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本发明提供了一种复合材料,该复合材料包括环氧树脂、尼龙、固化剂和脱模剂;所述脱模剂为聚四氟乙烯和/或有机硅树脂。本发明还提供了一种基材及其制备方法、一种电子产品外壳及其制备方法。本发明的复合材料在热压成型时不需要涂覆脱模剂,可以降低成本;在制备电子产品外壳时可以通过模内嵌件注塑,可在成型塑胶卡扣的同时使其与复合材料外壳进行结合,一步到位,省掉了热熔贴合工艺,降低成本。同时,做出的产品外观更佳,不会出现溢胶等缺陷,提高了良率;并且其与塑胶卡扣的结合力好。
本发明属于多级孔复合炭材料技术领域,具体涉及一种活性炭封装羧酸类金属有机骨架复合材料及其制备和气体吸附分离应用。本发明的复合材料为多级孔复合炭材料,通式为ACx·MOFy,其中,AC=活性炭,MOF=吸附有羧酸类配体的金属有机骨架材料,x:y=200~500;所述AC的质量占比为80wt%~90wt%,MOF的质量占比为10wt%~20wt%。上述复合材料通过将活性炭交替浸渍在金属盐溶液与羧酸类配体溶液中,经过浸泡反应制备得到。复合后的炭材料形成了多孔微晶MOF,孔径更小,可以显著增加微孔含量,显著提升比表面积,增加复合材料的官能团种类,从而提高复合炭材料的选择性以及吸附量。
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本发明涉及一种聚丙烯/细菌纤维素复合材料及其制备方法,以重量百分数计由以下组分组成:聚丙烯均聚物97~99.5wt%和酯化改性的细菌纤维素粉末0.5~3wt%。本发明还提出该复合材料的制备方法,将聚丙烯均聚物和酯化改性的细菌纤维素粉末进行混合,将混合物用双螺杆挤出机在温度为170~200℃下进行熔融共混挤出、铸带、造粒和注塑,即制得该复合材料。本发明通过双螺杆挤出机将聚丙烯均聚物与酯化改性的细菌纤维素粉末共混,使细菌纤维素粉末能均匀分散于聚丙烯均聚物基体中,所得复合材料的拉伸强度相对纯聚丙烯提高约13%,冲击强度与纯聚丙烯相比提高约18%,拉伸模量与纯聚丙烯相比提高约13%。
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本发明公开了一种连续纤维增强聚烯烃复合材料护栏,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,其特征在于,所述护栏板由连续纤维增强聚烯烃复合材料制成,所述连续纤维增强聚烯烃复合材料是由聚烯烃树脂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,其中所述护栏板内连续纤维呈分散状,连续纤维外包覆聚烯烃树脂。本发明的复合材料护栏具有高强度、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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本发明公开了一种高强度环保石英石复合材料的制备方法,包括步骤一:制备石英石混合料,将原料搅拌混合均匀后待用;步骤二:在模具底部铺设一层不锈钢板,将步骤一中制得的石英石混合料平铺于不锈钢板表面,划平石英石混合料表面后平铺一层气凝胶毡,然后再平铺一层PVC膜,在复合振动成型机内经真空高频振动、压实;步骤三:揭去PVC膜,将瓷砖贴合于气凝胶毡表面上,然后在固化炉中90‑105℃条件下固化2‑3小时,随炉冷却,脱模后取出不锈钢板、打磨定尺后得到所需石英石复合材料。采用本发明中的方法制备出的石英石复合材料尺寸可控、强度高、平面度好,扩大了石英石复合材料的适用范围。
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一种铝钢层状复合材料分离回收方法,包括以下步骤:步骤S1,对铝钢层状复合材料进行使铝钢层状复合材料的铝钢结合界面产生金属间化合物的退火处理,并使该金属间化合物的平均厚度达到25um以上;步骤S2,对铝钢层状复合材料的铝层与钢层施以剥离力使铝层与钢层分离。通过该方法可简单、快速地分离铝钢层状复合材料中的铝层和钢层,进而回收获得铝钢层状复合材料的单一金属材料。
