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本发明公开了一种高熔接强度玻纤增强尼龙复合材料及其制备方法,属于尼龙复合材料领域。该尼龙复合材料,按重量份计,包括以下组分:尼龙66 60‑75份、短玻璃纤维30‑35份、极性聚烯烃树脂1‑10份、高流动性尼龙6 0‑20份、EVA嵌段聚烯烃0‑10份、相容剂0‑10份、抗氧剂0‑5份。本发明通过在玻纤增强尼龙中加入极性聚烯烃赋予极性基团,这大大提高分子间的作用力,有利于分子间缠绕,利于熔合情况。高流动性尼龙6、相容剂、EVA嵌段聚烯烃,在协同作用下提高基材的结合度和互穿交联网格结构,提升材料的熔接痕强度,所得尼龙复合材料的熔接痕强度可达129MPa。
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本发明提供了基于复合材料制作与封装长周期光纤光栅的方法及装置,整个长周期光纤光栅主要经过五个步骤,分别为调制模具的制作、复合材料的裁剪、光纤的铺放、热压机对模具的加压、热压机升温下对复合材料的热压成型。本发明的技术方案采用将单模光纤放置在两层玻璃纤维增强型复合材料的经纱之间,并用上、下调制模具将三者通过热压机热压技术热压成型后得到带有封装保护的LFPG整体,由此得到的LPFG克服了机械感生法卸力后波形恢复而不能应用于实际测量的缺点。同时本发明在制作LPFG的过程中实现了对其封装保护特点,制作完成后即可应用到实际工程中而不需要对其进行二次加工封装保护,省去额外的封装步骤,实现了封装保护的一体化。
本发明公开了一种g‑C3N4/Fe/Ag3PO4复合材料及其制备方法与应用,属于材料制备领域。该复合材料是由质量比为75‑90:1‑5:10‑20的g‑C3N4纳米片、金属单质Fe和Ag3PO4复合而成。该方法包括如下步骤:将制备好的g‑C3N4加入到烧瓶,加入AgNO3溶液后超声分散,置于油浴锅中油浴加热反应,反应完成后抽滤并烘干,用研钵研磨成细小粉末即制得所述g‑C3N4/Fe/Ag3PO4复合材料粉末。本发明制备出的g‑C3N4/Fe/Ag3PO4对甲基橙的降解表现出良好的降解效果,g‑C3N4制备方法为得到分散均匀的g‑C3N4分散液提供了新思路,为降解材料领域有更广阔的应用前景。
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本发明公开了一种HKUST‑1复合材料及其制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1.取7.3~29.3份的水滑石粉和4~7份的氧化石墨烯,加入去离子水和无水乙醇,超声混匀,得A浆液;步骤S2.取70~100份的三水硝酸铜,加入去离子水,搅拌溶解,得B液;步骤S3.取30~50份的均苯三甲酸溶于DMF中,搅拌混匀,得C液;步骤S4.在搅拌的情况下,将B液和C液依次加到A混合液中,搅拌反应;步骤S5.离心分离,得HKUST‑1复合材料。本发明提供的HKUST‑1复合材料及其制备方法,所述方法具有反应速度快,易于量产化,并且反应条件简单,在常温常压下就可实现,并且得到的HKUST‑1,具有较大的微孔结构,能提高对苯的吸附能力。
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本发明属于电化学能源领域,其公开了一种负载纳米硅颗粒的石墨烯复合材料的制备方法,包括步骤:硅纳米颗粒的制备;氧化石墨的制备;氧化石墨烯溶液的制备;氧化石墨烯与纳米硅颗粒混合溶液的制备;负载纳米硅颗粒的石墨烯复合材料。通过该方法制备出的复合材料中,在石墨烯的表面上负载的纳米硅颗粒不会产生团聚,这有利于纳米硅颗粒的性能的发挥,且纳米硅颗粒和石墨烯导电率都较高,使得复合材料的也具有较高的导电性。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚酯复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按质量配比为(%):聚酯60-80%;润滑剂0.1-0.3%;抗氧剂0.1-0.3%;碳纤维20-40%。本发明主要通过液态聚丙烯腈对碳纤维进行表面处理提高碳纤维与极性聚酯树脂基体的粘接性,增强材料的力学性能。本发明的优点是:提高了碳纤维的表面极性,增强了碳纤维与树脂基体的粘结力,所得碳纤维增强聚酯材料的强度高、韧性好、生产工艺简单,可广泛应用于汽车、军工器械、航空用高性能结构材料。
