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本发明公开了一种高性能陶瓷基复合材料,它涉及陶瓷基复合材料技术领域。高性能陶瓷基复合材料由以下重量份原料组成:硼酸钙13份,碳化钨陶瓷颗粒18份,混杂纤维8份,大同土8份,氧化镍5份,氧化铁6份,二氧化硅10份,二甲基苯胺6份,多聚甲醛18份,甲基丙烯磺酸钠6份,碳化钛7份,三氧化二硼粉8份,二氧化锆粉20份,润滑剂34份,抗静电剂 6份,烧结助剂5份,本发明的陶瓷复合材料在保持较好强度,硬度的情况下,具有一定的韧性,具有非常优越的综合性能,密度小,可大幅减小制品的重量,耐热性能好,化学稳定性,并且生产工艺简单,生产成本低,生产效率高,适合工业化生产。
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本发明公开了一种三元正极纤维复合材料及其制备方法,属于电池材料领域。本发明所述方法三元正极纤维复合材料的制备方法通过同轴静电纺丝法预先构建夹心结构的同轴纤维前驱体,随后通过单体聚合物接枝的方法引入含氮聚合物包覆层包覆在纤维表面,经高温烧结后纤维前驱体中的两层结构融合形成三元正极碳复合材料,而外层的含氮绝毫无包覆层则转化为含氮碳层有效保留纤维形貌,同时有效提升整体材料的导电性。本发明还公开了所述三元正极纤维复合材料制备的锂离子电池正极极片。
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本实用新型公开了一种内置纤维增强复合材料约束金属管的组合剪力墙,所述剪力墙内部布置有纤维增强复合材料管和金属管,所述纤维增强复合材料管包在金属管外面并对金属管形成约束。本实用新型利用被纤维增强复合材料约束的金属管来约束混凝土以增加混凝土的强度及变形能力,金属管被更高强度的FRP管约束,其向外屈曲的模态受到抑制从而其抗屈曲能力得到显著提升。本实用新型不仅具有良好的变形能力及延性,而且在大变形时具有明显的二阶刚度和自复位功能及优越的抗震性能。
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本实用新型属于热塑性复合材料领域,具体涉及一种易修复易胶粘的热塑性复合材料板。所述复合材料板由PET膜、热熔胶层、缓冲层、增强层和介质层组成。本实用新型提供的一种易修复易胶粘的热塑性复合材料板,可以直接进行发泡或胶粘,与保温材料、蜂窝芯或泡沫板等组成三明治结构的车厢板,具有优异的力学性能、抗老化性、抗菌性能,表面美观大方,易于胶粘,可以采用常规的胶水进行密封和胶粘修复。
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本发明公开一种合金复合材料及其制备方法,所述ABS复合材料按重量份包括如下组分:PC树脂60~70份;PBT树脂27.1~34份;增韧剂2~3份;增韧相容剂0.1~1份;热稳定剂0.3~1份;润滑剂0.5~1份。本发明的技术方案,采用中高黏度PC,中黏度PBT,加增韧剂、增韧相容剂,热稳定剂、润滑剂等助剂对普通PC、PBT进行改性处理;其中添加增韧剂和增韧相容剂可大幅度提高合金材料的缺口冲击强度和断裂伸长率;热稳定剂可抑制制品不发黄;润滑剂使加工顺畅和制品表面光洁;上述助剂均为市售商品,无需特殊制备或处理,降低了生产成本。
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本发明公开了一种碳化硅复合晶须及其制备方法、复合材料,该碳化硅复合晶须由98wt%-99wt%碳化硅、0.5wt%-1.5wt%氧化铝、0.1wt%-0.5wt%金属钇组成;氧化铝包覆在碳化硅的外表面,金属钇包覆在氧化铝的外表面。制备方法包括步骤:(1)SiC晶须加入分散剂的水溶液中,配成第一混合液;(2)水溶性铝盐的水溶液加入第一混合液中得第二混合液;(3)调节第二混合液的pH为4-6,氢氧化铝沉积于晶须的表面形成沉淀;(4)将沉淀过滤清洗后煅烧,得SiC-Al2O3晶须;(5)将SiC-Al2O3晶须球磨分散后,在其表面沉积钇膜,得复合晶须。本发明提供的碳化硅复合晶须,可提高其与基体材料的结合强度,可以用于制备符合3C产品要求的复合材料。
