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本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
本发明公开了一种原位接枝改性粘土/PMMA/SAN三元纳米透明复合材料,以原位接枝改性粘土为填料,PMMA和SAN为基体,共混制备原位接枝改性粘土/PMMA/SAN三元纳米透明复合材料;以质量百分比计,原料组成为:PMMA20~80份;SAN20~80份;原位接枝改性粘土1~10份;所述的原位接枝改性粘土为原位接枝PMMA的改性粘土,接枝率不低于15%。本发明采用无皂乳液聚合法并借助反应性乳化剂对粘土进行原位接枝改性,将PMMA接枝到层状粘土上,获得剥离态的原位接枝改性粘土,以其为填料,制备的三元复合材料保持了PMMA/SAN的高透明性,同时改善了其热学、力学性能及阻隔性能。
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本发明属于半导体复合纳米材料制备工艺技术领域,涉及一种片层花状Fe3O4@C复合材料的制备方法, 包括以下步骤:a.将硝酸铁溶于乙二醇中,搅拌,形成硝酸铁溶液;b.将三乙烯四胺加入到所述硝酸铁溶液中,搅拌,形成混合溶液;c.将所述混合溶液加入到反应釜中,并将反应釜加热反应一定时间,得到产品前驱体。d.将步骤c得到的前驱体在惰性气体保护或真空条件下煅烧,即得产品。通过液相法制备一种片层花状Fe3O4@C复合材料,制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,本发明片层花状Fe3O4@C复合材料,大小均匀,直径在微米级别、分散良好、形貌新颖,有较好的多孔性,比表面积大,具有较高的重金属离子吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。
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本发明公开了一种滑石-磁性金属纳米复合材料及其制备方法。磁性金属纳米微粒位于滑石层间。制备步骤为:首先将滑石分离提纯,然后与制备的金属有机物按一定比例混合;利用滑石层间的疏水性将金属有机物插层进入滑石层间;高温热分解后在滑石层间原位得到金属氧化物微粒;将金属氧化物还原后即得到滑石-磁性金属纳米复合材料。由于滑石层间的约束力和限域作用,合成的滑石-磁性金属纳米复合材料具有结构稳定、粒径均一、活性强等特点,在难降解废水处理、电磁波吸收、磁性共振成像等领域具有潜在的用途。
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本发明公开了一种原位聚合制备聚酰胺基导热复合材料的方法,首先将聚合反应单体、引发剂、开环引发剂和偶联剂处理过的纳米氧化铝及纳米碳纤维复合导热填料加入到不锈钢质聚合反应釜中,进行聚合反应,反应结束后冷却、结晶、离心分离、洗涤后过滤得到聚酰胺基的导热塑料颗粒;然后将导热塑料颗粒与抗氧剂、润滑剂、抗紫外光稳定剂一起在双螺杆挤出机内混合挤出制备导热复合材料。本发明制得的聚酰胺基导热复合材料,具有良好的导热性和机械强度,经过注塑成型后可广泛应用于电子电器、手机外壳及LED灯具制品,提高产品在高温时的散热性能,延长使用寿命。
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本发明涉及一种具备特殊结构的TiO2-SnO2纳米复合材料的制备方法。其具体步骤为:以P25为原料,在强碱性溶液中进行水热处理,水洗酸化后,加入SnCl4和NaOH溶液,再进行水热反应,最后采用喷雾干燥并热处理的方法获得具备特殊结构的TiO2-SnO2纳米复合材料。本发明工艺条件简单,适合于批量化生产。通过该方法制备得到的TiO2-SnO2纳米复合材料具有类似甜甜圈的特殊结构,纳米SnO2颗粒均匀分布在TiO2纳米线基体上,具备作为高性能锂离子电池负极材料的潜力。
