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上海有色金属复合材料技术理论与应用

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液体火箭发动机组合式紧凑型声腔结构

本发明涉及航天器推进系统用中小推力姿轨控发动机不稳定燃烧抑制技术,所要解决的技术问题是提供一种中小推力空间姿轨控液体火箭发动机声腔结构,解决因空间紧凑导致的声腔面积占比不足、减少因声腔结构带来的燃烧回流区,提高发动机抗不稳定燃烧的能力。本发明提供了一种液体火箭发动机组合式紧凑型声腔结构,采用头部上的直孔及身部上的斜槽两部分构成声腔结构,所述声腔结构位于头部和身部的对接处;所述的声腔结构具体结构形式是针对不同的发动机通过计算及试验来确定,保证可以有效的提高发动机抗不稳定燃烧的能力。所述声腔结构适用于金属材料发动机,也可以用于C/SiC复合材料或C/C复合材料发动机。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
聚偏氟乙烯混合基质膜的制备方法

本发明涉及一种截留率高、抗污染性强的均匀海绵孔状聚偏氟乙烯混合基质膜的制备方法,制备含有纳米SnO2‑氧化石墨烯复合材料的聚偏氟乙烯铸膜液,利用非溶剂致相分离法将所述聚偏氟乙烯铸膜液制成所述聚偏氟乙烯混合基质膜。与现有技术相比,本发明制备所得的超滤膜具有抗污染性能优异、截留率高、制备方法简单等优点。

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具有微米量级层状结构Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Al复合板的制备方法

一种具有微米量级层状结构Al2O3/Al复合板的制备方法,通过在铝箔的表面进行微弧氧化处理获得Al2O3层,形成外部为Al2O3层内部为Al层的夹芯Al2O3预制片;然后在夹芯Al2O3预制片的表面进一步进行物理气相沉积镀膜处理,形成两表面都镀有双层薄膜的夹芯Al2O3预制片;最后将若干表面都镀有双层薄膜的夹芯Al2O3预制片与若干铝箔交替重叠放置并通过真空热压和限位熔固处理,得到Al2O3/Al复合板。本发明通过可控的Al2O3层和Al层的厚度比可获得覆盖金属基至陶瓷基的层状复合材料,特别是能够实现复合材料中Al层和Al2O3层界面间的高强度连接。

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通用型气液泄漏视觉检测装置

本发明是一种通用型气液泄漏视觉无损检测装置,属于无损检测领域,用于气体或者液体泄漏的快速检测,可应用于石油、化工、燃气、气动、液压等各类行业中安装有液体和气体管道的设备。传统管路泄漏检测法要么效率低下,要么成本高昂,尤其对于细小泄漏的检测难度很大。本发明提供了一种通用型低成本泄漏检测的多层复合材料贴膜,包敷于潜在泄漏点,利用气体和液体泄漏后产生的变形或者体积膨胀,引起复合材料结构变化,通过目视、计算机成像、微波传感器对气体或者液体的泄漏及其位置进行快速有效的判断,并且能够在不停机的情况下对细小泄漏点进行标识。

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有色金属覆层为内壁的管材/型材的制备方法

本发明提供了一种有色金属覆层为内壁的管材/型材的制备方法;步骤一,将待处理的金属复合材料卷进行高精度分条处理,使其变成复合材料带钢;步骤二、再对料头和料尾进行对接以及料两侧除锈处理;步骤三,将复合带钢进入储料器进行储备;步骤四,进入初步挤压成形辊处理,进入辅助挤压辊处理,进入空气隔离设备进行处理,再进入一级快速加热软化并通过挤压辊挤压焊接程序,再对有色覆层进行快速冷却;步骤五,进入二级快速加热持续软化并通过挤压辊挤压焊接程序、二级固化挤压辊,成型,外壁处理,冷却处理,干燥,即可;其中,整个过程中还包括:有色金属覆层焊接部位仿真系统,针对整个生产线焊缝全程监控在线监测检测系统,并予以报警装置。本发明方法制备的产品成品率高、成本低、经济效果明显。

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纳米羟基磷灰石聚己内酯纳米晶体复合纤维及其制备方法

本发明公开了一种纳米羟基磷灰石/聚己内酯纳米晶体复合纤维及其制备方法。所述复合纤维包括聚己内酯、纳米羟基磷灰石及分散剂。制备方法为:将聚己内酯溶解于有机溶剂中,然后加入纳米羟基磷灰石和分散剂,得到混合溶液;将混合溶液冷冻后干燥,得到干燥的复合材料试样;将的复合材料试样剪碎,放入真空烘箱中烘干,再放入双螺杆挤出机中熔融挤出得到初生纤维,经过吹风冷却被一卷绕机卷绕接收;最后将初生纤维进行二段牵伸即可。本发明制备的纳米羟基磷灰石/聚己内酯纳米晶体复合纤维具有较高的力学强度,且羟基磷灰石使纤维拥有良好的生物活性,使其能够成为牙科、骨科等领域的备选材料。本发明工艺简单,对环境污染小,生产成本低。

