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本发明公开了一种硅碳石墨烯复合材料及其制备方法,其复合材料内核为石墨烯与硅氧化合物形成的复合体,外壳无定形碳氮层。其制备过程为:将氧化石墨烯溶液与碱性硅烷化合物在混合均匀后进行水热反应,得到水凝胶,之后浸泡于氯化镍溶液中,过滤、干燥、碳化,之后通过CVD法在其表面沉积碳氮层最后得到硅碳石墨烯复合材料。该负极材料,利用氧化硅与石墨烯之间的化学键降低其阻抗并提高其锂离子的传输通道,同时外层的碳氮层提高其材料的电子传输速率,提高其倍率性能。
本发明提供一种单晶蓝宝石纤维在氧化锆陶瓷复合材料中的分散方法,包括:a、将单晶蓝宝石纤维加入分散剂中,煮沸15-20分钟或超声波使其在分散剂中分布均匀;b、将氧化锆陶瓷粉加入含有单晶蓝宝石纤维的分散剂中,搅拌均匀,抽真空干燥c、制模成型,烧结为陶瓷复合材料。本发明将单晶蓝宝石纤维加入氧化锆陶瓷粉末中制备复合陶瓷材料,极大地增加了复合材料在极端环境下的耐受程度。具有极大的实用价值和社会意义。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/ SBA‑15型分级硫碳复合材料,该复合材料由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明公开了一种新型高导热金刚石/铝复合材料,该复合材料是由细颗粒金刚石/铝复合层?粗颗粒金刚石/铝复合层?细颗粒金刚石/铝复合层构成的金刚石/铝粒度梯度复合材料,所述细颗粒金刚石的粒径大小为2?5μm,粗颗粒金刚石的粒径大小为20?30μm。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该复合材料导热性能优异,耐磨、耐高温性能好,制品表面粗糙度低,可广泛应用于半导体激光器、微波功率电子等电子封装器件。
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本发明公开了一种橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料。本发明还公开了该复合材料的制备方法。以重量份计,本发明的橡胶/层状硅酸盐纳米复合材料由100份橡胶,0.5~50份有机改性层状硅酸盐,1~40份单体或混合单体及0~3.0份引发剂组成。本发明复合材料的制备方法包括如下步骤:1.在橡胶混炼过程中加入一定配比的有机改性层状硅酸盐和可反应的单体,必要时还要加入适当的引发剂;2.在橡胶加热硫化过程中,单体进行原位聚合反应,实现对层状硅酸盐的插层,同时单体与橡胶发生接枝或其他化学结合,制得反应性插层型橡胶纳米复合材料。
本发明涉及一种复合材料的制备方法、包含该复合材料的镍铁电池电极,以及镍铁电池;其中,复合材料的制备方法的一个实施例,包括以下步骤:步骤一,将有机铁化合物和有机铟化合物溶于有机溶剂;步骤二,将上述混合溶液滴加在多孔碳材料上,不断按压搅拌后抽真空,使混合溶液浸渍到多孔碳的孔道内,同时使有机溶剂挥发;步骤三,不断重复步骤二,将得到的材料与硫单质混合均匀,装入密封的玻璃瓶中,加套不锈钢保护套,放入通氩气的管式炉中进行煅烧,得到FeSx/InSx/C的复合材料。本发明的制备方法工艺简单,制备的材料绿色环保,并有效地抑制了铁的溶解副反应以及析氢副反应,发挥出较高的质量比容量及库仑效率,能满足实际应用需求。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,涉及由活性材料制备功能性夹层的方法,具体地说是一种锂硫电池用复合材料的制备方法及该复合材料作为锂硫电池功能性夹层的应用。是一种利用管式炉加热的工艺来制备磷化铁/碳布复合材料(FeP/CC复合材料)。制备出的FeP/CC复合材料作为锂硫电池用功能性夹层不仅加快了电子和离子的传输速率,促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应,同时很好的吸附了多硫化物,抑制了多硫化物的穿梭效应。
