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本发明涉及工程塑料技术领域,更具体地,本发明涉及一种生物基PA56T和PA56复合材料及其制备方法。所述复合材料的制备原料按重量份计,包括5~70份PA、5~60份玻璃纤维、5~30份阻燃剂、1~10份阻燃协效剂和1~10份助剂,所述PA为PA56T和PA56,重量比为(1~4):(1~4)。本发明提供一种生物基PA56T和PA56复合材料,通过制备得到的PA56T和PA56复合,制备得到的复合材料具有好的力学性能和阻燃性,且通过控制阻燃剂和玻璃纤维的种类,和助剂等共同作用,可进一步增加复合材料的阻燃性能、韧性以及高温稳定性,可应用在电气电子器材、汽车部件、办公用品、居家用品等领域。
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本发明提供了一种可用于骨质瓷生产的羟基磷灰石复合材料的制备方法,包括以下生产步骤:(1)将氧化钙和水混合搅拌成混合液,然后过筛除铁,加入纳米硅、纳米锆;然后喷洒磷酸进行反应;(2)将上述混合液离心脱水得粉体,然后将粉体进行烘干,然后将粉体粉碎再放入窑中烧成,制得羟基磷灰石复合材料。本发明制成的羟基磷灰石复合材料可作为原料生产优异的功能陶瓷,与生物体具有良好的相容性,同时强度高,替代性好,极大地提高了传统骨瓷的生产工艺性能和产品理化指标,特别是将骨质瓷的材质质量和使用性能提高到一个新水平,用其制成的骨质瓷的抗压强度可达650MPa,抗拉强度可达250MPa。
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本发明涉及一种长碳纤维增强钛合金复合材料,其制备方法包含如下步骤:准备钛合金,碳纤维预处理,镀镍,沉积铬,将钛合金粉末均匀铺在模具内,然后在钛合金粉末层上排列剪好的镀层碳纤维,然后再铺设一层钛合金粉末,重复上述过程至模具填满,对粉体实施加压加热操作,在真空炉内进行烧结,冷却得到的烧结体即得到该碳纤维增强钛合金复合材料。该复合材料具有强度极高的技术效果。
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一种石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备方法,它涉及一种环氧树脂复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有环氧树脂力学性能差的问题。方法:一、制备石墨烯;二、制备石墨烯/碳纳米管混合粉末;三、混合、固化。本发明以石墨烯和碳纳米管为填料制备石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料,制备的石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料的拉伸强度可达85.37MPa。本发明可获得一种石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料。
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本发明提供了一种光稳定型TPU复合材料及其制备方法。所述TPU复合材料包括如下重量份数的原料组分:聚氨酯弹性体60‑80份、ASA 20‑40份、复合光稳定剂10‑15份、复合氧化物粒子2‑5份和交联剂0.3‑1份。所述TPU复合材料的制备方法包括如下步骤:先将复合光稳定剂、复合氧化物粒子和交联剂混合;然后与聚氨酯弹性体、ASA混合;然后将得到的混合物料通过挤出机挤出,最终得到TPU复合材料。本发明提供的光稳定型TPU复合材料具有良好的拉伸强度、硬度、耐磨性、耐候性和光稳定性,适用于汽车内饰领域。
