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本发明属于陶瓷复合材料制备技术领域,公开了一种高韧性陶瓷基复合材料及其制备方法与应用。所述陶瓷基复合材料以细晶的陶瓷相为基体,以金属间化合物TiAl、Ti2AlNb和Ti3Al中的至少一种为弥散增强相。其制备方法为:将Ti、Al、Nb和其它微量组元按照设计的原子百分比配料,置于球磨机上进行球磨,形成非晶相的TiAlNb基非晶粉末;然后将其与纯TiB2粉末在球磨机上进行球磨混合,得到非晶粉末均匀分布的混合粉末;最后装入模具内,采用烧结设备进行烧结,得到高韧性TiB2陶瓷基复合材料。本发明采用TiAlNb基非晶粉末作为助烧剂,制备的陶瓷基复合材料的综合力学性能优异,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种除臭树脂复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理和碳改性;再加入抗菌复合材料和无机氧化物分散混合溶液中,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述无机氧化物占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得树脂材料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
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本发明公开了一种可取代实木的复合材料,其基本是由如下重量比的原料制备而成:草本植物纤维或废纸或实木边角料70-95%、不饱合聚酯树脂粘合剂30-5%。本发明还公开了该复合材料的一种制备方法:先将草本植物纤维或废纸或实木边角料脱水至含水量2-5%,再粉碎成粒径为1-3㎜的粒状物料;取粒状物料70-95%、不饱合聚酯树脂粘合剂30-5%,将不饱合聚酯树脂粘合剂制成溶液并和粒状物料搅拌均匀;将搅拌好的物料加入模具中,压铸成型;定型后打开模具修边即得到该复合材料。本发明的产品环保,可解决实木在受到点冲击力时形成开裂的问题,完全克服实木或中高纤板的边角料及繁复的加工问题;低能耗、强度更强、成型更不受限制、制程缩短。
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本发明涉及一种氧化锌复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将一锌盐溶于一第一溶剂中,得到含锌离子的溶液,其中,所述第一溶剂为一有机溶剂;向该含锌离子的溶液中加入聚乙二醇,得到一前驱体溶液;将一碱性物质溶于第二溶剂中得到一含氢氧根离子的溶液,所述第二溶剂与第一溶剂相同;以及,向所述前驱体溶液中加入该含氢氧根离子的溶液,在反应温度下进行反应,得到氧化锌复合材料,其中,所述氧化锌复合材料中氧化锌的表面包覆有聚乙二醇。本发明还提供一种氧化锌复合材料以及采用该氧化锌复合材料的太阳能电池。
本发明公开了一种石墨烯/离子液体复合材料的制备方法,包括:取氯化物插层石墨加入到熔融的离子液体中,超声剥离0.5~24小时后将得到的混合液放置在恒定电场中离心,去上清,得到石墨烯;将石墨烯再次浸入离子液体中,过滤去除离子液体,干燥滤物,得到石墨烯/离子液体复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的石墨烯/离子液体复合材料,以及由该复合材料制成的石墨烯/离子液体复合电极及其制备方法和由该复合电极制成的电化学电容器。本发明克服了现有石墨烯单独作为电极材料时易团聚比表面积小的缺陷,在不破坏石墨烯的结构的前提下,制得单层率高,分散性好的石墨烯/离子液体复合材料,制备效率高,成本低,易于实现工业化。
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本发明属于石质文物防风化保护的超疏水复合材料技术领域,公开了一种石质文物用无机-有机超疏水纳米复合材料,它包含疏水性有机硅液相,在疏水性有机硅液相中分散有重量分数为0.2~4%的纳米ZnO/SiO2颗粒,该纳米ZnO/SiO2颗粒为ZnO包覆的SiO2颗粒,其平均粒径为20~200nm,ZnO包覆层的厚度为10~30nm。本发明还公开了这种超疏水纳米复合材料的制备方法。所制得的无机-有机超疏水性材料应用在砂岩类石质文物上时,在石质文物表面形成了一层具有低表面能的微米纳米双层结构层,该表面出现了超疏水性,且有较小的滚动角,不但具有较好的透水性、透气性、抗酸性及抗盐性,而且还具有的耐老化、杀菌、防紫外线及自清洁等性能。