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本发明属于高性能工程塑料技术领域,具体公开了一种双组分改性玻纤填充聚丙烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1.将玻璃纤维加入到含有硅烷偶联剂的乙醇水溶液中浸泡,得到改性玻纤;S2.将S1中改性玻纤加入引发剂、单体进行接枝反应一定时间,然后过滤,洗涤,干燥后得到表面接枝聚合物的超短玻纤;S3.将S2中超短玻纤、S1中改性玻纤、抗氧化剂和聚丙烯共混制成母料;S4.将S3中母料挤出成型,牵伸后得到双组份改性玻纤填充聚丙烯复合材料;本发明在改善玻纤与聚合物界面相互作用的前提下,同时兼顾不同长径比玻纤对聚丙烯复合材料的改性特点,通过后牵伸取向手段,得到具有高强度同时具有良好韧性的改性玻纤填充聚丙烯复合材料。
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本发明公开了一种低翘曲增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料按重量份数,由以下组分组成:PP?100份;相容剂10~20份;增强剂20~60份;发泡剂2~4份;抗氧剂0.6~1份;润滑剂1~2份。该复合材料的制备方法如下:按上述所述的重量份数称取各个组分;将称取的各个组分在混料筒中混合均匀;将混合好后的物料加入到双螺杆挤出机的料斗中,经熔融共混,挤出造粒。本发明的低翘曲增强聚丙烯复合材料,在现有的普通矿物填充增强聚丙烯中加入发泡剂,可使材料在注塑时尺寸保持稳定,消除了缩水,翘曲等现象;同时也减轻了材料重量,降低了材料成本。
本发明实施例提供了一种富锂固溶体正极复合材料,由xLi2MnO3·(1-x)MO和包覆在所述xLi2MnO3·(1-x)MO表面的LiMePO4层组成,x<1,M选自Ni、Co、Mn、Ti和Zr中的一种或几种,Me选自Co、Ni、V和Mg中的一种或几种。富锂固溶体正极复合材料,在电解液中稳定性高,可提高锂离子电池的循环寿命、放电容量、倍率性能和首次充放电效率,适用于在4.6V以上高电压条件下使用。本发明实施例还提供了该富锂固溶体正极复合材料的制备方法、包含该富锂固溶体正极复合材料的锂离子电池正极片以及包含该锂离子电池正极片的锂离子电池。
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本发明涉及一种汽车空调层叠式换热器用铝合金复合材料及其制备方法,铝合金复合材料是由外层、内层、芯层合金复合而成,而所述外层合金各组份的质量百分比为:硅6.8-8.2%,铁≤0.4%,铜≤0.25%,镁≤0.05%,锰≤0.05%,锌0.7-1.3%,钛≤0.05%,其他杂质元素合计≤0.15%,其余为铝。本发明汽车空调层叠式换热器用铝合金复合材料及其制备方法能制得厚度更薄、耐腐蚀性能更优良、强度更高、成型性能良好的层叠式换热器铝合金复合材料成品。
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一种Nafion膜/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和Nafion膜组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的Nafion膜,其中Nafion膜:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2:0.05‑0.2:1。复合材料中包覆层Nafion膜能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在Nafion膜内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
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一种聚己内酯/聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制法,其将占总量55-85wt%的聚己内酯与11-40wt%聚丁二酸丁二醇酯送入搅拌机中,搅拌混合得到两组分混合物;然后加入二苯基甲烷二异氰酸酯到该混合物中,用双螺杆挤出机或密炼机在120-190℃温度下进行熔融共混,得到复合材料。少量引入聚丁二酸丁二醇酯复合材料的拉伸强度有所提高,断裂伸长率与聚己内酯相比略微降低,但降低幅度不大。该复合材料可用于玩具、包装、电子产品等行业。
