本发明公开了一种阻燃增强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)任选的其它物质和(f)玻璃纤维和/或晶须。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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一种玻纤增强尼龙复合材料,包括如下重量百分比的各组分:尼龙树脂35~66.8%;短切玻璃纤维30~60%;纳米层状硅酸盐2~15%;相容剂1~5%;润滑剂0.1~1%;抗氧剂0.1~1%。上述玻纤增强尼龙复合材料,通过纳米层状硅酸盐填料与玻璃纤维协同增强,不仅保持了玻璃纤维增强尼龙复合材料的优点,进一步提高了复合材料的强度和韧性,克服了高玻璃纤维含量增强导致的材料尺寸稳定性差、表面较差等缺点,而且对材料的颜色影响较小,机械性能优异、流动性较好,可应用于需求高强度的机械、汽车零件制造。
本发明提供了Li2MoO3/石墨烯复合材料及其制备方法和锂离子电容器。其制备方法包括:(1)将碳酸锂和三氧化钼按化学计量比1∶1混合,研磨1~5h,得到混合物粉体;(2)将混合物粉体加入到马弗炉中,加热至500~700℃,反应3~8h,得到Li2MoO3前驱体;(3)取石墨烯与Li2MoO3前驱体混合,研磨1~5h后,置于惰性气体保护的马弗炉中500~800℃反应10~24h,得到石墨烯/Li2MoO3复合材料。本发明制备出的Li2MoO3/石墨烯复合材料,具备较好的功率密度和较高的容量。本发明制备方法工艺流程简单。本发明提供的锂离子电容器,以Li2MoO3/石墨烯复合材料作为正极活性材料。
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本发明公开了一种碳包覆硫化钼复合材料及其制备方法与应用以及一种钠离子电池。该制备方法首先通过水热反应制备硫化钼前驱体,再气相沉积包覆碳得到碳包覆硫化钼复合材料。得到的碳包覆硫化钼复合材料作为钠离子电池负极材料,制得的钠离子电池具有优异的电化学性能。本发明的碳包覆硫化钼复合材料制备方法工艺简单,成本低廉,而且环境友好,具有优异的电化学性能,是一种非常有潜力的钠离子电池负极材料。
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本发明涉及一种复合材料结构及其制备方法,复合材料结构包括塑料基层、物理气相沉积层、第一电镀层、第二电镀层及第三电镀层。物理气相沉积层包括第一沉积分层及第二沉积分层,第一沉积分层贴合于塑料基层上,第二沉积分层贴合于第一沉积分层远离塑料基层的侧面上。第一电镀层贴合于第二沉积分层远离第一沉积分层的侧面上。第二电镀层贴合于第一电镀层远离第二沉积分层的侧面上。第三电镀层贴合于第二电镀层远离第一电镀层的侧面上。上述复合材料结构通过依次叠加设置塑料基层、物理气相沉积层、第一电镀层、第二电镀层及第三电镀层,能够使得各层结构之间的结合力更强,附着力更好,且制备上述复合材料结构时,毒性较小。
本发明公开了一种硒基复合材料用作正极活性材料在钡离子电池中的应用、钡离子电池及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。硒基复合材料用作正极活性材料在钡离子电池中的应用。钡离子电池包括负极、正极、介于正负极之间的隔膜以及电解液;正极材料活性物质为能够可逆地嵌入、脱嵌钡离子的硒基复合材料;电解液包括钡盐和非水溶剂。钡‑硒体系电池以硒基复合材料为正极活性材料,以钡为负极,钡盐为电解质。本发明缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限、成本高的缺点,本发明钡‑硒体系电池通过钡离子在正负极之间嵌入‑脱嵌过程实现储能,该体系的电池具有高能量密度、高功率密度和低成本的特性。
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本发明公开了一种石墨烯/蒙脱石纳米复合材料及其制备方法与应用。石墨烯/蒙脱石纳米复合材料的制备方法为:将十六烷基三甲基溴化铵改性后的蒙脱石悬浮液和超声处理后的氧化石墨烯悬浮液均匀混合,充分搅拌后加入还原剂进行还原,反应完成后得到黑色絮状沉淀,经洗涤、抽滤、干燥和研磨过筛后得到石墨烯/蒙脱石纳米复合材料。此方法制备的石墨烯/蒙脱石纳米复合材料可作为吸附剂用于水污染控制领域里,特别是废水中重金属污染物的吸附去除,具有制备方法简便、吸附速度快、再生容易以及可重复利用等优点,并且所需原料来源广泛、成本低,实际应用价值高。
