1138
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本发明涉及一种钠离子电池用固体电解质复合材料的制备方法,属于电池技术领域。本发明以碳酸钠、二氧化硅、氧化锆和五氧化二磷为原料,制备固体电解质复合材料用陶瓷电解质粉末,在高温条件下二氧化硅、氧化锆和五氧化二磷可以反应生成PO4(SiO4)四面体和ZrO6八面体,PO4(SiO4)四面体和ZrO6八面体可以顶角相连构成陶瓷电解质的三维骨架,形成的骨架可以为相互交联的钠离子通过传导途径,可以有效提高固体电解质复合材料的离子导电率和循环稳定性,并且,含有三维骨架的陶瓷电解质具有很高的空气和水分稳定性。
本发明公开了一种增强增韧耐老化PA高岭土复合材料,其原料配方由抗氧剂紫外线吸收剂、PP接枝、POE接枝、聚酰胺6、聚酰胺66、高岭土组成。本发明的一种增强增韧耐老化PA高岭土复合材料具有优异的机械强度及韧度,抗冲击性最高能达到118J/M;此外本发明的增强增韧耐老化PA高岭土复合材料还表现出优异的耐老化性能,其抗UV强度可达到4级,尤其适用于汽车发动机部件、汽车电器、连接器、断路器、轨距垫制造中的应用。
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本发明公开了一种复合材料及其制备方法、发光二极管,其中,所述复合材料包括金属有机框架材料以及负载在所述金属有机框架材料上的荧蒽与炔烃,所述荧蒽与炔烃通过共价键连接。本发明炔烃中的π‑π共轭,可以减少荧蒽核心与炔基的扭转角,使其共平面以降低复合材料的HOMO值,加强荧蒽作为空穴传输层的空穴传输能力;引入的金属有机框架材料具有介电作用,可以有效调节材料的电阻率,从而有效地降低电子迁移速率,进而实现平衡电子传输速率与空穴传输速率的目的。
本发明公开了一种耐冷热循环的阻燃增强聚酯复合材料及其制备方法和应用。该聚酯复合材料包括如下按重量份数计的组分:40~50份PBT树脂,9~14份阻燃剂,2~4份协效阻燃剂,20~30份玻璃纤维,5~8份非反应型增韧剂,0.8~1.5份环氧树脂,0.2~0.5份成核剂,0~2份加工助剂,其中,非反应型增韧剂的玻璃化温度为‑50℃~‑34℃。本发明所述聚酯复合材料不含有增塑剂和碳化二亚胺,克服了PBT聚酯加工气味大以及增塑剂的缺陷,同时耐冷热循环开裂次数高于350次,具有明显改善的耐冷热循环性能。
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本发明公布了一种PC复合材料及其制备方法与应用。所述PC复合材料包括如下重量份的组分:70‑85份硅氧烷共聚聚碳酸酯树脂,15‑25份碳纤维,0‑6份界面改性剂,1‑5份增韧剂,0.1‑2份硅烷偶联剂;所述硅烷偶联剂为含有氨基基团的硅烷偶联剂和含有环氧基团的硅烷偶联剂的混合物。本发明将硅氧烷共聚聚碳酸酯树脂、碳纤维、界面改性剂、增韧剂和硅烷偶联剂协同,不仅能够改善乐器的音质和音色,而且可以保持PC复合材料良好的抗冲击性能。
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本发明公开了一种抗紫外型硫化硅橡胶复合材料制备方法,由以下步骤制备而成:(1)将纳米ZnO干燥处理后,超声分散于丙酮,获得纳米ZnO超声分散液;(2)将丙酮与去离子水混合,并加入偶联剂,混合均匀后加入纳米ZnO超声分散液中;(3)将步骤(2)的混合溶液搅拌回流后静置,洗涤后干燥充分,得到的改性纳米ZnO;(4)将硅橡胶基质稀释于丙酮中,再加入改性纳米ZnO,充分反应;(5)将步骤(4)混合物真空加热以除去丙酮,待其冷却至室温后,加入交联剂和催化剂,凝固后制得抗紫外型纳米复合材料。本发明的抗紫外型硫化硅橡胶纳米复合材料制备方法与现有技术相比不仅操作简单,成本低廉。能够使得室温硫化硅橡胶具有非常好的抗紫外效果,能够延迟硅橡胶的老化时间,使得材料更为耐用。
