1126
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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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本发明公开了一种四元复合材料,主要由通孔材料、二氧化钛、纳米银离子材料和贵金属催化剂组成,各组分的比例为通孔材料:二氧化钛:纳米银离子材料∶贵金属催化剂的重量比为:5~20∶0.5~1.5∶0.2~0.6∶0.02~0.18,二氧化钛、纳米银离子材料和贵金属催化剂负载于构成通孔材料的植物纤维成型物或无机纤维成型物表面,或者混合于发泡棉的基料中。采用以上技术方案的四元复合材料,在超声波环境中具有较强的降解有机物和杀灭细菌的效果,可以广泛地应用于饮用水净化和空气净化领域。该四元复合材料还可以通过隔音、削波作用和对电磁波的屏蔽作用,有效吸收超声波或者噪音和电磁辐射。本发明还公开了该四元复合材料的用途和一种超声波净水机。
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本发明提供了一种PET木塑复合材料的制备方法。为降低成本并改善和提高木塑复合材料的性能,本发明提供了一种PET木塑复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将PET树脂烘干后形成发泡原料;S2、将步骤S1所得发泡原料与成核剂均匀混合,得到混合物;S3、将改性木粉与偶联剂、羧甲基纤维素钠在高速搅拌机中处理;S4、将步骤S3所得与步骤S2所得混合物混合均匀,再加入发泡剂、增塑剂,混合均匀,挤出成型或压制成型或注塑成型。采用本发明方法制备的PET木塑复合材料成本低,机械性能好,使用寿命长,质量轻,缓冲性能好,易于加工和改型,可设计性强。
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本发明涉及充电桩用聚酯材料技术领域,具体涉及一种耐高温高湿的无卤阻燃聚酯复合材料及其制备方法,该无卤阻燃聚酯复合材料包括如下重量份的原料:聚酯树脂40‑60份、相容剂2‑6份、抗氧剂0.1‑0.2份、耐水解剂0.5‑1.0份、次膦酸盐阻燃剂10‑20份、阻燃协效剂0.5‑1.0份、酯交换抑制剂0.5‑1.5份、扩链剂0.5‑1份、玻璃纤维10‑30份和其它助剂0.5‑1.0份,该聚酯复合材料在双85条件下的1000小时内,具有高CTI特性,材料力学性能相对稳定,阻燃性能维持不变,聚酯复合材料的表面无析出物。
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本发明公开一种聚氨酯共混改性聚苯硫醚复合材料,含有聚苯硫醚、聚氨酯、玻璃纤维、硅灰石纤维和助剂,助剂含有相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂和炭黑。还公开一种制备聚氨酯共混改性聚苯硫醚复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将聚苯硫醚、聚氨酯、玻璃纤维和硅灰石纤维,以及相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂和炭黑搅拌混合,得到混合料;(2)将所述混合料加入挤出机,挤出条状复合材料。本发明的聚氨酯共混改性聚苯硫醚复合材料具有既有高强度、低蠕度、流动性好、易于加工等特点,有具有高韧性、低密度、介电常数小、漏电起痕指数高等特点。
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本发明涉及百叶窗帘技术领域,具体涉及一种百叶窗帘叶片复合材料及其制备所述百叶窗帘叶片的方法。本发明提供的一种百叶窗帘叶片复合材料,包括按重量份数计的如下组分:PS 60~70份,滑石粉10~20份,PC 10~20份,增塑剂1~2份,抗紫外剂0.5~1份,交联剂0.1~0.2份和颜料0.1~0.2份。本发明所述的百叶窗叶片复合材料采用成高分子材料制成,所述复合材料制成的百叶窗叶片具有强度高、不易翘曲、不易折损的优良性能,且具有抗紫外线老化的性能。
