本发明提供一种铌基金属氧化物介孔碳球复合材料及包含其的钠离子电池负极材料。本发明设计了基于缺陷工程的铌基金属氧化物介孔碳球作为钠离子电池负极材料,提供了一种可控性引入缺陷,进而可以制备具有氧缺陷的铌基金属氧化物介孔碳球复合材料的方法。本发明采用超声浸渍与高温烧结方法制备出富含氧缺陷的Nb2O5‑x@介孔碳复合材料。采用本发明的复合材料作为钠离子电池负极材料可实现高达20A g‑1的倍率性能和超过5000次的超长循环寿命,在开发切实可行的钠离子电池及相关能量存储和转换领域的材料方面具有重要的价值。
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本发明公开了一种钯纳米颗粒‑MOF复合材料及其制备方法和应用。本发明的钯纳米颗粒‑MOF复合材料的制备方法包括以下步骤:1)制备铬基金属有机框架;2)制备硝基官能团化的金属有机框架;3)制备氨基官能团化的金属有机框架;4)制备膦配体官能团化的金属有机框架;5)制备钯掺杂的金属有机框架;6)将钯掺杂的金属有机框架置于氢气气氛中进行还原反应,即得钯纳米颗粒‑MOF复合材料。本发明的钯纳米颗粒‑MOF复合材料的催化活性高,钯组分不易流失,进行多次循环使用后仍能保持结构完整和较高的催化活性,适合进行大规模推广应用。
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本发明涉及二硫化镍包碳复合材料技术领域,且公开了一种二硫化镍包碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1:合成含镍前驱体Ni(OH)(OCH3);S2:表面包覆聚多巴胺;S3:合成NiS2@C,最终获得的产品即为二硫化镍包碳复合材料球型NiS2@C固体。本发明还公开了该复合材料在锂离子电池制造中的应用。本发明针对普通二硫化镍存在的一些缺陷和限制,设计出了一种新型的结构,解决了二硫化镍作为电池负极存在的部分问题,提高了电池的容量和寿命。
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本发明提供的一种用于激光焊接的热塑性聚酯复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。所述用于激光焊接的热塑性聚酯复合材料,包括热塑性聚酯30~75wt%,聚甲基丙烯酸甲酯‑聚甲基丙烯酸苯酯共聚物10~30wt%,柠檬酸盐0.05~1wt%,聚烯烃1‑5wt%,玻璃纤维10%‑40wt%,抗氧剂0.05~0.5wt%,脱模剂0.1~2wt%。该材料具备高激光透过率、低翘曲、低浮纤、高光表面和白色外观的性质。本发明还提供一种用于激光焊接的热塑性聚酯复合材料的制备方法,包括:将热塑性聚酯、聚甲基丙烯酸甲酯‑聚甲基丙烯酸苯酯共聚物、聚烯烃、抗氧剂、脱模剂混合,经挤出机挤出造粒,造粒温度为240~270℃。该方法操作简便,可控性强,适合大规模生产。
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本发明属于固定床催化剂的技术领域,公开了一种负载金属活性组分的微纤包覆碳纳米管复合材料及其制备与应用。所述方法为:(1)将不锈钢纤维、木纤维和碳纳米管通过湿式造纸法制得微纤复合材料前驱体并干燥,然后在保护性气体中进行烧结,得到载体;(2)将过渡金属前驱体与载体置于反应装置中,在保护性气体中,升温至过渡金属前驱体能够气化或升华的温度,恒温;继续升温至过渡金属前驱体能够分解的温度进行沉积,冷却,得到沉积物;(3)在空气的氛围中,将沉积物焙烧,冷却,得到复合材料。本发明的方法简单,所制备的复合材料具有较好的催化效果,结构稳定,可以有效降低床层压降,增强传质传热,提升催化效率。
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本发明提供一种纳米材料增韧的再生PET复合材料及其制备方法,该PET复合材料由再生对苯二甲酸单体、乙二醇、纳米纤维素晶须溶液和纳米碳酸钙原位聚合而成,具体制备方法为:将PET瓶消毒、脱色、粉碎和造粒形成PET颗粒,加入水中水解后,加入到含金属柠檬酸根离子液体的乙二醇溶液中醇解,分离过滤得到再生对苯二甲酸单体;将再生对苯二甲酸单体加入到含二氧化钛催化剂的乙二醇中,混合均匀,依次加入稳定剂、纳米纤维素晶须溶液和纳米碳酸钙,在氮气氛围下,加热加压密封反应,再升温缩聚反应,冷却至室温得到纳米材料增韧的再生PET复合材料。本发明制备的再生PET复合材料透明,防泛黄,力学性优异,环保无污染。
