本发明公开了一种用于制备高储能密度电容器的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料的制备方法,将纳米石墨烯与纳米TiO2弥散共掺入有机聚合物基体PVDF中,制得的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料的介电常数大大提升。同时,本发明还公开了一种利用上述制备方法制得的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料,该材料可用于制备高储能密度电容器,所制得的高储能密度电容器的介电常数提高至37、损耗降低、击穿场强提升至356.0MV/m、储能密度提升至20.5J/m3。本发明的制备方法操作简单,效率高,适合大规模生产,制得的GR‑TiO2‑PVDF纳米复合材料介电性能优异,可有效地降低耗能,提升节能性能;电介质膜厚度可控,可微型化、轻型化并应用于集成电路;储能密度更高,电能存储能力提升,均匀电场的能力增强,适合应用在制备高储能密度电容器中。
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本发明公开了一种可连续在线加工聚合物复合材料的设备,包括:等离子体处理装置,用于处理增强材料,以使增强材料的表面产生凹陷孔而增加增强材料与聚合物熔体的接触面积;聚合物挤出机,其进料端与等离子体处理装置的输出端连通,用于接收等离子体处理装置处理后的增强材料;超声波处理装置,设于聚合物挤出机挤出方向的下游,用于处理熔融状态的复合材料混合物,促进增强材料在熔融态聚合物中的分散状态并改善聚合物的流变性能;控制单元,分别与等离子体处理装置和超声波处理装置通信连接。本可连续在线加工聚合物复合材料的设备,可连续在线加工聚合物复合材料。本发明还公开了一种可连续在线加工聚合物复合材料的方法。
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本发明涉及复合材料,提供一种废纸/高密度聚乙烯发光复合材料及其制备方法。本发明采用有机改性处理的长余辉发光材料作为发光颜料,与预处理后的废纸纤维粉、高密度聚乙烯、偶联剂以及加工助剂等共混挤出制得发光木塑复合材料。本发明不仅大幅度提高了废弃资源的综合利用水平,降低了因处理废弃资源而对环境产生的污染。与传统板材和木塑复合材料相比,本发明不仅加工简单、成本低、原料来源广、绿色环保无污染等,而且因发光材料的加入增加了其实用性、美观性及安全性等优点,基于现有的木塑板材生产工艺,是一种非常适合规模化生产的木塑板材。
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本发明属于皮塑复合材料的技术领域,公开了一种释放负离子的透气型皮塑复合材料及其制备方法和应用。所述皮塑复合材料主要由以下按重量份数计的组分制备而成:聚烯烃树脂100,皮纤维20‑40,稀土矿物质粉体2‑4,表面改性剂0.5‑2,增塑剂0‑40,抗氧剂0.5‑1.5,润滑剂0.5‑1,热稳定剂0.5‑1.5。本发明的复合材料具有长效释放负离子功能,制品表面拥有极佳的高档皮质手感和优良的透气性能;其工艺简单,可规模化进行生产,有利于大规模推广与应用。本发明的复合材料用于服装、家具、家电、汽车内饰和/或包装材料领域。
一种纳米/亚微米结构B13N2‑cBN超硬复合材料及其制备方法和刀具,涉及超硬材料领域。纳米/亚微米结构B13N2‑cBN超硬复合材料的制备方法包括:将非晶硼粉体与cBN粉体按照摩尔比为11:(2‑11)混合均匀后经真空热处理,得到初始材料;将初始材料置于压力8‑25GPa,温度为1200‑2300℃的条件下进行固相反应/烧结,以得到B13N2‑cBN超硬复合材料。通过对温度、压力与固相反应/烧结反应时间的调控与性能截获,成功制备大尺寸、无粘接剂的B13N2基超硬复合材料,并能有效实现工业化生产,应用于刀具材料,满足超精细切削刀具刃口的平整度与锋利度,以及耐磨刀具的耐磨要求。
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本发明公开了一种人参皂苷Rg1/含锶硫酸钙复合材料,该复合材料的原料包括人参皂苷Rg1和含锶α‑半水硫酸钙,人参皂苷Rg1和含锶α‑半水硫酸钙的质量比为(1‑100)×10‑4:300。相应的,本发明还提供了上述复合材料的制备方法。本发明的复合材料以人参皂苷Rg1和含锶硫酸钙进行复合形成一种可生物降解的具有生物活性掺锶硫酸钙材料。在含锶硫酸钙的基础上加入了一定含量的人参皂苷Rg1,通过细胞及动物实验均证实了人参皂苷Rg1/含锶硫酸钙复合材料有促进血管化的作用,较单纯的含锶硫酸钙骨修复能力更强。
