861
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本发明公开了一种硫化镍薄片/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该硫化镍薄片/石墨烯复合材料,由纳米级硫化镍和石墨烯组成,其中NiS呈薄片状。该复合材料中硫化镍薄片由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且尺寸小,可有效提高硫化镍在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。该复合材料的制备方法为一步低温制备方法,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。所述的硫化镍薄片/石墨烯复合材料可用作锂离子电池负极材料。
1004
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本发明涉及一种高模量低吸水阻燃PA66复合材料的制备方法,具体讲,涉及一种热水器零部件用高模量低吸水阻燃PA66复合材料及其制备方法。所述复合材料的组成为:PA66 100份、PPO 5‑15份、相容剂3‑10份、玻纤25‑40份、光稳定剂0.5‑2份、阻燃剂15‑20份、偶联剂1‑3份、辅助阻燃剂1‑3份、抗氧剂0.1‑1份和润滑剂0.1‑1份。本发明的高模量低吸水阻燃PA66复合材料,提高了玻纤增强PA66复合材料的模量,降低了其吸水性,具有优良的阻燃性,高漏电起痕指数(CTI),用电安全,尺寸稳定性良好。适用于对于阻燃性安全性要求比较高,同时对材料尺寸稳定性要求也较高的热水器零部件应用领域,具有广阔的应用前景。本发明的高模量低吸水阻燃PA66,高CTI,阻燃性好,尺寸稳定性好。
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本发明提出了一种MOFs复合材料的制备方法,其以海藻渣为原料制备MOFs复合材料,其含有丰富的官能团,经过炭化后表面形成较多得到孔道结构,利用该多孔道结构可大量吸附污水中重金属离子;本发明在制备MOFs复合材料过程中,还将浸渍材料置于纳米贵金属溶液中浸泡,经过浸泡后的复合材料表面会形成纳米贵金属颗粒,纳米贵金属颗粒具有良好的催化性能,可进一步催化污水中的污染物分解;本发明还包括聚丙烯腈、聚乙二醇,浸泡物与聚丙烯腈、聚乙二醇混合后再炭化,在炭化过程中聚丙烯腈、聚乙二醇因高温分解,从而增加了MOFs复合材料的孔道,进而进一步提高其对污水中重金属的去除率。
1146
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本发明公开了碳纤维热塑性复合材料智能结构制造装置,包括运动模块和热塑性复合材料打印模块,还包括碳纤维铺设模块和灌注模块;本发明还公开了碳纤维热塑性复合材料智能结构的制造方法;本发明装置和方法将碳纤维和热塑性复合材料通过三维打印技术进行集成,不仅可大幅提高三维打印热塑性材料强度,而且能够实现智能结构状态自监测,同时还可以通过在智能结构内部设置孔道,并在相邻孔道内部分别填充不同组份的树脂,可实现智能结构损伤自修复,对拓展三维打印热塑性复合材料应用领域具有重要意义。
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本发明涉及家用电器材料的技术领域,具体公开了一种家用电器用PC阻燃复合材料,其由包含以下重量份的原料配制而成:PC61.9‑76.6%、玻璃纤维8‑12%、光屏蔽剂0.1‑2%、阻燃剂0.3‑0.5%、增韧剂0.2‑0.8%、抗氧剂5‑10%、光稳定剂0.3‑0.8%、偶联剂0.5‑2.0%、绝缘剂4‑15%;所述光屏蔽剂为有机改性纳米金红石型二氧化钛;本发明的家用电器用PC复合材料具有光屏蔽性能较好的优点;还提供了该家用电器用PC复合材料的制备方法,能够使原料中的二氧化钛在家用电器用PC复合材料内部分散均匀,从而提高了家用电器用PC复合材料的光屏蔽性。
本发明公开了一种乙二胺树脂载零价铁纳米复合材料、其制备方法和在同步还原捕集水中六价铬中的应用,本发明还原捕集水中六价铬的应用方法包括:调节含六价铬水体的pH后过滤,将滤液通过填装有乙二胺树脂载零价铁纳米复合材料的吸附塔中;当达到泄漏点,先用酸液脱附,再用硼氢化钠还原。本发明用乙二胺树脂载零价铁纳米复合材料对六价铬进行处理,水体pH值为3.0~12.0时,且共存有高浓度Cl‑、HPO42‑、SO42‑、Ca2+、Mg2+及有机质等竞争物质情况下,仍可使出水的六价铬含量从小于150 mg/L降低至0.01 mg/L(以Cr计)以下,且出水中未有三价铬检出;同时复合材料所捕集的六价铬完全被还原为三价铬,且截留在复合材料内部。
