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本发明公开了一种过渡金属氧化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属氧化物和石墨烯组成,所述的过渡金属氧化物为MnO、Fe2O3、Cr2O3、Cu2O、CuO或V2O5。该复合材料中过渡金属氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高过渡金属氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种用机械化学聚合法制备聚苯胺或聚苯胺衍生物与无机粘土的插层纳米复合材料的方法。它的步骤如下:1)将无机粘土放入带支口的圆底烧瓶中,抽真空,然后充满氩气,加入苯胺或苯胺衍生物,磁力搅拌后,圆底烧瓶外包覆锡箔纸,常温避光放置;2)将共混悬浮液研磨,加入氧化剂,研磨过程中,用漏斗罩住研钵,漏斗一端通氩气,继续研磨,至完全成紫黑色;3)反应结束后,洗涤,真空干燥至恒重,得到无机粘土的插层纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料不仅使聚苯胺或聚苯胺衍生物具有良好的分散性和机械强度,而且提高了聚苯胺或聚苯胺衍生物的水溶性和加工温度。本发明制备方法简便、聚合物插层率高、更具有实际应用的意义。
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本发明的目的在于提供一种纤维增强复合材料芯及其制备方法。纤维增强复合材料芯是由内部结构和外层绝缘结构组成的,内部结构由多根平行或螺旋扭转的纤维增强耐高温树脂基细杆粘结而成,外层绝缘结构为耐高温不导电树脂涂层或耐高温、非导电纤维增强树脂层,其厚度为导线芯直径的10~40%,并且沿周长厚度均匀。多根纤维增强耐高温树脂基细杆通过注入胶黏剂的楔形口模,纤维增强耐高温树脂基细杆通过胶黏剂粘合在一起,涂覆纤维增强树脂复合材料层或树脂涂层,通过高温口模,固化成型。本发明横向抗剪性能、抗压性能、韧性及抗疲劳性能显著增强,避免现有碳纤维复合芯性脆、易折断、铝绞线使用中断裂等缺陷,大幅度提高其安全性能与寿命。
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本发明公开了一种用于检测没食子酸的复合材料修饰电极的制备方法及应用。制备方法如下:首先,将纯化后的碳纳米管作为基底,采用扩散法将钴离子吸附在碳纳米管壁上,然后在超声下将有机配体2‑甲基咪唑与上述物质相结合,形成钴基金属有机框架材料/碳纳米管复合材料。制备二氧化硅纳米颗粒并进行疏水化处理,最后采用滴涂法将以上三种材料形成的复合材料修饰在石英晶体微天平的金电极表面。以获得的修饰电极为工作电极,银/氯化银电极为参比电极,铂电极为对电极,构成三电极体系,利用循环伏安法实现一定浓度范围内(0.05μM~200μM)的没食子酸溶液的检测,且该修饰电极具有较好的选择性和较高的灵敏度。
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一种新型复合材料支撑杆结构,包括复合材料管体和中间连接件,其特征在于所述中间连接件为管体的一部分通过法兰与上下两段管体相连接或者套于管体之外,中间连接件分主干件和若干个分支件,其中主干件与管体相连,分支件是一端带有法兰盘的分支或带有螺栓孔的支撑连接板。本实用新型由复合材料管体和中间连接件组成,管体与中间连接件之间是通过法兰连接,牢固度非常好且非常适用于不同材料结构间的连接组合。
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本发明公开了一种高抗冲导电聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:60~100份聚酰胺树脂,0~40份增强填料,3~15份导电纤维,0.03~1份碳纳米管,0.15~10份润滑剂;所述润滑剂与碳纳米管的用量配比为5:1~20:1。本发明在导电纤维/聚酰胺体系中引入合适的碳纳米管,通过调控碳纳米管与润滑剂的用量配比,赋予了聚酰胺复合材料优良的导电性能和良好的抗冲击韧性,进一步拓宽了聚酰胺复合材料的应用范围。