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本发明属于电极材料合成领域,涉及一种磷酸钛钠/碳复合材料、其制备方法及用途。本发明的磷酸钛钠/碳复合材料包括由一次颗粒聚集而成的二次颗粒,所述一次颗粒包括磷酸钛钠颗粒及包覆在磷酸钛钠颗粒表面的碳层,且所述碳层是经由两次碳包覆制备得到的。本发明通过制备磷酸钛钠的前驱体,然后再采用喷雾干燥的方法进行一次碳包覆和二次碳包覆,制备得到了具有均匀且致密的包覆碳层的磷酸钛钠/碳复合材料,有效解决了一次碳包覆的包覆碳层不均匀的问题。本发明的复合材料的稳定性好,采用本发明的磷酸钛钠/碳复合材料制备电极并组装成的电池具有优异的电化学性能,放电容量在115mAh/g以上,循环500周后容量保持率在95%以上。
本发明公开了一种利用静电纺丝技术制备的无机纳米颗粒复合材料及其制法与作为隔离膜应用于电池中。该方法是将二酐和二胺溶解于溶剂中,得PAA溶液;再将无机纳米颗粒分散在溶剂中后加入PAA溶液中;然后通过静电纺丝直接将无机纳米颗粒纺入聚合物中,最终经过热处理得到无机纳米颗粒复合材料。在纺丝纤维的形成过程中,无机纳米颗粒被直接引入,过程简单易操作。而且无机纳米颗粒与聚合物纤维紧密结合,使得材料的热稳定性更高、机械稳定性得到加强。所得材料的多孔结构以及无机颗粒的引入,使得其对极性溶剂表现出优异的浸润性。将无机纳米颗粒复合材料应用于锂离子电池、锂硫电池以及钠离子电池的隔离膜材料中,均表现出良好的电化学性能。
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本发明公开了一种硅橡胶弹性体/纤维复合材料及其制备方法和应用。硅橡胶弹性体/纤维复合材料包括:化学纤维和/或天然纤维制成的纤维制品,有颗粒形状的硅橡胶弹性体分布于纤维制品,硅橡胶弹性体的填充密度为0.005‑0.200g/cm3。本发明的硅橡胶弹性体/纤维复合材料具有弹性好、柔软性好、透气好等优点。本发明还对硅橡胶弹性体/纤维复合材料的制备方法进行了优化,工艺稳定,由此工艺制备的硅橡胶弹性体/纤维复合材料回弹力好、透气性强。
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本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,特别是涉及一种免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法,该免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法,包括以下步骤:步骤一,备料;步骤二,裁剪;步骤三,真空皮带传输;步骤四,热压成型;步骤五,脱模和冷却。由于直接利用真空硅胶成型模具进行热压成型,进而避免使用了真空袋和热压罐,进而避免现有技术利用真空袋进行封装的耗时繁琐工艺,因此,该免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法具有工艺简单,生产效率高的优点。该免真空袋热压罐制备碳纤维复合材料的方法,具有方法简单,生产成本低,并能够适合大规模生产的特点。
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本发明公开了一种复合材料及其制备方法、应用、电极、锂离子电池,属于电池材料技术领域。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将MXene与过渡族金属盐溶液进行混合后,再依次进行过滤和干燥处理,得到负载有过渡族金属盐的MXene颗粒;将负载有过渡族金属盐的MXene颗粒与碳源进行高温化学气相沉积,得到第一产物;将第一产物进行酸钝化处理;将酸钝化处理后的第一产物与硅源进行高温化学气相沉积,得到第二产物;将第二产物与碳源进行高温化学气相沉积,得到复合材料。本发明实施例提供的制备方法可以有效地将MXene、碳源和硅源结合起来,从而可以极大地提高锂离子电池的容量、倍率性能和循环稳定性。
