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本发明提供了一种多孔石墨烯/硅复合材料的制备方法,首先水热处理制得石墨烯/硅复合凝胶,然后烘干处理调控石墨烯/硅复合凝胶内部的孔径,最后经冷冻干燥、热处理制得多孔石墨烯/硅复合材料,该方法在调控石墨烯/硅复合材料孔径的同时还可以增强硅与石墨烯片层之间的结合强度,防止在充放电过程中硅和石墨烯之间发生剥离,保证了制得的多孔石墨烯/硅复合材料具有较高的可逆容量、较好的循环性能和倍率性能。实验表明,本发明制得的锂离子电池在0.5C倍率下,首次放电比容量为1325~1785mAh/g,循环200次后,放电比容量为940~1600mAh/g。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆硒化钼/石墨烯核壳阵列夹心结构的复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:将硒粉溶于水合肼,形成溶液A;将二水钼酸钠溶解在水中,形成溶液B;将溶液混合,形成反应液,将生长在碳布的垂直石墨烯集电极材料置于该反应液中,进行水热反应,之后经洗涤、干燥,得到VG?MoSe2核壳阵列结构;取盐酸多巴胺溶解在水中,然后将VG?MoSe2核壳阵列结构浸泡在盐酸多巴胺水溶液中,水浴聚合,经洗涤干燥;将多巴胺聚合的核壳阵列结构,在保护气氛下高温条件下碳化,即得。该构建的复合材料用作钠离子负极材料时,兼具有高可逆充放电容量,长循环寿命和优异的倍率性能。
本发明涉及基于富勒烯材料的微米氧化铝微晶须复合材料,包括0.01~25wt%的富勒烯材料、0.01~98.5wt%氧化铝斜方微晶须、0.01~98.5wt%刻蚀复合材料及余量表面经过Na2SiF6处理的高岭土;其中,所述C60、氧化铝斜方微晶须、刻蚀复合材料及高岭土相混合;所述氧化铝斜方微晶须处于物理上的分离状态;所述刻蚀复合材料包括0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的碳化硅和0.01~99.99wt%表面经过湿法刻蚀处理的氧化铝。
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本发明公开了一种镁合金植入体复合材料及其制备与应用,所述镁合金植入体复合材料以镁合金粉经3D打印制作的模型为镁合金植入体基体,在镁合金植入体基体表面采用微弧氧化法形成微弧氧化膜层,然后再在微弧氧化膜层表面采用电化学沉积法形成羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层,最后在羟基磷灰石层或氟羟基磷灰石层表面浸渍形成聚乳酸层;本发明从原始受损骨结构的数据采集到最终多涂层复合结构的制备,实现了镁合金植入体材料的个性化开发,获得了高质量的镁合金植入体复合材料,其中极化测试显示其抗腐蚀性能得到4个数量级的提升,成骨细胞培养显示制备后的镁合金复合材料具有更好的骨细胞促进能力。
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本发明涉及一种在石蜡中制备氧化亚铜/碳纳米管复合材料的方法:将四水合甲酸铜与正辛胺混合,搅拌充分混匀,在35~45℃下反应得到甲酸铜?正辛胺配合物;将所得甲酸铜?辛胺配合物与石蜡、功能化碳纳米管、双分散稳定剂混合,在60~85℃,连续搅拌充分混匀得到反应混合物;将所得的反应混合物加入至反应容器中,在氮气的保护下,150℃~180℃下,连续搅拌下反应完全,即得产物氧化亚铜修饰碳纳米管/石蜡复合材料。本发明制备方法绿色环保,设备要求低,操作简单且成本低廉, 且制备的复合相变材料分布均匀。
