本发明公开了一种基于改性退役硅橡胶绝缘子的硅橡胶复合材料及其制备方法,涉及高分子材料领域。一种基于改性退役硅橡胶绝缘子的硅橡胶复合材料,其特征在于,包括以下重量份组分:改性硅橡胶颗粒:20份‑150份;乙烯基硅橡胶:100份;改性硅橡胶的制备方法为:将不饱和醇和退役硅橡胶绝缘子颗粒混合并浸泡,经溶剂法热解反应后,得到改性硅橡胶颗粒。本申请乙烯基硅橡胶的制备工艺简单,采用退役硅橡胶绝缘子颗粒作为原料,可将改性硅橡胶颗粒直接交联并制备全新的橡胶复合材料,具有优异的力学性能,所采用的原材料均为工业通用的大宗原材料,具有成本低廉的特点,实现了退役硅橡胶绝缘子的高价值重复利用。
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本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种苯丙乳液接枝的聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明将聚丙烯、聚乙烯交联母粒、玻璃纤维、硫酸钡母粒、引发剂、苯丙乳液接枝的聚丙烯和功能助剂混合均匀后,在190‑230℃下熔融交联后挤出,即可获得所述聚丙烯复合材料。本发明通过使用具有两亲结构的苯丙乳液接枝的聚丙烯作为相容剂,将聚丙烯、聚乙烯交联母粒、玻璃纤维、硫酸钡母粒、引发剂、苯丙乳液接枝的聚丙烯和功能助剂融熔交联,各个组分之间协同配合,制备的复合材料机械性能好,提高了常规PP材料的光泽度,避免玻璃纤维外浮,增强部件表面的反射亮度,注塑件表面美观,应用于车灯底座、灯罩外壳等产品。
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本发明公开了一种红磷阻燃聚酰胺复合材料,按重量份数计,包括组分:脂肪族聚酰胺树脂20‑70份;芳香族聚酰胺树脂5‑20份;玻璃纤维10‑50份;红磷母粒8‑20份;协效剂1‑5份。本发明的红磷阻燃聚酰胺复合材料,通过引入具有特殊结构的芳香族聚酰胺,与红磷阻燃剂、协效剂协同作用,能够显著改善材料的灼热丝性能(GWIT可达到775℃)和阻燃性能(达到0.8mm的UL94 V‑0阻燃等级),同时保持较高的力学强度和模量,且具有良好的注塑制件外观,能够满足电子电器行业在高电流、薄壁化、小型化和集成化的发展趋势下对材料的使用要求,进一步拓宽了红磷阻燃聚酰胺复合材料在电子电器领域的应用。
本发明提供了一种Br掺杂和碳包覆的磷酸钛钠复合材料及其制备方法和用途,该磷酸钛钠复合材料具有良好的电化学性能,离子和电子导电率高。本发明通过Br掺杂和碳包覆形成Br掺杂和碳包覆的磷酸钛钠复合材料,提高了钠离子电池的循环性能和钠离子的扩散速率。
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本发明公开了一种血晶素‑石墨烯复合材料及其在检测一氧化氮气体中的应用,血晶素‑石墨烯复合材料包括血晶素和包覆血晶素的片状材料,片状材料为氮掺杂的还原氧化石墨烯,血晶素为结晶体,血晶素的结构式为:
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本申请涉及预应力碳纤维增强热塑性复合材料成型装置及方法。本申请所述的预应力碳纤维增强热塑性复合材料成型装置包括:上热压板、下热压板、驱动器、上水冷钢板、下水冷钢板、冷却水管、安装板、第一张拉组件以及第一加载组件;所述第一张拉组件包括第一挡块、第一加载卷棒以及第一固定卷棒;所述上水冷钢板的一侧面和所述下水冷钢板的一侧面分别形成有容纳空间,当所述上水冷钢板和所述下水冷钢板扣合时,两个所述容纳空间拼接并形成成型腔体;所述上水冷钢板内和所述下水冷钢板内分别形成有冷却水路。本申请所述的预应力碳纤维增强热塑性复合材料成型装置具有保证碳纤维的平直度同时,提高了碳纤维与基体结合的紧密性的优点。
