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本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种NaYF4与碳点纳米复合材料制备方法和应用。该制备方法是在合成NaYF4的基础上,包覆一层SiO2进行表面修饰,再将溶于乙醇的碳点加入后进行机械搅拌,干燥后得到粉末状固体,即得NaYF4与碳点纳米复合材料。该复合材料可以应用于制备防伪LCF膜和玻璃发光膜。本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在防伪领域、玻璃成膜等领域有着潜在的应用前景。
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本发明属于纳米流体技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法和纳米流体。本发明复合材料中,碳纳米管的表面具有亲水官能团,能够提高碳纳米管在纳米流体的分散性能,提高纳米流体的稳定性,并且,碳纳米管内负载有金属纳米颗粒,金属纳米颗粒具有很高的导热性能,碳纳米管能够与金属纳米颗粒进行协同作用使得复合材料在纳米流体中具有很高的导热性能,避免碳纳米管因表面具有亲水官能团而造成的导热性能降低;此外,金属纳米颗粒负载于碳纳米管内,碳纳米管对金属纳米颗粒具有约束效应和保护作用,使金属纳米颗粒不易脱落,不被氧化,同时,本发明复合材料也解决了金属纳米颗粒因高密度和高比表面积在基液中不稳定容易团聚、沉降的问题。
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本实用新型公开了基于航空复合材料制成的增强型端子箱,包括由航空复合材料通过模具一次压铸成型的顶盖板、右前门、左前门、底座、底座前挡板、底座后挡板、侧板以及背板,顶盖板、右前门、左前门、底座、底座前挡板、底座后挡板、侧板以及背板拼装成为端子箱。本实用新型通过绝缘材料制成,整体不会带电,也无锐口利角,更不存在腐蚀隐患;航空复合材料强度好,使用寿命长,保证了端子箱也具有极长的使用寿命;端子箱隔热效果好,在炎热天气箱内温度不会过高,有利于保护内部设备安全。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,公开了一种LiAlO2/C修饰三元复合材料、制备方法及其应用,本发明将锂源、铝源和有机碳源溶解在溶剂中得到混合溶液再加入层状结构LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,蒸干得到凝胶物质进行干燥、破碎和烧结最终得到LiAlO2/C修饰三元复合材料。解决了现有技术中三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2电导率较低、大倍率性能不佳、振实密度偏低且容量衰减较为严重的问题。本发明提供的制备方法简单易操作,在该材料微观结构不发生变化的基础上,通过LiAlO2/C进行表面修饰,有效地提高了三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2作为锂离子电池正极时的倍率性能和循环稳定性。
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本发明提出了一种硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,其中方法包括:将木质素磺酸钙、明胶、去离子水按照第一指定质量比例进行混合,得到混合溶液A;将混合溶液A与纳米硅按照第二指定质量比例混合并超声分散第一指定时间,得到混合溶液B;将混合溶液B按照指定喷雾干燥工艺进行喷雾干燥,得到初级碳包覆纳米硅复合材料;将初级碳包覆纳米硅复合材料置于惰性气体氛围下,按照指定碳化工艺进行碳化,得到硅碳复合材料。采用木质素磺酸钙和明胶作为碳源,纳米硅作为硅源,生产过程操作简单无污染,成品低廉,可实现大批量生产,具有巨大的成本优势和环保优势。