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本发明公开了一种制备石墨烯/MOF多孔复合材料水凝胶和气凝胶的方法,所述方法为:取一干净容器,向其中加入石墨烯或氧化石墨烯分散液,然后向其中加入MOFs晶体粉末,使MOFs晶体粉末与石墨烯或氧化石墨烯的投料质量比为1:100~100:1,密封容器后进行震荡或搅拌,促使石墨烯或氧化石墨烯自组装三维框架结构的形成,以及MOFs晶体与石墨烯片或氧化石墨烯片均匀复合,从而获得石墨烯/MOF多孔复合材料水凝胶,最后经冷冻干燥获得石墨烯/MOF多孔复合材料气凝胶,所述石墨烯/MOF多孔复合材料气凝胶具有自支撑的多孔结构,保留了石墨烯或氧化石墨烯和MOFs结构的完整性。本发明所述制备方法条件温和、操作简单,并能够有效阻止石墨烯片或氧化石墨烯片以及MOFs晶体的团聚。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种负载氧化石墨烯/二氧化钛纳米层的竹质复合材料的制备方法。所述竹质复合材料以竹材为基底,氧化石墨烯为中间层,二氧化钛纳米材料为面层,采用两步水热法制备而成。该竹质复合材料具有良好的光催化性能和阻燃性能。
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本发明公开了一种滑石、绢云母与硅油插层复合材料及其制备方法。它是在矿物的结晶结构层之间插有聚二甲基硅氧烷所形成的一种复合材料。制备方法步骤如下:1)使用无机酸与还原剂对滑石、绢云母进行活化和除杂;2)酸活化后脱水、烘干;3)滑石、绢云母与硅油共同研磨,形成插层化合物,所得产物即为滑石、绢云母与硅油插层复合材料。本发明所制备的复合材料,可以在与塑胶材料的混合,大大提高混合物的机械强度,并提高矿物在塑胶材料中的充填度,同时,操作简单、成本低廉。
纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物基纳米复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法为在聚合物与纳米粒子通过熔融共混得到的聚合物纳米复合材料进行发泡过程中通过施加外力使该材料中泡孔沿单轴方向取向生长,在外力和泡孔生长双重诱导聚合物流动实现纳米粒子的高度取向,得到纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物纳米复合材料。本方法具有操作简便,条件温和,所制备的聚合物纳米复合材料中纳米粒子取向度高等优点。
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本发明涉及一种具有雷达波吸收功能的复合材料及其制备方法,属于功能复合材料领域。使用线性低密度聚乙烯和乙烯-辛烯共聚物的混合物为聚合物基体,在基体中亦可加入高密度聚乙烯;所用的雷达波吸收剂选自纳米炭黑、微米碳纤维、羰基铁粉、铁氧体或掺锡氧化铟(ITO)中的至少一种;采用硬脂酸、铝钛偶联剂、氧化聚乙烯蜡和N,N′-亚乙基双硬脂酰胺(EBS)四种加工助剂通过熔融共混再加工制备成具有雷达波吸收功能的复合材料。本发明使用的新型聚合物基体能有效地改善复合材料的热加工性能,并且使用价格相对低廉的雷达波吸收剂,易于实现产业化。
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本发明提供了一种石墨烯/导电聚合物复合材料的制备方法,具体为:首先将石墨烯溶液或改性石墨烯溶液进行喷雾干燥得到石墨烯微球,然后将得到的石墨烯微球与液态导电聚合物单体混合、浸润,再与含有氧化剂的酸溶液混合,进行聚合反应,经过还原处理,即可得到石墨烯/导电聚合物复合材料。该复合材料由纳米级的导电聚合物包覆于石墨烯微球表面形成,避免了石墨烯在大电流充放电时发生团聚,从而提高其在大电流充放电时的倍率性能。实验结果表明,本发明提供的复合材料在电流密度1A/g时首次放电容量高达1000F/g,在电流密度10A/g时首次放电容量依然高达750F/g~1000F/g,循环10000次后,比容量保持在90%。
