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本发明公开了一种微晶纤维素和聚乳酸制成完全可降解复合材料及其工艺方法,涉及可降解材料技术领域。该可降解复合材料,包括微晶纤维素10‑20份,聚乳酸70‑80份,增塑剂3‑7份,聚乳酸相容剂5‑15份。本发明提供的微晶纤维素和聚乳酸制成完全可降解复合材料,利用微晶纤维素具有尺寸小、比表面积大、刚性高的特点。本发明用微晶纤维素、聚乳酸木塑复合材料制成的塑料制品可以轻松在自然界中降解。既能减少石油化工塑料的使用还能达到减少白色污染保护自然环境的目的。
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本发明公开一种三元激基复合物复合材料主体及其OLED器件制备,OLED器件包括:阳极,阴极,设置在阳极与阴极之间的有机功能层;有机功能层包括按照自阳极至阴极的方向依次设置的空穴注入层,有机发光层,电子传输层和电子注入层;有机发光层包括主体复合材料和客体材料,主体复合材料为由电子给体、第一电子受体和第二电子受体混合而成的三元激基复合物,电子给体为
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本发明公开一种贝壳粉改性聚乳酸复合材料,所述复合材料的制备原料包括:贝壳粉改性聚乳酸粒料、聚β‑羟基丁酸、聚乙烯醇、聚己内酯、聚乳酸纤维、贝壳粉B,其中,所述贝壳粉改性聚乳酸粒料的制备原料包括:聚乳酸、贝壳粉A、表面活性剂、硅烷偶联剂、聚乙二醇和/或聚乙二醇丙烯酸酯类化合物、壳聚糖接枝共聚物、脱水剂;所述贝壳粉A的粒径为1‑10μm,贝壳粉B的粒径为1‑5μm,且贝壳粉A的粒径大于贝壳粉B。所述复合材料力学性能强,耐热性好,具有良好的吸附性和生物降解性能,是一种绿色环保无污染的新型复合材料,适于室内及车内装饰材料,化妆品或食品包装材料中的应用。
本发明公开了一种氰酸酯树脂原料组合物和氰酸酯树脂以及氰酸酯树脂金属复合材料和其制备方法。该氰酸酯树脂原料组合物以其100重量份为基准包括:40‑89.5重量份的氰酸酯单体料、10‑50重量份的短玻璃纤维、0.01‑0.1重量份的催化剂、以及0.2‑10重量份的液体促进剂,其中所述短玻璃纤维中含有硼元素,且以所述短玻璃纤维100重量份为基准,所述硼元素以B2O3计的含量为15重量份以上。该氰酸酯树脂原料组合物的使用有利于增加树脂金属复合材料中树脂材料与金属材料之间的结合力。
本发明公开了一种纳米硅/碳复合材料、制备方法及包含其作为负极材料的锂离子电池。所述方法包括:1)将纳米硅、偶联剂、共轭二烯烃和烯烃单体混合;2)将所得混合物与水、乳化剂、引发剂和助表面活性剂混合,采用微乳化的方法制备得到微乳液,然后通过微乳液聚合的方法在纳米硅表面形成交联聚合物包裹材料;3)破乳,碳化,得到纳米硅/碳复合材料。本发明的纳米硅/碳复合材料中,纳米硅内核与无定形导电碳层的结合非常紧密且稳定,不仅解决了一般碳层与硅材料之间包裹不均匀且结合不紧密的缺点,同时也抑制了硅材料在循环过程中的体积膨胀,采用该复合材料制成的电池循环性能优异,同时具有优良的倍率性能以及较低的体积膨胀效应。
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本发明实施例提供了一种以工程塑料为基体的热塑性复合材料,所述复合材料包括如下重量份数的各组分:热塑性工程塑料20‑80份,功能填料20‑80份,偶联剂1‑10份,抗氧剂0.5‑1份,其它助剂0.5‑2份,其中,所述功能填料包括0‑80份负热膨胀材料和0‑80份二氧化硅微珠,所述热塑性工程塑料与所述功能填料的总重量份数为100份。该热塑性复合材料具有极低的线性热膨胀系数,耐热性好,稳定性高,可用于光通讯、5G设备等高精密结构件的制备,提高精密设备产品的长期运行精度。本发明实施例还提供了该复合材料的制备方法和高精密塑胶部件。