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本发明公开了一种纳米ReS2/MXene复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取适量铼源材料溶于溶剂中,混匀之后加入适量硫源材料,再混匀,最后加入适量MXene纳米片和超纯水,充分混匀,得到混合液;(2)将混合液升温至130‑250℃,水热反应9‑20h,冷却;(3)对步骤(2)所得产物进行离心,洗涤,干燥,得到初产物;(4)将初产物在保护气氛中升温至300‑500℃煅烧3‑6h,冷却,得到纳米ReS2/MXene复合材料。本发明采用的水热溶剂法制备方法简单,成本低廉,绿色环保、资源广泛,生成的纳米ReS2/MXene复合材料具有良好的电化学性能,例如较高的比容量和循环稳定性。
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本发明公开一种WSe2/MXene复合材料及其制备方法,所述方法为水热溶剂法,属于钾离子电池高性能负极材料制备技术。本发明制备的WSe2/MXene复合材料将WSe2材料和MXene材料的优势有机结合:MXene表面低的扩散势垒和导电性有助于离子和电子传输,防止在充放电循环过程中材料膨胀和开裂;WSe2的负载使材料活性位点增加,使钾离子插层过程中的吸附力以及转化反应增强,有助于改善材料电化学性能。WSe2/MXene异质结构具有紧密界面,最大限度地发挥材料导电性的相互作用,同时增加材料比表面积和结构稳定性,使钾离子插层过程中的吸附力以及转化反应增强,显著提升了材料电化学性能。WSe2/MXene复合材料作为钾离子电池负极材料时有高的可逆容量,良好的充放电循环性能和倍率性能。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种环保增强PC、ABS复合材料及其制备方法,该PC/ABS复合材料包括如下重量份的原料:PC 50‑60份、ABS 12‑18份、三元乙丙橡胶5‑9份、抗氧剂0.2‑0.7份、润滑剂0.2‑0.5份、无机填料6‑10份、改性硅藻土3‑7份、增效助剂8‑15份。该PC/ABS复合材料具有优异的力学性能、尺寸稳定性和耐候性,且具有气味低,VOC挥发低,环保等优点,加工性能好;其制备方法简单高效,操作控制方便,有利于大规模大生产。
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本发明公开了一种尼龙6/季鏻盐改性蒙脱石纳米复合材料的插层制备方法,包括以下步骤:1)将季鏻盐、钠基蒙脱石按照质量比1:3-5的比例加入到水中,在60-100℃下搅拌4-8h;2)将步骤1)的溶液过滤,得到的固体洗涤,干燥,研磨,过筛,得季鏻盐插层改性蒙脱石;3)取步骤2)的季鏻盐插层改性蒙脱石与己内酰胺,室温下搅拌均匀,加水和助剂进行己内酰胺的水解聚合反应,反应后,切粒,得尼龙6/蒙脱石纳米复合材料的切片,所述的季鏻盐插层改性蒙脱石与己内酰胺的质量比为1:18-22;4)将步骤3)中的切片用水萃取。本发明得到的产品力学性能好,产品不易变色。
本发明涉及一种氮掺杂多孔碳包覆的二硒化钴复合材料的制备方法及其应用,所述制备方法包括步骤:将钴盐和硒粉分别溶解在溶剂中,进行第一次搅拌,分别得到钴盐溶液和硒粉溶液;将硒粉溶液倒入钴盐溶液中,再加入液态丙烯腈低聚物,进行第二次搅拌,搅拌后加入水合肼溶液,得到混合液;将所述混合液转移至水热反应釜中,进行水热反应,然后冷却、离心、干燥,得到沉淀物;将所述沉淀物进行煅烧处理,然后冷却,研磨过筛得到氮掺杂多孔碳包覆的二硒化钴复合材料。将制得的氮掺杂多孔碳包覆的二硒化钴复合材料制成锂离子电池负极,在0.2A/g的电流密度下经过300次充放电循环后仍具有644mAh/g的放电比容量。
本发明公开了一种基于氢键结合的纳米四氧化三铁/氨基化碳纳米管复合材料及其制备方法,属于四氧化三铁/碳纳米管复合材料领域。该制备方法包括以下步骤:将铁盐溶液加入到氨水反应完全后,抽滤、清洗后将所得固体干燥,得到纳米四氧化三铁;将碳纳米管表面氨基化,除去溶剂后将固体干燥,得到氨基化碳纳米管;随后,将所得四氧化三铁与所得氨基化碳纳米管加入到溶剂中混合分散均匀,得到纳米四氧化三铁/氨基化碳纳米管复合材料。本发明通过利用纳米四氧化三铁表面丰富的含氧官能团与氨基化碳纳米管形成氢键作用,有效提高了两者之间的结合力,改善了碳纳米管表面的吸附性,能够吸附大量的四氧化三铁。
