本发明涉及PC/ABS复合材料技术领域,尤其涉及一种高频电磁波屏蔽的阻燃PC/ABS复合材料及其制备方法,本发明的高频电磁波屏蔽的阻燃PC/ABS复合材料由PC、ABS、经表面处理的银包铜纤维、碳纤维、导电炭黑、的溴代三嗪、双酚A双(二苯基磷酸酯)、聚四氟乙烯、抗氧剂168、抗氧剂1076、季戊四醇硬脂酸酯、乙烯醋酸乙烯共聚物、硅丙共聚增韧剂、γ-氨丙基三乙氧基硅烷组成;本发明采用银包铜纤维,既避免了铜纤维易氧化的缺点,同时又避免了银粉的较贵的缺点,达到同样的效果,成本降低;且导电性、屏蔽效能更稳定、大幅度改善了阻燃性能。本发明的制备方法简单成熟,生产效率高,有利于普遍推广应用。
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本发明公开了一种导电热塑性聚氨酯复合材料,该复合材料包括TPU、导电材料、白油、表面活性剂、润滑剂和抗氧剂。本发明的导电热塑性聚氨酯复合材料表面或体积电阻≦1000Ω,拉伸强度≥16MPa,断裂伸长率≥100%,邵氏硬度90-95A,与现有的导电热塑性聚氨酯相比,具有较好的机械和导电性能。
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本发明公开了一种用于制作鞋中底板的复合材料,所述复合材料按重量份数包括以下组分:纤维60~100份、基质树脂2~14份、交联剂0.5~3份、苯乙烯一丁二烯嵌段共聚物80~100份、聚苯乙烯10~40份、顺丁胶5~20份、环烷油5~30份、偶氮二甲酰胺0.5~3份、硬脂酸锌0.5~2份、氧化锌0.5~2份、纳米陶瓷粉10~15份。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明由于采用芳纶纤维和玻璃纤维,且加入纳米陶瓷粉,因而鞋中底板的防穿刺效果好,有足够的强度来抵抗尖锐异物的穿刺;柔软度适中,具有高耐磨性和较好的硬度,穿着舒适;配方材料易得,价格便宜,加工方便。
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本发明公开了一种适用于汽车车窗洗涤管的PP/PA复合材料,按质量百分比计,由聚丙烯:60~90%;聚酰胺:5~15%;稳定剂:1~10%;润滑剂2~5%;增韧剂2~10%组成。其中,所述稳定剂为受阻酚类和/或亚磷酸酯类物质;所述润滑剂为Srwax?OP蜡和/或聚酰胺蜡;所述增韧剂为乙烯-丙烯酸酯共聚物、乙烯-丙烯酸酯-马来酸酐共聚物、聚烯烃弹性体中的一种或几种。本发明还公开了一种由该PP/PA复合材料通过吹塑成型工艺加工得到的汽车车窗洗涤管,其中部为波纹管,波纹管的两端为光滑管。通过本发明的PP/PA复合材料加工得到的汽车车窗洗涤管,具有优良的耐温性、耐老化性以及抗氧化性,而且,其中部的波纹管设计在弯折后不会堵塞,而两端的光滑管设计又有助于与其它接头的装配。
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本发明是关于一种银氧化锌复合材料的制备方法。根据本发明提供的银氧化锌复合材料的制备方法,该方法包括,该方法包括,将含有氧化锌粉末和掺杂金属源的混合物进行第一次烧结,将第一次烧结的产物和银混合并压制后在真空或惰性气体气氛中进行第二次烧结,然后对第二次烧结的产物进行压制;其中,当所述掺杂金属源为金属单质时,第一次烧结在含有氧气的气体中进行。根据本发明提供的方法制得的低银含量的银氧化锌复合材料电阻率低。
一种用于电机导磁构件的软磁复合材料,其特征在于:由含铁原料及导磁介质混合而成,由此得到的导磁构件中含铁元素比例为:85-99.5%,导磁元素的比例为0.5-15%;所述含铁原料在软磁复合材料中重量配比X及导磁介质在软磁复合材料中重量配比Y为:85≤xa1+ya2≤99.5;0.5≤xb1+yb2≤15。所述含铁原料为铁基材料,导磁介质为可增加导磁构件磁性能之粉状合金。上述材料制造的导磁构件工艺包括:混合、成形、固化、防锈或精整处理。本发明材料所制成的导磁构件,含铁原料材料来源广,含铁量高,涡流损耗小,饱和磁感应强度低,导磁介质的加入可使其具有非常高导磁率及电阻率,进一步改善了导磁构件的磁性能和力学性能,构件加工工艺成本低廉,成形精度高。
