本发明公开了一种低脆化温度、高断裂伸长率聚丙烯复合材料,包含以下重量份的成分:聚丙烯60‑90份、增韧剂0‑10份、润滑剂0.2‑0.4份,其中,所述聚丙烯为乙烯‑丙烯共聚聚丙烯,所述聚丙烯的重均分子量大于8万。本发明所述聚丙烯复合材料中,通过采用乙烯‑丙烯共聚聚丙烯,加入少量润滑剂提高断裂伸长率,减少增韧剂的用量,以提高断裂伸长率的稳定性,制备了低脆化温度、高断裂伸长率聚丙烯复合材料。同时,本发明还公开一种所述低脆化温度、高断裂伸长率聚丙烯复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种真空辅助树脂流动复合材料成型方法,将纤维增强材料裁剪后,按制品设计的层数和结构铺放到模具型腔中;把树脂和固化剂配制成浸渍胶液;把浸渍胶液均匀涂覆到模具型腔中,并保证胶液浸透纤维增强材料;将模具送进真空袋密封后抽真空;至真空袋膜紧紧贴合在模具撑起的增强材料表面上。用有弹性平面的制板将真空袋中的气泡及富余的胶液驱赶到模具型腔外的边缘上,随后,在常温或加温以及真空条件下,产品逐渐固化后脱模。本发明可以提高复合材料制品的力学性能和表面质量,降低其生产设备、辅助材料成本,简化方法操作的方法。
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本发明提供一种磷化锡复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:在碱性条件下将锡源材料、碳源材料进行水热反应,获得表面附着有碳源的空心二氧化锡球;在惰性气氛下对二氧化锡进行碳化处理,得到表面包覆碳层的空心二氧化锡球;将表面包覆有碳层的空心二氧化锡球与磷源材料置于惰性气氛中加热使发生反应,获得含磷化锡、空心二氧化锡及碳,碳为包覆层的复合材料。本发明磷化锡复合材料的制备方法获得的材料包含磷化锡、空心二氧化锡及碳,并且碳为包覆层,使得磷化锡复合材料具有良好的导电性,作为电池负极活性材料时能有效抑制体积膨胀效应,提高电池的电化学性能,本制备方法条件简单,对设备的要求低,适合大规模生产。
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本发明提供一种低介电复合材料,所述低介电复合材料的组成材料包括第一塑料母料、第二塑料母料和填料,所述第一塑料母料、所述第二塑料母料和所述填料的质量比为(3~6):(4~7):0.1,所述第一塑料母料为聚对苯二甲酸1,4‑环己烷二甲醇酯或聚对苯二甲酸丁二醇酯中的一种或两种的组合,所述低介电复合材料由所述第一塑料母料、所述第二塑料母料和所述填料混合制成。本发明还提供一种天线组件。本发明提供的低介电复合材料不仅具有高强度、高韧性的优点,而且其介电常数更低,电性能优异,同时其耐热性和耐候性更好,而且制作简单、价格低廉、成品率高。
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本发明提供一种黑磷纳米片复合材料及其制备方法和应用,本发明的黑磷纳米片复合材料尺寸可控,可降解且无毒性,黑磷纳米片表面修饰单质金有助于提高ROS的产率,二氧化锰的包覆使其在肿瘤特异性微环境下产生氧气,进一步提高声动力效果。本发明的黑磷纳米片复合材料制备方法简单可行,通过调节水溶性金盐与黑磷纳米片的比例来调节金纳米的负载量。本发明的黑磷纳米片复合材料具有较好的生物相容性和较高的细胞水平声动力效果。
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本发明提供了一种金属‑高分子复合材料的制备方法,包括:提供金属材料和高分子材料,将高分子材料配制成纺丝液,以金属材料为纺丝接收基板进行纺丝,在金属材料表面形成高分子纤维无纺布;将高分子纤维无纺布和金属材料进行压合,使得高分子纤维无纺布形成致密的高分子材料层,即可得到金属‑高分子复合材料,其中,压合的温度大于高分子纤维无纺布的热变形温度。该制备工艺可以实现超薄的高分子材料层的大面积制备,且高分子材料层为无孔致密的薄膜,与金属材料的结合力强;制得的金属‑高分子复合材料性能优异,可满足新技术、新场景的需求;同时该工艺可用于制备多种功能的金属‑高分子复合材料,以扩大其应用范围。