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本发明属于复合混凝土材料领域,公开了一种高延性高强聚甲醛纤维增强水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料由如下重量份比例的原料制成:水泥1204份,细砂963份,水240份,聚甲醛纤维28份,聚羧酸型减水剂8.8份;其中,所述聚甲醛纤维的密度为1400kg/m3,长度为12mm,直径为0.2mm。本发明提供的复合材料及制备方法,利用聚甲醛纤维作为增韧材料掺入到高强水泥基材料中,基于聚甲醛纤维与水泥基体系良好的相容性和优异的粘结性能,在保持强度的同时解决其延性低的问题,实现了水泥基材料的延性与强度相匹配。
本发明提供了一种硫碳复合材料、其制备方法、含有其的锂硫电池正极材料和锂硫电池。该制备包括:制备硫溶胶;将碳材料和硫溶胶的体系利用超声混合形成混合体系;将混合体系静置预定时间后去除沉淀和溶剂,得到硫碳复合材料,其中,碳材料为活性炭、介孔碳、乙炔黑和碳纳米管。由于硫溶胶的制备为物理凝聚法能耗低,制备过程中无固态物质损失,且不使用有害物作原材料同时也无有毒物生成,因此制备过程环保。形成的纳米硫被吸附在碳材料的孔结构中或表面上形成硫碳复合材料,其中的碳可以在一定程度上抑制多硫化物的溶解,从而改善了锂硫电池的电化学性能。本申请的制备方法具有制备过程简单、能耗低、产品均一性好、产率高、环境友好等优点。
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本发明属于木塑复合材料技术领域,公开了一种木塑复合材料用润滑剂及其制备方法和应用。该木塑复合材料用润滑剂由以下质量份的原料反应得到:40~80份高级脂肪醇、5~25份润滑剂、10~30份马来酸酐和/或马来酸酐接枝聚合物、3~9份无机填料、2~10份高分子分散剂;所述高级脂肪醇由以下方法制备得到:将植物油在铜铬催化剂催化下,250~320℃,8~15MPa氢化裂解4~8h,分离,得到高级脂肪醇。本发明的润滑剂兼具偶联剂和润滑剂作用,有效提高树脂与填料的相容性及制品的力学性能;具有高温润滑性和低温防粘性,应用于木塑复合材料可提高外观质量、拉伸强度和冲击强度,制备方法不使用有机溶剂,绿色环保。
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本发明涉及一种可控产氢复合材料及其应用。其中,可控产氢复合材料包括产氢剂、控释剂和氢分子活化剂,产氢剂的质量分数为1~100%,控释剂的质量分数为0~99%,氢分子活化剂的质量分数为0~30%,产氢剂具有高的产氢量,控释剂可有效调控产氢速度,氢分子活化剂可以提高氢分子活性,高效发挥氢分子生物学效应。本发明提供的可控产氢复合材料可制成复方粉剂、胶囊、片剂、冲剂或喷剂等多种剂型,可用作化妆品添加剂、饮品添加剂、食品添加剂、饲料添加剂、植物生长调节剂和药品添加剂,广泛应用于日用养护、功能保健、氢医学和氢农业。
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本发明公开了一种水下管缆的复合材料保护罩,包括至少一个复合材料制成的保护单元;所述保护单元包括用于罩设在水下管缆上并沿水下管缆轴向延伸的保护罩主体、连接在所述保护罩主体一端的呈弧形拱起的第一连接罩、连接在所述保护罩主体相对另一端的呈弧形拱起的第二连接罩;所述第一连接罩可活动配合在另一所述保护单元的第二连接罩上,将两个所述保护单元活动连接。本发明的水下管缆的复合材料保护罩,通过保护单元罩设在水下管缆上对其进行保护,有效防止水下管缆被落物、渔网以及渔具损伤;具有质轻强度高、防护严密、表面光滑、耐腐蚀、耐冲击等优点,吊装运输方便;制造模具可重复利用,制造周期短,降低施工周期和施工费用。
