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本发明属于高分子化合物的组合物技术领域,涉及一种高流动性环保无卤阻燃HIPS复合材料,其由下列以重量份计的组分组成:29~50份高抗冲聚苯乙烯(HIPS);15~35份聚苯醚(PPO);3~12份增韧剂;5~20份磷系阻燃剂;1~7份阻燃协效剂;0.2~1.0份热稳定剂;0.2~0.8份抗氧剂;0.5~1.2份加工助剂。本发明还公开了这种HIPS复合材料的制备方法。本发明的复合材料是一种高流动性、机械力学性能优良的无卤阻燃HIPS/PPO合金。
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本发明涉及塑胶新材料领域,具体涉及一种玄武岩增强LCP复合材料及其制备工艺,玄武岩增强LCP复合材料,包括以下重量份数的组分,LCP 40‑80份、玄武岩纤维12‑30份、耐热剂0.3‑0.9份、偶联剂3‑9份、主抗氧剂3‑6份、辅抗氧剂1‑3份、相容剂1‑5份、润滑剂0.5‑2份、阻燃剂2‑6份、阻燃协效剂1‑3份;所述耐热剂为N,N’‑4,4’‑二苯甲烷双马来酞亚胺。本发明的玄武岩增强LCP复合材料机械强度高、耐热性好、适用范围广。
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本发明公开了一种隔热防火复合材料,首先对目前常用的二氧化硅进行改性,制得改性二氧化硅纳米微孔材料,再将该材料内嵌于无机棉毡内部,然后在无机棉毡表面依次涂覆热熔胶和聚酰亚胺,最后采用热封成型的方式,将改性二氧化硅纳米微孔材料、无机棉毡、热熔胶、聚酰亚胺复合在一起,形成一种隔热性能好、防火性能佳、耐老化能力强、形态保持能力好的复合材料。本发明中隔热复合材料具有良好的加工性能,能够适应模切设备的加工要求,切割出满足设计要求和使用要求的隔热防火模切产品,应用于元器件的组装中,起到隔热、防火的作用。
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本发明公开了一种高耐温高光泽PET/PBT复合材料及其制备方法,所述PET/PBT复合材料按重量份数,由以下组分组成:PET?100,PBT?20-40,矿物填充物10-40,增韧剂3-10,抗氧剂0.3-0.6,加工助剂0.2-0.6,耐热剂0.5-1.2,成核剂0.5-1。本发明制备的高耐温高光泽PET/PBT复合材料,具备PET和PBT的优点,成型加工性能优异,适合各类复杂结构,降低了酯交换,提高材料的耐温性能。
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本发明的导热复合材料是由硅油和导热粉体混合而成,并根据需要选择性的增加了各种功能助剂。本发明的导热复合材料的导热系数大于5.0W/m·K,并在-40℃~200℃环境温度下柔软可压缩,不会硬化,从而可应用于各种发热元件与散热元件之间的间隙填充,用于降低界面热阻,缩短热传导的路径,增加元器件的散热速度。本发明的导热复合片材由导热复合材料模压或压延而成,压缩率高(在50Psi压力下压缩率可以达到40%以上),并可直接贴附于元器件上,具有制备工艺简单,使用方便等特点。
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本发明提供一种木塑复合材料,包含按重量百分比的组成:植物纤维:52~58%;PE:28~32%;滑石粉:8~12%;润滑剂:2~2.5%;着色剂:0.4~2.8%;老化剂:0.1~0.3%。这种木塑复合材料,改善了木塑复合材料的力学性能,韧性更好。
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本发明公开了一种高流动性玻纤增强聚丙烯复合材料,包括以下质量份数的原料:50-70份的PP、30-40份的改性玻纤粉、0-2份的流动剂、5-8份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂、0-5份的玻纤相容剂。一种高流动性玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将各种原料混合均匀,然后置于挤出机中熔融挤出即可。本发明的PP复合材料具有优异的力学性能,可替代工程塑料应用于水泵、汽车等要求高流动性、高性能的领域。