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本发明提供了一种高强度P34HB/长玻纤复合材料及其制备方法。所述复合材料由下述重量百分比的原材料配置而成:P34HB40-90,成核剂0-3,长玻纤5-40,填料0-30,偶联剂0-0.5。所述复合材料的制备方法为:将P34HB、成核剂、填料、偶联剂在高速混合机中混合,将混合均匀的原料投置于双螺杆挤出机加料口,长玻纤由玻纤口进入,物料熔融挤出,造粒,得到具有生物降解性能的高强度P34HB/长玻纤复合材料。该复合材料表面没有浮纤,具有很高的光滑度和力学强度,可以用传统的塑料加工方法加工成注塑制品、挤出制品、薄膜以及泡沫制品,大量替代石油基塑料在工业、农业、医疗和包装等领域的使用。
本发明公开了金属酞菁‑MXene复合材料及其制备方法和应用。其中,制备金属酞菁‑MXene复合材料的方法包括:(1)将金属酞菁与第一溶剂混合,得到金属酞菁溶液;将所述金属酞菁溶液加入到水中,得到金属酞菁纳米结构;(2)将所述金属酞菁纳米结构、MXene材料与第二溶剂混合,得到所述金属酞菁‑MXene复合材料。该方法工艺过程简单且重复性好,所采用的材料合成简易、价格低廉、易于规模制备,有利于实现材料及器件的商业化。通过采用该方法,可以在MXene层之间引入金属酞菁纳米结构充当层间间隔物,从而有效防止MXene的重新堆叠效应,增加MXene表面上的电化学活性位点,对于电化学氧化还原过程中的离子迁移率也有显著增强效果,进而可以改善对电荷存储的电化学响应。
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一种基于复合材料的介质基板包括第一导电箔和依附于所述第一导电箔上的复合材料,复合材料包括母体材料、高介电常数的粉末颗粒及包裹高介电常数的粉末颗粒的有机高分子材料;高介电常数的粉末颗粒和有机高分子材料形成核壳结构,母体材料和有机高分子材料互不相溶;所述核壳结构无规则离散地分布嵌入在所述母体材料中,其中高介电常数的粉末颗粒的粒径在0.1um-2um之间。高介电陶瓷为核、有机高分子膜为外壳的核壳结构,将上述核壳结构和母体材料溶液按照一定比例进行混合配制成粘度溶液;然后烘干和固化所述粘度溶液使得所述核壳结构无规则离散地分布嵌入在所述母体材料中,这样形成的复合材料及基于复合材料的介质基板的损耗可降低50%以上。
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本发明公开了一种硅基复合材料、其制备方法和锂离子电池。所述硅基复合材料包括所述硅基复合材料包括石墨类碳材料、纳米活性颗粒和无定型碳;所述纳米活性颗粒包括纳米硅及形成于所述纳米硅表面的包覆层,所述包覆层包括硅酸盐和金属纳米颗粒,所述硅酸盐中分散有所述金属纳米颗粒。解决了现有技术中硅基负极材料膨胀率较高,首次库伦低的问题。
本专利公开了一种高效制备金属有机框架负载硒原子的纳米复合材料方法和应用,其制备方法包括步骤:(1)称取ZIF‑67粉末和硒粉,其质量比ZIF‑67粉末:硒粉=1‑50:1,或者称取ZIF‑8粉末和硒粉,其质量比ZIF‑8粉末:硒粉=1‑50:1,混合均匀后倒入加热容器中,将所述加热容器抽成真空状态,高温密封加热至230‑280℃,并保持恒温一段时间,自动冷却后取出所述加热容器,倒出混合物得到金属有机框架负载硒原子的纳米复合材料。所述金属有机框架负载硒原子的纳米复合材料具有更佳的人神经母细胞瘤细胞保护效果,在脑卒中的治疗中具有良好效果。
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本发明公开了一种高温耐氧化导电的超硬复合材料及其制备方法。高温耐氧化导电的超硬复合材料,包括超硬材料和硬质合金材料,超硬材料的原料包括以下重量份的组分:立方氮化硼粉末50‑90重量份、金属黏结剂粉末8‑50重量份,超硬复合材料由超硬材料的原料覆盖在硬质合金材料上后烧结而成。本发明的超硬复合材料的硬度HV2600~4500,抗氧化能力在1000℃时不会发生氧化现象,材料能导电。本发明的超硬复合材料发挥立方氮化硼材料和不氧化硬质合金各自优异性能,又要改善立方氮化硼材料的导电性,可更好地应用于微电子技术,电器开关,航天和军事工业等领域。
