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本发明涉及一种纳米碳纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明采用三岛式同轴静电纺丝法,高成碳率的聚合物溶液作为壳溶液,低成碳收率的聚合物溶液作为芯溶液,且芯溶液分为3份,过渡金属碳化物作为纳米催化剂分散在芯溶液中,经过同轴静电纺丝,制备得到具有芯‑壳结构的三通道碳纤维复合材料,复合材料内部负载具有协同催化作用的过渡金属碳化物。此方法可操作性强,简单环保,制得的三通道纳米碳纤维复合材料可用作锂硫电池的正极,制得的锂硫电池相比于传统锂硫电池,表现出高容量和长循环稳定性。
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本发明涉及步道砖技术领域,具体涉及一种步道砖复合材料及用该步道砖复合材料制备步道砖的方法。本发明提供的一种步道砖复合材料,包括按重量份计的如下各组分:聚烯烃60~85份,化石粉10~35份,助剂0.1~10份。本发明所述的步道砖复合材料采用成高分子材料作为步道砖原料,原料取自废弃的塑料垃圾,所述复合材料制成的步道砖的密度小,环保节能,强度大,抗压能力强,且能循环使用。
本发明提供了一种纳米硅颗粒-石墨片-碳纤维复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法,以石墨纳米片与碳纤维(或碳纳米管)为基础,采用偶连法或静电吸附法将硅纳米颗粒均匀负载在石墨纳米片与碳纤维的表面上,然后对纳米硅颗粒-石墨纳米片-碳纤维复合材料的表面进行均匀的包覆,并通过高温热处理方法使得表面包覆层完全碳化,形成碳(石墨纳米片+碳纤维或碳纳米管)-硅(纳米颗粒)-碳(碳包覆层)复合结构材料,使得所述碳纤维-纳米硅颗粒-石墨片复合材料具有较强的机械强度,由其制备而成的锂电池的容量大,循环性能好,充放电时间少;在快速充-放电的情况下,与正常充放电速率相比,其容量衰减小。
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本发明涉及人工复合材料和人工复合材料天线,人工复合材料划分为多个区域;电磁波入射到人工复合材料的第一表面并在与所述第一表面相对的第二表面射出;第i区域与所述第一表面的交集部分为第i区域的底面,第i区域与所述第二表面的交集部分为第i区域的顶面;设辐射源与所述第i区域底面上一点的连线与垂直于人工复合材料的直线之间的夹角为θ,夹角θ唯一对应第i区域内的一曲面,第i区域底面上具有相同夹角θ的点的集合构成夹角θ唯一对应的曲面的边界;且夹角θ唯一对应的曲面上每一处的折射率均相同;每一区域的折射率随着夹角θ的增大逐渐减小。本发明将人工复合材料的折射率的跳变设计为曲面状,减少了跳变处的折射、衍射和反射效应。
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本发明属于复合材料工件成型制造技术领域,公开一种复合材料工件成型方法和复合材料工件,该方法包括:S100、将复合材料包覆于气袋的外周,在复合材料和气袋放入模具后将模具放置于相邻的栈板之间;S200、加热系统将加热介质输送至各个栈板内;S300、风压系统将压缩气体输送至气袋内,使受热时的气袋内的压强在第一预设时间节点后提升至第一预设压强值并保持至第二预设时间节点,再使受热时的气袋内的压强在第二预设时间节点后提升至第二预设压强值并保持至第三预设时间节点,关闭加热系统;S400、冷却系统将冷却介质输送至各个栈板内。本发明的方法使模具受热均匀或冷却均匀,调整复合材料的受热温度,提高成型质量。
本发明提供了一种锂离子电池复合材料及其制备方法、包含该复合材料的正极材料,该复合材料包括磷酸铁锂,以及包覆在磷酸铁锂表面的至少2层壳体,第一层壳体为磷酸锰铁锂,第二层壳体为磷酸铁锂;本发明还提出了一种锂离子电池正极材料,包括上述锂离子电池复合材料、导电剂以及粘结剂。本发明提供的锂离子电池复合材料,能够明显改善电池的放电深度以及电池的放电容量。