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本发明公开了一种轻质可持续发射远红外复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按重量份计,将电气石30‑50份,麦饭石20‑30份,氧化钇3‑5份,碳酸铈2‑5份混合,采用高温固相反应法合成复合陶瓷粉,并与空心玻璃微珠30‑50份混合均匀,制得改性复合陶瓷粉;(2)将改性复合陶瓷粉用硅烷偶联剂进行修饰,获得化学修饰的复合陶瓷粉;(3)按重量份计,将聚合物树脂70‑90,化学修饰的复合陶瓷粉10‑20,抗氧剂1‑2,润滑剂1‑2混合,将混合后的原料挤出,进行切粒干燥,最终得到轻质可持续发射远红外复合材料。该复合材料具有较高的远红外发射率,且所发射的波长与人体吸收的远红外光的波长匹配。
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本发明涉及一种纤维增强尼龙复合材料及其制备方法。按质量份数计,上述纤维增强尼龙复合材料的制备原料包括:尼龙树脂40份~65份、长碳纤维10份~40份、长玻璃纤维10份~40份及相容剂1份~5份,长碳纤维的长度为5mm~25mm,长玻璃纤维的长度为5mm~25mm。上述纤维增强尼龙复合材料能够在保证较好的力学性能和热变形温度的同时,提高抗静电效果、降低成本。
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本发明公开了一种电磁吸收复合材料及其制备方法和应用。一种复合材料,包括石墨烯;石墨烯的层状结构中穿插有碳壳包覆的金属纳米颗粒。本发明的电磁吸收的复合材料,是一种插层结构,金属纳米颗粒穿插于石墨烯中,纳米金属颗粒表面被碳壳包覆形成核壳结构,以增强多重反射损耗的方式提高了材料的电磁吸收性能。
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本发明公开了一种医用止血复合材料,包括以下原料:30‑60份自制改性复合多糖溶液、1‑3份阿拉伯胶、1‑4份明胶、1‑4份透明质酸钠、5‑12份氯化钙、2‑4份硬脂酸、2‑8份聚乙二醇、0.5‑4份聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯、2‑4份单月桂酸甘油酯、10‑20份丙三醇、0.5‑2份双氧水、0.5‑2份单宁酸、45‑70份去离子水,本发明还公开了该医用止血复合材料的制备方法,本发明制备的医用止血复合材料具有良好的止血和抗菌效果。
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本申请公开一种纤维织物增强复合材料的制备方法,包括步骤:在模具表面依次设置第一脱模层和导电发热纤维织物,在导电发热纤维织物相对的两侧边设置与外电源连通的导电胶;在导电发热纤维织物表面设置第二脱模层和真空袋,形成密封空间,对密封空间抽真空后注入树脂,使树脂完全浸润导电发热纤维织物后,通过导电胶对所述导电发热纤维织物通电,导电发热纤维织物通电后发热使树脂固化成型,脱模得到纤维织物增强复合材料。本申请制备方法,导电发热纤维织物不但作为复合材料的增强体,而且通过对导电发热纤维织物通电发热为树脂提供均匀固化温度,简化了工艺,制备工艺简单,适用于工业化大规模生产和应用。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种用于5G通讯器材的尼龙复合材料,包括以下组分:多壁碳纳米管、PA11T、偶联剂、导热填料、抗氧剂、润滑剂和聚合物流动改质剂。本发明的尼龙复合材料具有耐高温、高导热和低介电常数的优点,满足5G时代手机塑料对介电常数的要求。本发明加入的多壁碳纳米管,具有很好的导电和导热能力,而且介电常数低,加入的多壁碳纳米管超过了渗滤阈值,纳米炭管相互链接在一起,导电能力改善,介电常数下降,介电损耗也下降。
