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本发明公开了一种高结晶温度的间规聚丙烯复合材料及其制备方法;该复合材料包括以下重量计的组分:间规聚丙烯80.8~90.7;乙烯‑丙烯酸共聚物0.5~6;聚乙烯1~10;均聚聚丙烯1~10;成核剂0.1~0.2;抗氧剂0.1~0.3;助抗氧剂0.1~0.3。将上述组分通过双螺杆挤出机混炼挤出造粒获得间规聚丙烯复合材料。所得复合材料同时具有较高的结晶度和结晶温度,能够解决间规聚丙烯因结晶温度和结晶度偏低而导致加工困难的问题,并拓展其在相关领域的应用。
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本实用新型公开了一种高透湿复合材料生产机组系统,包括装有第一放卷机、第二放卷机、挤膜模头、第一压辊组和第二压辊组,所述第一放卷机和第二放卷机分别用于对底层无纺布布卷和面层无纺布布卷进行放卷,所述挤膜模头用于挤出中间层薄膜;其中底层无纺布与中间薄膜层在第一压辊组的入口处汇合,经第一压辊组滚压后形成双层复合材料,双层复合材料与面层无纺布在第二压辊组的入口处汇合,经第二压辊组滚压后形成三层复合材料;同时在第一放卷机与第一压辊组之间设置有第一喷胶头,用于在底层无纺布表面喷上粘合用热熔胶,在挤膜模头与第一压辊组之间设置有碳帘传送装置,用于承接并输送中间层薄膜,在第二放卷机与第二压辊组之间设置有第二喷胶头,用于在面层无纺布表面喷上粘合用热熔胶。
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本发明属于磁性功能材料制备技术领域,具体涉及一种高磁通软磁复合材料的制备方法。本发明以软锰矿石、桔皮、铁粉为原料制得二氧化锰,将氟化铵加入浸出液中,沉淀出钙、镁离子,过滤得到净化液,将氧化铁、四氧化三锰、氧化锌与磷酸溶液混合球磨,钝化得到钝化磁粉浆液,再对磁粉进行二氧化硅包覆制备得到粘结磁粉,最后将润滑剂掺入粘结磁粉中,得到高磁通软磁复合材料,利用软磁铁氧体具有狭窄的磁感应曲线,可以减少涡流的产生,从而降低磁芯损耗并提高软磁复合材料饱和磁通密度,磁粉表面的二氧化硅与聚乙基硅树脂的相容性能较好,具有良好柔韧性和弹性,提高软磁复合材料的饱和磁通密度,具有广阔的应用前景广阔。
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本实用新型涉及复合材料支撑技术领域,具体涉及一种复合材料支架。一种复合材料支架,所述支架主体结构由上至下依次包括:支架上支撑9、支架平面1、支架下支撑11;所述支架上支撑9、支架平面1、支架下支撑11为一体结构;所述支架上支撑9上设置若干个承载凹槽5;所述支架平面1上设置若干个通孔2;所述支架平面1的中间设置顶部支撑筋7和角度限位筋6;所述支架平面1的中间设置安装孔8;所述支架平面1的中间底部,位于角度限位筋6内侧设置角度刻度10。本实用新型提供的复合材料支架结构强度大、比强度高、可加工性好、适用性广泛、易于安装、连接零件少、可设计性强,可以有效解决光伏支架在施工和应用中的诸多问题。
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本发明涉及复合材料的配方设计技术领域,特别是一种可降解型复合材料树脂,该复合材料树脂具有如下组分配方:高密度聚乙烯、淀粉醋酸酯、对二氧环己酮、纳米级碳酸钙和光降解剂。采用本发明的技术方案制备的复合材料树脂成本较低,力学性能较好,具有较高的拉伸强度、断裂伸长率和较好的降解效率,适宜进一步推广应用。
本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种Fe3O4/聚吡咯/聚苯胺/TiO2/ZnO复合材料的制备方法;首先以氯化亚铁、亚硫酸钾、聚乙烯吡咯烷酮和氢氧化钾恒温反应制备得到Fe3O4,然后将吡咯、乙醇和浓盐酸分别加入Fe3O4分散液中,得到Fe3O4/聚吡咯,再将苯胺单体、盐酸和过硫酸铵加入到Fe3O4/聚吡咯分散液中,制备Fe3O4/聚吡咯/聚苯胺,通过溶胶‑凝胶的方式,在Fe3O4/聚吡咯/聚苯胺表面包覆TiO2,最后,将Fe3O4/聚吡咯/聚苯胺/TiO2/ZnO分散于丙酮,加氨水、超声波分散、加葡萄糖酸锌反应,制备得到Fe3O4/聚吡咯/聚苯胺/TiO2/ZnO复合材料;本发明制备方法简单,复合材料拥有较高的饱和磁化强度及磁回收率,并且制备得到的Fe3O4/聚吡咯/聚苯胺/TiO2/ZnO复合材料拥有长期、高效的光催化性能及磁回收性能。
