本发明公开了一种自支撑石墨烯纳米片表面修饰铜基复合材料及其制备方法和应用。该方法是将Ni(NO3)2水溶液滴加到由氧化石墨烯和稀氨水组成的分散水溶液中,室温反应后,过滤、去离子水冲洗并干燥产物,干燥产物在氩气中500~600℃反应后,得到镍纳米粒子表面修饰石墨烯纳米片,将其与铜粉搅拌混合后置于石墨模具中,经加热加压烧结后,得到石墨烯/铜基复合材料,并以此为阳极,石墨电极为阴极,两极置于电解抛光液中,并在两极间施加恒定电压,部分溶解石墨烯/铜基复合材料表面铜成分,得到自支撑石墨烯纳米片表面修饰铜基复合材料。它可以用作自润滑材料,具有摩擦系数低,磨损量少,承载力高,寿命长的优点。
本发明公开了一种具有多级孔道结构的硅藻土/水铝英石复合材料及其制备方法。该复合材料是以天然硅藻土为原料,通过原位水热法,将水铝英石纳米颗粒均匀负载于硅藻土表面,制得具有多级孔道结构的硅藻土/水铝英石复合材料;其具有微孔/介孔/大孔的多级孔道结构,包括水铝英石的微孔,硅藻土的大孔内表面负载水铝英石后形成的介孔以及硅藻土的大孔;该复合材料还具有比表面积和总孔体积大的特点,对苯、甲苯和正己烷等有机气体具有优异的吸附性能。本发明的制备方法具有工艺简单,制备周期短等特点,应用前景广阔。
1023
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本发明提供了一种气凝胶复合材料的制备方法及制品和应用,采用酸/碱两步催化法制备SiO2溶胶,然后直接将无机陶瓷纤维与SiO2溶胶复合,通过溶胶凝胶法制备纤维增强SiO2气凝胶复合材料,以SiO2气凝胶为主体,无机陶瓷纤维分散在气凝胶体系中,起到增强气凝胶体系的作用,得到的结构孔隙率更高,更有利于实现电池的轻量化以及提高电解液的保有量;同时,本发明的SiO2气凝胶也会充满在纤维间的空隙中,并紧紧包裹在纤维的表面,使得气凝胶与纤维之间形成较好的界面结合,进而提升该复合材料的力学性能和耐热性能。由此解决了锂离子电池轻量化的问题,同时使得复合材料具有较好的力学性能和耐热性能。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法、光伏器件和发光二极管。该复合材料包括二氧化钛纳米颗粒和石墨烯纳米片,所述二氧化钛纳米颗粒结合在所述石墨烯纳米片的表面,该复合材料中的二氧化钛和石墨烯以悬挂键自由结合成键,这样得到的复合材料可有效地减少二氧化钛纳米颗粒的表面悬挂键,钝化其表面缺陷,将其用作量子点器件的电子传输层,可以促进载流子在器件内的迁移速率,从而提高器件的性能。
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本发明涉及一种抗菌抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法。该抗菌抗静电聚丙烯复合材料由包括以下重量份的原料制备而成:聚丙烯树脂60~80份,增韧剂5~15份,滑石粉15~25份,所述聚丙烯树脂、增韧剂和滑石粉总质量份数为100份;抗菌抗静电母粒2~10份,抗氧剂0.2~0.6份,润滑剂0.05~0.3份,耐候剂0.2~0.5份;所述抗菌抗静电母粒由包括抗菌抗静电预制复合物和聚丙烯的原料制备而成;所述抗菌抗静电预制复合物由包括纳米银、氧化石墨烯、偶联剂的原料制备而成。本发明的抗菌抗静电聚丙烯复合材料实现了很好的抑菌效果,具有很好的抗静电作用,表面无麻点和光斑,并且不影响聚丙烯复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种导电增强型PC/PBT复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量百分比,包括以下组分:聚碳酸酯树脂50%-70%、PBT树脂10%-30%、碳纤维15%-20%、增韧剂3%-6%。所述制备方法为:按上述所述的重量百分比称取各个组分;将称取的各个组分,通过高速混合机搅拌形成混合物料;将所述混合物料进行挤出,造粒,得到导电增强型PC/PBT复合材料。本发明制备的PC/PBT复合材料物理性能好,且具有良好的导电性。其中,增韧剂与聚碳酸酯树脂作用,提高了导电塑料的韧性,使得加入导电填料之后的树脂,抗冲击性能增强。
