1115
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本发明提供了一种高强度保温复合材料及其制备方法,涉及建筑装饰材料领域。高强度保温复合材料的制备方法为:将玻璃纤维在丙酮溶液中超声清洗,室温下干燥后,与二丁基二月桂酸锡、碳纤维分散于乙醇溶液中,充分分散均匀后,导入模具,蒸发去除乙醇,然后加入有机硅树脂,微波辐射处理,固化成型后即得高强度保温复合材料。本发明制备得到的复合材料,其拉伸强度、弯曲强度和冲击韧性都较好,还具有很好的保温效果,制备成本较低,应用前景广阔。
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本发明涉及一种生物炭/氢氧化锂复合材料及其制备方法,属于低温化学蓄热材料的技术领域。本发明采用碱活化的生物炭与一水合氢氧化锂进行复合得到生物炭/氢氧化锂复合材料,将两者的优势相结合,提升了一水合氢氧化锂的蓄热密度,同时提高了体系的稳定性。本发明制备的生物炭/氢氧化锂复合材料相比于相同水合时间下的氢氧化锂单体,具有更高的蓄热密度;由于生物炭良好的吸附性,载体内的氢氧化锂与水分子结合的速率也大于氢氧化锂单体与水分子的结合速率。该生物炭/氢氧化锂复合材料水合仅10min后,其蓄热密度达到3089.6kJ/kg,比当前报道复合材料的蓄热密度显著提高。
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本发明实施例提供了一种多孔碳‑石墨烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将高吸水树脂加入超声处理的氧化石墨烯溶液中,冷冻成型;在真空环境下冷冻干燥,得高吸水树脂‑氧化石墨烯复合材料;在保护气氛下,在500~1000℃对所得复合材料依次进行碳化、洗涤、干燥至恒重、研磨后多孔碳‑石墨烯复合材料。本发明实施例以高吸水树脂、水和少量氧化石墨烯为原料,成本较低,氧化石墨烯溶液将高吸水树脂填满,碳化后得到的多孔碳‑石墨烯复合材料的结构不会坍塌,并且氧化石墨烯经过热还原后具有优异的导电性,其填充在多孔碳中,极大地增加多孔碳的导电性和比表面积,提高反应活性和反应速率。本发明制备步骤简单,无有毒有害溶剂,环保高效。
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本发明涉及金属基复合材料的制备领域,公开了一种碳化硼铝基复合材料的回收再生方法,包括以下步骤,对待回收的碳化硼铝基复合材料进行清洁,待回收材料中包含有Ti,且至少部分Ti以TiB2化合物的形式包覆在碳化硼颗粒的表面;对待回收材料进铸造以得到新的碳化硼铝基复合材料。本发明相比于现有技术,由于碳化硼颗粒的表面包覆有TiB2化合物进行保护,故可以在同样的加热温度和加热时间的基础上,显著减少界面反应的发生,降低熔体的黏度;或者在不显著增加界面反应发生的基础上,增加待回收材料的加热温度与加热时间,最终都可以使得待回收材料融化后的熔体具有更高的流动性和均匀性,有助于提升回收再生的成功率和回收形成产品的均匀度。
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本发明提供了一种复合材料层修饰电极的制备方法,包括:提供电极基体和铂盐溶液,采用恒电位沉积法或恒电流沉积法在电极基体表面形成铂纳米花修饰层;提供铱盐溶液,采用循环伏安沉积法或脉冲沉积法在铂纳米花修饰层上沉积颗粒状氧化铱层,形成复合材料层,即可得到复合材料层修饰电极,其中,循环伏安沉积法的扫描速率为20mV/s‑50mV/s,脉冲沉积法的通断比为(5ms‑50ms):(300ms‑800ms),以使复合材料层中铱元素含量低于4%;铂纳米花修饰层增加了电极表面积;颗粒状氧化铱层保证整体结构的生物兼容性和稳定性,低含量的铱元素避免了过多和过厚的氧化铱对铂纳米花修饰层的影响,提高整体电化学性能。
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本申请公开了一种既能防静电又具电磁屏蔽功能的复合材料。本申请的防静电复合材料,包括复合在一起的导电泡棉层和静电耗散泡棉层,导电泡棉层的厚度为0.1‑500mm,静电耗散泡棉层的厚度为0.1‑500mm;使用时,导电泡棉层作为表层,静电耗散层泡棉作为内层。本申请的防静电及电磁屏蔽复合材料,将导电泡棉层和静电耗散层泡棉复合在一起,导电泡棉层能够导电,进行一定的电磁屏蔽,更好的保护其内的电子原件,与此同时,静电耗散泡棉层作为静电耗散可以安全地导走静电,起到防静电保护的作用;本申请的防静电复合材料为电子元件提供了一种新的既能防静电,又能带一定电磁屏蔽作用的新防护材料。
