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本发明属于石墨烯复合材料技术领域,尤其涉及一种直立石墨烯‑高分子聚合物复合材料,包括衬底、直立型石墨烯和高分子聚合物,所述直立型石墨烯生长于衬底表面,所述高分子聚合物固化成膜并均匀负载于直立型石墨烯表面和边缘。相对于现有技术,本发明提供的直立型石墨烯‑高分子聚合物复合材料,在脱离衬底的同时,保持直立型石墨烯的独特形貌和超大表面积,并利用其底部的平面石墨烯层。同时,高分子聚合物可对直立型石墨烯和表面负载的活性物质进行保护固化,增加材料使用寿命,此外,通过调节高分子聚合物薄膜的孔道结构,促进直立型石墨烯与外界的物质交换,提高反应效率。本发明还公开了一种直立石墨烯‑高分子聚合物复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种导电高耐热无卤阻燃sPS复合材料及其制备方法。所述sPS复合材料由以下配比的原料按重量百分比配制而成:40~60%sPS、10~40%碳纤维、10~20%无卤阻燃剂、2~10%相容剂、0.2~1.0%偶联剂、0.2~0.6%抗氧剂和0.4~0.8%润滑剂。本发明复合材料具有以下优点:采用碳纤维对sPS进行导电改性,其加入不仅仅可以显著改善sPS的导电性能,还可以明显提高sPS复合材料的强度;通过采用红磷母粒阻燃剂,具有高效阻燃同时对sPS耐热性影响不大的特点;采用sPS?g?MAH作为相容剂,能够提高sPS和阻燃剂和碳纤维间的界面结合,改善材料强度、耐热和导电等方面的性能。
923
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本发明提供一种防静电复合材料、制备方法及防静电外壳与净化器。该防静电复合材料,包括树脂、抗静电剂、硅烷偶联剂和增溶剂,通过限定树脂、抗静电剂、硅烷偶联剂和增溶剂的含量,使防静电复合材料的电阻在106‑109Ω之间,同时使各原料之间达到临界磨合点,提高了抗静电效果,从而通过该防静电复合材料加快静电在其中的衰减与逸散,在不影响净化器外壳内表面静电的同时,阻隔了静电传递过程,让净化器外壳内表面的静电影响不到净化器外壳外表面,解决了外壳外表面集灰及影响操作人员安全的问题,同时提高了净化器的集尘效率。
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本发明提供了一种无卤阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法,属于热塑性聚氨酯弹性体复合材料技术领域,由以下重量分数的组分组成:热塑性聚氨酯弹性体60%‑90%、复合型无卤阻燃剂10%‑35%、熔体熔融粘度调节剂1‑20%、阻燃协效剂0.2%‑5%、热稳定剂0.2%‑2%、抗水解剂0.1%‑2.0%。本发明增加熔融粘度的同时,提高了含聚磷酸铵类阻燃复合材料的耐水性,加强了阻燃剂体系与聚氨酯弹性体的相容性;减少了对聚氨酯弹性体高分子材料的熔融剪切,减少降解,减少了燃烧滴落;降低材料燃烧热释放的热释放总量,还能降低燃烧行程的烟密度,显著提高阻燃效率;通过此方法合成的无卤阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料具有燃烧抗滴落性强,阻燃效率高,机械强度高,耐水解性能优异等特点。
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一种新能源汽车电池包上盖用复合材料及成型装置,它涉及一种复合材料及成型装置,具体涉及一种新能源汽车电池包上盖用复合材料及成型装置。本发明为了解决现有新能源汽车电池包上盖所使用的复合材料阻燃能力较差,且所使用的成型模具废品率较高的问题。本发明所述材料以聚丙烯为基体树脂,添加阻燃剂、增韧剂组成,本发明所述成型装置包括上模和下模,下模的上表面设有凹槽,上模上表面的中部设有注塑孔,上模插装在凹槽内,上模的下表面与凹槽的内底面组成型腔,注塑孔与型腔连通。本发明属于新能源汽车电池领域。