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本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种全生物降解复合材料,由以下重量份的组分复合(或者淋膜)而成:纸30%~90%;全生物降解膜70%~10%;纸的克重为20g/cm2~120g/cm2;全生物降解膜的克重为5g/cm2~80g/cm2;相对于现有技术,本发明的全生物降解复合材料可以完全生物降解,复合材料一面具有吸水、防油的功能,另一面具有防水、吸油的功能。生物降解复合材料主要应用于一次性全生物降解纸袋、纸盒、纸杯、纸碗、台布、桌布、口罩、医疗垫、航空、餐饮餐具等方面,使得餐饮制品更加安全、健康、环保,也同时能解决一次性塑料制品使用后丢弃(丢弃的塑料制品百年不会降解)而造成的环境污染,从而达到改善环境、节能和减少碳排放的作用。
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本发明适用于纳米材料领域,提供了一种主客体纳米复合材料及其制备方法、微腔激光器。所述主客体纳米复合材料包括AFI结构沸石晶体、分散红及染料分子,所述AFI结构沸石晶体内部具有孔道,所述分散红、染料分子分散于所述AFI结构沸石晶体的孔道中。本发明提供的主客体纳米复合材料,利用AFI结构沸石晶体,在其中掺杂分散红和染料分子制成了新的主客体纳米复合材料。所述主客体纳米复合材料可对进入其内部的激发光进行微腔振荡,从而将激发光转变为倍频激光。
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本发明涉及高导热绝缘高分子复合材料及其制备方法。高导热绝缘高分子复合材料由下列组分按重量份数组成:基体树脂35-70、复式碳化物10-45、纳米级氮化物2-4、微米级氮化物3-6、增强纤维3-8、弹性体1-5、相容剂0.5-5、偶联剂0.1-0.5、抗氧剂0.1-0.5。本发明还提供了高导热绝缘高分子复合材料制备方法,包括高分子合金的制备,导热填料的处理,导热母粒的制备。本发明的高导热绝缘高分子复合材料在保持复合材料力学的同时,提高导热绝缘性能。
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本发明公开了一种涂覆型复合材料杆塔,包括本体,所述的本体的外部涂覆有涂料层,本体为纤维复合材料制成的本体,所述的纤维复合材料包括玻璃纤维与聚氨酯或环氧树脂浸润。首先将复合材料缠绕在模具上,加温固化后再喷覆涂料,再加温固化,接着脱模封头就可以得到本涂覆型复合材料杆塔。本发明具有强度高、重量轻、耐温防火性、防水性、防腐性、抗拉强度高和抗老化的性能好,寿命长和抗UV性好和外观美观,同时环保和生产成本低的优点,适合在杆塔领域广泛推广。
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本发明公开了一种聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料、制备方法和应用,包括以下物质:(a)改性聚亚芳基醚;(b)聚酰胺;(c)磷酸酯类阻燃剂;(d)三聚氰胺氰尿酸盐;(e)任选的其它物质。本发明还公开了上述的聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料的制备方法,按上述比例将原料共混挤出。一种上述的聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料的应用,主要应用在电子电器领域。本发明所述的聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料在保证高阻燃性能的同时,其流动性较好。
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本发明提供一种高比能正极复合材料,该高比能正极复合材料的制备方法及应用该高比能正极复合材料的锂离子电池。所述高比能正极复合材料包括镍锰酸锂颗粒和包覆于所述镍锰酸锂颗粒表面的富锂镍锰酸锂层。本发明的高比能正极复合材料具有循环性能佳、比容量高的优点。