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本发明提出了一种新型复合材料板及其制备方法和应用,该新型复合材料板包括如下重量百分数的组分:50‑70%的树脂材料,20‑35%的无机粉体,5‑20%的碳酸钙;所述无机粉体包括65%‑80%的SiO2、12%‑22.5%的Al2O3、1‑7.5%的Fe2O3、1‑5%的K2O。本发明生产的新型复合材料板韧性好,强度高,抗老化,无毒无味,防潮防水,材质呈现天然纸色、无添加任何色素、防紫外性强、抗氧化性强、着色吸附性强、柔软度与纸相似。该复合材料是替代传统纸箱包装的一种绿色环保材料,产品附加值高,产品可回收再加工利用。
本发明公开了一种低TVOC阻燃增强PBT复合材料及其制备方法和应用。低TVOC阻燃增强PBT复合材料以重量份数计,包括如下组分:PBT树脂40~60份;无碱玻璃纤维25~40份;溴系阻燃剂8‑15份;阻燃协效剂2‑5份;增韧剂0~5份;封端基超支化聚酯0.2~1份;线性低密度聚乙烯0.3~1份;加工助剂0~1份。本发明通过特定配伍的线性低密度聚乙烯LLDPE和封端基超支化聚酯共用有效降低了阻燃增强PBT复合材料的TVOC值,得到阻燃性具有UL‑94标准0.8mmV‑0等级同时TVOC≤30ppm的阻燃增强PBT复合材料,无需加入气体吸附剂,对材料综合性能无影响,能够满足在汽车内饰及电子电气行业的电子元器件领域的使用要求。
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本发明公开了一种聚碳酸酯复合材料及其制备方法与LED灯罩的制作方法。由下列组分制成:聚碳酸酯树脂84~98.59%,光扩散剂0.01~8%,硅树脂1~5%,处理剂0.1~1%,热稳定剂0.1~1%,光稳定剂0.1~1%,加工助剂0.1~1%。本发明采用环氧树脂处理光扩散剂,改善光扩散剂与聚碳酸酯的界面粘结,减少PC复合材料的耐溶剂应力开裂性能。通过注塑模具温度增加聚碳酸酯分子的有序排列,减少内应力;通过添加折射率为1.587的起增韧作用的硅树脂,保证增韧成分对最终灯罩产品的透明性影响最小。加入硅树脂可补偿因注塑成形时模具温度较高而带来的灯罩制品的冲击强度降低。通过添加光扩散剂获得透光率、雾度和扩散角平衡的光扩散PC材料,使得LED灯具发出不炫目、柔和的悦目光线。
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本发明公开了一种形状记忆复合材料及其制备方法与应用,其中一种形状记忆复合材料,包括固定相和可逆相,所述固定相和可逆相交联形成了互穿聚合物网络结构;所述固定相为具有记忆和恢复原始形状功能的材料;所述可逆相为具有形变能力的材料。上述复合材料具有自修复与形状记忆功能。上述复合材料特征尺寸从1μm到100μm的复杂三维结构的快速制造,打印的样件的精度更高,能够制备更加复杂的几何3D样品。
本发明涉及一种双马来酰亚胺-三嗪树脂复合材料、有机基板及其制备方法。该双马来酰亚胺-三嗪树脂复合材料按质量百分比包括双马来酰亚胺化合物4%~30%;氰酸酯单体30%~50%;烯丙基酚类化合物2%~20%;催化剂0.1~5%;及增强材料20~60%。由上述组分形成的双马来酰亚胺-三嗪树脂复合材料不仅综合了双马来酰亚胺和氰酸酯的优点而具有较高的性能,并且该双马来酰亚胺-三嗪树脂复合材料的固化温度较低,仅为150℃~200℃,对固化设备的要求较低、能耗低,且减少了固化时间,有利于降低电子器件的制备成本。
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本发明公开了一种硫化镍/石墨烯复合材料的制备方法与应用,涉及电化学材料领域,通过物理液相剥离方法有效地将石墨剥离为石墨烯,再通过微波法在石墨烯表面生长硫化镍。制备的复合材料中硫化镍纳米结构均匀地分布在石墨烯表面,与石墨烯片层连接紧密,结构稳定。该复合材料的电化学测试数据表明,硫化镍和石墨烯的协同作用使得复合材料发挥了两者的优势,从而得到了具有阻抗小、比电容量高和循环稳定性强等优点的超级电容器电极材料。本发明的电极材料制备效率高,工艺简单,安全环保,在工业化生产超级电容器中具有潜在的应用价值。