本发明公开了一种含磷含氟聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料及其制备方法和在牙种植体中的应用。通过溶液共混法合成含不同纳米羟基磷灰石的新型含氟含磷聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料,优化出最佳配比的含氟含磷聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料,使其力学性能与人体牙骨相匹配,并具有优异的生物活性和生物相容性。本发明的含磷含氟聚芳醚/纳米羟基磷灰石复合材料不仅含有人体牙齿内所必需的磷元素、氟元素,同时赋予了材料较高的力学性能,如弹性模量与人体牙骨匹配;还具有优异的生物学性能、抗菌特性等;因此,在牙种植体材料中具有重要的应用价值。
784
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本发明提供一种环氧树脂/有序氮化硼复合材料及其制备方法,按质量分数计所述复合材料包括以下组分:氮化硼,5%~60%;环氧树脂,30%~80%;固化剂,5%~30%;催化剂,0.1%~10%;其中,通过调整热压工艺参数,使氮化硼微片在环氧树脂基体中形成面内取向排列。所述复合材料具有优异的面内取向,从而获得良好的导热系数;所述环氧树脂/氮化硼复合材料的制备方法简单温和,可用于大规模工业化生产。
本发明公开一种L‑Sb2S3/Mxene复合材料及其制备方法和应用,所述L‑Sb2S3/Mxene复合材料是将锑盐和抗氧化剂溶解于有机溶剂中,搅拌均匀后取适量的Mxene溶液加入到上述悬浮液中继续搅拌一段时间,接下来向混合液加入硫化剂继续搅拌均匀,最后将已经配置好的混合液密封在体积为100ml的的聚四氟乙烯不锈钢高压釜中,并设置好加热参数进行高温水热反应。冷却至室温后,离心收集产物,用去离子水或乙醇洗涤数次,然后在60℃真空烘箱中干燥过夜,即可得到L‑Sb2S3/Mxene复合材料。由于MXene二维材料具有优异的导电性,有利于电子离子的传输,故而L‑Sb2S3/Mxene复合材料表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种轮胎用低滚阻且剪切增硬型橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,配方中添加适量的填料,使本发明材料的硬度得到较大提升,降低了轮胎的滚阻。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种高刚性长碳链共聚尼龙复合材料。本发明的一种高刚性长链尼龙复合材料由如下组分制备得到:长碳链共聚尼龙基材:30‑50%、玻璃纤维:50‑70%、偶联剂:1‑4%、其他助剂:1‑4%。通过自合成长碳链共聚尼龙,得到能更好包覆无机填料的聚合物基材料,通过优选异型玻璃纤维,增大无机材料与有机树脂基体的接触面积,进一步提高本发明所述复合材料的刚性,同时玻璃纤维通过自合成偶联剂进行前处理,该偶联剂结构特殊性使本发明尼龙基材能与玻璃纤维界面得到更充分的链接,提高了相容性,再进一步增强了树脂基体与玻璃纤维的结合力,增大材料的内聚能从而能使本发明所述复合材料的刚性大幅提高。
本发明提供了一种表面活性剂辅助电沉积合成锐钛矿型二氧化钛和二氧化锰纳米复合材料的方法,以锰盐水溶液为水相,和表面活性剂、助表面活性剂、油相形成微乳液作为电解质溶液,利用恒电位沉积法,以钛片为钛源制备得到;通过改变微乳液的组成、锰离子和氟离子的浓度、电解电压大小、电解时间调节复合材料的形貌、尺寸,该方法选用低廉的试剂作为原料,在室温微乳液电解质环境下反应制得复合材料,解决了高温处理对产物的形貌和稳定性影响的问题,具有制备工艺简单、成本低廉、快速、节能、效率高的优点,所制得的复合材料有望在光解水制氢、降解有机污染物、电化学储能、环境能源催化、电池材料等领域获得广泛的应用。
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本发明公开了一种手机盖板钢铝复合材料加工工艺,依次包括以下步骤:O态退火处理、锻压成型、固溶处理、时效处理、第一次检验、第一次CNC加工、第二次CNC加工、第一次清洗、镀镍处理、第三次CNC加工、第二次清洗、平磨或抛光、第三次清洗和PVD处理。本发明的钢铝复合材料加工工艺通过在锻压成型之前,对胚料原材进行O态退火处理,在锻压成型之后,对钢铝复合原材进行固溶处理和时效处理,而提高钢铝复合原材的硬度,有效地保障了钢材和铝材结合之后不分层,以满足产品的品质要求。通过对胚料原材进行了结构上的改进,结构较为复杂的产品也能使用该钢铝复合材料进行CNC加工,扩展了该钢铝复合材料的适用范围。