本发明提供了一种3D打印导线用导电ABS/PLA复合材料,包括如下按重量百分数计的原料制成:本体法ABS?15~30%;乳液法ABS?15~30%;苯乙烯-丙烯腈-甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物1~10%;丁基三苯基溴化膦0.01~0.05%;金属镍粉5~15%;聚乳酸30~50%;多壁碳纳米管1~5%;石墨烯微片1~5%,本发明采用镍粉、石墨烯微片和碳纳米管的优化搭配,获得了较低导电添加剂含量下实现较低体积电阻率的导电性能要求,不同粒径混合的ABS材料使得复合材料中粒径呈现双峰分布,且韧性增强,ABS和PLA相溶共连续性好,尤其适用于双头3D打印中所需的高导电料条材料。
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本发明公开了一种可透视电饭煲用易清洁聚丙烯复合材料及制备方法与应用。该复合材料由以下按质量百分比计的成分组成:高结晶均聚聚丙烯30~80%、透明填料母粒1~20%、聚四氟乙烯微粉0.5~10%、纳米二氧化硅母粒10~40%、受阻酚类抗氧剂0.1~0.5%、含磷抗氧剂0.1~1%、硫代酯类抗氧剂0.1~1%、润滑剂0.1~2%。将前述成分混匀,加入到平行双螺杆挤出机共混熔融挤出,即得到复合材料。本发明所提供的复合材料具有耐高温、耐长期热氧老化、易成型、综合物理力学性能优异等特点,可用于电饭煲、压力锅、电磁炉、豆浆机等小家电领域。
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本发明属于水处理材料技术领域,尤其涉及一种多孔泡沫陶瓷负载纳米零价铁复合材料及其制备方法。本发明提供了一种多孔泡沫陶瓷负载纳米零价铁复合材料的制备方法,包括:将FeSO4·7H2O溶于乙醇水溶液中,搅拌溶解,然后加入分散剂和泡沫陶瓷混合均匀得到固液混合物,将NaBH4溶液滴加到固液混合物中,超声分散;将所述固液混合物进行水热反应,洗涤,干燥得到第一样品;将所述第一样品退火得到所述第二样品;将所述第二样品在氢气氛围中烧结,冷却降温到室温,得到多孔泡沫陶瓷负载纳米零价铁复合材料。本发明还提供了多孔泡沫陶瓷负载纳米零价铁复合材料。本发明解决了现有的纳米零价铁的磁性性质易团聚且在水中易失活,难以回收与重复利用的技术问题。
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一种复合材料负极、电池及其制备方法,该复合材料负极包括三维骨架与活性金属,所述三维骨架包括以高分子材料或无机氧化物为原料制备的不导电的多孔介电层,以及以碳材料或金属材料为原材料制备的多孔导电层,所述多孔介电层与所述多孔导电层周期组装在一起形成导电/介电周期交替排列的三维骨架,所述活性金属嵌入所述三维骨架形成所述复合材料负极。由于周期性导电骨架对电子传输路径与离子浓度分布的调控,所述复合材料负极能有效提高金属负极在循环过程中的稳定性,抑制枝晶生长,提高金属负极的安全性。
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本发明涉及一种介电复合材料及其制备方法。上述介电复合材料的制备方法及介电复合材料,对钛酸钡颗粒表面进行羟基化处理,再加入含氟单体引发聚合得到具有核壳结构的改性钛酸钡,再将改性钛酸钡与偏二氟乙烯‑六氟丙烯共聚物配制得到静电纺丝溶剂,再利用静电纺丝的工艺得到介电复合材料。钛酸钡颗粒具有着很高的介电常数而偏二氟乙烯‑六氟丙烯共聚物有着良好的击穿性能,引入了含氟单体,这类单体分子链上均带有一定数量的氟原子与基体聚合物PVDF‑HFP类似,将这一类单体包覆在颗粒表面,起到了温和过渡的效果,可以增加颗粒与基体间的相容性,进而使得颗粒有着好的分散性,从而使得介电复合材料兼具有高介电常数、高击穿场强和低介电损耗。