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本发明涉及石墨烯复合材料技术领域,提供了一种石墨烯复合材料和其制备方法及其作为导磁胶和磁芯的应用,旨在克服现有导磁胶和磁芯的不具有微波吸收功能和电磁屏蔽效应偏低及效能低的缺陷。所述石墨烯复合材料包括以下成分:10~100重量份的石墨烯;5~20重量份的液态金属离子;30~60重量份的磁粉;10~100重量份的微波吸收材料粉;以及50~250重量份的胶黏剂。其中,所述液态金属离子包括铁的液态金属离子、钴的液态金属离子或镍的液态金属离子中的至少一种。所述石墨烯复合材料屏蔽效果强,其屏蔽效应可达到‑90~‑120DB;具有微波吸收性能,能提高在2~12GHZ波段的微波吸收性能和提升元器件功能性效能达15‑30%。
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本申请提供了一种陶瓷复合材料及其制备方法,壳体及电子设备。陶瓷复合材料包括陶瓷颗粒和具有颜色的金属氧化物,两者形成以所述陶瓷颗粒为核、所述金属氧化物为壳的核壳结构。本申请的陶瓷复合材料具有彩色的颜色效果,且颜色分布较均匀。由该陶瓷复合材料构成的壳体可实现多种彩色颜色,色彩分布较均匀。
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本发明提供一种超高分子量聚乙烯复合材料,其包括由二硫化钼与超高分子量聚乙烯在高速气流冲击下复合得到的产物;其中,所述复合材料中二硫化钼的质量百分含量为0.5‑2.5%。本发明还提供一种超高分子量聚乙烯复合材料的制备方法。本发明的超高分子量聚乙烯复合材料具有优良的耐摩擦磨损性能,相比纯的超高分子量聚乙烯材料,磨损率降低了34.9%,摩擦系数降低了23.3%。本发明的制备方法无需采用有机溶剂,不会对环境造成危害,也无需添加任何的加工助剂,工艺简单,成本低。
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本发明是关于一种氮化铝复合材料的制备方法。本发明提供的氮化铝复合材料制备方法包括将含有氮化铝粉末、烧结助剂和粘合剂的混合物压制、烧结,其特征在于,所述混合物还含有中间相碳微球。根据本发明提供的制备方法制得的氮化铝具有优异的导热性能。
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本发明涉及一种PVC-MMA复合材料,其包括包含如下质量百分含量的成分:聚氯乙烯26%-91%,丙烯酸树酯5%-70%,稳定剂3%-10%,助剂0.5%-3%。上述PVC-MMA复合材料通过丙烯酸树酯对PVC进行改性,并加入稳定剂,可明显提高其稳定性、耐候性和抗冲击性,使PVC更容易加工,可广泛应用于各种PVC板材、管材、门窗等等。
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本发明提供了一种多孔硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:a、将一氧化硅、碳源和碳酸盐按照计量比装入球磨罐,以200~400转/分钟球磨0.5~12小时,即得混合前驱体;b、将前驱体置于流动惰性气氛于管式炉中,以2~5℃/分钟升温速率升温至550~1000℃,保温0.5~12小时后,随炉冷却至室温,即得所述多孔硅碳复合材料,其中一氧化硅和碳源的重量比为10 : 1-1 : 10。本发明通过原料一氧化硅和碳源在高温下发生反应成为部分硅键连接碳键形成硅碳氧聚合物,即(SiO)XC,0< x< 0.8,部分一氧化硅发生氧化还原反应生成二氧化硅,而大部分和碳源反应生成表面有原位碳包覆的多种复合物,而此类复合物作为负极材料制备的锂离子电池循环性能和放电容量上有着明显的优势。