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本发明涉及一种顺磁高温超导体复合材料,由高温超导体(1)和铁磁性材料(2)复合而成,高温超导体设在内层,铁磁性材料设在外层,用爆炸复合的方法或爆炸-轧制复合的方法或轧制复合的方法压制成顺磁高温超导板或顺磁高温超导管或顺磁高温超导棒。顺磁高温超导体复合材料是一种具有内层零电阻及完全抗磁特性、外层具有顺磁特性的顺磁高温超导体复合材料,将可在电机/自由能源等领域发挥重要的作用。
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本发明涉及一种石墨烯羟基锂复合材料,包括石墨烯及羟基锂苯胺,所述羟基锂苯胺以共价键与所述石墨烯结合并分布在所述石墨烯表面。该石墨烯羟基锂复合材料中含有丰富的羟基锂,能够显著提高电极材料的比容量。此外,本发明还涉及一种石墨烯羟基锂复合材料的制备方法及其应用。
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一种硅-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将衬底放置于化学气相沉积设备的反应室,在保护性气体氛围下,加热所述衬底使所述衬底的温度为500℃~1300℃;及向所述反应室内通入气态碳源及气态硅源,反应1min~300min后冷却得到硅-石墨烯复合材料。通过上述硅-石墨烯复合材料的制备方法工艺较为简单。本发明还提供一种锂离子电池的制备方法。
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本发明公开了一种高韧性抗冲击陶瓷基层状复合材料及其制备方法,包括如下步骤:把陶瓷片和作为塑性夹层的材料切割成块状,超声波清洗干净备用;将粘合剂树脂和固化剂混合,并达到15~30MPa的粘结强度,在真空下脱泡20~30分钟;涂覆在处理过的陶瓷片表面,然后放置塑性夹层,在塑性夹层表面再放置涂覆有上述混合物的陶瓷片,如此重叠放得到层状结构;将上述层状结构,在5~10MPa压力下保压1~24小时,即可得到所需高韧性抗冲击陶瓷基层状复合材料。本发明制备的陶瓷基层状复合材料强度接近陶瓷基体,同时具有高断裂韧性和高冲击韧性的特点,具有优异的抗冲击性能。
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本发明涉及一种燃料电池用高导电复合材料双极板及其制备方法。所述复合材料双极板由热固性树脂和三维石墨网络结构构成。本发明首先将石墨粉与粉状碳酸氢铵在高混机内混合均匀,在室温和高压下将混合后的石墨粉与碳酸氢铵压制成双极板形状,然后将所得石墨/碳酸氢铵复合板转移至鼓风烘箱加热,碳酸氢铵在高温下挥发后剩余三维石墨骨架。最后将液体热固性树脂在真空条件下浸渍三维石墨骨架,固化后制得具有三维石墨导电网络的复合双极板。本发明制备的复合材料双极板具有电导率高、接触电阻小、导热性好、弯曲强度高以及疏水性好等优点,该复合双极板能够显著提升燃料电池性能。
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本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种具有三层核壳结构的复合材料及其制备方法和补钙制剂。该复合材料具有三层核壳结构,其中:核心层为纳米碳酸钙,中间层为黄烷‑3‑醇聚合物,外壳层为多肽;黄烷‑3‑醇聚合物为桥键,接合纳米碳酸钙和多肽。本发明利用黄烷‑3‑醇聚合物中含有的大量酚羟基和苯环,且酚羟基主要以邻苯二酚和联苯三酚的形式存在,可在纳米碳酸钙与多肽间形成桥键,以有效提高多肽在纳米碳酸钙表面的接合,从而促进钙离子的吸收效果,提高纳米碳酸钙的骨密度增强能力。本发明所制备的复合材料作为补钙制剂时,可明显提高骨骼的力学性能和机械性能,具有良好的补钙效果。