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本发明提供一种原位合成石墨烯片及碳纳米管/石墨烯片复合材料的微波制备方法,包括以下步骤:干燥氧化或插层后的石墨烯片,并将其置于微波反应腔中;将微波反应腔抽真空并通入保护性气体;用微波加热反应腔至300~800℃,向反应腔中通入碳源气体和保护性气体,使碳源气体反应,在石墨烯片原位生长碳纳米管或碳纳米纤维,得到。该复合材料的微波制备方法采用微波加热的方法,原位制备一维结构的碳纳米材料的石墨烯基复合材料,不需要预先合成工艺,从而使工艺简单,降低生产成本。此外,由于采用微波加热技术,具有加热速度快、高效、能耗小,生产周期短,制备成本进一步降低。
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本发明提供了一种高温电介质复合材料的制备方法,包括:制备锆钛酸钡纳米纤维;将聚醚酰亚胺与有机溶剂混合,在水浴的条件下磁力搅拌,得到呈透明状的溶胶;将所述锆钛酸钡纳米纤维添加至所述溶胶中,搅拌均匀得到纺丝液;将所述纺丝液放置注射器中,静电纺丝收集混合纳米纤维;将所述混合纳米纤维放置热压机中进行热压处理,得到高温电介质复合材料。本发明制备的高温电介质复合材料具有更高的使用温度的高温储能性能,能应用于大容量高温薄膜电容器的制备中,工艺简单,连续性生产潜力高,能应用于工业化,具有生产成本低的优点。
本发明公开了一种用于吸附有机气体的埃洛石基多孔炭复合材料及其制备方法。本发明通过高温水蒸气活化技术以及碱溶液选择性刻蚀技术,制得富含氧化铝的埃洛石基载体;然后充分利用氧化铝的固体酸性,及其对糠醇溶液的催化特性,通过抽真空使糠醇进入埃洛石基载体内腔中,并通过高温碳化作用,使多孔炭均匀地负载于埃洛石基载体的内腔和外表面。本发明的用于吸附有机气体的埃洛石基多孔炭复合材料具有多级孔结构,包括埃洛石的介孔内腔,氧化硅片层溶解后产生的微孔,以及多孔炭的微孔;同时,该复合材料具有较高的比表面积和总孔体积,并对正己烷、苯、甲苯等有机气体具有较高的吸附量。
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本发明公开了一种舒适高透气复合材料,包括绵柔层、熔喷层和载体层,复合材料制备方法是通过抽取聚丙烯母粒后进行加热熔融成型,将成型的原料经过挤出成丝后进行热风拉伸,以无纺布为载体层并为其布胶,再将拉伸的原料喷淋在载体层上进行托网冷却,令原料冷却为熔喷层,将绵柔层覆盖在熔喷层上后一起进行压合,最后进行收卷、分切和包装,成型复合材料的透湿量可达4000g/m/4hr,耐水压可达30mbar以上,具有防水透气性高、重量小和柔软舒适度高的优点,适用于防护服以及尿裤、卫生巾和乳垫等一次性卫生用品的底膜组成材料。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料,按重量份计,包括以下组分:聚丙烯树脂63‑99份;增韧剂0‑30份;乙烯丙烯共聚物3‑10份;其中,乙烯丙烯共聚物中,乙烯含量为6‑15%,结晶度为10‑20%,分子量为30000‑120000 g/mol。聚丙烯树脂可以是均聚聚丙烯或者共聚聚丙烯,当聚丙烯树脂为均聚聚丙烯时,增韧剂的含量不为0。本发明通过加入一定量的乙烯丙烯共聚物,能够缠结聚丙烯复合材料中的橡胶颗粒,从而改善聚丙烯复合材料的针眼现象。
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本发明公开了一种Mn基磁制冷复合材料及其制备方法,所述制备方法以(Mn,Fe)2(P,Si)合金作为功能主相,Sn42Bi58合金为第二相,将主相和第二相均匀混合后通过低温热压的方法加工成型,得工作温度区间可调控的磁制冷复合材料。并研究了其物相组成、磁热性能和力学性能,探究了不同成分比和成型压力对材料抗压强度和磁热效应的影响。该复合材料与传统的(Mn,Fe)2(P,Si)合金相比,工作温度区间可调控,脆性得到改善,抗压强度大大提高,而且加工成型性好,磁热性能稳定。