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本实用新型涉及复合材料加工技术领域,且公开了一种纺织复合材料加工用加热装置,包括底板,所述底板上表面固定连接有支架,所述支架上表面左右两侧均固定连接有固定板,所述固定板内侧面设置有电热丝,所述固定板上表面固定连接有传热板。该纺织复合材料加工用加热装置,通过设置支撑腿、第一固定块、传动轴、滑轨、滑块、传动块和圆形滑槽,使传动轴可以较为方便稳定的带动移动杆和万向轮在竖直方向进行升降运动,从而使万向轮可以方便有效的与支撑腿配合,使底板可以较为方便的进行移动和固定不动,从而可以对加热装置较为方便的进行移动和固定,不仅使加热装置可以稳定的进行工作,也大大提高了加热装置的实用性。
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本实用新型涉及一种用于镍锡/硅复合材料的生产装置,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。该生产装置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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本发明公开了一种利用高压超声热分解制备高性能永磁复合材料的方法。本发明的永磁复合材料的化学组成式为A1‑xLnxFe12O19/Co(Ni),所述化合物中元素A为Sr或Ba元素,Ln为La或Ca金属元素的一种或两张,0.0≤x≤0.3。本发明通过高压超声热分解法制备AxLn1‑xFe12O19微米级永磁材料,并使用高能球磨将Co和Ni磨成纳米级颗粒,之后在气氛保护条件下,高温高压烧结得到永磁复合材料,该制备方法能够是的纳米铁磁颗粒均匀附着在微米级铁氧体颗粒表面,铁磁交换耦合作用更强,有效提高永磁铁氧体的磁性能,制备方法能够有效降低高温烧结温度与时间,节约能耗。
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本发明提供了一种隐身空心微珠复合材料,属于新材料领域。它解决了现有隐身涂层材料强度低、承载能力较差,不能用于主承力或者次承力结构等问题,一种隐身空心微珠复合材料,包括空心微珠和基体相,所述的空心微珠表面设有隐身层,所述的隐身层采用隐身材料制成,所述的空心微珠填充于基体相内。本发明的隐身空心微珠复合材料具有抗压强度大,密度小等优点。
本发明提供了一种碳纤维/碳/石墨复合碳毡及其增强聚合物复合材料导热导电性能的方法,首先,利用气流作用制备水平层层堆叠碳纤维毡,然后通过浸渍将一层聚合物包裹于碳纤维表面,在高温下碳化处理得到碳包裹碳纤维的碳纤维/碳复合框架。将碳纤维/碳复合毡浸渍于石墨胶分散液中,使大量的石墨进一步粘附在复合毡上,干燥后按照一定比例压缩使其排列更加密集并且强化取向结构制备得到具有三层级碳杂化纤维结构的复合碳毡。真空下在聚合物预聚体浸渍后,高温固化并且退火得到复合材料;该复合碳材料毡中具有导热导电取向多级网络结构,可以在复合材料中形成高效导热导电通路,较少填料接触热阻,帮助聚合物获得超高的导热导电性能,满足现今电子电器设备的热管理要求。
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本发明公开了一种制备聚苯硫醚无机粒子复合材料的方法,包括如下步骤:首先将低熔点玻璃颗粒与聚苯硫醚按质量比为1:0.6~4均匀混合后,进行干燥处理,再经研磨后,得到预混粉料;所述低熔点玻璃颗粒的软化温度与聚苯硫醚的分解温度差值至少为100℃;预混粉料经混炼,得到所述的聚苯硫醚无机粒子复合材料;所述混炼温度高于低熔点玻璃颗粒的软化温度且低于聚苯硫醚的分解温度。本发明公开的制备方法,步骤简便,无机粒子无需表面处理、填充量大,且制备过程中可以实现无机粒子形态结构的原位生成及可控调节;本方法制备的复合材料具有优异的力学性能和导热性能。
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本发明公开了一种多层级N掺杂碳纳米棒复合材料及其制备方法,具体步骤如下:1)以二水醋酸锌作为锌源,均苯三甲酸作为有机配体,合成含锌金属有机框架(Zn(BTC))前驱体;2)经过高温焙烧得到负载ZnO的碳纳米棒复合材料;3)以2‑甲基咪唑作为有机配体,(2)材料中的ZnO作为锌源,在碳纳米棒上原位生长金属有机框架材料ZIF‑8;4)通过在惰性环境中高温碳化,在稀盐酸中进行酸洗后,得到两级复合金属有机框架衍生的N掺杂的多孔碳纳米棒材料。该复合材料具有较好的电容性能,在6mol/L的KOH电解液中,电流密度为1.25A/g时,比电容最高可达163F/g。
