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本发明属于介电弹性体技术领域,具体涉及一种高介电常数弹性体复合材料的制备方法。所述高介电弹性体复合材料包括液体弹性体基体、离子导电液体和导电纳米颗粒,所述离子导电液体的体积分数为总体积的20%‑80%,所述导电纳米颗粒的质量分数为总质量的0.5%‑2%。该高介电弹性体复合材料为先将导电纳米颗粒均匀分散于液体弹性体基体,再加入离子导电液体制成均匀乳化的前驱液,最后经成型制备得到。该高介电弹性体复合介电常数高、介电损耗低,且保持了材料的回弹性、力电稳定性、大变形下的稳定性等其他性能,可用于高性能电容式传感器、电活性驱动等领域。
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本申请涉及高分子材料的领域,具体公开了一种高韧性聚丙烯基纳米复合材料及其制备方法。一种高韧性聚丙烯基纳米复合材料,包括以下重量份物质:40‑50份聚丙烯、10‑20份增韧填料、2‑4份层状蒙脱土、3‑8份分散剂、2‑5份增容剂,所述增韧填料包括多分散性乙丙共聚嵌段物,所述分散剂包括硅烷偶联剂、十二烷基苯磺酸钠、硬脂酸中的两种或多种;其制备方法为:S1、原料预混合;S2、熔融挤出。本申请的高韧性聚丙烯基纳米复合材料可用于玩具、汽车等领域,其具有高韧性、高强度且韧性均匀的优点。
本发明公开了一种金纳米粒子/氮掺杂石墨烯量子点纳米复合材料、传感电极及其制备方法和应用。a.将柠檬酸和尿素溶于水中反应,反应结束后冷却至室温,透析除去未反应的化学物质,冷冻干燥即得氮掺杂石墨烯量子点,取所述氮掺杂石墨烯量子点溶于水中得到氮掺杂石墨烯量子点溶液;b.将氮掺杂石墨烯量子点溶液加热回流,滴加HAuCl4溶液反应,反应结束后冷却至室温,离心即得金纳米粒子/氮掺杂石墨烯量子点纳米复合材料。将该纳米复合材料修饰在电极载体表面得传感电极,具有良好的稳定性和生物相容性,对H2O2的检测具有较高的灵敏度、较宽的线性范围;进一步将葡萄糖氧化酶修饰在传感电极表面得生物传感电极,对葡糖糖的检测具有优异的选择性和灵敏度。
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本发明公开了一种石墨烯铝复合材料导线的制备方法,属于新材料技术领域。改制备方法包括球磨、真空干燥、焙烧、球磨、真空干燥、加入到熔融的铝合金中,混合,浇铸、拉拔处理、加热拉伸、退火处理等步骤。本发明的石墨烯铝复合材料导线的制备方法,不需要酸碱溶液,不排出废水,绿色,环保。本发明的石墨烯铝复合材料导线的制备方法得到的导线,导电率均高于80.0%IACS,抗拉强度均高于240MPa。
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本发明公开了一种处理含氮污水的复合材料及其制备方法与应用,属于含氮污水的处理领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将混合粉末依次经HCl溶液、氨水浸泡,然后过滤,干燥,得干燥粉末;所述混合粉末为硅藻土与沸石混合粉末;(2)将所得干燥粉末均匀分散在水中形成混合悬浮液;再将铁盐、助分散剂、表面活性剂加入混合悬浮液中,均匀搅拌,得到混合溶液;(3)将所得混合溶液搅拌均匀后进行水热反应,得到处理含氮污水的复合材料。本发明通过吸附作用、氧化还原反应、芬顿反应等多种作用,共同处理污水中的含氮污染物。所得处理含氮污水的复合材料可以通过氧化还原反应除去污水中的氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮或有机氮。
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本发明提供一种动态键交联高填充导热复合材料及其制备方法和应用。本发明的动态键交联高填充导热复合材料,由包括如下重量份的组分制备得到:聚合物基体100份;改性无机导热填料12~150份;所述聚合物基体包括均接枝有可逆DA键的线性低聚物和支化低聚物;所述改性无机导热填料中含有可与可逆DA键反应的官能团;所述线性低聚物和支化低聚物的重量比为2~10:1。本发明的复合材料,可以在高填充量条件下,仍然保持很好的加工性能和力学性能,同时还具有优异的自修复效果和重复回收能力。
