本发明公开了一种聚酰亚胺微球改性的热固性树脂基复合材料及其制备方法与应用。该准备方法包括以下步骤:首先将制备的聚酰亚胺微球添加到热固性树脂中分散,得到均匀的共混物,再将一定量的助剂添加到上述共混物中继续分散,然后转移共混物并浇注到模具,经过脱气、固化后,得到聚酰亚胺微球改性的热固性树脂基复合材料。本发明的热固性树脂复合材料兼具力学性能高、热稳定性能优异、耐热性高等优点,在印制电路板、电器浇注与灌封材料、层压材料、模具等领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料及其制备方法与应用。负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将氮化碳前驱体烧结,得到氮化碳,研磨,加热,得到剥离氮化碳纳米片;2)将剥离氮化碳纳米片的悬浮液和吡咯溶液、含磷化合物混合,搅拌至溶解完全,得到混合液;3)将氧化剂溶液与混合液混合,聚合,得到负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料。本发明解决了二维纳米氮化碳在聚合物中团聚的问题,同时提高了负载磷掺杂聚吡咯的氮化碳纳米复合材料的抗静电性能;增强了阻燃超高分子量聚乙烯复合材料阻燃效果,同时增强导电性和机械性能。
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本发明提出了一种相变复合材料及其制备方法和用途,该相变复合材料用于涂覆在待散热物体的表面,并且包括粘结树脂、相变储热材料,所采用的相变储热材料的相变温度是20~70℃。本发明实施例的相变复合材料可有效用于电子设备发热器件的散热。
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本发明公开了一种适用于水溶性无机盐的相变复合材料,壳材为二氧化硅,芯材为水溶性无机盐,所述水溶性无机盐选自碱金属或碱土金属盐,是采用溶胶凝胶法用二氧化硅对水溶性无机盐类进行包覆得到。其制备方法为:(1)水相的制备:将水溶性无机盐和离子型表面活性剂加入到去离子水中,加入氨水,搅拌均匀;(2)油相的制备:将非离子型表面活性剂加入到植物油中,搅拌均匀;(3)乳液的制备:将水相加入到油相,控制温度在30‑85℃下搅拌、混匀,得到稳定的油包水混合体系;(4)前驱体的制备:将一种或多种二氧化硅前驱体混合均匀;(5)相变复合材料的制备:将前驱体加入到乳液中,反应8‑10h后得到相变复合材料。
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本发明提供了一种改性聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。所述改性聚丙烯复合材料包括以下按重量份计算的组分:聚丙烯47~71份、界面改性剂5~10份、极性剂15~20份、亲水剂15~20份;所述亲水剂为尼龙树脂;所述尼龙树脂的粘数为100~150ml/g;所述聚丙烯的熔融指数为0.1~6g/10min。本发明通过各组分的复配,使得所获得的改性聚丙烯复合材料不但具有亲水性的特性,还能更好地适用于附着水溶液,有利于废气的处理。
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本发明公开了一种具有自修复的碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。该碳纤维/环氧树脂复合材料的制备包括步骤:S1.制备呋喃化合物接枝的碳纤维,标记为CF‑A;S2.合成环氧基马来酰亚胺衍生物,标记为MEX;S3.将MEX、环氧树脂单体和胺类固化剂混合,所得复合材料为MEX‑E;将CF‑A加入到MEX‑E中置于55~70℃下进行预固化,然后在110~150℃下固化制得。本发明在碳纤维的表面上引入了呋喃基团,在环氧树脂基体中引入马来酰亚胺基团,通过可逆的双烯合成反应形成化学键接。在碳纤维/环氧树脂基体的界面遭到破坏后,可通过温和的条件控制反应的正逆进行,实现该界面的高效且多次的自修复。
