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本发明公开了一种高耐热玻纤增强聚酯复合材料及其制备方法,其组成(重量%)为:聚酯45-95%;成核剂-硬脂酸钠0.3-5%;溴系阻燃剂5-30%;阻燃协效剂4-10%;增韧剂1-6%;抗氧剂0.1-1%;润滑剂0.1-5%;玻璃纤维5-50%。本发明使用了有机成核剂硬酯酸钠、丙烯酸酯类核壳共聚物增韧剂、含有环氧基团的物质作扩链剂,有效提高了PET的结晶速度,使得制成的复合材料可以在较低的温度,即70-100℃模温时成型,因而不用添加油温机,降低了能源消耗,同时保证了该材料的高耐热性、高强度和高冲击性;并且成本低廉,制备过程简单,生产工艺容易控制。
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本实用新型涉及一种内侧竖直接地引下线的复合材料杆塔。该杆塔中地线横担采用金属材料,在地线横担的中心引出一段一定长度的沿导线方向的接地引下线上金属横担,在此上金属横担的末端垂直引下接地引下线,该接地引下线在下相导线下方一定距离通过接地引下线下金属横担联接到杆塔上,然后接地引下线向下顺着塔身接地,如果塔身下部分是钢管,接地引下线可直接接在钢管上来接地。增加的接地引下线上下金属横担实现了在塔头接地引下线与复合材料塔身隔开了一定距离。该实用新型增强了线路耐工频污闪的能力,增强了线路耐雷电冲击绝缘强度,避免了雷电闪络后的工频续流对复合绝缘子的烧伤,结构简单,易于实现。
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本发明提供了一种碳复合材料的制备方法及其制备的碳复合材料,该制备方法步骤包括:A、对石墨进行氧化处理,得表面氧化石墨;B、将糖类化合物、表面氧化石墨及溶剂混合,得混合物;C、将混合物于100℃~250℃下处理1~10h,得前躯体;D、将前躯体在空气下,300-1600℃煅烧1-10小时,得碳复合材料。制备的碳复合材料包覆层均匀、表面光滑、包覆完全、形貌完美特别是材料的电化学性能优异,且方法操作简单,易实现。
本发明公开了一种聚合物/黏土纳米复合材料及制备方法和纳米GFRP复合材料。聚合物/黏土纳米复合材料按重量百分比,由以下组分组成:有机蒙脱土1-4%;乙烯基酯树脂72-76%;?苯乙烯20-23%;促进剂0.8-1.2%;?固化剂1.8-2.2%。GFRP复合材料按体积率,上述聚合物/黏土纳米复合材料占25-50%,玻璃纤维占50-75%。本发明面向混凝土结构,通过剪切搅拌、超声振荡等手段,把具有层状结构的纳米级黏土颗粒均匀、稳定地分散到普通聚合物基体中并使基体材料分子插入各黏土片层之间的间隙中,得到一种全新的聚合物/黏土纳米复合材料。以此聚合物/黏土纳米复合材料作为基体与玻璃纤维复合得到的纳米GFRP比普通GFRP更优异耐久性能及力学性能。
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本申请公开了一种复合材料、复合材料的制备方法及电子设备,属于复合材料制备方法领域,所述复合材料由30%~40%的尼龙树脂、60%~70%的玻纤和0.1%~0.9%的加工助剂组成,其中所述玻纤的模量范围为70Gpa~90Gpa,介电常数为5‑6,直径为9um~13um。
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一种多孔金属/三维石墨烯复合材料,包括多孔金属,所述多孔金属上的三维石墨烯、依附于所述三维石墨烯上的多个纳米颗粒/纳米线和/或至少一层纳米薄膜。该多孔金属/三维石墨烯复合材料将纳米线(一维)、石墨烯材料(三维)与纳米颗粒/纳米线(零维)和或/纳米薄膜(二维)材料结合在一起,实现了由零维到三维的纳米材料复合,充分结合了上述各种尺寸纳米材料的优点,而同时又避免了各材料的缺点。
本发明公开了一种生物质废弃物热还原活化硫酸锂制备锂硫电池正极Li2S/NCs复合材料的方法。本发明通过调节Li2SO4源、生物质废弃物和氮源的比例以及控制煅烧过程中的升温速率和温度来实现Li2S/NCs复合材料的比表面积、总孔体积、孔径、氮含量、Li2S颗粒大小以及Li2S含量的有效调节。本发明操作流程简便,原料价格低廉,且环境友好,是一种极具潜力的制备高性能锂硫电池正极材料的方法。
