961
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本申请提供了一种聚丙烯木塑微发泡复合材料及其制备方法。本发明提供的聚丙烯木塑微发泡复合材料包括:40~80份的聚丙烯,10~50份的植物纤维粉,5~20份的聚丙烯接枝马来酸酐,0.25~4份的防老剂,0.5~5.0份的润滑剂和0.1~5.0份的复合发泡剂,所述复合发泡剂包括磷酸锆载体和负载于所述磷酸锆载体上的偶氮二甲酰胺。所述聚丙烯木塑微发泡复合材料强度高,密度低、能够接近真实木材密度,具有良好的物理机械性能,能够较好的替代木材使用,且产品平整不易翘曲,外观性能良好。另外,本发明提供的制备工艺简单易行,能够进行大规模产业化生产应用。
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本发明公开了一种纳米颗粒增强球形Ti粉复合材料及其制备方法,属于金属粉末材料制备领域。本发明所述制备方法采用熔盐‑超声分散结合步骤制备产品,有效的将特定纳米尺寸的固体陶瓷颗粒引入至Ti基材料中,所述方法制备的金属粉末材料具有硬度高、强度高、耐磨性高等特性,为扩展Ti基复合材料在工业领域中的应用提供了原料上的保证,也可保障所述陶瓷颗粒原料的高利用率;同时,纳米碳化硅颗粒增强Ti粉材料同样能够扩展钛基复合材料在增材制造、热等静压和粉末冶金领域的应用。本发明所述材料制备方法操作步骤简单,重复性高,安全环保,可实现工业化小规模生产。
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本发明提供了一种辅助阳极复合材料及其制备方法,所述辅助阳极复合材料包括至少一层CFRP片材和碱激发胶凝材料,所述CFRP片材夹杂在所述碱激发胶凝材料中,所述碱激发胶凝材料由工业废渣和碱性激发剂混合而成;将所述辅助阳极复合材料应用于混凝土钢筋结构中不仅能够起到加固混凝土结构的作用,还能够对混凝土内部钢筋的腐蚀起到明显的防护作用,并且本发明的辅助阳极还具有安装简便、覆盖面积大、电流分布均匀的优点。
1124
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本发明属于能源材料的制备和应用领域,公开了一种石墨烯支撑氮掺杂碳膜包覆四氧化三钴复合材料及制备与应用。所述方法为1)将P123、钴盐和三聚氰胺分别配成水溶液;2)将钴盐溶液加入P123溶液中,搅拌混合,加入三聚氰胺溶液,继续搅拌,得混合溶液;3)将石墨烯分散于水中,并加入混合溶液中混合均匀,升温搅拌直至水蒸干,得前驱体粉体材料;4)将前驱体粉体材料,在惰性气体气氛下,升温至150‑200℃进行预烧,220‑350℃进行煅烧;750‑900℃继续煅烧,清洗,烘干,得到石墨烯支撑氮掺杂碳膜包覆四氧化三钴复合材料。所述复合材料具有较高催化活性和稳定性,且方法简单,成本低,适宜大规模生产。
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一种网络互穿的晶态金属编织网增韧的非晶复合材料的压铸制备方法。该材料主要由锆基非晶和金属编制网组成。制备方法包括如下步骤:金属骨架的筛选、加工及预置;非晶母合金的熔炼;熔体压铸填充;压力场耦合凝固成型。本申请在非晶合金基体中加入预先制备好的晶态金属编制网材料,在塑性变形的过程中,金属编制网阻碍了非晶合金中单一剪切带的快速扩展,防止其失稳断裂,促进剪切带多重化增殖,进而产生大量剪切带。在不降低原非晶合金的压缩强度的基础上,提高了材料的压缩塑性。本方法通过控制金属编织网的材料、孔隙率和厚度等参数,进而控制非晶复合材料的整体力学性能,为非晶复合材料大规模工业化应用提供了一条可行的道路。
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本发明涉及一种层铸成型石墨烯?非金属?金属复合材料及其制备方法。层铸成型石墨烯?非金属?金属复合材料的制备方法,在超声作用下将石墨烯量子点和/或微片与非金属?金属物质进行混合研磨、剪切,干燥后经激光处理进行淬化、提炼,促进分子重排、接枝融合。该发明制备的层铸成型石墨烯?非金属?金属复合材料,具有高硬度、高强度、电阻率低,易被加工使用的优越性能,可广泛应用于牙齿种植、超级电钻等材料加工领域;电池、超级电容器储能材料领域;催化剂材料领域;散热材料领域;医学领域;涂料材料领域;导电油墨;光电、传感器材料领域;生物相关领域等。