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本发明涉及一种硅氧复合材料、其制备方法、负极材料及锂离子电池。所述硅氧复合材料包括内核和形成于所述内核表面的碳层,所述内核包括含锂化合物和非金属含硅材料,所述非金属含硅材料包括纳米硅及硅氧化物中的至少一种,所述非金属含硅材料分散于所述含锂化合物中;所述硅氧复合材料的尺寸D10为3.0μm~8.2μm。本发明通过将硅氧复合材料的粒径D10控制在3.0μm~8.2μm之间,一方面可以提升预锂均匀性,没有纳米硅暴露在颗粒表面,获得预期的首效提升及良好的循环稳定性能;另一方面具有合适的电子、离子传导路径,颗粒内部阻抗小,提升材料的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种油茶果壳基生物质复合材料及其挤出成型方法,涉及农林废弃物利用技术领域。该复合材料是将油茶果壳经打粉后,与按配方计量的高密度聚乙烯、相容剂、润滑剂、填料和抗氧剂混合均匀后挤出造粒,再挤出成型而得。本发明的油茶果壳基生物质复合材料具有良好的冲击强度、弯曲强度、弹性模量及拉伸强度,相对于传统木塑复合材料,其采用的是油茶加工剩余物油茶果壳为主要原料,成本更低且更易获取,可实现废弃油茶果壳的大宗工业化资源利用,对延伸油茶产业链、提升油茶产业附加值和改善生态环境具有重要意义。
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本实用新型公开了一种蜂窝复合材料墙体固定件结构,包括:一贯穿蜂窝复合材料墙体的内部蜂窝芯材中空部分的保护套,以及贯穿于所述保护套内的螺栓,所述螺栓与螺母配合固定蜂窝复合材料墙体表面的挂件;所述螺栓的大头一端与蜂窝复合材料墙体之间还设置有保护板。本实用新型由于采用在蜂窝复合墙体上开孔,在孔内增加保护套,在蜂窝复合材料墙体的背面增加一块板材,用一个螺母将板材和浴室内配件对锁起来,保护套保护开孔周圈的蜂窝不被破坏,蜂窝背部增加一块板材,可使蜂窝均匀承压,确保蜂窝不被破坏并保证强度;蜂窝复合板固定位置无需复合其它材料,可大大提高生产效率、便于生产标准化,模数化,便于确保蜂窝复合板材的整体强度。
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本实用新型提供一种夹层结构复合材料电池箱体,包括上盖、下箱体和两侧端板,所述上盖、下箱体和两侧端板均采用由内侧板、泡沫夹芯和外侧板制成的夹层结构复合材料制成,所述内侧板为具有绝缘性能的复合材料,所述外侧板为混杂结构复合材料,所述两侧端板分别位于电池箱端部内侧。本实用新型夹层结构复合材料电池箱体具有结构简单、重量轻、刚度好、抗冲击性能好以及保温性能好等优点。
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本发明公开了一种铁酸镍与硅的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如下步骤:(1)将铁酸镍加入到水中,搅拌均匀,得到铁酸镍混合液;(2)将纳米硅加入到水中,混合均匀,得到纳米硅溶液;(3)将步骤(2)中得到的纳米硅溶液滴加到步骤(1)中得到的铁酸镍混合液中,搅拌,脱泡处理、离心,干燥,得到铁酸镍和硅的复合材料。通过本发明的方法不仅可以提高活性材料的面密度,单位体积的比容量,还可以利用铁酸镍的三维花状多孔结构缓解纳米硅的团聚效应和体积膨胀效应,形成良性的协同效应。将本发明制备得到的复合材料作为电池的负极材料,可以大大提高电池的循环性、比容量以及首次充放电效率。
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本发明公开了一种石墨烯增强橡塑和纤维复合材料一体成型的鞋底,包括以下组成部分:橡塑胶材料的重量份为80‑90份;石墨烯增强/橡塑/纤维复合材料共聚物的重量份为10‑20份;硫化剂的重量份为0.2‑0.3份;促进剂的重量份0.2‑0.3份;橡胶助剂的重量份为0.4‑0.6份;活性剂的重量份为0.6‑1份。通过利用偶联剂+活性天然酶的混合溶剂对石墨烯的表面改性,制得悬浮的单层石墨烯,使其能最大程度地分散在聚合物基体中,提升了石墨烯在橡塑/纤维复合材料中的分散性能,当硅烷偶联剂介于无机和有机界面之间,可形成有机基体‑硅烷偶联剂‑无机基体的结合层,可以参与到橡塑/纤维复合材料的固化网络中提升石墨烯与橡塑/纤维复合材料的界面结合作用,最终提升产品性能。