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本发明公开了一种长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法。该长玻纤增强聚丙烯复合材料包括的重量百分比组分有:聚丙烯40-65%、玻璃纤维30-50%、相容剂4-7%、抗氧剂0.5-1.5%、润滑剂0.5-1.5%。其制备方法包括将相应聚丙烯、相容剂、润滑剂和抗氧剂进行混料处理,将长玻璃纤维分散于熔融混合物料中进行浸渍处理制备长玻纤增强聚丙烯复合材料的步骤。本发明长玻纤增强聚丙烯复合材料力学性能均衡,尤其是冲击强度比较高;低收缩,高尺寸稳定性;低翘曲,各向异性小;低蠕变,抗动态疲劳性好。其制备方法能有效分散长玻璃纤维,并保留长玻璃纤维的长度。
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本发明公开了一种耳机线材用高分子基纳米复合材料,其由如下重量份数的组分制成:水性聚氨酯纳米复合乳液20-30份、油类增塑剂30-40份、硬质酸钠6-10份、碳酸钙10-20份;其中,所述的水性聚氨酯纳米复合乳液中所含的组分及质量比为有机改性麦饭石分散液0.05:聚合物二元醇2.8:HDI三聚体1.2:水溶性壳聚糖2.3:催化剂二月桂酸二丁基锡0.03:三羟甲基丙烷0.3:抗氧剂10100.015:三乙胺0.2:去离子水10:乙二胺0.04。本发明还公开了前述耳机线材用高分子基纳米复合材料的制备方法。本发明采用有机改性麦饭石、脱乙酰壳聚糖对水性聚氨酯进行改性,具备耐水、耐老化性、耐黄变、抗沾污性、耐磨性、抗菌、抗辐射等性能,适合应用在耳机线材的外被材料以提高综合性能。
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本发明提出一种亚微米无机晶须气凝胶隔热复合材料,包括气凝胶基体和亚微米无机晶须,所述气凝胶基体填充于亚微米无机晶须间,所述亚微米无机晶须气凝胶隔热复合材料具有良好的力学性能和结构稳定性。本发明还提出一种亚微米无机晶须气凝胶隔热复合材料的制备方法,采用低成本常压干燥工艺,代替气凝胶制备中通常采用的高成本超临界干燥技术,显著降低了气凝胶隔热材料的生产成本,可实现亚微米无机晶须气凝胶复合材料的规模化和流线化生产。
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本发明公开了一种应急处理水面溢油的生物质复合材料和方法,所述生物质复合材料由质量比为1~3:2~4的蒲绒与芦苇经机械搅拌混合而成,所述芦苇的粒径为380~830μm。本发明的应急处理水面溢油的生物质复合材料,缓解了蒲绒单独作为吸油材料时产量有限,难于收集和利用性较高之间的矛盾;提高了芦苇作为吸油材料的可利用性;仅需要进行简单的机械混合,相比芦苇的化学改性方法,其处理简便、安全、经济,因此,本发明的生物质复合材料可以投入生产,大范围使用,具有一定的实用价值。
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本发明提供了一种高含量碳纳米管/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)复合材料薄膜的制备方法。其中,所述碳纳米管的质量占复合材料总质量20%以上。本发明首先采用EVA溶液分散碳纳米管,提高碳纳米管在EVA中的分散性以制备碳纳米管含量为20-80%的母料。在此基础上,本发明再次采用EVA的良溶剂或EVA溶液或EVA溶液/导电炭黑混合液或EVA溶液/石墨烯混合液或EVA溶液/石墨粉混合液溶解碳纳米管/EVA母料制备高含量碳纳米管/EVA复合材料薄膜,有利于促使碳纳米管和EVA界面相互作用,提高碳纳米管的含量,进而提高碳纳米管复合材料薄膜的导电性和力学性能。
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本发明涉及炭复合材料技术领域。具体公开一种炭炭复合材料的制备方法和应用。所述制备方法至少包括以下步骤:1)在惰性气体氛围中对纤维预制体进行升温浸渍处理,升温速率为3~6℃/min,升温至450~465℃,并恒温50~80min,并保持浸渍的压强为2~3MPa;2)以3~6℃/min的升温速率升温至590~600℃,同时将浸渍的压强增至4~5MPa,恒温100~120min,自然冷却;3)将2)中冷却得到的物质置于氮气氛围中进行逐步升温升压炭化处理;重复上述步骤1)~3)至少一个周期。本发明得到的炭炭复合材料的密度比恒压制得的炭炭复合材料的密度高5%~15%,孔隙率降低5.5%~25%。