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本发明提供了一种导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料及其制备方法,所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料包括碳化硅纳米线和环氧树脂基体,所述碳化硅纳米线在环氧树脂基体中平行排列。所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料通过将配方量的所述表面改性的碳化硅纳米线、环氧树脂、固化剂和催化剂混合;之后将得到的混合液沿同一方向涂布在基体上,固化成膜,去除基体得到。所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料中碳化硅纳米线在环氧树脂基体中形成取向一致的有效一维导热通道,使得复合材料具有较高的导热性能和优良的电绝缘性能,在电子封装领域具有极大的应用前景。此外,所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料的制备方法简单,操作容易。
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一种纸塑复合材料的分离造纸方法,以废弃的纸塑复合材料为原料,用有机溶剂溶解分离出纸单体后,进行打浆造纸工序,原料在有有机溶剂的溶解槽内,经加热、搅拌,溶解纸塑复合材料的塑料层,分离纸单体和其它单体层,干燥后,分选出纸片打浆造纸。技术方案设计合理,工艺简单可行,对纸塑复合材料分离效率高、效果理想,降低了造纸生产成本,实现了资源循环综合利用,保护环境,具有很好的社会效益和经济效益。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,特别涉及一种改性碳纳米管环氧树脂复合材料,按重量份包括,改性碳纳米管0.5~5.0份,活性稀释剂6~15份,环氧树脂60~80份,芳香族胺类固化剂8~30份。本发明还提供修饰碳纳米管的方法和该复合材料的制备方法。本发明通过化学修饰,在碳纳米管表面引入高含量阻燃元素N的化合物,通过碳纳米管与含氮化合物的协同阻燃效应,使修饰的碳纳米管(即改性碳纳米管)具备较好的阻燃性能;同时,将修饰的碳纳米管(即改性碳纳米管)与环氧树脂复合材料聚合成改性碳纳米管环氧树脂复合材料,使改性碳纳米管环氧树脂复合材料具备良好的物理性能的同时,具备较好的阻燃性,可用于电器、电子等方面。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种PE复合材料及其制备方法,该PE复合材料包括如下重量份的原料:LDPE 90‑120份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物10‑15份、PVDF树脂7‑13份、填料8‑12份、光稳定剂1‑3份、抗氧剂0.2‑0.4份、增效助剂14‑21份。本发明的PE复合材料将LDPE与乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、PVDF树脂、填料、抗氧剂、光稳定剂和增效助剂相互配合,各原料相容性好,使PE复合材料有良好的耐候性和耐老化性,抗冲击强度和拉伸强度高,综合性能优越,其制备方法简单高效,控制方便,利于工业生产。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种可红外透过的且白色不透明的聚酰胺复合材料及其制备方法和应用。该聚酰胺复合材料包括以下重量百分数的组分:聚酰胺78~95%%,硫酸钡1~20%,醋酸盐0.05‑2%,抗氧剂0.05~0.5%,脱模剂0.1~2%。本发明采用聚酰胺作为原料,与硫酸钡,醋酸盐,抗氧剂,脱模剂共同作用制备具有红外光透过能力,同时呈白色不透明的复合材料。采用本发明的技术方案,还可以在白色的基础上按照色彩需求添加色粉制备出具有各种颜色的红外透过,可见光不透明材料,突破了目前的红外透过,可见不透明材料都是黑色的局限。本发明的制备方法简单易行,适于大规模生产应用。
本发明公开了一种六氟锆酸锂和碳共包覆磷酸铁锂复合材料、其制备方法和用途。所述复合材料包括:磷酸铁锂内核,以及包覆在所述内核表面的包覆层,所述包覆层由六氟锆酸锂和热解碳组成,所述复合材料中包括至少两个不同的粒度范围的复合材料颗粒。本发明的方法包括:1)将锂源、磷铁源、碳源和六氟锆酸锂制浆、研磨活化;2)利用喷雾干燥机造出至少两个粒度范围的球体;(3)烧结,得到六氟锆酸锂和碳共包覆磷酸铁锂的复合材料。本发明的方法可明显提升材料的压实密度,而且采用该复合材料作为正极活性物质制成的全电池具有优异的首圈容量、循环性能和低温性能。