本发明公开一种金属有机骨架材料/功能化离子液体复合材料及其制备与应用,属于轻工、化工材料的技术领域。本发明将功能化离子液体采用“瓶中造船法”合成并负载在金属有机骨架材料上,可以有效地提高离子液体的循环使用效率和减少离子液体的用量;由于金属有机骨架材料的多样性,可以合成一系列不同的金属有机骨架材料/功能化离子液体复合材料。本发明得到的金属有机骨架材料/功能化离子液体复合材料用于汽油催化氧化脱硫,达到提高体系催化性能、减少离子液体用量、便于产物分离和催化剂再利用的目的。本发明得到的复合材料作为催化剂用于吸附‑氧化‑萃取脱除汽油中含硫物质,其反应条件温和、脱硫效果好、催化剂容易回收。
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本发明属于能源材料的技术领域,公开了一种多级结构复合材料及其制备与应用。方法:1)在水中,将碳源、氮源和水溶性碱金属盐混合均匀,干燥,碳化处理,后续处理,获得N‑CN纳米片;2)在水中,将过渡金属的水溶性盐、Pt的水溶性化合物与N‑CN纳米片混合均匀,滴加还原剂,反应,后续处理,获得MPt/N‑CN;3)将过渡金属盐、抗坏血酸溶于水中,然后与MPt/N‑CN的分散水溶液混合,再加入氢氧化钾溶液,搅拌反应,水热反应,获得多级结构复合材料。本发明的方法,简单,成本低廉;所制备的复合材料具有泡沫状的多级结构,其产氧性能、氧还原性能好,并具有优良的充放电稳定性。本发明的复合材料用于锌空气电池。
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一种输配电复合材料横担工装金具,包括对合抱箍(2),其包括前抱箍(21)、后抱箍(22)以及将上述两者可拆连接的连接件(4),对合抱箍通过连接件将复合材料横担(1)箍紧,后抱箍(22)上开有螺杆孔(311);还包括组合夹具(3),其包括第一螺杆(31)、第二螺杆(32)、第一夹持器(33)、第二夹持器(35)和螺帽(34);第一螺杆依次穿过后抱箍、第二螺杆、第一夹持器;第二螺杆还穿过第二夹持器,两夹持器呈90度,缺口勾住输配电杆塔上的角钢的两个边沿后加螺帽。本实用新型保证了有效连接的同时,不仅简化了复合材料横担的工装方式,而且减少了复合材料横担因打孔而产生应力集中,提高了线路运行安全。
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本发明涉及3D打印成型材料领域,具体涉及一种用于3D打印ABS材料的增强增韧剂及由其制备的ABS复合材料,还涉及该增强增韧剂及该ABS复合材料的制备方法及应用。一种用于3D打印ABS材料的增强增韧剂,其原料配方由硅烷偶联剂改性的埃洛石纳米管和SBS增韧剂组成。同时,本发明还提供一种由该增强增韧剂制备的3D打印ABS增强增韧复合材料,ABS增强增韧复合材料具有强度高、韧性好、流动性好、固化速率快以及耐老化等性能,产品表面光泽度高,性能稳定制,不易老化变色。可广泛应用于3D打印的电子电器壳体、精密仪器仪表外壳、日用品、汽车内饰件、工艺品等。
本发明公开了一种一步水热合成SnS2/MoS2复合材料的方法。本发明方法包括如下步骤:S1.?将锡源和硫源溶于水中,形成澄清溶液,溶液中硫与锡的摩尔比为6.0~10.0 : 1;S2.往S1溶液中加入钼源,产生沉淀,混匀得到混合物,使混合物中锡与钼的摩尔比为4~19 : 1;S3.将S2得到的混合物进行水热反应,冷却,漂洗沉淀,离心分离,干燥得到产品。本发明通过控制原料中硫与锡、锡与钼的摩尔比,使SnS2和MoS2之间产生协同效应,可快速大量合成SnS2/MoS2复合材料,且制备出的产品形貌较为均匀,无杂质。本发明方法具有工艺简单、成本低、产率高的优点,可应用于超级电容器电极材料,还有望在锂离子电池电极材料、光催化剂等领域获得广泛的应用。
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本发明公开了一种泡沫夹芯三明治结构复合材料及其制备方法,该复合材料包括上表面层、下表面层和位于上、下表面层之间的泡沫夹芯层,上表面层和下表面层均是由层状纤维织物叠合而成;所述泡沫夹芯层是由多条泡沫条、泡沫板或泡沫块排列组成;该泡沫夹芯层的相邻泡沫条或相邻泡沫板之间夹放有平行排列的片式纤维织物,在每两条泡沫条中部面上开设有平行于表面层的树脂沟槽,树脂沟槽与纵向贯穿整个泡沫夹芯层树脂补给槽相交;缝合粗纱将上表面层、下表面层和泡沫夹芯层缝合成一个整体结构。发明提供的复合材料质轻,强度高,其制备工艺简单,复合材料一次成型,且树脂可以从夹芯层的中间层注入,提高了注入速率。