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本申请实施例提供一种复合材料、检测电路及检测方法,可以用于对目标物体的损伤情况进行检测。其中复合材料包括第一导电层和第二导电层,以及位于第一导电层和第二导电层之间的至少一个第一绝缘层;其中,第一导电层包括N个第一导体,以及用于隔离任意两个相邻第一导体的第一绝缘介质;第二导电层包括M个第二导体,以及用于隔离任意两个相邻第二导体的第二绝缘介质;在复合材料中,N个第一导体中任一第一导体在第二导电层的投影,与M个第二导体中的至少一个第二导体相交。有利于实现对目标物体损伤情况的检测和对损伤位置的确定。
本发明提供了一种多孔碳材料及其制备方法、多孔碳/硫复合材料、电池正极材料、锂硫电池及其应用,属于电池能源材料技术领域。本发明提供了一种多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:将有机配体、金属盐、碳源和表面活性剂加入溶剂中,进行溶剂热反应,得到MOFs@C复合材料,对MOFs@C复合材料进行热处理,得到多孔碳材料。该方法将MOFs材料作为造孔剂材料和碳源复合经高温烧结制备多孔碳材料,MOFs材料在高温下,金属离子汽化从而在碳材料内部造孔,制备的多孔碳材料孔结构比较丰富,具有分级多孔结构,且孔容量大,结构强度也优于一般的多孔碳材料,适合高硫量的负载,可以极大的提高电池的循环性能和能量密度。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种可降解环保高分子复合材料。所述的材料由包含如下重量份的原料制成:聚丁二酸丁二醇酯50~80份;聚乳酸40~60份;淀粉20~30份;卡拉胶10~20份;增韧剂1~5份;偶联剂0.5~2份;抗老剂0.5~2份。由于本发明所述的材料由聚丁二酸丁二醇酯、聚乳酸、淀粉等可降解的原料制成,因此,本发明所述的复合材料具有很好的降解作用;此外,又由于所述的复合材料加入了增韧剂和抗老剂,因此,该材料还具有很好的强度、韧性以及抗老化作用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了硅碳复合材料及其制备方法,制备方法包括:将微米级的硅粉与碳基材料混合球磨得到初次包覆物;将所述初次包覆物与二次碳包覆层溶液混合均匀后经冷冻干燥得到碳包覆前驱物,所述二次碳包覆层溶液包括导电性高分子聚合物溶液和糖类有机物溶液中至少一种;将所述碳包覆前驱物热解。该方法操作简单,两次包覆可避免纳米硅包覆不均。同时该材料表面具有稳定的交联结构的碳包覆层,为硅粒子提供了机械支撑,可有效地缓冲硅在充电时发生体积膨胀,且能避免中部的硅与电解液直接接触,使得硅碳复合材料具有优异的电化学性能。该硅碳复合材料应用于锂离子电池时,使得锂离子电池具有优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及锂离子电池用设备技术领域,具体为一种锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料的制备。本发明提供的锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料的制备方法包括液相分散、碳热还原、干燥步骤。本发明制备的锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料,解决了锡在高温下很容易聚合成球,由于锡颗粒较大,当锡制备成纳米颗粒时,碳与锡的接触存在一定的问题,并且当锡的含量较少时,材料不可逆容量有限,当锡的含量较大时,不可逆容量很大,但循环性能变差的问题。
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本发明公开了一种汽车保险杠用聚丙烯复合材料,包含以下重量份的成分:聚丙烯61~78份、滑石粉6~13份、增韧剂16~26份、成核剂0.2~0.5份。本发明通过使用滑石粉增强填充、增韧剂增韧以及成核剂,通过主配方的优化可明显改善虎皮纹等外观缺陷,有效配合制备出了低密度、良外观、低后收缩的聚丙烯复合材料,可满足现阶段汽车行业推行的轻量化要求以及短周期成型要求,即重量可减重10%左右、成型周期从目前普通保险杆的60~80秒减少到30~40秒,整个成型效率大幅提高。同时,本发明还公开一种所述汽车保险杠用聚丙烯复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种植物纤维与聚丙烯塑料复合材料及其制备方法与应用,复合材料的原料组分按重量份计,包括:聚丙烯30~40重量份、艾草纤维40~50重量份、玻璃纤维5~10重量份、抗氧剂2~4重量份、增韧剂5~10重量份、润滑剂2~4重量份、相容剂2~4重量份和分散剂1~2重量份;制备方法包括步骤:将所有原料组分按比例混合均匀,然后采用双螺杆挤出机造粒,干燥后注射成型,得到复合材料。本发明提供的植物纤维与聚丙烯塑料复合材料,力学性能优良,拉伸强度和冲击强度高,无毒无害,并且废弃的复合材料可以部分降解,对环境无任何危害,可以用于制备日用品,如梳子和艾灸器械等。