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本发明涉及一种充气泳池用聚乙烯基复合材料的制备方法,属于充气材料技术领域。本发明以高密度聚乙烯为基材,制备充气泳池用聚乙烯基复合材料,高密度聚乙烯无味、无臭、无毒,且硬度高、耐磨性能较好、拉伸强度较好、化学稳定性高等优点,在加工方面多样化如挤出、吹塑、注塑等多种方式都能调控形成所需性能的材料,高密度聚乙烯的主分子链上存在碳原子数较多的支链,聚合物的支化度很高,可以有效改善高密度聚乙烯的机械加工性能和耐热性能,高密度聚乙烯在结晶过程中短支链分布在高分子量部分的含量高,其在分子间支撑的应力强,可以有效的阻止分子片晶的位错与滑移,从而可以有效增加充气泳池用聚乙烯基复合材料的屈服强度和力学强度。
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一种激光选区熔化成形块体纳米孪晶铜基复合材料的方法,该方法的特点为:铜铁基合金粉末由铜合金粉末与铁合金粉末组成,铁合金粉末在铜铁基合金粉末内的质量百分含量为:8 wt.%~50 wt.%;铜合金粉末化学成分为:P 4.5~10 wt.%,Zr 1.5~4.2 wt.%,Cr 0.5~2.5 wt.%,余量为Cu;铁合金粉末化学成分为:Ni 0.5~2.5 wt.%,Cr 3.5~6.2 wt.%,Si 1.2~3.5 wt.%,B 0.5~3.5 wt.%,余量为Fe;复合材料显微结构为:ε‑Cu基体内有片层厚度为5~15nm的纳米孪晶;直径为100~300nm的富铁颗粒均匀分布于ε‑Cu基体内,富铁颗粒内有片层厚度为10~30nm的纳米孪晶;片层厚为2~10nm且直径为10~150nm孪晶铜颗粒均匀分布于富铁颗粒内;复合材料拉伸断裂强度达0.8~1.5GPa,延伸率达15~40%;实现了高强高韧协同增强以及结构功能一体化设计与制造。
本发明提供一种二氧化锡/铌掺杂碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法为,先将二氧化锡和铌粉混合球磨,再加入有机碳源继续球磨,即得到二氧化锡/铌掺杂碳复合材料,工艺简单、可操作性强、成本低。且本发明的制备方法制备得到的二氧化锡/铌掺杂碳复合材料还具有片状结构,二氧化锡掺杂铌均匀地分布在碳上,这种片状结构可以实现电极材料与电解液的充分接触,缩短电子或锂离子在其中的传输距离,缓解电极材料在充放电过程中的体积膨胀,从而避免结构的破坏,可以有效提高负极材料的循环稳定性;可以使材料具有较好的电池容量和倍率性能等电化学性能。
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本发明EPM复合材料,由包括下述重量百分比原料的物质共混制成:30-94%CA、5-60%补强剂、0-40%增强剂、0.1-1%CDM2歧化因子、0.1-1%偶联剂、0.1-1%抗氧剂、0.1-1%防老剂、0.1-1%紫外线吸收剂、0.1-1%润滑剂、0.1-1%三乙基铝;具有配方简单,成本低、防火、强度高、韧性好、不易变形、油漆附着力好的优点。EPM复合材料的制备方法:将混合均匀的补强剂和偶联剂,混合均匀的除CA、CDM2歧化因子、抗氧剂、防老剂、紫外线吸收剂、润滑剂和三乙基铝均加入双螺杆挤出机中,从侧向加入增强剂,挤出造粒,即得粒状EPM复合材料;具有工序简单、操作简便的优点。
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本发明公开了一种用于3D打印的竹纤维增强聚乳酸复合材料及其制备。该材料为包含改性竹纤维、聚乳酸、聚丙烯、相容剂和增塑剂的共混物。本发明还提供一种用于制备上述竹纤维增强聚乳酸复合材料的制备方法,包括如下几个步骤:制备改性竹纤维;将竹纤维、聚乳酸、聚丙烯、相容剂和增塑剂通过高速混合机进行共混形成共混料;将共混料用双螺杆挤出方法进行熔融共混挤出并造粒,重复挤出两次;所造的复合材料颗粒经过干燥后,可以通过单螺杆挤出机加工成单丝。本发明材料保持了聚乳酸优异性能的基础上,提高了材料的断裂伸长率和抗冲击性能。本发明方法更容易产业化,且本发明材料本身具有独特的天然竹纤维的颜色,加工过程中无需添加色母料上色。