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本申请涉及于功能性织物技术领域,提供了一种智能调温复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供有机相变材料、聚合物、光热纳米材料,将所述有机相变材料进行溶解得到有机相变材料液体,将所述有机相变材料液体与所述聚合物、所述光热纳米材料进行混合处理,得到混合液;将织物浸渍于所述混合液中进行固化处理,得到智能调温复合材料。制备得到的智能调温复合材料可以在制冷和加热之间切换,温度调控范围大的在复杂多变的恶劣环境下维持人体体温恒定,并且可借助于相变材料相变转换前后透明度的变化,来对人体周围所处的环境进行实时的可视化温度监测;该制备方法原材料易得,制备过程简单方便,易于大规模制备,适合广泛应用。
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本发明公开了一种天然纤维增强聚丙烯基复合材料的制备方法,包括天然纤维和改性聚丙烯树脂,所述天然纤维包括蛋白纤维、真丝纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、碳纤维和棕榈纤维,其中所述蛋白纤维占比设为5‑15%,所述真丝纤维占比设为2‑8%,所述玄武岩纤维占比设为11‑30%,所述玻璃纤维占比设为5‑10%,所述涤纶丝纤维的占比设为10‑25%,所述棕榈纤维的占比设为7‑12%。本发明设计的复合材料,充分结合了自热纤维和聚丙烯的多种有点,提高复合材料的成型质量,大大提高了聚丙烯的稳定性,对聚丙烯起到增强效果,使其耐热性、耐腐蚀得到大幅提升,整个工艺较为简单,且原料成本较低,适宜推广。
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本发明提供了一种纳米片‑环氧树脂复合材料,包括按重量份数计的以下组分:环氧树脂60~90份;多层复合纳米片5~30份;固化剂2~5份;第一有机溶剂0.5~2份;所述多层复合纳米片为表面接枝增韧类聚合物的二氧化硅纳米片。本发明还提供了该复合材料的制备方法,通过采用增韧类聚合物和含环氧基的聚合物改性二氧化硅,将得到的多层复合纳米片用于制备还原树脂复合材料,可以达到较高的拉伸强度与断裂伸长率,同时保证了纳米填料在体系中的分散性。
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本发明公布了一种增强陶瓷复合材料炮筒结构,其中包括内层采用陶瓷纤维复合材料,外层复合增强纤维树脂直接打印成型结构,中间内衬利用增强纤维树脂纤维制成的点阵空间结构,这样增加了炮筒的内筒的强度。本发明有效解决了单兵发射炮筒金属内衬的强度低,容易变形,易受污染,减轻作战勤务处理的问题。本发明的提供的方法,一次成型的方式完成炮筒的成型。这套方法将连续复合材料的制造与制品的成型合成为一套工序中完成。
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本发明涉及一种环保型超市用托盘复合材料及其制备方法,属于木塑材料技术领域。本发明设计了一种利用毛竹为原料代替木材,并通过热处理制得预处理竹粉和凝结液,通过凝结液中的毛竹油作为助溶剂和润滑剂,使得助剂与竹粉和聚乳酸充分混合,利用增塑剂改善复合材料的熔融流动性能,利用马来酸酐改善中竹粉与聚乳酸之间的相容性的同时增强复合材料的力学性能,不但可以缓解托盘制作原材料压力,保持木质托盘的优点,而且能够扩展的毛竹的利用途径,充分运用毛竹材料,对于林业经济的节约型发展,可持续发展都有着重要的意义。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种低介电纳米注塑的热塑性聚酯复合材料及其制备和应用。该复合材料按重量百分比计包括:热塑性聚酯10~95%,聚倍半硅氧烷1~10%,抗氧剂0.05~0.5%,脱模剂0.1~2%,增韧剂1~10%,聚烯烃1~15%,玻璃纤维5~50%。本发明采用热塑性聚酯,聚倍半硅氧烷,抗氧剂,脱模剂,增韧剂,聚烯烃,玻璃纤维共同作用,在纳米注塑工艺下,具有很高的铝合金结合力,同时能够具有低介电常数和低介电损耗。本发明的制备方法简单易行,适于大规模生产应用。当采用部分氮化硼替代玻纤后,材料的介电常数和介电损耗均得到降低,同时,金属结合力下降幅度并不大,仍然保持在30MPa以上。
