本发明提供了一种多元结构协同增强的保暖隔热气凝胶/聚合物复合材料及其制备方法。本发明通过将第一热塑性聚合物与气凝胶粉体的混合物作为皮层,并将第二热塑性聚合物作为芯层,制备了皮芯结构的气凝胶/聚合物复合纤维;对其进行等离子处理后再将其加工为无纺布,得到多元结构协同增强的保暖隔热气凝胶/聚合物复合材料。通过上述方式,本发明不仅能够利用皮芯结构的气凝胶/聚合物复合纤维中皮层与芯层的协同作用,使其同时具有较高的机械强度和较好的保暖隔热性;还能够利用气凝胶/聚合物复合材料中皮芯结构、高度粗糙的表面结构以及高度蓬松的堆叠结构的协同作用,达到优异的保暖隔热效果,以满足实际应用的需求。
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本发明实施例提供了一种以工程塑料为基体的热塑性复合材料,所述复合材料包括如下重量份数的各组分:热塑性工程塑料20‑80份,功能填料20‑80份,偶联剂1‑10份,抗氧剂0.5‑1份,其它助剂0.5‑2份,其中,所述功能填料包括0‑80份负热膨胀材料和0‑80份二氧化硅微珠,所述热塑性工程塑料与所述功能填料的总重量份数为100份。该热塑性复合材料具有极低的线性热膨胀系数,耐热性好,稳定性高,可用于光通讯、5G设备等高精密结构件的制备,提高精密设备产品的长期运行精度。本发明实施例还提供了该复合材料的制备方法和高精密塑胶部件。
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本发明提供了一种三元过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用。该三元过渡金属氧化物复合材料,结合了多种金属氧化物,从而具有较高的容量,能够有效抑制材料在充放电过程中的体积膨胀,获得更佳的循环稳定性。锂离子在充放电过程中,需要通过电解液进行传输,负极材料比表面积大,意味着活性物质能够更充分的与电解液接触,因此负极材料比表面积大,有利于锂离子脱嵌。该三元过渡金属氧化物复合材料,具有纳米片状结构,用作负极材料时,可以扩大电极材料与电解液之间的接触面积,从而提高锂离子电池的迁移率。
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本发明公开了一种花状氧化钯‑金纳米复合材料的合成方法,包括以下步骤:(1)选取N,N‑二甲基甲酰胺、Pd(acac)2、柠檬酸、十六烷基三甲基溴化铵和聚乙烯吡咯烷酮,混匀,得橙红色液体;(2)在橙红色液体中加入六羰基钨,并在氩气氛围中调整好温度进行搅拌反应,得到蓝色六角钯纳米片;(3)采用丙酮和乙醇的混合溶剂对蓝色六角钯纳米片进行提纯,得到提纯的钯;(4)把提纯的钯溶于超纯水中得到钯纳米溶液,将钯纳米溶液与氯金酸搅拌反应后,得花状氧化钯‑金纳米复合材料。还公开了上述方法合成的花状氧化钯‑金纳米复合材料以及该复合材料作为活性基底在表面增强拉曼散射中的应用以及在光热效应方面的应用。
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本实用新型公开了一种碳纤维复合材料潜水镜,包括一罩体、一对连接组件和一头带;所述罩体包括面罩、镜片和镜框,所述面罩与脸部的轮廓相匹配,所述镜片、镜框与所述面罩密封连接,所述镜框的材料为碳纤维复合材料;所述连接组件包括前扣、后扣和带扣;前扣与罩体轴接,所述后扣的内侧延伸出一具有轴柱体和非圆帽体的锁件,前扣与后扣通过该锁件可旋转连接;所述头带与后扣穿接,所述带扣用于锁紧所述自由端。该碳纤维复合材料潜水镜,减轻了潜水镜的整体重量;该碳纤维复合材料潜水镜采用分体式的,头带可以相对罩体在平面内呈180°旋转,可根据用户的动作而自由调整适应,贴合头部,提高了用户使用的舒适感且提高了安全性。