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本发明公开了一种玻纤增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法与应用,包括以下组成:组分A:聚碳酸酯40份‑90份;组分B:聚硅氧烷嵌段共聚物1.5份‑50份;组分C:玻纤5份‑60份;组分D:含磷化合物0.1份‑30份;组分E:聚烯烃化合物0.01份‑30份。本发明选用在玻纤增强聚碳酸酯复合材料配方中添加特定含量的聚硅氧烷嵌段共聚物、含磷化合物和聚烯烃化合物,从而能够保证最终制备得到的复合材料中具有特定的硅氧烷含量和特定的磷元素和硅元素的重量比,使得制备得到的复合材料既具有优异的高模量高韧性特性,又具有优异的加工性能,与常规增强改性手段相比,该复合材料兼具刚性和韧性,特别适用于汽车、电子电气、通讯行业、建筑行业等领域。
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本发明具体涉及一种聚乳酸复合材料及其制备方法,所述聚乳酸复合材料包括如下重量份的原料:聚乳酸预聚物75‑90份;增韧剂3‑15份;增容剂1‑8份;成核剂0.6‑3份;抗氧剂0.5‑2.5份。本发明以聚乳酸预聚物为主要原料,通过增韧剂、增容剂、成核剂和抗氧剂的加入制得所述聚乳酸复合材料的力学性能、耐热性、耐水性能和加工性能良好。其中,所述聚乳酸预聚物的力学性能优异,耐热性和耐水性显著提高;所述增韧剂和增容剂复合使用能够提高聚乳酸体系的相容性,并且有效改善聚乳酸复合材料的力学性能和加工性能。同时,本发明所述聚乳酸复合材料的制备方法的流程简单且用时短,易于工业化实施。
701
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本申请涉及片式元器件复合材料技术领域,具体公开了一种铁酸铋陶瓷/玻璃复合材料及其制备方法与应用。铁酸铋陶瓷/玻璃复合材料包括15‑80wt.%的B2O3‑SiO2‑BaO‑Bi2O3玻璃和20‑85wt.%的(1‑x)BiFeO3‑xBaTiO3‑y wt.%MnO2(0.3≤x≤0.4;0.1≤y≤0.6)陶瓷;其制备方法为:将玻璃粉和陶瓷粉混合,添加粘结剂,通过造粒、压片、排胶并在高温低压气氛下烧结,即可得到所述的铁酸铋陶瓷/玻璃复合材料。本申请的复合材料的击穿场强和介电常数高,适用于高介电MLCC的电子产品。
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本实用新型公开了一种减震性能好的防水泡棉复合材料,其技术方案是:包括第一防水层,第一防水层底部设有缓冲层,第一防水层与缓冲层胶合连接,缓冲层底部设有支撑层,支撑层与缓冲层胶合连接,支撑层底部表面开设有条形槽,条形槽的数量设置为多个,多个条形槽呈均匀阵列分布,条形槽内侧设有缓冲弹簧,一种减震性能好的防水泡棉复合材料的有益效果是:减少了防水泡棉复合材料发生损坏而造成的经济损失,提升了该防水泡棉复合材料的实用性,避免了现有的防水泡棉复合材料在使用过程中,缺乏一定的减震性能,当遇到振动或者挤压时,极易发生抖动从而造成脱落,使得防水泡棉的防水性能极大的降低,无法满足使用者的需求。
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本实用新型涉及复合材料对位领域,且公开了一种复合材料免治具贴附快速对位装置,包括底板、固定块以及可调节位置的移动块,所述固定块以及移动块设置在底板的上方,固定块以及通孔上均开设有卡槽,且卡槽贯穿了固定块以及移动块相互靠近的一侧壁面,两个卡槽的内部均固定安装有两个对应的弹片,该复合材料免治具贴附快速对位装置,通过设置了贯穿式的通孔,当将复合材料放置在卡槽内部进行对位的时候,可以通过通孔进行真空吸附,配合上弹片的固定,能够让复合材料在卡槽内部被固定的更加稳定。
