2)CC‑NiO复合材料的制备;3)CC‑NiO‑CuCo2S4复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,比电容为840 F g‑1;在3000圈循环后的循环稳定性为100%。
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本发明公开了一种高性能环保复合材料及其应用,所述高性能环保复合材料,以重量份为单位,包括以下原料:香蕉秆175份、废弃塑料40份、聚乳酸74份、三聚磷酸钾52份、石墨烯2份、三乙醇胺皂0.6份、复合剂A 8.4份、复合剂B 5.6份,所述高性能环保复合材料是经过制备香蕉秆粉末、塑料细粒、活化石墨烯能量粉末、3D打印初级材料、混合、挤压成条等步骤制成的。本发明可充分回收利用香蕉秆和废弃塑料,应用与3D打印中,扩大了香蕉秆和废弃塑料的应用范围。
本发明公开了一种原位反应铸造法制备Ti(C,N)颗粒增强铁基复合材料的随流粉末加氮法,在大气环境下,使用普通中频炉或工频炉熔化金属,浇注时随流定量向铸型中加入Ti(C,N)粉末,获得Ti(C,N)颗粒增强铁基复合材料。应用本发明制备的Ti(C,N)颗粒增强铁基复合材料性能优越,综合力学性能好,且对生产设备无特殊要求,操作工艺简单,生产成本大大降低,适宜工业化批量生产。
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本发明公开一种二氧化硅与氧化锌复合材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:先向硝酸锌溶液,醋酸锌溶液或者硫酸锌溶液中加入尿素或者氨水溶液,混合均匀,并在70℃~95℃恒温反应8小时~12小时,然后过滤,干燥,煅烧得到纳米氧化锌;将得到的纳米氧化锌加水配制成溶液并与硅酸钠溶液反应,过滤,干燥,煅烧得到本二氧化硅与氧化锌复合材料。将该复合材料用于制备干粉乳胶漆涂料,其制得的干粉乳胶漆涂料不仅能够高效分解空气中的甲醛和甲苯等有害气体,改善室内空气质量,还能够代替传统的杀菌剂起到长效杀菌的作用。
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本发明一种粉末冶金法制备铜基复合材料的方法,包括第一固定板、加热装置、第一丝杆、第一支撑板、第二丝杆、第二固定板、隔热装置、第三固定板、长方体搅拌板、搅拌专用电机、第四固定板、坩埚、三角锥体搅拌齿、搅拌杆、第五固定板、第六固定板、第一活塞杆、第一气缸、第二支撑板、第三支撑板、第二气缸、第二活塞杆、滑块,所述第一支撑板的背面顶部一侧固定安装有第二固定板,所述第一支撑板的内部一侧固定安装有第二丝杆,所述第一支撑板的内部另一侧固定安装有第一丝杆,所述第一丝杆和第二丝杆与滑块螺纹连接。本发明所述的一种粉末冶金法制备铜基复合材料的方法,实现对铜基复合材料进行加热搅拌。
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本发明涉及相变隔热复合材料技术领域,且公开了一种氧化铝多孔陶瓷基相变隔热复合材料,包括以下重量份数配比的原料:40~60份的微米级氧化铝陶瓷颗粒、10~30份的微米级碳化硅陶瓷颗粒、30~50份的微米级硅藻土、6~15份的微米级硅溶胶、10~20份的聚乙二醇封孔剂、100份的正己烷溶剂、200份的硬脂酸;以硬脂酸为高潜热相变材料、以制备的高孔隙率的氧化铝多孔陶瓷为基础制成材料,采用熔融浸渗法制备得到氧化铝多孔陶瓷基相变隔热复合材料。本发明解决了目前现有的热防护系统中,在整体结构的体积和重量改变不大的情况下,无法有效改善系统隔热能力的技术问题。
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本发明公开了一种仿木浮雕家具的复合材料,包括边缘材料、增强材料、仿木材料、夹心材料和仿木纹材料。该复合材料仿木效果逼真、原料成本低廉,解决了浮雕家具材料来源少、价格高等问题,降低了浮雕家具的成本,使其更容易普及使用。据此,还建立了使用该复合材料制作仿木浮雕家具的方法。该法应用硅胶模具替代雕刻机来制作仿木浮雕家具,制作方法更简单,手工拉木纹仿木效果更逼真,木纹款式多样化,材质硬重量轻,浮雕图案精细,而且容易拆装、便于运输。
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本发明公开了一种石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯复合材料的制备及其在光合生物燃料电池中的应用,本发明是将石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯纳米复合材料作为光合生物燃料电池的阳极。该电极导电性能和生物相容性能好,常温下实现细菌和电极之间的快速电子转换,制备过程简单。本发明的石墨烯-铂纳米粒子-聚吡咯纳米复合材料采用一步法制备,由于其比表面积大,增大了细菌和电极的接触面积,提高了电池的输出功率,而且该新型催化剂制备工艺比较简单,制造成本低等优点,在微生物燃料电池阳极电极材料上有很大的优势。
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