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可自由基聚合的聚氨酯组合物

本发明涉及一种可自由基聚合的聚氨酯组合物,所述聚氨酯组合物包含甲苯二异氰酸酯残留物。所述聚氨酯聚合物具有合适的储存稳定性和可操作时间以及较高的玻璃化转变温度,可以通过各种复合材料成型工艺制备成具有良好耐温性能的各种聚氨酯复合材料。

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高性能低损耗的复合磁粉芯及其制备方法

本发明涉及一种高性能低损耗的复合磁粉芯及其制备方法,制备方包括以下步骤:(1)干式搅拌磨法制备FeSi/SiO2核壳结构粉末;(2)放电等离子烧结制备FeSi/SiO2块体材料;(3)对块体复合材料进行750?850℃真空热处理,得到高性能低损耗的复合磁粉芯。与现有技术相比,本发明利用气体反应搅拌球磨制备FeSi/SiO2包覆粉末,耗时短、包覆均匀、操作简单;利用放电等离子烧结制备颗粒间绝缘的FeSi/SiO2复合磁粉芯,在保持磁粉芯高饱和磁化强度、低矫顽力的基础上,大大提高了电阻率并显著降低高频涡流损耗,有利于提高能源转换效率,特别适用于目前低压大电流、大功率密度及高频化的技术要求。

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用于超级电容器的电极材料的制备方法

本发明提供了一种用于超级电容器的电极材料的制备方法,包括一个制备金属有机骨架化合物的步骤,然后再将其置于氮气氛围中煅烧、盐酸酸洗,即可得到氮掺杂的碳,再把氮掺杂的碳与氢氧化钾按照一定的质量比混合于氮气氛围中进行活化,这样可得到氮掺杂的多孔碳,在苯胺原位聚合的过程中将氮掺杂的多孔碳加入进去,继续在低温搅拌反应,可得到三维交联的聚苯胺/氮掺杂的多孔碳复合材料。与现有技术相比,本发明通过对金属有机骨架化合物进行高温裂解与活化引入氮掺杂的多孔碳,然后将其与聚苯胺复合,合成方法简单、有效,得到的复合材料可用于超级电容器的电极材料,其性能较优异,可以大规模的工业化生产。

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磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法

本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳复合微球及其制备方法。本发明首先在磁性无机纳米粒表面包覆上一层无定形二氧化硅,再利用有机高分子聚合反应,再包覆上一层有机高分子,然后利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,采用硅源前驱体水解在磁性无机纳米粒/无定形二氧化硅/有机高分子复合微球表面包覆一层具有有序介观结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料,再通过高温焙烧同时除去表面活性剂和有机高分子层后,即得到目标复合微球。该复合微球具有较高的比表面积和较强的磁响应性,在生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。

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电路保护组件
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本发明公开了一种电路保护组件,包含由两个金属电极片间紧密夹固的聚合物基导电复合材料层所构成的具有电阻正温度效应的保护元件,一覆铜箔层压板,中间有通孔,所述的保护元件设在通孔内,该覆铜箔层压板作为所述电路保护组件的基板上下表面设有胶粘层,将所述的保护元件包覆在覆铜箔层压板与上下胶粘层构成的空间内;通过导电部件使所述具有电阻正温度效应的保护元件和被保护电路电气连接;其中,所述聚合物基导电复合材料层包含至少一种聚合物基材和至少一种电阻率低于100μΩ.cm的导电粉末,所述导电粉末粒径分布范围在0.1μm~50μm之间。本发明电路保护组件可以节省电路保护元件的安装空间,且具有良好的环境可靠性。

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制备AgX@g-C3N4复合光催化材料的方法

本发明公开了一种制备AgX@g-C3N4复合可见光催化材料的方法。首先在超声作用下,将具有片状结构的g-C3N4在银盐溶液中处理,使银离子负载在g-C3N4表面,然后加入卤盐溶液,通过银离子与卤素离子发生沉淀反应,形成AgX@g-C3N4复合材料。该方法成本低、制备过程简单易控、产物的可见光催化活性高。