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本发明公开一种石墨烯-钛酸铋复合材料的光催化剂,该光催化剂由如下步骤制备:取硝酸铋溶解到pH值为0~1.5的硝酸溶液中,配置第一混合溶液;取钛酸酯溶解于分子量较大的醇溶液,得到第二混合溶液;取第一混合溶液与第二混合溶液混合成第三混合溶液,使第三混合溶液中铋/钛的摩尔比为1 : 10~12,并在第三混合溶液中以100ml加入0.5~2g的石墨烯,搅拌2~4h,并将反应溶液置于水热反应釜反应,反应后用去离子水洗涤试样多次,真空干燥后在350℃~500℃进行高温热处理,获得光催化剂石墨烯-Bi20TiO32纳米复合材料。本发明具有优良的光催化性能及广泛的运用前景。
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根据本发明的一个方面,提供了一种高导热无卤阻燃间规聚苯乙烯复合材料,主要包含间规聚苯乙烯、导热剂、无卤阻燃剂、抗氧剂、偶联剂、相容剂和润滑剂,其中导热剂为碳化硅和/或氮化铝。本发明的高导热无卤阻燃间规聚苯乙烯复合材料的重量轻、成本低、耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、机械性能好,而且在发生燃烧情况时产生的烟雾少,更环保。该复合材料的漏电起痕指数可达200~300V,在潮湿的环境中不容易漏电,可以安全地应用在各种电器、电子部件或化学装备部件,以及LED灯具上。该复合材料的耐磨性好,动摩擦系数可达0.5~1.3。
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本发明公开了一种可厌氧生物降解的聚丙烯复合材料、聚丙烯基熔喷非织造布及其制备方法和应用。所述可厌氧生物降解的聚丙烯复合材料包括聚丙烯树脂、加工助剂和生物降解促进剂,其中,所述生物降解促进剂的含量为所述聚丙烯树脂的1%~5%,且生物降解促进剂包括降解促进剂和细菌信号传导分子。聚丙烯基熔喷非织造布是由包括本发明聚丙烯复合材料按照熔喷非织造布工艺制备形成。本发明可厌氧生物降解的聚丙烯复合材料在厌氧环境中生物降解速率高,而且适合用于熔喷非织造布,而且能够赋予熔喷非织造布良好的阻隔性能。
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一种长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:先将聚丙烯树脂、PP‑g‑MAH、EMMA、EAA、聚丙烯断链剂、抗氧剂和润滑剂混合,经双螺杆挤出机塑化后,送至浸润机头与玻璃纤维熔融共混,牵引出料,切粒,得到长玻纤增强聚丙烯复合材料。该在搅拌中不易开散玻纤絮的长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,通过采用适宜的聚丙烯、玻璃纤维、PP‑g‑MAH,尤其是EMMA、EAA及相对较优的加工工艺,有效避免了聚丙烯为主的熔融载体对玻璃纤维束包覆不佳的情况,在不影响长玻纤增强聚丙烯复合材料的物性、加工的前提下,有效地降低了玻璃纤维束的开散,一进步避免了形成玻纤絮团,堵塞自动上料管道或下料口。
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本发明涉及高分子材料技术领域,特别是涉及一种抗菌抗紫外老化型改性PP的复合材料及其制备方法。其中,抗菌抗紫外老化型PP复合材料,由以下重量百分含量的原料组成:PP 60%~80%,滑石粉8%~15%,复合抗菌剂5%~15%,偶联剂3%~8%,润滑剂0.5%~1.5%和抗氧剂0.5%~1.2%,其中,复合抗菌剂(GO/Ag/ZnO)为采用“溶胶‑凝胶法”制备出氧化石墨烯(GO)分散纳米Ag和ZnO的混合物。本发明提供的抗菌抗紫外老化型PP复合材料,选用抗菌性能和生物相容性较好的GO为分散载体,在抗菌活性粒子纳米Ag和ZnO的双重作用下,改性PP的抗菌能力得到极大的提高。同时,具有抗紫外老化的纳米ZnO发挥协同作用,使得改性PP成为一种具有抗菌抗紫外老化特点的新型复合材料。