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本发明公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法与应用。该磁性纳米复合材料,包括磁性内核及包裹于所述磁性内核表面的介孔层,所述介孔层上负载贵金属,该磁性纳米复合材料对甲醛的转化率和选择性都很高,避免了反应过程中产生中间产物所造成的二次污染,在室温条件下可将甲醛完全催化转化成二氧化碳和水,且通过外加磁场可实现催化剂的回收利用,降低成本。该制备方法简单,可以将成本控制在很低的水平。
本发明公开了一种用于畜禽饮用水中铅离子检测的复合材料修饰电极,其包括石墨烯修饰玻碳电极和通过电化学沉积法原位负载在所述石墨烯修饰玻碳电极表面的纳米氧化钴修饰层。本发明将石墨烯玻碳电极作为碳材料负载基底,采用电化学沉积法将纳米氧化钴粒子原位负载在还原态石墨烯层上,利用二价钴离子与还原态石墨烯表面的含氧官能团发生键合作用,金属钴离子的纳米颗粒充当成核位点,该结构有利于阻碍纳米氧化钴团聚,从而提高了该复合材料修饰电极的导电性和灵敏度。本发明还公开了该复合材料电极的制备方法,同时公开了其在畜禽饮用水中铅离子检测的应用。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种深色可激光打标的无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该深色可激光打标的无卤阻燃PBT复合材料包括如下重量份的原料:PBT树脂40‑60份、玻璃纤维25‑35份、无卤阻燃剂15‑20份、增韧剂2‑6份、激光打标粉0.5‑1.0份、抗氧剂0.1‑0.2份、黑母粒1.0‑1.5份。本发明的深色可激光打标的无卤阻燃PBT复合材料无卤,阻燃效果好,可以用于激光打标,且耐温和耐候性能优良,强度高,抗冲击性能优异,加工性能优良,综合性能优异。
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本发明提供了一种PA1010复合材料及其制备方法。该PA1010复合材料由包括如下组分的原料制备而成:PA1010 40‑60份、增强材料30‑50份、超支化聚酯共聚物5‑15份、抗氧剂0.2‑0.8份、润滑剂0.5‑2.0份;所有原料的总重量份数为100份;所述超支化聚酯共聚物为含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物;所述含羧基的超支化聚酯丙烯酸酯由丁二酸酐、六亚甲基二异氰酸与丙烯酸羟乙酯对超支化聚酯进行改性得到。该PA1010复合材料在具有较低的介电常数和介电损耗的同时,具备优异的机械性能以及较高的耐热性。
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本发明涉及空气净化技术领域,尤其为一种可全天候去除办公室内气体污染物的多功能复合材料,该材料由多孔材料和相变材料构成,该多功能复合材料的制备方法包括如下步骤:步骤一、配制锰基浸渍液;步骤二、称取多孔材料,加入锰基浸渍液中并混匀;步骤三、取出多孔材料,并进行干燥冷却处理;步骤四、配置相变材料;步骤五、对相变材料进行二次浸渍处理;步骤六、取出锰基多孔材料,并进行干燥冷却处理,该多功能复合材料在白天呈现低温高湿微环境,可高效去除办公室内的臭氧;在夜晚呈现高温低湿微环境,可高效去除办公室内的甲醛、苯、和氮氧化物等气体污染物。
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本发明公开了一种复合材料的制备方法和应用,制备原料包括:硫醇镍,方糖和聚苯乙烯,以硫醇镍作为催化剂提高糖/聚苯乙烯复合材料在氢化过程中的结晶度,从而提高材料的导电性和电化学性能;多孔方糖在作为软模板承载聚苯乙烯和催化剂的同时作为碳源,提高了材料的碳化程度,并且避免了在高温石墨化过程中需要额外的高压碳源补充;本发明提供的复合材料的制备方法,绿色环保,可以有效利用废弃的聚苯乙烯,将其转化为高倍率下高容量且具有长循环稳定性的石墨碳电极用作储能设备,解决现在大规模的白色污染。
