1213
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本发明公开了一种碳纤维改性橡胶复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 18?20份纳米碳纤维、10?15份微晶石墨烯、5?7份乙炔炭黑、10?12份玻璃纤维、5?8份聚酯纤维、10?12份陶瓷纤维棉、3?5份聚丙烯腈纤维、3?5份气相白炭黑、8?10份聚四氟乙烯、15?20份低密度聚乙烯、45?55份顺丁橡胶、50?60份丁基橡胶、20?25份聚乙烯丙纶、50?55份三元乙丙橡胶、40?50份氟橡胶、20?30份氯丁橡胶、35?40份聚硫橡胶、45?50份异戊二烯橡胶。该碳纤维改性橡胶复合材料的力学性能,电、热性能上有巨大提高,使得橡胶具有更好的耐磨性能,提高了橡胶的导电效果,且进一步提高了橡胶抗静电和散热效果。
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一种用于LED散热器的复合材料,包括:第一膜层、第二膜层、第三膜层、第四膜层和第五膜层,第二膜层贴附于第一膜层上,第三膜层贴附于第二膜层上,第四膜层贴附于第三膜层上,第五膜层贴附于第四膜层上。上述用于LED散热器的复合材料通过依次叠加设置第一膜层、第二膜层、第三膜层、第四膜层和第五膜层,可以获得绝缘性好、膨胀系数低、导热系数大、散热效果好和质轻的优点。
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本发明属于核反应堆用材料领域,具体公开了一种中子慢化用Al/AlF3复合材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将AlF3、Al粉按质量比1 : 1~9 : 1称料混合,再加入烧结助剂并球磨、筛分;将粉料装入热压模具,于烧结炉中对热压模具进行热压烧结;升温至最高烧结温度后保温一段时间,保温完成后冷却,制得所述中子慢化用Al/AlF3复合材料。本发明中采用纯度高、颗粒小的粉料,配合球磨工艺充分混合物料,在低于金属铝熔点的温度进行热压烧结,避免了成分的偏聚,制备的慢化材料成分均匀、杂质含量少,材料致密度在2.6g/cm3以上,能满足核材料的高标准要求。
874
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本发明公开了一种碳纳米管增强二硼化锆陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先分别采用碳热还原法和自蔓延合成法制备二硼化锆粉体;然后混合真空热压烧结制备高温二硼化锆粉体,然后将酚醛树脂和无水乙醇混合搅拌至固体溶解,然后加入1/3重量的上述制得的二硼化锆粉体和碳纳米管,超声分散,缓慢滴加聚乙烯亚胺,搅拌反应2h,搅拌反应后真空处理,制得复合胶体;将剩余的二硼化锆粉体加入上述复合胶体中,搅拌混合,制得浆料,将浆料注入到高温模具中,干燥,脱模,制得粗坯;将上述坯体干燥后置于真空管式炉内,真空热压烧结处理,制得成品。该方法操作简单,制得的复合材料耐高温性能优异,制备成本低。
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本发明涉及石墨烯、碳纳米管复合材料的制备工艺,其包括将石墨烯和碳纳米管原料按比例输送至配料罐;将配料罐的物料混合后进行粗磨;将粗磨后的物料脱水处理;对脱水后的物料进行精磨;对精磨后的物料再次脱水处理;对再次脱水处理物料进行烘干、包装。本发明可将原料通过多台粗磨砂磨机同时粗磨,然后对粗磨后的物料进行脱水,再经多台精磨砂磨机同时精磨,最后对精磨的物料再次脱水、干燥,实现了在线连续批量生产;且采用粗磨与精磨结合的方式,通过瞬间释放的压力,破坏石墨烯层与层之间的范德华力,使得石墨烯不容易团聚,从而得到碳纳米管和石墨烯均匀分散混合的复合材料。