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本发明涉及一种多功能石墨烯/高分子复合材料透水膜及其制备方法和应用。该技术有机地将高分子导湿聚合物与石墨烯基复合材料通过极性基官能团形成氢键、离子键、共价键等有效化学键链接,从而在导湿聚合物的基础上形成具有强化亲水‑疏水基团的透水通道,同时显著提高透水膜在透水过程中的机械强度、耐摩擦强度及耐酸碱性能、抗菌防污染能力、导热和耐热等特性,是一种长寿命、工作期间无需更换、具有自清洁能力的多功能复合材料透水膜。此复合膜材料可应用于全热交换器、湿度调节器、污水处理及其它适于透水或过滤水的场合。
本发明属于超级电容器材料领域,公开了一种镍基金属有机框架衍生氮磷氧共掺杂镍/碳的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料是将六氯环三磷腈和对羟基苯甲酸乙酯溶于四氢呋喃,在无水无氧条件下70~90℃回流,旋蒸烘干后得到配体前驱体;将配体前驱体加入到碱性溶液和四氢呋喃的混合溶液中在70~90℃回流,旋蒸去掉四氢呋喃后得到溶液A;然后将溶液A滴加至稀酸中得到沉淀,烘干后得到配体;再将乙酸镍和配体加入到有机溶剂中并在室温下搅拌得到溶液B;经离心、冲洗,真空干燥后,保护气氛下在450~750℃煅烧制得。本发明复合材料具有纳米颗粒结构,比表面积大,解决含镍电极导电率差,循环性能差等现象,方法简单且条件温和。
本发明提供一种复合材料及其制备方法、负极材料、负极片和锂离子电池,该复合材料包括:内核,包含硅氧锂化合物;疏水包覆层,部分或全部覆盖所述内核,所述疏水包覆层包含化学式为LiaSiObXc的化合物M和化学式为LidSiOeYf的化合物N,其中,0<a≤5,0<b≤5,0<c≤5,0<d≤5,0<e≤5,0<f≤5,X为金属元素,Y为非金属元素。本发明的复合材料具有良好的电子导电性能、高首次库伦效率、良好的循环稳定性能和高倍率性能。
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本发明提供一种金属空心球水泥基复合材料的制备方法,包括步骤1.配制金属空心球水泥基复合材料的基体。根据以下配合比配制基体:按质量比水:水泥:砂:粉煤灰:硅灰:减水剂:增稠剂:消泡剂=160:397.5:650:106:2.65:0.16准备,把水泥、砂、粉煤灰、硅灰、增稠剂干料加入到搅拌机中搅拌3min,再把减水剂、消泡剂和水的混合物加入到搅拌机搅拌5min,即可制备出金属空心球水泥基复合材料的基体。本发明采用水泥砂浆为载体与金属空心球的复合而成制备新型材料,破除了只采用环氧树脂等聚合物的局限。并且材料现浇现用,与混凝土具有相同的优点,可模型好,可在自然条件下固化,并且操作简便。
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本发明公开了一种用于化工机械的有机复合材料,所述的复合材料中以重量份计各组分如下:聚氯丁二烯54~65份,氯氧镁水泥粉末9~12份,丙烯酸丁酯16~20份,十二烷基苯磺酸钠5.7~8.3份,对苯乙烯磺酸盐3.5~4.6份,氧化铝‑硼酸盐纤维5.1~6.2份,石英玻璃颗粒3.5~6.8份,聚酯蜡4.7~5.9份,色粉1.2~1.8份,本发明提供一种耐酸碱腐蚀强、使用寿命长且具有良好的机械强度的用于化工机械的有机复合材料。
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本发明提供了一种液晶高分子聚合物与环氧树脂共混的复合材料,按重量份数,包括以下组分:环氧树脂 40‑80份;液晶高分子聚合物 2‑15份;偶联剂 2‑8份;脱模剂 0.2‑1.2份;中和剂 0.2‑0.8份;固化剂 5‑10份。其中,液晶高分子聚合物由对苯二甲酰双(4‑氧基苯甲酰氯)和4‑4双 (二羟基烷氧基)联苯采用高温溶液缩合反应法制备而得。由于液晶高分子聚合物的加入,以环氧树脂为基体的复合材料的冲击强度获得提高,韧性变好,冲击断口变得粗糙,有利于吸收冲击能量,而且热变形温度和弯曲强度等力学性能得到提升;同时,在降低储能模量的同时提高了复合材料的玻璃化转变温度,5% 失重温度也有所提高。