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本发明提供涉及陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种低导热陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:纤维预制体制备、胶料制备、浸渍成型、致密化处理、施加涂层。本发明制备的陶瓷基复合材料不仅具有良好力学性能,而且导热系数低、耐温高、抗氧化,适用于加工高超音速飞行器热防护系统结构件上的连接件,有很好的应用价值。
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本发明公开了一种金属基陶瓷增强复合材料及其制备方法与应用。所述方法包括如下步骤:S1,将陶瓷材料和金属基体材料的混合物Ⅰ,加热至体系中金属基体材料至少部分呈液态,得到混合物Ⅱ;S2,所述混合物Ⅱ经挤压过滤去除部分或全部液态金属基体材料,得到所述金属基陶瓷增强复合材料;其中,当混合物Ⅱ中金属基体材料部分呈液态时,挤压过滤去除部分或全部液态金属基体材料;当混合物Ⅱ中金属基体材料全部呈液态时,挤压过滤去除部分液态金属基体材料。本发明中的制备方法工艺较为简单,生产效率高,设备要求相对较低,成本较低,且制得的复合材料中陶瓷相体积分数高。
本发明公开了一种微生物燃料电池阴极复合材料的制备方法与微生物燃料电池反应器。该制备方法包括如下步骤:(1)石墨的预氧化;(2)氧化石墨烯的制备;(3)阴极复合材料的制备。本发明制备方法原料与铂等贵金属电极催化材料相比,二氧化钛和石墨价格低廉,来源广泛。本发明一种基于制备的阴极复合材料的微生物燃料电池反应器,为单室微生物燃料电池,包括取样加样口(1)、银/氯化银参比电极(2)、数据采集器(3)、外电阻(4)、质子交换膜(5)、阴极电极、阳极室(8)和阳极电极(9)。该微生物燃料电池反应器的启动时间明显缩短,且产电量增加,构造成本,运行稳定有效,输出功率高。
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本发明公开了一种负载铜银的少层石墨烯基复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1:以石墨粉、无水乙醇、环己烷、无水硫酸铜、吐温80、司盘80、PVP和去离子水为原料,通过涡旋混匀制得均一稳定的石墨油包水乳液;S2:将步骤S1制得的石墨油包水乳液低温冷冻2h,再超声2h;S3:在步骤S2处理后的石墨油包水乳液中加入硼氢化钠,然后低温冷冻2h,再超声2h;S4:在步骤S3处理后的石墨油包水乳液中加入含硝酸银的2%PVP水溶液,然后低温冷冻2h,再超声2h,即得少层石墨烯基复合材料CuxO/Ag@FLG。该制备方法合成过程简单且产率高。采用该少层石墨烯基复合材料CuxO/Ag@FLG制成的过氧化氢传感器传感性能优异。
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本发明涉及电池材料技术领域,具体涉及一种三元复合材料及其制备方法和应用,本发明通过简单的一步水热法采用生物质PC为骨架,原位生长MoS2纳米片,并在材料表面包覆聚吡咯PPy,制备了层状网络的生物质碳/硫化钼@聚吡咯PC/MoS2@PPy三元夹心结构复合材料,MoS2层间距明显增大,团聚现象也得到缓解;将本发明提供的PC/MoS2@PPy三元复合材料应用于钠离子电池负极材料时,其层状网络夹心结构使电极材料与电解液充分接触,提供了大量的电化学反应活性位点,而且有效缓解了MoS2在长循环过程中的体积变化,生物质碳骨架协同PPy构成的三维导电网络也有效提升了材料的导电性,加快了材料的电化学反应动力学,大幅提升了材料的电化学储钠性能,可作为钠离子电池负极材料广泛使用。
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本发明属于材料科学技术领域,特别涉及一种双金属化合物/碳复合材料的制备方法。该方法是将两种金属盐类的溶液与功能性高分子聚合物混合发生配位反应,随后通过管式炉高温热处理即可制得双金属化合物/碳复合材料。本发明所涉及的双金属化合物/碳复合材料制备方法工艺简单,普适性极强,可以满足大规模生产的需要。并且不需要额外添加硫/磷/硒源进行化合反应,使其高度符合节能环保的迫切需求。所制得的材料由于独特的多金属协同效应,因此在诸多领域具有广阔的应用前景。