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本发明属于可降解聚甲基乙撑碳酸酯/天然矿物填料复合材料及其制备方法。采用天然矿物作为填料,以可降解塑料聚甲基乙撑碳酸酯为基体,天然矿物填料与基体原料在偶联剂存在/不存在的条件下熔融共混制得天然矿物填料增强的聚甲基乙撑碳酸酯复合材料。本发明工艺简单,适用范围广,产品中填料所占的重量百分含量可控制在5-80%,较好的填料含量为10-40%,复合材料具有较高的机械强度和尺寸稳定性,且由于基体原料在250~300℃可以完全热降解的材料得到单一分解产物甲基环状碳酸乙酯,使天然矿物填料和有机基体的完全分离,天然矿物填料可以循环使用,甲基环状碳酸乙酯可用作有机试剂。
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一种轻质高强度的复合材料,该材料特别适用 于制造全承载的汽车本身。将泡沫复合材料按需要 的形状做成内胎模型,再先后用至少一层浸透了环 氧树脂的玻璃纤维布,以及至少两层浸透了聚酯的 玻璃纤维布全部搭接包裹住内胎模型,待固化后再 进行表面处理,由此而制成所需要的材料。
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本发明涉及一种硅碳复合材料,其包括:纳米硅核,包覆于所述纳米硅核外部的多孔碳壳,所述多孔碳壳是以三维层片花瓣状无定型碳的形式包围在所述纳米硅核外部,所述多孔碳壳与所述纳米硅核之间具有空隙。所述硅碳复合材料用作电池负极材料,具有优异的电化学性能,相比较于硅原料的负极材料,前者的比容量循环性能有非常显著的改善,材料的三维层片花瓣状的多孔结构可大幅增加材料的比表面和导电性,增强材料的强度和韧性,有效缓解硅负极材料的膨胀问题。本发明还包含所述硅碳复合材料的制备方法。
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本发明涉及一种溶剂热一步合成磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料的方法,包括将铁源化合物、钒源化合物、锂源化合物、磷源化合物和碳源同时加入到反应釜中,通过调控温度和反应时间,一步制备出磷酸铁锂-磷酸钒锂复合材料的前驱体,在经过低温热处理,制得磷酸铁锂-磷酸钒锂正极复合材料。本方法中原材料通过溶剂热法一步制备出磷酸铁锂-磷酸钒锂,是一种省略技术要素的发明,制备工艺简化,且热处理温度降低,使处理更加安全,且成本降低,制备出的磷酸铁锂-磷酸钒锂的的放电比容量在低温时有明显的提高。
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本发明提供了一种复合材料芯架空导线用磁性复合材料芯及其制备方法,磁性复合材料芯包括磁性复合材料芯本体,所述磁性复合材料芯本体包括碳纤维复合芯及铝线导电层,所述碳纤维复合芯内部设置有磁粉,所述铝线导电层设置在所述碳纤维复合芯外侧。本发明中,通过在碳纤维复合芯内部设置磁粉,碳纤维复合芯通过充磁机充磁后具有磁性,待耐张金具安装完毕后,利用磁粉探伤机对耐张金具处的碳纤维复合芯进行漏磁检测,利用磁粉探伤实现了对耐张金具处的碳纤维复合芯的探伤检验,及时发现压接缺陷,保证了碳纤维复合芯的品质,便于传输电能,减少了电能的损耗,达到节能的效果。
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本发明涉及新能源电池材料技术领域,特别涉及一种减少碳排放的多孔硅碳复合材料及其制备,所述多孔硅碳复合材料为核壳结构,所述核壳结构为多孔硅复合碳、多孔硅复合石墨烯或多孔硅复合碳凝胶,分别记为:R‑SiO2@C、R‑SiO2@G、R‑SiO2@CN。本发明分别利用葡萄糖、石墨烯、碳凝胶改性多孔纳米硅。以硅酸盐为原料显著降低了电池材料的成本,并且与相同制备条件下制得的商业纳米硅/碳复合材料对比可得三维孔结构可以提供Si体积膨胀所需要的空间,缓解Si的体积效应,显著提高材料的电学性能。