本发明公开了一种用于汽车防撞梁的碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,该复合材料以碳纤维与聚苯硫醚树脂为原料,将原材料按聚苯硫醚树脂、碳纤维、聚苯硫醚树脂的顺序上下叠合,通过复合材料干态预浸机制成预浸料,然后根据目标产品的尺寸大小裁切预浸料,将多层预浸料叠合送入热压机,在热压温度为290~340℃、热压压力为0.1~0.5MPa和热压时间为5~20min条件下热压成型而得到。该复合材料质量轻、强度高、耐冲击性能好,用于制作汽车防撞梁时,具有减震效果优良,并且大大减轻汽车防撞梁重量的优点,因此能够满足汽车轻量化、节能环保的要求,在汽车制造领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种用于密封材料的碳纤维增强碳基复合材料及其生产工艺。包括将按一定质量分数配比得到的混合料直接用模具压制成产品形状,升高温度至浸渍填充物转化成碳蒸汽时,向烧结炉内加压至压强不小于7MPa,保持此温度、压强不变2-3小时,让煤沥青蒸汽更充分填充到产品的缺陷空隙中。继续升温至1000-1100℃,保持烧结炉内压力不小于7MPa的状况下自然冷却到室温。用这种生产工艺得到的碳基复合材料具有高强度、高密度、气孔率低等特点,符合密封材料高物理性能的要求。
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本发明公开了一种一次性卫生用品复合材料的制备装置,涉及非织造材料制备技术领域。本发明提供的制备装置在轨道组件的固定支架上方沿产品输送方向的水平垂直方向设置往复轨道,通过往复轨道上往复运动的往复固定块固定熔喷模头,分别依据聚合物、高吸水树脂、木浆纤维材料特性设置各组分在熔喷模头的输出位置关系,使得轻质的木浆纤维在聚合物熔体、高吸水树脂之间的共同输出作用下不会发生组分偏移,且木浆纤维、高吸水树脂能够在半熔融状态下熔喷纤维表面粘结复合,形成的复合材料具备立体的芯体结构,各组分之间具备稳定的复合结构,从而达到提高一次性卫生用品复合材料各组分间复合程度,提高一次性卫生用品复合材料性能稳定性的技术效果。
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本实用新型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。本实用新型包括磁电复合材料、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,本实用新型结构简单,成本低,易于实现器件小型化便于携带。
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本实用新型公开了一种环保复合材料压制墙板,包括装置主体、墙板、钢架、横梁和镂空洞,装置主体正反面均紧密贴合有墙板,墙板由隔音板、隔热层、金属网、保温层和防水层组成。该种环保复合材料压制墙板,支撑臂呈竖向排列,且支撑臂的数量为若干个,长形弹簧呈横向排列,且长形弹簧的数量为若干个,通过装置主体内部固定连接的长形弹簧,墙体遇到撞击时能有效地提高了该种环保复合材料压制墙板的实用强度,并且不易出现损坏,还节省了材料和减轻了重量,大大降低了施工成本,使其该种环保复合材料压制墙板可以承受一定的重量,解决了以往墙板内部只以水泥为胶凝材质强度不高容易导致安全事故的问题。
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一种卫生用品下单层复合材料的拉平装置,其包括一个主机台,一个间隔设置在所述主机台上的第一、第二、第三、第四输送导辊,以及一个输送轧辊。所述第二、第四输送导辊设置在同一个水平面上。所述第三输送导辊设置的水平面与第二、第四输送导辊设置的水平面间隔设置。由于所述第三输送导辊设置的水平面与第二、第四输送导辊设置的水平面间隔设置,从而使得第三输送导辊与第二、第四输送导辊会产生一定的拉力,并在该拉力的作用下,将对所输送的下单层复合材料进行平展性的拉伸与碾压,从而使经过该卫生用品下单层复合材料的拉平装置出料的下单层复合材料平展,使用起来更加的舒适贴身。
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本实用新型公开了一种聚合物复合材料窨井盖底座,复合材料外壳内壁涂有高分子层,复合材料外壳放入钢筋圈并充以填充物。所用的复合材料具有较好的冲击韧性和耐磨性,如玻纤增强不饱和聚酯树脂模塑料,或是增强聚丙烯材料。其制造方法,可以是热模压或是注塑成型。该种聚合物复合材料窨井盖底座耐磨、耐冲击和耐压缩。产品制造简单,提高了使用寿命,且成本低廉。