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本发明公开了一种透明阻燃PC复合材料及其制备方法。透明阻燃PC复合材料按质量百分比由以下组分组成:芳香族PC48‑75%;硅氧烷‑PC共聚物10‑20%;PETG树脂5‑20%;阻燃剂5‑10%;抗氧剂0.2‑1%;润滑剂0.2‑1%。本发明制备的透明阻燃PC复合材料采用PC/Si‑Pc/PETG共混,很好结合了三种材料的优点,具有流动性好、可低温注塑,透明度高,耐磨性好,耐化学溶剂等特点,极大地扩展了透明阻燃PC复合材料的应用范围。
本发明属于电化学材料领域,其公开了一种THHQ/石墨烯复合材料、其制备方法、电池正极和锂离子电池;该THHQ/石墨烯复合材料,按照质量百分比,包括50~95%的THHQ和5~50%的石墨烯。本发明提供的THHQ/石墨烯复合材料,该复合材料存在高电导率的石墨烯,能有效的将电子快速的传导到其表面的THHQ分子活性反应中心,有利于提高THHQ分子容量的发挥。
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本发明提供一种高强度玄武岩增强PET复合材料,其包括按照重量百分比的如下组分:PET树脂45~65%;玄武岩纤维30~50%;增韧剂1~3.5%;成核剂0.2~0.4%;偶联剂0.2~0.5%;其它助剂1~3%。本发明还提供该高强度玄武岩增强PET复合材料的制备方法。该高强度玄武岩增强PET复合材料综合性能优异,具有强度高、韧性好、耐高温,结晶速度快等优点,可替代玻纤增强PA66用于高强度要求机械工业结构件方面,尺寸更稳定,同时性价比也非常高。进一步,该高强度玄武岩增强PET复合材料制备方法方便、材料易得、工艺简单、效果显著。
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本发明涉及一种聚邻苯二甲酰胺复合材料及其制备方法。所述聚邻苯二甲酰胺复合材料包括下述重量份数的原料:聚邻苯二甲酰胺27.4~88.85份、热致液晶聚合物1~20份、玻璃纤维10~50份、抗氧剂0.05~0.6份和润滑剂0~2份。本发明的方法包括:S1、按比例称取聚邻苯二甲酰胺、热致液晶聚合物、抗氧剂、润滑剂并混合处理一段时间;S2、将混合后的原料加入双螺杆挤出机,并采用侧喂料的方式按比例加入玻璃纤维,然后熔融挤出,造粒。本发明的聚邻苯二甲酰胺复合材料及其制备方法有效降低了加工时的熔体粘度,提高熔体流动速率,进而改善材料加工性能;同时降低了玻璃纤维的折断率;提高复合材料的力学性能及热学性能。
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本申请提供了一种碳基复合材料及其制备方法、二次电池和用电设备。该碳基复合材料包括碳基材料,碳基材料为层状结构,碳基材料中嵌有P和O;其中,按原子百分比计,P的原子百分比为1.5at.%~4at.%,O的原子百分比为4at.%~9at.%;以获得高斜坡容量和首周库仑效率的碳基复合材料。
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本发明公开了一种二元正极复合材料及其制备方法和用途。所述正极复合材料包括镍酸锂内核以及形成在所述镍酸锂内核表面的包覆层,所述包覆层包括钴酸锂和复合碳材料;其中,所述复合碳材料包括硫化锂和碳。本发明的正极复合材料表面残碱低,具有容量高、循环性能好及安全性好的优点,容量在220mAh/g以上,在0.5C/1C循环50周容量保持率在95%以上。