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本发明公开了一种钛铌氧/垂直石墨烯/碳化钛‑碳复合材料及其制备方法和作为锂离子电池正极材料的应用。首先利用CVD以及PECVD技术获得VG@TiC‑C基底材料。然后通过水热以及烧结过程,在VG@TiC‑C基底负载了螺旋状的Ti2Nb10O29纳米颗粒。该Ti2Nb10O29@VG@TiC‑C复合材料具有较大的比表面积,能增大电解液与电极的接触面,同时,VG@TiC‑C加快了电子传导速率,增强了复合材料的结构稳定性。通过电池测试发现,本发明制备的材料具有长循环寿命、高能量和功率密度特点,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高功函数复合材料的制备方法,采用物理气相沉积法依次在二维材料衬底表面沉积含氟有机半导体分子层和金属层后,热处理得到高功函数复合材料。该方法通过控制复合材料热处理退火的温度,简单、可靠的实现对其功函数的调控,改善其在有机光伏器件中作为新型的阳极材料的应用。本发明操作简便,整个制备过程安全无害,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及电接触材料制备技术,旨在提供一种石墨烯改性银锡酸镧电接触复合材料的制备方法。包括步骤:将氧化石墨烯水溶液和锡镧离子混合溶液混匀后加入胶凝剂和分散剂,所得固体烘干、研磨、真空烧结;向氧化石墨烯水溶液中加入淀粉,搅匀后滴加AgNO3溶液,反应结束后离心分离,所得固体洗涤、烘干后烧结处理;将两种粉体混匀后球磨处理;烘干、过筛,最终获得石墨烯改性银锡酸镧电接触复合材料的粉体。本发明采用湿化学表面改性技术改善了石墨烯与银粒子和锡酸镧颗粒之间界面结合问题,实现了石墨烯层片结构作为导电桥梁的作用,有效地提升了银锡酸镧复合材料的导电性能,所获产品比现有AgSnO2电接触材料具备更高断后延伸率和更低的电阻率性能。
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一种碳柱撑MXene复合材料及其应用,该碳柱撑MXene复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的碳纳米片;其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX原材料,在HF溶液中处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在阳离子型碳前驱体含量为0.005‑20g/mL的溶液中,于30‑100℃下搅拌0.5~72h,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料在保护气氛下以2~10℃/min的速率升温至300‑800℃,保温煅烧处理0.5~4h,得到碳柱撑MXene材料。本发明提供了所述碳柱撑MXene复合材料作为锂离子电池或超级电容器电极材料的应用,可大幅度提升电极材料的容量,循环性能好,从而满足高能量、高功率领域的使用要求。
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一种聚四氟乙烯复合材料,是通过混合聚四氟乙烯粉末、聚酰亚胺粉末以及石墨粉末制备混合物,再将混合物经过烘焙、冷压、烧结冷却步骤制备而成。制得的聚四氟乙烯复合材料包括聚四氟乙烯、聚酰亚胺以及石墨,其中聚四氟乙烯的质量百分比为65%~75%,聚酰亚胺的质量百分比为17%~22%,石墨的质量百分比为7%~13%。此聚四氟乙烯复合材料具有较低的摩擦系数以及磨损率,以改善力学性能和耐磨性能。