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本发明提供一种纳米聚酰胺复合材料,所述纳米聚酰胺复合材料的配比按组分配比为:聚酰胺单体99.5-60份,母浆0.5-40份,蒸馏水8-20份,阻燃剂0.5-12份,抗氧剂0.5-8份;本发明还提供一种用于制备纳米聚酰胺复合材料的方法,所述方法采用无水纳米蒙脱土亲和聚酰胺单体母浆法插层增密缩聚反应来制成聚酰胺纳米复合材料。与纯树脂相比,纳米复合材料在性能上表现出极大的优越性,因而克服了聚合物某些方面的性能缺点,大大提高了材料的物理性能拓宽了材料的应用领域,成为新材料领域更新换代的理想品种。
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本发明公开了一种利用藻类制得的Sn/C复合材料及其应用,所述Sn/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取SnCl4·5H2O溶解于酒精中,直至澄清,形成0.2~0.8M的前驱体溶液;(2)藻类用甲醛和去离子水的混合溶液清洗、除杂;(3)室温条件下,将洗净的藻类在前驱体溶液中浸泡1~4小时,过滤,烘干;(4)将步骤(3)获得的烘干的材料与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃碳化2~7小时,冷却、研磨得到Sn/C复合材料。本发明中Sn/C复合材料来源于藻类吸附锡金属离子,原料来源广泛、易得到,易于工业化实施;制备工艺简单,对环境友好;制得的Sn/C复合材料在作为锂离子电池负极材料应用时具有良好的循环性能和库伦效率。
本发明提供了一种聚苯硫醚长纤维增强的碳化硅-环氧树脂复合材料、该复合材料的制备方法及其使用方法。该复合材料由A、B两种材料组成,A组分中碳化硅颗粒60-65份、三氧化二铝8份、环氧树脂20份、聚苯硫醚纤维2份、偶联剂5-10份;B组分中酚醛胺环氧固化剂T3150份、三氧化二铝50份。该制备方法是用捏合机充分配合A组分,用搅拌器充分混合B组分,然后在高于大气环境温度3℃、湿度低于85%的环境下将A料和B料充分混合施工。该发明的复合材料增强了环氧树脂基体的结合力,能提高固化后的复合材料的韧性、耐冲击性和耐震动疲乏性。
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本发明公开了一种具有低VOC、耐划痕性能的聚丙烯复合材料,由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯47~98,无机填料0~30,增韧剂POE0~15,VOC吸附剂0.5~2,耐划痕助剂0.1~3,抗氧剂0.1~1,光稳定剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明的优点是:1、本发明使用适量降挥发表面活性剂和耐划痕助剂在复合材料体系中,使得所制得的聚丙烯复合材料具有低VOC、耐划痕性能。2、本发明所制得的聚丙烯复合材料在降低VOC、提高耐划痕性能的同时,材料的各项物理力学性能基本不受影响。3、本发明提出的低VOC、耐划痕性能聚丙烯复合材料的制备工艺简单、生产成本低。
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一种导热塑木复合材料及其制成的地热地板,属于短流程复合材料制造工艺技术领域和建筑装饰材料的技术领域。其特征在于该导热塑木复合材料是由导热塑料、复合木粉、助剂相互按一定比例混合,经挤出机挤出而成;一种地热地板,包括地热地板本体,其特征在于所述的地热地板本体是由以上所述的一种导热塑木复合材料经模具挤出、注射或模压成型,经后期的加工制作,包括裁切、表面处理等等工艺,即制得地热地板。因此,本发明的一种导热塑木复合材料制成的地热地板同时具备导热系数高、抗变形能力强、热稳定性好、环保性好的特点。