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本发明涉及一种熔喷非织造布用的含SiO2可生物降解复合材料及制备方法,该方法包括:通过化学改性法将SiO2粉体原料的表面修饰成亲油性,获得改性SiO2?;在机械搅拌的条件下,将0.1~10重量份改性SiO2、100重量份可生物降解树脂以及增塑剂1-10重量份按比例预混合;最后通过双螺杆挤出机熔融共混、挤出得复合材料;其通过SiO2的驻极体功能增强熔喷非织造布的驻极效果,并以无机增韧的方式改善熔喷非织造布的力学性能,相较于传统聚丙烯熔喷非织造布,在生物降解的优势基础上,还能大幅提高驻极后过滤效率,降低过滤阻力,并且对于纵横向强力和伸长率都有所提高。
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本发明公开了一种水滑石/环氧化天然橡胶复合材料及其制备方法,先将水滑石进行改性,再用去离子水分散,加入环氧化天然胶乳,继续超声搅拌得到胶乳状态的水滑石/环氧化天然橡胶复合材料;经过添加硫化加工助剂,获得耐老化的环氧化天然橡胶复合材料;本发明制备的性能优异的耐热氧老化环氧化天然橡胶复合材料,可用于高性能轮胎,医用胶乳制品,胶管、鞋底等环氧化天然橡胶制品。
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本发明公开了抗紫外高强度复合材料的制备方法,方法包括:将称取的PA树脂、PP树脂、玻璃纤维、植物纤维分别置于烘干机中烘干,将烘干后的玻璃纤维以及植物纤维放置于混合机中得到混料a,备用;将烘干后的PA树脂、PP树脂与相容剂、抗氧化剂、填充剂以及阻燃剂置于混合机中混合,得到混料b;将混料b慢慢倒入双螺杆挤出机料斗中,控制螺杆速度为300‑400r/min,控制挤出机各区温度为190‑215℃,机头温度为210‑218℃,混料a从六区加入,熔融物从机头挤出,得到复合材料。本制备方法通过玻璃纤维以及植物纤维对PA树脂、PP树脂进行改性,可以大大提高复合材料的抗紫外性,同时还能够提高复合材料的强度。
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本发明公开了一种具有耐火性能的高分子复合材料的制备方法:S01:在离型布上涂刷底部胶黏层,然后无间距铺设填充有耐火柔性胶泥的矩形空心管形成矩形空心管层,然后涂刷中间胶黏层、铺设PVC面层,利用压纹装置进行压纹处理,使PVC面层具有设定的花纹;S02:立即刷涂表面胶黏层,然后铺设纤维层;S03:对纤维层进行压纹;S04:干燥、将制得的复合材料进行铺展,自然降温至室温。本发明提供了一种外形美观大方、绿色环保、强度和韧性良好的具有耐火性的高分子复合材料,本发明中的高分子复合材料可应用于家装领域,也可应用于日用品领域,除了起到装饰作用,当遇到较高温度或者可燃物时,能够起到一定的耐火性能。
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本发明涉及电工绝缘材料领域,公开了一种耐电晕中离型绝缘复合材料。本发明的耐电晕中离型绝缘复合材料是四层复合材料,自上而下依次是第一云母混抄聚芳酰胺纤维纸层(云母混抄纸层)、第二聚酯薄膜中间层(PET层)、第三聚芳酰胺纤维纸外层(芳纶纸层),第四中离型聚酯薄膜层(离型层),其中纸层与膜层通过耐高温胶水采用干式复合法贴合而成。该复合材料在使用过程中环保安全,操作简单,可以解决云母聚芳酰胺纸易掉粉、与绝缘膜粘结易分层问题,还可解决了材料入槽困难的问题。
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本发明首次公开了一种真空压力浸渗正压法制备SiC3D/Al复合材料的方法,所述方法采用可溶性陶瓷作为模具材料,制备出可溶性陶瓷模具,随后将三维连续的多孔SiC预制体放置在可溶性陶瓷模具中,并且连同待浸渗的Al或合金一并放置在坩埚内加热、保温和冷却,在制备过程中,熔融的液态Al在外界气体压力的作用下浸渗至SiC预制体的孔隙中,然后在一定压力下冷却凝固,最终形成对应的SiC3D/Al复合材料。本发明解决了现有石墨或者合金钢模具脱模困难、以及SiC3D/Al复合材料制备完成之后机加工成本过高的问题,从而大大降低SiC3D/Al复合材料的生产成本。