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本实用新型涉及皮芯型纤维素复合材料制备成型领域,尤其为一种用于制备皮芯型纤维素复合材料的成型设备,包括浸润盆、底座和烘干结构,所述浸润盆的内侧顶端固定连接有支撑座,所述支撑座的顶端左右两侧均固定连接有立轴,所述立轴的外侧套接有限位座,本实用新型中,通过设置的支撑座、立轴、平板和支架,这种设置配合支撑座与立轴的固定连接、平板与支架的固定连接和平板与限位座的固定连接,工作人员将复合材料放置在平板顶端的支架上,提升配重块吸附在通管底端的磁环上进行定位,立轴外侧的弹簧拉动限位座在立轴的外侧下降,带动平板、支架和复合材料降到浸润盆的内侧进行浸润固化,放入和取出都十分方便。
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本发明属于材料化学领域,具体公开了一种动态共价交联的木塑复合材料及其制备方法。本发明以木质纤维素和未分离的木质生物质为原料,利用化学方法把木质生物质通过动态共价键作用固定在了纤维素基动态共价聚合物网络中,制备高度交联的了新型木塑复合材料。本发明所用的原材料可持续可降解、所涉及的化学反应均不需要使用催化剂且可以在温和条件下进行、制备的新型木塑复合材料具有更高的拉伸强度和杨氏模量和更好的热稳定性。因此,与现有技术相比,本发明所制备的新型木塑复合材料具有高强度、高模量、热稳定性好、生产工艺简单、成本低、绿色环保等显著优势。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种硅橡胶和网状聚氨酯的复合材料、制备方法及应用,该复合材料包括具备材料经络的软质网状聚氨酯和覆盖于软质网状聚氨酯的材料经络表面的硅橡胶且硅橡胶完全将材料经络包住。该复合材料为具有良好回弹性能的家纺弹性材料,兼具良好的透气性能、水洗性能以及耐候性能,有效地解决了现有家纺回弹材料,如枕芯和床垫内垫等不可水洗,不易彻底清洁的,容易滋生细菌的缺陷。
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本发明公开了一种聚氨酯增韧聚丙烯复合材料及其制备方法,包括如下步骤:A、将聚丙烯、热塑性聚氨酯弹性体和马来酸酐接枝聚丙烯粒料分别在烘箱中经70~80℃真空干燥12h;B、将质量份数比为:100:5~25:5~20的经过步骤A干燥的上述三种材料在高速混合机中混合3~10min;C、再将步骤B所得的混合料用熔融挤出,经冷水槽冷却定型,再在造粒机上造粒;D、将步骤C制得的共混物在75℃下干燥12h后,注塑成标准测试样条。本发明还提供了一种聚氨酯增韧聚丙烯复合材料的检测方法。本发明得到的聚氨酯增韧聚丙烯复合材料韧性高,缺口冲击强度高,极大地改善了材料拉伸强度、弯曲强度等性能。
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本实用新型涉及一种复合材料预浸挤胶装置,包括一对辊体、两连杆、支撑轴及其调节手柄;该对辊体呈平行间隔设置,所述两连杆分别设于该对辊体的两端,该对辊体的每一辊体的两端分别可转动地安装在所述两连杆上,每一连杆的中间位置设有支撑轴,用以安装及支撑该连杆。调节手柄设置于一支撑轴上,通过调节手柄转动支撑轴,能够调节辊体上复合材料的包角大小。本实用新型的复合材料预浸挤胶装置,具较长使用寿命且能够精确控制复合材料的浸渍量。
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本实用新型公开了一种新型碳纤维复合材料成品,包括碳纤维材料,还包括聚氨基甲酸酯材料,所述碳纤维材料作为外包材料,所述聚氨基甲酸酯材料作为填充料,所述碳纤维材料包覆在所述聚氨基甲酸酯材料的表面上形成碳纤维复合材料成品;所述碳纤维材料紧密压合在所述聚氨基甲酸酯材料的表面从而形成碳纤维复合材料成品。本实用新型提供的碳纤维复合材料重量小,使用方便,而且强度高,散热性好,提高了产品的使用安全性能。