本发明公开了一种可逆热致变色的ABS复合材料及其制备方法和在3D打印中的应用,该ABS复合材料是由5‑25份色母料、100份ABS树脂、0.3‑0.8份分散剂1和5‑7份无机填料组成;其中的色母料是由50‑70%ABS树脂、5‑12%分散剂2和20‑40%着色剂组成;着色剂是由一种以上的可逆热致变色粉组成,或者由一种以上的可逆热致变色粉与颜料拼色而成。本发明制备的3D打印用可逆热致变色ABS复合材料,不仅能保持ABS树脂良好的挤出性能,而且这种复合材料能在不同的工作温度下产生不同的变色效果,且这一变化过程可逆。
本发明公开了一种碳纳米管离子液体复合材料及其制备方法与在去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸的应用。碳纳米管离子液体复合材料的制备是先利用以含有烯丙基的功能化离子液体、醇、烷制备三元组分无表面活性剂微乳液体系,加入碳纳米管,利用乳液聚合法制得碳纳米管离子液体复合材料。具体步骤为:将含有烯丙基的功能化离子液体、醇、烷混合,室温搅拌1~4小时;再加入碳纳米管,在氮气保护下,加热至70~85℃,反应1~3小时后,冷却至室温,离心分离,所得固体为碳纳米管离子液体复合材料,用于去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸。本发明的方法操作简便、成本低、处理工艺简单、去除效率高。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 50?60份碳纤维、15?18份聚乙烯醇纤维、15?18份聚丙烯纤维、10?12份聚丙烯腈纤维、8?10份海藻纤维、5?6份粘胶纤维、5?8份氧化石墨烯、5?8份导电纤维、6?10份卤化丁基橡胶、6?8份丁晴橡胶、8?10份顺丁橡胶、5?6份丁基橡胶、2?5份阳离子聚丙烯酰胺、4?5份乙二胺四乙酸、4?5份磷酸氢二钠、200?250份聚丙烯。该碳纤维增强聚丙烯复合材料在使用过程中不易损伤,并对纤维束起到集束作用,同时可大大改善复合材料的界面性能,有效增加纤维与基体之间的结合力,有利于提高复合材料的加工性能和力学性能?;制备方法步骤简单,可操作性强,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种高导热硅橡胶层状复合材料,包括中间层,和层压在中间层的两个表面的外层;其中,所述中间层是树脂基复合层,其是由树脂基复合材料压制成型制得,所述树脂基复合材料以重量份计,包括:石墨烯0.1‑5份,胶黏剂2‑10份,石墨10‑50份,基底树脂35‑93.5份,石墨烯和石墨相互协同在树脂基复合层中构成独立导热网络;所述外层是导热硅橡胶组合物固化形成的硅橡胶层,所述导热硅橡胶组合物以重量份计,包括:甲基乙烯基硅橡胶30‑60份,聚酰胺树脂15‑20份,气相白炭黑3‑6份,氮化硼1‑3份,铂催化剂0.05‑0.1份,交联剂1.5‑2份。本发明提供的层状复合材料,导热性能佳,机械性能优异。
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本发明涉及一种石墨烯聚苯胺复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括石墨烯及聚苯胺,所述聚苯胺分散在所述石墨烯层状结构之上,所述石墨烯在所述复合材料中的质量百分数为10~80%。通过上述方法制备的石墨烯聚苯胺复合材料具有枝状结构,可以起到粘合电极材料的目的,同时,由于石墨烯的存在,又可以作为导电剂应用,从而在应用于电极片制作时,可以避免使用传统的粘结剂和导电剂,能显著提高电极片的比容量,电极片的能量密度也较高。
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本发明公开了一种八溴阻燃聚丙烯复合材料,按重量百分比计,包括:聚丙烯??50%~75%,BDDP15%~30%,协效阻燃剂5%~20%,选择性助剂2%~5%。其制备方法是将部分聚丙烯和选择性助剂在高速混合机内混合,将混合均匀的混合材料通过输送管道送入料站A中;分别将BDDP、协效阻燃剂和剩余部分聚丙烯投入不同料站B、C和D中;在连续计量系统中输入对应料站所用物料的比例;启动连续计量系统,将对应的物料按照对应的比例要求同时连续加入到双螺杆挤出机进料口进行连续造粒。本发明得到的复合材料制得的样件长×宽×高为127mm×12.7mm×0.6mm,参照UL94的测试方法检测能达到V-0等级的阻燃效果,满足市场需求,且其阻燃效果稳定、熔指稳定性好,提高了产品质量,降低了生产成本。
