1023
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本发明提供的一种三维石墨烯硅碳负极复合材料,以三维石墨烯为网络结构,三维石墨烯网络结构中嵌入核壳结构,其中,所述核壳结构为碳层包裹的纳米硅的核壳结构,且碳层和纳米硅之间具有空隙。本发明还提供了一种三维石墨烯硅碳负极复合材料的制备方法。本发明构建了集成硅纳米化、碳包裹和三维石墨烯包覆于一体的跨纳微尺度分级保护复合结构的三维石墨烯硅碳负极复合材料,该结构在硅与表面包裹的碳之间构筑特殊的空隙,可缓冲硅的在充放电过程中出现的巨大体积变化和对包裹的碳层的破坏;同时,将碳包裹硅的核壳结构嵌入在三维石墨烯网络结构中,利用石墨烯卓越的导电性进一步提升硅碳负极复合材料的导电性能,实现大幅度提升硅碳复合材料在大倍率电流下的循环性能。
854
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本发明提供一种用于印刷的复合材料及其制备装置、制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供的用于印刷的复合材料中,按重量百分比计,所述复合材料由80%~95%金属油墨,0%~15%粘结剂,0.5%~5%非金属填料,1%~8%偶联剂和0%~5%附着力改善剂组成,所述金属油墨为熔点低于300℃的低熔点金属及其氧化物的混合物。本发明的技术方案能够使用于印刷的复合材料的电导率均一,且在高温下不易发生鼓泡、膨胀或变形,使得印刷制备的导电结构的电性能较好。
725
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一种过氧化物复合材料及其制备方法,旨在提供一种生物型过氧化物复合材料,尤其涉及一种生物型过氧化物复合材料及其制备方法。物体上的色素或污渍在受到过氧化物中分解出的过氧化羟基作用后,会分解从而去除。过氧化物在使用的过程中需要被激活,从而释放出有效成分,起到漂白的效果。本发明提供了一种新的过氧化物复合漂白体系,将过氧化物有效成分和光引发材料结合,有效的发挥二者的优势。本发明所提供的生物新型复合材料,采用光引发,大大提高了在实际应用中的方便性和实效性。制备方法简便,在储存过程中,过氧化物有效成分稳定,在使用过程中,能有效激活过氧化物有效成分,属于环境友好型新一代过氧化物复合材料。
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本发明公开了一种三维壳层陶瓷骨架‑金属基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料领域。本发明所述三维壳层陶瓷骨架‑金属基复合材料的结构为:在三维壳层陶瓷骨架的内部和外部填充有金属基体,其中,三维壳层陶瓷骨架整体为中空壳结构,互穿柱节点处呈球形、圆柱形或正方体形,三维壳层陶瓷骨架壁厚为0.5~3mm。本发明所述方法有效改善了金属液与陶瓷增强体浸渗困难的问题,而且壳层内外包裹有纯基体,拥有优异耐磨性的同时不损失复合材料的塑韧性。骨架节点处形状为球形、圆柱形及正方形,呈周期性分布,且烧结时可提供一定的连接强度,最大限度的发挥了骨架结构和基体的协同作用;本发明所述复合材料有望用于摩擦磨损工况领域。
1123
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本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法与防污抗菌涂料,涉及复合材料技术领域,该纳米复合材料,包括电荷转移型自动氧化还原纳米材料和用作电荷转移型自动氧化还原纳米材料载体的石墨烯,电荷转移型自动氧化还原纳米材料分散于石墨烯的片层结构中,利用该纳米复合材料制备得到的涂料缓解了现有技术的用于船舶的无毒防污抗菌涂料防污期效短、价格昂贵和使用条件受限制的技术问题,利用该纳米复合材料制备得到的涂料具有抗菌防污、耐腐蚀、环境友好、低成本和使用寿命长的特点。
852
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本发明提供了一种改性石墨烯复合材料的制备方法,包括制备氧化石墨步骤、制备氧化石墨烯步骤、制备改性石墨烯步骤和制备改性氧化石墨烯复合材料步骤。本发明提供的改性石墨烯复合材料制备方法,用超声剥离的方法制备氧化石墨烯,然后将氧化石墨烯与环氧树脂复合制得环氧树脂/氧化石墨烯纳米复合材料,经超声处理后的氧化石墨烯在环氧树脂中的分散更均匀,也能最大限度地发挥氧化石墨烯片层在阻燃中的阻隔作用,所得环氧树脂/氧化石墨烯纳米复合材料热稳定性高,应用领域更广泛。