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本发明涉及一种脆/韧纤维织物铺层混杂复合材料的制备方法,其包括如下步骤:1),将脆性增强纤维纱以及韧性增强纤维纱缠绕在纱锭上,通过自动环型编织机分别将两种纱线编织成平纹管状织物;2),将经过步骤1)编织所得的平纹管状织物进行裁剪成大小一致的平面织物;3),将经过步骤2)所得的织物以不同排列组合的方式堆叠,采用真空辅助树脂转移模塑技术,在一定的压力下,将树脂与织物混合,固化成复合材料层合板。本发明的制备方法制得的复合材料具有更小的冲击变形、更高的强度、更少的损伤,因此其具有更加优良的防护性能,更加适合抵抗外部冲击载荷。
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本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统PMMA材料折射率较低以及传统改性方法会导致其光学和力学性能降低的问题,提供了一种高折射率PMMA复合材料及其制备方法,所述高折射率PMMA复合材料由超低含量的POSS基树枝状大分子加入MMA单体中获得有机/无机杂化凝胶,再将所述有机/无机杂化凝胶原位聚合制得。本发明制备的PMMA复合材料在保持PMMA的高透光率和良好力学性能的基础上明显提高了折射率;仅添加了超低含量的POSS dendrimer,制备过程简单,生产成本低,有利于大规模推广应用。
本发明提供了一种负离子柔性石墨烯电热复合材料、负离子柔性石墨烯电热复合膜及制备方法和应用,涉及材料技术领域,本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料包括石墨烯、负离子粉、柔性树脂和分散剂。具有柔性强、发热稳定、使用安全及红外热转换效率高等优点。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料的制备方法,操作简单,能够使得各原料相互配合。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜的制备方法,简单易行,可于工业上大规模生产,适合推广应用。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜具有柔性强、发热稳定、高导电性、使用安全、红外热转换效率高等且能释放大量负离子等优点,适用性广。
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本发明提供了一种耐热氧老化天然橡胶纳米复合材料,其原料组成包括天然橡胶100份、纳米蒙脱土1-10份、炭黑15-50份、防老剂2-4份、硫化剂0.5-3份、硫化活性剂4-8份和硫化促进剂1-4份。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,将天然橡胶与纳米蒙脱土在双辊筒开炼机上进行机械插层,然后加入硫化活性剂、防老剂、炭黑填料、硫化促进剂和硫化剂,混炼均匀后制成天然母炼胶,在室温存放16小时以上,用发泡硫化仪测试正硫化时间,将胶料用平板硫化剂在143-153℃、压力14-20MPa、正硫化时间下硫化,获得耐老化天然橡胶复合材料。本发明采用有机纳米蒙脱土和炭黑为填料,在不牺牲力学性能的情况下提高天然橡胶的热稳定性,获得耐热氧老化性能优异的天然橡胶材料。
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本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种高强度、高模量及外观优异的高纤维增强尼龙复合材料,包括以下重量份的组分:尼龙树脂为30?60重量份、玻璃纤维为40?70重量份、润滑剂为0.1?2重量份、颜料助剂为0?3重量份。本发明通过选定粘度为1.6?2.1的尼龙树脂,利用低粘度尼龙树脂优异的流动性,提高了玻纤在尼龙树脂基体中分散均匀度,使玻纤能被树脂基体包覆完全,树脂基体与玻纤的界面结合更好,能够方便的挤出获得高玻璃纤维含量的表面光洁、无浮纤,外观优异的高玻纤增强尼龙复合材料。本发明制备的尼龙复合材料具有高强度和高模量,扩宽了高玻纤增强尼龙材料在力学性能与外观要求高的应用领域的应用范围。