本发明公开了一种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料及其制备方法。这种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料是由以下的原料组成:聚丙烯、聚乙烯、POE、成核剂、填充剂、偶联剂、自由基捕捉剂、抗热氧稳定剂和助剂。同时也公开了这种用于汽车薄壁化高流动性高模量高冲击改性填充聚丙烯复合材料的制备方法。本发明通过以高流动性的聚丙烯为基体材料,添加成核剂与填充剂以及POE与高密度聚乙烯的协同增韧来制备的改性填充聚丙烯复合材料,不仅原料来源易得,加工简单,而且材料流动性高,模量高,冲击强度高。
本发明涉及一种改性六方氮化硼、半固化片、环氧树脂导热复合材料、覆铜板及其制备方法和应用。所述改性六方氮化硼通过如下方法制备得到:S1:将六方氮化硼超声分散于二氢杨梅素溶液中,搅拌,过滤,烘干得到二氢杨梅素改性后的六方氮化硼BN@DMY;S2:将BN@DMY于200℃~250℃下热处理4~6h即得到所述改性六方氮化硼。本发明提供的改性六方氮化硼利用二氢杨梅素对其进行改性后,经热处理得到,能够大大提升氮化硼在环氧树脂中的分散性,将其作为导热填料添加至半固化片、环氧树脂导热复合材料和覆铜板中时,少量添加该导热填料即可有效提高半固化片、复合材料和覆铜板的热导率,且复合材料和覆铜板的力学性能良好。
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本发明提出了一种新型复合材料、仿纸包装箱板及其制备方法,该复合材料包括如下重量百分数的组分:50‑70%的树脂材料,20‑30%的碳酸钙,10‑20%的滑石粉。本发明充分利用了材料中各原料的特性,复合材料可提高产品的韧性,原料相对易于获取降低生产成本,还可额外增加色素以达到客户需求,着色性强,生产中对模具的磨损小;本发明生产的板材韧性好、表面光滑、光亮性强、着色性强,无毒无味、放水防潮,而且材料成本低。该复合材料是替代传统纸箱包装的一种绿色环保材料,产品附加值高,产品可回收再加工利用。
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本发明公开了一种氮化碳量子点与分子筛复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将分子筛加入三聚氰胺的水溶液中搅拌,得到三聚氰胺离子交换的分子筛;(2)将三聚氰胺离子交换的分子筛,在N2气氛下,以5~10℃/min的升温速度升温到300~650℃,并保温2~3h,随炉冷却得到氮化碳量子点与分子筛复合材料。本发明还公开了上述氮化碳量子点与分子筛复合材料及其应用。本发明的氮化碳量子点与分子筛复合材料发光效率好、稳定性高,在蓝紫光范围内具有较宽发射峰,固态存在下较为稳定。
本发明适用于材料技术领域,提供了一种适用于海洋仿生态捕捞环境的高强度纤维复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括混合纤维非织造布层和涂覆在该混合纤维非织造布层的单侧或双侧表面上的涂覆层,其中,混合纤维非织造布层采用芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维、聚苯醚这几种工程性纤维为主要原料,并添加纳米氟碳制备而成,所得的复合材料可用于制备海洋捕捞设备和养殖设备,诸如,渔网、网箱等,该复合材料相较于现有的木结构网箱具有明显的断裂强度优势,且具有优异的耐磨性、耐候性、耐腐蚀性以及抗风浪性能,使用周期长。
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本发明公开了一种低挥发份、高强度聚丙烯复合材料,所述复合材料由如下按质量组份组成:聚丙烯树脂40‐70份,玻璃纤维20‐35份,植物纤维8‐14份,填充剂16‐24份,增韧剂3‐11份,润滑剂1‐3份,热稳定剂0.5‐0.9份。本发明提供了一种低挥发份、高强度聚丙烯复合材料,本聚丙烯复合材料具有较低的挥发份,无难闻气味产生,且具有较高的强度。