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本实用新型公开了一种复合材料结构及其应用的座椅。所述的复合材料结构包括碳纤维层和泡沫层;所述的碳纤维层包括上碳纤维层和下碳纤维层,所述的泡沫层位于两碳纤维层之间;所述的泡沫层中设有金属板。所述的座椅上应用该复合材料结构。故本实用新型的复合材料结构能在保证结构刚度的同时,减少碳纤维的用量,降低制作成本。且由于采用的碳纤维材料和泡沫材料质量轻,可有效减轻游乐设施座椅的重量。同时,由于碳纤维材料强度高,使这种结构具有高强度性、冲击性和刚度性;而泡沫材料的导热系数低,使这种结构又具有优良的隔热性能。
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本实用新型公开了一种人字形金刚石复合材料焊头,其特征在于,包括:焊头主体部分(2)与焊头部分(1);其中,焊头部分(1)与焊头主体部分(2)的前端固定连接,同时,所述的人字形金刚石复合材料焊头的焊头部分(1)材料为金刚石复合材料;借助于焊头部分(1)的金刚石复合材料材料设计,使得焊头的耐磨性较之前的产品有十分显著的提高,同时,由于设计有与电极相连接的小孔,也使得电极连接时更加的稳固牢靠增加了产品的可靠性。
本发明公开了一种纳米硅/碳复合材料、制备方法及包含其作为负极材料的锂离子电池。所述方法包括:1)将纳米硅、偶联剂、共轭二烯烃和烯烃单体混合;2)将所得混合物与水、乳化剂、引发剂和助表面活性剂混合,采用微乳化的方法制备得到微乳液,然后通过微乳液聚合的方法在纳米硅表面形成交联聚合物包裹材料;3)破乳,碳化,得到纳米硅/碳复合材料。本发明的纳米硅/碳复合材料中,纳米硅内核与无定形导电碳层的结合非常紧密且稳定,不仅解决了一般碳层与硅材料之间包裹不均匀且结合不紧密的缺点,同时也抑制了硅材料在循环过程中的体积膨胀,采用该复合材料制成的电池循环性能优异,同时具有优良的倍率性能以及较低的体积膨胀效应。
本发明属于光催化二氧化碳还原技术领域,具体涉及一种红磷复合材料光催化二氧化碳还原制备乙烯与乙烷的方法。本发明以P‑Fe复合材料和/或P‑MoO2复合材料为光催化剂,在光照下将二氧化碳还原为乙烯与乙烷。本发明利用光照作为催化的能量,无需通电,具有成本低廉、环境友好等优点;在常温常压下就可以发生反应,反应条件温和;利用二氧化碳(CO2)作为反应物,实现了资源再利用以及变废为宝的战略目的;红磷光催化剂能够增大二氧化碳(CO2)的转化效率,并能选择性生成双碳产物如乙烯(CH2=CH2)、乙烷(C2H6)等清洁能源,这些清洁能源燃烧热值较高,具有较大的实际应用前景。
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本发明公开了一种二元正极复合材料及其制备方法和用途。所述正极复合材料包括镍酸锂内核以及形成在所述镍酸锂内核表面的包覆层,所述包覆层包括钴酸锂和复合碳材料;其中,所述复合碳材料包括硫化锂和碳。本发明的正极复合材料表面残碱低,具有容量高、循环性能好及安全性好的优点,容量在220mAh/g以上,在0.5C/1C循环50周容量保持率在95%以上。
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本发明涉及天空辐射冷却技术领域,具体公开了一种基于气凝胶复合材料的天空辐射冷却系统,包括设置在供冷房间屋顶的天空辐射冷却器,所述供冷房间内部设置有换热器,换热器与天空辐射冷却器之间通过水管连接。本发明提供的该基于气凝胶复合材料的天空辐射冷却系统,通过采用高红外透过、超低导热的聚合物气凝胶复合材料覆盖于天空辐射冷却材料表面,阻挡了天空辐射冷却材料与空气的对流换热,显著提升制冷效果。