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本发明提供一种阻燃性ABS复合材料,所述阻燃性ABS复合材料包含复合阻燃剂和ABS树脂,所述复合阻燃剂包含含溴阻燃剂以及含硫阻燃剂和/或含磷阻燃剂,所述含溴阻燃剂为含溴的酚类化合物及其环氧树脂。含溴阻燃剂与含硫阻燃剂和/或含磷阻燃剂在阻燃效果上具有协同作用,能够增强复合阻燃剂的阻燃性能,因此增强最终得到的阻燃性ABS复合材料的阻燃性能,并且使得本发明的阻燃性ABS复合材料具有良好的机械性能和耐热性能,是一种具有较大的经济性及环保友好型的ABS复合材料。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种高阻燃性DCPC复合材料及应用。所述高阻燃性DCPC复合材料由原料A料和B料按质量比A:B=0.6~1.6的比例混合制成,其中,A料包括如下重量份配比的组分:DCPD82~93份、催化剂1~6份、稳定剂0.3~4份、添加剂1~10份;B料包括如下重量份配比的组分:DCPD82~93份、活化剂2~4份、调节剂9~12份。将A料和B料按质量比配好后混合,然后充入模具中,固化定型后脱模,得到车用动力电池内部模组保持架。本发明所提供的DCPD复合材料车用动力电池内部模组保持架,具有耐热、耐酸碱、耐磨、质量轻等优良性能,并且具有良好的绝缘性和阻燃性,成本低廉。
本发明公开了一种Cu纳米粒子耦合石墨烯水凝胶复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括多孔还原氧化石墨烯水凝胶基体和杀菌层,所述杀菌层均匀分布在基体孔隙表面,杀菌层材料为暴露高能(111)晶面的铜纳米粒子、暴露高能(100)晶面的铜纳米粒子或暴露高能(111)/(100)晶面的铜纳米粒子。本发明的Cu纳米粒子耦合石墨烯水凝胶复合材料将铜纳米粒子均匀地负载在多孔的还原氧化石墨烯水凝胶载体的孔隙表面,有效解决了纳米材料的团聚和后期分离问题,杀菌率可达99%,铜纳米粒子具有很强的杀菌活性,同时多孔的还原氧化石墨烯水凝胶也存在一定的杀菌作用,二者协同作用,进一步提高了复合材料的杀菌性能。
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本发明提供一种担载石墨烯层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法。其是以水溶性高分子壳聚糖基材料作为还原剂和稳定剂,在还原氧化石墨烯的同时使层状硅酸盐层间距增大,并且层状硅酸盐又作为石墨烯的稳定剂和模板,从而使制备的石墨烯负载在层状硅酸盐上;相对于没有加入层状硅酸盐的复合材料中的石墨烯,含层状硅酸盐复合材料中的石墨烯有更好的平直度,体现了层状硅酸盐的模板作用。本发明中避免了有毒化学还原剂和稳定剂的使用,制备方法简单环保,获得的担载石墨烯层状硅酸盐纳米复合材料在水中具有优异的分散稳定性,在载药、生物医用、吸附等众多领域有很好的应用前景。
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本发明属于电化学材料领域,其公开了一种五氧化二钒/石墨烯复合材料及其应用;该复合材料包括70~95wt%的五氧化二钒和5~30wt%的石墨烯。本发明制备的五氧化二钒/石墨烯复合材料,放电容量较高,达到了298~412mAh/g,可以作为锂离子电池和超级电容器的正极活性材料使用;同时,该复合材料的倍率性也得到明显提高。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料及其制备方法和应用。将乙酸锰与碳酸氢铵溶解在乙二醇中,在180~220℃温度下溶剂热处理,得到碳酸锰,再与盐酸多巴胺反应,得到碳酸锰/聚多巴胺复合材料,然后在惰性气氛下煅烧处理,最后在马弗炉中进行氧化处理,得到氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料。本发明的制备方法简单,成本低廉;所制备的氮掺杂碳包覆四氧化三锰复合材料结构稳定,导电性能好,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性能。