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本公开提供了一种可诱导骨生长的人工骨复合材料,包括聚合物材料和无机颗粒,聚合物材料的平均分子量为1000Da至20000Da,聚合物材料在体内的降解速度大于无机颗粒的降解速度,聚合物材料为己内酯与对二氧环己酮的共聚物,无机颗粒由钙磷化合物构成,无机颗粒的质量分数为10%至60%,并且在第一预定温度范围内,人工骨复合材料呈可塑形的橡皮泥状,第一预定温度的范围为25℃至40℃。根据本公开能够提供一种可诱导骨生长的人工骨复合材料。
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本发明实施例提供了一种复合材料,其特征在于,按重量组份包括:聚砜5-100份;醚类热塑性树脂5-100份;以及溶剂0-40份,溶剂取值不为0。本发明实施例还提供了一种基于复合材料制备基材的方法,该方法包括:按重量组份将5-100份的聚砜、5-100份的醚类热塑性树脂、以及0-40份的溶剂置于容器中,搅拌至溶解,获得复合材料;在绝缘衬底上涂覆所述复合材料;对涂覆有复合材料的绝缘衬底进行烘干、排板、热压成型、拆卸、以及加工,获得基材;其中,所述溶剂的取值不为0。通过本发明能够得到具有良好的介电性、耐热性、阻燃性、以及尺寸稳定性的基材,且易加工。
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本发明提供了一种由无机粒子和树脂制得的无机粒子/高分子复合材料,其特征在于,所述的复合材料中还含有对所述的无机粒子表面进行改性的稀土改性剂,以及增加稀土改性剂表面改性作用的协效剂。这种复合材料具有良好的力学性能、耐热性能和外观。
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本发明公开了一种高密度聚丙烯(PP)复合材料,该高密度聚丙烯(PP)复合材料专用于制造娱乐业使用的筹码,是由以下成分按重量比组成,均聚PP:8-40%,硫酸钡:40-80%,滑石粉:0-20%,碳酸钙:0-20%,PP-G-MAH:4-6%,POE-G-MAH:0-3%,分子量调节剂:0.5-2%,油酸酰胺:0.5-1.5%,芥酸酰胺:0.5-2%,PP蜡:0.5-2%,偶联剂:1-1.5%,颜料:0-5%。该高密度聚丙烯(PP)复合材料具有比重高、强度好,不易脆、耐磨性优良、手感好、表面光泽性高、无白斑,且颜色可根据需求进行调整的优点。
本发明提供了一种环氧树脂组合物,包括A组分和B组分,所述A组分包括:环氧树脂80~100份,稀释剂0~20份,触变剂1~3份;所述B组分包括:固化剂30~35份,促进剂1~5份以及硅烷偶联剂1~5份;所述硅烷偶联剂为带有两个以上氨基基团的有机硅烷偶联剂。同时,本发明还公开了上述环氧树脂组合物的制备方法、以及纤维树脂复合材料、铝/纤维/树脂复合材料。本发明旨在解决现有铝/纤维/树脂复合材料的树脂体系存在的粘接强度不高、存在环境污染的问题,实现在常温或低温固化工艺条件下铝/纤维/树脂复合材料之间的高强连接,且降低对铝型材表面处理过程复杂程度的要求。
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本申请实施例公开了一种复合材料、复合材料的制备方法以及电子设备;其中,所述复合材料包括基材及掺杂于所述基材中的玻璃材料,所述基材为金属基体;所述基材在所述复合材料中的质量占比为A,85%≤A<100%;所述玻璃材料在所述复合材料中的质量占比为B,0%<B≤15%。