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本发明公开了一种可生物降解树脂基复合材料制备工艺,具体涉及树脂基复合材料领域,具体具体包括以下步骤:步骤一:将环氧树脂100‑200份、酚醛树脂150‑200份、有机硅树脂100‑120份,加入到搅拌熔炉中,待搅拌熔炉升温至300‑400℃,再以60‑80转/分钟的速度进行搅拌,待物质充分均匀混合后,停止搅拌。本发明通过采用氰酸酯树脂与双马来酰亚胺塑化成型,可大幅度提高了耐高温性,也提高基体弯曲强度,弯曲模量,在使用效果上变得更加耐用,不易磨损,大大延长了可生物降解树脂基复合材料的使用寿命。
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本发明涉及增材制造领域,提供了一种金刚石/立方氮化硼—陶瓷复合材料DLP成型方法,其制备方法包括将金刚石或立方氮化硼粉体、陶瓷粉体与烧结助剂混合均匀;将混合粉体加入到含光敏树脂的溶液中,加入金属盐溶解于该溶液中,从而配置成DLP浆料;进行DLP打印;将打印获得的样品进行排胶、还原、烧结,获得金刚石/立方氮化硼‑陶瓷复合材料DLP打印样件。本发明提供的金刚石/立方氮化硼—陶瓷复合材料DLP成型方法能够有效制备具有复杂形状及内部结构的超硬材料工具,确保金刚石/立方氮化硼或立方氮化硼在高温烧结过程中的稳定性,解决了传统成型工艺难以获得具有复杂结构的问题。
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本发明公开了一种还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料的制备方法,采用水热法将还原氧化石墨烯分散后与四氯化钛溶液在四氟乙烯水热釜中反应,反应结束后洗涤、干燥,即得到还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料,本方法简单易操作,制备得到的还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料具有光催化分解能力,能够彻底分解染料废水中的有机物,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种高安全性石墨硅碳复合材料及其制备方法,其制备过程为:首先对石墨和纳米硅表面进行酸化处理和表面改性处理接枝上吸电子基团,并与碱性陶瓷盐类进行化学反应、之后喷雾干燥、烧结得到外壳包覆有陶瓷材料的硅掺杂石墨复合材料。该复合材料发挥其陶瓷材料与石墨、硅碳协同化学阻断效应,防止负极材料的热失控;同时,通过化学键将陶瓷材料连接在石墨和纳米硅表面组成,较采用材料与材料之间的吸附结合方式,具有化学稳定性强、导电率高,避免电位梯度造成的性能恶化,且在提高材料比容量的同时,材料的安全性能和循环性能也能得到提高。
本发明属于多孔材料形貌控制技术领域,公开了一种TEMPO预处理的纳米纤维素‑氧化亚铜/银微纳结构复合材料及其制备方法和应用,该方法是将木浆、TEMPO、溴化钠和次氯酸钠水溶液混合,调节pH值后离心和透析,将所得TEMPO预处理的纳米纤维素悬浮液与班氏试剂混合,在70~95℃水浴加热,离心沉淀物经搅拌,得到混合物溶液,再滴加硝酸银溶液,经离心处理,制得TEMPO预处理的纳米纤维素‑氧化亚铜/银微纳结构复合材料。该复合材料具有合成能耗低、稳定性好、尺寸均一的优点。由其制得的表面增强拉曼散射薄膜基底具有对有机分子吸附能力强、分散性好、良好的拉曼增强效果,应用于超低浓度分子、大分子、小分子的拉曼检测。
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本发明涉及空气净化技术领域,尤其为一种可全天候去除办公室内气体污染物的多功能复合材料,该材料由多孔材料和相变材料构成,该多功能复合材料的制备方法包括如下步骤:步骤一、配制锰基浸渍液;步骤二、称取多孔材料,加入锰基浸渍液中并混匀;步骤三、取出多孔材料,并进行干燥冷却处理;步骤四、配置相变材料;步骤五、对相变材料进行二次浸渍处理;步骤六、取出锰基多孔材料,并进行干燥冷却处理,该多功能复合材料在白天呈现低温高湿微环境,可高效去除办公室内的臭氧;在夜晚呈现高温低湿微环境,可高效去除办公室内的甲醛、苯、和氮氧化物等气体污染物。