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本发明公开一种导热复合材料,包括树脂基体、片状石墨烯粉和三维石墨烯粉,所述三维石墨烯粉中设有微胶囊相变材料。本发明在树脂基体内加入片状石墨烯粉和三维石墨烯粉,且在三维石墨烯粉末中设有微胶囊相变材料,从而使本发明中的复合材料具有优异的导热性、吸热和储热的性能。将微胶囊相变材料设置在具有多孔结构的三维石墨烯中能有效避免相变材料的外泄对复合材料储热和力学性能的影响,同时在三维石墨烯内设置相变材料有利于三维石墨烯在树脂基体内的稳定分散。本发明中的复合材料生产工艺简单,同时具有高的导热、吸热和储热性能。
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本发明公开一种在直流电缆用Al2O3/XLPE复合材料的制备方法,所述复合材料是将经过偶联剂表面处理后的纳米Al2O3粒子交联聚乙烯颗粒置于转矩流变仪内共混,然后将其置于平板硫化机上热压交联后放入真空干燥箱中进行脱气处理,除去试样中交联副产物,最终制成Al2O3/XLPE复合材料。该Al2O3/XLPE复合材料在直流电缆用XLPE中直接添加微量纳米Al2O3能够增大结晶度、电导活化能和直流击穿场强,降低电导率,抑制正电荷的注入。
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本发明涉及电工绝缘材料用胶黏剂领域,公开了一种柔性绝缘复合材料用H级阻燃聚氨酯胶粘剂。该柔性绝缘复合材料用H级阻燃聚氨酯胶粘剂包含主剂、固化剂和溶剂,所述主剂是聚酯多元醇改性物,其中包含聚酯多元醇、二异氰酸酯、溶剂和阻燃剂;所述固化剂是异氰酸酯类加成物。本发明所述柔性绝缘复合材料用H级阻燃聚氨酯胶粘剂将主剂与固化剂按照一定比例加以溶剂稀释配制,达到合适的涂布浓度,可以应用在柔性复合材料中,阻燃、耐碱、热成型好。
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本发明公开一种聚吡咯覆膜氧化石墨烯水泥基复合材料及其制备方法,涉及混凝土技术领域、化学高分子领域和电磁屏蔽领域。本发明将导电混凝土和聚吡咯薄膜技术相结合,探究其电磁屏蔽效应。在研究中我们发现,如何将聚吡咯在水泥基体表面形成均匀致密、附着力好且有一定厚度的薄膜是制作此复合材料的关键问题,本发明提出一种表面处理剂,对水泥表面做出预处理再喷涂聚吡咯溶液。将氧化石墨烯和聚吡咯薄膜应用于水泥基材料,可以制作出具备优良电磁屏蔽性能的水泥基复合材料,可以广泛应用于军用或民用建筑中。本发明提出的聚吡咯‑氧化石墨烯水泥基复合材料,可以很好的解决水泥基材料均匀电磁屏蔽的难题,同时极大的增大了屏蔽范围。
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本发明提供一种石墨烯复合材料及其制备方法和应用,本发明的石墨烯复合材料具有碳包覆中空二氧化硅球的球状空腔和石墨烯层间的层状空腔,使其具备较高的电磁吸收性能,二氧化硅@碳连通了石墨烯层间,构建了三维导热网络,使得复合物具有较好的导热性能。本发明石墨烯复合材料的制备方法操作简单,无需特殊仪器设备,制备出的石墨烯复合材料导热系数高、电磁吸收高、电磁反射低。
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一种用于电子封装的铝硅复合材料及其制备方法,属于电子封装材料制备领域。该用于电子封装的铝硅复合材料,其含有的成分及各个成分的质量百分比为:Si为50‑70%,余量为Al;其中,Si的纯度为≥99.59wt.%,中位粒径10‑30μm;Al的纯度为≥99.5wt.%,中位粒径10‑30μm。其制备方法为:将原料粉末混合后,装入铝包套中,置于预热后的模具于800MPa‑1100MPa压制,再真空度≤10‑1Pa,以1‑5℃/min升温至750‑1000℃,保温1‑4h。制得的用于电子封装的铝硅复合材料,其致密度高、热导率高、热膨胀系数低。该用于电子封装的铝硅复合材料的制备方法可规模化生产。