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本发明属于橡胶材料技术领域,公开了一种木质素/三元乙丙橡胶复合材料及其制备方法。本发明复合材料由包括以下质量份的组分反应得到:100份三元乙丙橡胶、10~100份木质素、1~30份反应性相容剂、1~15份改性剂A、0~10份改性剂B。本发明可通过调节木质素、反应性相容剂、改性剂A及改性剂B的用量获得不同力学性能的复合材料,其拉伸强度可为10~30MPa,断裂伸长率为250~800%。通过反应性相容剂、改性剂的作用,在木质素与三元乙丙橡胶相界面间构建非共价键连接的能量牺牲键作用,获得优良的综合力学性能,实现木质素对橡胶既增强又增韧,克服了因木质素与三元乙丙橡胶相容性差而导致物理性能差的问题。
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本发明属于电路基板技术领域,涉及一种含填料的复合材料、片材以及电路基板。所述含填料的复合材料包括立体网状结构材料以及分散在立体网状结构材料孔隙中的填料,其中,所述立体网状结构材料主要由热塑性纤维相互搭接或粘结而成。该含填料的复合材料赋予采用其得到的片材以及电路基板具有介电常数在X、Y方向各向同性以及低的介电常数和介电损耗和优异的力学性能。
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本发明涉及一种单层石墨烯/铝复合材料及其制备方法,具体制备方法步骤如下:1)将单层石墨烯粉加入到无水乙醇中,通过超声分散得到单层石墨烯分散液;2)将铝粉加入单层石墨烯分散液中,随后在氩气保护下混合球磨然后真空干燥处理得到单层石墨烯/铝复合粉体;3)将单层石墨烯/铝复合粉体通过放电等离子烧结方法制备得到单层石墨烯/铝预制体;4)将纯铝块体或铝合金块体熔炼得到铝液,然后升温在搅拌条件下单层石墨烯/铝预制体搅拌分散于铝液中,随后浇铸成圆锭,再经热挤压成型得到单层石墨烯/铝复合材料。本发明提供的单层石墨烯/铝复合材料成分均匀,强度与电导率高,生产工艺简单,可实现工业化生产。
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本发明涉及多孔金属技术领域,具体涉及一种多孔金属复合材料及其制备方法,多孔金属复合材料包括如下原料:PA、多孔合金粉、硅烷偶联剂和抗氧化剂,其中,所述多孔合金粉的制备方法包括如下步骤:(1)取铝粉、镍粉和纳米碳纤维进行加热熔融,形成合金液体;(2)利用气雾法将合金液体制成合金粉末;(3)将所述合金粉末在空气中进行灼烧。最终制得的多孔金属粉具有高孔隙率(30%‑40%)的特点,通过硅烷偶联剂处理后,与PA具有较好的相容分散性,从而可以制得机械性能好以及耐腐蚀的多孔金属复合材料。
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本发明提供了一种复合纤维布的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将树脂于纤维上进行负载处理,得到纤维预浸料,其中纤维的体积分数为40%~70%,树脂基体体积分数为30%~60%;对所述纤维预浸料进行塑形处理,得到特定形状的纤维预浸料;对所述特定形状的纤维预浸料进行取向处理;将所述取向化的纤维预浸料后处理成型,得到所述复合纤维布,将多层纤维布进一步后处理可以得到复合材料。本发明所述的制备方法工艺,可以降低传统单向纤维预浸料的取向度,提高了纤维布横向和纵向的均一性,而且将多层纤维布进一步后处理得到的复合材料也更均匀且有利于复合材料成型,适合大规模推广应用。