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本发明公开了一种氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料及其制备方法与应用。该氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法包括如下步骤:获取石墨烯;将所述石墨烯与五氧化二钒、氟盐、磷酸盐、锂盐混合,形成混合物;将所述混合物在无氧环境中煅烧,冷却,得到所述的氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料。该氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法工艺简单、成本低廉,无污染,适合工业化生产。由该方法制备得到的氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料结构性能稳定,电导率高,将其用于制备锂离子电池或/和电容器正极材料时,其功率密度大。
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本发明公开了一种复合材料构件寿命的预测方法,本发明通过确定自然气候老化试验与人工加速老化试验间的相关性系数R,并在人工加速老化试验中获得复合材料构件的失效时间T3,通过相关公式的计算,即可得到复合材料构件在自然气候老化试验中的失效时间,即复合材料构件的寿命,使用本发明方法可缩短试验时间,节约试验成本。本发明可适用于树脂型复合材料构件的寿命预测。
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本发明提供一种锡氧化物/锡碳复合材料及其制备方法和应用,具体是将锡粉和碳粉按照质量比1∶0.3-1∶0.7的比例混合后,抽取真空,充入氧气,采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨,得到锡氧化物/锡碳复合材料(Sn@SnOx/C复合材料),保证球磨过程中氧气气压为0.1-0.12Mpa。该复合材料的结构为非晶-纳米晶锡氧化物包覆在锡的表层形成核壳结构,核壳结构再均匀地分布在石墨基体中;将该Sn@SnOx/C复合材料作为锂离子电池负极材料应用,表现出高容量、优异的循环性能。本发明工艺简单,出粉率高,且对环境无污染。
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本发明公开了一种膨胀蛭石复合材料及其制备方法和防火隔热复合板材。本发明膨胀蛭石复合材料包括膨胀蛭石,还包括六钛酸钾晶须和粘结剂,且所述膨胀蛭石复合材料通过将含所述六钛酸钾晶须、膨胀蛭石和粘结剂的混合物经模压成型;其中,所述膨胀蛭石与六钛酸钾晶须的质量比为(30‑50):(3‑15)。本发明膨胀蛭石复合材料和防火隔热复合板材具有优异的力学性能、稳定性、防水性和使用寿命以及高的防火隔热性能,且高温下无任何有害气体释放,安全环保。本发明膨胀蛭石复合材料制备方法不需热压成型,有效简化了其制备工艺,降低了生产成本,安全环保。
1052
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本发明提供了一种用于制备复合材料天线的方法,其特征在于,包括:将树脂添加到天线模具中,形成天线主体;在天线主体的表面上设置导电层;以及固化导电层。本发明提出的方法有效的解决得了现有的复合材料天线制造工艺复杂的缺陷。并且通过本发明的方法制备的复合材料天线有效地克服了现有技术中复合材料天线反射电磁波功能不足及不具有较好的耐温性能的缺点。同时,通过本发明的方法制备的复合材料天线具有良好的一体性,且在使用过程中不易发生断裂、涂膜脱落等问题。
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本发明提供一种陶瓷复合材料及其制备的超材料,超材料包括基板和阵列在基板上周期性排布的微结构,基板由陶瓷复合材料制成,该陶瓷复合材料包括90%~94%的CaTiO3和2wt%~4wt%TiO2混合物主晶相、2%~5%的B2O3和2%~5%的Co2O3,利用该陶瓷复合材料制备的基板的介电常数可以达到45左右,同时损耗的正切角也可以降低到0.0001~0.0002;并且利用该陶瓷复合材料制备的超材料的基板致密、均匀、机械性能良好,该基板介电常数高、损耗低,适合在超材料领域内推广、使用。
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本发明涉及复合材料的表面处理工艺,具体涉及一种复合材料表面的免打磨处理方法。本发明所述的复合材料的免打磨处理方法,是通过将热压成型后的复合材料结构件进行等离子处理实现的。本发明所述的处理方法,利用对热压成型后的结构件进行等离子处理的方式对复杂的复合材料结构件实现了免打磨即可喷涂的效果,不仅提高了产品的质量、降低了产品成本、优化了生产工艺,使产品在生产时效率更高,效果更好。