本发明涉及一种纳米二氧化硅?硅基复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池。本发明的纳米二氧化硅?硅基复合材料包括碳基质及均匀分散在碳基质中的复合颗粒,所述复合颗粒包括核壳结构的纳米二氧化硅?硅颗粒以及包覆在其表面的导电碳层。本发明的方法包括:通过控制还原剂和添加剂用量等参数制备核壳结构的纳米二氧化硅?硅颗粒,然后通过均相包覆技术在颗粒表面原位包覆导电碳层,再通过融合技术将碳包覆得到的复合颗粒分散于碳基质中,得到纳米二氧化硅?硅基复合材料。本发明的复合材料作为负极材料制成电池具有较高比容量(> 930.5mAh/g),长循环寿命(100次循环容量保持率在93.8%以上)及高导电性的特点。
本发明公开了一种树叶状纳米Fe3O4填充的蜂窝夹芯结构吸波复合材料的制备方法,涉及电磁隐身复合材料技术领域,该方法以铁氰化钾为原料水热法合成得具有树叶形状的α‑Fe2O3;采用高温热处理的方法,还原成为一种具有树叶形状的纳米Fe3O4,填充到周期性芳纶蜂窝板的蜂窝孔中,并在蜂窝板的上下侧分别覆盖玻璃纤维增强树脂基复合材料蒙皮和碳纤维增强树脂基复合材料蒙皮,得到树叶状的纳米Fe3O4填充的蜂窝夹芯结构吸波复合材料。4mm厚度下有效吸收频带宽度2.6GHz(12.8GHz‑15.4GHz),14.2GHz处最大吸收强度达到‑36dB。解决了传统吸波材料电磁波吸收强度差,力学承载能力差的技术难题。
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本发明涉及人体经络保健刮痧板和纳米养生珠用的纳米陶瓷复合材料及其制备方法。所述的纳米陶瓷复合材料是由以复合材料的总量计47.5~87重量%的ZrO2、3~15重量%的Al2O3、2~8重量%的Fe2O3、2~5重量%的SiO2、1.5~10重量%的TiO2、2~5重量%的ZnO、1~5重量%的B2O3和1~3重量%MnO2的纳米粉末,与0.5~1.5重量%的聚乙烯醇粘结剂经造粒而制备的。将所述的纳米陶瓷复合材料经模具压制成型后进行烧结,而后经精加工制成本发明的纳米陶瓷复合材料刮痧板和纳米养生珠,其可辐射5-25μm的生物波,作用于人体可起到调节经络和改善人体微循环的作用。
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本发明提供一种牙科复合材料、多层牙科复合材料及其制备方法和应用。牙科复合材料的制备方法包括:混合、搅拌、剪切研磨、真空消泡和固化。多层牙科复合材料至少为2层结构,且含至少1层牙科复合材料和/或至少1层牙科聚合物。其可分层、可独立、具有结构和力学性能的可调性、较高的抗断裂性、较高的弹性模量和较长的疲劳寿命;在增强力学性能的同时保持了现有牙科复合材料的轻便、美观、生物相容性好等特性。其制备方法包括:堆叠、点滴、压延和固化。该制备方法操作简单,成本低廉,能够制备获得梯度型、交替型和单调型等多层牙科复合材料,分别应用于修复磨牙和/或前磨牙、门牙和/或犬齿和不同位置的龋洞。
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本发明提供了一种复合材料及包括该复合材料的负极片和电池。所述复合材料含有硅氧化物颗粒以及碳包覆物;所述硅氧化物颗粒的尺寸d≤4μm;所述复合材料具有二次颗粒结构;所述复合材料在拉曼光谱测试中在拉曼位移为1300‑1400cm‑1、1550‑1650cm‑1区域内含有强度分别为I1、I2的特征峰,且0.1≤I1/I2<0.5;所述复合材料在电子顺磁共振(EPR)测试中具有共振信号。所述复合材料组装的电池具有高倍率嵌锂能力,其在高倍率充电情况下具有较高的恒流充入比,在基于高倍率充电的循环中,可防止负极出现析锂现象。
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本发明涉及一种人工复合材料和人工复合材料天线,所述人工复合材料相对设置于辐射源的电磁波传播方向上;设辐射源与所述人工复合材料第一表面上一点的连线与垂直于人工复合材料的直线之间的夹角为θ,夹角θ唯一对应所述人工复合材料内的一曲面,且夹角θ唯一对应的曲面上每一处的折射率均相同,所述曲面的母线为抛物线弧;所述人工复合材料的折射率随着夹角θ的增大逐渐减小;电磁波经过所述人工复合材料后在每一圆环体的顶面平行射出。通过将人工复合材料的折射率的跳变设计为曲面状,从而大大减少跳变处的折射、衍射和反射效应,减轻了互相干涉带来的问题,使得人工复合材料和人工复合材料天线具有更加优异的性能。