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本发明公开了一种轻质高强碳纤维复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明将碳纤维与硝酸混合浸泡,过滤,洗涤,得一次处理碳纤维;将一次处理碳纤维,改性添加剂,沼液,营养液,去离子水搅拌混合发酵,过滤,干燥,得二次处理碳纤维;将二次处理碳纤维与正硅酸乙酯搅拌混合,过滤,干燥,逐级升温,高温处理,降温,得改性碳纤维;将环氧树脂,稀释剂,改性碳纤维,油泥,硅烷偶联剂,固化剂,改性海泡石搅拌混合,注模,热压成型,脱模,即得轻质高强碳纤维复合材料。本发明提供的轻质高强碳纤维复合材料具有优异的力学性能。
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本发明公开一种过滤红外线的聚丙烯复合材料及其制备方法,所述过滤红外线的聚丙烯复合材料,其包括如下重量百分比的组分:聚丙烯63~90%、聚酰胺7~20%、抗氧剂0.1~1%、红外线吸收剂0.1~1%、润滑剂0.2~2%、成核剂0.1~5%和相容剂1~10%。本发明克服了聚丙烯与聚己内酰胺互不相容、难结合的技术问题,所得的聚丙烯复合材料融合了聚丙烯和聚己内酰胺的优点,具有优异的力学性能和加工性能,还具有适合光学仪器的雾度、透明度、透光率和红外线过滤效果,且比现有的红外光学薄膜的制备成本更低、更耐磨耐用、使用寿命更长。
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本发明属于化学及材料技术领域,具体涉及一种包装用隔热硅基气凝胶复合材料及其制备方法和应用。本发明包装用隔热硅基气凝胶复合材料采用包括下述物质的原料制成:正硅酸乙酯、甲基三甲氧基硅烷和增强相纤维材料,其中,所述增强相纤维材料占正硅酸乙酯和甲基三甲氧基硅烷总质量的2‑3.5%。本发明将第二相增强材料以掺杂和互穿网络的形式进行组合,充分发挥复合改性的优势,开发了兼具质轻、高强、低导热和耐温变等多种优异性能的硅基气凝胶复合材料;另外,采用常压干燥工艺,可进一步降低生产成本,是实现大规模工业化生产的理想技术,也是硅基气凝胶今后的主要发展方向。
本发明涉及一种二氧化钛/改性硅藻土复合材料、涂膜及其制备方法和应用。所述复合材料通过pH为1~3的锐钛型的二氧化钛溶胶和改性硅藻土混合烘干制备而成;所述二氧化钛溶胶和改性硅藻土的质量比为5:9~11,所述改性硅藻土为依次经酸和阳离子表面活性剂改性处理的硅藻土。本发明提供的二氧化钛/改性硅藻土复合材料以改性硅藻土为催化剂载体,二氧化钛溶胶为光催化剂源,通过静电作用在低温下即可将二氧化钛负载至改性硅藻土表面,光催化效果好,光降解选择性低,不易团聚且可回收再利用,制备条件简单易行,适宜大量生产和应用。
本发明提供一种特异性吸水复合材料及其制备方法和在高水分低NMP含量废气处理中的应用,属于锂电池生产的NMP废气处理技术领域。该复合材料包括:疏水膜包覆的硫酸盐颗粒,所述硫酸盐颗粒的质量分数≥80wt%;所述硫酸盐包括硫酸铜或硫酸铝钾中的任意一种;所述硫酸盐为硫酸铝钾时,所述疏水膜包括聚乙烯膜、聚丙烯膜、聚苯乙烯膜或聚四氟乙烯膜任意一种;所述硫酸盐为硫酸铜时,所述疏水膜包括聚丙烯膜、聚苯乙烯膜或聚四氟乙烯膜任意一种。该复合材料采用化学配位的方式可特异性吸附水,当硫酸盐颗粒的水分吸附饱和后,通过用热空气加热的方式,所形成的结晶水合物又可脱去晶体中的结晶水而再生循环使用。