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本申请公开了一种用于中子辐射防护的复合材料及其制备方法和应用。本申请的用于中子辐射防护的复合材料,包括总重量3%~50%的中子吸收材料,35%~89%的金属颗粒,以及总重量6%~15%的粘结剂;粘结剂为环氧树脂和/或硅胶类粘结剂;金属颗粒为铁珠和/或不锈钢珠。本申请的中子辐射防护复合材料,利用金属颗粒衰减能量较高的快中子,并利用粘结剂对快中子进行阻挡,使其慢化成热中子,然后采用中子吸收材料对热中子进行吸收,最后利用金属颗粒对吸收热中子产生的γ射线进行吸收,中子吸收材料、金属颗粒和粘结剂三者有机组合,使复合材料既能阻挡快中子,又能够吸收热中子,还能有效的吸收γ射线,具有很好的中子辐射防护作用。
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本发明属于热固性树脂基复合材料领域,具体为一种非连续纤维增强热固性树脂基复合材料及其制备方法,该方法为将甲醛和芳香胺均匀溶于水/非质子混合溶剂中,所得反应液进行预聚,获得预聚物溶液,将非连续纤维均匀混合于预聚物溶液中,加入溶剂进行沉淀,过滤、干燥后获得预浸料;或将甲醛和芳香胺在非质子/水混合溶剂中预聚,再加溶剂沉淀,干燥后获得粉状预聚物,将其与非连续纤维混合均匀,获得预浸料;所述芳香胺为芳香二胺和/或芳香三胺;将预浸料在模具中热压固化成型,即得到复合材料。该复合材料具有优良的机械和耐热性能,经强酸降解处理后非连续纤维可实现无损回收,纤维尺寸和表面结构均不受破坏;主要原料芳香胺能够循环回收利用。
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本发明涉及一种高岭土‑环氧树脂仿生复合材料及其制备方法,该高岭土‑环氧树脂仿生复合材料包含有如下组分:由高岭土制得的高岭土‑聚多巴胺复合填料、环氧树脂、固化剂以及催化剂。本发明的高岭土‑环氧树脂仿生复合材料具有与天然贝壳相类似的“砖‑泥”微观结构,由于采用聚多巴胺对高岭土进行表面功能化,提高了高岭土与环氧树脂的相互作用,采用热压技术实现了高岭土在环氧树脂中的有序排列,从而提高了复合材料的力学强度。
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本发明涉及天线背架技术领域,特别是一种用于天线背架的拆分式复合材料多通接头;包括接头主体、左接头盖板和右接头盖板;所述接头主体、左接头盖板和右接头盖板采用复合材料制成;所述接头主体为一体化结构且设有一个以上的圆形套筒;所述左接头盖板和所述右接头盖板的外侧分别设有一个以上的圆形套筒,内侧分别设有与接头主体外表面配合的凹槽;所述左接头盖板、所述右接头盖板与所述接头主体通过设置在所述接头主体上的翼缘腹板固定连接;本发明的复合材料多通接头具有可拆分,强度高和装配简单等优点,解决了全复合材料反射面天线背架的连接难题。
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本发明提供了一种三维结构复合材料及其制备方法和用途。具体公开了一种三维结构复合材料,其特征在于,其以聚氨酯海绵为基质、并在聚氨酯海绵表面和内部包覆石墨烯,并在石墨烯上通过化学镀方法依次包覆镍层和金层,最后通过聚二甲基硅氧烷封装而成。这种三维结构复合材料柔性导体具有良好的可拉伸性(可拉伸最大应变达30%),能够在不同形变下保持导电稳定性(拉伸、弯曲和扭曲三种形变),本发明的三维结构复合材料柔性导体解决了柔性导体在拉伸应变不高、不同形变下稳定性不高、长时间使用稳定性不好的问题,大大提高了导电性能。