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本发明提供了一种过渡金属磷化物/g‑C3N4复合材料及其制备方法与应用。所述的过渡金属磷化物/g‑C3N4复合材料,通过将过渡金属磷化物负载在g‑C3N4上,可以显著降低光生电子和空穴的复合及降低析氢过电势,从而提升了g‑C3N4光催化反应活性,所述的过渡金属磷化物/g‑C3N4复合材料可应用在光催化反应体系特别是光催化分解水产氢气体系中。本发明所述的制备方法能够提高过渡金属磷化物与g‑C3N4的界面结合性能,继而提高催化活性,另外所述制备方法操作简单、适用性广、重复性好、适用范围广,为降低光催化成本和在光催化制氢方面提供了一种可靠的方案。
本发明属于高性能/高能量密度锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种MXene/金属硫化物复合材料、负极材料及制备与应用。本发明将过渡金属元素的金属盐与MXene材料混合搅拌,经固液分离、干燥,得到MXene/金属盐混合物;在保护气氛下,将MXene/金属盐混合物与硫源混合并热处理,得到MXene/金属硫化物复合材料。本发明还提供了一种硫掺杂MXene/金属硫化物基复合电池负极材料,该负极材料包含上述MXene/金属硫化物复合材料。本发明提供的负极材料具有良好的长循环稳定性和高的能量密度,同时具有优异的倍率性能,可应用在多种领域。
本发明公开了一种聚苯胺包裹WO2.72纳米棒复合材料及其制备方法与应用,其制备方法,包括以下步骤:(1)通过超声处理将WCl6溶于乙醇中,快速搅拌形成均匀介质,将均匀介质放入反应釜中进行反应,反应温度为160~200℃,反应时间为16~20小时,反应结束后,取出反应液,室温冷却,得到WO2.72纳米棒;(2)将WO2.72纳米棒和苯胺加入0~5℃条件下的HCl溶液中,通过超声处理分散混合,在搅拌条件下加入过硫酸盐,冰浴搅拌反应8±2小时,洗涤,干燥,得到PANI/WO2.72纳米复合材料。该复合材料作为光催化剂用于催化去除水中的Cr(VI),显示出优异的光催化活性和稳定性。
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本发明属于高分子材料改性领域,具体涉及一种混合纤维增强改性的聚丙烯复合材料及其制备方法。通过将下述原料熔融共混挤出制得;按质量百分比计,原料组分为:植物纤维增强聚丙烯母粒:40~80%,玻纤增强聚丙烯母粒:20~60%;其中植物纤维增强聚丙烯母粒是由以下组分按质量百分比制成:高熔体强度聚丙烯:45~70%,聚酮树脂:4~20%,相容剂:1~15%,植物纤维:1~10%,硅酮母粒:1~10%,永久抗静电剂:10~30%,防霉剂:0.1~3%,抗氧剂:0~0.5%,润滑剂:0~1%。本发明复合材料具有优异的力学性能和耐刮擦性,同时该复合材料具有特殊的木质纹理图案和优异的表观效果。
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本发明公开了一种电磁波损耗复合材料及其制备方法和应用,所述电磁波损耗复合材料是通过以矿渣和粉煤灰为被激发材料,与碱激发剂反应生成碱激发矿渣胶凝材料,并向其中加入含镍包铜粉的多孔胶体颗粒来制得的。与现有的水泥基电磁损耗材料相比,所述电磁波损耗复合材料具有更优异的电磁损耗功能和力学性能,且结构致密性好,不易外泄电磁波,重量轻,满足建筑工程对建筑用吸波材料的要求,制备成本低,有效利用了粉煤灰和矿渣等工业废弃物,减少了资源浪费和工业废弃物对环境的危害,且生产过程不会产生大量的粉尘和废水,对环境污染小,制成吸波结构的电磁波损耗层时,能大大减小吸波结构的厚度和重量,使吸波结构整体轻薄,提高其使用安全性。
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本发明公开了一种高介电铜/聚偏氟乙烯复合材料的制备方法。包括如下步骤:S1.将聚偏氟乙烯粉末与溶剂N,N‑二甲基甲酰胺混合均匀,得到粘稠液体;S2.对铜进行表面处理:将铜颗粒、偶联剂L‑半胱氨酸,混合与溶剂N,N‑二甲基甲酰胺中,超声处理10~30min;S3.将步骤S1得到的粘稠液体倒入步骤S2的混合物中,搅拌均匀得到混合溶胶;S4.将步骤S3得到的混合溶胶延流到载片上,并刮成薄膜,然后真空加热至140~150℃,保温0.5~1.5h,冷却至室温,得到高介电铜/聚偏氟乙烯复合材料。本发明通过引入新的环保偶联剂,提高了铜在聚偏氟乙烯基底中的分散性,不仅能有效解决细小导电粒子/聚合物复合材料体系存在的介电损耗高的问题,同时还有效提高了介电常数。