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一种钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入水中超声分散,得到氧化石墨烯悬浮液;向所述氧化石墨烯悬浮液中加入钛酸锂,超声分散后过滤,得到钛酸锂与氧化石墨烯的混合物;及在保护性气体氛围下,将所述钛酸锂与氧化石墨烯的混合物升温至400℃~1000℃,并保温0.5h~2h,冷却得到钛酸锂-石墨烯复合材料。通过上述钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法制备的钛酸锂-石墨烯复合材料混合较为均匀。本发明还提供一种锂离子电池的制备方法。
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本发明涉及竹塑领域,具体公开了一种竹塑结皮发泡复合材料及其生产方法。本发明的竹塑结皮发泡复合材料,含有如下组分和重量份数:PVC 100,竹粉30~80,偶联剂0.5~2,热稳定剂0.5~4,润滑剂0.2~2,发泡剂0.2~0.8,发泡调节剂3~12。本发明的竹塑发泡材料具有重量轻、硬度高,韧性优良,耐摩擦性强,耐水性和耐候性好,有木质感,且成本低廉。可用于建筑装饰型材、地板、踢脚板、扶手、园林用椅凳、栅栏等领域;是以塑代木的新一代产品。采用一步挤出生产方法,提高了效率;添加冷却水套,有效地冷却物料表面,而削短后的型芯与口模配合,为发泡提供了足够的发泡空间,从而获得表面结皮光滑不发泡与内部发泡的PVC竹塑结皮发泡材料。
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本申请公开了硅碳复合材料及其制备方法、负极片和锂离子二次电池。该硅碳复合材料的制备方法包括以下步骤:步骤一、在氧气气氛下研磨硅粉,得到Si@SiOx;步骤二、对Si@SiOx进行碳包覆,得到硅碳复合材料。通过氧气气氛下研磨的方式,一方面整体降低硅粉的颗粒尺寸,提升材料的循环性能;另一方面在硅粉的表面原位生成较薄的非晶SiOx包覆层,进一步高效地缓冲硅的体积膨胀;随后在形成的Si@SiOx的外层均匀包覆一层碳材料,既可以增强材料的导电性,又能够进一步缓解硅在锂离子的可逆嵌入和脱出过程中的体积膨胀;从而使双层包覆的Si@SiOx/C硅碳复合材料具有良好的电化学性能和能量密度。
本发明提供了一种可漂浮FeS‑木质素水凝胶纳米复合材料及其制法与应用。本发明利用木质素磺酸钙与海藻酸钠互穿网络交联制备高强度、轻质和弱吸水的木质素水凝胶,并在其上通过原位合成的方法负载分布均匀的纳米FeS,制备方法简单方便,原料廉价易得,环境友好。在所制得的可漂浮FeS‑木质素水凝胶纳米复合材料中,互穿网络结构阻止了纳米FeS的聚集和脱落,解决了由于FeS易团聚而难以应用以及由于团聚导致吸附效果下降的问题,去除重金属的复合材料吸附去除效果明显;同时这种轻质和弱吸水的水凝胶复合材料可以漂浮,有效实现后期的回收,达到彻底去除重金属的目的,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种灼热丝850℃不起燃聚丙烯复合材料,该材料阻燃性高,成本低廉,易于大规模生产;阻燃聚丙烯复合材料包括按重量份的:聚丙烯100份、复配阻燃剂45~50份;其中复配阻燃剂由下列重量组份构成:聚磷酸铵100份、微胶囊化三-(2,3-二溴丙基)异氰尿酸酯40~60份、三聚氰胺40~60份;这种复配阻燃体系能够使聚丙烯获得强烈的气相阻隔,同时也有强烈的固相阻隔,能够有效的阻隔材料受热产生的可燃性气体与氧气的接触,从而避免燃烧;达到850℃灼热丝不起燃的技术指标。
本发明公开了一种改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料及其制备方法和用途,该复合材料的制备方法包括以下步骤:通过脱水缩聚反应合成表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管;然后采用熔融共混法、溶液共混法或静电纺丝法将表面接枝乳酸或聚乳酸的埃洛石纳米管和生物降解聚酯制成改性埃洛石纳米管/生物降解聚酯复合材料。本发明对埃洛石纳米管表面进行接枝改性,有效解决埃洛石纳米管在生物降解聚酯基体中的分散性、稳定性以及两相间的界面相容性,赋予纳米复合材料优异的力学性能。