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本发明提供了一种PA46复合材料及其制备方法。所述PA46复合材料由包括如下组分的原料制备而成:PA46、乙烯基POSS‑g‑(EMA‑co‑GMA)、增强材料、抗氧剂、润滑剂。所述PA46复合材料是通过先采用乙烯基POSS与EMA‑co‑GMA反应生成乙烯基POSS‑g‑(EMA‑co‑GMA),再与PA46及增强材料熔融共混的方法制备得到。本发明提供的PA46复合材料在具有较低的介电常数和介电损耗的同时,具有较高的耐热性和机械强度。
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本发明提供了颗粒增强型医用镁基复合材料半固态坯锭及其制备方法,该颗粒增强型医用镁基复合材料半固态坯锭中,加入了高纯度Si细粉,高纯度Si细粉不仅能够显著提高镁合金熔体的流动性,而且可以在基体组织中原位生成弥散分布的稳定析出相Mg2Si颗粒,原位生成的Mg2Si颗粒具有尺寸较小、界面洁净、热稳定性好、与基体相容性好,制备成本较低等优点。不但能够有效阻止基体组织内的晶界滑移,明显提高镁基复合材料的力学性能,而且还可以使镁基复合材料具有显著的阻尼减振性能。其制备方法采用了等温热处理法,该方法可使合金坯料在半固态触变成形前的部分重熔过程中获得非枝晶组织,避免了合金的氧化风险,操作工艺简单、加工成本低廉、易于批量生产。
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本发明公开了一种富铁相增强铝基复合材料及其制备方法,涉及铝基复合材料技术领域。该方法包括:采用B元素对高Fe含量的Al‑Si熔体进行富铁相变质;进行富铁相和共晶硅的破碎处理;进行高温球化处理得到以富铁相为增强相的富铁相增强铝基复合材料;铝基复合材料的设计成分包括:Si:10.0‑13.0%,Fe:2.6%‑5.0%,Mg:0.25‑0.4%,B:0.03‑0.06%,其它杂质元素≤0.30%,其中Mn≤0.05%,Cr≤0.01,余量为Al。该方法结合了富铁相变质、大塑性变形及高温球化原理,可将粗大针片状的富铁相和共晶硅转变成弥散分布、高球形度、高体积分数的超细增强相,可显著提高合金的耐磨性。
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本发明公开了一种Si/CNTs负极复合材料及制备方法,涉及电池材料制备领域,尤其涉入锂离子电池的负极材料领域,其特征是:采用硅粉、氯化钴、六水合氯化镍和适量的溶剂在高温的环境得到配制成得到 Si/CNTs 复合材料,所述的Si/CNTs 复合材料呈海胆状,内部为纳米硅,外部的棘为CNTs CNTs和Si之间连结强度高,提高该复合材料的结构稳定性,CNTs具有良好的导电性,可以在充放电过程中缓冲 Si 的体积效应,从而提高 Si 负极的循环性能;本发明具有良好的结构稳定性和导电性,从而提高其作为锂离子电池负极材料的功率密度和循环稳定性。
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本发明属于电容器材料技术领域,具体涉及一种氢氧化镍/二硫化钴复合材料及其制备方法和应用。该氢氧化镍/二硫化钴复合材料的制备方法包括如下步骤:提供碳布,在所述碳布表面生长钴基金属有机骨架材料;将生长有所述钴基金属有机骨架材料的碳布置于含有硫源的醇溶液中,进行加热处理,在所述碳布表面生成二硫化钴纳米棒;随后在所述二硫化钴纳米棒表面沉积氢氧化镍,得到所述氢氧化镍/二硫化钴复合材料。该制备方法得到的氢氧化镍/二硫化钴复合材料具有很好的电化学性能和柔性,将其用作电极材料用于柔性超级电容器中,不仅具有较高的能量密度和长的循环性能,而且具有很好的柔性,因此,具有很好的应用价值。
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本发明涉及一种复合材料连接结构自然暴露试验结果的评价方法,包括获取试样和前处理、形貌观察、损伤检测、力学性能测试和数据分析等步骤。该方法通过从宏观‑细观‑微观多层次的分析复合材料连接结构的外观形貌和微观组织变化结果,并结合损伤表征和力学性能测试结果,建立微观组织变化和力学性能变化规律的联系,能够更准确、真实地反映复合材料连接结构在自然环境腐蚀作用和老化作用交互影响下的性能变化规律,促进复合材料连接结构环境适应性试验技术的发展。