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本发明公开了一种可降解的高阻隔性复合材料及其制备方法,复合材料包括以下步骤:将6.0克木薯淀粉溶解于100ml蒸馏水中,保持在80℃水浴锅中搅拌30min,即得到木薯淀粉溶液;将9.0克聚乙烯醇溶解于100ml蒸馏水中,维持在95℃水浴锅中搅拌30min,即得到聚乙烯醇溶液;将壳聚糖3.0克溶解于100ml5%浓度的醋酸溶液中,并在超声波清洗器中超声分散30min,即得到壳聚糖溶液。将上述聚乙烯醇溶液与壳聚糖溶液加入到木薯淀粉溶液中,并加入10mL无水乙醇溶液进行消泡处理,将溶液pH值调到4.0,在90℃水浴锅中搅拌30min,加入一定量的增塑剂与交联剂,搅拌反应结束后对膜液进行真空脱气处理,待溶液中无气泡后结束脱气处理,获得木薯淀粉/聚乙烯醇/壳聚糖薄复合材料。本发明的高阻隔性复合材料具有阻隔性能良好,可降解等优点,是一种较为理想的复合材料。
925
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本发明公开了碳复合材料及其制造方法,按比例,所述碳复合材料包括1升硫酸、1‑30g克碳纳米管、0.8‑1.1kg石墨。碳复合材料的制造方法,包括如下步骤:步骤一、按比例将硫酸、克碳纳米管、石墨相混合得到混合物;步骤二、将混合物在进行阳极氧化;步骤三、将阳极氧化后的混合物用水洗涤至pH为6‑7之间,然后进行干燥,得到干燥后的产物;步骤四、将干燥后的产物在850‑1250℃的温度下进行加热;步骤五、将加热后的产物进行冷却,即得到碳复合材料。本发明制造的碳复合材料可恢复性在51%‑55%之间,可压缩性在62%‑66%之间,极限抗拉强度在2.9MP‑3.9MPa之间。
本发明公开了一种纳米金‑碳纳米管复合材料的制备方法,首先成功合成了1,3‑二(3‑溴丙基)咪唑溴盐离子液体,并以此为形貌调控剂,通过调节离子液体的浓度和还原剂的用量,成功制备了空心纳米金球,并与羧基化碳纳米管复合形成纳米金‑碳纳米管复合材料,用上述复合材料修饰电极作为工作电极,对曲酸进行电化学分析,该碳纳米复合材料具有导电性能优越、生物相容性能好等优点,本发明制备方法的原料价格相对较低,操作简便可控,重复性高,绿色环保,易于实现规模生产,制备的纳米金‑碳纳米管复合材料表现出对曲酸良好的电催化活性。
1176
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本发明提供一种高导热碳/碳复合材料的制备工艺,以沥青基碳纤维无纬布为增强体,与中间相沥青粉末模压成型,碳化、石墨化后制得低密度碳/碳复合材料,然后采用化学气相渗透法与树脂浸渍相结合的复合工艺对低密度碳/碳复合材料进一步增密,最后经过2800℃以上的高温石墨化处理,制备高导热碳/碳复合材料。该工艺方法制备的碳/碳复合材料热导率高、力学性能优良、热稳定性能好,制备周期短、设备简单、工艺性好。
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本发明公开了一种碳化丝瓜/石墨烯‑碳纳米管复合材料的制备方法,具体为:将石墨烯和碳纳米管分散在聚乙烯醇溶液中,将其浇在矩形丝瓜络上,真空干燥后压实,之后放入管式炉中进行碳化,得到CL/GNSs‑CNT复合材料,再将氰酸酯和环氧树脂混合搅拌,之后浇铸在CL/GNSs‑CNT复合材料上,固化,得到碳化丝瓜/石墨烯‑碳纳米管/氰酸酯树脂复合材料。本发明方法制备的CL/GNSs‑CNT/CE复合材料,电磁屏蔽性能优异且具有一定的力学性能,能够满足航空航天、电子包装等领域的应用要求。
本发明公开了一种氰基调制的p‑n同质结氮化碳@立方体银纳米复合材料及其制备方法,该复合材料是由氰基调制的p‑n同质结氮化碳与纳米银组成的二元复合材料,其中,由氰基调制的p‑n同质结氮化碳为具有多孔的片状结构,纳米银具有立方体形貌,纳米银通过与氮化碳上的‑C‑N‑,‑C=N‑化学键形成稳定的负载。本发明的纳米复合材料,由于氰基的强吸电子作用,同时显示了n型半导体和p型半导体的性质;另外,纳米立方体银强烈的表面等离子体共振效应和优良的导电性能,进一步促进的氮化碳的光响应范围。与未改性的氮化碳相比,该纳米复合材料在可见光条件下表现出了优异的光催化还原水中六价铬的活性,在重金属废水处理中具有应用前景。