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本申请公开了一种绝缘陶瓷复合材料及其制备方法。所述绝缘陶瓷复合材料包括以下组分:8289型不饱和聚酯树脂6.20~6.50重量份;8901型低收缩树脂3.50~3.80重量份;固化剂0.11~0.13重量份;阻聚剂0.030~0.040重量份;氧化铝粉9.80~10.20重量份;硅微粉14.80~15.20重量份;脱模剂0.48~0.52重量份;以及短切玻璃纤维3.80~4.20重量份。所述绝缘陶瓷复合材料具有较高的导热系数、绝缘性、防火性能和耐高温性,此外还具有高的可塑性和机械强度。此外,根据本申请的制备方法操作简便快捷、无需高温高压等严苛条件、加工速度快、生产效率高、成型合格率高。
本发明涉及一种自组装氧化锌/磷酸锌/碳复合材料、电极及其制备方法,该制备方法中以锌盐、沉淀剂以及可口可乐作为原料,结合水热反应以及煅烧制备出了包含有三维褶皱状磷酸锌/碳骨架,以及负载于三维褶皱状磷酸锌/碳骨架上的氧化锌纳米颗粒的复合材料。该复合材料用于电极中时,其三维褶皱状磷酸锌/碳骨架为导电缓冲体,负载的氧化锌纳米颗粒为主要活性物质,提高了整体电极的导电性和稳定性,具有良好的电化学性能。相对于其他与三维碳材料复合的电极,本发明性能优良,工艺简单,成本低廉,具有规模化应用的潜力。
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本发明提供了一种镍基陶瓷复合材料及其制备方法与应用,涉及高性能复合材料技术领域。本发明提供的镍基陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取制备原料,所述原料包括C、Cr、Mo、Nb、Fe、Al、TiC和Ni,将所述原料置于惰性气体保护氛围中进行球磨;(2)在真空环境下加热到1200‑1600℃熔炼得到熔融合金,将所述熔融合金在惰性气体保护氛围下进行喷雾造粒制备合金粉末;(3)将所述合金粉末进行真空干燥后得到所述镍基陶瓷复合材料。本发明制备的镍基陶瓷复合材料由韧性较好的γ‑(Fe,Ni)基体与高硬度、高强度、耐腐蚀的弥散TiC陶瓷颗粒组成,在保证材料塑韧性的同时有效提高了材料的强度、硬度。
本发明提供了一种聚碳酸亚丙酯/聚酯型聚氨酯弹性体复合材料,由聚碳酸亚丙酯与聚酯型聚氨酯弹性体制备而成。本发明提供的高强度复合材料由聚碳酸亚丙酯与聚酯型聚氨酯弹性体制备而成,所述复合材料在具有良好的热稳定性的同时,其力学性能得到了明显提高,所用原料价廉易得,且制备方法工艺简单,便于推广应用。
本发明属于钠硫电池技术领域,具体公开一种钴基金属化合物介孔碳球复合材料及其作为钠硫电池正极材料的制备方法。复合材料制备步骤包括:S1将吸附水蒸气的介孔碳放入熔融石英管内,用氨气气氛处理后得到样品A;S2将所得样品A浸入饱和乙酰丙酮钴乙酸乙酯溶液中,得到样品B;S3将所得样品B过滤、清洗、烘干,得到CoOxHy@MC;S4将所得CoOxHy@MC和硫磺粉末在氩气氛围下高温处理,冷却后收集产物得Co‑S‑C@MC。本发明将复合材料Co‑S‑C@MC用于制备钠硫电池正极材料,具有较高的放电比容量、长循环稳定性和优异的倍率性能。
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本发明涉及PA6材料改性技术领域,具体涉及一种低烟低毒玻纤增强阻燃PA6复合材料及其制备方法。该低烟低毒玻纤增强阻燃PA6复合材料包括如下原料:PA6树脂、阻燃母粒、抑烟剂、抗氧剂、扩链剂、润滑剂和玻璃纤维。该低烟低毒玻纤增强阻燃PA6复合材料既具有良好的导热系数和机械性能,同时在燃烧时具有较低的烟密度和烟雾毒性,符合高铁标准EN_45545‑2和TB/T 3138‑2006对烟密度、烟雾毒性的要求。