692
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本发明公开了一种抗静电复合材料及其制备方法,该抗静电复合材料包括:材料本体;至少一层抗静电层,铺设在材料本体的表面,其中,抗静电层包括树脂基体、纤维以及导电粉,纤维和导电粉分布在树脂基体中。本发明所提供的抗静电复合材料不仅可以有效的减少导电层的磨损,同时还具有良好的防护静电的特性。
1124
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本发明公开了一种膨润土/硫复合材料及其制备方法和应用,所述膨润土/硫复合材料包括膨润土,所述膨润土层间的无机插层剂和有机插层剂衍生的导电碳插层,至少部分覆盖于改性膨润土表面的导电碳,以及负载的硫。根据本发明的膨润土/硫复合材料,具有高效的离子通道和导电网络结构,能够提高锂硫电池正极的载硫量,并促进正极中离子/电子的传输,强化正极中电化学反应动力学,从而有效提高了锂硫电池复合正极的放电比容量、循环稳定性能和倍率性能。
本发明提供一种MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:SnO2粉末和MoO3粉末球磨,然后加入石墨后球磨,即得所述MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料;其中,所述SnO2粉末、MoO3粉末和石墨的质量比为1:0.01~0.1:0.3~0.35。本发明提供的制备方法通过MoO3掺杂以及与石墨的复合制备得到MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料,可有效改善SnO2的颗粒聚集和体积膨胀的问题,作为锂离子电池负极材料表现出良好的倍率性能和循环性能以及较高的库伦效率。
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本发明公开一种耐水解的PPS复合材料,包括如下重量份的成分:PPS树脂40‑90份、增强纤维10‑70份、氨丙基硅烷偶联剂0.1‑2份和异氰酸酯封端剂0.2‑5份;所述PPS树脂中,氯含量不超过1200ppm。本发明PPS复合材料中,通过在玻纤增强PPS体系中采用低氯树脂,同时向体系中加入氨丙基硅烷偶联剂,同时配合以含有异氰酸酯结构的封端剂,可以明显提高PPS的耐水解性能。同时,本发明还公开了所述PPS复合材料的制备方法。
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本发明公开了金属化合物包覆铜纳米线的复合材料、制备方法与应用,其中,复合材料主要由金属化合物和铜纳米线形成的薄膜,所述金属化合物包覆于所述铜纳米线表面形成水滑石结构,所述金属化合物包括Fe/Co/Ni的氢氧化物和Fe/Co/Ni的氧化物中的一种或多种。本发明的复合材料中,起催化作用的Fe/Co/Ni的化合物在铜纳米线表面形成水滑石结构,铜纳米线的纳米纤维结构极大地提高了水滑石结构的活性面积,以及两者之间的结合强度,使本发明的复合材料在具有较高的催化效率的情况下,同时具备较好的结构稳定性,不会出现催化剂从载体上脱落的情形;并且本发明中的原材料成本相对较低,容易获取。
973
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本发明提供了一种微发泡聚乙烯木塑复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将第一预设量的凹凸棒土充分溶解于去离子水中,再添加入第二预设量的偶氮二甲酰胺粉末,预设温度下磁力搅拌预设时间得到混合溶液;将混合溶液进行静置,取底部沉淀物,用去离子水反复洗涤多次,放入真空烘箱中干燥,研磨成粉,过筛,得到含有凹凸棒土的复合发泡剂;将复合发泡剂与聚乙烯塑料、植物纤维粉、马来酸酐、防老剂、润滑剂、无机填料按照预设比例进行混合,挤出造粒,注塑或挤出成型得到微发泡聚乙烯木塑复合材料。本发明制备的微发泡聚乙烯木塑复合材料具有强度高、密度轻、无环境污染、无毒、有良好的力学性能等特点。