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本申请提供了高熵合金复合材料及其制备方法与应用,高熵合金复合材料,包括高熵合金及掺杂于高熵合金中的硼化物;高熵合金的体系为CoCrFeNi。以CoCrFeNi高熵合金为基体,掺杂硼化物,硼化物在高熵合金复合材料晶粒内形成位错堆积及位错缠结,阻碍后续位错的运动,从而提高高熵合金复合材料的机械性能,抗拉强度和屈服强度均获得显著提高。
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本发明公开了一种连续纤维增强热塑性复合材料及由其制成的公路护栏,所述复合材料由热塑性树脂27-65wt%、连续纤维30-70%和添加剂3-5wt%通过完全浸渍后压制成片材,将≥10层的连续纤维呈不同方向的片材压制成型制得,其中连续纤维呈分散状,连续纤维外包覆热塑性树脂。其公路护栏包括护栏板和立柱,护栏板和立柱之间设有防阻块,立柱和防阻块通过连接件与护栏板连接,护栏板由连续纤维增强热塑性复合材料制成。本发明的复合材料具有高强度、耐腐蚀、重量轻等优点,可完全替代钢制护栏;公路护栏的结构简单,安装便捷,解决了现有公路护栏中护栏板易生锈腐蚀的问题,其护栏板的强度高于现有波形护栏的强度,减少了维护费用。
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本发明提供了一种双包覆硅基复合材料的制备方法及锂离子电池,复合材料的方法包括以下步骤:将纳米硅基衬底、第一有机碳源均匀分散在溶剂中,烧结后得到C@纳米硅基材料;将C@纳米硅基材料均匀分散在催化剂溶液中,然后通过化学气相沉积法,在C@纳米硅基材料表面长一层均匀的石墨烯层,得到前驱体I;将前驱体I与碳负极材料、第二有机碳源混合分散在溶剂中,干燥后得到前驱体II,进行焙烧,得到双包覆硅基复合材料,其包括第一包覆层:第一有机碳源分解的碳和石墨烯层,及第二包覆层:有机物裂解碳层。以双包覆硅基复合材料为负极所制得的锂离子电池具有循环性好、比容量高的特点,使用寿命长。
一种亚微米SiO2/聚乙二醇改性发泡聚氨酯复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。称取一定质量比的聚乙二醇和亚微米SiO2,在一定温度下搅拌混合均匀得到STF基料;取步骤一所述的STF基料与发泡聚氨酯A料混合均匀后得到发泡聚氨酯中的组分A,STF基料与组分A的质量比达到一定的值;取步骤二所述的组分A与发泡聚氨酯B料混合,在一定温度下铰链发泡即可得到复合材料。制备出的复合材料在受到剪切或冲击时,材料中呈分散相分布的STF材料能够通过其粘度的急剧变化而吸收并耗散一部分能量,从而实现对发泡聚氨酯基体的增强;冲击后,非破坏性的形变可恢复。该制备工艺操作简便,适于商品化生产。
本发明公开一种内生纳米碳化物增强多尺度FCC高熵合金基复合材料及其制备方法。该复合材料成分(at.%):Fe 10‑35%,Co 10‑35%,Ni 10‑35%,Cu 0‑25%,Mn 0‑25%,Nb 5‑15%、Ti 5‑15%或Nb+Ti 5‑25%,及用过程控制剂引入的C源(不超过15at.%)。制备方法包括:将各元素(或合金)粉末混合均匀;采用机械合金化法制备出高熵合金粉末;烧结获得块体复合材料。该复合材料显微组织由纳米碳化物和多尺度FCC高熵合金固溶体相构成,多尺度微结构有效地提高了材料的强度且可保持良好的塑性,满足先进结构材料高强高韧的迫切需求。该方法具有流程短、能耗低等特点。
本发明属于复合材料领域,公开了一种用于注塑成型的抗弯折聚碳酸酯复合材料及其制备和应用。该复合材料包括以下重量百分数的组分:聚碳酸酯树脂90%‑98%;玻璃粉0.5%‑5%;碳氢化合物0.5%‑5%;抗氧剂0.05%‑0.5%;脱模剂0.1%‑2.0%。本发明通过加入玻璃粉和碳氢化合物,能够极大的提高制件熔接线部位的耐化性,大幅提高产品经过喷涂工艺后的抗弯折能力,减少开裂,提高良率。另外,本发明的复合材料中还可以加入交联PC或共聚硅PC,当交联PC或者共聚硅PC与玻璃粉/聚乙烯一起组合使用时,材料的弯折性能进一步提高,在使用合适的组合时,喷涂后的弯折性能能够到达和PC喷涂前同一水平。