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本发明属于高分子复合材料领域,具体涉及一种碳布‑环氧树脂复合材料及其制备方法与应用。所述的碳布‑环氧树脂复合材料,包含碳布、定型树脂和成型树脂其中,定型树脂为中分子量双酚A型环氧树脂,成型树脂包含A组分和B组分;A组分为低分子量双酚A型环氧树脂和1,4‑丁二醇二缩水甘油醚的混合物,B组分包含异佛尔酮二胺、间环己二甲胺、聚醚胺230;本发明还提供了上述碳布‑环氧树脂复合材料的制备方法,该方法具有固化时间短、固化温度低、易操作、成本低等特点。
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本发明公开了一种以硅酸钠为硅源的改性胶粉纳米复合材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:在容器中依次加入水、胶粉、溶剂、前驱体、催化剂、有机硅氧烷于40-80℃水浴中,调节体系PH值至3.5~5.0,搅拌2-10小时;将产物过滤取出,室温陈化2-10小时,真空干燥至恒重。本发明的制备方法提高了胶粉与基体的相容性,使之可在不同的基体中应用,并且表现出较好的综合性能。简化了工艺,缩短了反应时间。本发明的改性胶粉纳米复合材料具有较好的物理机械性能、热性能,实现纳米二氧化硅与胶粉网络分子级互穿。
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本发明公开了一种磷酸盐基纤维复合材料及其制备方法,通过在备好的模具内均匀涂抹一层磷酸盐胶凝材料;在磷酸盐胶凝材料上平铺一层纤维片材并压实及排气,然后在纤维片材上均匀涂抹一层磷酸盐胶凝材料;再将得到的材料进行养护,待其固化成型得到磷酸盐基纤维复合材料。本发明磷酸盐基纤维复合材料具有较高的力学性能,较好的高温稳定性,而且安全、环保、取材容易、施工简单,可以单独作为复合材料使用,或者在工程建设和加固中应用。
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本发明公开了一种增强聚丙烯复合材料及其制备方法。增强聚丙烯复合材料包括如下成分和重量份数:PP树脂100,增强改性剂10-50,高分子相容剂2-10,偶联剂0.1-0.5,抗氧剂0.1-0.5;其中,PP树脂为均聚PP,增强改性剂为空心玻璃微珠,高分子相容剂为马来酸酐接枝PP,偶联剂为硅烷偶联剂。本发明还公开了制造这种增强聚丙烯复合材料的制备方法--采用单螺杆挤出机挤出。本发明增强聚丙烯复合材料不仅韧性好、强度高、收缩小,而且表面光滑、比重低。
本发明公开了具有产生负离子、远红外线或抗菌防霉功能的乙烯-丁烯共聚物复合材料。由如下重量百分数的组分组成:乙烯-丁烯共聚物60-80%,聚乙烯10-20%,无机功能添加剂1-10%,相容剂1-10%,抗氧剂0.1-1%;本发明的复合材料能自产生负离子、远红外线和具有抗菌防霉功能,能用于制备空气净化器、手链、项链、水族用品、鞋垫。所得产品的负离子释放量达到1000个/秒/立方厘米以上;大肠杆菌抗细菌率>90%,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗细菌率>90%;防霉等级0级;样品法向比辐射率>0.8。
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本发明涉及电磁屏蔽材料的技术领域,具体涉及一种石墨烯‑碳纳米管复合材料电磁屏蔽帐篷的制造工艺。该石墨烯‑碳纳米管复合材料电磁屏蔽帐篷的制造工艺,包括:步骤一,选用石墨烯‑碳纳米管薄膜作为屏蔽基材;步骤二,用导电胶黏剂将石墨烯‑碳纳米管薄膜拼接成卷;步骤三,对卷料石墨烯‑碳纳米管薄膜放卷,点胶;步骤四,对布料进行放卷;步骤五,辊压复合形成布料/胶黏剂/石墨烯‑碳纳米管薄膜/胶黏剂/布料的三明治结构;步骤六,固化处理;步骤七,制备电磁屏蔽帐篷。该石墨烯‑碳纳米管复合材料的电磁屏蔽帐篷的制造工艺,能使得所制得的电磁屏蔽帐篷具有界面结合强度好,力学性能和屏蔽效能高的优点,该石墨烯‑碳纳米管复合材料的电磁屏蔽帐篷的制造工艺具有环保、生产效率高和生产成本低的优点。