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芳炔封端的聚硅醚苯并噁嗪树脂及其制备方法

本发明公开了一种芳炔基封端的聚硅醚苯并噁嗪树脂及其制备方法,所说的树脂以双酚、甲醛或聚甲醛、氨基取代的芳炔和卤代硅烷为原料,首先利用双酚和卤代硅烷的缩合反应制得酚羟基封端的聚硅醚,然后再与甲醛或聚甲醛及氨基取代的芳炔缩聚,形成芳炔基封端的聚硅醚苯并噁嗪树脂。本发明设计并合成的树脂具有较好的加工性,在热、光或辐照条件下可固化成热稳定性很好的交联树脂,具有优良的机械性能和电气绝缘性能,可作为复合材料树脂基体、绝缘漆、灌封料等,在航天、航空、航海等领域有广泛的应用前景。

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碳纤维增强聚醚醚酮螺柱状颈椎内固定器

本发明提供一种碳纤维增强聚醚醚酮螺柱状颈 椎内固定器, 由碳纤维增强聚醚醚酮复合材料制成, 其弹性模量 和强度符合颈椎生物力学要求, 可促进椎节融合; 外观为空心螺 柱状, 前方开口, 便于放置植骨块; 侧壁外周螺纹起到立即使椎节 制动效果; 中空冠状截面呈正六边形, 以利于套接和旋入椎间隙 固定器X线透光, 利于术后判断融合情况。本内固定器适用于 颈椎伤病减压术后需行施术椎节融合固定的病例。

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锂离子电池负极碳材料及其制备方法

一种锂离子电池负极碳材料,是将碳材料表面包覆一层含有硼和锂的化合物构成具有核壳结构的碳复合材料;其制备方法为:采用硼的化合物、锂的化合物和碳材料为原料,首先在容器中将硼的化合物溶解在蒸馏水中配制硼酸溶液,将研细的锂的化合物和碳材料加入配制的硼酸水溶液中,常温下搅拌均匀后,蒸干水分,将包覆了硼锂化合物的碳材料在氩气氛中培烧,自然冷却制得锂离子电池负极碳材料。该锂离子电池负极碳材料质优价廉,具有高比容量和优良循环可逆性能;其制备方法简单易行、成本低、易于进行大规模工业化生产。

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壳聚糖接枝聚乳酸溶致液晶的制备方法

一种壳聚糖接枝聚乳酸溶致液晶的制备方法,将各种脱乙酰度达的壳聚糖在真空下脱气1小时,充入氮气,加入甲苯作分散液,逐滴加入与壳聚糖1-3倍摩尔量的三乙基铝的甲苯溶液作催化剂,在溶液中使丙交酯发生开环聚合,生成壳聚糖与聚乳酸的接枝共聚物,溶解在三氟乙酸,乙酸,二氯乙酸或水中,在溶液浓度大于1%的条件下,都可在偏光显微镜观察到它们的液晶行为。本发明制备的共聚接枝物具有特殊性能,既可以用作甲壳素,壳聚糖和聚乳酸共混物的界面偶联剂,也可以作为药物缓释剂材料和其它人体植入生物材料;同时它具有溶致液晶性能,可以纺制成高性能的壳聚糖纤维,及其它生物复合材料的增强纤维。

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多级有序介孔/大孔复合碳材料及其制备方法

本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体涉及一种具有多级有序结构的介孔/大孔复合碳材料及其制备方法。本发明以二氧化硅模胶体晶作为硬模板,聚氧乙烯段的嵌段共聚物表面活性剂为软模板,可溶性酚醛树脂为碳源,通过在胶体晶体的空隙中进行有机一有机自组装,合成具有多级孔道的介孔/大孔复合碳材料。该材料不仅具有相互连通的有序排列的大孔,而且还具有短程有序的介孔墙壁。此外,该类材料具有胶体晶体结构所产生的光学禁带,且禁带波长连续可调。该材料在光学波导、传感器、催化剂载体等方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。

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光化学修饰碳纳米管的方法

本发明公开了一种光化学修饰碳纳米管的方法,属于纳米技术领域。本发明将碳纳米管与二苯甲酮、二苯甲醇在有机溶剂中混合形成混合溶液,等到二苯甲酮、二苯甲醇溶解后,将混合溶液放在超声波中进行超声作用,然后把混合溶液在紫外光照射下反应,同时不停搅拌,反应产物用有机溶剂洗涤,将洗涤后剩下的产物干燥,得到功能化的碳纳米管。本发明方法简单实用,效率很高,所有反应条件都可在温和的条件下进行,不需要复杂的试验装置。本发明得到的功能化的碳纳米管能很好的分散在有机溶剂中,可以和其他化合物方便反应,并能够方便的和其他高分子物结合用来制备纳米复合材料。