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本发明提供了一种PA1010复合材料及其制备方法。该PA1010复合材料由包括如下组分的原料制备而成:PA1010 40‑60份、增强材料30‑50份、超支化聚酯共聚物5‑15份、抗氧剂0.2‑0.8份、润滑剂0.5‑2.0份;所有原料的总重量份数为100份;所述超支化聚酯共聚物为含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。该PA1010复合材料在具有较低的介电常数和介电损耗的同时,具备优异的机械性能以及较高的耐热性。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种深色可激光打标的无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该深色可激光打标的无卤阻燃PBT复合材料包括如下重量份的原料:PBT树脂40‑60份、玻璃纤维25‑35份、无卤阻燃剂15‑20份、增韧剂2‑6份、激光打标粉0.5‑1.0份、抗氧剂0.1‑0.2份、黑母粒1.0‑1.5份。本发明的深色可激光打标的无卤阻燃PBT复合材料无卤,阻燃效果好,可以用于激光打标,且耐温和耐候性能优良,强度高,抗冲击性能优异,加工性能优良,综合性能优异。
本发明公开了一种用于畜禽饮用水中铅离子检测的复合材料修饰电极,其包括石墨烯修饰玻碳电极和通过电化学沉积法原位负载在所述石墨烯修饰玻碳电极表面的纳米氧化钴修饰层。本发明将石墨烯玻碳电极作为碳材料负载基底,采用电化学沉积法将纳米氧化钴粒子原位负载在还原态石墨烯层上,利用二价钴离子与还原态石墨烯表面的含氧官能团发生键合作用,金属钴离子的纳米颗粒充当成核位点,该结构有利于阻碍纳米氧化钴团聚,从而提高了该复合材料修饰电极的导电性和灵敏度。本发明还公开了该复合材料电极的制备方法,同时公开了其在畜禽饮用水中铅离子检测的应用。
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本发明公开了一种Mn基磁制冷复合材料及其制备方法,所述制备方法以(Mn,Fe)2(P,Si)合金作为功能主相,Sn42Bi58合金为第二相,将主相和第二相均匀混合后通过低温热压的方法加工成型,得工作温度区间可调控的磁制冷复合材料。并研究了其物相组成、磁热性能和力学性能,探究了不同成分比和成型压力对材料抗压强度和磁热效应的影响。该复合材料与传统的(Mn,Fe)2(P,Si)合金相比,工作温度区间可调控,脆性得到改善,抗压强度大大提高,而且加工成型性好,磁热性能稳定。
本发明一种LiFe1‑xMoxPO4/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将铁源化合物、磷源化合物、锂源化合物和水混合球磨,得到混合物;B)将所述步骤A)得到的混合物与碳源化合物、钼源化合物混合,球磨,得到浆料物质;C)将所述步骤B)得到的浆料物质进行干燥,得到干燥产物;D)将所述步骤C)得到的干燥产物球磨后煅烧,得到钼掺杂的磷酸铁锂电容碳复合材料;所述煅烧具体为以1~5℃/min从25℃~30℃升到650~950℃保温10~24h。本发明通过采用钼对磷酸铁锂进行掺杂改性,同时结合C的表面包覆最终制备得到复合材料具有优异电化学性能,表现出优异倍率性能和低温性能。该方法工艺简单。
本发明提供了一种氮掺杂石墨烯‑钯纳米颗粒复合材料及其制备方法与应用,属于新能源材料应用技术领域,包括以下步骤:(1)将氮掺杂多孔氧化石墨烯、二氯四氨合钯与水混合,得到混合液;(2)在所述步骤(1)得到的混合液中滴加没食子酸水溶液,得到前驱体溶液;(3)将所述步骤(2)得到的前躯体溶液与水合肼混合,发生氧化还原反应,得到氮掺杂石墨烯‑钯纳米颗粒复合材料。本发明使用没食子酸对钯纳米颗粒进行修饰调控:没食子酸环绕在钯纳米颗粒的周围,一方面防止了钯颗粒的团聚,提高了分散性;另一方面增强了钯纳米颗粒与氮掺杂石墨烯之间的相互作用,因此有效提高了复合材料的阴极氧还原催化性能。