868
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一种PBT纳米复合材料,所述PBT纳米复合材料是由混料经熔融共混制得;所述混料包括PBT,PBT颗粒上结合有纳米材料和液体介质。本发明还公开了PBT纳米复合材料的制备方法,具体步骤包括A、将纳米材料与液体介质助剂混合搅拌,形成膏状的纳米材料混合物;B、将步骤A中的纳米材料混合物与PBT颗粒混合搅拌形成共混物;C、将步骤B的共混物经过熔融共混,即得所述PBT纳米复合材料。所述纳米复合材料的拉伸强度和冲击强度在PBT基料的基础上均得到提升,并且制备方法简单,生产成本低,易推广。
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本发明公开了一种木塑复合材料及其制备方法、成型、改性工艺。所述木塑复合材料,主要是由以下质量份原料制成:聚乙烯醇80‑120份,植物纤维20‑100份,增塑剂10‑50份,辐射敏化剂1‑5份。同时,本发明还提供了木塑复合材料的制备方法、成型工艺、改性方法等。本发明木塑复合材料采用植物纤维和聚乙烯醇进行复合,添加增塑剂和辐射敏化剂制成,可以采用各种成型工艺以及辐射改性处理。聚乙烯醇PVA和植物纤维相容性好,无需添加大量改性剂,制备简单,成本低,并且可以通过辐射交联反应增强界面结合力,获得综合性能良好的PVA/CSF木塑复合材料。
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本发明公开了一种多层模压复合材料的制备方法,包括1)碳纤维预混料制备的步骤;2)预浸碳布制备的步骤;和3)整体模压的步骤。其中步骤3)中,先将预浸碳布均匀裁减成24~36片,并将其中裁剪后预浸碳布片数的1/3制备成网格状预浸碳布,剩余的2/3为无网格预浸碳布;然后按无网格预浸碳布/碳纤维预混料/网格状预浸碳布/碳纤维预混料/无网格预浸碳布的顺序模压得到五层复合材料。本发明还公开了上述方法制备的多层模压复合材料。本发明方法与纯铺层复合材料相比,由于短纤维层的加入,以及中间碳布层网格“钉扎”结构的设计,其层间结合强度提高约20%,且强度与纯铺层复合材料相当,但成本下降约30%。
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本发明涉及一种高韧性聚丙烯/弹性体复合材料及制备方法,其中复合材料由聚丙烯、弹性体、β成核剂和碳纳米管组成。其制备方法是先将碳纳米管、β成核剂、弹性体和聚丙烯预混合,然后将预混物通过挤出机熔融共混造粒,然后采用注塑机制备出高韧性聚丙烯/弹性体复合材料制品。本发明同时添加了碳纳米管、β成核剂和弹性体增韧聚丙烯,由于三者的协同增韧作用,使聚丙烯复合材料表现出优异的韧性。本方法操作工艺简单,使用工业用常规双螺杆挤出机和注塑机来制备聚丙烯复合材料,生产成本低,适用于大规模的工业化生产。
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本发明属于材料制备技术领域,涉及一种复合材料成型工艺,为了解决现有一些复合材料(主要是那些包括表层以及位于表层内的芯层,且芯层一般为泡沫,表层一般为织物的复合材料)普遍采用如手糊或预浸料模压等成型工艺制备,制成的产品存在产品质量(主要体现在产品的物理性能上)不够稳定或产品表面存在针孔和色差等问题,本发明提供了一种复合材料成型工艺,该工艺分别用两种不同的方法来制备复合材料的内层和外层,使用本发明技术方案即可有效的解决上述技术问题。
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本发明公开了一种高导热带状炭丝增强沥青基C/C复合材料及其制备方法。利用带状炭丝作为增强体,浸渍剂沥青作为炭基体,经模压机加压成型,进行多次浸渍/碳化,最后再通过高温石墨化,最终制得带状炭丝增强的高导热C/C复合材料。与高导热中间相沥青基炭纤维相比,本发明使用的高导热炭丝不仅长度方向导热率高(可达600‑1800W/m.K),而且成本较低。因此能有效降低高导热C/C复合材料的成本,并提高其导热率。用高导热炭丝制得的C/C复合材料,根据体积分数的不同,其导热率可在300‑1000W/m.K之间调整,抗弯强度≥5MPa。本发明提供的方法操作简便、成本低,所制备的高导热C/C复合材料不仅导热性能良好,且具有优异的导电性能。