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高浓度大量合成银纳米线的方法

本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种高浓度大量合成银纳米线的方法。该方法以硝酸银为银源,以不锈钢为辅助剂,在不活泼气体保护下,在回流装置中于100℃-200℃油浴反应30-300分钟,制备得具有直径为50~800纳米,长度为1~100微米的银纳米线,产物的成分为纯银。该方法制备的银纳米线具有规律的晶体结构、大的比表面积以及粗细、长短可调控的性质。这种银纳米线在导电导热、放电磁辐射、放经典、抗菌等高分子复合材料的合成、银纳米线在纳米器件组装、先进催化剂的设计、生物荧光标记、微观传导、纳米记忆材料、增强荧光、增强拉曼光谱等光学、电学和材料领域中具有广泛的应用价值。

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氨分解制氢的整体式微型反应器

一种氨分解制氢的整体式微型反应器,包括本体、温控仪,特点是本体为圆筒状,其内设有电热棒、上端一侧设有进口,底部设有出口;本体内且电热棒下端设有筛孔板;电热棒与本体之间构成的环行空间设置有复合材料;温控仪通过导线与电热棒连接,本体外部设有保温层;所述设置有复合材料是将烧结金属微纤包结NI基细粒子氨分解催化剂结构化材料切成环形薄片,层层叠加置入所述环形空间内。本发明结构紧凑,体积小,产氢效率高,易于加工,制造成本很小。

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纳米碳纤维/无机粉体抗静电材料添加物的制备方法

本发明公开了一种纳米碳纤维/无机粉体抗静电添加物及其制备方法。所述抗静电添加物是指在无机粉体上生长纳米碳纤维得到的复合材料。本发明所述抗静电材料添加物的制备方法,包括步骤:A.在无机粉体表面负载金属催化剂;B.在无机粉体表面生长纳米碳纤维。本发明的纳米碳纤维/无机粉体导电复合材料,可以不经处理,直接与涂料混合制备抗静电涂料。

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新型耐高温1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂及其制备方法

本发明公开一种耐高温硼硅碳杂化树脂体系,即1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂及其制备方法,其技术特征在于:将苯乙炔基硅烷树脂100份(质量份数)和1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷1~100份溶解在有机溶剂中进行混合。待充分溶解后,滴加催化剂,进行硅氢加成反应。反应结束后将上述反应物蒸馏除去溶剂,即得一种1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂。与以前苯乙炔基硅烷树脂的改性方法相比,1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂溶于普通有机溶剂中,适用于各种先进复合材料成型工艺,能有效提高苯乙炔基硅烷树脂的耐热及热氧化性能。本发明所制得的1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂体系具有优异的耐热及热氧化性能性能、良好的力学性能及介电性能,在国防、航空、航天等高端领域中有着极其宽广的应用前景。

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新型热固性苯并噁唑树脂及其制备方法

本发明属于热固性树脂技术领域,具体提供一种新型热固性苯并噁唑树脂及其制备方法。其制备方法是以二卤代苯并噁唑、二炔基芳香族化合物在催化剂作用下,采用溶液法,在50~120℃反应3~24小时。反应物冷却到室温后,分别经萃取、洗涤和干燥步骤,可得到纯净的热固性苯并噁唑树脂单体。与聚苯并噁唑相比,本发明的优点是树脂熔点低、粘度低、在常规溶剂中溶解性好,可广泛适应于各种复合材料成型工艺。树脂固化物的耐热性较好,5%失重温度高于580℃,可用于耐高温复合材料的基体树脂。

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用共振分散制备石墨烯/金属基复合粉末的方法

一种用共振分散制备石墨烯/金属基复合粉末的方法,属于金属基复合材料领域。通过共振分散方法,将易团聚难分散的石墨烯均匀分散在金属基粉末中,在金属基粉末颗粒表面均匀包覆石墨烯,形成石墨烯包覆层,从而获得石墨烯/金属基复合粉末。称取一定量的石墨烯和金属基粉末放入共振混合机的容器中对石墨烯进行共振分散,可根据金属基粉末的数量及其粒径设定和调整共振混合时间、共振混合强度,共振混合过程可以连续共振混合、也可间隙共振混合,当完成共振混合后,即获得石墨烯/金属基复合粉末。该方法制备的石墨烯/金属基复合粉末作原料,使后续成型及热加工处理得到的金属基块体材料组织均匀,晶粒细小,性能优异。该方法操作简便,效率高能耗低,没有环境污染,可应用于规模化生产石墨烯/金属基复合材料。