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。
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一种复合材料主要由碳纳米管、金属粉末和塑料组成。所述碳纳米管的重量百分含量为0.1%~8%。所述金属粉末的重量百分含量为2%~19.9%。所述塑料的重量百分含量为80%~90%。所述碳纳米管和金属粉末均匀分散于塑料中。本技术方案还提供一种采用如上所述的复合材料的电子产品外壳及其制作方法。
本发明公开了一种核壳结构多元复合材料、其制备方法及包含该多元复合材料的锂离子电池。所述多元复合材料包括石墨内核以及包覆在所述内核表面的外壳,所述外壳包括由内到外的链状硬碳层和软碳层。所述方法包括:1)将无定型碳的前驱体、溶剂和表面活性剂混合,得到液相第一前驱体;2)将内核材料石墨和链状高分子材料混合,并进行表面改性处理,得到第二前驱体;3)采用第二前驱体和液相第一前驱体,经过包覆处理制成复合第三前驱体,并进行碳化,得到核壳结构多元复合材料。本发明的方法简单、流程短、成本低廉、对环境友好无污染,得到的多元复合材料拥有压实密度高、首次可逆容量和首次库伦效率高、加工性能和低温性能优良的特点。
本发明提供的一种适用于玻纤/PBT复合材料的耐高温阻燃剂,利用碳酸氢钠的分解抑制玻纤PBT复合材料在较低温度下燃烧的发生,而硅酸钠则能在燃烧的高温下转化为二氧化硅,彻底阻断燃烧;分段式的阻燃方式,能够有效克服玻纤/PBT易燃的缺点;而硅酸钠和碳酸氢钠与玻纤/PBT复合材料结合程度高,且无毒环保,与环境有较好的相容性。本发明提供的耐高温阻燃的玻纤/PBT复合材料,对玻纤进行冷冻微粉碎处理,配以三氧化二锑以及溴化环氧树脂,彻底消除了现有技术中玻纤的“灯芯效应”,进一步提高了玻纤/PBT复合材料的阻燃效果,使之可被应用于制备大功率空气开关、大功率继电器、端子排等对阻燃性能要求严格的产品。
本发明公开了基于喷墨打印技术制备石墨烯增强铝基复合材料的方法及制得的石墨烯增强铝基复合材料。该方法包括:往改性石墨烯分散液加入纯铝粉或铝合金粉,搅拌,烘干得到复合粉末;与固化剂混匀,得到砂料,喷墨打印,得到预制体;将预制体置于模具中,预加热至300‑600℃后,倒入铝液浇铸,通过压力浸渗制得石墨烯增强铝基复合材料。本发明提供的制备方法,对石墨烯进行表面改性,改善了石墨烯与铝的润湿性,减少石墨烯的团聚;采用喷墨打印技术先制备石墨烯铝基复合材料预制体,再通过压力浸渗制备石墨烯铝基复合材料,使石墨烯分散均匀,复合材料的致密度高;制备周期短,效率高,有利于产业化。
本发明涉及铜基非晶合金与镁合金的复合材料领域,公开了一种铜基非晶合金‑镁合金复合材料和钝化铜基非晶合金‑镁合金复合材料及制备方法。方法包括:(1)在真空或氩气气氛下,将至少一块铜基非晶合金以及至少一块镁合金放置在一起,从常温开始以升温速率10~50℃/min加热到热压温度;(2)在所述热压温度下,对所述铜基非晶合金与所述镁合金进行加压,使所述铜基非晶合金与所述镁合金的应变速率为0.1%/s~1%/s;加压时间为50~500s;(3)在步骤(2)所述加压结束时达到的压力下进行保压100~500s,再冷却得到铜基非晶合金‑镁合金复合材料。该方法简单易行,得到的复合材料结合强度大。
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本发明提供了一种粗糙毛面纤维毡预浸料,是由半固化柔性树脂基质和粗糙毛面纤维毡经过热熔胶膜法而构成,所述粗糙毛面纤维毡预浸料的单面或双面具有凸起毛圈,同时提供了一种粗糙毛面纤维毡复合材料,其结构是以两层单粗糙毛面纤维毡预浸料作为外表面层、若干层双粗糙毛面纤维毡预浸料作为中间增厚层,还进一步介绍了该复合材料的制备方法。本发明以单粗糙毛面纤维毡预浸料作复合材料的外表面层,以双粗糙毛面纤维毡预浸料作复合材料内部增厚层,通过粗糙面纤维毡面层间相互嵌入,经过对合层体进行模压、热固化,形成具有一定抗分层能力的复合材料,从而能较好地降低预浸料层合体的孔隙率,并且有效地解决了分层问题。