本发明提供的一种用于激光焊接的耐紫外热塑性聚酯复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。一种用于激光焊接的耐紫外热塑性聚酯复合材料,热塑性聚酯40~95%,黑色染料0.1%~5%,第一种光稳定剂0.05%~1%,第二种光稳定剂0.05~1%,抗氧剂0.05~0.5%,脱模剂0.1~2%,玻璃纤维5%‑50%。该材料具备紫外暴露下褪色慢,高激光透过率的性质。一种用于激光焊接的耐紫外热塑性聚酯复合材料的制备方法,包括:将热塑性聚酯,黑色染料,第一种光稳定剂,第二种光稳定剂,抗氧剂,脱模剂,玻璃纤维混合,经挤出机挤出造粒,造粒温度为240~270℃。该方法操作简便,可控性强,适合大规模生产。
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本发明提供了一种金刚石/铜复合材料表面金属涂层的制备方法,包括以下步骤:在模具内平铺金属箔,其中,所述金属箔的熔点低于800℃;在所述金属箔上放置金刚石/铜复合材料;在所述金刚石/铜复合材料的表面上平铺另一所述金属箔,并使两个所述金属箔分别位于所述金刚石/铜复合材料相对的两表面上,得到预制体;加热装载有所述预制体的所述模具,以使所述金属箔熔化形成金属液以及使所述预制体达到一预定温度,并在所述预定温度下保持一预定时间;以及冷却所述金属液,以使所述金属液凝固为金属涂层。本发明具有节能的特点,且能够避免金刚石石墨化以及制备的金属涂层的质量较好。
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本发明属于材料科学与工程领域,公开了一种金属有机骨架磁性复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将Fe3O4颗粒羧基官能化,然后将羧基官能化后的Fe3O4颗粒进行洗涤和活化;(2)将羧基官能化后的Fe3O4颗粒加入反应溶剂中并超声分散均匀,得到混合液A;将有机配体加入到反应溶剂中,搅拌使其完全溶解,然后加入混合液A,搅拌混合均匀,再加入可溶性铝盐和辅助剂,搅拌混合均匀后形成混合液B,然后升温反应,反应结束后得到金属有机骨架磁性复合材料初产物;(3)将初产物洗涤,然后加热活化得到复合材料。该复合材料相比于单独的MOF材料和Fe3O4颗粒,吸附容量更高,吸附时间大大缩短。
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本发明涉及一种高能量密度石墨复合材料及其制备方法,所述高能量密度石墨复合材料包括外壳和内壳,所述内核包括石墨,所述外壳包括铌酸钛、石墨烯和无定型碳,其中,所述外壳和所述内壳的质量比为(1~10):(90~100)。通过本发明的制备方法制成的高能量密度石墨复合材料,通过铌酸钛包覆在石墨的表面,利用铌酸钛层间距大、锂离子导电率高的特性,从而提升锂离子的嵌入/脱出速率,改善其循环性能;此外,通过聚合反应得到硬碳包覆层材料,在石墨的表面包覆铌酸钛和硬碳复合材料,能够提升保液性能,降低其膨胀,进一步提升了倍率和循环性能。
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本发明属于纳米防晒复合材料技术领域,具体涉及一种二氧化硅/稀土氧化物光转换复合材料及其制备方法。该复合材料利用均相沉淀的方法,将二氧化硅与稀土离子相结合,合成了一种球形的二氧化硅/稀土氧化物光转换复合材料,具有粒径可控,分散性好,不易产生团聚的优点;能较好的实现两亲性修饰,在紫外全谱范围230~410nm内实现紫外光的吸收和转换;并且,该材料化学稳定性、热稳定性均较好,对人体无毒无害,在新型防晒材料领域具有较好的应用前景。
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本发明涉及高分子材料改性技术领域,具体涉及一种充电桩插头插座专用PET复合材料及其制备方法,所述复合材料包括如下重量份的原料:PET树脂20‑60份、PBT树脂3‑15份、玻璃纤维20‑40份、增韧剂1‑10份、阻燃剂5‑20份、热稳定剂0.1‑2.0份、润滑剂0.1‑2.0份、成核剂0.1‑3.0份、成核促进剂0.1‑2.0份。本发明通过采用成核剂和成核促进剂,明显降低了PET树脂的结晶温度,提高了复合材料的热变形温度与机械性能,降低了注塑成型加工周期;该复合材料可替代PA66使用,阻燃效果好,强度高,还具有较好的绝缘和耐热性能,加工性能优异,原料来源丰富,成本低,可用于充电桩插头插座。
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