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本发明公开了一种橡胶聚氨酯复合材料的制备方法,S1、制备分散液;S2、取一定量聚丁二醇,在120℃温度下对聚丁二醇进行真空脱水2h,降温至80℃,添加分散液,得到混合液;S3、取一定量二苯基甲烷二异氰酸酯,在65℃的油浴锅中将二苯基甲烷二异氰酸酯搅拌加热熔化,然后将S2步骤中的混合液倒入,同时将油温升至80℃并真空通入保护气处理2h,最后添加催化剂搅拌3min,抽真空除去气泡,倒入模具中,置于真空干燥箱中80℃干燥,得到橡胶聚氨酯复合材料。本发明通过二氧化硅水凝胶配合自修复性强的聚氨酯材料,和胶乳配合,制备出了一种硬度好,并且有更好的拉伸强度和撕裂强度的复合材料,跟橡胶比起来,该复合材料有更好的力学性能。
本发明公开了一种碳化硅纤维及中高熵陶瓷增强金属基复合材料及制备方法。所述复合材料包括金属基体和增强相,所述增强相包括碳化硅纤维及中高熵稀土硼碳化合物,所述稀土硼碳化合物为RExByCz陶瓷颗粒。本发明将中高熵稀土硼碳化合物与碳化硅纤维共同作为金属基复合材料的增强相,因RExByCz陶瓷有其独特的纳米层状结构和优良的力学特性,碳化硅纤维具有优良的耐高温、抗氧化、耐辐照、耐磨损等特性,可进一步提高复合材料的力学性能、耐高温氧化性能和耐辐照等性能,可在航空航天、核能、电磁波隐身等领域应用。
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本发明涉及多孔材料技术领域,提供了多级孔Co‑N‑C复合材料及其制备方法与应用。其中,制备方法包括:S1、将有机配体2‑甲基咪唑加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液;将Zn(NO3)2·6H2O和含Co离子液体加入溶剂中并使其溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,进行溶剂热反应,反应结束后冷却、过滤、洗涤、干燥,得到含Co离子液体@ZIF‑8材料;S3、将所得含Co离子液体@ZIF‑8材料置于惰性气氛中煅烧,得到多级孔Co‑N‑C复合材料。本发明具有更分散的Co纳米粒子、介孔结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
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本发明公开了一种锂电池用石墨复合材料及其制备方法,这种石墨复合材料包括石墨主体材料、位于所述石墨主体材料表面的包覆层。所述石墨主体材料为石墨和纳米硅组成的复合材料,所述包覆层为改性沥青、分散剂、有机碱组成的包覆材料。该石墨复合材料中石墨可均匀的分散于二氧化硅的纳米孔道内,碳化后更为细密,所制备的纳米级多孔石墨主体材料,具有高比表面积、高导电性、低成本的特性、由于孔道致密均匀,锂离子可在球的各个方向插入和放出,可有效解决石墨片层溶胀、坍塌和不能快速大电流充放电的问题。采用改性沥青包覆石墨主体材料的核‑壳结合方式,制备的电池负极材料具有高可逆容量、化学稳定性强、导电率高、首次充放电效率高等特点。
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本发明公开了锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和应用,其中,将碳材料进行镀硅,然后进行超声和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料;将锂蒸气沉积于所述亲锂化碳材料的孔隙内,获得在孔内、层间、管内附着锂硅合金的锂金属复合材料;此外,可进一步进行碳包覆等表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的能量密度、循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1原料准备,S2采用三维机织工艺、获得初级三维间隔织物,S3制备树脂溶液,S4固化。本发明涉及复合材料技术领域,具体是提供了一种复合材料结构紧密、整体的强度较高,且密度高、抗烧蚀性好,具有良好的导电性与阻燃性,且制备简单、适用于工业化生产的三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法。
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本发明提供了一种聚合物‑钢复合材料及其制备方法,涉及金属聚合物复合技术领域。本发明提供了一种聚合物‑钢复合材料的制备方法,包括以下步骤:对钢进行第一次退火,得到退火态钢;将所述退火态钢进行喷砂处理,得到喷砂处理钢;将所述喷砂处理钢加热后进行表面硅烷化处理,得到表面改性钢;对所述表面改性钢进行聚合物注塑,得到复合体;将所述复合体进行第二次退火,得到聚合物‑钢复合材料。实验结果表明,本发明提供的制备方法制备的聚合物‑钢复合材料的拉伸剪切强度为13.75~17.78MPa。