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本发明提供了一种用于电子封装的金属复合材料的制备方法,方法包括如下步骤:提供钨粉、铜粉、钼粉以及铌粉;利用球磨方法混合钨粉、铜粉、钼粉以及铌粉,得到第一混合粉末;对第一混合粉末进行第一还原热处理,得到第二混合粉末;并将第二混合粉末预置到基体之上;对基体上的第二混合粉末进行激光烧结,得到第一复合材料,其中,激光烧结的工艺具体为:光斑直径为0.5mm‑1mm,功率范围为4000W‑5000W,扫描速度为5mm/s‑10mm/s;将第一复合材料与基体分离;对第一复合材料进行第二还原热处理,得到用于电子封装的金属复合材料。
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本发明涉及涂料技术领域,具体公开了一种无机复合材料及其制备方法、多功能无机涂料和应用,所述无机复合材料包括以下的原料:液体硅酸钾、纳米光触媒、无机颜料、无机填料、活性填料、纤维素与水。本发明制备的无机复合材料无需添加传统乳胶涂料中各种化学助剂、合成树脂乳液等,通过多种原料的科学合理搭配,形成集低碳节能、甲醛分解、净化空气、调节空气湿度、防火不燃、隔音降噪、抗菌、高耐用性等多功能于一体的涂料,成本低廉,解决了现有无机涂料存在材料不够环保的问题;而本发明提供的制备方法简单,非常适用于工业生产和应用,可应用于多种基材的装饰与保护,施工简便,绿色环保。
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本发明公开了一种高性能汽车轮胎用复合材料的制备方法,包括以下步骤:在?60~?100℃下,以氯甲烷作为溶剂,以异丁烯作为第一单体,以苯乙烯衍生物作为第二单体,采用主引发剂、共引发剂陈化络合为引发体系,并加入醇类或醇胺类为第三组分,在单体进料时,随聚合单体加入到反应器中,通过阳离子淤浆共聚合制备聚异丁烯基无规共聚物;将制得的聚异丁烯基无规共聚物和丁苯橡胶加入到密炼机中混炼,排胶,将冷却后的胶片加入到开炼机中,继续加入纳米纤维素晶须、碳纳米管,碳纤维,2?乙基?4?甲基咪唑,环烷油,氢化松香树脂,抗氧化剂1010,开炼,下片,得到高性能汽车轮胎用复合材料。该复合材料耐磨性能好,抗冲击性能优异。
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本发明实施方式涉及材料领域,特别是涉及一种导电弹性体复合材料及其制备方法。该方法包括:将咪唑基离子液体与碳纳米管进行共混研磨得到改性碳纳米管;将所述改性碳纳米管超声分散,然后与热塑性弹性体以及交联剂进行混合,得到改性碳纳米管热塑性弹性体导电复合材料;将所述改性碳纳米管热塑性弹性体导电复合材料进行热压成型,得到具有交联结构的导电弹性体复合材料。发明所得到的具有部分交联结构的导电弹性体复合材料具有制备方法简单,结构可控,同时展现出良好的压敏特性以及压敏可重复性。
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本发明一种Fe3O4/MWCNTs‑石蜡复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤一、将CNT和酸液放入三口烧瓶中,将三口烧瓶放入油浴锅中机械搅拌,抽滤,用大量的去离子水清洗,直至滤液接近中性,得到酸化的MWCNTs悬浮液;步骤二、将官能化的碳纳米管加入盛有的去离子水的烧杯中超声,形成稳定的碳纳米管悬浮液,得到Fe3O4/MWCNTs异质结构;步骤三、称取Fe3O4/MWCNTs和石蜡放入烧杯中,加入乙醚超声分散,待乙醚蒸发完毕后,冷却至室温,将样品装入模具中,压成圆柱体。本发明提供的Fe3O4/MWCNTs‑石蜡复合材料的制备方法,工艺简单方便,制备出来的Fe3O4/MWCNTs‑石蜡复合材料稳定性强、包覆性好,结晶性好,同时具有很好的介电性能。