本发明属于多孔材料形貌控制技术领域,公开了一种TEMPO预处理的纳米纤维素‑氧化亚铜/银微纳结构复合材料及其制备方法和应用,该方法是将木浆、TEMPO、溴化钠和次氯酸钠水溶液混合,调节pH值后离心和透析,将所得TEMPO预处理的纳米纤维素悬浮液与班氏试剂混合,在70~95℃水浴加热,离心沉淀物经搅拌,得到混合物溶液,再滴加硝酸银溶液,经离心处理,制得TEMPO预处理的纳米纤维素‑氧化亚铜/银微纳结构复合材料。该复合材料具有合成能耗低、稳定性好、尺寸均一的优点。由其制得的表面增强拉曼散射薄膜基底具有对有机分子吸附能力强、分散性好、良好的拉曼增强效果,应用于超低浓度分子、大分子、小分子的拉曼检测。
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本发明公开了一种高安全性石墨硅碳复合材料及其制备方法,其制备过程为:首先对石墨和纳米硅表面进行酸化处理和表面改性处理接枝上吸电子基团,并与碱性陶瓷盐类进行化学反应、之后喷雾干燥、烧结得到外壳包覆有陶瓷材料的硅掺杂石墨复合材料。该复合材料发挥其陶瓷材料与石墨、硅碳协同化学阻断效应,防止负极材料的热失控;同时,通过化学键将陶瓷材料连接在石墨和纳米硅表面组成,较采用材料与材料之间的吸附结合方式,具有化学稳定性强、导电率高,避免电位梯度造成的性能恶化,且在提高材料比容量的同时,材料的安全性能和循环性能也能得到提高。
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本发明公开了一种还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料的制备方法,采用水热法将还原氧化石墨烯分散后与四氯化钛溶液在四氟乙烯水热釜中反应,反应结束后洗涤、干燥,即得到还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料,本方法简单易操作,制备得到的还原氧化石墨烯二氧化钛复合材料具有光催化分解能力,能够彻底分解染料废水中的有机物,具有广泛的应用前景。
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一种环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂及其制备方法,属于印刷用油墨树脂领域。所述油墨树脂由以下重量百分比的组分制备而成:15-25%非结晶型高光泽聚酯多元醇、1-10%二异氰酸酯、0.1-5%二元胺、50-60%酯类溶剂、10-20%醇类溶剂。本发明还公开了环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂的制备方法,其工艺简单,设备要求不高。本发明制备得到的环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂制备出的油墨具有光泽度高、透明度高、附着牢度高、分散性好、稳定性好、复溶性佳、抗粘连性佳,复合强度高,耐100℃水煮,耐121℃蒸煮,且不含苯酮类溶剂,印刷适性优异,印刷后无异味、残留低,安全环保。
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本发明涉及增材制造领域,提供了一种金刚石/立方氮化硼—陶瓷复合材料DLP成型方法,其制备方法包括将金刚石或立方氮化硼粉体、陶瓷粉体与烧结助剂混合均匀;将混合粉体加入到含光敏树脂的溶液中,加入金属盐溶解于该溶液中,从而配置成DLP浆料;进行DLP打印;将打印获得的样品进行排胶、还原、烧结,获得金刚石/立方氮化硼‑陶瓷复合材料DLP打印样件。本发明提供的金刚石/立方氮化硼—陶瓷复合材料DLP成型方法能够有效制备具有复杂形状及内部结构的超硬材料工具,确保金刚石/立方氮化硼或立方氮化硼在高温烧结过程中的稳定性,解决了传统成型工艺难以获得具有复杂结构的问题。
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