本申请实施例提供的复合材料层的制备方法、复合材料层及空气净化过滤器滤材,该制备方法包括:采用气流纺丝工艺在第一材料层上制备纳米纤维过滤层;采用第二材料层与所述第一材料层连接,以将所述纳米纤维过滤层夹持在所述第一材料层与所述第二材料层之间,形成复合材料层;其中,所述第一材料层为木浆纸,所述第二材料层分为无纺布;或者,所述第一材料层为无纺布,所述第二材料层分为木浆纸。本申请实施例提供的复合材料层的制备方法、复合材料层及空气净化过滤器滤材,采用气流纺丝工艺在第一材料层上制备纳米纤维过滤层,进而制备复合材料层,以该复合材料层作为空气净化设备的核心过滤层,减少后处理污染。
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本发明提出一种硒参杂的二硫化亚铁碳包覆复合材料,所述复合材料的组成为FeSexS2‑x@C,其中x的范围为0.1‑1.9。本发明提出的硒参杂的二硫化亚铁碳包覆复合材料,应用到钠离子电池中可以有效抑制体积膨胀效应,提高实际比容量、倍率性能和循环性能。本发明还提出该硒参杂的二硫化亚铁碳包覆复合材料的制备方法和应用。
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本发明公开一种陶瓷复合材料的制备方法、陶瓷复合材料及波长转换器,其中,所述制备方法包括步骤:按Al2O3与荧光粉质量比(0.1~1):100,分别配置铝盐溶液与荧光粉;将荧光粉分散于pH值为4.5~5.5的缓冲溶液,得到悬浮液;用铝盐溶液对悬浮液进行滴定,得到包覆有Al2O3水合物薄膜的荧光粉;将包覆有Al2O3水合物薄膜的荧光粉进行煅烧,得到Al2O3包覆的荧光粉;将粒径为0.1μm~1μm的氧化铝粉末与粒径为1μm~10μm的氧化铝粉末按摩尔比100:(0.1~5)配置好,得到混合氧化铝粉末;将Al2O3包覆的荧光粉与混合氧化铝粉末进行混合,得到混合粉末,其中,Al2O3包覆的荧光粉占混合粉末重量的40%~90%;对混合粉末进行预压制、烧结,得到陶瓷复合材料。本发明可制得高光效、高热导率、高机械性能、蓝光透过率可调的陶瓷复合材料。
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本发明涉及一种用于测量温度的荧光复合材料,包括在光源激发下发出Yb3+特征荧光的有机稀土配合物K[Yb(Az)4]和基质材料,有机稀土配合物K[Yb(Az)4]包埋于基质材料中,有机稀土配合物K[Yb(Az)4]与基质材料的质量比为1:0.1~10000。本发明还提供了一种利用荧光复合材料进行荧光测量温度的方法。本发明选用含有Yb3+复合材料的Stokes位移一般较大,有效地避免了环境背景干扰;而且利用稀土复合材料作为温度传感材料,可以利用其荧光寿命长、荧光单色性好、荧光强度高的特点;所采用的荧光测量温度的的方法由于采用荧光积分峰面积而非荧光强度作为考察对象,大大减小了测量中由于仪器或测量次数较少引入的随机误差。
本发明公开了一种复合材料层制造方法、复合材料层以及可导磁的锅制造方法、包含复合材料层的锅,包括如下步骤:步骤一:对从上至下依次为上不锈钢层、上铝层、分布有通孔的铁片、下铝层、下不锈钢层进行加热压;步骤二:在加热压的过程中,上铝层和下铝层与铁片上通孔相接触的部分被挤压到通孔中,此时上铝层和下铝层分别粘合夹在铁片的上下表面;步骤三:同时,上不锈钢层粘合在上铝层上,下不锈钢层粘合在下铝层上,形成复合材料层。通过本发明用复合材料拉层伸成型的锅具相对于单层料单底煲而言的在使用中油烟要小,特别是底部不容易产生局部受热,受热十分均匀。
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本发明公开了一种木塑复合材料组合物和木塑复合材料及其制备方法。所述木塑复合材料组合物,包括:木粉、树脂、相容剂、增强剂和偶联剂,所述相容剂为橡胶与马来酸酐的共聚物,增强剂为碱式硫酸镁晶须和/或玻璃纤维。本发明还公开了一种木塑复合材料及其制备方法,包括将上述木塑复合材料组合物挤出,得到挤出产物,再将所述挤出产物成型得到该木塑复合材料。本发明公开的木塑复合材料的力学性能高,韧性好。
本发明公开了一种球形CoS/g‑C3N4复合材料修饰PP隔膜及其制备方法与应用。本发明方法以g‑C3N4为载体,以六水合氯化钴为钴源,硫脲为硫源,采用水热法制备CoS/g‑C3N4复合材料,然后将复合材料与添加剂分散于乙醇中,再通过简单地抽滤将修饰材料锚定在PP隔膜上,最后经干燥后得到具有CoS/g‑C3N4复合材料修饰修饰的PP隔膜。经过该复合材料修饰后的隔膜,可以极大地提升了锂‑硫电池的倍率性能与循环稳定性。同时,修饰层复合材料制备及其隔膜修饰的工艺流程简便、成本低廉和环境友好,适合规模放大。