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本发明公开的制备TiO2包覆碳纳米管复合材料的方法,步骤如下:将碳纳米管超声分散于无水乙醇中,得A液;将钛酸四丁酯溶于无水乙醇中,在超声振荡条件下,向该溶液中加入乙二胺、乙酸和去离子水,得到B液;在超声振荡条件下,将A液缓慢加入B液,置于反应釜中,将反应釜密封并在250℃~300℃保温1~4小时;冷却至室温,离心、用去离子水洗涤产物至中性,干燥,得TiO2包覆碳纳米管复合材料。该复合材料可望在传感器、催化剂和光电电池等领域广泛应用,本发明制备方法简单,产量高,易于工业化生产。
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本发明公开了一种聚乙烯基吸湿功能复合材料及其制备方法,该材料的组分及其重量百分比含量为:低密度聚乙烯60~80%,相容剂2~8%,聚乙烯醇10~30%,助剂5~10%。它是通过聚乙烯醇首先与助剂熔融复合制得预混物,然后与低密度聚乙烯、相容剂在双螺杆挤出机上熔融共混,制得聚乙烯基吸湿功能复合材料。本发明所采用的复合方法具有简便、环保、成本低廉、易于工业化生产等优点;制得聚乙烯基吸湿功能复合材料,具有吸湿功能,可用于制备薄膜,并使薄膜具有较好的吸湿功能,同时保持良好的力学性能。
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本实用新型公开了一种汽车复合材料座椅靠背骨架结构,为连续纤维复合材料面板和非连续纤维复合材料加强筋一体化成型结构,面板为一体化曲面薄板,包括头部区域、肩部区域、手部区域和背部区域;加强筋截面为“I”字型结构,底部与面板一体化连接,上部呈片状凸起,在实现轻量化设计的同时提高汽车座椅靠背骨架结构刚强度、简化组装过程。并通过优化加强筋分布,纵向、横向加强筋分隔、连接各区域,三角加强筋、网状加强筋加固结构进一步提高汽车座椅靠背骨架结构刚强度。
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本发明公开了一种高强度高导热电磁屏蔽尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料由如下重量份的原料组成:尼龙树脂40~60份、碳纤维20~40份、中间相炭微球20~40份、分散剂0.1~5份、抗氧剂0.1~1份;本发明利用了微米级球形的中间相炭微球与短切碳纤维发生桥连效应,形成了完善的导热网络,极大地提升了导热性能和电磁屏蔽性能,并且在碳纤维的增强作用下,复合材料的强度也大大提高。
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本发明公开了一种原位聚合制备聚酰胺基导电复合材料的方法,首先将聚合反应单体、开环引发剂和偶联剂处理过的纳米炭黑及不锈钢纤维、镀镍碳纤维复合导电填料加入到不锈钢质聚合反应釜中,进行聚合反应,反应结束后冷却、结晶、离心分离、洗涤后过滤得到聚酰胺基的导热塑料颗粒;然后将导电塑料颗粒与抗氧剂、润滑剂一起在单螺杆挤出机内混合挤出制备导电复合材料。本发明制得的聚酰胺基导电复合材料,具有良好的导电性和机械强度,经过注塑成型后可广泛应用于电子电器、生活用品中的防静电、电磁屏蔽的作用。
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一种LED灯用的无卤高阻燃导热尼龙复合材料,属于高分子材料技术领域。其包括如下重量百分比的原料:尼龙15%~55%,阻燃剂5%~55%,无卤导热阻燃增强剂8%~50%,这种复合材料具有优异的导热性能,导热系数可达0.8~3W/m·K,阻燃性能可达UL‑94‑V0级。本发明所公开的无卤高阻燃导热尼龙复合材料,生产成本低,导热和阻燃性能好,可用于LED照明、汽车、电子电器等领域。
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本发明公开了一种高磁导率低损耗软磁复合材料的制备方法,在球形软磁合金颗粒外包覆磁性氧化物颗粒层以形成混合粉末;将混合粉末装入模具使混合粉末被压制成型;对成型过程中的混合粉末施加外磁场,所述磁场平行于工作磁路平面,垂直于工作磁路平面法向;去应力退火而获得软磁复合材料。该技术方案非常简便,对磁粉、设备都没有严苛要求,并且无需对现有设备做出大的改进,只需要增加外磁场施加设备,即可实现软磁材料的高性能;软磁合金和磁性氧化物在磁环水平和垂直方向非对称分布,造成工作磁路方向的磁导率更高、损耗更低;本发明由于采用设备少、工艺步骤少、工艺简单,可以快速实现软磁复合材料的工业应用。