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本申请公开了一种保温复合材料及其制备方法和应用。本申请的保温复合材料,由天然矿物材料和具有红外反射特性的无机材料复合而成,天然矿物材料形成纳米微孔结构包覆在无机材料表面;天然矿物材料包括具有层链状结构的凹凸棒石、层状结构的蒙脱石、层状结构的高岭石,以及纤维状的硅灰石中的至少一种;无机材料包括金红石、煅烧高岭石、锆英石中的至少一种。本申请保温复合材料,采用天然矿物材料和无机材料复合而成,阻燃性高,耐高温性能好,保温效果好,适用于高温保温领域;并且,无毒害作用,安全环保。本申请的保温复合材料为工业、建筑和日常生活等各领域,提供了一种新的安全环保,且阻燃性高、保温效果好、耐高温的保温材料。
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本发明适用于安全防护材料技术领域,提供了一种防爆防护复合材料及其制备方法和防爆防护服,该复合材料包括外层、中间层和内层,外层为采用多种不同性能的纤维编织成具有Steiner最小树拓扑结构的复合材料层,其兼具各种高性能纤维的自身性能并且结构十分稳定,因而具有优异的防刺防弹和防爆性能;内层设计为内部填充有相变蓄冷组合物的柔性材料层,采用柔性材料更加贴合人体,且填充的相变蓄冷组合物具有较大的相变潜热和合适的相变温度,能够很好地缓解穿戴者在作业时产生的闷热感,提高了穿戴者的穿着舒适感。因此,该复合材料兼具舒适性好及防护性能优异的特点,可满足人们的多样化需求。
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本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种导电织物/聚苯胺复合材料电极及其制备方法,先将导电织物浸泡于聚苯胺溶液中,然后采用真空渗透法在导电织物表面生成均匀分散的聚苯胺纳米颗粒,该方法有效避免了传统化学法合成聚苯胺过程中的形貌不可控以及容易生成聚苯胺纤维等团聚问题,可通过改变浸泡时间和调控真空烘箱的真空度来调节导电织物上聚苯胺的负载量。本发明简单易行,可以实现导电织物/聚苯胺复合材料电极的量产,并有效克服原位化学氧化法和电化学沉积法制备聚苯胺基材料的不连续性,该复合材料电极可用于制备高性能超级电容器。
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本发明涉及螺旋副制备成型工艺领域,更具体地,涉及一种含碳针织物自润滑复合材料衬层螺纹的螺母制备方法。这种新型传动螺旋副的螺母结构以钢或铸铁为基体,内螺纹表面涂覆含碳针织物自润滑复合材料衬层,厚度一般为1‑2mm,可根据具体情况适当增减。其中,螺旋面摒弃传统的切削加工而采用成形加工,内螺纹表面自润滑复合材料衬层通过“裹覆‑注射”法制成,通过本方法制备的螺旋副兼有优良的减摩耐磨性能和高的承载能力。本方法可以满足不同型号丝杠螺母的碳针织物自润滑复合材料衬层传动螺母的制备,成型原料制备方便,操作简单,效率高,有效降低制作成本。
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本发明提供了一种复合材料,所述复合材料为纳米氧化锌和石墨烯,且以所述复合材料的总重量为100%计,所述石墨烯的重量百分含量为0.1%~10%。将纳米氧化锌和适量的石墨烯的复合材料用作量子点发光器件的电子传输层材料时,可以避免电子进一步传输到量子点的价带,减少激子淬灭几率,提高器件发光效率。
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本公开涉及一种锂铝复合材料及其制备方法和从含锂卤水中富集锂离子的方法,该锂铝复合材料的分子式为LiCl·2Al(OH)3·nH2O,所述锂铝复合材料为一次颗粒团聚形成的二次颗粒,所述一次颗粒为类球形,所述一次颗粒的平均粒径为0.2‑2μm,所述二次颗粒的平均粒径为4‑8μm。本公开提供的复合材料具有松装密度高,吸附性能好,吸附效率高的优点。