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一种纺锤型CuS@CeO2纳米复合材料,CuS纳米粒子设有包覆层CeO2,在恒温水浴条件下加入氯化铜,巯基乙酸,硫代乙酰胺反应生成硫化铜CuS纳米粒子及合成原液;然后在CuS合成原液中,继续加入聚烯丙胺盐酸盐和硝酸铈并恒温搅拌,然后水浴加热,加入氢氧化钠溶液继续反应,反应的产物经冷冻干燥后得纺锤型CuS@CeO2纳米复合材料;所述CuS纳米粒子的包覆层CeO2是通过一步法反应制得;本发明以价格低廉、生物相亲性较好的CuS纳米粒子作为光热转化和放疗增敏材料,该材料可以很好的吸收近红外光并转化成热量,同时在放射治疗中增加放疗的治疗效果。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/ KIT‑1型分级硫碳复合材料,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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本发明提供了一种用于碳纤维复合材料的新型热固性环氧树脂,其包括的组分及其份数为:环氧树脂/聚丁二烯橡胶聚合物40-60份,混合型环氧树脂40-60份,石墨烯0.1-0.5份,SBM/MAM共聚物5-10份,增韧剂4-8份,分散剂0.1-0.5份,凹凸棒土1-5份,触变剂1-5份,润湿剂0.1-0.5份,双氰胺5-12份,潜伏性促进剂1-5份,偶联剂0.5-1.0份。采用本发明的热固性环氧树脂,能对碳纤维本体进行预处理,使得树脂与碳纤维之间具有很好的相融性和渗透性,制备出来的碳纤维复合材料板的剪切强度、拉伸强度都很高,能满足航空航天、军工、轨道交通、水上交通、汽车、运动器材等的严苛要求。
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本发明公开了一种树脂纤维复合材料的制备方法及树脂纤维复合材料,所述方法包括以下步骤:将片状吸波材料置于热固性树脂溶液中浸润,然后将浸润的片状吸波材料进行预固化形成片状吸波材料半固化片;取适量步骤S1)中所用的热固性树脂溶液,加入1%~30%体积比的导电颗粒搅拌均匀制得导电浆料;将所述片状吸波材料半固化片叠层后,在需要电镀的部位涂敷所述导电浆料;将步骤S3)所得产品进行固化,固化温度为80~250℃,固化压力为0.1-3MPa,固化时间为1-12小时;将经步骤S4)固化后的产品置于电镀液中进行电镀。本发明具有工艺简单,电镀层不易脱落的优点。
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本发明公开了一类由导电性填料填充高分子共混物基体所构成的具有正温度系数(PTC)特征的导电高分子复合材料的组成配方及其制造工艺。该类PTC材料由第一结晶性高分子基体、与第一高分子不相容或部分相容的第二高分子基体、导电性填料以及其它助剂,按一定配比经混炼、成型和后续加工而成。由于该类多相复合体系呈现双渗滤效应、导电性填料发生不均匀的选择性分散以及第二高分子基体的可调变性等多方协同作用,从而同时改善复合材料的PTC效应稳定性能、机械性能和加工性能,为制造自限温加热器和过电流保护元件等提供基材。
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本申请提供一种水泥复合材料用点阵结构、水泥复合材料及其制备方法,涉及建筑材料领域,该水泥复合材料在水泥基材料中嵌入PETG纤维制备得到的点阵结构,可以增强水泥基材料的韧性,制备出高韧性的点阵结构水泥复合材料,相较于无点阵结构的水泥材料,本方案的水泥复合材料的韧性增加了2‑3倍。由于所使用的PETG纤维具有高韧性,在水泥构件中起到了很好的抗拉作用,大大促进了其韧性增强,减缓了裂缝的开展。点阵结构定制化程度高,针对特殊形状的水泥构件,可设计不同形状的点阵结构与之匹配。相较于传统连续性增韧材料(如钢筋等),不需要截断、焊接等工艺,省时省力。