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本发明提供一种具有一定功能性的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料及PCB板,本发明提供的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料,包括玻璃纤维布层及涂布于所述玻璃纤维布层上的碳纳米管增强层,所述碳纳米管增强层的材料包括环氧树脂和碳纳米管,所述碳纳米管增强玻璃纤维复合材料的电导率为10‑8(S·cm‑1)至10‑3(S·cm‑1),所述碳纳米管增强玻璃纤维复合材料在外力的作用下电阻的变化率的数值为‑5至10,所述电阻的变化率为:变化电阻值/初始电阻值,所述碳纳米管增强层中,碳纳米管的质量分数为0.05%‑0.8%。本发明提供的碳纳米管增强玻璃纤维复合材料用在PCB板基板上,可以吸收额外的电场和磁场。可通过对基板施加外力,通过电阻率的变化来预测PCB板可能遭受破裂的程度,可实现无损检测。
本发明公开了一种以Co9S8/C复合材料为电极的超级电容器的制备方法,包括以下步骤:首先以钴盐、BTC为原料采用溶剂热的方法制备Co3(BTC)2·DMF前驱体;然后将其进行预碳化处理;最后将预碳化处理的Co3(BTC)2·DMF前驱体和硫粉混合进行硫化处理制得Co9S8/C复合材料;将上述制得的Co9S8/C复合材料与粘结剂混合涂覆与集电极材料表面上,干燥,辊压,制得正极片;将多孔碳材料与粘结剂混合涂覆与集电极材料表面,真空干燥辊压制得负极片;将正极片、经离子液体浸泡的隔膜、负极片层叠组装,然后包覆壳体,制得超级电容器。本发明制得的超级电容器能量密度大、充放电效率高、循环稳定性好。
本发明涉及一种基于生物质碳/钴酸镍针复合材料的锂离子电池负极的制备方法,包括多孔柚子皮碳材料的制备,利用多孔柚子皮碳材料制备钴酸镍/碳复合材料,然后制备钴酸镍/碳复合材料锂离子电池负极片,最后将电池负极片组装纽扣电池,并对其进行电化学测试。本发明采用柚子皮作为生物碳源,相对于现有技术中的石墨烯碳源,既经济实惠,而且环境友好;并且本发明柚子皮独特的多孔结构,通过冷冻干燥技术可以很好的得到保护,同时可以使钴酸镍针更好地长在块状柚子皮碳上,增强导电性,提高碳/钴酸镍复合材料作为锂离子电池负极材料的稳定性;本发明以柚子皮碳块为碳源的碳/钴酸镍复合材料锂离子电池负极材料,可以大大提高电池的倍率性能。
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本发明公开了电磁熔炉发热体用复合材料的制备方法,方法包括:将石墨、碳化硅、二氧化硅、硅酸铝以及氧化铝放入至干燥箱内,干燥;将干燥后物料以及烧结剂分别加入至球磨机中,球磨;将球磨后的物料加入至高混机中,混合得到混料a;将混料a进行过筛,去大颗粒粉体;将混料a采用浇注法成型坯体;将成型坯体放置在炉体中,预烧;将温度升高,再次进行烧结,然后冷却至室温,得到复合材料。制备方法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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本发明具体涉及一种生物可降解聚酯复合材料及其制备方法,所述聚酯复合材料包括如下重量份的原料:脂肪族共聚酯70‑80份、PLA 15‑25份、扩链剂1‑6份、增塑剂0.6‑3份、抗氧剂0.5‑2.5份、润滑剂0.1‑2份。本发明以脂肪族共聚酯为主要原料,其具有优异的力学性能、高韧性、强耐热稳定性和良好的生物可降解性;并通过PLA的加入能够提高所述聚酯复合材料的刚性、生物可降解性和力学性能。通过上述组分制备得到所述聚酯复合材料的力学性能好、韧性佳、易于加工且热稳定性好,同时具有良好的生物降解性能。同时该聚酯复合材料的制备方法便于工业化实施,生产效率高且成本低。
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本申请提供一种用于电动汽车驱动模组的石墨烯环氧复合材料及制备方法。本申请的复合材料由石墨烯/无机粉末粒子杂化材料与环氧树脂复合而成,石墨烯/无机粉末粒子杂化材料作为填料均匀分散于环氧树脂的基体中。采用石墨烯/无机粉末杂化材料作为环氧树脂填料,充分发挥石墨烯强度大、导热性能好及无机粉末粒子高导热性、低膨胀系数、高填充性、低应力等优异性能优势,并克服了二者易团聚的缺点,能起到增强增韧的作用,提高树脂的应用性能。采用本技术方案制备的复合材料,具有高导热、粘接强度高、固化体积变化小、耐候性能强、耐高温、热膨胀系数小等特殊性能,非常适合作为灌封用环氧材料在新能源汽车电机驱动模组整体灌封技术中应用。