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复合电极及其制备方法和应用

本发明提供了一种复合电极及其制备方法和应用,所述复合电极包括以下步骤:S1、将钼酸钠和硫脲加入溶剂中,搅拌均匀形成混合液,在混合液中,加入氧化石墨烯GO溶液,进行超声分散形成溶液A;S2、将硒粉分散于水合肼溶液形成溶液B;S3、将溶液A和溶液B混合,进行水热反应,反应后离心,洗涤,干燥,然后经热处理后得到含阴离子缺陷的复合电极材料;S4、将复合电极材料,导电炭黑,聚偏氟乙烯混合,加入N‑甲基吡咯烷酮,制成糊状,涂布至碳布上,将碳布烘干切片,即得复合电极。本发明制备的复合材料具有较高的比表面积,优良的导电性,且复合材料存在大量阴离子空穴,是一种优良的水系锌离子电池电极材料。

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八波束宽带相控阵换能器及其制备方法

本发明公开了一种八波束宽带相控阵换能器及其制备方法,包括:依次叠层设置的金属底座、背衬泡沫、复合材料压电片、匹配层;复合材料压电片包括多个压电阵子、以及填充于阵子之间的去耦材料,其中,压电阵子以稀疏相控阵方式进行布阵,压电阵子正负极分别设有电极片,用于施加不同相位的电信号,以在两个互相垂直的方向上各形成四个波束;匹配层包括多个匹配阵子、以及填充于阵子之间的去耦材料,其中,匹配阵子间隙与压电阵子间隙对齐且间距一致。本发明可实现在两个垂直方向上各有四个波束的八波束DVL,并且实现了宽带,不仅更有利于进行多普勒频移的计算,而且提高了接收的回波信号的信号强度,提高测量精度,减少测量盲区。

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注塑级聚丙烯材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种注塑级聚丙烯材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的注塑级复合材料包括如下质量百分含量的制备原料:高结晶度共聚聚丙烯79~89%,滑石粉5~10%,乙烯辛烯共聚物5~10%,辅助制剂1~5%。本发明以高结晶度共聚聚丙烯为主原料,具有较高的刚性,滑石粉可提高所得材料的弯曲强度,乙烯辛烯共聚物可提高所得材料的抗冲击强度,同时还可以改善材料的耐寒性和加工流动性,三者配合使用,所得材料具有刚性大和韧性好的优势,可作为ABS材料的替代材料,制备安全帽。此外,本发明的主原料相较于ABS成本低,因此具有成本低廉的优势。

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环氧树脂胶衣组成物、制品及应用

本发明公开了一种环氧树脂胶衣组成物、制品及应用,包括:环氧树脂组分和胺类固化剂组分;环氧树脂组分与胺类固化剂组分的重量比为100:(15~25);按重量百分比计,环氧树脂组分包括:液体环氧树脂33‑50wt%、色膏10‑20wt%、非卤阻燃剂30‑40wt%、助剂3‑7wt%。将该环氧树脂胶衣涂覆于各种复合材料表面,其固化物具有低发烟,高阻燃的效果,且其表面光滑平整,与复合材料结合附着力良好;该产品应用于轨道交通,新能源汽车等的零部件,可有效提高部件的防火阻燃性能。

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挤出级PP/PA合金遮光耐老化阻燃材料

本发明涉及一种挤出级PP/PA合金遮光耐老化阻燃材料,其制备原料包括以下组分及重量份含量:PP 100份、PA610 30‑50份、光遮蔽剂5‑15份、阻燃剂5‑20份、光吸收剂0.1‑0.5份、耐老化剂0.2‑0.6份;本发明采用含磷氮溴三元素的复配阻燃剂增强PP/PA复合材料的阻燃性;采用金红石型TIO2为光遮蔽剂以及细粒径FeS2为光吸收剂提高材料的遮光性,获得了具有良好的阻燃性和遮光性的复合材料。与现有技术相比,本发明具有阻燃性好、防火性能佳、耐老化性能好及连续挤出性好等优点。

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“硅/碳化硅/碳”三层结构材料的制备方法

本发明提供一种“硅/碳化硅/碳”三层结构材料的制备方法,其特征在于采用“氟参与反应法”合成,通过引入氟元素,实现在低温下制备“硅/碳”,“碳化硅/碳”核壳结构和“硅/碳化硅/碳”三层结构复合材料。将“硅/碳化硅/碳”三层结构复合材料应用于锂离子电池负极,取得了优异的循环性能。在0.5C电流下,经过30次循环比容量保持在1580 mAh g‑1,有望在未来广泛应用在车用动力锂离子电池负极材料领域。同时,这种方法有望为硅和碳化硅材料在传感器和太阳能电池领域的应用拓展新的机会。

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