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本发明涉及一种变刚度复合材料螺旋弹簧的制备方法,其包括如下工艺步骤:1),选材:2),制备预成型体:3),固化成型:4),后固化及后处理,最终制得变刚度复合材料螺旋弹簧。所述弹簧的簧丝变直径、变中经及变螺距,且具有渐变特性。本发明的变刚度复合材料螺旋弹簧的制备方法通过碳纤维预浸料卷曲形成复合材料螺旋弹簧的变直径预成型体,形成的预成型体不但纤维连续,而且具有渐变梯度,与编织形成的变直径碳纤维包覆层一起作用,从而保证变刚度复合材料螺旋弹簧的力学性能。
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本发明涉及一种铝合金复合材料的制备方法,特别涉及一种电子产品外观件用铝合金复合材料的制备方法。一种电子产品外观件用铝合金复合材料制备方法,经过芯层合金和包覆层合金板材制备、表面处理、焊接固定、预热、热轧、冷轧、固溶淬火、时效制得到铝合金复合材料成品。本发明采用低合金化、阳极氧化性能优异的6系铝合金与强度较高的6系铝合金进行轧制复合制备电子产品外观件用铝合金复合材料产品,与现有技术制备的单一6系铝合金材料相比,本发明产品兼具了高强度和优异阳极氧化效果的特质,是制造电子产品外观件的理想材料。
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本发明公开了一种高流动聚砜复合材料,按重量份计,包括如下组分:聚砜90‑99份;热致液晶聚合物0.1‑10份;抗氧剂0.1‑0.5份;吸酸剂0.2‑0.3份。本发明通过采用特定结构式及其特定重量份的热致液晶聚合物(TLCP)添加至聚砜基体中,并辅以特定重量份的抗氧剂和吸酸剂,制备得到的聚砜复合材料由于在TLCP分子链引入双酚S结构单元及间苯结构单元,增加TLCP分子柔性,降低TLCP熔点,提高TLCP与PSU树脂的相容性,改善了聚砜复合材料的加工性能,得到聚砜复合材料与PSU纯树脂相比,流动性提高1倍以上,同制品下降低加工温度30℃,提高生产效率50%以上,拓展该聚砜复合材料在汽车薄壁耐热制件、超薄壁化电气零部件、食品餐具等领域的应用。
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本发明提供了一种碳/硫化锂复合材料的制备方法,包括:S1)将有机硫酸锂与第一高分子聚合物在溶剂中混合,得到混合溶液;S2)将所述混合溶液经喷雾干燥或静电纺丝后得到前驱体复合材料;S3)将所述前驱体复合材料在保护气氛中高温碳化,得到碳/硫化锂复合材料。与现有技术相比,本发明以有机硫酸锂作为碳源,其含有有机基团,在高温碳化过程中会变成碳,并与硫酸锂均匀地复合或镶嵌在一起,利用自带有机长链,在高温热还原的过程中既提供了硫酸锂,又提供了丰富的碳源,因此可将原位热还原后的硫化锂均匀的分散在碳材料中,同时还可有效地防止硫化锂的团聚,控制硫化锂颗粒的大小,进而提高复合材料的电化学性能。
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本发明公开了一种基于钢结构住宅的装配式复合材料夹芯墙板及其制备方法,该装配式复合材料夹芯墙板由内填保温材料的拉挤成型复合材料空腹结构与防火板通过自攻螺丝构成,复合材料空腹结构通过加强肋加固,使其刚度较大,墙板与墙板之间通过普通搭接或槽榫接合或凹槽连接或卡扣连接。本发明基于钢结构住宅的装配式复合材料夹芯墙板特点是:质量轻、强度高、刚度大、耐腐蚀、施工迅速、可工业化生产、安装便捷,可应用于钢结构建筑。
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本发明涉及纳米复合材料领域,具体地说,涉及一种热塑性硫化橡胶纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料是由预混料经熔融共混制得的,所述预混料是由结合有液体介质的纳米材料充盈粘附于热塑性硫化橡胶颗粒间形成的,所述热塑性硫化橡胶包括极性塑料和非极性橡胶。所述制备方法包括将液体介质和纳米材料混合得到膏状物,将所述膏状物粘附于热塑性硫化橡胶颗粒表面进行熔融共混得到纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料具有优良的韧性,并且工艺流程短,成本低,适合推广使用。