本发明属于新材料制备领域,具体公开了一种β‑SIALON晶须增韧碳化钨复合材料及其制备方法与应用。本发明通过Si源粉与Al源粉在烧结过程中原位反应生成β‑SIALON晶须,解决了向WC基体中直接添加晶须可能引发的分散问题。同时利用β‑SIALON晶须原位自生反应的过程,降低无粘结相晶须增韧WC材料的烧结温度,同时提高复合材料的断裂韧性。在较低温度得到致密的β‑SIALON晶须增韧WC复合材料,降低了无粘结相晶须增韧WC材料商业应用的门槛。所制备的β‑SIALON晶须增韧WC复合材料,具有较好的力学性能,适合用作刀具或者模具等材料。
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本发明公开了一种羟基磷灰石/镁合金复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料制备领域。首先对镁合金母材表面进行打磨、清洗并烘干;在镁合金板材表面沿长度方向加工出小孔或小槽;往小孔或小槽中填充羟基磷灰石粉末;使用不带搅拌针的搅拌头沿着打孔方向进行1道次加工作为封口处理;使用带搅拌针的搅拌头进行2道次搅拌摩擦加工,加工后在空气中冷却。由于采用了搅拌摩擦加工方法,细化了镁合金基体材料的微观组织,并改善了羟基磷灰石颗粒的分布状况,得到了第二相颗粒分布均匀的细晶羟基磷灰石/镁基复合材料,复合材料的抗拉强度、屈服强度和伸长率与母材相比都有显著的提高。
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本发明公开了一种膨胀石墨与氧化铅复合材料及其制备方法,所述膨胀石墨与氧化铅复合材料的重量百分比为膨胀石墨10%—40%;氧化铅60%—90%;所述膨胀石墨与氧化铅复合材料的制备方法,包括膨化处理、氧化处理、超声复合、水热反应、冷冻干燥、煅烧成型;本发明采用可膨胀石墨与铅盐通过本发明设计有复合工艺方法,制备铅碳超级电极材料;使无机非金属材料和金属材料之间紧密均匀结合,复合材料导电性强,活性物质疏松性大,有效防止传统掺杂工艺中的脱碳问题,避免引起电池诸多负面影响,增加电池负极的电导率和活性物质的利用率,为无机非金属材料和金属材料之间的结合提供了一种新的复合路线和工艺。
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本发明涉及量子点材料技术领域,具体提供一种纳米复合材料及其制备方法和应用。所述纳米复合材料包括配体修饰的量子点和包覆于所述配体修饰的量子点表面的增容剂,所述增容剂具有脂肪酸碳链和活性官能团,脂肪酸碳链与所述配体相互结合。其制备方法包括以下步骤:采用增容剂对配体修饰的量子点进行包覆处理,使所述增容剂与所述配体发生自组装并包覆于所述配体修饰的量子点表面,获得增容剂包覆的量子点。本发明的纳米复合材料,由于配体修饰的量子点表面包覆增容剂,使得量子点分散性良好,而且与其他高分子相容性得到大幅度提高,可以很好的分散于其他高分子化合物中,获得的纳米复合材料具有良好的透明度和高的荧光强度。
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本发明提出了一种仿纸包装箱板用的复合材料、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%的硅藻土,10‑20%的无机粉体;所述无机粉体包括65%‑80%的SiO2、12%‑22.5%的Al2O3、1‑7.5%的Fe2O3、1‑5%的K2O。本发明的复合材料可提高产品的油墨吸附性、质轻、抗氧化性强、适合生产薄的包装箱板,仿纸包装箱板韧性好、强度高、抗氧化性强,无毒、无味、放水、防潮、耐低温,产品比重轻,吸附性好,水印、油墨印刷速度快,图案清晰不褪色,质量轻巧。本发明的复合材料是替代传统纸箱包装的绿色环保材料,产品附加值高,产品可回收再加工利用。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种高强耐热长玻纤尼龙复合材料的制备方法,所述复合材料由以下原料按照重量份组成:尼龙6、尼龙66、长玻璃纤维、聚丙烯、相容剂、偶联剂、润滑剂、增强填料;其制备方法包括以下步骤:S1、原料干燥;S2、原料熔化混合;S3、原料交融混合;S4、混合挤出;S5、冷却切粒。该制备方法工艺简单,条件易控,成本低廉,提高复合材料的性能,适于工业化生产。
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