本发明提供了基于缺陷工程的钽基金属氮化物多孔碳球作为钠硫电池的硫正极材料,提供了一种可控性引入缺陷,进而制备缺陷氮化钽多孔碳球复合材料的方法。采用超声浸渍与高温烧结方法制备出富含缺陷的TaNx@多孔碳球复合材料。碳球骨架具有丰富的活性界面和快速的离子/电子传输通道,从而增强了材料在钠硫转化过程中的氧化还原反应动力学。空间限域效应和缺陷的引入可发挥协同效应,使复合材料具有显著改善的放电容量及结构稳定性。本发明在开发切实可行的钠硫电池及相关能量存储和转换领域的材料方面具有重要的价值。
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本发明涉及一种低VOC挥发、高阻燃TPO复合材料及其制备方法,所述低VOC挥发、高阻燃TPO复合材料按照重量份包括如下组分:聚丙烯60‑80重量份、低密度聚乙烯30‑40重量份。三元乙丙橡胶30‑40重量份、萃取母粒2‑4重量份、无卤阻燃剂6‑10重量份、金属氢氧化物2‑5重量份、助剂1‑5重量份。本发明提供的TPO复合材料具有较低的VOC含量,同时具有优异的阻燃性能、耐热性及力学性能。
800
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本发明公开了一种聚合物/镍锰酸锂复合材料的制备方法及其制品与应用,属于电池材料领域。本发明所述方法无需依靠特殊工艺条件或加工设备,仅通过化学聚合法将非微孔结构复合型导电聚合物以π‑π键堆积的形式均匀致密地包覆在尖晶石相镍锰酸锂上形成复合材料,不仅具有生产成本低、适用于大规模生产的特点,同时可有效减少其在应用于锂离子电池正极材料时电解液接触发生副反应的概率,提升正极材料的离子/电子电导率、结构稳定性、和循环稳定性。本发明还公开了所述制备方法制备得到的聚合物/镍锰酸锂复合材料及其进一步制备的锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种氰酸酯树脂原料组合物和氰酸酯树脂以及氰酸酯树脂金属复合材料和其制备方法。该氰酸酯树脂原料组合物以其100重量份为基准包括:40‑89.5重量份的氰酸酯单体料、10‑50重量份的短玻璃纤维、0.01‑0.1重量份的催化剂、以及0.2‑10重量份的液体促进剂,其中所述短玻璃纤维中含有硼元素,且以所述短玻璃纤维100重量份为基准,所述硼元素以B2O3计的含量为15重量份以上。该氰酸酯树脂原料组合物的使用有利于增加树脂金属复合材料中树脂材料与金属材料之间的结合力。
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本申请提供了一种碳基复合材料及其制备方法、二次电池和用电设备。该碳基复合材料包括碳基材料,碳基材料为层状结构,碳基材料中嵌有P和O;其中,按原子百分比计,P的原子百分比为1.5at.%~4at.%,O的原子百分比为4at.%~9at.%;以获得高斜坡容量和首周库仑效率的碳基复合材料。
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本发明公开了复合材料及其制备方法和空调制件。其中,复合材料包括:50~70重量份的聚丙烯、10~20重量份的短切玻璃纤维、20~30重量份的无机填料、5~10重量份的接枝相容剂、0.2~0.8重量份的抗氧剂、0.5~2.0重量份的润滑剂、0.1~1.0重量份的成核剂以及0.5~2.0重量份稀土氧化物。该复合材料具有低线性膨胀系数和优秀的尺寸稳定性,通过采用该复合材料用于制备空调制件,可以有效避免空调在使用过程中因热胀冷缩造成的噪音。
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本发明提供了一种纳米银/石墨烯/纳米二氧化钛复合材料的制备工艺和组成,用于光电效应及光催化降解有机物的复合材料,特别适用于有机废水降解领域复合材料。该材料包含三种成分:纳米Ag,纳米TiO2以及还原氧化石墨烯。该材料的合成工艺是通过将一定浓度的AgNO3水溶液、氧化石墨烯水溶液及钛酸丁酯乙醇溶液在混合,在一定温度下进行水热反应,经洗涤、离心分离后,在一定温度下真空干燥而成的制备工艺。本发明所涉及的材料制备工艺简单,成本低,所制备的纳米银/石墨烯/纳米二氧化钛复合材料的性能稳定,催化活性高,比表面积大。