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本发明公开了一种层铸成型石墨烯纳米氧化锆复合材料的制备方法,所述的方法具体为:在超声作用下将石墨烯量子点和/或石墨烯微片与纳米氧化锆进行混合研磨剪切,然后将混合物干燥后经过激光淬化、提炼得到复合材料。本发明的目的为提供一种层铸成型石墨烯纳米氧化锆复合材料及其制备方法,本发明制备得到的层铸成型石墨烯纳米氧化锆复合材料具有高硬度、高强度、电阻率低,易被加工使用的优越性能。
本发明公开了一种微孔聚合物聚多巴胺复合材料固相微萃取探针及其制备方法与应用。所述固相微萃取探针包括不锈钢丝和涂覆于不锈钢丝上的表面涂层,所述表面涂层含有微孔聚合物/聚多巴胺复合材料,所述复合材料通过一种微孔聚合物的选择性孔内聚多巴胺修饰策略合成得到。本发明所述的微孔聚合物/聚多巴胺复合材料具有单一微孔分布、表面可被水浸润、对亲水性化合物具有增强的吸附性能、以及能够高效捕集多种性质不同的分析物的优点。本发明提供的微孔聚合物/聚多巴胺复合材料固相微萃取探针与商品化固相微萃取探针相比,对挥发性污染物具有更好的富集性能。
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本发明提供的吸波复合材料包括基板、至少一层硬质泡沫板以及至少一层导电电阻片。将至少一层硬质泡沫板和至少一层导电电阻片交替地铺设在基板上,热压成型从而制得吸波复合材料。本发明提供的吸波复合材料能够有效地改善以往吸波材料的厚度和质量较大的问题,也使得吸波复合材料的厚度更容易控制,且本发明所采用的硬质泡沫本身的介电损耗和磁损耗较低,在具有更小厚度和质量的条件下,具有良好的吸波性能。
本发明公开了一种活性炭毡负载聚合离子液体复合材料及其制法和在去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸的应用,属于食品安全与质量技术领域。本发明包括活性炭毡负载聚合离子液体复合材料的制备及其用于去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸。活性炭毡负载聚合离子液体复合材料的制备是利用活性炭毡吸附含有烯丙基的功能化离子液体,加热聚合法制得活性炭毡负载聚合离子液体复合材料,用于去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸。本发明的方法操作简便、成本低、处理工艺简单、去除效率高。
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本发明公开了一种可拉伸柔性导电复合材料及其制备方法和应用。这种可拉伸柔性导电复合材料是通过以下步骤的制备方法制得:1)将银纳米线溶液和稳定剂溶液混合,加入有机溶剂,混合形成乳液;2)将乳液进行冷冻干燥,得到银纳米线含量为5~100mg/cm3的银纳米线气凝胶;3)将聚二甲基硅氧烷用有机溶剂稀释,得到聚二甲基硅氧烷稀释液;4)将银纳米线气凝胶与聚二甲基硅氧烷稀释液混合,抽真空排气,然后固化,得到可拉伸柔性导电复合材料。同时还公开了这种可拉伸柔性导电复合材料的应用。本发明的可拉伸柔性导电复合材料具有高电导率和优异的可拉伸性能,制备工艺简单、耗时短、成本低,应用前景十分广阔。
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本发明涉及高导热电磁屏蔽复合材料及其制备方法,一种导热的电磁屏蔽层状复合材料,其包含导热填料以及聚合物基体,所述导热填料为包括片状导热填料和液态金属的复合填料,导热填料具有垂直取向结构。所述的垂直取向结构是通过将导热填料与聚合物基体共混制成薄片,将多层薄片堆叠热压固化,最终通过垂直切割获得具有垂直取向结构的复合材料。本发明的复合材料实现了垂直取向结构设计,来实现复合材料在高导热和高屏蔽效能的统一。
本发明提供一种用于吸附挥发性有机污染物的Si/SiOx纳米复合材料及其制备方法,属于挥发性有机污染物治理领域,该制备方法是:首先按比例配备天然粘土矿物粉末、金属还原剂和盐,并混合均匀;将配制混合物置于敞口容器中,在通有流动保护性气体的管式炉中加热,保温后自然冷却;然后采用稀酸洗涤步骤二中冷却后得到的混合物;最后采用超纯水洗涤至中性,并离心、干燥。本发明制备的Si/SiOx纳米复合材料具有大比表面积、多级孔结构、疏水表面和良好热稳定性等优点,对VOCs分子具有良好吸附性能。制备所采用前驱体成本低廉、储量丰富,制备方法简单、周期短,环保性好,易于大规模制备,在挥发性有机污染物治理领域具有广泛的运用前景。