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本发明提供了一种新型的纳米聚乙烯醋酸乙烯酯复合材料及其制备方法,该方法制备的聚乙烯醋酸乙烯酯较好地提高了其热稳定性能和增强了机械强度。一种纳米聚乙烯醋酸乙烯酯复合材料由以下质量分数的组分组成:80%‑100%的聚乙烯醋酸乙烯酯和0‑20%的有机改性层状双氢氧化物添加剂。层状双氢氧化物分子通过有机‑无机复合方式结合到聚乙烯醋酸乙烯酯上的长碳链上,利用其自身具有的吸热、高比表面等性能而对乙烯醋酸乙烯酯共聚物材料的性能起到改善作用,达到了无卤阻燃的效果,是一类具有潜力的纳米复合材料。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法,所述聚丙烯复合材料如下按质量份计算的组分:19~71.5份聚丙烯;2~10份液晶聚合物;20~60份无碱连续长玻璃纤维;2~5份防翘曲剂;5~10份相容剂;0.5~6份其他助剂;其中,所述聚丙烯的熔融指数为30~120g/10min;所述液晶聚合物的热变形温度为177~210℃;所述无碱连续长玻璃纤维的单丝直径为10~25μm。本发明所制备的聚丙烯复合材料不易翘曲,耐高温性、综合力学性能优异且外观质量较好。
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本发明公开了一种颗粒增强铝基复合材料搅拌铸造制备装置及制备方法,该装置包括升降机构、电阻炉、固定柱、承重机构、搅拌装置、颗粒输送装置、炉盖、进料口、进气管、石墨坩埚、不锈钢坩埚;实现定量输送与添加增强颗粒、实现气体保护和自动化制备的颗粒增强铝基复合材料搅拌铸造制备。本发明装置结构设计巧妙、操作简便、自动化程度高、稳定性好。通过气体保护,减少了搅拌铸造制备过程熔体的吸气和表面氧化;采用颗粒输送装置,实现了增强颗粒的定量输送和添加;采用升降装置和搅拌装置,实现搅拌位置和搅拌速度的定量控制,有利于提高复合材料的性能和制备效率。
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本发明公开了一种修复重金属污染酸性土壤的钙铁硅基复合材料及其应用。该复合材料构成元素的质量比为:钙:铁:硅:锰:镁:磷:铝=30~40:19~25:8~12:1~3:5~6:1~3:2~5;具体由以下体积百分比的组分组成:55~70%硅酸钙、20~30%铁酸钙和5~15%复合混合物,所述复合混合物为钙铁铝氧化物、硅酸钙铁、铝酸钙、钙铝氧化物、钙锰铁氧化物、羟基磷酸铝和羟基磷酸锰的混合物。该复合材料用于改良修复重金属污染酸性土壤,可使土壤pH提高0.5~2.5个单位,土壤中有效态重金属含量降低64~98%;农产品重金属含量比对照组下降33~94%;农产品产量比对照组增产16~1412%。
本发明公开了一锅法制备的蒲公英状的金纳米颗粒@聚苯胺纳米复合材料及其制法与应用。该方法的步骤包括:(a)将苯胺单体均匀分散在无机酸中,得苯胺单体分散液;(b)将氯金酸溶液作为金源,在持续搅拌的条件下加入到苯胺单体分散液中;(c)持续搅拌反应直至得到淡蓝色产品,再离心,洗涤,干燥,得蒲公英状的金纳米颗粒@聚苯胺纳米复合材料。本发明采用一锅法制得形貌均一、结构和性能稳定的导电贵金属纳米粒子@高分子聚合物,该方法简单易行,成本低廉,条件温和,适宜大规模化生产,所得复合材料作为电极修饰材料,具有较好的导电性、电化学活性,可以应用于催化检测重金属污染物对铜的应用中,具有高灵敏度、可重复利用等优点。