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本实用新型公开了一种碳纤维复合材料弹簧成型模具,包括外模组和设置于外模组内的芯模组,所述芯模组包括内模芯棒和多个扇形滑块,在内模芯棒的外壁上均匀分布设置与扇形滑块个数相同的芯棒凸块,在扇形滑块内壁上设置滑块凹槽,在扇形滑块的外壁上设置滑块弹簧纹路,在扇形滑块的两端顶边上对称设置滑块凸块,在扇形滑块的两端均设置旋转圆盘。本连续碳纤维复合材料弹簧成型模具结构设置合理简便,通过不同规格的内模芯棒与多个扇形滑块组成的芯模组,可实现碳纤维复合材料弹簧的成型,并且可根据需求调节弹簧的直径。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种透明导电柔性细菌纤维素复合材料及其制备方法。将细菌纤维素水凝胶经裁剪后置于NaOH溶液中,密封条件下加热搅拌反应,反应结束后除去反应液,水洗后置于丙烯酸中浸泡;然后将处理后的细菌纤维素水凝胶浸没于可光聚合的低共熔溶剂中,避光密封加热保温处理,然后在紫外光照下聚合固化,得到所述透明导电柔性细菌纤维素复合材料。本发明方法工艺简单,反应条件温和,制备过程绿色,对设备要求不高,有利于工业化生产,成本低。制备的细菌纤维素复合材料柔韧性好,机械性能强,透明度高,具有导电性,在柔性显示器件、有机发光二极管、储能器件、太阳能电池、可穿戴传感器等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种热解石墨/环氧树脂/超高分子量聚乙烯三明治结构复合材料及其制备方法。该三明治结构复合材料由热解石墨、环氧树脂、超高分子量聚乙烯组成;其中上层和下层均为超高分子量聚乙烯;中间层为热解石墨;环氧树脂为胶粘剂,用于粘连热解石墨和超高分子量聚乙烯。本发明以二维层状结构的热解石墨为导电填料,有效提高了超高分子量聚乙烯的抗静电能力;所采用的三明治结构可有效改善热解石墨与超高分子量聚乙烯之间的界面结合性,使得复合材料的物理力学性能优越性得到充分发挥,并且该复合材料的制备过程简单、易操作。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种水表外壳用复合材料,按质量百分比计,所述复合材料包括:聚苯硫醚35%~80%;聚对苯二甲酸乙二醇酯15%~45%;玻璃纤维1%~10%;相容剂1%~5%;增韧剂1%~5%。相对于现有技术,本发明通过采用PPS作为基体,并用PET对其进行共混改性,再加上玻璃纤维的增强作用、相容剂的增容作用以及增韧剂的增韧作用,使得本发明不仅可以充分发挥PPS基体的优点,而且克服了其缺点,如韧性差和抗冲击性差等,使得本发明的复合材料具有强度高、韧性好的优点,在抗拉、抗弯、硬度、延伸率和抗冲击性等方面表现优异。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种聚苯乙烯复合材料及其制备方法。该聚苯乙烯复合材料包括如下质量百分含量的成分:聚苯乙烯44‑70%;阻燃剂10‑20%;阻燃协效剂3‑7%;相容剂3‑5%;偶联剂1‑3%;固化剂1‑3%;抗氧剂0.2‑0.6%;铝银浆1‑3%;氧化镁1‑5%;氧化镍1‑5%;金属粉1‑5%;其他助剂0.1‑0.5%。该制备方法包括如下步骤:称取各成分原料,并混合处理后得混合物料;将所述混合物料加入螺杆挤出机中,经熔融挤出成型。该聚苯乙烯复合材料的各成分及含量之间通过协同作用,使聚苯乙烯复合材料不存在熔接线,进而具有颜色均一、综合性能稳定一致的优点。
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本实用新型公开了一种用碳纤维增强复合材料加固的开圆形孔蜂窝梁,所述开圆形孔蜂窝梁为具有若干加劲肋的工字型钢梁,在每两片加劲肋中间开一个圆形孔,在所有圆形孔边缘的腹板两侧均粘贴圆环形碳纤维增强复合材料,且分别在圆形孔左上、左下、右上、右下四个区域,与所述圆形孔相切的方式粘贴条形碳纤维增强复合材料。本实用新型可以很好地解决蜂窝梁孔洞边缘容易局部失稳的问题并提高蜂窝梁的承载力,同时一定程度上提高了其抗冲击性能、抗疲劳性能、耐腐蚀性。这种加强方式施工工艺简单,施工工期短,并且受力清晰明确,且增强性能良好。
本发明公开了一种碳纤维表面改性方法和设备、碳纤维及其复合材料和应用。一种碳纤维表面改性的方法,包括以下步骤:电解氧化(A):将碳纤维在盛有强碱性电解液的电解槽(a)中进行电化学改性,电解氧化(B):将(A)步骤处理过的碳纤维在盛有弱碱性电解液的电解槽(b)中进行电化学改性。本发明所述方法制得的碳纤维以及碳纤维复合材料,应用于航空航天、国防军事、民用领域。本发明还公开了一种用于碳纤维表面改性用的生产设备。