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本发明涉及一种切割的设备,尤其涉及一种用于复合材料板材切割的设备。提供一种无需人工固定的用于复合材料板材切割的设备。本发明提供了这样一种用于复合材料板材切割的设备,包括有底座、第一支撑架、第一电机、防护罩、锯片和第一支撑板,底座顶部左侧设有第一支撑架,第一支撑架前侧设有第一电机,第一支撑架顶部设有防护罩,第一电机输出轴上设有锯片,底座顶部左侧对称设有第一支撑板。采用压紧机构和推动机构之间的配合,推动机构将压紧机构向前推动,然后将板材进行上料,上料完毕后,推动机构将压紧机构复位,同时工作人员向上拉动压紧机构,压紧机构复位后,松开压紧机构,从而对未下料的板材进行压紧。
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本发明公开了一种芳纶纤维增强聚酰胺复合材料,由如下质量百分比的组份组成:增韧剂3‑5%、相容剂1‑3%、复配成核剂0.5‑1%、润滑剂0.3‑0.5%、芳纶纤维10‑50%、复配抗UV剂0.3‑0.5%、复配抗氧化剂0.2‑0.4%、聚酰胺树脂余量。本发明芳纶纤维增强聚酰胺复合材料具有较高的机械强度,高耐磨性,同时尺寸稳定性有了大幅的提高,综合性能优异。通过采用己内酰胺对芳纶纤维进行预包覆处理,然后再加工成长度3‑5mm的短纤维束,解决芳纶纤维在使用过程中,无法计量和添加使用的难题,同时可以和聚酰胺通过熔融共混,均匀分散在聚酰胺基体中,得到综合性能优异的芳纶纤维增强复合材料。相容剂与复配成核剂复配,能够有效提高聚酰胺材料机械性能以及提高芳纶纤维与聚酰胺的相容性。
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本发明涉及建筑装饰材料技术领域,目的是提供一种用于人造石炭黑复合材料的胶黏剂及其制备方法;在本发明胶黏剂的作用下,将炭黑和填料制备成炭黑复合材料,将炭黑复合材料与树脂进一步制成人造石,以克服传统人造石工艺中无法往树脂中添加足量炭黑的难题,也消除了炭黑的阻聚作用;经本发明的胶黏剂制备得到的人造石不仅黑度在40以下、不易泛白,而且密度高、不易渗水。
本发明涉及一种抗静电型PP复合材料,特别是涉及一种抗静电型石墨烯包覆铝微球改性PP的复合材料和制备方法。其中,抗静电型石墨烯包覆铝微球改性PP的复合材料,由以下重量份的原料组成:PP 55~75份,滑石粉10~20份,导电粉体5~20份,偶联剂2~8份,润滑剂0.5~1.5份和抗氧剂0.3~1.0份,其中,导电粉体为通过典型分子级混合法制备出石墨烯包覆铝微球的导电混合物。本发明选用典型分子级混合法制备的石墨烯包覆铝微球的混合物作为导电粉体,添加少量导电粉体即具有较高的导电性能。同时,选用少量滑石粉作为共混物,能够提高复合材料的拉伸强度、抗冲击强度和热变形温度,最终制得具有优异力学性能和抗静电效果的新型PP复合材料。
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本发明公开了一种石墨烯量子点复合材料及其应用,复合材料通过将碳源与固体载体颗粒混合均匀,45~80℃反应至少30 min;然后加热至180~220℃继续反应,或微波处理继续反应制得。石墨烯量子点复合材料为原位合成的纳米复合材料,量子点的大小分布均匀,均一性更好,性能更为稳定可控。石墨烯量子点复合材料中GQDs具有较大的比表面积,导电性优异,这可以增加电极材料与电解液的接触面积、提高了材料的电子导电性,从而提高反应的活性位点,有利于提高反应动力学特性,从而使得材料在铅酸电池中的电化学性能得到提高,实现铅酸电池二次电池的长寿命。