本发明提供羧甲基壳聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料的制备方法及其应用。羧甲基壳聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料的基本组成为羧甲基壳聚糖季铵盐和有机累托石,由羧甲基壳聚糖季铵盐插层进入有机累托石层间而生成,插层后累托石层间距在4.2nm~4.72nm之间。其制备方法是在70~80℃搅拌条件下将一定浓度的羧甲基壳聚糖季铵盐溶液分两次滴加到有机累托石水悬浮液中,冷冻干燥后即获得羧甲基壳聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料。该纳米复合材料可以作为药物载体,具有羧甲基壳聚糖季铵盐与有机累托石两者的优势,其药物控释性能比单一的羧甲基壳聚糖季铵盐更优异,耐热性能比羧甲基壳聚糖季铵盐也有较大提高。
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本发明涉及一种用于集装箱液罐袋连接法兰的复合材料及其制备方法,包括以下制备方法:将以重量份数计的聚乙烯60~90份、热塑性弹性体10~40份和引发剂0.1~1.0份,混合均匀后,进行交联接枝反应,共混造粒,即得到母粒料,将上述母粒料重量百分比为5~10份、90~95份的基体料聚乙烯以及0.1~0.5份的双二五混合均匀后,共混造粒。本发明连接法兰复合材料具备耐高频率的高强度冲击。
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本发明涉及一种用作非病毒基因载体的甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料及其制备方法,甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料的基本组成为甲壳三糖-G-壳聚糖和累托石,由甲壳三糖-G-壳聚糖插层进入天然钙基累托石层间而生成,插层后累托石层间距在2.5NM-2.9NM间。其制备方法是在50-60℃搅拌条件下将一定浓度的甲壳三糖-G-壳聚糖加到累托石水悬浮液中,冷冻干燥后即获得甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料。甲壳三糖-G-壳聚糖/累托石纳米复合材料结合了甲壳三糖的细胞核靶向性及甲壳三糖-G-壳聚糖在缓冲液中的稳定性和累托石层状结构具有的保护DNA不被降解的能力,是一种有效的非病毒基因载体。
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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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本实用新型属于建筑用材料技术领域,提供一种复合材料成型建筑用枋。这种复合材料成型建筑用枋,端面为哑铃形,尺寸为40mm×80mm,中央开设两排通孔,每排设两个通孔;通孔的端面包括两边互相平行的直边,一端接一半圆形弧,另一端接圆角及直边,两平行直边间距离为12mm,半圆的半径为6mm,圆角的半径为3mm,半圆形弧的圆心与其所对直边的距离为27mm。根据本实用新型的复合材料成型建筑用枋,结合复合材料制品在强度、刚度、韧性、防水、耐腐蚀的优点,对传统的枋做了结构改进,使其整体质量减轻,而弯曲强度、抗冲击力等主要性能不受影响;容易加工制造,便于建筑工地上的使用,便于运输及管理。
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本实用新型涉及复合材料连接领域,尤其是涉及一种复合材料檩条与横梁连接结构。所述复合材料檩条与横梁连接结构包括工字型檩条、横梁、支撑连接件、限位连接件、螺栓组件,用于连接横梁和两根工字型檩条。本实用新型的复合材料檩条与横梁连接结构,不仅具有较强的力学性能,而且具有更好的尺寸稳定性,可以有效解决光伏支架在应用中两根檩条接头处与横梁连接的问题,达到整体耐候性强、改善受力、结构稳定、安装方便的目的。
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