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本发明属于复合材料及其制备技术领域,公开了一种蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料及其制备方法与应用。本发明复合材料由包括以下重量百分比的组分制备得到:10~50%的甘蔗渣、10~50%的增塑淀粉、20~80%的聚乳酸、1~10%蔗渣接枝共聚物、0~6%的润滑剂、0~1.5%抗氧剂、0~1.5%抗水解剂。本发明蔗渣接枝共聚物增强的可生物降解复合材料中利用蔗渣接枝丙交酯共聚物有效提高蔗渣与聚乳酸的相容性,改善两者的界面性能,同时提高复合材料的力学性能,其安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装等领域,特别适用于制备育苗容器、包装制品等,具有广阔的应用前景。
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本实用新型公开了一种装饰用多层复合材料加工装置及多层复合材料结构,该装饰用多层复合材料加工装置包括,导带传送组件,该导带传送组件上方依次设置的底胶滚涂组件、填充喷涂组件、UV光油淋涂组件、UV固化组件。该多层复合材料主要包括该多层复合材料结构从内到外依次设置的基材层、底胶层、填充层、光油层。基材为未经加工的原材料,将底胶涂在基材上,形成底胶层、在底胶层表面上喷涂填充物,待底胶凝结,填充物粘附底胶上,形成填充层。将UV光油淋涂在填充层表面,再对UV光油进行固化,形成光油层,即完成多层复合材料的加工。该多层复合材料为含有软、硬基材的多层复合材料,较传统的复合材料具有更复杂的工艺和更高的性能。
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一种能在交流或直流电压下工作、其电发热效率在90%以上,甚至在低电压下达到99%的纳米复合材料电发热膜,包含重量比为1∶0.8-1.3的一种复合材料和耐100℃以上高温的柔性高分子材料,该复合材料包含占该复合材料总重量为:0.2-20%(重量)的纳米石墨碳粉;0.2-6%(重量)的纳米碳管;0.2-6%(重量)的碳纤维;以及,余量的超细石墨粉。
本申请提供了一种复合材料、手机中框、手机后盖以及加工复合材料的方法,该复合材料包括:第一区域(110);第二区域(120);第三区域(130),位于第一区域和第二区域之间;第一区域(110)由第一喂料烧结而成,第二区域(120)由第二喂料烧结而成,第三区域(130)由第一喂料和第二喂料的混合物烧结而成,且,在对第一区域(110)、第二区域(120)以及第三区域(130)构成的整体进行烧结的过程中,第一区域中的部分金属粉末与第三区域中部分金属粉末接触,第二区域中的部分陶瓷粉末与第三区域中的部分陶瓷粉末接触。本申请实施例提供的复合材料,能够满足复合材料的强度要求以及无缝要求。
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本发明提供了一种热敏电阻复合材料,该复合材料包括高分子聚合物、填充聚合物、导电填料;所述填充聚合物是非极性聚合物,且其结晶度为90-100%,熔点为250-400℃,平均粒径为1-5μm。本发明还提供了该复合材料的制备方法及含有该复合材料的热敏电阻。用本发明的复合材料制备的复合材料制备的电阻具有高的耐电压耐电流性能。
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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。
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。
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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