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本发明公开了一种FeS2/S复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:将三价铁盐、表面活性剂、硫代硫酸钠均溶解于水中,得前驱体溶液;将驱体溶液放置于紫外光源下,辐照反应,收集沉淀物,洗涤,干燥,得FeS2/S复合材料。本发明制备方法简单,反应条件温和,在室温下即可完成,无污染,对环境友好,且所使用的原料种类少,价格低廉,成本低。本发明的制得FeS2/S复合材料为八面体结构,其作为光催化剂,其在紫外光源的作用下可以降解甲基橙,其作为光催化剂在降解有机污染物方面有比较好的应用前景。
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本发明公开了一种锗碳石墨烯复合材料,由纳米级的锗、二氧化锗、团絮状的碳和还原氧化石墨烯复合而成,其中,二氧化锗包覆在锗的表层形成核壳,形成纳米核壳颗粒;所述纳米核壳颗粒均匀地弥散分布于团絮状的碳中,并被还原氧化石墨烯网络所包覆。本发明还公开了上述锗碳石墨烯复合材料的制备方法及应用。本发明制备的锗碳石墨烯复合材料兼顾了高容量、高倍率和高的循环稳定性特点,而且制备过程工艺简单,耗能少,产量高、无污染。
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本发明公开了一种荧光碳量子点及其发光聚合物基复合材料与制备方法,更具体地说是一种以小分子化合物为碳源和有机硅单体为催化剂和稳定剂制备荧光碳量子点及其发光聚合物基复合材料的制备方法。本发明通过可聚合的有机硅单体与小分子碳源共同作用一步形成碳量子点,反应产物无需提纯只需除去溶剂就可以进一步反应形成碳量子点和有机硅树脂复合材料。本发明中的有机硅单体可以促进碳量子点的形成,并且能起到稳定碳量子点的作用,同时可作为聚合物基质的单体,因此得到的碳量子点发光性能稳定,与聚合物基质相容性良好且保持原有的发光特性。本发明方法工艺简单,易于实施,可以广泛应用于太阳能电池和LED器件领域。
本发明公开了一种颗粒双相AlTiCrNiCu增强SiCp/Al复合材料及其制备方法。通过高温煅烧+球磨的方法,将SiC尖角裂解、磨钝,减小复合材料受力时在碳化硅处的应力集中,提高复合材料力学性能。所添加高熵合金化学元素组成为AlTiCrNiCu,其晶体结构为FCC+BCC双相结构,具有良好的的强度和塑性,与铝基体有良好的界面结合。制得的复合材料增强体分布均匀,晶粒细小,无明显孔隙;具有高的强度、硬度和良好的耐磨性能。通过压力浸渗法制得的复合材料密度为2.94~3.09g/cm3,致密度为98.2~99.5%,塑性较一般方法制得的SiCp/Al有明显提高,具有广阔应用前景。
本发明公开了一种应用于鞋中底板的碳纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纺丝液通过干喷湿纺法制备得到1-1.5旦的聚丙烯腈纤维;将聚丙烯腈纤维在1000-1200℃的条件下进行热处理20min,得到聚丙烯腈碳纤维;冷却后强酸电解改性:将碳纤维在盛有强酸性电解液的电解槽中进行电化学改性;将聚丙烯腈碳纤维切断成长度为8-12mm的短切纤维;再将聚丙烯腈碳纤维浸泡在表面改性剂中24小时;将双酚A环氧树脂、苯乙烯、表面改性的聚丙烯腈碳纤维、加工助剂按其重量份用模塑法制备得到复合材料。本发明所述方法制备得到的复合材料,硬度大且其综合的力学性能比较好,可应用于鞋中底板,提高抗刺穿性能。
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本发明涉及一种耐湿态无铅锡焊的尼龙46复合材料及其制备方法。该尼龙46复合材料按重量百分比,由以下组分组成:PA46树脂40.4-89.2%;PPO树脂5-15%;相容剂0-5%;玻璃纤维0-45%;其他助剂1-2%。该复合材料制作方法如下:根据上述的重量百分比称取各个组分,并对原料组分进行干燥处理;将干燥后的PA46树脂、PPO树脂、相容剂、助剂投入高速混合机中进行混合;将混合过后的料加入双螺杆挤出机中,并加入玻璃纤维进行增强,挤出造粒。本发明具有优异的耐湿态无铅锡焊性能,同时也具有良好的机械性能,可应用于制备需要经受无铅锡焊的电子电器产品的接插件和耐高温要求的汽车塑料零部件等领域。
