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本发明公开了一种聚丙烯基木塑复合材料的制造配方,所述的聚丙烯基木塑复合材料由下列原料按质量份数混合而成:聚丙烯/木粉的用量为100/25~100/170质量份;纳米刚性增强剂的用量为1~40质量份;氯化聚乙烯的用量为0~10质量份;抗氧剂的用量为1.0~3.0质量份;聚乙烯蜡的用量为0.5~3.0质量份;硬脂酸的用量为0.5~3.0质量份;分散剂用量为木粉和纳米刚性增强剂的2.0%~10%;与偶联剂处理木粉的方法相比,所制得的聚丙烯基木塑复合材料具有加工性能、综合物理机械性能和制品的外观优良、木粉填充量大而且容易分散均匀、性价比优势明显。
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本发明涉及尼龙技术领域,且公开了一种含磷聚酰胺修饰蒙脱土改性尼龙的复合材料,对蒙脱土进行改性,得到酰氯化蒙脱土,与三(4‑氨基苯氧基)氧化磷反应,得到含磷蒙脱土,进一步发生超支化反应,得到含磷超支化改性蒙脱土,蒙脱土均匀分散,对尼龙起到“胶粘”和“补充”的作用,且超支化聚合物中含有大量的刚性苯环,提高了尼龙的力学性能,当复合材料受热时,含磷聚合物分解生成磷酸等衍生物,一方面降低自由基链式分解速度,另一方面促进尼龙脱水成炭,生成一层黏性层隔绝氧气等可燃性气体,蒙脱土与尼龙直接作用,加速形成致密炭层,隔热、隔氧,提高了复合材料的阻燃性能和成炭率,且抑制了燃烧过程中的溶滴现象。
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本发明涉及一种选择性分离富集鬼臼毒素复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:于聚合溶剂中加入作为模板分子的鬼臼毒素、氧化石墨烯、修饰的羟丙基纤维素、功能单体、交联剂和引发剂,然后在惰性气氛中反应合成分子印迹聚合物,再洗去模板分子鬼臼毒素,得到所述复合材料;其中,所述修饰的羟丙基纤维素的制备为:在三乙胺的催化作用下,用丙烯酰氯对羟丙基纤维素进行修饰,得到含有碳碳双键的甲基丙烯酰基‑羟丙基纤维素。本发明制得的所述复合材料具有稳定的选择性、较高的萃取效率和快速检测等优点,能够实现对水样等复杂样品中鬼臼毒素的选择性分离和富集。
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本发明公开了一种rPP/POE/纳米二氧化硅复合材料及其制备方法与应用。该复合包含rPP、POE、nano‑SiO2和抗氧剂。本发明通过将nano‑SiO2和部分POE进行混合密炼,得到母料;将rPP、抗氧剂、剩余的POE和母料混合;再通过密炼机密炼,或是通过拉伸流变塑化挤出设备熔融挤出,得到rPP/POE/nano‑SiO2复合材料。该复合材料有效提高了rPP的力学性能。本发明能有效对回收聚丙烯高值化再利用。
本发明公开一种锂离子电容器用纳米针状柔性钛酸锂/碳纳米管/石墨烯柔性复合材料及及其制备方法。本发明首先采用水热法制备出纳米针状钛酸锂,然后再与碳纳米管、石墨烯混合,并均匀分散在溶剂中,采用真空抽滤的途径,制备得到上述复合材料。该复合材料由一维的纳米针状钛酸锂、一维的碳纳米管及二维的石墨烯依靠纳米材料之间固有的范德瓦耳斯力编织而成,具有柔性、多孔、比表面积大等特性。作为锂离子电容器电极材料使用时,无需添加粘结剂、导电剂,此外,材料本身具有自支撑、柔性的特性,还无需集流体,有利于提高锂离子电容器的能量密度并能够拓展其在柔性储能领域的应用。
本发明公开一种聚乙烯醇纤维增强无卤阻燃高漏电起痕间规聚苯乙烯复合材料,主要包含:间规聚苯乙烯、聚乙烯醇纤维、无卤阻燃剂、抗氧剂、偶联剂、相容剂和润滑剂;所述无卤阻燃剂为三聚氰胺氰尿酸盐、磷酸酯类化合物、酚醛环氧树脂、氢氧化镁和纳米改性蒙脱土的复配。本发明的聚乙烯醇纤维增强无卤阻燃高漏电起痕间规聚苯乙烯复合材料中使用多种阻燃剂的复配,其CTI指数是使用单一的无卤阻燃剂制备的复合材料的1.25倍以上。