本发明提供了一种Cu/SiO2复合材料的制备方法,包括以下步骤:将铜盐、纳米二氧化硅、还原剂和保护剂进行水热反应,得到Cu/SiO2复合材料。本申请还提供了一种利用Cu/SiO2复合材料制备铜‑陶瓷基板的方法,包括以下步骤:将Cu/SiO2复合材料与有机溶剂混合,得到纳米铜膏;将所述纳米铜膏印刷于陶瓷基板表面,再进行烧结,最后依次进行光刻、显影和电镀,得到铜‑陶瓷基板。本申请制备铜‑陶瓷基板的过程中,由于Cu/SiO2复合材料的纳米尺寸效应与其中的纳米SiO2可与陶瓷基板中的三氧化二铝、氮化铝反应,从而可在较低的烧结温度下实现铜‑陶瓷间的高强度键合。
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本发明涉及一种竹粉-高密度聚乙烯复合材料及其制备方法,其原料由竹粉,高密度聚乙烯树脂,氧化聚乙烯和硬脂酸组成,并通过将竹粉,高密度聚乙烯树脂,氧化聚乙烯和硬脂酸捏合后在双螺杆挤出机中进行造粒,然后把母粒在单螺杆挤出机中进行挤出得到。本发明的竹粉-高密度聚乙烯复合材料外观接近木材,通过更换不同的模具,能够制备形状复杂的制品,并可以钻、刨、钉。本发明复合材料的制品无甲醛释放,外观好,手感好,耐老化优异,不翘曲,在室外,海边景观材料如甬道,遮阳棚,栏杆,活动房屋上使用有很大的优势。
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本发明涉及复合材料成型技术领域,公开了一种复合材料零件的成型方法及复合材料零件。复合材料零件上设置有轴承孔,复合材料零件的成型方法包括:加工复合材料环,复合材料环的内径与轴承孔的孔径D0相等;沿复合材料环的周向将多个第一复合材料片的一端贴合在复合材料环的外表面,第一复合材料片的另一端贴合于模具上,并在模具上贴合第二复合材料片,以形成复合材料零件坯料;将复合材料零件坯料固化成型。本发明提供的复合材料零件的成型方法无需采用额外的金属件,轴承孔加工精度高,避免了金属与复合材料性能差异过大引起的尺寸稳定性的问题,简化了工艺流程,节约成本。全复合材料制成的零件重量小,可以提高产品性能。
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本发明保护一种陶瓷复合材料的制备方法,包括如下步骤:混料:将陶瓷原料与荧光粉混合,并在预设压强下预压制,得到陶瓷复合材料生坯,陶瓷原料包括氧化铝或氮化铝中的一种,荧光粉为稀土元素掺杂的石榴石结构的荧光粉;坯体浸渍:将陶瓷复合材料生坯在第二烧结助剂的可溶性盐溶液中浸渍10~120min,然后将浸渍后的陶瓷复合材料生坯烘干,并在第二烧结助剂的可溶性盐的分解温度以上进行煅烧,使得第二烧结助剂附着在陶瓷复合材料生坯内;烧结:将经过坯体浸渍步骤后的陶瓷复合材料生坯在保护气氛下或真空下烧结,得到陶瓷复合材料。该方法改良了烧结助剂的添加方式,降低了获得陶瓷复合材料的成本。
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本发明具体涉及一种回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合膜制备的高性能复合材料及其制备方法。本发明提供一种回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合材料,按质量百分比计,其组成包括:PP/PVDC复合膜65~73%;氯化聚乙烯7~10%;三元乙丙橡胶3~5%;助剂12~21%;所述回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合材料经长径比为36:1的平行双螺杆挤出机加工制得;所述PP/PVDC复合膜为回收料。本发明创造性地采用氯化聚乙烯为相容剂,三元乙丙橡胶为增韧剂,经长径比为36:1的平行双螺杆挤出机加工,解决了PP和PVDC的相容性问题,获得了良好的增韧效果,减少了PVDC受热分解,并且提高了复合材料的冲击韧性,获得了优异的综合物理力学性能。此外,本发明还提供了该回收聚丙烯-聚偏二氯乙烯复合材料的制备方法。