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本发明公开了一种导热复合材料片,包括第一铝合金层、至少一个石墨片、铝合金框及第二铝合金层,所述铝合金框具有至少一个开口,所述石墨片定位于所述铝合金框的开口内,所述铝合金框及石墨片夹设于所述第一铝合金层和第二铝合金层之间,所述第一铝合金层与石墨片及铝合金框之间扩散连接,所述第二铝合金层与石墨片及铝合金框之间扩散连接,所述石墨片被所述第一铝合层、第二铝合金层及铝合金框包覆,成为一个整体。本发明还提供所述导热复合材料片的制作方法。本发明提供的导热复合材料片及其制作方法,能够将高导热性铝合金与石墨进行连接,并具有较低的生产成本。
本发明公开了一种木质素富氮碳/氧化锌纳米复合材料及其制备方法与应用。(1)将木质素溶于碱溶液中,水热预处理,冷却后调pH至3~5,获得酸溶木质素溶液;(2)将可溶性锌盐和可溶性碳酸盐混合溶液加入酸溶木质素溶液中水热反应,再加入羟甲基化三聚氰胺,继续水热反应,得掺氮木质素/氧化锌复合物;(3)将掺氮木质素/氧化锌复合物碳化处理,得木质素富氮碳/氧化锌纳米复合材料。本发明所得复合材料中,木质素碳中均匀地掺杂了氮元素,并且木质素富氮碳在氧化锌颗粒表面均匀包覆并形成结构连续的均匀碳层,解决了氧化锌作为锂离子负极材料体积膨胀严重和导电性差的问题,提高了锂离子电池的比容量、首次库伦效率和倍率性能。
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本发明提供了一种量子点复合材料的制备方法,包括以下步骤:在惰性气氛下,配置量子点、聚硅氮烷和有机醇的混合体系;将得到的混合体系进行加热反应,使所述聚硅氮烷醇解;将产物体系进行分离得到所述量子点复合材料。本发明提供的量子点复合材料的制备方法,方法简单、易操作,更重要的是采用上述技术能够在不影响量子点的光学性能的前提下,显著提高量子点的单分散性和稳定性,对量子点的广泛使用具有重要意义。
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本发明涉及一种真空导入粘接剂设备,更具体的说是一种复合材料加工用真空导入粘接剂设备,包括压迫机构、联动搅拌机构、联动密封机构、真空吸附机构,设备能够给铺附复合材料周围密闭,设备能够在给铺附复合材料周围密闭过程中将粘接剂搅拌并在构成密闭空间后停止搅拌,设备能够让进胶管与进气管同时运动至可正常输胶与进气的状态,设备能够让将胶自动吸附至制品中并降低含胶量,所述的压迫机构与联动搅拌机构连接,联动搅拌机构与联动密封机构连接,联动密封机构与压迫机构连接,真空吸附机构与压迫机构连接,联动搅拌机构与真空吸附机构连接。
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本发明涉及一种全复合材料襟翼及其胶接方法,该全复合材料襟翼由襟翼上蒙皮、襟翼下蒙皮、襟翼外侧肋、襟翼中部肋、襟翼内侧肋组成,所述襟翼上蒙皮、襟翼下蒙皮、襟翼外侧肋、襟翼中部肋、襟翼内侧肋均由复合材料制作而成,而且所述襟翼上蒙皮和襟翼下蒙皮通过胶黏剂胶接固定一起,所述襟翼外侧肋、襟翼中部肋、襟翼内侧肋设于襟翼上蒙皮和襟翼下蒙皮之间,并通过胶黏剂胶接固定一起。这样,襟翼重量小,组件零部件少,生产周期短,成本低,而且通过本发明的胶接方法可对襟翼上蒙皮、襟翼下蒙皮、襟翼外侧肋、襟翼中部肋、襟翼内侧肋进行准确定位,并对各个零件之间的胶接范围、胶层厚度进行准确确定,进而提高加工襟翼的性能和质量。
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本发明涉及一种HIPS复合材料及其应用,属于工程塑料技术领域。本发明的HIPS复合材料包括以下重量份的组分:苯乙烯‑丁二烯接枝共聚树脂50‑80份,阻燃剂15‑30份,增韧剂0‑10份,所述阻燃剂包括(a)溴系阻燃剂和(b)无机次磷酸盐或无机亚磷酸盐。本发明由于采用了特定的物质进行复配作为阻燃剂,且阻燃剂为特定用量,HIPS复合材料不仅能起到阻燃作用,且综合性能较好;此外,本发明的HIPS复合材料未采用含锑物质作为原料,以保证环保安全,避免了三氧化二锑的致癌风险。
本发明公开一种自支撑多级结构氮化钒基碳纳米纤维复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括步骤:配制含三价钒源、有机配体和聚丙烯腈的溶液;采用静电纺丝技术将所述溶液制成复合纳米纤维;将所述复合纳米纤维进行预氧化处理,得到自支撑多级结构复合纳米纤维;将所述自支撑多级结构复合纳米纤维进行热处理,得到自支撑多级结构氮化钒基碳纳米纤维复合材料。本发明该复合材料具有在碳纤维外部生长的特殊微观结构,这有利于电极材料与电解质的充分接触。电极材料活性物质的微观分散性也得到了提高,对整体电化学储能器件的性能提升具有较大帮助。碳纤维外部生长的微观结构亦包含有碳骨架,可以避免电化学反应过程中的结构塌陷或破坏。