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本发明涉及包装、家电、汽车、通讯等用复合材料领域,具体地说,涉及一种高阻隔高模量复合材料,所述的复合材料为层状双金属氢氧化物和填充在层状双金属氢氧化物中的聚酮树脂的复合所得的材料。本发明的目的是提供一种高阻隔、高模量、耐刮擦的复合材料及其制备工艺。
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本发明公开了一种耐高温耐水解抗变形聚苯醚复合材料,包括以下重量百分比的组分:55‑85%聚苯醚、8‑25%改性聚苯乙烯、3‑15%增韧相容剂、0.2‑2.5%耐水解稳定剂、0.1‑1%热稳定剂、0.1‑1%抗氧剂、0.2‑1.5%润滑分散剂。本发明通过添加增韧相容剂、热稳定剂和耐水解稳定剂与聚苯醚复合制备聚苯醚复合材料,制备的聚苯醚复合材料具有耐高温、耐磨性、耐水解和抗变形的优点,添加重均分子量为30000‑70000g/mol的聚苯醚,提供了良好的耐热性和电气性能,适用范围广,扩宽了聚苯醚复合材料的应用范围,该制备方法简单、易实现,运行成本低。
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本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种低吸水率高刚性尼龙复合材料及其制备方法,低吸水率高刚性尼龙复合材料由以下重量百分比的原料组成:PA66树脂30-45%、PA6T树脂5-25%、玻璃纤维40-60%、抗氧剂0.1-2.0%、加工助剂0.1-1.0%、偶联剂0.1-2.0%。在PA66工程塑料中加入PA6T原料进行改性,使改性后的尼龙复合材料的特性优越于一般PA66工程塑料,而成本低于纯高温尼龙工程塑料,制得的尼龙复合材料兼具低吸水率、高刚性的特点。
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本发明公开了一种改性无机粉复合材料及其制造方法。其原料中含有水泥6~30%、乳胶粉0.5~4%、丙烯酸类聚合物乳液10~40%、颜料0~3%,余量为改性无机粉。改性无机粉为稀土偶联剂、铝酸酯偶联剂或钛酸酯偶联剂等改性的废弃建筑水泥砌块粉料、石材厂废弃粉料、煤渣粉料、陶瓷厂废弃粉料、砂土中的至少一种。制造方法包括将原料混合,加水搅拌,得到均匀浆料;将浆料涂覆、灌注或挤压在模具上,常温固化或50~150℃烘干,脱模;得到复合材料。本发明可通过不同的模具和原料配比,制成柔度适中的建筑装饰面材,地柔度的板材或高柔度的皮材。本发明采用各种建筑废料以及其他常用的原料制造,充分利用了建筑废料,经济环保。
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本发明公开了一种聚酰胺复合材料的制备方法,制备混杂玻璃纤维增强体;将尼龙母粒与尼龙树脂均匀混合,然后与所述混杂玻璃纤维增强体通过挤出成型的工艺复合,得到高性能玻璃纤维增强聚酰胺复合材料。经混杂玻璃纤维改性的聚酰胺复合材料的力学性能得到有效的提高,拓宽玻璃纤维增强尼龙复合材料的应用领域。
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本发明公开一种高玻纤填充增强尼龙复合材料及其制备方法,含有重量比分别为35%~45%的PA66树脂、3%~5%的PA6树脂、0.3%~0.5%的抗氧剂、0.2%~0.5%的偶联剂、0.5%~1%润滑剂以及50%~60%的玻璃纤维。所述制备方法为将各原料成分加入到挤出机后进行熔融塑化,通过挤出机模头挤出后水冷拉条造粒,最终得到产物尼龙复合材料。该尼龙复合材料的冲击强度可以达到190J/M以上,拉伸强度可以达到215MPA以上,弯曲强度可以达到330MPA以上,具有强度高以及耐水解性,通过特定的螺杆组态,使玻璃纤维更好的分散于基体树脂中,得到良好刚性、具有粒子表面的外观、并可减少注塑制品表面浮纤的尼龙复合材料。