本发明公开了一种钠离子电池负极用Sn/MoS2/C复合材料及其制备方法。该复合材料的微观形貌是球形颗粒。材料中MoS2具有纳米?微米级花瓣状结构,Sn颗粒尺寸为2~800纳米弥散分布于MoS2花瓣中形成球形二次颗粒,有一层碳膜均匀地包覆在Sn/MoS2颗粒表面。制备方法为:以钼盐与硫源为原料,利用水热法和高温烧结法相结合制备出MoS2。再以锡盐与有机碳源为原料,利用水热法制备出Sn/MoS2/C复合材料。Sn/MoS2/C复合材料制成的钠离子电池负极表现出较高比容量、优异倍率性能和循环性能。本发明Sn/MoS2/C复合材料振实密度高,方法简单,原料来源广,成本低,适宜大规模生产。
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本公开提供了一种具有骨修复能力的人工骨复合材料,其包括:聚合物材料和无机颗粒,聚合物材料的平均分子量为4000Da至10000Da,聚合物材料为己内酯的均聚物,无机颗粒为羟基磷酸钙或磷酸三钙,无机颗粒的质量分数为10%至60%,无机颗粒的表面覆盖有用于增加无机颗粒与聚合物材料之间的结合力的粘接层,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36℃,在第二预定温度范围内,人工骨复合材料具有流动性,第二预定温度大于第一预定温度,第二预定温度的范围为40℃至60℃。根据本公开能够提供一种具有骨修复能力的人工骨复合材料。
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本发明公开了复合材料及其由该复合材料制作的锂离子电池塑料外壳,涉及电池制造领域。该复合材料由如下组分按重量百分比混合制备,聚丙烯PP80%~90%;高密度聚乙烯HDPE7%~15%;润滑剂3%~5%。封装复合材料的制备方法:(1)将聚丙烯、高密度聚乙烯和润滑剂混合搅拌至均匀;(2)将搅拌均匀的上述混合物投入至螺杆挤出机进行熔融混合2~4min,螺杆温度为145℃~210℃,螺杆转速为200~300转/分;经过以上方法制备的复合材料与耐酸碱色母按比例进行共混、烘烤,再通过注塑模具注塑。由本发明的复合材料制作的锂离子电池塑料外壳具有强韧性和抗冲击性能。
本发明提供一种耐热耐久性聚乳酸复合材料的制备方法及耐热耐久性聚乳酸复合材料。本发明的耐热耐久性聚乳酸复合材料的制备方法,通过对贝壳微粉进行表面活化处理,对剑麻纤维进行热塑性改性处理,制备得到已活化的贝壳微粉及热塑性剑麻纤维,然后再通过双螺杆挤出设备将聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、已活化的贝壳微粉、热塑性剑麻纤维及功能性助剂混合挤出造粒,制备得到耐热耐久性聚乳酸复合材料,所得到的耐热耐久性聚乳酸复合材料不仅热变形温度超过100℃,且具有抗水解、耐老化等性能,并通过添加阻燃剂,可达到一定阻燃级别,因此可应用在耐热耐久性餐具、电子电器、汽车配件等领域,从而扩大了聚乳酸复合材料的应用领域。
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本发明提供了一种用于手机壳的陶瓷基复合材料、以及一种陶瓷基复合材料手机壳及其制备方法。所述用于手机壳的陶瓷基复合材料,由如下重量份数的下列组分组成:ZrO2纳米粉80?85份;热塑性树脂8?15份;分散剂3?8份;增塑剂3?5份。本发明提供的用于手机壳的陶瓷基复合材料,兼有陶瓷高贵的质感和高分子的韧性、塑性、可机械加工,边角料可以很方便的回收利用,而且成本低廉,适合大规模工业化生产。
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一种轻质高导热纳米复合材料及其制备方法,其中,复合材料是由重量百分比含量为50%~99%的石墨粉基体材料与重量百分比含量为1~50%的具有高导热性的纳米材料混合而成。制备方法包括:A.选取粒度为0.1~100微米的石墨粉和粒度为10~500纳米的纳米碳化硅粉及纳米硅粉;B.将石墨粉、碳化硅粉、硅粉物料在搅拌条件下混合,同时加入高分子粘结剂,混合后的物料经干燥,分散,得到复合材料前驱体粉末;C.将前驱体粉末在无氧气氛下热固成型。本发明的复合材料具有原料易得且廉价,生产成本低,重量轻,散热效果好等特点,可部分或全部取代金属散热材料。
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