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本发明公开了一种无机纳米粒子/聚合物复合材料及其制备方法。本发明采用接枝聚合的方法在纳米粒子表面接枝大分子发泡剂,通过单体的渗透作用使纳米粒子团聚体内部的微粒实现有效接枝,从而在纳米粒子团聚体内部引入可分解产生气体的发泡基团,发泡基团能够在纳米粒子团聚体内部分解,从而在纳米粒子团聚体周围的基体树脂中引发类似发泡的效果,气泡快速膨胀生长对基体树脂所产生的快速牵伸作用能够有效分离团聚的纳米粒子,促进纳米粒子在基体树脂中的均匀分散。纳米粒子表面残留的接枝聚合物和基体树脂之间大分子链的纠缠作用有助于改善复合材料的界面粘结,有助于提高复合材料的冲击强度和拉伸强度。
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本发明公开了一种混凝土外掺复合材料及其制备方法。一种混凝土外掺复 合材料,主要由以下质量份的组分制备而成:SO3含量为4~8wt%的高硫粉煤灰 100份;含水量为1~2wt%磷矿尾渣70~230份;三乙醇胺0.06~0.10份。其制 备方法包括喷雾消解、陈化消解、复合粉磨等步骤。本发明的混凝土外掺复合 材料具有性能优良、价格便宜等优点,能在60%比例内以任意比例掺入到混凝 土内,混凝土的体积安定性合格,开辟了使用高硫粉煤灰的新途径。
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本实用新型公开了一种钛合金复合材料的制备装置,其包括枪体,所述枪体的喷嘴上设有激光束通道、第一等离子发生电极、第二等离子发生电极、第一导丝嘴和第二导丝嘴,所述激光束通道传输的激光束位于其中轴线上,所述第一等离子发生电极、所述第二等离子发生电极、所述第一导丝嘴和所述第二导丝嘴依次均匀分布于所述激光束通道的外周并与所述激光束通道的中轴线呈夹角。本实用新型利用了激光‑等离子复合热源熔融沉积丝材,复合热源的能量集中,沉积过程的热输入小,复合材料晶粒细化,缺陷少,成型精度高,制备装置的结构简单、易于实现,沉积效率高,适用于各种性能和大尺寸复合材料的制备。
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本实用新型的塑料和植物纤维复合材料的叶片式加工设备,由贯穿转子轴并依次连接的一组叶片式塑料喂料单元、一组以上奇数组叶片式塑料塑化输运单元、一组叶片式植物纤维喂料单元和一组以上复合材料混炼输运单元构成。塑料喂料单元上开设塑料加料口及加料口上的加料料斗,植物纤维喂料单元上开设植物纤维加料口及加料口上的植物纤维计量加料器。植物纤维喂料单元与塑料喂料单元轴向宽度比为1∶1~50,利用这两个喂料单元的工作容积差及植物纤维计量加料器,将植物纤维和塑料喂入叶片进行塑化挤压加工。本实用新型能将植物纤维定量导入并与塑料基材均匀分散混合,有效减少植物纤维热降解,保持植物纤维长径比,提高复合材料制品的性能。
含硫硅烷共聚物改性的白炭黑‑橡胶复合材料的制备方法,包括:将硫磺加热至160~185℃使其熔融,待硫磺颜色变成橙黄色后加入含C=C键的硅烷偶联剂、含氮或氧的不饱和单体,在160~185℃温度下搅拌反应6~24小时;将反应得到的反应物溶解于四氢呋喃中过滤以除去未反应的硫磺,取上层溶液挥发四氢呋喃后得到含硫硅烷共聚物;将生胶、白炭黑、含硫硅烷共聚物依次加入到密炼机中,在110~160℃温度下混炼5~10分钟,得到混炼胶;将混炼胶放入开炼机,加入硫化包在室温下二次混炼,混炼后的混炼胶热压硫化,制得含硫硅烷共聚物改性的白炭黑‑橡胶复合材料。本发明改善了白炭黑分散以及增强了界面作用,获得的白炭黑‑橡胶复合材料具有更高的力学性能、更低的滚动阻力。
本发明涉及一种氧化锌基复合材料及其制备方法与电致发光器件及其制备方法。氧化锌基复合材料制备方法包括如下步骤:将锌盐、螯合剂和有机溶剂混合,制备氧化锌前驱体溶液;在200℃以下对所述氧化锌前驱体溶液进行退火处理;螯合剂选自选自氨基羧酸螯合剂和有机磷酸螯合剂中的至少一种。锌离子和螯合剂形成螯合物,填补ZnO中的氧空位缺陷,将该复合材料作为电子传输材料,可保持ZnO的电子迁移率和降低载流子浓度,提高器件的发光效率以及降低器件漏电流。
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