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本发明提供了一种界面增强的复合材料及其用途。所述复合材料包括:衬底和薄膜层;所述衬底表面具有微纳米尺度的凹陷结构;所述衬底上具有所述凹陷结构的面与所述薄膜层贴合。本发明通过在衬底上处理出微纳米尺度的凹陷结构,增加了薄膜层与衬底之间的总接触面积,提高了二者的结合强度,从而使得复合材料在弯曲时抵抗裂纹产生的能力更强;薄膜层与衬底相互交叉的界面结构则使得材料的耐磨性能提高,且能够减小甚至消除材料中的残余应力,延长材料的服役期。本发明提供的复合材料可用于蓝光LED器件的衬底、柔性电路板、OLED或QLED封装、挡风玻璃、飞机机体或汽车车身等领域。
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本发明公开了一种耐候抗静电ASA复合材料,所述耐候抗静电ASA复合材料按质量份数由以下组分组成:ASA树脂80~94份;增韧剂5~10份;抗氧剂0.2~0.6份;抗UV剂0.3‑1份;润滑剂0.3~0.9份;抗静电剂0.5‑5份。本发明还公开了一种耐候抗静电ASA复合材料的制备方法。本发明制备的ASA复合材料具备耐候性高、抗静电性好、拉伸强度高、弯曲强度高、弯曲模量大的优点。
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本发明公开了核壳结构复合材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。所述核壳结构复合材料中,内核的主要组成为硬碳材料,外壳为纳米钛酸锂颗粒和碳化后的粘结剂复合而形成的复合包覆层,而且,纳米钛酸锂颗粒由碳化后的粘结剂固定并分散在内核表面。所述方法包括:1)制备硬碳材料作为内核;2)采用纳米钛酸锂颗粒、粘结剂和内核为原料,使纳米钛酸锂经粘结剂的固化作用固定在内核的表面,得到由内核及包覆在内核表面的复合包覆层前驱体构成的产物;3)预烧结,然后烧结处理,得到核壳结构复合材料。本发明的核壳结构复合材料具有高压实、高容量、高首次充放电效率、循环稳定性好的优点,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明属于生物医用复合材料及骨组织修复材料领域,公开了一种甲壳素晶须液晶弹性体修饰的聚乳酸复合材料及其制备方法与应用。本发明的复合材料由基材、中间层和修饰层构成,所述基材为聚乳酸,所述中间层为聚多巴胺,所述修饰层为甲壳素晶须液晶弹性体。本发明的主要特征是在甲壳素晶须液晶中加入交联剂制备甲壳素晶须液晶弹性体,并通过简单的浸泡‑交联过程将其修饰到聚乳酸材料的表面,并借助聚多巴胺中间层提高甲壳素晶须液晶弹性体层在聚乳酸材料表面的粘结强度和稳定性,赋予所制备的复合材料优异的亲水性、细胞亲和性、成骨活性和抗菌性能,预期在生物医学领域特别是骨组织修复领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种碳纤维基复合材料及其制备方法。所述碳纤维基复合材料依次包括碳纤维基体、底涂层和面涂层;所述碳纤维基体为碳纤维管或碳纤维板,所述底涂层为采用电弧离子镀沉积的铜涂层,所述面涂层为金属涂层或金属陶瓷涂层。本发明的碳纤维基复合材料以采用电弧离子镀工艺制备的铜涂层作为底涂层,对碳纤维基体的形状限制小,镀层组织均匀,提高了碳纤维基复合材料的界面结合力;以金属涂层或金属陶瓷涂层作为面涂层,面涂层的成分、厚度和工艺可根据实际需要进行选择,确保了复合材料的功能性,最终实现多样化应用。
本发明公开了一种隔氧防水汽的量子点复合材料、LED背光源及显示设备。本发明的隔氧防水汽的量子点复合材料的组成包括量子点、有机硅聚合物和防水隔氧聚合物。本发明的LED背光源中含有本发明的隔氧防水汽的量子点复合材料。本发明的量子点复合材料的隔氧防水汽效果好、耐热性好,不仅可以将其制备成结构简单、隔氧防水汽效果好、耐热性好的量子点发光膜,而且还可以将其制备成发光效率高、成本低的LED背光源,适合用于照明、要求高色域的显示等领域。
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本发明涉及一种复合材料,尤其涉及一种耐高温TPEE/ETFE复合材料及其制备方法。所述复合材料的原料包括,按重量份计,PEE50~80份、ETFE5~20份、复合阻燃剂5~10份、抗氧剂0.1~0.5份、润滑剂0.1~1份、相容剂5~10份。本发明的TPEE/ETFE复合材料不但具有较低的介电常数和介电损耗,而且具有良好的耐高温性能和阻燃性能,从而满足了汽车的电线电缆要求。