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本发明公开了一种玻璃纤维毡增强热塑性复合材料,主要由玻璃纤维毡和树脂基体热压而成,其中各组分的重量百分比为:玻璃纤维毡35‑60wt%;树脂基体40‑65wt%。其中,以重量百分比计,玻璃纤维毡包括玻璃纤维束90‑97wt%和粘接剂3‑10wt%;其中,玻璃纤维束长度为15‑70mm,纤维直径5~20um;玻璃纤维毡的粘接剂选自热固性粘接剂中的至少一种;所述的热固性粘接剂选自不饱和聚酯型粘接剂、聚氨酯型粘接剂、脲醛树脂中的至少一种;热塑性树脂在190℃,2.16 Kg负荷下,其熔体质量流动速率为25~60 g/10min。本发明的一种玻璃纤维毡增强热塑性复合材料具有低气味的优点,并且具有优秀的拉伸强度、缺口冲击强度和模压成型性。
本发明涉及一种碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料电极及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。一种碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料电极的制备方法,将粘结剂,导电剂和碳包覆Na3MnTi(PO4)3/C复合材料混合均匀后,粘结在集流体上,得Na3MnTi(PO4)3/C复合电极,所述Na3MnTi(PO4)3/C复合材料按下述方法制得:将醋酸钠、醋酸锰、磷酸二氢铵和柠檬酸溶于水,再加入钛酸异丙酯,干燥,得到固体中间产物;最后将固体中间产物在惰性的气氛下煅烧,得到Na3MnTi(PO4)3/C复合材料。本发明将Na3MnTi(PO4)3/C进行碳包覆后,显著增强Na3MnTi(PO4)3/C复合电极电导率,提高Na3MnTi(PO4)3与钠离子的法拉第反应活性。
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一种多激光复合加工层状复合材料的方法,涉及电路板加工领域,该方法包括以下步骤:S1:分析层状复合材料各层材料的性质以及加工要求;S2:选定加工各层材料的激光加工参数;S3:采用步骤S2中对应的激光束A加工第一层材料;S4:判断加工深度h是否小于第一层材料厚度H,若是重复步骤S3,若否完成第一层材料的加工;S5:重复步骤S3、S4,完成层状复合材料其它各层材料的加工,本发明采用多种激光复合加工层状复合材料,可以实现层状复合材料一次装夹加工,避免加工误差,同时可以进行各层材料针对性的激光加工,避免由于各层材料特性不同造成的激光加工质量一致性差问题。
本发明属于锂电池技术领域,公开了一种石墨烯/碳纳米管/多孔硅复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料是将酸化的碳纳米管加入氧化石墨烯水溶液中超声Ⅰ,得到氧化石墨烯/碳纳米管溶液,将铝硅合金加入到氧化石墨烯/碳纳米管溶液中超声Ⅱ,所得悬浮溶液中加入氧化石墨烯还原剂超声Ⅲ后静置,过滤或离心、经洗涤至中性,真空干燥,得到石墨烯/碳纳米管/铝硅合金复合材料;最后将石墨烯/碳纳米管/铝硅合金复合材料加入到无机酸溶液中,混合搅拌后过滤或者离心至中性,真空干燥制得。该复合材料具有出色的高可逆容量、循环稳定性能和倍率性能。方法设备要求低,能耗低,步骤简单,可控性高,易于工业化生产,可应用在锂电池领域中。
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本发明适用于激光加工技术领域,提供了一种陶瓷基复合材料安装定位孔的加工方法及设备,该方法包括:根据安装定位孔的定位要求,在金属支撑块上加工通孔;将陶瓷基复合材料装入金属支撑块中部的安装腔内;将金属支撑块固定在定位装置上,并将定位装置放置在激光设备的镜头下方,激光设备发射的激光穿过通孔并聚焦在所述陶瓷基复合材料表面;激光蚀刻陶瓷基复合材料表面形成所述安装定位孔,加工完第一个所述安装定位孔后,所述定位装置带动所述金属支撑块旋转至下一个所述安装定位孔的加工位置进行加工。本发明相对于传统的机械加工方法激光,直接透过金属支撑块的通孔作用于陶瓷基复合材料上,不需要将材料拆分开加工,且易于实现自动化加工。
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