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本发明涉及一种纳米铁钼‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯于水中超声分散后加入铁盐和钼盐,然后再加入还原剂反应即得所述纳米铁钼‑石墨烯复合材料。本发明选用一锅法进行制备,通过还原剂将铁盐、钼盐和氧化石墨烯分别还原为纳米铁、纳米钼和石墨烯,同时实现纳米铁和纳米钼在石墨烯上的负载,负载的铁和钼能够与废水中有机物和重金属离子螯合提高石墨烯的吸附能力,并且铁能够提高钼的负载比,得到的复合材料具有吸附容量大的特点,对溶液体系中重金属离子或有机物吸附剂均具有较好的吸附作用。本发明的制备方法原料易得,过程简单,反应效率高,产品分离处理简便,使用成本低,有利于工业化应用。
本发明属于高分子材料加工的技术领域,公开了一种全生物降解的串晶化高耐热聚乳酸复合材料及其制备方法。所述方法:将PLA与PBAT的熔融共混粒进行多流场协同调控聚合物微观结构模塑成型,获得串晶化高耐热聚乳酸复合材料;所述多流场协同调控聚合物微观结构模塑成型是指PLA与PBAT的熔体受到推拉及振荡复合外力场的作用,然后在模具中成型。本发明在PLA基体中加入PBAT并同时施加振荡推拉复合流场,促进形成大量互锁的PLA/PBAT纳米杂化串晶。本发明的PLA/PBAT复合材料具有优异的力学和耐热性能,且成型参数简便易控,相比传统的聚合物模塑成型技术有明显的优势。
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本发明属于高分子材料的制备技术领域,具体涉及一种PE/PET复合材料及其制备方法。该方法利用基于拉伸流变的高分子材料塑化输运设备对PE/PET复合材料进行加工,使物料在拉伸流场中进行熔融混合,物料溶体的速度梯度与流动方向一致,分散相粒子团受到更大的外力撕扯作用,且不产生旋转,所以能够更有效地破碎分散,从而获得粒径更小,粒子分布更均匀的共混体系。该方法不用添加相容剂,可降低成本。其原料相容性好,复合材料的拉伸强度和冲击强度高,延展性好,兼具PE和PET材料的优点,在汽车、电子电器、机械仪表和薄膜制品等领域的应用前景广阔。
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本发明公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料,由按重量份计的以下组分制备而成:聚醚醚酮70‑85份,碳纤维10‑20份,碳化硅1‑5份,氮化碳1‑5份,凹凸棒石1‑5份,钛酸酯偶联剂0.5‑5份。本发明还公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料的制备方法。本发明的耐磨聚醚醚酮复合材料具有力学性能好和耐磨的特点。
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本发明公开一种普鲁士蓝纳米粒子复合材料及其制备方法,包括步骤:将包覆材料加入到缓冲溶液中,配制成包覆材料分散液,将基底材料浸入铁盐溶液中,获得吸附有铁盐溶液的基底材料,向吸附有铁盐溶液的基底材料上滴加亚铁氰化钾溶液,得到合成了普鲁士蓝的基底材料,将合成了普鲁士蓝的基底材料放入包覆材料分散液中,避光超声,获得普鲁士蓝纳米粒子复合材料。本发明所提供的制备方法步骤简单,制备过程无需有机溶剂,减少了环境污染,且所得到的普鲁士蓝纳米粒子复合材料,具有性质稳定,反复冲洗不易脱落,强光照射表层不褪色的优点。
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本发明公开一种吸附核酸的复合材料及其制备方法、吸附核酸的装置。其中,吸附核酸的复合材料包括热塑性聚合物树脂、吸附核酸的特异性微粒或纤维状材料,该吸附核酸的特异性微粒或纤维状材料为玻璃粉、和/或玻璃纤维、和/或石英粉、和/或硅胶粉。本发明技术方案使吸附核酸的复合材料具有较好的柔性,易于裁切和使用,实现与管件内壁的贴合,防止漏液;且改善孔径,提高对样本的兼容性,增加适用样本的种类以及复杂性。
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