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本发明涉及锂离子电池硅材料技术领域,具体提供一种硅氧复合材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧复合材料为具有核壳结构的复合材料,其核层材料为多孔SiOx颗粒,壳层材料为聚单宁酸,且核层材料和壳层材料之间以及壳层材料中嵌有导电剂;其中,0<x<2。本发明的硅氧材料具有良好导电性能和良好的结构稳定性,用作锂离子电池负极活性材料时,可以有效提高硅基负极材料的结构稳定性和倍率特性。
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本发明属于电池负极材料技术领域,尤其涉及一种碳基复合材料和锂离子电池。本发明碳基复合材料包括二维层状石墨氮化碳和包覆二维层状石墨氮化碳的炭;碳基复合材料通过二维层状石墨氮化碳与含碳有机物原位热解反应得到或通过在二维层状石墨氮化碳表面化学气相沉积炭得到。本发明碳基复合材料为多孔结构,具有高的比表面积,该碳基复合材料导电性好,二维层状石墨氮化碳表面的炭对g‑C3N4起连接和支撑作用,能够有效缓解体积膨胀,该碳基复合材料作为锂离子电池的负极材料可以增大电极/电解质接触面积,同时缩短锂离子扩散距离,从而促进锂离子的加入,并能够提高储锂能力,使得锂离子电池比容量高、充放电快速、循环寿命长。
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本发明提供了燃油箱用尼龙复合材料及其制备方法,燃油箱用尼龙复合材料的制备原料包括以重量百分数计的如下组分:其中,PA6T共聚物为PA6T的含量不低于70%的PA6T与PA6共聚物,改性剂选自HDPE和HDPE‑MAH中的至少一种,弹性体选自SEBS和SEBS‑MAH中的至少一种。PA6T共聚物具有较好的耐热性能可使得材料燃油渗透率明显降低,同时,含量不低于70%的PA6T可有效的阻隔燃油分子的渗透和扩散速度。HDPE和HDPE‑MAH改性剂可提高PA6和PA6T共聚物低温下的熔体强度,使成型的燃油箱低温下也具有较高的抗冲击强度。SEBS和SEBS‑MAH弹性体,可提高PA6和PA6T共聚物两者与改性剂之间的相容性,使其与改性剂能很好地相容,以保证燃油箱用尼龙复合材料各方面的优异性能。
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一种陶瓷复合材料,包括陶瓷本体,所述陶瓷本体为铈掺杂石榴石结构发光陶瓷,所述铈作为所述陶瓷复合材料的光学活性中心。所述陶瓷复合材料还包括若干间隔设置且均匀分布的离子注入件,所述离子注入件通过离子注入的方式形成并容纳于所述陶瓷本体中,所述离子注入件中为气孔和/或固体颗粒,所述气孔内含有氢气、氮气或稀有气体中的至少一种,所述固体颗粒为光吸收系数小于0.01cm‑1的氧化物颗粒。本发明还公开了该陶瓷复合材料的制备方法以及包含该陶瓷复合材料的波长转换器。本发明的陶瓷复合材料具有较高的光转换效率。
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本发明提供了一种用于制备可溶性陶瓷模具的材料、可溶性陶瓷模具及其应用。所述材料包括以下组分:电熔刚玉粉、石英粉、锆砂、粘结剂、增塑剂、矿化剂,所述电熔刚玉粉、石英粉、锆砂、粘结剂、增塑剂、矿化剂的质量比为85:0~10:3:10:12:3;所述粘结剂为无水磷酸钠;所述增塑剂为聚乙二醇;所述矿化剂为氧化钙;其中所述聚乙二醇的分子量为600。由所述材料制备得到的可溶性陶瓷模具易于成型,且能够满足用于溶体浸渗法制备SiC3D/Al复合材料的机械性能,能在水中溃散,易于与SiC3D/Al复合材料分离,可以有效地提高SiC3D/Al复合材料的脱模效率,大幅度减少后续脱模的机械加工,从而降低复合材料的生产制备成本。
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本发明提供了用于洗碗机的复合材料及其制备方法和洗碗机,该用于洗碗机的复合材料包括:疏水改性剂和基体塑料。该用于洗碗机的复合材料具有良好的疏水防水性,表面能达到疏水疏油,具有较好的抗污能力,水滴不会粘附在复合材料的表面以降低滋生细菌的健康危害,且水泵抽取积水更容易使得水泵的能耗能显著降低。
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本发明公开了一种净化空气用阻尼降噪复合材料,该复合材料包括由上往下依次贴设的吸声层、含有二氧化氯并且能够持续释放二氧化氯的功能层、丁基胶层和离型纸,功能层表面喷酒有缓释放活性剂,功能层和丁基胶层通过双层共挤方式挤出贴合;该功能层由以下按照重量份计的组成构成:丁基橡胶 90~110份,填料55~65份,增粘剂75~85份,二氧化氯缓释剂1~20份,活化填料1~20份。本发明施工方便性,具有阻尼限制性、噪音高吸收性和持续空气净化性等特点,无毒、环保、降噪及空气净化效果显著。