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本发明公开了电磁熔炉内衬复合材料的制备方法,方法包括:将碳化硅、硅灰、石墨、氧化钙以及粘土分别放入球磨机中进行球磨,球磨30‑60min;将石英粉以及氧化铝粉分别放入球磨机中进行球磨;将球磨后的物料与结合剂加入至高混机中,混合得到混料a;将混料a进行混炼,进行机压成型坯体;将成型坯体进行静压处理,干燥;将干燥后的坯体放置于电炉内,通入氮气,烧结,在电炉内冷却至室温,得到电磁熔炉内衬复合材料。本方法制备的复合材料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。
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本发明实施例公开了一种耐高温高导热绝缘槽复合材料,其是三层复合材料,分别是轧光聚芳酰胺纤维纸外层、高导热聚酰胺膜中间层、轧光聚芳酰胺纤维纸外层,轧光聚芳酰胺纤维纸与高导热聚酰胺膜通过复合胶水采用干式复合方法复合而成;所述的复合胶水是由无机纳米粉体通过偶联剂与聚氨酯胶形成有机无机的复合界面。区别于现有技术,本发明提供的是一种耐高温高导热绝缘复合材料,在新能源电机槽绝缘上易于常温成型及热成型,材料的耐温等级更高,热阻更高,导热系数更低,散热效果更好,延长了材料的使用寿命,对电机的保护效果更好。
本发明实施例公开了一种石墨烯/碳/四氧化三铁纳米复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料和储能技术领域,所述复合材料包括由石墨烯形成的具有纳米厚度和微米宽度的片状结构骨架、碳材料和四氧化三铁纳米颗粒,所述片状结构骨架与所述碳材料连接形成具有多孔网络结构的石墨烯/碳基体,四氧化三铁纳米颗粒均匀分布并镶嵌在所述石墨烯/碳基体的多孔网络结构中。通过本发明的制备方法制备得到的三维多孔网络石墨烯/碳/四氧化三铁负极材料,具有结构稳定、导电性好、离子传输效率高的特点,其所用原料可以选取来源广泛的原料,制备方法简单、可规模化生产。
本发明提供一种可激光直接成型的高介电聚酰胺9T复合材料及其制备方法和应用,所述聚酰胺9T复合材料的制备原料包括30‑60重量份聚酰胺9T、30‑60重量份高介电填充剂、3‑8重量份金属氧化物复配剂、0.5‑2重量份偶联剂、0.5‑2重量份硅油、2‑10重量份碳纤维和0.2‑9.5重量份助剂,本发明的聚酰胺9T复合材料具有较高介电常数的同时不增加材料的介电损耗,并且具有良好的刚性、硬度和韧性,提高材料的热变形温度,具有良好的综合性能,并且可激光直接成型,可应用于介电储能材料的制备,具有广阔的应用前景。 1
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,特别涉及一种碳纳米管包覆钴单质的复合材料的制备方法与应用。本发明的制备方法,包括以下步骤:(1)可溶性钴盐与表面活性剂加水配制为混合液A;(2)钴氰化物加水配制成混合液B;(3)将混合液A与混合液B混合均匀、静置分层,去掉上层清液,用水和醇清洗下层溶液数次,收集固体;(4)将固体干燥,得到钴基类普鲁士蓝粉末;(5)将钴基类普鲁士蓝粉末碳化,得到碳纳米管包覆钴单质的复合材料。本发明的方法原材料便宜,制备方法简单易操作,得到的材料ORR电催化性能出色,接近于Pt‑C的电催化效果。
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本发明公开了一种含脱层复合材料层合结构剩余承载强度的计算方法,步骤如下:确定复合材料层合结构的铺层方式以及单层板的材料参数;确定贯穿矩形脱层的脱层发生的位置、大小以及层数;根据脱层X方向的发生位置将层合板划分为若干个子板,根据脱层Z方向的发生位置将子板划分为若干个子区域,计算每个子板中每个子区域的弯曲刚度、拉伸刚度及拉弯耦合刚度;将子板中每个子区域相加等效为一个不含脱层的完整子板;建立用挠度表示的平衡微分方程;将满足平衡微分方程及定解条件的最小解作为该脱层层合板的临界屈曲荷载。该计算方法通过刚度等效原则避免考虑脱层界面的复杂接触性能,解决含多个脱层的复合材料层合结构的剩余承载能力的计算问题。