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本发明公开利用二氧化锰纳米棒前驱体制备三元复合材料的方法,方法包括步骤:将一水合硫酸锰和过硫酸钠通过水热法制备MnO2纳米棒前驱体;以所述MnO2纳米棒前驱体、乙酸镍、乙酸钴以及碳酸锂为原料,采用碳热还原法制备LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元复合材料。本发明采用水热法制备二氧化锰纳米棒前驱体,在此基础上采用碳热还原法合成三元复合材料,制得的材料颗粒大小均匀,尺寸较小,具备较好的晶型结构,首次放电比容量高,且拥有较好的循环性能,锂离子扩散系数较大、阻抗小,性能佳。
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本发明涉及聚氯乙烯复合材料制备技术领域,具体公开了一种碳纳米管聚氯乙烯复合材料及其制备方法。所述的聚氯乙烯复合材料包含如下重量份的原料成分:聚氯乙烯树脂80~120份;改性碳纳米管母粒3~10份;填充剂30~50份;增塑剂30~50份;偶联剂3~6份;热稳定剂4~6份;润滑剂1~3份。本发明所述的聚氯乙烯复合材料具有较好的抗静电性能以及拉伸强度。
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本发明公开了一种氟化碳材料/磷酸锆二元复合材料、制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域。本发明的方法包括:将氟化碳材料与磷酸锆加入到枝接物作为的溶剂中,混合,制备得到二元复合材料。本发明通过将氟化石墨或氟化碳黑等氟化碳材料,与片层状纳米磷酸锆通过双功能或多功能分子复合,制备得到的二元复合材料可以很好的分散在高分子材料基体中,可提高高分子材料基体的拉伸强度等机械性能,并提高高分子涂层材料的耐摩擦及防腐蚀等性能。本发明的方法简单,易操作,成本低,适合工业化生产。
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本发明公开了一种用于输油管道的聚酰胺复合材料的制备方法,具体包括以下步骤,首先将土荆皮粉用柠檬酸钠和双氧水的混合水溶液处理再由氧等离子体装置的空腔中进行处理,得到预处理的土荆皮粉,其表面有较多含氧活性基团,然后将其表面接枝上甲基丙烯酸六氟丁酯;将蒙脱土采用异佛二酮二胺进行处理;最后将将处理后的蒙脱土与土荆皮粉混合在一定条件下反应,通过酰胺键键合,使得土荆皮粉插层与蒙脱土层间,得到的复合粉体与聚酰胺、增塑剂、润滑剂、抗氧化剂加入到混料挤出机中,进行混合;然后由双螺杆挤出机挤出造粒,得到聚酰胺复合材料。该复合材料稳定性好,抗菌防腐性能优异,力学性能佳。
本发明提供了一种形状记忆铝基复合材料及制备方法、移动终端中框及制作方法,涉及电子设备和通信技术领域,该制备方法包括如下步骤:将形状记忆合金纤维层与铝合金板交替放置,直至达到预设厚度,得到待处理形状记忆合金纤维和铝合金板单元,每层形状记忆合金纤维层包括多根间隔布置的形状记忆合金纤维,形状记忆合金纤维的直径为0.1mm~0.2mm,相邻两根形状记忆合金纤维之间的间距为0.5cm~1.0cm;对待处理形状记忆合金纤维和铝合金板单元热压,使形状记忆合金纤维与铝合金板之间形成金属键,得到形状记忆铝基复合材料。本发明的形状记忆铝基复合材料应用于移动终端中框中,在移动终端中框跌落或碰撞后能够自动恢复到变形前的状态。
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本发明提供一种自润滑耐磨聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。聚丙烯复合材料包括如下质量份数的组分:30‑50份聚丙烯、20‑40份茂金属聚乙烯、3‑10份相容剂、20‑30份导电炭黑、1‑5份烃基化石墨烯、1‑3份有机硅油、18‑23份红磷阻燃剂和3‑6份三氧化二锑。该聚丙烯复合材料是通过将配方量的各组分用挤出机挤出得到。本发明利用茂金属聚乙烯降低聚丙烯的结晶性和成型时的各向异性,利用烃基化石墨烯与导电炭黑配合,降低材料的电阻率,提供的聚丙烯复合材料兼具良好的尺寸稳定性、拉伸强度、韧性、延展性、阻燃性、自润滑和耐磨性、耐热耐寒、耐酸碱及耐溶蚀,抗静电性能长效稳定,可应用于防护电子行业领域。