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本发明涉及金属基复合材料技术领域,尤其涉及一种压铸用高导热高强度铝基复合材料及其制备方法。所述铝基复合材料是在铝合金基体中添加增强颗粒形成,所述铝合金基体中各成分的含量以重量百分比表示如下:Si 2~12%,Fe 0.1~1.5%,Mg≤1.2%,Cu≤0.6%,Sr≤0.2%,RE≤0.8%,其余为Al和不可避免的杂质,所述增强颗粒为SiC和AlB2的混合物。本发明在Al‑Si系合金中引入SiC与AlB2混合颗粒,利用SiC颗粒高导热特性与AlB2颗粒净化作用,发挥混合颗粒协同效应,在强化铝合金基体强度和导热性能基础上,降低不可避免的杂质元素的固溶,减小晶格畸变程度,从而同时提高合金导热性能、强度与塑性。
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本发明属于材料领域,尤其涉及一种隔声复合材料及其制备方法。综上所述,本发明提供了一种隔声复合材料,由硅烷偶联剂预处理的硅橡胶和水泥混合制成;所述预处理的硅橡胶与水泥的质量比为0.2~1:1。本发明中,隔声复合材料由硅烷偶联剂预处理的硅橡胶和水泥混合制成,硅烷偶联剂预处理的硅橡胶与水泥之间的粘结良好,提高了隔声复合材料的密度及抗压强度,同时,硅橡胶为弹性体,掺加到水泥中改善了水泥的弹性性能,而且随掺量的增加会降低水泥的动弹模量和固有频率,使声波在水泥中的传播速度减慢,起到隔声的效果。
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本发明提供一种含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料及其制备方法,该含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料中包括含银的壳核石墨烯填料和橡胶,具体制备方法为:将纳米钛酸钡粒子、纳米二氧化钛粒子或者纳米铌镁酸铅粒子高介电陶瓷粒子加入多巴胺水溶液形成聚多巴胺包覆陶瓷颗粒,再将银离子和氧化石墨烯包覆于聚多巴胺包覆陶瓷颗粒表面,经水合肼的氨水还原得到含银的壳核石墨烯陶瓷填料,再与天然橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶和丙烯酸橡胶混合,硫化,得到含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料。本发明的制备方法简单,绿色环保,制备的含银的壳核石墨烯基介电弹性复合材料具有高介电常数、大电致形变、低介电损耗和低弹性模量。
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本发明公开了一种电磁熔炉发热体用复合材料,按质量份数其原料组份包括:石墨36‑44份,碳化硅28‑36份,二氧化硅14‑22份,硅酸铝4‑9份,氧化铝15‑25份,烧结剂8‑15份。电磁熔炉发热体用复合材料,将复合材料制成电磁熔炉的发热体,主要以石墨和碳化硅为主体原料,由于石墨和碳化硅的电阻随温度的升高阻值减小,在高温下,其发热效率越高;且与其他材料形成无机复合材料,其强度高,耐高温,使得其使用寿命大大延长。
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本发明公开了一种不锈钢基复合材料及其增材制造方法、应用,涉及金属复合材料技术领域。该不锈钢基复合材料是通过在316L粉末中添加纯Nb粉末,经铺粉式选区激光熔融工艺制得。不锈钢基复合材料的微观组织倾向于胞状结构,其中存在一定量的未熔强化Nb颗粒,与基体之间呈良好冶金结合,微观组织中的碳化物、氮化物和金属间化合物以纳米级沉淀形式析出,弥散分布在不锈钢基复合材料中,能够有效细化晶粒。Nb还能和奥氏体不锈钢中的碳、氮结合,使其耐晶界腐蚀性能提高,从而可制备得到高强度、高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性的不锈钢基复合材料,适用于航空发动机系统和飞机结构件。
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