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本发明公开了一种生物炭基热固性树脂复合材料及其制备方法,所述生物炭基热固性树脂复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)生物炭原料的前处理:直接取粉碎后的生物炭粉料;(2)与热固性树脂(环氧树脂、酚醛树脂、氨基树脂、脲醛树脂、不饱和聚酯树脂等其中一种或一种以上)、固化剂等混合均匀;(3)填充;(4)固化成型。本发明生物炭基热固性树脂复合材料的制备方法过程较简单,环保,所制得的生物炭基热固性树脂复合材料机械性能高,实现了可再生生物质资源的高值化综合利用。
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本发明公开了一种金属软磁复合材料的制备方法、片式元件及其制作方法,所述金属软磁复合材料的制备方法包括如下步骤:对金属磁粉和绝缘包覆材料进行湿法混料,得到浆料;浆料干燥及过筛,得到预定粒度的粉料;在空气气氛下采用热分解法处理所述粉料,得到所述金软磁复合材料;所述金属磁粉为铁硅基磁粉或铁镍基磁粉,所述绝缘包覆材料为MnO2、Mn(NO3)2或MnCO3。通过添加剂和金属磁性材料混合均匀,然后通过热处理发生化学反应在金属磁性材料颗粒表面形成纳米级包覆层,由此得到具有高绝缘耐压、高热稳定性以及较好的磁性能的金属软磁复合材料。
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本发明涉及用于FPC软板的复合材料以及FPC软板及其制备工艺,包括:配置用于粘合的复合材料,首先将所述复合材料涂布于铝箔上,然后将铝箔和铜箔假贴,最后将铝箔和铜箔压合。本发明提供的复合材料与现有技术的粘合剂相比,当其与基板粘合后使制得的软板具备优良的导热性和耐热性,改善了传统的FPC软板的阻热传导特性和易燃特性,提高了电子元件的工作稳定性。本发明制得的软板的综合导热能力达到0.6‑1.0W/(m.k),远远高于现有技术中PI软板的导热率(一般为≤0.2W/(m.k))。
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本发明公开了一种可降解聚甲基乙撑碳酸酯基复合材料及其制备方法,所述的可降解聚甲基乙撑碳酸酯基复合材料的组分包括聚甲基乙撑碳酸酯和聚乙烯醇缩甲醛,其中聚乙烯醇缩甲醛的重量百分含量为10%-60%,组分中还可以包含增容剂、润滑剂、发泡剂、颜料或其它填料中的一种或几种。该复合材料是通过将聚甲基乙撑碳酸酯与聚乙烯醇缩甲醛通过熔融共混制备得到。该复合材料具有机械性能好、维卡软化点高、成本低廉等优点。
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本发明公开了一种高导热聚丙烯基复合材料,其是由以下质量百分比的原料组成:60-80份的PP、1-20份的表面改性高效导热剂、1-5份的相容剂、0.5-1份的抗氧剂、0.5-1份的偶联剂。制备一种高导热聚丙烯基复合材料的方法,包括步骤:将各原料混合均匀,然后置于挤出机中进行熔融挤出、造粒即可。本发明的产品具有良好的导热性能,可以应用于照明、通讯系统的散热零部件。
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本发明公开了一种具有可见光催化活性的复合材料及其制备方法,所述的复合材料是由有机柱撑粘土和ZnTiO3/TiO2经过改性的材料复合制得。其中有机柱撑粘土的制备是将有机柱化剂和粘土原土进行插层反应后得到;ZnTiO3/TiO2通过溶胶-凝胶法制备得到;随后将ZnTiO3/TiO2和有机柱撑粘土混合制得具有可见光催化活性的复合材料ZnTiO3/TiO2-有机柱撑粘土。复合材料ZnTiO3/TiO2-有机柱撑粘土与单纯的TiO2相比,在可见光波长里具有很好的响应度;同时,利用有机柱撑粘土作为载体,也有利于提高其吸附性能。此外,本发明的制备工艺简单,无需特殊专用装备,投资少,成本低,便于推广。
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本发明公开了一种热敏电阻用复合材料及其制备方法,通过如下重量份的原料制备而成:高密度聚乙烯,80~90份;乙烯?醋酸乙烯酯共聚物,25~35份;聚四氟乙烯,10~20份;聚乙烯吡咯烷酮,5~15份;导电填料,25~35份;偶联剂,6~8份;交联剂,3~5份;抗氧剂,1~3份;润滑剂,2~4份;所述导电填料为二硼化钛和碳纤维的混合物,二者重量份之比为6~10 : 1;所述偶联剂为异丁基三乙氧基硅烷;所述交联剂为三羟甲基丙烷三丙烯酸酯。本发明提供的热敏电阻用复合材料制备的正温度系数热敏电阻的室温电阻率低,PTC强度高,并且经过100次循环后,室温电阻率和PTC强度的变化率均较低,具有较低的室温电阻率、较高的PTC强度和稳定性。