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本发明涉及一种制备高性能聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料的方法,包括如下步骤:第一步,用聚苯硫醚树脂作为基体,将增塑剂、润滑剂和抗氧剂等一起用双螺杆挤出机制备多功能母料;第二步,将表面处理过的钐铁氮粉末与第一步制备好的母料一起用双螺杆挤出机制备磁性复合材料。本发明制得的聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料,具有较高的流动性、磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的方法制造器件。本发明具有制备工艺简单,对设备要求低,适合工业化生产的优点。
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本发明涉及一种钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒复合材料的制备方法,该方法采用的是湿化学反应法,包括如下步骤:首先以二氧化钛为原料,以氢氧化钾作为矿化剂来促进晶化,并滴加硝酸铅水溶液,经水热反应后,实现钙钛矿钛酸铅单晶纳米片的合成;然后采用氯化镉、硫代乙酰胺的水溶液以及合成的钙钛矿钛酸铅单晶纳米片作为反应物料,经二次水热反应后,合成钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合纳米结构。本发明工艺简单,过程易于控制且无污染、成本低;此外,制得的钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合材料,纯度高,分散性好,可为钙钛矿氧化物与半导体硫化物的复合材料的应用提供发展基础。
本发明涉及有机/无机纳米复合材料和新能源技术的交叉领域,为解决目前单一的一种材料难以覆盖电极材料应具备的所有基本特性,储电性能亟待提高的问题,本发明提出了一种具有孔结构的石墨烯/二氧化硅/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,所述的复合材料由石墨烯、二氧化硅、聚苯胺三组份组成,三组份的质量百分比分别为石墨烯0.1~99.9%、二氧化硅0.1~99.9%和聚苯胺0.1~99.9%,本发明的制备方法简单,制备过程安全,能耗低,可操作性强。
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一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
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本发明公开了静磁场中磁性复合材料的注射成型制备方法。其步骤为:1)将铁磁性颗粒与热塑性塑料或者与热固性塑料和固化剂的混合物加热混合均匀;2)将原料在一定压力下注射入模具,注射温度为140~260℃,在模具处施加静磁场,磁场强度为0.01~2.0T;3)保压一段时间后,塑件冷却到一定的温度即可开模,在推出机构的作用下将塑件推出模外,得到产品。本发明方法的优点是:利用成熟的注射成型方法制备磁性复合材料,通过调整磁场强度、磁场梯度及其它制备工艺参数,可以在很大的厚度范围内方便地制备出成分连续变化且可控的复合材料。
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本发明公开了一种可生物降解竹纤维‑塑料复合材料及其制造方法,所述可生物降解竹纤维‑塑料复合材料由刨切微薄竹片与可生物降解塑料复合而得。通过刨切微薄竹片与可生物降解塑料复合方式,加工成具有优异拉伸性能和韧性的新型可生物降解竹纤维‑塑料复合材料,具有可完全生物降解特性,同时,该材料具有竹材的高韧性和优异的轴向拉伸性能,同时具有塑料的延展型等优良特性。