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本发明公开了一种电磁熔炉内衬复合材料,按质量份数其原料组份包括:石英粉38‑44份,碳化硅15‑24份,硅灰4‑9份,石墨12‑18份,氧化钙20‑27份,氧化铝粉24‑34份,粘土10‑20份,结合剂15‑25份。电磁熔炉内衬复合材料,其应用于电磁熔炉内衬,其质量好,可使用寿命长,使用寿命平均达到350炉,且耐火温度高,热震稳定性优异。
本发明涉及一种硼铝硅酸盐矿物材料、低温共烧陶瓷复合材料、低温共烧陶瓷、复合基板及其制备方法。一种硼铝硅酸盐矿物材料,用于低温共烧陶瓷,硼铝硅酸盐矿物材料以下述氧化物基准的质量百分含量表示,包括如下组分:0.41%~1.15%的Na2O,14.15%~23.67%的K2O,1.17%~4.10%的CaO,0~2.56%的Al2O3,13.19%~20.00%的B2O3及53.47%~67.17%的SiO2。上述硼铝硅酸盐矿物材料化学性质稳定,由其制成的低温共烧陶瓷不仅具有优良的介电性能,还具有低的烧结温度、低的热膨胀系数、良好的机械性能和LTCC工艺匹配性,可广泛用于LTCC封装基板领域。
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本发明涉及一种固体电解质界面膜(SEI膜)包覆负极材料的复合材料、其制备及使用该复合材料的锂离子电池。本发明所述固体电解质界面膜为致密且均匀的Al2O3陶瓷膜,本发明通过固相成膜法、液相成膜法或化学成膜法在负极材料表面制备一层致密均匀包覆的SEI膜,这种SEI膜包覆的负极材料有较高结构稳定性和热稳定性,以此材料作负极的锂离子电池表现出优异的循环稳定性能,装配的NCM523三元软包锂离子电池针刺实验不起火、不爆炸的通过率到达100%,有效的抑制了锂离子电池的热失控,提高了锂离子电池在受到穿刺、外力挤压等极端情况造成电池短路时的安全性能。另外,本发明制备方法简单、环保、成本低廉,适合大规模生产。
1047
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本发明提出了一种介孔二氧化硅/石墨烯/介孔二氧化硅复合材料及其制备,所述复合材料的为三层结构,从上至下依次为介孔二氧化硅、石墨烯、介孔二氧化硅。制备包括:(1)将表面活性剂和催化剂溶解到水中,加入石墨烯片;将硅源溶于有机溶剂中;将所述有机溶液加入到所述黑色溶液的上层,得到两相分层体系;(2)在温度35‑70℃中反应;(3)去除其中的表面活性剂和石墨烯片表面的含氧基团。本发明采用了油‑水两相反应体系,由于超低的石墨烯含量以及催化剂浓度,硅源的水解以及介孔二氧化硅的形成主要以异相成核为主,因此所得介孔二氧化硅组分会均匀的生长在石墨烯片的两侧,形成介孔二氧化硅/石墨烯/介孔二氧化硅三明治结构。
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本发明提供了一种电线电缆用的高性能聚氯乙烯复合材料,其特征在于:其由以下重量份数的原料制成:聚氯乙烯树脂85~93份;矿物填料35~45份;抗氧剂1.5~2份;滑剂2.6~3份;增塑剂25~35份;热稳定剂8~13份;不含锑类的环保阻燃体系6~10份;所述的不含锑类的环保阻燃体系,其由以下重量份数的原料制成:磷酸盐环保阻燃材料15~20份;有机硅系阻燃材料25~30份;镁-铝系无机阻燃材料40~45份;钛酸酯偶联剂5~10份。本发明还提供了制备电线电缆用的高性能聚氯乙烯复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种信号线缆用纤维复合材料的制备方法,其特征在于,其包括以下步骤:(1)制备聚氯乙烯树脂PVC纤维;(2)制备亚麻纤维;并将制备的亚麻混合纤维,在2%氢氧化钠溶液中浸泡1~2h,用清水清洗后,进行酸浴脱碱,然后用去离子水清洗,直至其呈中性,最后,置于烘烤箱中,在100~120℃条件下,烘烤0.5~1h后备用;(3)制备固定液;(4)以所制备的PVC纤维为基膜,通过所制备的固定液,将所制备的亚麻纤维,固定于聚氯乙烯树脂PVC纤维上,置于烘烤箱中,在100~120℃条件下,烘烤0.5~1h,自然冷却后,得到信号线缆用纤维复合材料。本发明还公开了该方法制备的制品。