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本发明涉及橡胶技术领域,公开了一种高导热天然橡胶复合材料的制备方法。包括以下步骤:1)将六方氮化硼置于马弗炉中进行高温处理,然后添加到乙醇胺溶剂中进行超声震荡,得到六方氮化硼纳米片;2)制备金属有机框架‑六方氮化硼复合粒子;3)配制金属有机框架‑六方氮化硼复合粒子悬浮液,将金属有机框架‑六方氮化硼复合粒子悬浮液加入天然胶乳中,得到天然胶乳混合液,向天然胶乳混合液中滴加氯化钙溶液进行破乳得到橡胶母料,将橡胶母料依次进行混炼、开炼,制得高导热天然橡胶复合材料。本发明制备得到的天然橡胶复合材料不仅具有良好的导热性能,还显著提高了橡胶复合材料的力学强度。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种再生聚碳酸酯复合材料及其制备方法。所述再生聚碳酸酯复合材料,包括如下重量份数的组分:回收聚碳酸酯:90‑99份;噁唑啉基共聚物扩链剂:0.1‑5份;改性纳米二氧化硅:0.1‑1份;抗氧剂:0‑2份;润滑剂:0‑3份。本发明通过在PC中添加含有噁唑啉基团的高反应活性接枝聚合物作为扩链剂,引入改性纳米二氧化硅提高交联密度,并添适量的抗氧化剂和润滑剂,以提高再生PC的分子量和熔体粘度,最终获得具有良好抗冲击性能的再生聚碳酸酯复合材料。
本发明提供了一种植物纤维负载改性纳米二氧化钛复合材料及其制备方法,通过本发明方法制备负载改性二氧化钛的复合材料,可充分改善二氧化钛光响应范围窄、量子效率低以及存在的固载化问题,最终制备出的相互镶嵌的具有微纳结构的复合材料可以用于净化甲醛等有机气体;另外,本发明以植物纤维为主要原料,来源十分广泛,在生产过程中无污染;本发明为生产负载改性二氧化钛的复合材料提供了一种简单可行的方法,具有巨大的发展前景。
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本发明涉及一种高韧性AES复合材料,其中AES复合材料按重量份由以下组分组成:AES为70份‑90份;ASA为3份‑5份;增韧剂为10份‑20份;阻燃剂为16份‑20份;协效阻燃剂为4份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。硅酸钙晶须具有典型的多孔结构,它能够催化膨胀成碳,提升AES复合材料的阻燃性能;硅酸钙晶须生产成本远低于常规的协效阻燃剂硼酸锌、三氧化二锑等,降低了AES复合材料的成本;MBS或者POE的加入增强了阻燃AES材料的韧性。
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本发明涉及一种抗静电PP‑PE复合材料,按重量份由以下组分组成,PP为80份‑100份;PE为40份‑60份;POE为5份‑10份;富勒烯为6份‑12份;碳纤维为6份‑10份;相容剂为0.1份‑0.3份;成核剂为0.1份‑0.5份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。富勒烯的加入改善了PP‑PE复合材料的抗静电性能,与其它抗静电填料相比,它的抗静电性更优;成核剂NA‑11的加入有利于促进PP复合材料的异相成核,提高材料的物理性能;由于碳纤维高强高模的特性,填充到PP‑PE复合材料中会提高其强度和模量。
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本发明公开了一种童车用的轻质环保碳纤维复合材料,所述碳纤维复合材料由以下重量份数的原料组成:20~40份改性碳纤维、5~8份芳香族聚酰胺纤维、30~60份有机硅改性饱和聚酯树脂、10~20份聚氨酯橡胶、1~2份二氧化钛、1.5~3份氧化铈、0.5~1份紫外线吸收剂、5~8份固化剂、5~15份助剂、0.5~3份陶瓷质晶须和0.5~1.5份相容剂。本发明童车用的轻质环保碳纤维复合材料,整体强度高、质量轻、安全环保,而且制造成本低、经济耐用。本发明还公开了一种童车用的轻质环保碳纤维复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种基于磁电复合材料和驻极体的多功能集合传感装置。本发明包括磁电复合材料、驻极体材料和金属极板。磁电复合材料上缠绕线圈,其一端固定,另一端与金属极板粘合,驻极体材料粘合在另一金属极板的一端。两个金属极板之间组成了平行板电容器。磁电复合材料在电场、磁场、作用力或外电流下会产生形变,与之相连的金属极板产生位移。这就会在两极板间产生电势信号,通过外接单元检测电势变化,起到检测电场、磁场、作用力或电流的作用,从而能够集合多种功能检测于一体的作用。此外,本发明结构简单,成本低,易于实现器件小型化便于携带。