本发明提供了一种渔网结构的柔性可拉伸导电复合材料及其制备方法与应用,所述导电复合材料包括聚合物树脂和均匀分散在所述聚合物树脂中的金属填料;所述金属填料为一维线状晶体结构和三维花朵状或树枝状晶体结构的混合金属填料;所述聚合物树脂为聚二甲基硅氧烷、聚硅氧烷弹性体、聚氨酯、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、苯乙烯‑戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物、苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物或苯乙烯‑乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物中的任意一种或至少两种的混合物。本发明的技术方案的渔网结构的柔性可拉伸导电复合材料,具有更好的各向同性的导电效果和均匀的分散性以及良好的稳定性,渗流阈值大幅度降低,同时还提高了拉伸性能。
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本发明涉及一种硒化铁/碳复合材料及其应用,所述硒化铁/碳复合材料含有硒化铁和碳,所述硒化铁/碳复合材料呈均匀的片层状结构,并且片层结构中均匀分布有孔状结构。
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本发明涉及包装材料领域,特别是一种可将金属、塑料分类回收的环保型复合材料及其制备方法。本发明的环保型复合材料,依次包括:第一基体层、胶粘层、第二基体层、胶粘层、第三基体层、胶粘层、第四基体层;所述第一基体层、第二基体层、第三基体层、第四基体层独自地选自塑料或金属;所述塑料为聚酯、聚烯烃、尼龙;所述胶粘层由改性聚乙醇酸形成。本发明是以可降解的改性聚乙醇酸作为胶粘层以连接不同基体层而形成的复合材料,在适当和可表明期限的自然环境条件下,胶粘层在水分和微生物作用下逐渐分解为低分子化合物,最终完全分解为水和二氧化碳,从使基体层失去连接,金属、塑料完全分离,达到分类回收的效果。本发明的制备方法简单。
本发明公开一种静电自组装三维花状二硫化钴/rGO复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将可溶性钴盐水溶液和硫化剂水溶液的混合溶液在150~280℃进行保温处理,将抽滤干燥后得到的三维花状二硫化钴加入聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中搅拌,将离心洗涤后得到的带正电的花状二硫化钴加入GO水溶液中搅拌后静置,离心洗涤后冷冻干燥,在保护气氛下,将所得固体升温至500~700℃煅烧制得。本发明通过静电作用将具有三维花状的二硫化钴自组装在rGO纳米片基体上,能够有效的容纳二硫化钴在充放电过程中的体积效应,导电性能好。复合材料具有优异的充放电循环性能和倍率性能和高的首次库伦效率。
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本发明公开了高性能碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料及其制备方法。该方法先对碳纤维进行表面处理,并用硅烷偶联剂对碳纤维进行改性,以增强碳纤维表面活性;将碳纤维与间位芳纶沉析纤维按不同比例混合抄纸,得碳纤维/间位芳纶沉析纤维复合原纸;将无水LiCl加入到DMAc中,在室温下搅拌,制得DMAc/LiCl溶液;将DMAc/LiCl溶液滴加在碳纤维/间位芳纶沉析纤维复合原纸上,使间位芳纶沉析纤维溶解,热压干燥即得高性能碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料。该方法制备的碳纤维/间位芳纶沉析纤维纸基复合材料具有良好的化学稳定性与热稳定性,优异的导电与导热性能,较高的机械强度。
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一种纳米晶复合材料的制备方法及其电子元件,本发明属于被动电子元器件领域,其中纳米晶复合材料包括占总重量百分比为10~80%的纳米晶软磁粉、0.1~0.5%的磷酸、0.1~1.0的钼酸钠、0.5~2.5%的碳酸钙、0.5~5.5%的环氧类树脂、0.05~0.55%的酸酐类固化剂、0.005~0.03%的咪唑类促进剂,0.3~1.2%偶联剂和20~90%的晶态软磁粉,本发明提供的制备方法为:1.钝化混合磁粉;2.加入辅料球磨复合处理;3.造粒。本发明的有益效果在于:采用本发明制成的纳米晶复合材料制成的电感具有优良的体绝缘(10MΩ)、耐高温(200℃)、高饱和、高效率特征。