本发明提供一种Cu掺杂改性LTO@SnO2复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Cu掺杂改性LTO@SnO2复合材料具有核壳结构,以SnO2为壳层,铜掺杂的多孔钛酸锂为核,铜掺杂在多孔钛酸锂晶体结构中。该复合材料中,SnO2具有较大的电池容量;铜掺杂的多孔钛酸锂存在着充足的通道和空间,有利于离子的流通和嵌入,还可以容纳更多具有较大的电池容量的SnO2,同时还可为SnO2在充放电过程中的体积变化提供充足的缓冲空间;Cu具有较高的电导率,可以进一步提高材料的电性能。上述三种组分之间协同作用,能够显著提高材料的电池容量、循环稳定性以及倍率性能。且制备方法工艺简单,可操作性强,适用于大规模工业生产。
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本发明实施例公开了一种石墨铝基复合材料的制备方法,所述方法包括:对石墨膜进行构型,得到构型参数;基于构型参数对所述石墨膜进行穿孔处理,得到与所述构型参数匹配的具有穿孔结构的石墨膜;将与所述构型参数匹配的具有穿孔结构的石墨膜与铝基体混合后进行烧结处理,使铝基体能够至少贯穿所述穿孔结构,得到石墨铝基复合材料。本发明实施例还公开了一种石墨铝基复合材料。
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本发明属于工程塑料领域,具体涉及一种无卤阻燃耐高温耐黄变PA6/PA66复合材料及其制备方法。本发明的PA6/PA66复合材料包括PA6、PA66、增韧相容剂、无卤阻燃剂、玻璃微珠、玻璃纤维、抗氧剂、抗UV剂、尼龙热稳定剂、润滑分散剂和偶联剂。本发明的复合材料具有优良的无卤阻燃性能,同时还能够耐高温和耐黄变。在本发明中加入无卤阻燃剂有机次磷酸铝和聚磷酸酯胺盐,可以实现非常好的阻燃效果;加入增韧相容剂POE,能够提高树脂与玻璃纤维及其它组分的相容性,同时能增加复合材料的韧性和耐低温性能;加入玻璃微珠,则能够增加产品的流动性,解决玻璃纤维增强的表面问题。
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本发明涉及一种抗冲击复合材料外壳。该抗冲击复合材料外壳包括表面层及增韧层;表面层为陶瓷层或玻璃层;增韧层由纤维增强材料与基体材料复合而成;该抗冲击复合材料外壳的制备方法是:a、在下模具上铺设一层玻璃粉末或者陶瓷粉末,形成表面层;b、在表面层上均匀铺设一层纤维增强材料,再依次交替铺设若干层的基体材料粉末和纤维增强材料,形成增韧层;c、然后盖上上模具,并将合好的上下模具一起放入热压成型机内热压成型。本发明的抗冲击复合材料外壳采用两层叠层结构,表面层采用纯陶瓷或玻璃材料制成,增韧层采用抗冲击性好的增强纤维与基体材料复合而成,并且采用熔体浸渗或加热模压工艺制备而成,可满足复杂形状外壳的需求。
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本发明提供了一种还原氧化石墨烯包覆铜纳米线复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将氧化石墨烯分散于乙二醇、甘油和聚乙二醇的混合溶液中,经超声处理得到氧化石墨烯分散液;在步骤S1得到的氧化石墨烯分散液中加入氯化铵、氯化亚铜和油胺,其中,氧化石墨烯浓度为0.6~0.10g/L,氯化亚铜0.05~0.10mol/L。搅拌混合,得到混合液;将搅拌后的混合液在180~220℃下反应8~15h;清洗反应产物,并进行离心分离,得到还原氧化石墨烯包覆铜纳米线复合材料。采用本发明的技术方案,制备方法简单,得到的石墨烯包覆铜纳米线导电复合材料的颗粒少,且铜纳米线长径比较大,具有良好的抗氧化性能,可以用于透明电极中,具有优异的光电性能。
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本发明提供了一种硅碳复合材料,其包括:碳核,包覆于碳核表面的多孔硅层,包覆于多孔硅层表面的多孔碳壳;所述多孔硅层与所述碳核之间设置有间隙,所述多孔碳壳与所述多孔硅层之间设置有间隙。本申请提供了一种复合中空实心结构的碳核/间隙/纳米多孔空心硅壳/间隙/多孔碳壳的硅碳复合材料,其改善了硅材料作为电极材料导电性差、易粉化、SEI膜结构的问题,提高了硅碳复合材料作为电极材料的循环性能。本申请还提供了所述硅碳复合材料的制备方法与作为电极材料的应用。