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本发明提供了一种石墨烯磷酸铁锂复合材料,包括磷酸铁锂和包覆在磷酸铁锂表面的石墨烯,磷酸铁锂与石墨烯的质量比为1?100 : 1。该石墨烯磷酸铁锂复合材料包括磷酸铁锂和包覆在磷酸铁锂表面的石墨烯,石墨烯的加入,大大提高了磷酸铁锂材料的导电性、高倍率充放电性能和循环稳定性能。同时,石墨烯之间不会团聚。本发明还提供了一种石墨烯磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括:将磷酸铁锂前驱体与石墨烯原料加入到溶剂中,在超声条件下分散2?5h,干燥后,得到石墨烯磷酸铁锂前驱体,磷酸铁锂与石墨烯原料的质量比为1?100 : 1;将石墨烯磷酸铁锂前驱体置于还原气氛中,在500℃?800℃下煅烧5?12h,得到石墨烯磷酸铁锂复合材料。该制备方法非常简单。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种改性蔗渣/塑料复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:配制浓度为0.25%~3%氯化钙溶液,在25℃~50℃下通过氯化钙溶液对蔗渣纤维处理5~30min;将树脂基体与去离子水、增塑剂、增塑增强剂、交联剂、助剂按一定比例在高速混合机中预混至物料温度为50℃,再加入改性后的蔗渣纤维充分混合,得到预混物;将预混物熔融挤出,制成改性蔗渣/塑料复合材料。该方法采用氯化钙溶液对蔗渣进行改性,对环境无污染,且改性后的蔗渣纤维活性大,与树脂基体的粘合力强,得到的改性蔗渣/塑料复合材料具有良好的拉伸性能,可应用在托盘、食品包装、育种、栽培等领域。
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本发明公开了一种金属复合材料成型装置及工艺,用于金属管的复合材料成型,该装置包括结晶器、密封罩、感应加热器、浇注斗、下浇注包、上浇注包、上浇注管、引锭杆、升降台、冷水箱和安装架;该工艺步骤包括1)将金属管置于带密封罩的结晶器内;2)分别对金属管的中心孔和金属管与结晶器形成的环形腔进行金属复合材料的浇注;3)步骤2)中浇注一段时间后,对浇注完成的复合材料逐步引出。本发明通过设置能够流通冷却水和加热的双腔室结晶器,提高了金属复合材料的性能;通过设于引锭杆端部的冷水箱实现了对结晶器的密封和浇注液的冷却,能够实现在浇注一段时间后逐步引出部分完成材料复合的金属管,实现了连续不断生产,且提高了生产效率。
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一种石墨烯-离子液体复合材料的制备方法,包括:将质量比为1:0.8~1.2的石墨与氯化物插层剂混合后密封,然后升温至460~550℃并保温反应2~6小时,冷却至室温,经去离子水清洗、干燥后得到插层石墨;将所述插层石墨置于温度为150~300℃的离子液体中,得到混合物,将所述混合物在恒定平行磁场和恒定电场条件下离心10~100分钟,得到石墨烯-离子液体复合材料,其中,所述插层石墨与离子液体的质量体积比为1g:10~100mL。上述石墨烯-离子液体复合材料中,将插层石墨在恒定的平行电场和恒定的磁场的共同作用下离心剥离得到储能性能较好的石墨烯-离子液体复合材料。此外,还提供一种超级电容器的制备方法。
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本发明公开一种复合材料薄膜的制备方法与QLED器件,方法包括步骤:将氨基酸改性的氧化石墨烯和PEDOT:PSS溶解于有机溶剂中,得到复合材料溶液;将复合材料溶液制成薄膜,得到所述复合材料薄膜。本发明氨基酸改性的氧化石墨烯与PEDOT:PSS形成的复合材料既有较好的电学性能,又有较低的功函数,与量子点发光材料的LUMO形成较好的欧姆接触,从而提高了空穴传输性能。同时,可以有效的阻挡电子从发光层传输到阴极而导致降低了发光层的电子和空穴复合效率,从而提升了器件的整体发光与显示性能。