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本发明公开一种复合材料及其制备方法与发光二极管,其中,一种复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供钙钛矿溶液,提供导电聚合物溶液,混合所述钙钛矿溶液和所述导电聚合物溶液,得到混合液;将所述混合液固化成型,得到所述复合材料。可以理解的,当此方法制备的复合材料作为载流子传输层时,本发明的技术方案能够减少载流子传输层的表面针孔,避免漏电流的产生,提高发光器件的发光效率。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种微纳米银/高分子导电复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料的制备方法为:(1)准备银氨溶液,往银氨溶液中加入表面活性剂混合均匀得到乳液,然后在搅拌条件下滴加还原剂溶液,滴加完毕后反应30~60min,洗涤,分离沉淀物,得到微纳米银粉;(2)称取聚酯或丙烯酸树脂,用溶剂溶解得到聚合物溶液;将微纳米银粉分散于溶剂中得到银分散液,然后将银分散液加入到聚合物溶液中搅拌混合均匀,用三辊机分散5~30min,即得微纳米银/高分子导电复合材料。本发明材料具有导电性好的优点,可应用于导电电极,触摸屏电极,薄膜导电开关等领域。
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本发明公开了尼龙复合材料及其制备方法、尼龙纤维及其制备方法,涉及尼龙纤维技术领域。尼龙复合材料的制备方法,将己内酰胺溶液先进行水解开环反应得到混合溶液,将混合溶液与半芳香族尼龙盐溶液进行共聚得到尼龙复合材料。在尼龙复合材料中己内酰胺单体的含量相比于尼龙6单聚时显著减少,可以实现聚合后熔融直接纺丝;相比于尼龙6,引入的半芳香族尼龙盐单体增加了刚性的芳环结构,其强度会得到明显提升。
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本发明公开了一种吸波聚酰胺复合材料及其制备方法,所述吸波聚酰胺复合材料由以下原料合成得到:己内酰胺、Fe3O4‑石墨烯纳米杂化材料、Fe3O4‑多壁碳纳米管纳米复合材料、双接枝乙烯与辛烯共聚物、苯甲酸、主抗氧剂、辅助抗氧剂。该吸波聚酰胺复合材料具有优异的力学性能和吸波性能,可应用于各类电子产品,如电视、LED显示屏、音响、VCD机、电脑、数码相机、游戏机、微波炉、移动电话中,可以使电磁波泄露降到国家卫生安全限值以下,确保人体健康。
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本发明公开了多孔树脂复合材料、使用其的高压成型模具及制备方法,按照质量百分比,多孔树脂复合材料包括以下原料:粉料27~61%、水性环氧树脂3~12%、水性乳化剂0~10%、增韧树脂2~12%、水下固化剂2~10%、辅料0~8%和水23~25%。本技术方案提出的一种多孔树脂复合材料,通过对其配方结构的调整,有利于提升使用其制备的高压成型模具的通用性,有效避免高压成型模具孔径的堵塞。进而提出的一种使用上述多孔树脂复合材料制备高压成型模具的制备方法,其步骤简单,操作性强,有利于控制高压成型模具中排水孔的形成。本技术方案还提出了一种使用上述高压成型模具的制备方法制备的高压成型模具,其能有效确保高压成型模具的排水性能。
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本实用新型公开了一种纳米增强铝基复合材料的制备系统,包括制备坩埚,所述制备坩埚的外部设有加热层,在所述加热层外部设有电磁搅拌机构,所述制备坩埚的内部设有超声波分散机构,所述铝基复合材料的原料由所述加热层提供热量在制备坩埚中炼化成液态,再经由所述电磁搅拌机构的搅拌下进行铝基复合材料的多种原料之间的均匀融合。本实用新型在制备坩埚中的搅拌机构采用复合磁体在制备坩埚内部的形成一对横向磁场和一对纵向磁场,实现对制备坩埚中在加热层作用下融化的各种铝基复合材料制备原料搅拌混合,并采用超声波分散机构将纳米增强晶体均匀辐射分散到混合后的铝基复合材料当中,从而获得最终的纳米增强铝基复合材料。
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