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本发明公开了一种5G专用玻纤增强聚酰胺复合材料及其制备方法,按原料的重量百分比计,包括:按原料的重量百分比计,其中包括:50‑75%聚酰胺树脂、2‑6%微发泡母粒、10‑40%玻璃纤维、5‑‑10%煅烧高岭土、3‑‑5%增韧剂、0.2‑0.6%复配抗氧剂、0.5‑1%加工助剂、1‑2%复配成核剂。本发明通过一系列的成分配比和加工方法,使得该5G专用玻纤增强聚酰胺复合材料,在制备过程中,操作简单的同时,可借助微发泡母粒,使得复合材料内部含有纳米气泡等物质,可降低材料的介电常数,满足5G通信需求,并降低材料的比重,使得该材料具备优异的材料性能。
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本发明公开了一种钼基复合材料的制备方法,包括:在惰性气氛下,在钼基材料表面形成隔氧层,所述钼基材料为钼金属或钼合金;在隔氧层表面形成硅层;以及对表面依次形成有隔氧层和硅层的钼基材料进行热处理,在钼基材料表面形成钼硅化合物保护层;在所述热处理过程中,所述隔氧层或所述隔氧层的反应产物变为熔融状态,阻隔氧气与所述钼基材料表面接触;所述硅层中的硅透过熔融状态的所述隔氧层或所述隔氧层的反应产物与所述钼基材料表面接触并反应形成钼硅化合物保护层。本发明还公开了以上述方法制得钼基复合材料以及包括有上述钼基复合材料的复合钼电极。发明中的得到的钼基复合材料和复合钼电极能够用于高温环境。
本发明属于锂硫一次电池正极材料的技术领域,具体来说是一种聚苯胺纳米管包装金属纳米线阵列/硫复合材料、可控制备方法及应用。该复合材料为一维纳米阵列结构,复合材料由聚苯胺、金属纳米线和含S材料三组分组成,各组分的质量百分数分别为聚苯胺5‑15%,金属纳米线15‑25%,含S材料60‑80%。金属纳米纤维具有良好的导电性,纳米线阵列能够显著提高锂离子和电子的传输,缓解了循环过程中的体积膨胀,提高电池的比容量。本发明所提供的聚苯胺纳米管包装铁纳米线阵列/硫复合材料具有载硫量高、结构稳定、可进行大功率放电等优点;还具有形貌可控和成分可控的特点。
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本发明公开了一种红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料,属于材料领域,本发明所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料包括以下的原料:红景天苷、壳聚糖、β‑甘油磷酸钠、pH调节剂及水;所述红景天苷在所述原料中的浓度为1~400μM/L。所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料含有特定浓度的红景天苷,对生物细胞具有抗氧化、抗疲劳、抗衰老及提高生命及增殖活性的功效;通过红景天苷和水凝胶载体的协同作用下,通过抗氧化、抗凋亡和抗炎机制保护细胞。本发明还提供了所述材料的制备方法,该方法操作简单,实验条件及仪器要求低,原料成本低廉,可大规模工业化生产。本发明还提供了所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料在细胞培养及药物制剂制备上的应用。
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本申请涉及混凝土技术领域,具体公开了一种高强、高韧、高抗冲击、高耐磨水泥基复合材料。本申请的高强、高韧、高抗冲击、高耐磨水泥基复合材料,主要由如下原料制成:水泥、减水剂、纤维、水、粗骨料、细骨料、耐磨剂、增强剂、消泡剂、粉煤灰,所述耐磨剂由铜矿渣、玻化微珠、石墨烯组成,所述增强剂为硅酸钠、丁二烯‑苯乙烯共聚乳液、碳化硅中的至少两种。本申请制得的高强、高韧、高抗冲击、高耐磨水泥基复合材料耐磨性与抗冲击性较佳。
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