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本发公开了一种锂电池正极复合材料,通过优化锂电池正极复合材料的组分、用量及锂电池正极复合材料的制备方法等,有效提高了锂电池正极复合材料提高了电池的循环性能,使电池寿命增加20%以上。本发明的正极材料应用于锂电池后,可广泛应用于手机、电脑、可移动电源、不可间断电源等供电设备及新能源汽车、潜艇、航天器、飞行器等在特殊环境下工作的设备。本发明还提出了一种锂电池正极复合材料的制备方法,该方法操作简单,可大批量、高效率的生产,市场应用前景广泛。
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本发明涉及高分子材料制备技术领域,且公开了一种防屏蔽的5G手机盖板用复合材料及其制备方法,按照质量份数计算,包括如下组分:PC55‑75份,PMMA25‑30份,增韧剂3‑7份,纳米氧化锆8‑15份,表面硬度改性剂3‑4份,抗氧剂0.9‑1.6份,耐候剂0.1‑2份,染料0.3‑3份。该防屏蔽的5G手机盖板用复合材料及其制备方法,通过改善现有复合材料制备工艺,降低制备过程耗费的时间和难度,省时省力,提高复合材料制备的效率,以及提高了复合材料制备的质量。
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本发明涉及一种木塑复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以玻璃纤维为载体,纳米二氧化钛、硫酸锌及碳酸铵为原料,采用化学沉淀法制备玻璃纤维负载氧化锌‑二氧化钛复合材料,作为木塑复合材料的填料,氧化锌的屏蔽紫外线的原理为吸收和散射,纳米级二氧化钛由于粒径小,活性大,既能反射、散射紫外线,又能吸收紫外线,从而对紫外线有更强的阻隔能力,通常情况下二氧化钛会形成羟基自由基,与吸收态氧气结合产生超氧自由基,因而还会将周围的细菌与病毒杀死;玻璃纤维的加入使得木塑复合材料的拉伸、弯曲和冲击性能都有所提高,制备的填料可以有效地吸收紫外线,立即将其转化成无害的光能形式释放出去,降低光老化。
本发明公开一种利用连续混炼原位还原制备高分子材料/石墨烯纳米复合材料的方法及其应用,涉及高分子材料/石墨烯纳米复合材料及其制备技术领域。所用到的设备为一种水辅助熔融混炼挤出设备。纳米复合材料的制备方法是把氧化石墨粉末置于去离子水中超声分散获得氧化石墨烯(GO)悬浮液,借助计量泵把GO悬浮液由注水口注入挤出机内高分子材料熔体中进行混炼,水起促进GO的剥离、分散和原位热还原的作用,最终制备得高分子材料/还原氧化石墨烯(RGO)纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料中RGO的剥离和分散良好、还原程度较高,且本制备方法操作简单、无毒、不对GO做任何表面改性。
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本发明公开了一种正极复合材料,正极极片及超级电容器。正极复合材料的制备包括:1)将聚丙烯腈、乙酰丙酮镍、碳纳米管和活性炭加入二甲基甲酰胺中混合,得到前驱体分散液;2)将前驱体分散液进行电纺,得到复合纤维;3)将复合纤维进行预氧化;再在氮气气氛下,升温碳化,降温,得到氧化镍纳米纤维复合材料;4)将氧化镍纳米纤维复合材料浸泡于碱性溶液中,过滤、洗涤、干燥,即得。该正极复合材料,既具有碳材料的双电层储能特性和优良的导电性,同时又具有氧化镍赝电容的特性;并通过微纳米网状结构赋予电极材料较大的比表面积、孔隙率和三维互通孔道,提高吸附电子的能力,从而提高电极材料的比容量和功率性能。
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本发明属于轻质高性能铝基复合材料技术领域,公开了一种轻质二元铝基复合材料及其制备方法。所述轻质二元铝基复合材料由体积分数为30%~40%的镁铝合金粉与60%~70%的铝粉通过热挤压制备而成;热挤压的温度为300~450℃。方法为:将镁铝合金粉和铝粉混合均匀得到混合物料,然后进行冷压,得到坯料;将所得坯料进行热挤压,得到轻质二元铝基复合材料。本发明的铝基复合材料只含有铝、镁两种轻质元素,具有低密度、高比强度、较高硬度的优点,并且操作简单,可控性好,性能稳定,是一种轻质高性能铝基复合材料。
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