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本发明公开一种石墨烯/酯醚共聚型热固性聚氨酯复合材料及其制备方法。该复合材料以重量百分比计,包括原料组分:石墨烯0.2~0.7%,聚醚多元醇15~30%,聚酯多元醇15~40%,异氰酸酯5~15%,封端剂8~10%,交联剂8~15%,解封剂10~20%,催化剂0.5~2%。本发明的原料来源广泛,且绿色环保,采用的石墨烯为采用超临界状态的乙烷/丙烷混合物制备得到,不会额外增加地球表面温室气体含量;同时,本发明的石墨烯/酯醚共聚型热固性聚氨酯复合材料具有高强度、低蠕变、高耐磨、抗老化和抗低温性能优异等特点,且各项性能均优于酯醚共聚型热固性聚氨酯弹性体。
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本发明公开了一种具有释放负离子功能的PP复合材料及其制备方法与应用,按重量百分比包括以下成份:共聚PP 40‑70%;自制负离子粉10‑40%;自制空心玻璃微珠1‑3%;耐刮擦助剂1‑3%;耐候耐老化助剂1‑3%;增韧剂10‑15%;滑石粉5‑10%;超活性纳米钙1‑5%;气味吸附剂0.5‑1%;润滑剂0.1‑0.5%;偶联剂0.2‑0.5%。本发明所制备的所述PP复合材料负离子释放量大,杀菌抑菌效果优异,且所述PP复合材料的吸音降噪效果好,收缩率低,力学性能优异。 1
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本发明公开了一种生物基小麦秸秆聚丙烯复合材料及其制备方法,该生物基小麦秸秆聚丙烯复合材料包括以下质量分数的成分:PP材料20~30%、PE材料10~20%、小麦秸秆50~60%、增韧剂2~5%、相容剂3~6%;由本发明制得的生物基小麦秸秆聚丙烯复合材料,可印刷制作成购物袋、浴帘、桌布、灯饰等家居日常用品,具有植物清香,没有普通塑料制品的意味,可降解,可直接接触食物,环境友好,具有良好的应用潜力和广泛的工业化生产价值。
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本发明涉及一种氧化硅/碳复合材料,其含有氧化硅/石墨烯颗粒、有机物裂解碳、石墨粉,其中,氧化硅颗粒粘附于石墨烯片表面,有机物裂解碳包覆所述氧化硅/石墨烯颗粒,然后再与石墨复合。所述氧化硅/碳复合材料的制备方法包括:将氧化硅颗粒和石墨烯混合得到氧化硅/石墨烯颗粒;将得到的氧化硅/石墨烯颗粒包覆有机碳,得到有机物裂解碳包覆的氧化硅/石墨烯材料;将得到的有机物裂解碳包覆的氧化硅/石墨烯材料与石墨粉进行混合,得到氧化硅/碳复合材料。所述氧化硅/碳作为锂离子电池负极材料具有首次充放电效率高、循环性能和倍率充放电性能优异以及体积膨胀效应较低的特点。
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本发明公开了一种低压驱动电致形状记忆复合材料的制备方法。具体制备方法如下:将三维多孔材料浸渍在银纳米线分散液中,取出,干燥,组装形成三维银纳米线导电网络;将形状记忆高分子基体材料通过真空浇铸与导电网络混合,再经过高温固化,得到低压驱动电致形状记忆复合材料。该方法通过简单有效的工艺使得导电填料在高分子基体材料中能更有效地分散,制备的低压驱动电致形状记忆复合材料克服了因材料内部导电填料分散程度低或网络结构不稳定而整体导电性不佳导致的驱动电压较高、回复速度较慢的问题。
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本发明涉及铝基复合材料汽车零部件的喷射沉积制备方法,具体地说是一种利用喷射沉积的方法制备铝基复合材料汽车零部件。它公开了利用喷射沉积的方法制得沉积坯,然后进行掠夺加工抽出零件,它最终获得组织优良,界面良好,力学性能突出的,从而获得可以代替传统铸铁零部件。完全适合汽车零部件的轻质耐磨铝基复合材料。