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本发明涉及一种ZnFe2O4基纳米复合材料,所述纳米复合材料为ZnFe2O4/MO纳米复合材料,其中MO为金属氧化物。所述ZnFe2O4基纳米复合材料是由具有尖晶石结构的ZnFe2O4纳米颗粒与MO纳米颗粒团聚而成的二次粒子。所述金属氧化物为ZnO、Fe2O3、CoO、NiO、CuO、MnO、TiO2、CrO3和/或VO2。与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明提供的基于ZnFe2O4的纳米复合材料用作锂离子电池负极材料具有高容量,高循环稳定性能,极大改善了纯相ZnFe2O4的电化学性能;颗粒尺寸大小均匀,分散性好,且其制备方法简单,生产流程较短,无苛刻条件,成本较低,易于工业化。
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本发明公开了一种氧化石墨烯/聚酯弹性体复合材料,按重量百分比计,包括如下原料组分:40~73%聚酯硬段;25~55%聚醚软段;0.6~2.5%氧化石墨烯;0.1~2‰催化剂;0.1~1.8‰稳定剂;其制备方法:包括氧化石墨烯的预处理、酯交换反应和缩聚反应三个步骤得到氧化石墨烯/聚酯弹性体复合材料,由于氧化石墨烯的添加,改善了复合材料的结晶性能,提高了氧化石墨烯/聚酯弹性体复合材料的力学性能,且该制备方法,简单易行,改善了复合材料的电学性能,得到具有良好导电性及抗静电性能的聚酯弹性体材料。
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本发明涉及于塑料改性技术领域,提供了一种PEEK/玻璃纤维/高岭土复合材料及其制备方法,该PEEK/玻璃纤维/高岭土复合材料按重量百分含量包括:PEEK 45%~60%,相容剂5%~10%,硅烷偶联剂0.4%~1.0%,高岭土20%~30%,抗氧剂0.2%~0.8%,热稳定剂0.2%~0.8%,润滑剂0.1%~0.5%,玻璃纤维10%~20%。本发明采用玻璃纤维、高岭土填充对PEEK进行改性,PEEK与高岭土、PEEK与玻璃纤维相界面结合力,改善了PEEK复合材料的力学性能、耐化学腐蚀性、耐热性,提高了PEEK抗翘曲性、抗冲击性,降低PEEK生产成本。本发明采用平行同向双螺杆挤出机制备,具有操作简单、成本低廉、生产效益高,适合工业化生产。
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本发明提供一种装饰板用PVC复合材料及其制造方法,其大体步骤如下:(1)将山竹壳洗净、烘干、粉碎、过筛得到山竹壳粉末,将其通过稀盐酸溶液处理得到酸化山竹壳粉末;(2)将酸化山竹壳粉末通过高锰酸钾溶液进行处理,得到改性山竹壳粉末;(3)将氧化铕与硝酸反应制成硝酸铕溶液,将其与尿素溶液、十二烷基苯磺酸钠、改性山竹壳粉末混合、搅拌、过滤、洗涤、烘干、焙烧、球磨,得到复合粉料;(4)将PVC、复合粉料其他助剂混合、熔融挤出、水冷、切粒、干燥,得到装饰板用PVC复合材料。本发明制造出的装饰板用PVC复合材料具有较强的耐黄变性能。
本发明属于涂料技术领域,公开了一种石墨相氮化碳/氧化石墨烯异质结‑环氧丙烯酸酯复合材料及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨烯与石墨相氮化碳通过超声混合8~12h,反应结束后离心,固体产物经干燥,获得石墨相氮化碳/氧化石墨烯;然后将硅烷偶联剂与石墨相氮化碳/氧化石墨烯加入到无水乙醇中,回流状态下常温搅拌反应2~4h,反应结束后离心,固体产物经干燥、过筛,得到改性石墨相氮化碳/氧化石墨烯;最后将其与环氧丙烯酸酯混合均匀,得到石墨相氮化碳/氧化石墨烯异质结‑环氧丙烯酸酯复合材料。该复合材料可应用于紫外光固化涂料中,所得涂膜具有优异的硬度、热学性能、力学性能及光催化性能。
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