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本发明涉及一种LED灯杯、绝缘导热复合材料及其制备方法与应用。该绝缘导热复合材料,按照质量百分比计,包括:尼龙树脂35%~50%;导热剂25%~55%;无碱玻璃纤维8%~20%;增韧剂2%~8%;硅烷偶联剂0.2%~0.5%;润滑剂0.3%~2%;及抗氧剂0.2%~0.5%;其中,所述导热剂在面内方向的导热系数至少为30W/m·K。通过组分间的合理配比,绝缘导热复合材料的导热系数为1.2W/m·K~1.35W/m·K,且力学性能优良;同时,绝缘导热复合材料热膨胀系数与铝材的热膨胀系数接近,尤其适合作为LED照明器件的绝缘导热材料。
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本发明属于量子点技术领域,尤其涉及一种量子点晶体复合材料的制备方法,包括步骤:获取量子点材料、金属无机盐和凝胶的混合溶液;将所述混合溶液凝胶化;添加阴离子溶液进行结晶处理,得到量子点晶体复合材料。本发明量子点晶体复合材料的制备方法,制备工艺简单,适用于工业化大规模生产和应用,并且制备的量子点晶体复合材料,通过晶体基质的致密性和有序性为量子点提供了化学和物理隔绝环境,提高了量子点的稳定性,改善了量子点器件长期在激发状态下应用的光稳定性。
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本发明涉及一种生物活性骨用复合材料及其制备方法和应用。具体公开了一种骨用复合材料,其特征在于,所述骨用复合材料包括生物可降解聚合物的基底,且基底中还包含硅化镁;所述的生物可降解聚合物选自能够水溶液环境下发生降解生成小分子有机酸。本发明首次发现硅化镁作用于骨损伤部位的特殊效果,本发明利用生物可降解聚合物基底在生理环境下发生降解生成小分子有机酸,使支架周围环境呈微酸性,因而能触发硅化镁的降解,实现随支架降解过程可控的长效镁离子和硅离子释放,发挥促成骨活性;同时调节植入部位形成乏氧微环境,促进血管新生。本发明的含硅化镁骨用复合材料显示出促成骨和成血管生物活性,可实现有效的骨缺损修复。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种改性PA复合材料及其制备方法,该复合材料包括如下重量份的原料:PA树脂30‑50份、PPA树脂15‑30份、石墨烯1‑10份、玻璃纤维20‑30份、改性增强尼龙20‑30份、改性硅酸钙晶须15‑20份、接枝剂1‑5份、润滑剂4‑8份、相容剂1‑5份、填料20‑30份;所述PA树脂的分子量为20000‑50000;所述PPA树脂的熔融指数为0.04‑2.5g/min。本发明所述改性PA复合材料具有优良的耐热性、耐化学性、耐冲击性、尺寸稳定性,机械性质强韧、吸水率小,且拉伸强度和收缩率好,通过石墨烯的填充可以使PA复合材的热导率由0.1‑0.5W/m·K提升至5‑10W/m·K,提高10倍以上,而改性后的增强尼龙弥补了传统增强尼龙的缺点,增强了改性PA复合材料的各项机械性能。
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本发明公开了一种改性壳聚糖纤维与聚乳酸复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将改性壳聚糖纤维与聚乳酸按混合5-20∶95-80质量比混合,所述改性壳聚糖纤维粘均分子量为2×105-1×106,高分子量聚乳酸数均分子量为1×105-3×105;(2)步骤(1)得到的混合物加入注模机,温度控制在150-210℃,时间控制在2-20min注模成型。得到的复合材料不仅保持了壳聚糖纤维和聚乳酸各自的良好性能,而且两者之间界面相容性好,力学强度高。
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本发明公开了一种ABS基木塑复合材料的制备方法。首先将ABS树脂在路易斯酸存在的条件下与β-氨基醇反应获得一种ABS接枝物,然后以该接枝物作为界面改性剂,与植物纤维和ABS树脂共混,塑化成型制成ABS基木塑复合材料。该接枝物所含反应性基团的反应活性高,对ABS基木塑复合材料界面改善效果优异,有利于植物纤维在ABS基体中的分散,能显著提高ABS基木塑复合材料的力学性能。
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