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本发明公开一种氮掺杂钛酸锂复合材料及其制备方法与锂离子电池,制备方法包括步骤:将纳米粒子分散于含有分散剂的溶剂中;将上述分散有纳米粒子的溶剂分成两部分,往一部分溶液中加入锂源,另一部分溶液中加入钛源,再混合两部分溶液制得溶胶;将溶胶加热至40~100℃,恒温搅拌4~10h,形成凝胶;将凝胶在100~200℃下去除溶剂得到前驱体;将前驱体在惰性气氛下加热到700~1000℃,然后在还原性气氛下煅烧5~20h,最后经冷却、研磨,得到氮掺杂钛酸锂复合材料。本发明制备的氮掺杂钛酸锂复合材料电子导电性良好,锂离子扩散速度快,结构稳定;本发明锂离子电池使用寿命长。
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本发明提供一种耐高温型的CPVC(氯化聚氯乙烯)塑木复合材料,其由以下重量百分比的组分制备而成:30%CPVC树脂,20%PVCSG‑8树脂,20%竹木纤维粉,10%轻质活性碳酸钙无机填料,10%改性剂,5%加工助剂,将以上各组分配料利用高速混合机混合均匀,混合时间1‑2h,然后双螺杆挤出机将混合后的配料挤压,利用双螺杆挤出机配套的模具进行冷却定型,利用牵引机进行处理后,利用木板切割机切割出不同长度规格的复合材料木板,本发明针对性的引进了CPVC这种耐高温性能好,耐老化耐腐蚀性能优异的工程塑料,制备出耐高温型的CPVC塑木复合材料,使产品的使用变形温度在常规塑木的基础上提高了10℃以上。
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本发明公开了一种泥状复合材料自动刮料装置,包括机架、滑板、垂直运动机构、旋转运动机构、径向运动机构及两个刮料板,所述滑板设于机架表面,所述垂直运动机构设于机架侧部,所述旋转运动机构与垂直运动机构连接,所述径向运动机构与旋转运动机构连接,两个所述刮料板设于径向运动机构上,所述刮料板位于滑板上方。本发明的径向运动机构,可实现两刮料板之间的贴近或分离;旋转运动机构,可实现刮料板的角度调节;垂直运动机构,可实现刮料板的高度调节;刮料板与滑板相接触,可将滑板上的被压合成片的泥状复合材料进行完全收拢;自动刮料的方式,使得泥状复合材料收拢完成只需15s,大大提高了生产效率。
本发明公开了一种具有香味和抗菌性能的3D打印复合材料、制备方法及其应用,其以下各组分按重量份数计组成:高分子聚合物40~97份、香料剂0.2~55份、抗菌剂0.1~5份、增塑添加剂0.2~5份、无机添加料0.5~10份、扩散剂0.5~5份、抗氧化剂0.05~1份、颜料粉末0~1份。本发明的3D打印复合材料具有多种香味类型的香味,有效地将塑料原有的气味覆盖或者淡化,还具有良好的抗菌性能和力学性能,丰富了3D打印技术领域中材料的种类和制造工艺。此外,本发明的3D打印复合材料无毒无害,废弃材料可自然生物降解,也可回收利用,相对经济成本较低。
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本发明公开了一种超高分子量聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备方法,该方法包括如下步骤:蒙脱土经硅烷偶联剂进行表面改性处理,氯化镁溶解于脂肪醇、脂肪烃混合液,形成稳定溶液;将改性后的蒙脱土加入到所述溶液中,搅拌形成悬浮液;把上述悬浮液滴加到四氯化钛中进行反应,经过滤、洗涤和干燥后得到催化剂;在淤浆聚合或气相聚合条件下,采用所述催化剂催化乙烯聚合得到超高分子量聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料。该方法采用硅烷化处理的蒙脱土加入到氯化镁负载钛系Ziegler‑Natta催化剂中,可以使氯化镁负载四氯化钛催化剂有效地插入到蒙脱土的层间,实现乙烯的原位聚合得到插层型超高分子量聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料。