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本发明公开了一种用于电动马达外壳的复合材料,其主要由以下重量份数的组分制成:聚对苯二甲酸丁二醇酯20~35份、线性低密度聚乙烯30~40份、表面活性剂2.5~6份、阻燃剂4‑10份、增韧剂1~6份、偶联剂2~5份、抗氧剂0.3~0.9份、分散剂0.6~1.5份。本发明还公开了用于电动马达外壳复合材料的制备方法。用于电动马达外壳的复合材料有优异的韧性、阻燃性、热稳定性、环保性,且用料来源广泛,生产工艺简单且性价比高。
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本发明公开了一种长纤维增强热塑性复合材料纤维取向的测试方法,包括:确定复合材料制件于厚度方向的纤维层分布及其位置;以切片机于所述复合材料制件的各纤维层分别切片取样;获取各切片样本于扫描电镜下的纤维取向分布图;于所述纤维取向分布图中测量各纤维的取向角,根据所述取向角将所述纤维分组归类于不同的夹角区间;统计各夹角区间的纤维数与其于对应的切片样本的总纤维数中的占比,得到各纤维层的纤维取向分布结果。该长纤维增强热塑性复合材料纤维取向的测试方法可于复合材料制件的各目标区域进行准确取样,并实现对纤维取向排布的定量分析。
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本发明涉及LCP技术领域,具体涉及一种高强度LCP复合材料及其制备方法,LCP复合材料包括LCP、玻璃纤维、纳米碳球、滑石粉、光稳定剂、热稳定剂和抗氧化剂,所述纳米碳球的平均粒径为80‑100nm,BET比表面积为900‑1000m2/g。本发明利用纳米级的纳米碳球和微米级的玻璃纤维对LCP进行共混改性,微纳米结构相互补强,使LCP复合材料具有较好的力学性能和防静电功能,可以有效降低玻璃纤维的含量,并且通过加入滑石粉改善LCP的熔融流动性,从而使LCP、纳米碳球和玻璃纤维可以均匀混合。
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本发明涉及一种聚苯醚/聚酮复合材料及其制备方法。该聚苯醚/聚酮复合材料,以重量份计,包括如下原料组分:聚苯醚树脂40~50份;聚酮树脂25~35份;相容剂8~12份;阻燃剂13~20份;阻燃协效剂1~2份。该聚苯醚/聚酮复合材料具有优异的力学性能,同时阻燃性能可达5VA级,耐化学特性佳。
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本发明公开了一种高刚阻燃玻璃纤维改性的PPS复合材料及其制备方法,所述复合材料由如下按重量百分比组成:PPS:52.4%‑64.5%,玻璃纤维:34%‑45%,抗氧剂:0.5%‑0.6%,润滑剂:0.5%‑1%,偶联剂:0.5%‑1%。本发明提供了一种高刚阻燃玻璃纤维改性的PPS复合材料及其制备方法,经过玻璃纤维改性后的聚苯硫醚具有非常高的强度以及刚性,而且兼具高阻燃性;其制备方法简单,丰富了PPS改性方法。
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本发明属于材料技术领域,尤其涉及一种复合材料与树脂直接结合体的制备方法,包括前处理、直接电镀镍、电沉积微孔镍、吸附以及注塑等步骤,本发明通过直接镍处理,简化了不同基材组成的复合材料无法同时进行纳米微孔化处理的技术难题,再通过创新浸泡具有特殊结构的染料槽液,使吸附在微孔镍层的染料同需要注塑的树脂反应,不仅达到复合材料和树脂之间的高强度结合以及防水防尘的功能,还大大扩展了常规纳米注塑对工程树脂的限制范围。
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本发明公开一种室温催化氧化甲醛复合材料及其制备方法、空气净化器,所述室温催化氧化甲醛复合材料包括Pt/NiFe‑LDH/rGO三元复合材料。本发明提供的室温催化氧化甲醛复合材料,在所述Pt/NiFe‑LDH/rGO三元复合材料中,rGO和NiFe‑LDH之间的结合能够形成分层蜂窝状纳米结构,蜂窝状结构使得Pt/NiFe‑LDH/rGO具有较大的比表面积,从而暴露出更多的表面活性位点用于甲醛分子的氧化,利于甲醛的催化氧化;并且,较大的比表面积也会使Pt纳米颗粒高度分散,Pt纳米颗粒的分散性好,分布均匀,有利于NiFe‑LDH表面氧原子的活化和吸附氧分子的活化,进一步促进对甲醛的催化氧化效果。
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