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本发明属于功能性材料技术领域,涉及储氢材料技术领域,具体涉及一种Pd纳米颗粒多孔复合材料的制备方法及其低温和常温储氢应用。本发明合成了有无铈掺杂的Pd@UiO‑66复合材料,材料具有不同的形貌,并能够同时兼具常温储氢性能和低温储氢性能。在低温高压条件(77K,80bar H2)下掺杂铈的Pd@Ce‑H‑UiO‑66复合材料质量储氢密度高达11.6wt%,且该材料的常温储氢质量密度相比原始MOF仍较为优异,此外还具有出色的循环使用性能。另外,该材料还能用于催化苯乙烯加氢,在常温常压下就能做到高性能催化,室温下TOF高达2383h‑1,充分证明本发明研制的材料有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种导热高温尼龙复合材料及其制备方法。导热高温尼龙复合材料按质量百分比,由以下组分组成:PPA树脂:19~47%;无卤阻燃剂:20~30%;液体防火油:0~5%;导热填料:30~40%;偶联剂:1~2%;抗氧剂:1~2%;润滑剂:1~2%。本发明的尼龙复合材料导热效果好、阻燃等级高,能够满足欧盟标准阻燃材料无卤化的要求。
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本发明公开了一种羟基铁改性活性炭复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)将活性炭经超声条件下酸洗以去除表面杂质,烘干,得到预处理的活性炭,备用;(2)将预处理的活性炭加入到硝酸铁溶液中,用HCl溶液和NaOH溶液调节得到的固液混合物的pH值后,于室温搅拌条件下反应,反应结束后再置于恒温烘箱中老化;(3)老化结束后,离心分离得到固体,经润洗、烘焙,得到所述羟基铁改性活性炭复合材料。本发明制备方法原料价廉易得,制作简单,制备的羟基铁改性活性炭复合材料与活性炭相比,吸附重金属能力得到大幅度提升。
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本发明适用于属于复合材料技术领域,公开了一种用于汽车车身的夹层复合材料成型工艺,包括以下步骤:将泡沫表面正交划痕,然后将多层玻璃纤维布包裹在泡沫上层形成预成形体;将预成形体放入模腔内,合模后对模腔进行抽真空;将树脂与固化剂分别装入注射机的容器中,开始注胶,待树脂浸透整个体系,并有树脂进入树脂收集罐时,停止注胶;对模具进行加热使其固化,固化后进行开模、脱模以及外形修整。本发明通过改变泡沫表面状态及注胶方式,解决了用传统Light‑RTM方式成型泡沫夹层复合材料常有的浸渍不良,白斑等现象,使得产品表面质量、尺寸精度、可重复性等均有显著提高;另外,该成型工艺可以达到整体一次成型,可减少中间工序和零部件数量。
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本发明公开了一种医用橡塑复合材料的制备方法及其应用,该方法采用将聚氯乙烯、N,N‑二甲基甲酰胺投入反应釜中高温搅拌得到初级混合物,再与邻苯二甲酸酯、辛烯基琥珀酸淀粉酯共同加入到超声分散器中添加无水乙醇进行超声处理、加热保温,得到次级混合物,接着将羟基磷灰石改性,最后将次级混合物与改性羟基磷灰石共同投入反应釜中,加入氯丁橡胶,在惰性气体保护的条件下高温搅拌,随后降温并加入增韧剂和稳定剂,搅拌得到终极混合物,接着将其送入双螺杆挤压机进行熔融挤压、分割、包装、灭菌,冷却后得到成品复合材料。制备而成的医用橡塑复合材料,其机械强度高、氯乙烯单体残留少,在医疗器械上具有良好的应用前景。
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一种碳纳米管改性聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯基体占55‑65份、碳纳米管母粒占20‑25份、短切碳纤维占5‑8份、改性蒙脱土占10‑15份、填料占15‑18份、改性钛酸钾晶须占8‑12份、相容剂占5‑10份和抗氧化剂占1‑2份制成,采用混料机先将聚丙烯基体、碳纳米管母粒、碳纤维、改性蒙脱土、填料、改性钛酸钾晶须、相容剂和抗氧化剂混合均匀,然后利用双螺杆挤出机造粒,得到碳纳米管改性聚丙烯复合材料。本发明中对添加料进行改性处理既保证了在聚丙烯基体中的分散性,又保证了与聚丙烯基体间的界面结合强度,同时添加料间相互协同,使制备的聚丙烯复合材料在满足力学强度的同时,又兼具抗静电效果。
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