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用于电力牵引车接触网的复合材料腕臂支架,该支架设有多个腕臂及连接多个腕臂的多个连接件,所述多个腕臂及连接件由重量百分比为55~75%的纤维增强体及重量百分比为25~45%的树脂制成。本发明通过将纤维增强体与树脂的复合材料制成腕臂支架,使得其具有强度高,重量轻,相同厚度下重量仅为铝合金的2/3、钢材的1/5;且具有良好的耐腐蚀性,不需要进行表面防腐处理,简化工艺流程,节约生产成本。此外,由于该复合材料具有良好的电绝缘性,安装过程中不需要使用棒式绝缘子,进一步简化了施工工艺,节约生产成本。本发明还具有结构简单、安装方便快捷等特点。
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本发明公开了一种地板专用木塑复合材料及其制备方法。该地板专用木塑复合材料,按重量份数计,包括如下原料:回收塑料50~65份、改性脱脂秸秆粉15~30份、增强改性剂0.5~4份、润滑剂0.5~2份、抗氧化剂0.5~2份、着色剂0.5~2份。本发明以回收塑料、改性脱脂秸秆粉和其他添加剂为原料制成的木塑复合材料具有成本较低、加工简便的优势,符合环保的需求,由于回收塑料制成的再生母料与改性脱脂秸秆粉具有良好的相容性,使两者形成互穿的网络结构;本发明提供的木塑复合材料的综合机性能优良,通过增强改性剂改性后的木塑复合材料兼具良好的强度和韧性,加工性好,提高了地板的耐冲击性及耐热稳定性。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体而言,涉及湿度调节用复合材料及其制备方法和湿度调节设备;制备方法包括:将亲水性聚合物溶液和辅材混合,制得复合材料乳液,其中,辅材包括交联剂和除醛剂;将复合材料乳液涂覆于纤维片材,并热处理使其交联。本发明的制备方法制备的湿度调节用复合材料的功能增强,除了可以吸收空气中的水分之外,还具有除醛、抗菌的作用,湿度调节用复合材料自身不容易发霉,清洁程度得到改善。
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本发明公开一种相变储能热塑性复合材料,包括由如下按重量百分比计算的组分组成:聚丙烯5~30%、三元乙丙橡胶10~40%、石蜡20~75%、交联剂0.5~10%、抗氧剂0.01~2%、加工助剂0.01~10%、交联助剂0~10%;将上述组分在熔融混炼设备中一步完成动态硫化即可得到所述相变储能热塑性复合材料。本发明公开的相变储能复合材料具有热塑性塑料的加工特性,断裂伸长率高、硬度中等、具有柔性;石蜡包覆在交联的EPDM中形成微胶囊,形状保持性能良好,渗漏率较低,在建筑、化工、能源等领域具有较好的应用前景。
本发明涉及一种尼龙6/聚电解质抗静电复合材 料的制备方法,包括:将碱金属盐或烷基苯磺酸盐、亲水性聚 合物依次加入反应釜中,加入无水乙醇或乙腈,搅拌反应;真 空干燥得粉末状或颗粒状聚电解质;所得的聚电解质、尼龙6、 抗氧化剂、分散剂熔融共混,制备得到的尼龙6/聚电解质复合 材料具有良好力学性能,优异的抗静电性能和耐久性,其复合 材料体积电阻率可达109Ω.cm。 本发明还涉及抗静电母粒的制备方法,包括所述的聚电解质、 尼龙6、抗氧化剂、分散剂熔融共混,制备得到的抗静电母粒, 可与尼龙6熔融纺丝成抗静电锦纶。
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本发明公开了一种可替代阻燃ABS的环保型低成本复合材料,其是由以下质量份的原料组成:40-55份的PVC、25-45份的ABS、2-4份的相容剂、0.5-2份的阻燃协效剂、6-10份的流动改性剂、1-3份的增塑剂、0.1-0.5份的抗氧剂。本发明的复合材料的成本较低,易于成型,所得到的复合材料具有较好的性能。