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本发明公开了一种改性聚乙烯醇/热塑性树脂复合材料的制备方法,其包括以下步骤:按重量份将10~80份聚乙烯醇树脂加入100~800份二甲基亚砜中,置于45~55℃恒温水浴中,搅拌均匀,溶解后得到聚乙烯醇树脂溶液,滴加1~10份浓硫酸,加入1~70份脂肪醇,反应1~4h,然后减压过滤,滤液倒入400~800份的丙酮中,静置,产物析出,洗涤,过滤,干燥至恒重,得到醚化聚乙烯醇树脂;将醚化聚乙烯醇树脂硅烷化,得到硅烷化聚乙烯醇树脂;将硅烷化聚乙烯醇树脂与热塑性树脂制备成改性聚乙烯醇/热塑性树脂复合材料。本发明方法制备的改性聚乙烯醇/热塑性树脂复合材料的耐水性和强度表现优异。
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本发明公开一种高倍率人造石墨基复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。具体是将人造石墨前驱体粉体经过石墨化得到人造石墨粉体,人造石墨粉体与沥青混合进行二次造粒,然后进行高温炭化处理,即得到高倍率人造石墨基复合材料;其中,所述人造石墨前驱体粉粒径为5‑8μm。本发明的人造石墨基复合材料电化学性能好,放电容量在360mAh/g以上,首次充放电效率在86%以上;该复合负极材料的大电流充放电性能和循环性能好,大倍率(3C)300周循环容量保持率85%以上。
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本发明公开了一种聚丙烯纳米复合材料,其包括30‑80份聚丙烯、0‑30份聚烯烃弹性体、5‑70份纳米碳酸钙、0‑10份埃洛石纳米管、0‑15份硅灰石。该复合材料具有较好的常温冲击性能以及优异的低温冲击性能。本发明还公开一种聚丙烯纳米复合材料的制备方法,该方法简单,易于实现工业化,原材料成本低。
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本发明提供一种单向热固性芳纶纤维复合材料及制备方法,制备方法包括:S1.将单向芳纶纤维预浸料按照设定的尺寸裁剪为单层预浸料,并将裁剪后的单层预浸料按照设定的方向进行单个方向的铺层以形成预浸料叠层;S2.将预浸料叠层进行预热并压实预浸料叠层;S3.将预热压实后的预浸料叠层放置于模具中加热并保压;S4.将步骤S3获得的产品进行冷却并形成热固性芳纶纤维复合材料。利用本方法可以制备出纯单向的热固性芳纶纤维复合材料,且制备方法工艺方便简单,可操作性强,适用于小批量和对材料单向性能有特殊要求的试件生产。
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本发明涉及一种可微波自修复的聚丙烯‑碳基复合材料及其制备方法。该可微波自修复的聚丙烯‑碳基复合材料,按重量份计,由包括以下组分的原料制备而成:聚丙烯树脂100份;抗氧剂0.3‑1.2份;润滑剂0.3‑1.2份;自修复聚丙烯母粒2‑5.5份;所述聚丙烯树脂的熔融指数为15‑55g/10min;所述自修复聚丙烯母粒由碳基材料、硅烷偶联剂和聚丙烯粉体经过双螺杆挤出机熔融挤出,造粒得到;所述碳基材料为炭黑、碳纳米管、石墨烯中的至少一种。该可微波自修复的聚丙烯‑碳基复合材料材料在微波环境下具有优异的自修复性能,力学性能和加工性能,可应用于汽车外饰、空调装饰条、小家电外部装饰结构等汽车与家电领域。
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本发明公开了一体式复合材料螺旋桨的制作方法及产品,包括,预型步骤:按照预定方法铺覆预浸料片,得到螺旋桨预形体;螺旋桨成型步骤:将螺旋桨预形体放入成型模具,合模后经过加热加压,固化成型后,脱模,得到螺旋桨。一种复合材料螺旋桨,如所述的制作方法制作得到复合材料螺旋桨。本发明一体成型螺旋桨,制作方便、生产效率高,且稳定性好。