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的层状双氢氧化物复合材料制备方法。所述用于锂硫电池正极的层状双氢氧化物复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)合成AC‑FeCoNi;(2)合成Cu SAs/AC‑FeCoNi。通过原位阳离子交换反应将铜原子引入AC‑FeCoNi中,以制备Cu SAs/AC‑FeCoNi复合材料,所述制备方法简单、有效、易于操作;制备所得的复合材料具有高导电性以及高比表面积,且具有稳定的三维结构。
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本发明公开了一种低烟无卤阻燃聚醚型聚氨酯复合材料及其制备方法和应用,所述低烟无卤阻燃聚醚型聚氨酯复合材料包含聚醚型聚氨酯、无卤阻燃剂、聚丙烯、抗氧剂、偶联剂、抗滴落剂、紫外线吸收剂、热稳定剂、润滑剂、无机填料和柠檬酸。本发明的低烟无卤阻燃聚醚型聚氨酯复合材料通过合理配比各种组分,从而使获得的复合材料具有优异的阻燃性能,同时兼具优良的机械性能、加工性能及耐候性。
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本发明公开了一种Fe3O4-Au磁性纳米复合材料及其制备方法及应用。该Fe3O4-Au磁性纳米复合材料的制备方法包括:制备油相的Fe3O4纳米颗粒;以2,3-二巯基丁二酸为相转移修饰剂,得到水溶性Fe3O4纳米颗粒;加入还原剂,以氯金酸为原料,在Fe3O4水溶液中一步合成Fe3O4-Au磁性纳米复合材料。该制备方法“一步”便可在由油相转为水相的Fe3O4表面生成小粒径的金纳米粒子,无需额外合成及纯化金纳米粒子,不仅简化实验步骤,且得到的粒子大小均一。同时,由该制备方法得到的Fe3O4-Au磁性纳米复合材料可用于催化、生物检测、细胞分离以及靶向药物输送。
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本发明属于形状记忆高分子材料制备领域,具体公开一种具有形状记忆性能的液晶环氧树脂-碳纤维复合材料及其制备方法。本发明提供的液晶环氧树脂-碳纤维复合材料的制备方法包括三个步骤:(1)碳纤维表面处理;(2)复合材料混合液的制备;(3)固化成型。本发明使用碳纤维改性带支链的液晶环氧树脂,可降低成本,提高材料的热力学性能;本发明制备的液晶环氧树脂-碳纤维复合材料具有形状记忆性能,且响应速率高、回复应力高,可以应用于生物医用、航空航天等科学技术领域。
本发明公开了一种CuCo2S4/Cu7.4S4纳米复合材料及其制备方法和应用,将铜盐和钴盐加入溶剂Ⅰ中,搅拌均匀,待充分溶解后加入硫源,继续搅拌,充分反应得到混合溶液A,置密封反应釜中在一定温度下反应一定时间,最后冷却至室温,将沉淀洗涤、离心、真空干燥,即得CuCo2S4/Cu7.4S4纳米复合材料;本发明采用溶剂热法一步合成CuCo2S4/Cu7.4S4纳米复合材料,具有方法简单、成本低、工业化发展容易等优点,而且该纳米复合材料用作镁离子电池正极材料时具有较高的放电比容量、优异的倍率性能和循环性能,解决了现有镁离子电池技术中电池比容量较低、循环性能较差的技术难题。
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本发明公开了一种生物复合材料及其制备方法和生物支架。所述生物复合材料包括生物相容材料,还包括有效剂量的骨生长促进剂,且所述骨生长促进剂是分散于所述生物相容材料中;其中,所述骨生长促进剂包括提供锂离子的锂源。其制备方法包括将提供锂离子的锂源与生物相容材料所含的组分以及溶剂进行混合处理配制成浆料、将所述浆料进行干燥处理等步骤。所述生物支架包括所述生物复合材料。所述生物复合材料和生物支架具有优异的促进骨/软骨生成的功能,且促进骨/软骨生成功能稳定性和安全性高,成本低。