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本发明涉及吸音绝缘复合材料技术领域,具体涉及一种双绝缘双屏蔽法拉第笼用吸音绝缘复合材料及其制备方法。原料包括环氧树脂、固化剂、促进剂、有机微球、玄武岩纤维。本发明首次提出双绝缘双屏蔽法拉第笼吸音材料选择方案,提出了利用环氧树脂基复合泡沫绝缘材料作为吸音材料的应用方案。通过采用改性玄武岩纤维、有机微球与环氧树脂复合制备吸音/隔音复合材料,并测试其性能,分析其声学机理,得到优化的制备隔音/吸音材料的工艺和相关理论,为新型吸音/隔音材料的制造提供理论基础和技术支持。并且该新型材料重量较轻,便于运输及快速施工。
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本发明公开了一种含镁硅胶复合材料及其制备方法,以及在重金属吸附中的应用;所述含镁硅胶复合材料的制备方法为:首先将黑滑石酸处理、固液分离,然后通过对固体液体的分别处理得到活化硅胶和含镁溶液,随后进行浸渍,从而实现对矿物材料的综合利用,得到含镁硅胶材料;本发明的优势在于,克服了传统的工艺对废液的浪费问题,同时增强了表面电荷以及提高了比表面积和孔隙率,制备的复合材料在提高吸附性能的同时,使用寿命得到了较好的提升,并且操作简单,耗材少,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种氮硫掺杂的零价铁复合材料的制备方法及应用。该方法包括在惰性气体氛围下,将含氮化合物粉末、含硫粉末和铁粉按质量比1~10:0.1~10:99~80混合后球磨,或者,将硫脲和铁粉按质量比1:7~150混合后球磨,得到氮硫掺杂的零价铁复合材料;所述含氮化合物为三聚氰胺、尿素、氮化铁或双氰胺;所述含硫粉末为单质硫粉、硫化铁粉和硫铁矿粉。本发明得到的氮硫掺杂的零价铁复合材料可用于原位去除和降解地下水以及土壤中的重金属类、农药类、偶氮染料类、卤代有机物类和/或硝基代有机物类污染物且具有高效的去除和降解效率,比单纯的硫化零价铁具有较好的普适性。
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本发明涉及一种聚丁二酸丁二醇酯‑聚乳酸型复合材料及其制备方法和应用。该复合材料的制备原料包括:20%‑30%的聚丁二酸丁二醇酯、10%‑20%的聚乳酸、0.5%‑3%的乙酰基柠檬酸三丁酯、15%‑40%的耐热改性发泡植物纤维、5%‑15%的气凝胶插层粘土组合物、5%‑15%的表面改性电气石混合物、4%‑10%的酸酐类和/或丙烯酸酯类接枝改性的乙烯‑乙烯醇共聚物、5%‑15%的矿粉以及2%‑5%的助剂;其中,气凝胶插层粘土组合物包括粘土以及分布在所述粘土片层结构中的气凝胶和稀土化合物;表面改性电气石混合物包括改性电气石和负离子添加剂。该复合材料具有生物可降解性,比重较小、耐老化和耐热性优异。
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本发明公开了一种耐摩擦磨损天然纤维/环氧树脂复合材料的制备方法。将植物纤维进行短切加工后加入到聚乙烯亚胺水溶液中,通过磁力搅拌和超声进行处理,将植物纤维取出过滤;再将过滤后的植物纤维加入氧化石墨微片的水溶液,磁力搅拌和超声处理,取出过滤干燥得到改性植物纤维;环氧树脂和固化剂常温下机械搅拌下按照比例进行初混合,再加入步骤二获得的改性植物纤维,然后将混合物导入模具在超声水浴中预固化再固化;固化结束后冷却至常温,取出样条即为植物纤维/环氧树脂复合材料。本发明的植物纤维/环氧树脂复合材料具有良好的力学性能,能有效地降低其与金属对摩材料的摩擦系数与磨损率,能有效地降低摩擦表面的温度。
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本发明公开了一种导热阻燃聚酯复合材料及LED灯用散热器件,该导热阻燃聚酯复合材料按重量份数计,包括聚酯树脂30~60份;增强填料10~25份;溴系阻燃剂2~6份;氮系阻燃剂2~8份;碳酸钙15~35份;氮系阻燃剂为三聚氰胺的衍生物。由本发明公开的导热阻燃聚酯复合材料具有较好的导热、绝缘、阻燃以及力学性能,而且制造成本低,能满足LED灯用散热器件的使用需求。