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本发明公布了一种阻燃聚酰胺复合材料以及制备方法与应用。本发明所述阻燃聚酰胺复合材料包括如下重量份的组分:65‑96份聚酰胺树脂,0‑50份玻璃纤维,2‑20份红磷阻燃剂,5‑20份腐蚀抑制剂,0.1‑5份加工助剂,所述腐蚀抑制剂为尼龙6I/6T。本发明将尼龙6I/6T添加入聚酰胺体系中隔绝空气中的水、氧气与红磷接触,从根本上解决了红磷的析出,大幅度降低红磷阻燃材料的金属腐蚀性。而且相比于传统的吸酸剂,如金属氧化物、铜盐类物质等,尼龙6I/6T与主体聚酰胺树脂的相容性较好,提升整体体系的相容性,进而提升材料的整体性能。本发明所述阻燃聚酰胺复合材料具有较低的金属腐蚀性,同时保持材料较好的韧性、电气性能和合适的成型周期。
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一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,包括下述步骤:将三价铁盐、铁粉、锂源和磷源均匀混合;在上述混合物种加入碳源、球磨剂及反应助剂,并充分球磨;将球磨后得到的前驱体,在惰性气体环境中于600~800℃焙烧,得到磷酸铁锂/碳复合材料。本发明提供的磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法采用三价铁盐作为铁源,以单质铁还原三价铁盐获得二价铁,提高了生产效率,改善了材料的性能,工艺简单;同时,原材料来源广,成本低廉,降低了生产成本,适合于工业化生产。
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本发明属于家用电器用复合材料技术领域,公开了一种用于家用电器的纳米纤维素复合材料及其制备方法。其中,其原料包括热塑性塑料70~99份、乙酰化改性的纳米纤维素1~20份、阻燃剂0.2~0.5份、抗菌剂0.1~1份、增韧剂0.2~1份和抗氧化剂1‑10份。本发明通过原料的复配和配比,制备的纳米纤维素复合材料,比传统的家用电器材料强度更高,且具有极低的热膨胀系数,在同样的温度下,比纯聚合物材料的热变形性能低很多,能够在一定程度上保证家用电器使用安全。此外,本发明通过乙酰氯对纳米纤维素进行部分乙酰化改性,降低其亲水性,成功得到经乙酰化改性的具有疏水性能的纳米纤维素,使其更易与聚合物高分子混合,为纳米纤维素产业化发展提供基础,应用前影响广泛。
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本发明公开了一种耐高温无卤阻燃尼龙复合材料及其制备方法,其原料包括:尼龙共聚物28~75wt%、阻燃剂3~45wt%、玻璃纤维10~50wt%、偶联剂0.1~2wt%、抗氧剂0.3~2wt%、加工助剂0.2~3wt%。该方法包括如下步骤:将上述各组分混合均匀后投入到双螺杆挤出机内熔融挤出,得到耐高温无卤阻燃尼龙复合材料;所述尼龙共聚物由一种或多种具有二羧基链末端的均聚或共聚酰胺的聚酰胺嵌段和一种或多种具有至少2个羟基链末端的聚醚多元醇组成,聚酰胺嵌段占共聚物总重量的51-99wt%,聚醚嵌段占共聚物总重量的1-49wt%。本发明的耐高温无卤阻燃尼龙复合材料,不仅具有耐高温尼龙的阻隔性、尺寸稳定性、耐化学性和耐高温性能,同时还具有优异的抗冲击性、流动性和阻燃性能。
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本发明公开了一种压电复合材料的加工方法,包括如下步骤:1)将压电材料的第二面贴合在平面上;2)切割压电材料的第一面并在所述第一面上形成第一切割槽;3)向所述第一切割槽内填充聚合物并固化;4)将所述压电材料从所述平面上取下;5)将压电材料的第一面贴合在平面上;6)沿着所述第一切割槽切割压电材料的第二面并在所述第二面上形成第二切割槽,使所述第一切割槽和第二切割槽贯通;7)向所述第二切割槽内填充聚合物并固化;8)将所述压电材料从所述平面上取下,得到压电复合材料。本发明的压电复合材料的加工方法,能够满足阵列压电材料的加工要求,提高成品率和一致性的要求,并具有方法简单和成本低廉的优点。