本发明公开了一种纯Zn作为中间反应材料层的55%碳化硅颗粒增强铝基复合材料的焊接方法,待焊接母材为55%碳化硅颗粒增强铝基复合材料,根据中间反应材料层的设计条件筛选出纯Zn箔为中间反应材料层,选用纯Zn箔作为中间反应材料层有利于降低焊接温度,更易于获得全SiC颗粒增强的α‑Al固溶体接头。在合适超声时间和焊接温度的情况下,结合本发明“一次超声连接,二次超声保温”的工艺方法,获得全SiC颗粒增强的α‑Al固溶体接头,无需钎料辅助在大气环境下完成焊接,绿色环保,本焊接时间短,接头力学性能高,焊接效果好。
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本发明公开了一种聚乳酸复合材料及其应用,包括组分:(A)89‑98重量份的聚乳酸;(B)1‑4重量份的滑石粉;(C)1‑7重量份的增塑剂;其中,所述组分(A)中,聚乳酸的多分散指数P满足如下关系:1.55≤P≤2.02;所述组分(B)中,滑石粉的粒径D(50)满足:1μm≤D(50)≤2.6μm,所述组分(C)中,增塑剂的相对分子量M满足:180≤M≤670。本发明通过研究意外的发现,以多分散指数P满足如下关系:1.55≤P≤2.02的聚乳酸为基体,添加特定范围含量的超细滑石粉作为成核剂,并选用特定分子量的增塑剂作为结晶促进剂,制备得到的聚乳酸复合材料的透光率T≥80%,雾度H≤40%;热变形温度HDT≥90℃,具有明显改善的耐热性和透明性。
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本发明提供了一种无人机机身专用PVC改性复合材料,包括重量百分比如下的组分:聚氯乙烯10‑25%,碳纤维50‑75%,玻璃纤维2‑10%,聚酯脱膜1‑5%,环氧树脂2‑10%,固化剂1‑4%。该PVC改性复合材料质量轻,机械强度高,拉伸强度和抗撕裂力优异,耐腐蚀性好,不容易老化、防火性能优异,可满足无人机在恶劣环境下长储存寿命的特殊要求,降低维护费用和周期,整体成型工艺简便。外型设计适用性强,有较好的应用前景。
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本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种纳米金刚石/碳纳米管环氧树脂复合材料及其制备方法。将碳纳米管采用浓硫酸和浓硝酸的混酸氧化,然后加入到硅烷偶联剂溶液中反应,得到硅烷化碳纳米管;将硅烷化碳纳米管和纳米金刚石加入到溶剂中分散均匀,然后加入到液体环氧树脂中,搅拌升温蒸发除去溶剂;再加入固化剂,真空脱泡处理后进行梯度固化,得到所述纳米金刚石/碳纳米管环氧树脂复合材料。本发明利用硅烷化碳纳米管与纳米金刚石的氢键作用,使得碳纳米管在基体的分散性得到显著提高。分散性提高后的碳纳米管在基体中组成更高效的导热网链,提高材料的热导率。
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本发明公开了一种防刺穿导热绝缘复合材料及其制备方法,包括:导热硅胶层,所述导热硅胶层有三层分别为面层导热硅胶层、隔层导热硅胶层与底层导热硅胶层,所述面层导热硅胶层与隔层导热硅胶层之间还设置有玻纤层,所述隔层导热硅胶层与底层导热硅胶层之间还设置有PI膜层,有效的通过贴附式的散热效果,将发热源(受防护器件)中的热量通过传导的方式散出,同时,当有尖锐物撞向受防护器件时,防刺穿导热绝缘复合材料中,首先面层导热硅胶层、玻纤、隔层导热硅胶层可将受力面积由点扩散到面,避免应力集中,同时延长冲撞作用时间起到缓冲作用;其次PI膜吸收主要冲击能量,起到防刺穿作用;最后底层导热硅胶层起到缓冲以及贴覆作用。