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本发明涉及橡胶材料技术领域,且公开了一种高导热的氮化硼改性绝缘橡胶复合材料,包括以下配方原料及组分:改性层状氮化硼纳米片,甲基丙烯酸己酯、浓缩天然胶乳、乳化剂、引发剂、单质硫、表面活性剂、促进剂、活化剂。该一种高导热的氮化硼改性绝缘橡胶复合材料,羟基化多层状氮化硼纳米片层状结构丰富以及大量的羟基基团,高接枝率的环氧化氮化硼纳米片,与丙烯酰胺进行开环反应,得到烯基化的改性层状氮化硼纳米片,再与浓缩天然胶乳和甲基丙烯酸己酯,进行烯基自由基聚合反应,得到改性橡胶复合材料,氮化硼纳米片与橡胶通过化学键有机结合,改善与橡胶的相容性和分散性,增强了橡胶材料的绝缘性能和导热性能。
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本发明公开了一种复合材料薄膜,包括石墨烯和乙基纤维素,其中,所述石墨烯和所述乙基纤维素质量比为1:1.5‑20,所述复合材料薄膜包括分散相和连续相,所述分散相为石墨烯,所述连续相为乙基纤维素。进一步,本发明提供一种气体传感器,其中包括根据上述的复合材料薄膜。本发明提供的材料具有自支撑特性,可单独裁剪操作获得不同的形状,以用于特定用途。
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本发明涉及一种空心核壳结构的聚苯胺/硫复合材料的制备方法。该复合材料具有1~5层聚苯胺/硫的核壳结构;以纳米二氧化硅为模板,包覆聚苯胺、沉积单质硫、沉积硅酸;再包覆聚苯胺、沉积单质硫,包覆聚苯胺,反复操作;最后除去二氧化硅和硅酸;聚苯胺/硫复合层与聚苯胺/硫复合层的层间距控制在0~10nm;聚苯胺/硫复合层的厚度控制在1~20nm。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有优异的循环性能:0.5C放电,200次循环后放电容量大于300mAh/g;在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种用于镍锡/硅复合材料的生产方法,该技术以镍锡空心粉末和硅烷为原料;通过设计进料、高温反应、出料等一体的制备装置,实现镍锡/硅复合材料的连续生产,并确保纳米硅均匀分在空心镍锡粉末中;所制备的镍锡/硅复合材料具有很好的比容量和循环稳定性。该技术具有生产过程连续可控、产物成分均匀,对推动硅材料在锂离子电池的推广应用具有重要作用。
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本发明提供了一种铁氧体?聚合物复合材料,其制备方法为:将氧化铁、氧化锌、氧化镍、氧化铜、水、氨水混合,先进行球磨反应,再进行两个阶段的高温反应,得到固体产物;将所得固体产物碾碎,与水、氨水混合,并进行球磨反应,得到铁氧体粉末;将所得铁氧体粉末与聚合物进行混合熔炼,形成铁氧体?聚合物复合材料;该铁氧体?聚合物复合材料可作为电磁屏蔽材料应用于屏蔽线屏蔽层的制备。
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本发明公开了一种陶瓷、铝、多孔铜的复合材料,它由陶瓷、铝与多孔铜所组成,并应预处理。陶瓷基板的预处理是经制模、涂感光胶、曝光、水洗、银浆印刷、陶瓷烧结后使陶瓷上烧结有银箔,银箔高出陶瓷基板15-20微米,经两次烧结,正面为印制所需电子线路,反面为烧结银箔;铝板预处理为铝(铝合金)板双面进行电镀使其上锡;最后按多孔铜、铝、陶瓷相互叠加,在接触面涂锡膏,在回流焊炉中使其紧密焊接固定,制成陶瓷、铝与多孔铜的复合材料;该复合材料能承载电子元件,与铝基板相比散热快、牢固、绝缘性能好,更不会燃烧。在电子器件散热尤其LED散热上有很大的实用意义。
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本发明公开了一种过渡金属二锑化物/石墨烯复合材料,由纳米级过渡金属二锑化物和石墨烯组成,所述的过渡金属二锑化物的通式为MxSb2,其中M代表VIII族过渡金属元素,0.95≤x≤1.05。该复合材料中过渡金属二锑化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布,可有效提高过渡金属二锑化物在充放电过程中的稳定性,可用作锂离子电池负极材料。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
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