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本发明是一种用于碳纤维‑钛层间混杂复合材料的高效钻头属于机械加工中钻削工具技术领域,涉及一种用于碳纤维‑钛层间混杂复合材料材料钻孔的高效钻头,该刀具是具有大顶角和金刚石刀刃的组合成型刀具,非常适合高性能碳纤维‑钛层间混杂复合材料的一次性高质量、高效率加工。钻头由主切削区,副切削区和刀柄组成,在主切削区与副切削区连接处有金刚石刀片;主切削区由合金刃为主副切削区中,副切削刃为到R角的金刚石刀粒;复合齿结构,实现了钻‑铰一体化加工的功能,降低钻削轴向力,减少分层缺陷,获得高尺寸精度的孔,毛刺小,提高了钻头的使用寿命,避免了频繁换刀,提高了加工效率。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种发泡导电热塑性动态硫化橡胶复合材料及其制备方法。一种发泡导电热塑性动态硫化橡胶复合材料,其特征在于:包括如下重量份的原料:热塑性动态硫化橡胶50‑70份、纳米石墨烯8‑10份、纳米二氧化钛5‑8份、纳米氧化锌5‑10份、纳米碳化硅8‑10份、增强填料10‑12份、发泡母粒5‑20份、抗氧剂0.3‑0.5份、分散剂0.1‑0.2份、润滑剂0.1‑0.3份、相容剂3‑6份,具有发泡效率均匀、导电效率高的特点,且环保,其抗菌、自清洁性能良好。
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本发明公开一种多功能相变复合材料及其制备方法。所述多功能相变复合材料,按质量百分比计,包括如下组分制成:三元乙丙橡胶15%~35%、石蜡40%~75%、膨胀石墨5%~25%、阻燃剂5%~25%、交联剂0.5%~5%、交联助剂0.01%~5%、加工助剂0~10%;上述各组分的质量百分比之和为100%。本发明公开的相变储能复合材料具有热硫化橡胶的部分特性,弹性和韧性适中,定型和防渗漏效果良好,同时还具备高相变潜热、高导热系数、阻燃、绝缘等优点,生产工艺简单,在新能源汽车、轨道交通、通讯基站、激光设备、无人机及智能终端设备等多个热设计、热管理领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种导热PVC复合材料及其制备方法。该PVC复合材料,其是由以下质量份的原料组成:28~40份的PVC树脂、5~10份的冲击改性剂、45~60份的导热填料、0.5~1.0份的偶联剂、2.5~3.5份的增塑剂、1.5~5份的热稳定剂、1.0~2.0份的润滑剂。其制备方法,步骤如下:1)先用偶联剂对导热填料进行表面改性处理;2)然后将上步得到的改性导热填料与其他原料混合均匀;3)密炼,然后冷却破碎;4)锥形双螺杆挤出造粒即可。本发明制备的PVC复合材料具有较好的抗冲击性能、拉伸强度,也具有较好的导热性能。
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本发明提供了一种纤维复合材料及其制备方法与应用,该纤维复合材料由木材纤维与烷基烯酮二聚物混合反应得到。与现有技术相比,烷基烯酮二聚物具有疏水长链烷基与反应活性基团,反应活性基团与木材纤维中的羟基发生反应,从而使烷基烯酮二聚物键合到木材纤维上,可封闭纤维中部分羟基,从而使纤维复合材料具有较低的极性与较低的回潮性能,同时该制备工艺简单,可操作性强。
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本发明属于析氢电催化技术领域,公开了一种二硫化铁/氮掺杂石墨烯纳米复合材料及制备和应用。本发明制备方法包括以下步骤:将二硫化铁前驱体溶液和氧化石墨烯混合,水热法反应,得到二硫化铁/氮掺杂石墨烯纳米复合材料。本发明采用L‑半胱氨酸为硫源和还原剂,以氨水为氮源,乙酰丙酮铁为铁盐,通过水热法,使FeS2纳米立方体在NG表面上均匀成核生长,得到FeS2/NG纳米复合材料,含氮量为0.38~1.12wt%,借助二硫化铁优异的析氢电催化性能和氮掺杂石墨烯的高比表面积、高导电性,表现出优良的电催化水解制氢的效果,可应用于析氢电催化领域中,特别是制备析氢电催化材料,可直接作为电催化水解制氢的电极材料。
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本发明提供了一种含有磷腈阻燃剂的碳纤维复合材料及其制备方法。该碳纤维复合材料由如下重量份的组分制备得到:10‑20重量份纳米碳纤维、5‑10重量份玻璃纤维、10‑20重量份聚碳酸酯、1‑5重量份无卤磷腈阻燃剂、50‑80重量份环氧树脂、1‑5重量份偶联剂、1‑3重量份抗氧剂和0.01‑0.2重量份增塑剂。本发明制备得到的碳纤维复合材料的拉伸强度高达44‑47MPa,断裂伸长率高达455‑468%,阻燃性(UL‑94)可达V‑0级,老化性能也有所改善,耐热性良好。
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