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本发明公开了一种高韧碳化硼复合材料及其制备方法,所述的各组分的重量百分比如下:64%-93%的碳化硼,2%-6%的碳化硅,3%-20%硼化钙和2%-10%的碳化钛;所述的制备工艺如下:以市面上购得的碳化硼为原料依次经过粉碎混合→搅拌制浆→球磨→喷雾造粒→加压成型→高温烧结后得到高韧性的碳化硼复合材料;本发明通过碳化硅作为复合材料的烧结助剂,将烧结的温度降低,通过硼化钙和碳化钛的混合成型来增加复合材料的韧性,硬度HV大于42GPa,体积密度为2.49-2.51g/cm3,断裂韧性有了很大的提高,最高达到5.89MPa·m1/2,抗弯强度大于420MPa;本发明在性能上达到了制作防弹装甲的基本需求,对于提高军事作战水平有着积极的意义;同时其生产过程中使用的仪器和设备相对简单,方便维护和检修,生产成本较低,生产过程中的容错率较大,适合大规模推广生产。
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本发明涉及一种医疗手术器械复合材料及制备方法,它属于医疗器械领域。本发明提供了一种1Cr18Ni9不锈钢和3Cr13不锈钢结合的复合材料,及利用该复合材料的制备方法,该方法包括将1Cr18Ni9和3Cr13不锈钢材料之间加入金属熔融剂,两面夹紧外加压力,进入熔融炉加热,通过熔融电离,在1Cr18Ni9和3Cr13不锈钢材料之间形成致密的合金层,使二者粘合在一起,形成复合。本发明中的复合材料能抗冲击,又能进行热淬火,还不易断裂,制备方法简便,操作方便和成本低。
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一种中空二级核壳结构硅碳复合材料及其制备和应用,所述中空二级核壳结构硅碳复合材料具有二级核壳结构:第一级核壳结构是以粒径为10-500nm的硅为核、碳为壳,构成Si@C核壳结构;第二级核壳结构是以第一级Si@C核壳结构为核、碳为壳;第一级碳壳和第二级碳壳之间具有空隙但至少在某一处紧密相连成导电桥,两级碳壳之间的空隙空间大小为第一级Si@C核壳结构体积的5-400%。本发明能显著改善传统中空核壳结构中硅核与碳壳间的电接触从而提高整体材料的导电性,可用于锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种碳纤维增强高强轻质复合材料及其制备方法,该复合材料,由以下重量份的组分构成:环氧树脂100份、固化剂30‑100份、活性稀释剂10‑30份、空心玻璃微珠30‑150份、环氧接枝碳纤维5‑30份。本发明制备方法,通过在碳纤维表面接枝环氧基团的方法制备了环氧接枝碳纤维,并将其添加到环氧树脂、固化剂、活性稀释剂、空心玻璃微珠复合材料体系中,制备出高强轻质复合浮力材料。通过表面接枝环氧基团改善了碳纤维与环氧树脂的相容性和分散性,提高了复合浮力材料的强度,同时保持较低的密度。本发明制备的碳纤维增强高强轻质复合材料可以应用于油、气管道保温领域以及深海装备用浮力材料领域。
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本发明涉及银/钛酸铅纳米复合材料的制备方法,该复合材料由钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片和沉积在钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片上的银纳米粒子组成。采用还原性有机修饰剂辅助的光沉积法制备,通过选择不同还原能力的有机修饰剂和光沉积反应时间,可以得到负载不同粒径银纳米粒子的银/钛酸铅纳米复合材料。该制备方法可以保护纳米银在光沉积过程中不被氧化,设计简单,对制备其它半导体纳米材料与银纳米粒子的复合材料具有指导意义。
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