本发明公开了一种高密度聚乙烯/聚酰胺66积层阻隔纳米复合材料,采用干燥混合的方法将高密度聚乙烯与改性聚酰胺66进行简单混合,得到干混物,直接吹塑成所需制品,其制备工艺简单、可在普通成型机械上实施的高阻隔性高密度聚乙烯/聚酰胺66积层阻隔纳米复合材料。本发明由以下重量份的原料制备而成:高密度聚乙烯,60~95份;改性聚酰胺66,5~40份;改性聚酰胺66由下列重量份的原料制备而成:聚酰胺66,60~95份,乙烯与丙烯酸类离聚物,5~40份,有机蒙脱土,1~5份。本发明所提供的高密度聚乙烯/聚酰胺66积层阻隔纳米复合材料的阻隔性能优异,能够在多个领域使用。
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本发明涉及一种全复合材料二次胶接机翼油箱密封方法,包括复合材料件表面密封、二次胶接缝内密封、缝外密封和油箱区紧固件密封,分别解决由于复合材料制件本身存在针孔、微小孔隙缺陷和由于二次胶接的胶层存在微小孔隙缺陷导致燃油腐蚀结构体的问题,以及紧固件区域漏油的问题,有效提升了产品的性能稳定性和延长了使用寿命。
本发明属于功能高分子复合材料技术领域,具体涉及一种聚乙烯醇‑碳纳米纤维柔性复合材料及其制备方法与应用。该方法以聚乙烯醇水凝胶作基本骨架,以碳纳米纤维作为导电物质和活性物质来增加聚乙烯醇水凝胶的导电和贮能作用,由于水凝胶的成型与碳纳米纤维的复合同步实现,因此柔性基底与导电物质的结合力强,所得柔性复合材料具有良好的力学强度、柔性以及电化学性能。该材料中使用的碳纳米纤维采用来源广泛且成本低廉的细菌纤维素为碳源,其制备方法简单,所得材料在柔性储能材料以及超级电容器应用领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种由MOFs/CNTs复合材料组成的具有湿度稳定性的挥发性有机废气吸附剂,所述由MOFs/CNTs复合材料组成的具有湿度稳定性的挥发性有机废气吸附剂中CNTs的质量分数为0.5%~10%。本发明的挥发性有机废气吸附剂采用MOFs/CNTs复合材料,其吸附VOCs的性能受湿度影响较小,具有VOCs吸附容量大、湿度稳定性高的优点。
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本发明公开了一种采用3D打印用聚乳酸木粉复合材料,其包括如下重量份数的组分制成:改性聚乳酸100份、改性木粉20~30份、马来酸酐接枝聚合物类相容剂5~15份、硬质酸类润滑剂1~2份、加工助剂1~2份,所述改性聚乳酸为侧链型磷脂聚乳酸材料,所述改性木粉为异氰酸酯偶联剂表面改性木粉。本发明还提供了所述聚乳酸木粉复合材料的制备方法,生产工艺简单。本发明利用改性聚乳酸和改性木粉辅以相容剂和润滑剂等,增强了两相界面结合力,分散性好,提高了复合材料的强度和韧性,成型工艺性能好,打印产品有木质纹路,表面质量高,价格低廉,可降解,扩大了3D打印的使用范围。
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本发明提供了一种低温封装用复合材料及其制备方法、及封装方法,该低温封装用复合材料的制备方法包括以下步骤:分别制备金属凝胶和低温钎料合金颗粒,其中,低温钎料合金颗粒的直径小于金属凝胶的内部线间尺寸;将金属凝胶放置于分散溶剂中,并加入低温钎料合金颗粒,使低温钎料合金颗粒分散在金属凝胶结构中,其中,所述金属凝胶的质量占分散有低温钎料颗粒的金属凝胶总质量的0.5‑80%;将分散有低温钎料颗粒的金属凝胶干燥、压缩或与助焊剂混合,得到低温封装用复合材料。采用本发明的技术方案,在不影响钎料低温焊接性能的前提下,提升复合钎料整体强度,保持复合钎料的低温焊接性能,而且接头焊接强度高,实现低温封装、高温服役。