一种基于纳米SiO2-石墨氧化物的天然胶乳复合材料的制备方法,其特征是本发明包括天然胶乳、纳米SiO2和改性石墨,先通过对纳米二氧化硅进行表面改性,使其表面含有氨基,并采用Hummers法对天然鳞片石墨进行氧化改性,得到水溶性良好的石墨氧化物,然后让改性纳米二氧化硅和改性石墨反应,制备表面含有纳米二氧化硅的改性石墨,最后将此纳米SiO2-石墨氧化物添加到天然胶乳中,得到性能优良的天然胶乳复合材料。本发明与未添加纳米SiO2-石墨氧化物复合材料的天然胶乳相比,所制备的纳米SiO2-石墨氧化物/天然乳胶复合材料的抗张强度提高了40-80%。热分解温度提高了5-10度。
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本发明公开了一种聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明的聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料包括以下质量份的制备原料:聚乙烯吡咯烷酮:100份;二次胶原纤维:20份~80份;交联剂:1份~5份。本发明的聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料的制备方法包括以下步骤:1)配制胶原纤维分散液和聚乙烯吡咯烷酮分散液;2)将胶原纤维分散液和聚乙烯吡咯烷酮分散液混合,再加入交联剂,混合均匀后干燥除去溶剂。本发明的聚乙烯吡咯烷酮‑二次胶原纤维复合材料的力学强度高、阻燃性能优异、吸声性能优异,且其制备过程简单、绿色环保,可以用于制备具有阻燃吸声效果的建筑材料。
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本发明公开一种贝壳粉改性聚乳酸复合材料,所述复合材料的制备原料包括:贝壳粉改性聚乳酸粒料、聚β‑羟基丁酸、聚乙烯醇、聚己内酯、聚乳酸纤维、贝壳粉B,其中,所述贝壳粉改性聚乳酸粒料的制备原料包括:聚乳酸、贝壳粉A、表面活性剂、硅烷偶联剂、聚乙二醇和/或聚乙二醇丙烯酸酯类化合物、壳聚糖接枝共聚物、脱水剂;所述贝壳粉A的粒径为1‑10μm,贝壳粉B的粒径为1‑5μm,且贝壳粉A的粒径大于贝壳粉B。所述复合材料力学性能强,耐热性好,具有良好的吸附性和生物降解性能,是一种绿色环保无污染的新型复合材料,适于室内及车内装饰材料,化妆品或食品包装材料中的应用。
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本发明涉及箱包技术领域,具体涉及一种超细韧耐割伤的箱包边条复合材料及其制备方法,该超细韧耐割伤的箱包边条复合材料包括PVC树脂50~65%、纳米碳酸钙7~12%、对苯二甲酸二辛酯12~18%、聚酰胺7~12%、稳定剂1~2.5%、增韧剂0.1~0.5%、大豆油2~6%,该箱包边条复合材料兼具备了韧性与耐割伤性,提高箱包边条密封性能与耐用性能,其制备方法包括预处理、熔融造粒,该制备方法可制备出超细韧耐割伤的箱包边条复合材料。
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本发明公开一种三元激基复合物复合材料主体及其OLED器件制备,OLED器件包括:阳极,阴极,设置在阳极与阴极之间的有机功能层;有机功能层包括按照自阳极至阴极的方向依次设置的空穴注入层,有机发光层,电子传输层和电子注入层;有机发光层包括主体复合材料和客体材料,主体复合材料为由电子给体、第一电子受体和第二电子受体混合而成的三元激基复合物,电子给体为
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