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本发明提供一种新型复合材料的生产工艺,其特征在于,其包括下列步骤:将上述聚碳酸酯与聚甲基丙烯酸甲酯液态混合物使用下列特定具有活动型腔的模具经过下列特定温度、压力和时间处理后,形成一种新型复合材料:将液态材料注入所述活动型腔C的注入速度范围为180‑330mm/s,压力范围为1500‑2000kgf/cm2,移动模移动,活动型腔容积由大变小至活动型腔E的时间范围10‑20s,本发明的新型复合材料的生产工艺由于使用了活动型腔,聚碳酸酯与聚甲基丙烯酸甲酯液态混合物容易流动,聚碳酸酯与聚甲基丙烯酸甲酯液态混合物在低速或低压下容易生成一种新型复合材料,而且新型复合材料内应力好、外观漂亮、不易相互分离。
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本发明涉及一种金刚石增强金属基复合材料及其激光选区熔化成形方法,所述复合材料包括金刚石、金属基、添加剂,金刚石体积含量为5%‑60%,金属基体积含量为20wt.%‑95wt.%;所述添加剂与金刚石‑金属基粉体的重量比为1‑30:200。所述激光选区熔化成形方法,包括以下步骤:S1.准备金刚石增强金属基复合材料的原料;S2.通过软件进行三维模型建立及工艺参数的设计,并将输出的模型及数据文件导入选区激光熔化成形设备;S3.将步骤S1中预处理后的复合粉体放入选区激光熔化成形设备,填充保护气体,在基板上进行SLM打印;S4.将步骤S3成形后的基板取出,得到金刚石增强金属基复合材料SLM成形件。本发明的金刚石增强金属基复合材料SLM成形件硬度高、耐磨性高,可以作为高性能磨削工具。
本发明实施例提供了一种导电导离子复合材料,包括导电组分和导离子组分,所述导电组分与所述导离子组分通过化学键结合在一起,所述导电组分包括碳材料,所述碳材料包括纯相碳材料或含有掺杂元素的碳材料,所述导离子组分包括快离子导体,所述导电导离子复合材料同时具有导电子通道和导离子通道,所述导电子通道与所述导离子通道相耦合。该导电导离子复合材料同时具备高电子传导和高离子传导性能,且结构稳定,将其应用于电极材料的改性处理,可最大化发挥电极材料本身的能量密度,并提高电池的长循环稳定性和安全性。本发明实施例还提供了该导电导离子复合材料的制备方法,以及基于该导电导离子复合材料的改性电极材料及其制备方法和储能器件。
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本发明公开了一种通过导热相变复合材料散热的电源及其制备方法,电源包括外壳、设置在所述外壳内的电池包、填充在所述外壳和电池包之间的导热相变复合材料;所述导热相变复合材料包括原料及其质量份数如下:石蜡10份~20份、固‑固相变储热材料30份~55份、导热剂20份~58份、偶联剂2份~5份。本发明的通过导热相变复合材料散热的电源,将具备导热性能和优良的储热性能的导热相变复合材料填充于外壳和电池包之间,实现将电源内部热量导热到外壳进行散热,亦实现通过材料相变吸收一部分热量,同时由于材料充分填充到电池包等内部各间隙之间,充分润湿界面,保证了电池包各部分温度均匀一致。
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本发明涉及一种液态金属泡沫复合材料及其制备方法和应用,具体公开了一种液态金属电磁屏蔽泡沫复合材料的制备方法,其包括以下步骤:1)将液态金属和可膨胀微球混合均匀获得复合体系;2)将复合体系置于模具中,加盖封闭,加热至可膨胀微球的膨胀温度以上,反应至可膨胀微球膨胀,且表面的热塑性聚合物已热熔烧结成型;然后进行冷却脱模,获得液态金属电磁屏蔽泡沫复合材料。本发明还公开由上述方法制备得到的复合材料。本发明所制备的泡沫复合材料具有低密度、高导电、高电磁屏蔽效能等优势,同时制备过程简单,易操作,易于工业化规模生产。
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