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本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种负载有纳米氧化镁的生物炭复合材料及其制备方法和应用,通过将生物炭材料浸泡在由氨水和氯化镁溶液混合制得的纳米氢氧化镁浸渍液中,再经高温分解后形成纳米氧化镁能均匀分布的负载有纳米氧化镁的生物炭复合材料。本发明制得的负载有纳米氧化镁的生物炭复合材料的纳米氧化镁颗粒分布均匀,对Pb(II)、Cd(II)、Cr(VI)和Sb(III)等重金属具有很好的吸附效果,具有较好的修复水体重金属污染的潜力,且制备工艺简单易行,制备成本低廉,充分利用了废弃农林生物质,改性过程中的氨水和氯化镁不会对环境产生二次污染,有利于降低废弃生物质的环境污染和碳排放。可应用在重金属污染修复中,高效去除水溶液中的铅、镉、锑和铬等。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种铝掺杂硅碳复合材料及其制备方法,锂离子电池,其制备过程为:首先将二氧化硅,硅烷偶联剂及其添加剂搅拌均匀后,再添加多孔纳米硅得到二氧化硅/多孔硅复合体,之后通过氢氟酸腐蚀,得到多孔硅二次颗粒复合体,之后再添加到含有铝粉的偏铝酸锂的有机溶液中,分散均匀后进行喷雾干燥、碳化得到铝掺杂多孔硅碳复合材料。本发明与现有技术相比,加入硅烷偶联剂,提高了二氧化硅颗粒的分散性能,并将纳米硅均匀包覆在其表面形成多孔的二次颗粒,降低其充放电材料的膨胀率,提高其循环性能,同时利用铝系偶联剂对其铝粉进行分散掺杂提高硅铝复合材料的比容量及其循环性能。
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本发明属于铝基复合材料技术领域,公开了一种钛基金属玻璃颗粒增强铝基复合材料及其制备方法。所述制备方法为:将体积分数为5~20%的钛基金属玻璃颗粒和80~95%的铝合金粉末在球磨机上混合均匀得到混合物料,然后在室温下放进冷压模具中进行冷压,得到坯料;将所得坯料放进铝包套内,然后放到热挤压设备中,预热坯料至350~450℃,预热模具至300~450℃,然后在挤压压力为75~150MPa,挤压时间为30s~5min,挤压比为8~15的条件下热挤压成型,得到钛基金属玻璃颗粒增强铝基复合材料。本发明采用钛基金属玻璃颗粒为增强相材料,具有高强度、高硬度和高弹性模量的优点。
本发明涉及聚烯烃弹性体技术领域,具体涉及一种低烟阻燃可陶瓷化热塑性聚烯烃弹性体复合材料及其制备方法和应用,该低烟阻燃可陶瓷化热塑性聚烯烃弹性体复合材料包括如下重量份的原料:热塑性聚烯烃20‑80份、EVA树脂2‑10份、乙丙橡胶2‑10份、瓷化粉40‑60份、强效阻燃剂5‑15份、抑烟剂1‑10份、相容剂0.5‑5份、抗氧剂0.02‑0.1份。本发明的热塑性聚烯烃弹性体复合材料阻燃效果优良,烟密度低,强度高,柔韧性好,断裂伸长率高;且可在600‑1000℃范围内形成致密的陶瓷化产物,成瓷温度低,成瓷致密,形成的陶瓷化产物具有优异的高温强度和抗热流冲击能力。
本发明公开了一种基于氧化铈/石墨烯的复合材料、制备方法和应用及氟化硫酰气敏传感器,涉及气体检测领域。制备方法包括:S1、将铈源、氢氧化钠和十二烷基硫酸钠分散于溶剂中,制得初始溶液;S2、将石墨烯溶解于去离子水中,超声处理形成石墨烯悬浊液;S3、将石墨烯悬浊液与初始溶液混合均匀,煅烧后制得固液混合物;S4、收集固液混合物中的沉淀,清洗并干燥所述沉淀,二次煅烧后制得氧化铈/石墨烯复合材料。本申请制备的氧化铈/石墨烯复合材料对SO2F2气体具备有高度的敏感性,作为敏感层应用于气敏传感器时,具有较高的灵敏性和稳定的循环性能,响应速率和恢复速率提高。
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本发明公开了一种超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料的制备方法,将还原氧化石墨烯、金属乙酸盐与乙二醇混合,回流反应1~2h,过滤,清洗,烘干,得到所述超细金属氧化物/石墨烯二维负极复合材料;所述还原氧化石墨烯的质量浓度为0.3g/L;所述金属乙酸盐的浓度为5~20mmol/L;所述金属乙酸盐为镍的乙酸盐或钴的乙酸盐。本发明提供的复合材料,具有石墨烯材料的优良导电性及其含氧官能团参与的高活性。活性位点多,从而有效增大了电极材料的储锂性能。另外,由于金属氧化物超细纳米材料所独有的性质,电子传输路径变短,体积膨胀变小,有利于提升材料的导电性及储锂性能,实现对能源进行有效存储,为目前能源储存问题提供了很好的材料,具备极大的应用前景。
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