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本发明涉及天然橡胶复合材料技术领域,具体涉及一种天甲橡胶和天然橡胶复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)先称取天然胶乳,加水稀释,搅拌均匀,边搅拌边加入表面活性剂,再加入四乙撑五胺,配置成胶乳混合液。(2)加入甲基丙烯酸甲酯单体。(3)将胶乳混合液水浴加热到40‑60℃,滴加引发剂,恒温反应3‑7h,得到天甲橡胶乳液;在天甲橡胶乳液中添加天然胶乳,然后加热或加酸凝固,制得天甲橡胶/天然橡胶混合橡胶;(4)、称取上述混合橡胶、天然橡胶、二氧化硅、炭黑机其他助剂混合,采用机械干法共混工艺进行硫化,制得天甲橡胶和天然橡胶复合材料。本发明制得的复合材料具有良好的加工性能与力学性能。
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本发明涉及一种洗干一体机风道及其复合材料和制备方法,属于洗衣机技术领域;包括风道上盖、风道下盖和进风组件,风道上盖和风道下盖可拆卸连接,风道下盖的开口处一体成型设置有进风组件;风道上盖和风道下盖均采用热固性材料不饱和聚酯复合材料,且风道上盖和风道下盖内表面镀铝或粘贴铝膜,复合材料包括:树脂14‑25%;低收缩剂5‑12%;粉料脱模剂1‑2%;固化剂0.2‑1%;填料40‑60%;玻纤18%;首先通过捏合机制备团料,然后倒入热固性塑料注塑机料筒中注塑成型。本发明采用热固性材料不饱和聚酯复合材料代替洗干机风道铸铝材料,使其零部件可以做成一体成型,降低散热速率,降低成本约20%。
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本发明涉及材料技术领域,具体涉及一种高韧性高硬度复合材料及其制备方法,其中,高韧性高硬度复合材料,包括如下重量份的原料:聚碳酸酯80‑90份、聚甲基丙烯酸甲酯20‑35份、增强填料15‑20份、增韧改性剂15‑30份、润滑剂5‑8份、相容剂5‑10份、偶联剂3‑7份;所述增强填料为空心玻璃微球和纳米硼纤维组成的混合物;所述增韧改性剂为苯乙烯‑丁二烯热塑性弹性体和高密度聚乙烯接枝马来酸酐组成的混合物,能够同时提高PC‑PMMA复合材料的韧性及硬度,提高PC‑PMMA复合材料的抗冲击性能和拉伸强度,且耐磨性能好,产品表面不易出现划痕,流动性高,容易加工成型。
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本发明公开了一种二氧化锡/碳柔性自支撑复合材料的制备方法及应用,该方法包括:将三聚氰胺泡沫在保护气体下高温煅烧一定时间得到碳柔性自支撑骨架材料;将碳柔性自支撑骨架材料和锡盐按一定比例真空浸渍一段时间后干燥,得到锡盐/碳柔性自支撑复合材料;将锡盐/碳柔性自支撑复合材料在保护气体条件中煅烧,最后得到二氧化锡/碳柔性自支撑复合材料,经过简单的裁剪和压制即成可直接用于电池组装的电极材料,免去了导电剂和粘合剂的加入和传统涂浆法制备电极的繁琐步骤,从而改进了电池组装技术的同时还降低了锂或钠离子电池的成本。
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本发明属于电化学领域,其公开了一种硼掺杂石墨烯复合材料及其制备方法;该硼掺杂石墨烯复合材料的制备方法包括步骤:制备氧化石墨烯悬浮液;制备含氧化石墨烯的混合溶液;制备硼掺杂的氧化石墨烯溶液;制备硼掺杂石墨烯复合材料。本发明的硼掺杂石墨烯复合材料制备方法,该方法采用微波加热活化,可以制备出高比表面积石墨烯,比表面积达到1000~2200m2/g;另外,无需在高温下进行,可以降低能耗,且反应时间较短几分钟就能够完成整个活化反应,缩短了反应时间,提高了生产效率,降低了生产成本。
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本发明属于新能源器件电极领域,公开了一种碳基聚苯胺复合材料及其制备方法和应用。所述碳基聚苯胺复合材料是在惰性气氛下将羧基化的碳基材料和苯胺低聚体按照一定比例加入到有机溶剂中搅拌均匀,在30~80℃下加入催化剂脂肪酶进行反应,经过滤、洗涤、干燥制得碳基聚苯胺复合材料。本发明中碳基聚苯胺复合材料作为原电池或超级电容器电极具有高比表面积、大孔隙率、能量密度大、循环稳定性好、可耐一定温度,并且制备方法简单等特点,可应用在在超级电容器或二次电池领域中。
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