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一种磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法,包括:制备浓度为0.04~0.1g/ml的硫酸亚铁与浓度为0.0005~0.001g/ml氧化石墨烯的混合液,并逐滴加入与所述硫酸亚铁等物质量的磷酸二氢铵的溶液,同时不断搅拌;再以酸碱度调节剂调节所述混合液,直至氢离子浓度为1×10‑2~1×102mol/L,并搅拌8~15h后将所述混合液进行过滤;将过滤后的滤体用去离子水进行洗涤,得到磷酸铁与氧化石墨烯的复合物;将所述复合物与氢氧化锂、还原剂混合,经水热反应10~20h后,冷却至室温,并过滤得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料,其中,水热反应温度为150~200℃。本发明实施例可得到颗粒均匀、且石墨烯片均匀包覆在LiFePO4颗粒的表面的磷酸铁锂/石墨烯复合材料。
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本发明提供了一种聚合物包覆硫复合材料的制备方法及其应用,所述制备方法包括如下步骤:将含有不饱和碳碳双键的聚合物与单质硫溶解在同一有机溶剂中,然后加入紫外光引发剂,搅拌均匀;在惰性气体下,进行紫外光照射,使得所述含有不饱和碳碳双键的聚合物发生自由基聚合反应,然后对所得固体进行分离,制备出一种聚合物包覆硫复合材料,所述复合材料硫含量较高,解决目前存在的锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,同时有效抑制硫的溶解,最终大大提高了活性材料的循环稳定性。另外,本发明制备工艺简单,原料成本低廉,具有很好的产业化和商业化的前景。
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本发明提供了一种亚氧化钛包覆改性磷酸铁锂复合材料及其制备方法,所述磷酸铁锂表面包覆有亚氧化钛,所述亚氧化钛包覆改性磷酸铁锂复合材料的分子式为LiFePO4/Ti4O7,所述亚氧化钛的包覆量为5%-10%。本发明的技术方案,采用了具有高导电性的亚氧化钛对磷酸铁锂材料进行包覆改性,显著改善了磷酸铁锂的大倍率充放电能力、降低了磷酸铁锂在大电流密度下循环容量的衰减、提高了其高倍率循环性能;同时,有效降低了电池内阻,提高了磷酸铁锂动力电池的比功率,适应动力电池深度循环需求;而且,本发明技术方案的制备工艺简便,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及一种聚吡咯/有机蒙脱土纳米复合材料,由钠基蒙脱土用聚乙烯吡咯烷酮进行有机化插层改性后,以水为介质,在掺杂剂存在的条件下,通过氧化剂使进入有机改性蒙脱土层间的吡咯单体发生化学氧化聚合反应得到。所述聚吡咯/有机蒙脱土纳米复合材料可以用作聚酰胺固化的环氧树脂乳液的导电添加剂,以制备水性环氧系列抗静电涂料、密封胶及胶粘剂等。
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本发明公开了一种新型承重复合材料及其应用,按重量份数计,所述复合材料包括以下组分:不饱和聚酯树脂30‑45份,引发剂0.8‑3份,聚氨酯8‑15份,低收缩添加剂1‑2.5份,内脱模剂1‑2.5份,交联剂0.8‑3份,增稠剂0.8‑1.5份,偶联剂0.1‑1份,玻璃纤维40‑55份,碳纤维4‑10份,芳纶纤维3‑8份,石墨烯1‑5份,纳米稀土粒子0.1‑0.5份,硬脂酸甲酯0.03‑0.06份,氯化铵0.05‑0.15份。本发明的新型承重复合材料重量轻,机械性能强。
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本发明公开了一种硒‑磷‑碳复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:(1)将可膨胀石墨在氮气或惰性气体氛围下,800~1000℃加热5~60min,得到膨胀石墨;(2)将硒粉、红磷和膨胀石墨混合均匀,经介质阻挡放电等离子体辅助球磨处理2~45h,其中介质阻挡放电等离子体的阻挡介质为氮气或惰性气体,得到Se‑P‑C复合材料。该制备方法工艺简单,样品重复性好,适用于工业化大规模生产,制得的Se‑P‑C复合材料具有优异的储钾性能。
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