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本发明公开了一种宽温度范围的ABS/PVDF复合材料的制备方法。现有技术中介电材料在高温环境中性能衰减严重的缺陷。本发明如下:1、将基体聚合物添加到极性溶剂中,得到聚合物基。2、将ABS树脂添加极性溶剂中,得到ABS溶液。3、将ABS溶液加入到聚合物基中,进行搅拌和超声处理,得到ABS/PVDF共混液。4、将ABS/PVDF共混液涂覆在石英板上,得到复合薄膜雏形。对复合薄膜雏形进行干燥并热处理和淬火。本发明采用ABS树脂作为添加物制作复合材料,制得的复合材料相较于现有的介电材料,在70℃的高温环境下依然具有优益的性能,这使得本发明制备的ABS/PVDF复合薄膜材料具有更强的环境适应能力。
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本发明公开了一种电缆导管用改性聚丙烯复合材料及其制备方法,其组分包括:聚丙烯100份、聚烯烃类热塑性弹性体5-10份、活性纳米无机填料4-25份、抗氧剂0.2-0.4份、阻燃剂2-8份,以上以聚丙烯的质量为基准。将配方物料在高速搅拌机中充分搅拌至75℃,然后将搅拌均匀的混合物冷却,置于烘箱中干燥,最后将混合物加入到双螺杆挤出机中挤出造粒,制得电缆导管用改性聚丙烯复合材料。本发明的有益的效果是:本发明电缆导管用改性聚丙烯专用复合材料具有良好的物理化学性能,能够在较大温度范围内长期使用;同时,制备方法具有简单易行、对生产设备要求低、工艺稳定等优点。
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本发明公开了一种三重形状记忆复合材料的制备方法,它包括二重形状记忆材料的改性和三重形状记忆复合材料的制备两个过程。首先是二重形状记忆材料的改性,将低分子量PEG与环氧树脂按不同比例混合,降低二重形状记忆材料的玻璃化转变温度,将低分子量PEG分散的纳米二氧化硅与环氧树脂按不同比例混合,提高二重形状记忆材料的玻璃化转变温度,通过将低玻璃化转变温度的二重形状记忆材料和高玻璃化转变温度的二重形状记忆材料进行片层叠加,制备成三重形状记忆复合材料。本发明具有工艺简单,制备条件温和,制备材料形状记忆效果好等优点。
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本发明涉及新型电接触复合材料的制备,旨在提供一种Ag/Ti3SiC2电接触复合材料的制备方法。包括:采用银氨溶液化学镀银的方法制备包银Ti3SiC2粉体,然后将该粉体用蒸馏水清洗至中性,再经醇洗后在真空中烘干;将烘干后的粉体与银粉球磨混合均匀;将混合均匀后的粉体通过等静压压制成坯体,然后依次经过烧结、复压、复烧工艺,最后热挤压成型获得成品。本发明通过表面载银技术改善了增强相与银基体的润湿性;受电弧侵蚀后表面不会出现严重的偏聚,接触电阻保持在低且稳定的范围;同时,材料表面温升也能保持在较低的水平。本发明可大大提高电接触复合材料中增强相的掺量,相比Ag/SnO2材料可节约用银5%~10%。
本发明公开了一种粉末冶金法制备纳米Cu@SiC/Cu基复合材料的方法。将纳米Cu@SiC粉末、镍粉和铜粉按比例置于压力成型机中模压成形,得到压坯预制件,将压坯预制件置于石墨坩埚中,粉末烧结反应在氮气保护的箱式气氛炉内进行,并在700~1000℃温度下保温4~6小时,随炉冷却后得到纳米Cu@SiC/Cu基复合材料。采用表面化学镀铜和添加镍粉的方法减少了纳米SiC粉末和铜基体之间的界面反应,提高了纳米SiC和铜基体的润湿性能,由于粉末冶金工艺在材料生产过程中并不熔化材料,不会混入由坩埚带来的杂质,不会给材料任何污染,本发明制备的复合材料具有高强度、高致密等优点,且原料成本低廉,工艺简单易控。
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