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本发明涉及一种复合材料进气道制备方法及复合材料进气道。该制备方法包括如下步骤:a)、在阴模上铺贴至少一层预浸料,形成预浸料层;b)、在预浸料层内放置气囊,并完成合模;c)、向气囊内充气至预设压力,将预浸料层挤压于气囊的外表面与阴模的内表面之间;d)、将步骤c)中合模后的模具整体进行固化处理;e)、泄掉气囊内压力,并进行开模,脱出制备的复合材料进气道坯体。本发明通过该制备方法制备的复合材料进气道可应用于例如飞艇等浮空器上具有质量轻,加工难度低,耐候性强等优点,可以在提高浮空器的续航能力。
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本发明提供了一种阻燃抑烟型聚氯乙烯/碳酸钙复合材料及其制备方法。该种聚氯乙烯复合材料包含有碳酸钙、抑烟协同剂、稳定剂等助剂。其中碳酸钙平均粒径为1~50μm,其用量以聚氯乙烯为100份计为10~70重量份数。抑烟协同剂为以下物质中的至少一种:硼酸锌、三氧化二锑、氢氧化铝。其用量为2~20重量份数。本发明的聚氯乙烯组合物具有良好的抑烟性能和力学性能,且成本低廉,应用广泛,尤其适用于建材、室内装饰材料及电线电缆护套等材料。
本发明公开了一种双壳层结构复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池。所述双壳层结构复合材料包括纳米硅内核,所述内核表面依次设有第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层为镶嵌在所述内核表面的纳米金属颗粒,纳米金属颗粒之间存在孔隙;所述第二包覆层为复合材料最外侧的碳包覆层。本发明先在纳米硅颗粒表面原位包覆一层金属氢氧化物,再对其表面进行有机碳包覆,高温碳化包覆层有机碳的同时,第一包覆层的金属氢氧化物首先分解为金属氧化物,随后被第二包覆层的碳包覆层还原为纳米金属单质颗粒,留下大量的孔隙,得到双壳层结构复合材料。本发明工艺简单,该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能。
本发明涉及一种多级孔碳与硫化钴的复合材料、其制备方法与含有其的锂硫电池正极材料和锂硫电池,属于储能电池领域。本发明复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将多级孔碳分散在强酸溶液中,使多级孔碳连接上羧基或将多级孔碳分散在强碱溶液中,使多级孔碳连接上羟基,得到功能化多级孔碳,将功能化多级孔碳清洗至中性后进行干燥;其中,多级孔碳具有微孔、介孔和大孔,多级孔碳的比表面积为1981~2400m2/g,总孔体积为1.72~2.24cm3/g;(2)将步骤(1)所得干燥后的功能化多级孔碳分散在水或与水互溶的有机溶剂中,超声,并加入钴源和硫源,进行水热反应,得到多级孔碳与硫化钴复合材料。本发明的复合材料应用在锂硫电池上,具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种陶瓷-聚合物复合材料,包括聚合物基体和微波介质陶瓷粉体填料,其中陶瓷粉体填料为(A0.5-2xBi0.5)BO4-x、(Bi1.5C0.5-y)Zn0.5Nb1.5O7-y、以TiO2包覆陶瓷表面形成的具有核壳结构的(A0.5-2xBi0.5)BO4-x@TiO2或(Bi1.5C0.5-y)Zn0.5Nb1.5O7-y@TiO2陶瓷粉体中的任意一种或者至少两种混合物。该复合材料体系在微波频段内具有较低的介电损耗(tanδ≤0.02),并且其介电常数温度系数在±100ppm/℃范围内可调,是一类非常有价值的埋入式电容用复合材料。