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本发明提出了一种包边复合材料建筑模板,包括底部的面板和面板上方竖立的边框结构,边框结构上镶嵌有金属的包边结构,边框包括面板边缘上的边肋和面板内部横纵设置的横肋和纵肋;边肋上设有金属包边;横肋和纵肋上设有横纵肋包边。相比目前市场上的钢框或铝框复合材料建筑模板,本产品有着重量轻、生产简单、制造成本低等特点,金属包边结构既可以采用模压一次成型工艺,也可以采用先成型模板后安装包边的二次成型工艺。同时由于抗弯刚度大,该包边复合材料建筑模板完全可以与铝合金模板的快拆系统配套使用,替代大部分铝合金模板,降低铝合金模板体系的采购成本和使用成本,并且还可以因为复合材料建筑模板自重轻大幅提升工人安装作业效率,提升了产品的通用性和交互性。
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本发明公开了一种汽车仪表板内饰用聚丙烯复合材料,包含以下重量份的成分:聚丙烯70~80份、填料8~12份、增韧剂12~18份,所述填料为碱式硫酸镁晶须、滑石粉中的至少一种。本发明通过使用特定的聚丙烯、填料、增韧剂,通过主配方的优化可明显改善虎皮纹等外观缺陷,有效配合制备出了轻量化、免涂装、低散发的聚丙烯复合材料,满足目前汽车轻量化(可减重10%左右)、良外观、低散发的汽车仪表板内饰用聚丙烯复合材料要求。同时,本发明还公开一种所述汽车仪表板内饰用聚丙烯复合材料的制备方法。
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本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种用于污水处理复合材料,该材料由重量配比为28~48%的磁性多壁碳纳米管、12~26%的菠萝蛋白酶和28~50%的添加剂按以下方法制备得到:将磁性多壁碳纳米管加入适量的水并使其在水中分散均匀,加入戊二醛制得含有活性酯基的磁性多壁碳纳米管载体,然后加入到乙基[3-(二甲胺基)丙基]碳二亚胺盐酸盐水溶液中,再加入含菠萝蛋白酶的PBS缓冲液和戊二醛进行振荡反应,最后用蒸馏水洗涤,真空干燥后与添加剂混合即可。本发明所述的复合材料可同时对污水进行化学氧化和生物降解处理,为简化污水处理工艺,有效缩短工艺流程,减少设备和设施投资提供了必要的条件。
本发明提供一种纳米材料改性的阻燃增韧再生聚苯乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括再生聚苯乙烯粒子和吸附石墨烯的凹凸棒土,具体制备方法为:将废旧聚苯乙烯发泡材料去除表面的杂质后,切碎至聚苯乙烯颗粒的粒径至0.2‑0.5cm3,转移置于密封环境中,经等离子体处理,得到等离子体预处理的废旧聚苯乙烯发泡材料;将等离子体预处理的废旧聚苯乙烯发泡材料置于蒸汽室中,在室温下,通入含助剂的柠檬烯蒸汽,得到透明聚苯乙烯溶体,再经浓硫酸改性,得到磺化再生聚苯乙烯粒子;将磺化再生聚苯乙烯粒子加入到含纳米材料的氯化钙水溶液中,滴加苯乙烯单体,搅拌均匀,再加入引发剂,加热搅拌,取出,烘干,得到产品。
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本发明公开了一种ABS复合材料,包括以下组分:ABS树脂、阻燃剂、长玻纤、纳米α‑Al2O3、纳米氧化钛、聚乙烯蜡、增韧剂、抗氧剂、润滑剂以及相容剂。本发明还公开了一种ABS复合材料的制备方法,包括:依次称取上述各组分并进行干燥处理;将干燥后的ABS树脂、阻燃剂、纳米α‑Al2O3、纳米氧化钛、聚乙烯蜡、增韧剂、抗氧剂、润滑剂以及相容剂加入到高混机中进行高速混合;将步骤二中高速混合后的原料加入双螺杆挤出机中进行熔融挤出,再将步骤一干燥后的长玻纤加入到模头,进行浸润包覆,经过冷却、牵引、切粒得到ABS复合材料。本发明公开的ABS复合材料强度高、耐磨性好、韧性好、成本低、无污染且环保。
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