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本发明提供了一种复合材料沉积系统,包括激光源、一驱动机构、至少两个第一反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;所述第一固定平台以及基片均设置于所述真空室内,所述至少两个第一固定平台分别与所述基片的预设区域相对,所述真空室设置有通光部,所述激光源与所述第一反射镜的出光方向呈预设夹角;所述驱动机构与所述激光源连接以驱动所述激光源移动,使得所述激光源发出的激光选择性地射入至所述至少两个第一反射镜中的一个第一反射镜,所述第一反射镜用于将激光通过所述通光部射入所述真空室中的对应所述第一固定平台处。
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本发明公开一种条带状氧化石墨烯增强尼龙复合材料的制备方法,采用碳纤维制备条带状氧化石墨烯,再使用氨基磺酸铵改性,制备出改性的条带状氧化石墨烯,将改性后的条带状氧化石墨烯加入到尼龙原料中,并使用常规熔融共混法制备出尼龙复合材料。改性的条带状氧化石墨烯可以在不改变加工性能的条件下,显著增强尼龙材料的力学性能,同时氧化石墨烯极强的阻隔作用,降低氧气进入基材和基材受热后可燃气体溢出,协同氨基磺酸铵可以显著提高尼龙的阻燃性能。
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本发明涉及一种多功能复合材料瓶的制造方法,将瓶口瓶肩部分、瓶身部分、瓶底部分分别成型,瓶身部分通过片材卷绕成型,各部通过焊接工艺连接为一个整体。本发明由于采用多部组合,各部分的材料可根据需要选择不同功能性复合材料再组合成型,这样比较现有传统制瓶工艺产品,加工工艺简单,无需制作吹注模具,大大缩短制作成本和制作时间,便于快速大批量生产制造;并且可实现除一般需求外的功能组合添加,如瓶身精良印刷、热灌装、高阻隔、高透明性等特殊需求;同时此产品在生产使用各环节具有生产成本低廉、生产过程环保,无高毒废气排出、轻质节省运输成本的特点。
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本发明涉及高分子材料技术领域,更具体地,本发明涉及一种可印刷滚塑聚乙烯复合材料及其制备方法。按重量份计,至少包括以下成分:再生聚乙烯80~120份,助剂10~50份,分散剂1~10份,抗氧剂1~5份,填料2~15份,PE接枝马来酸酐1~10份。本发明采用再生聚乙烯、助剂、分散剂、抗氧剂、填料、PE接枝马来酸酐共同制备了可印刷滚塑聚乙烯复合材料,制备所得复合物具有优异的力学性能,拉伸强度和弯曲强度都较高,其可印刷性好,印刷效果优异,且制备成本较低。
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本发明公开了一种金属基陶瓷颗粒增强复合材料的制备方法,该方法通过将大尺寸陶瓷颗粒与小尺寸金属基粉末进行混合,之后对混合粉末的压块进行烧结,并将烧结产物破碎至所需粒径,放置于浇包底部,再向浇包中浇入金属基熔液,搅拌条件下制备半固态浆料,采用半固态浇铸工艺生产复合材料,使得陶瓷颗粒与金属基粉末的混合更为均匀,有利于解决陶瓷相与金属基体结合差的问题,有效降低了复合界面裂纹的发生率。
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本发明提供的PP/PBT复合材料,包括如下质量份的各组分:30~60份PBT、30~60份PP、10~20份改性玻璃纤维、2~4份相容剂、0.1~0.5份抗氧剂。采用PP及PBT作为基体,并添加改性玻璃纤维及相容剂,玻璃纤维通过与稀土硝酸盐溶液在浓硝酸的酸性条件下,进行水浴加热处理,对玻璃纤维进行改性,使得玻璃纤维表面含有稀土元素,可以促进玻璃纤维表面与PBT及PP基体树脂之间产生化学键连接,提高玻璃纤维与PBT及PP基体树脂的相容性,从而使得制备得到的PP/PBT复合材料不仅保留了良好的耐热性、耐药品性、力学性能和电学性能,而且提高共混体系的流变性能及材料的抗冲击性能。