本发明公开了一种钠离子电池负极用泡沫镍自支撑片状Ni3P/C复合材料及其制备方法。在该复合材料中片状Ni3P均匀地生长在泡沫镍上,C膜均匀地包裹在Ni3P上。该复合材料的制备方法为:以镍化合物为原料,利用水热法在其表面均匀地长上一层片状氢氧化镍。然后以次亚磷酸钠为磷源,在300℃下保温2小时,制备出泡沫镍自支撑片状Ni3P材料。最后对其进行碳包覆,制备出泡沫镍自支撑片状Ni3P/C复合材料。本发明的Ni3P/C复合材料制备的钠离子电池负极具有优异的比容量、倍率性能和循环稳定性能。本发明方法简单可行,原料来源广,适宜工业化生产。
本发明公开了一种硅藻土@NH2‑MIL‑53(Al)纳米复合材料的制备方法及其应用,所述硅藻土@NH2‑MIL‑53(Al)纳米复合材料是通过在硅藻土基体中负载具有纳米棒状结构的NH2‑MIL‑53(Al)制备得到的。硅藻土的引入可明显提升NH2‑MIL‑53(Al)吸附去除刚果红的性能,达到高效去除的目的。本发明制备得到的硅藻土@NH2‑MIL‑53(Al)纳米复合材料3h即可达到吸附平衡,对300mg/L的刚果红溶液的最大吸附量可达363.39mg/g,去除率接近97%。
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本申请公开一种复合材料结构以及复合材料结构的加工方法,复合材料结构包括第一材料和第二材料,第一材料与第二材料之间形成结合面。复合材料结构设有第一孔、衬套以及第一槽。第一孔位于第一材料上且第一孔延伸到第二材料,衬套形成于第二材料,衬套位于第一孔内,衬套内具有第二孔,衬套遮挡结合面在第一孔内形成的结合线,第一槽设于第一材料背离第二材料的一侧,第一槽和第一孔连通。本申请热熔出的衬套能够遮挡住第一材料和第二材料之间的结合线,从而提升了孔壁的密封性。
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本发明提出一种水泥基复合材料,所述水泥基复合材料包括胶凝材料、骨料、水、钢纤维、减水剂及消泡剂,其中,所述胶凝材料包括水泥及硅微粉,所述硅微粉与所述水泥的质量比在7%~15%,所述水与所述胶凝材料的质量比在0.12~0.3。本发明还提出一种水泥基复合材料支撑构件,上述水泥基复合材料及水泥基复合材料支撑构件的立方体抗压强度高,大于大理石的抗压强度,可根据实际需要,在成型模具中加入螺栓,螺母,精密安装座或者预制管道等,不需进行额外加工,方便安装使用且成本低。
本发明涉及一种CdS/MoSx复合材料及其一步电化学沉积制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:以自支撑材料为基底,利用含有镉源、钼源和硫源的电解液进行电化学沉积,即得所述CdS/MoSx复合材料。本发明采用过渡金属硫化物MoSx来取代贵金属作为助催化剂,解决了贵金属的稀缺和高成本的问题,通过电化学方法一步电沉积将CdS/MoSx固定在基底上,可实现CdS/MoSx的可控合成;制备得到的CdS/MoSx复合材料可充分利用可见光,增加太阳能的转换利用率,对于可见光区域有很好的光响应,具有较佳的光催化活性;且易于回收,为CdS的光催化产氢技术提供了一种全新的途径。
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本发明公开了一种复合材料加工工艺及复合材料生产线,复合材料加工工艺中,先对底板进行冲压以在底板上形成预设形状的第一通孔;而后在底板上贴合第一材料层和第二材料层;接着根据第一通孔,对第一材料层和第二材料层进行镭射切割,以在第一材料层和第二材料层上形成第二通孔。根据本发明实施例的一种复合材料加工工艺及复合材料生产线,在底板上复合第一材料层和第二材料层前对底板进行冲切,能够避免第一机床的刀具上粘附粘合剂,进而提高了第一通孔的加工精度;同时,通过镭射机加工第二通孔,能够避免第一材料层和第二材料层受到挤压,防止第一通孔和第二通孔处出现溢胶,进而能够提高第一通孔和第二通孔的加工精度。
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