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本发明公开了一种聚乳酸/碳纳米管/炭黑复合材料及其制备方法。所述复合材料由聚乳酸材料、一维导电填料碳纳米管和零维导电填料炭黑复合而成。本发明通过构筑不同维度导电填料之间的协同作用,在聚乳酸基体内部形成稳定的导电通路,从而可以在较低的填料含量下得到导电性能显著提升的聚乳酸复合材料,并且复合材料还保持良好的力学性能。本发明的高导电聚乳酸复合材料的制备方法简单并且易操作,易实现工业化。
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本发明涉及一种环保隔热稀土硫化物复合材料及其制备方法,所述环保隔热稀土硫化物复合材料,先采用固相法制得BmLnxSy,再加入沉淀剂和第一辅助剂反应制得BmLnxSy@稀土盐,之后向BmLnxSy@稀土盐中加入第二辅助剂、氧化物前驱体进行反应,得到BmLnxSy@稀土盐@氧化物,即环保隔热稀土硫化物复合材料,该材料既在400‑700nm区间实现反射光谱调控,又在700‑2000nm具有极高的全反射和优异的隔热性能,在阳光直射下,可降低涂覆复合材料后的空间内温度5‑10℃;该复合材料在应用中展现了优异的稳定性和耐候性;制备工艺简单,成本低且环保,易于产业化。
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本发明涉及磁性复合材料领域,具体涉及一种发射磁性复合材料的制备方法、制造设备及其制品和应用。本发明方法包括以下步骤:(1)MCM‑41@Core核壳材料的制备;(2)化学传感器前体R6‑Si和RS6‑Si制备;(3)核壳磁性复合材料制备。本发明制品为核壳磁性复合材料Sensor‑1和Sensor‑2,具有核‑壳结构,以磁性Fe3O4为核,二氧化硅分子筛MCM‑41为壳,合成了两种罗丹明衍生物并将其共价接枝到MCM‑41层中,用作化学传感器。具体可用于汞离子识别和去除。本发明方法制备的发射磁性复合材料的传感能力和容量大,抗干扰能力好。
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本发明涉及环境可降解复合材料技术领域,特别是关于一种可生物降解复合材料的制备方法,包括:植物纤维原材料清洗干净烘干并粉碎,以温碱液浸泡,过滤后洗涤至洗液中性并烘干得预处理植物纤维;预处理植物纤维的乙醇溶液中加入环硫硅烷偶联剂与氟硅烷偶联剂,加热回流反应得改性植物纤维;配制改性植物纤维的甲苯分散液,加入丙交酯与催化剂,反应即得可生物降解复合材料。本申请所述可生物降解复合材料的制备方法,以农业废弃物为原材料,成本低廉,使用后可被自然完全的生物降解,不会造成环境的污染,经过优化改性,复合材料具有优异的抑菌效果和耐候性。
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本发明公开了一种仿木家具用耐老化木塑复合材料,包括以下成分:聚丙烯、秸秆、引发剂、粘合剂、石油沥青、酸性催化剂、硅烷偶联剂、硅烷化玻璃纤维和填料。本发明的耐老化木塑复合材料,对玻璃纤维进行硅烷化改性,从而可以显著提升玻璃纤维参与反应的效果;加入石油沥青,并对其针入度和软化点进行了限定,从而保证最终得到的复合材料具有非常好的仿古木纹,从而显著提升了制备的仿古家具的经济价值;采用石油沥青还具有有机溶剂的效果,加入引发剂与酸性催化剂可以有效提升各原料之间的连接效果,从而有效增强复合材料的强度。加入掺杂有少量博耐特的大直径片状碳酸钙,可以有效提升木塑复合材料的耐老化性能。
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本发明属于无机材料领域,涉及一种纳米晶复合材料及其制备方法。一种氟化物纳米晶复合材料,该复合材料由六方相NaGdF4纳米晶与四方相Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。本发明提出一种通过表面键合作用制备具有不同晶体结构的纳米晶复合材料,可以实现激发波长与发射波长的灵活调节,实现多波段激发的多色发光。本发明的第二个目的是提供上述的复合材料的制备方法,该方法成本低、产量高,所得产物分散性好、复合效率高。