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本申请涉及燃料电池催化剂领域,提供石墨复合材料、其制备方法及用途,其中,所述石墨复合材料包括内核材料和包覆于所述内核材料表面的碳层,所述内核材料包括纳米片状材料及石墨纳米颗粒,所述内核材料具有三明治结构;纳米片状材料之间粘附有石墨纳米颗粒,和/或,纳米片状材料上粘附有石墨纳米颗粒。本申请提供的石墨复合材料、其制备方法及用途,具有高催化活性,耐用且不易受交叉干扰,该制备方法可降低制备成本。
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本发明属于碳复合材料技术领域,尤其涉及一种黑磷碳纳米管复合材料的制备方法,包括步骤:获取金属前驱体,将所述金属前驱体溶解在醇类溶液中,得到金属前驱体溶液;获取黑磷,将所述黑磷添加到所述金属前驱体溶液中,分散处理,干燥得到金属黑磷复合物;在绝对压力为4500kPa‑5000kPa的保护气体氛围下,将所述金属黑磷复合物升温至500~600℃反应后,依次通入氢气和碳源反应,得到黑磷碳纳米管复合材料。本发明提供的制备方法,以黑磷为载体,以金属前驱体为催化剂,在黑磷表面生长出碳纳米管,碳纳米管分散均匀及与黑磷结合稳定性好,提高了黑磷的导电性,降低极化,提高电池的倍率充放电性能及循环稳定性能。
本发明公开了一种高性能一次大颗粒三元正极复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括一次颗粒粒径5~8μm的三元正极材料,和由内到外依次包覆在三元正极材料表面的硫包覆层和复合改性层;所述复合改性层由高分子导电聚合物和表面活性剂复合而成。所述方法包括:1)将三元正极材料前驱体配锂一次烧结,得到由一次颗粒团聚成二次颗粒的三元正极材料;2)与助熔剂混合,湿法球磨使粒径变至纳米级,二次烧结;3)包覆硫以及由高分子导电聚合物和表面活性剂复合而成的复合改性物,得三元正极复合材料。本发明可有效地实现高放电比容量,高导电性,及高热稳定性的一次大颗粒状高镍三元正极材料的制备,工艺简单,易于实现大规模生产。
本发明公开一种三维高密度的金属纳米颗粒/石墨烯多孔复合材料及其制备方法和应用。该多孔复合材料是将氢氧化钾加入氧化石墨烯水溶液中,干燥后在700~1000℃下反应,经洗涤、烘干处理后得多孔石墨烯;将多孔石墨烯研磨成粉末分散到含有金属盐的有机溶剂中,加入去离子水搅拌,在100~140℃下进行水热反应,经抽滤、洗涤、烘干处理后,再加入去离子水,搅拌后加入氧化石墨烯水溶液,在160~200℃下进行水热反应,置于室温下皱缩干燥,在还原性气氛下,150~300℃进行热处后制得。本发明的复合材料中金属纳米颗粒平均粒径为2~4nm且均匀负载于石墨烯表面,具有高密度和自支撑结构,密度达2.0g/cm3以上。
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本发明涉及钠离子电池技术领域,具体提供一种焦磷酸盐复合材料和钠离子电池正极、负极及钠离子电池。所述焦磷酸盐复合材料具有核壳结构,所述核为焦磷酸钒钠,所述壳为碳,且所述焦磷酸钒钠呈空心球形或空心类球形结构。本发明提供的焦磷酸盐复合材料具有良好的钠离子扩散特性,以其作为钠离子电池的正极活性材料或负极活性材料时,钠离子电池具有良好的循环稳定性以及倍率特性,同时具有较高的能量密度。
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本发明涉及一种混合制备装置,尤其涉及一种树脂基复合材料混合制备装置。本发明提供一种混合充分均匀,且避免角落堆积原料,缩短混合时间,提高混合效率的树脂基复合材料混合制备装置。一种树脂基复合材料混合制备装置,包括:底板,底板一侧设置有第一轴承座;第二轴承座,底板远离第一轴承座一侧设置有第二轴承座;旋转机构,第一轴承座与第二轴承座之间设置有旋转机构;搅拌机构,旋转机构中部内侧设置有搅拌机构。第一转轴旋转进而带动倾斜的锥形圆筒作自转,轮盘旋转通过第三转轴带动倾斜的锥形圆筒作周转运动,在锥形圆筒的双重运动下使原料充分混合,有效避免角落处原料的堆积。
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