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本发明公开了气凝胶复合材料在制备电气箱体保温材料中的应用,该应用为防止电气户外设备内壁形成凝露,在柜体内壁吸附高效的保温材料来降低内外温差,保温材料选择包裹耐火绝缘材料或薄膜的纤维增强气凝胶复合材料。包裹气凝胶复合材料的包装材料吸附在柜体冷面内壁、外壁或夹层;防止了箱体柜内凝露的产生,具有施工简单、操作方便的特点。
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本发明公开了一种环氧树脂多孔复合材料及其制备方法与应用,该环氧树脂多孔复合材料包含环氧树脂、活性稀释剂、改性胺固化剂、固化促进剂、填料、去离子水,通过将填料、固化促进剂和去离子水先混合均匀;然后将环氧树脂、活性稀释剂及改性胺固化剂分散混合均匀;最后将填料、水和固化促进剂的混合物加入到树脂中,继续分散均匀后浇注成型。该环氧树脂多孔复合材料可应用于固液分离、吸附、陶瓷模具等领域,特别适用于陶瓷工业高压注浆成型工艺的多孔模具材料。
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本发明公开了一种高性能TLCP纤维增强PBT复合材料,其是由以下原料组成:PBT树脂、聚芳酯型TLCP纤维、抗氧剂、润滑剂、抗UV剂、抗水解剂。一种高性能TLCP纤维增强PBT复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将原料充分干燥;2)将除聚芳酯型TLCP纤维以外的原料混合并搅拌均匀;3)将步骤2)中混合均匀的原料通过主喂料口加入挤出机中,将聚芳酯型TLCP纤维通过侧喂料口喂入挤出中,进行熔融挤出、牵引、冷却、切粒即可。本发明PBT复合材料的机械性能优异,具有较高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、缺口冲击强度、且外观较好,耐热氧降解优异,也具有较好的耐水解性。另外,本发明的制备工艺简单,成本较低。
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一种白石墨烯改性聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料及其制备方法,该改性复合材料主要由以下重量份的原料制备而成:高聚物修饰的白石墨烯0.5‑6份、聚对苯二甲酸丁二醇酯75‑88.5份、磷氮系阻燃剂10‑15份、抗氧剂0.5‑2份及分散剂0.5‑2份。上述白石墨烯改性聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料绿色环保且具有较高阻燃性。
本发明涉及一种碳/二氧化钛/贵金属复合材料、光催化剂及其制备方法,该复合材料具有包覆有二氧化钛壳体的贵金属纳米颗粒的核壳结构,该结构有效地避免了纳米贵金属颗粒的脱落,提高了材料的稳定性,且在该核壳结构的基础上,设置碳量子点复合于二氧化钛壳层上,拓展了吸收光谱,提高了二氧化钛光催化剂对太阳光谱的利用,从而提高催化性能,获得的复合材料尺寸均一、分散性好;本发明的制备方法通过控制溶液的PH值在弱酸范围内,使得贵金属纳米粒子和二氧化钛分别带负电和正电,利用正负电荷静电吸附合成贵金属/二氧化钛核壳结构,该方法在常温常压下即可实施,制备时间短,条件温和。
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本发明公开了一种高性能聚氨酯复合材料及其制备方法。所述高性能聚氨酯复合材料包括以下重量份A组分和B组分:A组分:羟基聚氨酯分散体55~60份、改性二氧化硅溶胶4~8份、石墨烯0.3~3份、水10~14份、流平剂0.6~0.9份、消泡剂0.1~0.4份、增稠剂0.5~1.5份;B组分:聚氨酯固化剂10~16份。本发明制备的高性能聚氨酯复合材料安全无毒,施工气味低,VOC含量低,符合环保要求,能够低温固化,各组分相容性良好,且形成涂膜后具有良好的硬度、力学性能以及耐水性,非常适用于家具涂料。
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