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一种金属基三维石墨烯复合材料的制备方法,包含步骤1:将金属粉末放入生长器皿中;步骤2:放进化学气相沉积炉中在保护性气氛下,采用500℃‑1050℃的烧结温度进行烧结制备块状的三维网络结构的泡沫金属;步骤3:通入生长气体,在500℃‑1050℃的温度下直接在块状的泡沫金属的表面生长石墨烯薄膜,形成金属基三维石墨烯复合材料;制备的泡沫金属孔隙小而密,成本比较低,适合工业化生产;然后在三维网络结构的泡沫金属的表面直接生长三维石墨烯,制备的金属基三维石墨烯复合材料的石墨烯薄膜是均匀且连续的,石墨烯在复合材料中的质量百分比也较高,对复合材料导电性能的提升有帮助。
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本发明公开了一种耐高温氮化铝/聚合物复合材料及其制备方法。现有介电材料在高温下的电容存储性能表现了很大的缺陷。本发明一种耐高温氮化铝/聚合物复合材料,包括氮化铝和基体聚合物。氮化铝作为填料粒子分散在基体聚合物中。氮化铝的质量分数为0~50%。本发明采用氮化铝作为添加粒子制备复合材料薄膜,氮化铝具有高导热率、耐高温、良好的高温‑电绝缘及良好的介电性能,可以提高聚合物热导率及其他物理性能,保持良好的电绝缘性能,在室温90℃下,可以有效提高复合材料的电位移值和击穿场强值,从而有效的提高复合材料的耐高温性能、可释放能量密度和储能效率。
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本发明公开一种耐高温阻燃复合材料,包括组分A和组分B,各组分用量配比按质量份计:组分A:80~90份有机氟硅改性聚氨酯、1~5份聚四氟乙烯微粉、1~5份三氧化二锑、5~10份六氟丙烯三聚体,组分B:5~10份聚碳化二亚胺、1~5份六氟异丙醇、90~95份六氟丙烯三聚体,并具体限定了有机氟硅改性聚氨酯的制备方法。本发明还公开了其制备方法和应用。本发明复合材料耐高温阻燃性能高,将复合材料喷涂到木板上,在1000℃高温下对复合材料进行燃烧测试,火焰在30秒内熄灭,没有燃烧物掉下,达到了阻燃标准V‑0级。本发明复合材料同时具有较佳物理性能。作为涂料喷涂到木板上,木板阻燃性能好,从而满足特定场合的需求。
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本发明涉及一种高流动性和高熔体强度的注塑级PVC复合材料,属于高分子技术领域。所述的复合材料包括如下重量份数的组分:低分子量PVC树脂粉30‑60份、交联PVC树脂粉5‑20份、主增塑剂10‑30份、辅助增塑剂10‑20份、纳米碳酸钙0.5‑20份、高熔体强度加工助剂0.5‑2份、润滑剂0.4‑1.5份、热稳定剂0.5‑4份、光稳定剂0.1‑1份、抗氧剂0.1‑0.3份、其他助剂1‑3份。本发明PVC复合材料在确保高流动性的同时提高了PVC复合材料的熔体强度和力学性能。且本发明的注塑级PVC复合材料可以适应各种不同尺寸和形状的注塑产品,并且可以满足低塑温度和短塑周期。
本发明涉及一种轻质、高韧性、高吸音汽车轮罩护板用热塑性复合材料及其制备工艺,是一种自下而上依次叠合的无纺布、增韧膜、无机改性热塑性复合材料、增韧膜、无纺布,无机改性热塑性复合材料以热塑性树脂纤维和增强纤维为主体,并含有粉状的增强填料。本发明的汽车轮罩护板用热塑性树脂复合材料,其中经增强纤维增强后的热塑性树脂可提供良好的刚性,增韧膜提供优异的冲击韧性,粉状填料与纤维的组合则可提供出色的吸音性能,保证了汽车乘坐的舒适性。此外,采用该方案所得制品,工艺简便,可连续生产,韧性可调控,且成本低于PP+EPDM体系,可作为新一代汽车轮罩护板用复合材料以推广。
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