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本发明提出了一种适用于真空袋压工艺的复合材料胶接修理方法,通过在补片和复合材料本体间的胶膜表面施加一层导气材料,使得在真空袋压工艺下,封闭在补片和复合材料本体间的气体、挥发性组分等可能形成胶接缺陷的因素被可靠排出,大大提高了胶接修理结构的内部质量。该胶接修理方法可应用于飞机复合材料外场维修,提高了复合材料胶接修理结构的可靠性及使用寿命,具有很高的社会效益和经济效益。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种减震复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料的原料含有热塑性橡胶TPR和剪切增稠凝胶,所述热塑性橡胶TPR的质量份为70‑99份,所述剪切增稠凝胶的质量份为1‑30份。所述复合材料的原料还含有增塑剂和相容剂,所述增塑剂的质量份为4‑6份,所述相容剂的质量份为3‑5份。所述制备方法包括:(1)将上述剪切增稠凝胶和相容剂在70‑90℃的温度下混合均匀,得到A组分;(2)将上述热塑性橡胶TPR加热搅拌至熔融状态,加入增塑剂搅拌均匀,得到B组分;(3)将所述A组分加入到B组分中,保持温度搅拌5‑15min,然后趁热造粒。本发明制备出的复合材料具有良好的抗冲击能力和减震能力,同时具有较好的粘接能力。
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本发明属于多功能复合材料技术领域,具体涉及一种具备阻燃和形状记忆性能的复合材料及其制备方法。其中,所述复合材料包括以下重量份数的组分:水性环氧树脂30~40份、阻燃剂3~30份、固化剂7~10份。本发明的复合材料采用水性环氧树脂为基体,通过水性环氧树脂与阻燃剂的共混,冷冻干燥后进行压模固化成型,制备方法简单,成型效率高;制得的复合材料兼具阻燃和形状记忆性能。
一种通过微弧氧化提高碳化硅颗粒增强铝基复合材料盐雾腐蚀能力的方法,属于碳化硅颗粒增强铝基复合材料的技术领域。本发明要解决由于颗粒增强铝基复合材料制备过程中引入的结构缺陷,以及基体金属与陶瓷相的腐蚀电位差异等原因使得铝基复合材料相较于铝合金更易受到腐蚀的技术问题问题。本发明方法:一、预处理;二、微弧氧化处理,三、盐雾腐蚀,用CrO3与H3PO4混合溶液进行清洗。本发明在碳化硅颗粒增强铝基复合材料表面制备均匀完整无裂纹的陶瓷膜层,盐雾腐蚀能力增强。
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本发明涉及金属基复合材料技术领域,具体是一种Cu‑Ti3AlC2复合材料及其制备方法,以金属铜粉为基体相,以陶瓷相Ti3AlC2为增强相,金属铜粉在复合材料中的体积百分数为60%;所述的Cu‑Ti3AlC2复合材料由金属铜粉和Ti3AlC2粉末经初压‑烧结‑复压工艺制备而成。本发明的Cu‑Ti3AlC2复合材料在提高金属Cu的硬度和强度的同时,尽可能高的保持材料的导电、导热性能,以满足现代工业电接触元件的应用。
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本发明涉及高分子材料阻燃技术领域,尤其是涉及一种阻燃聚乳酸复合材料及其制备方法和应用。所述阻燃聚乳酸复合材料包括按重量份数计的如下组分:88‑99份聚乳酸和1‑12份阻燃剂,所述阻燃剂为苯氧基桥链DOPO衍生物;所述复合材料的制备方法包括:将聚乳酸与阻燃剂熔融共混加工,得到所述阻燃聚乳酸复合材料。本发明采用特定的苯氧基桥链DOPO衍生物与聚乳酸复配,与聚乳酸的相容性好,在较低的添加量的范围内,能够在保证聚乳酸复合材料的力学性能和光学性能的同时,保证阻燃效果,可用于电子电器、交通运输、装饰建材等对阻燃性能有较高要求的领域。
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