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本发明提供了一种导热复合材料及其制备方法与应用。本发明方法先将炭黑与CTAB均匀分散于水中,然后与石墨烯分散液均匀混合,所得混合分散液过滤,洗涤,干燥,得到石墨烯/炭黑复合材料,再进一步与尼龙及其他助剂混合,挤出造粒,即可。本发明方法结合石墨烯的片层结构,以炭黑为导热填料,通过超声分散和表面活化剂、表面处理剂的处理,使得炭黑插入前者的片层结构之间并与之结合,不仅可以促进材料分散,减小导热填料的团聚,而且可以使得炭黑在片层状导热填料的片层之间搭建导热桥梁,促进导热网络的形成,从而提升材料的热导率。本发明方法操作简便,设备投入少,易于推广应用,所得材料热导率高,具有良好的应用前景。
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一种清除自由基的复合材料,由硅胶和天然稀土矿粉组成,按重量份数计,所述硅胶50~80份、天然稀土矿粉20~50份;天然稀土矿粉中按重量份数计稀土氧化物的份数为0.06~0.2,余量为天然矿石或“泥土”,所述的稀土氧化物是指氧化物氧化镧La2O3、三氧化二铈Ce2O3、二氧化铈CeO2、氧化镨Pr6Oll、氧化钕Nd2O3、氧化铷Rb2O六种稀土。本发明可使人体内充满带有多余电子的弱碱性离子,使人体内不再发生“过氧化”,许多现代疾病、癌症等得到有效预防,衰老现象也得以延缓,故本发明提供的清除自由基的复合材料是优良的抗衰老辅助性用品。
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本发明公开了一种聚苯醚复合材料,包括组分:聚苯醚树脂100份;阻燃剂20‑35份;增韧剂18‑32份;所述阻燃剂选自磷酸酯阻燃剂或磷酸盐阻燃剂中的任意一种或几种;所述的增韧剂选自乙丙橡胶、丁腈橡胶、顺丁橡胶、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚烯烃弹性体或苯乙烯类嵌段共聚物中的任意一种或几种。本发明通过选择合适的磷系阻燃剂和增韧剂,以一定比例相配合,添加到聚苯醚树脂中,在保证材料高阻燃性能的同时,能够大幅度提高材料的熔体流动速率和常低温冲击强度,有效克服了利用聚苯乙烯来改善材料的流动性带来的阻燃性能下降和低温韧性差的问题,制得兼具高流动性、高阻燃性和高韧性的聚苯醚复合材料。
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本文公开了导电性组合物和复合材料及其制造方法。一种示例性导电性复合材料包含聚合物和填料,该填料包含至少部分地涂布有金属的多孔颗粒。可以添加其他填料,包括如针状铜等金属颗粒。还公开了包含聚合物和填料的制品及其制造方法,其中,所述制品可以包括互连、电路板、半导体、射频识别标签、印刷电路、柔性电路、胶带、膜、粘合剂、衬垫、密封剂、墨水或糊剂。
本发明公开了一种二氧化钒‑氮化硼相变导热复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将钒盐、还原剂、氮化硼和掺杂剂于溶剂中发生水热反应;其中,所述氮化硼为六方氮化硼。本发明采用水热法合成二氧化钒‑氮化硼相变导热复合材料,将纳米二氧化钒吸附到六方氮化硼纳米片上。一方面通过二氧化钒赋予材料以相变储热能力;另一方面通过二氧化钒与氮化硼间的电子‑声子耦合效应,在较低氮化硼负载量的情况下得到较高的热导率,降低生产成本,同时氮化硼对二氧化钒的保护作用,提高其热稳定性。与现有技术相比,具有无溢油现象,热稳定性好,导热系数高的优点。
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一种纳米线/三维石墨烯复合材料,包括纳米线阵列,所述纳米线阵列上的三维石墨烯、依附于所述三维石墨烯上的多个纳米颗粒和/或至少一层纳米薄膜。该纳米线/三维石墨烯复合材料将纳米线(一维)、石墨烯材料(二、三维)与纳米颗粒(零维)和/或/纳米薄膜(二维)材料结合在一起,实现了由零维到三维的纳米材料复合,充分结合了上述各种尺寸纳米材料的优点,而同时又避免了各材料的缺点。
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