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本发明公开了一种实时监测3D打印胶凝复合材料硬化过程的装置,包括检测模块和PLC数据处理模块,检测模块包括平行板电容器、电容器固定模块和信号收集模块,信号收集模块与PCL数据处理模块电联接,当胶凝复合材料位于平行板电容器间时,平行板电容器会因两平行板间的变介电常数发生变化而改变电容的大小,信号收集模块会将收集到的电容信号导线传到PCL数据处理模块;本发明将3D打印胶凝材料的瞬时含水率和瞬时抗压强度相关联,通过装置对3D打印建筑材料的瞬时含水率进行测定进而得到建筑材料的瞬时抗压强度。此装置能够实时监测反馈3D打印胶凝复合材料的硬化过程,方便施工人员对现场打印进程进行调控,提高施工效率、施工质量和施工安全性。
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本发明提供了一种锂磷氧氮改性的硅碳复合材料及其制备方法,所述制备方法其包括以下步骤:首先将硅粉和氧化亚硅粉进行球磨混合后,获得混合粉体SiOx,其中0<x<2;将所述混合粉体SiOx与磷酸锂粉体进行球磨混合处理后,获得混合前驱体;所述混合前驱体在含氮源的气氛中烧结处理得到改性前驱体;在改性前驱体中加入有机碳源,在含有氩气的气氛中进行烧结处理,获得锂磷氧氮改性的硅碳复合材料。采用本发明技术方案得到的硅碳复合材料作为锂离子电池的负极,负极电阻小,锂离子传导速率高结构稳定性和容量保持率高,赋予所述锂离子电池具有高的首次充放电效率,且循环性能较好,循环寿命长,安全性能较高。
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本发明涉及一种无定形碳复合材料,所述无定形碳复合材料为球形化的核壳结构,所述核壳结构的内核包括导电剂、硅/无定形碳一次颗粒以及粘结剂热解碳,所述核壳结构的壳层为包覆碳源热解碳。所述无定形碳复合材料,可用于制备锂离子电池的负极材料,容量503.2mAh/g,首次效率84.7%,扣电常温1C/1C循环80周容量保持率为90.8%,表现出良好的容量性能以及循环性能。
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本发明涉及一种非织造复合材料制品,包括上表层、下表层和中间部,所述上表层、下表层为无纺布,其中所述中间部为单层或多层非织造材料,所述上表层、下表层和中间部的各层层间叠合并且固定连接在一起。还涉及所述非织造复合材料制品的制造方法和用途。本发明的非织造复合材料制品具有适宜的厚度和强度,具有良好的耐摩擦性、耐揉搓性,同时蓬松吸水,触感柔软舒适、有弹性。
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本发明公开了一种高导热PA6‑Surlyn树脂复合材料及其制备方法。高导热PA6‑Surlyn树脂复合材料包含下列组分:PA6树脂25~37%、Surlyn树脂10~15%、无机粒子导热填料50~57%、片状导热填料10~15%、碳纳米管1~3%、偶联剂0.5~1.0%;抗氧剂0.2~0.4%;润滑剂0.5~1.0%。本发明合理组配原料,通过导热填料之间的协同效应,构建完善的三维导热链或导热通路,尽可能降低填料的填充量,制得具有良好的力学性能、高导热率的高分子复合材料。
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本发明公开了一种改性环氧树脂复合材料及其制备方法,所述改性环氧树脂复合材料由包括10~65wt%的导热填料、0.01~0.1wt%的催化剂、15~45wt%的酚醛树脂和15~45wt%的改性环氧树脂反应原料经混合制得,制备得到的复合材料具备高导热、高强度、电绝缘好、成型性好的优点,并且能够适用于预制膜封装成型工艺,本发明提供的制备方法能够使导热填料在环氧树脂基体中定向排列,形成规则的定向导热网络结构,工艺简单、产量大,在保证平面高热导率的同时,也能保证高的法相热导率。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料。一种间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料,以重量份数计,包括:间规聚苯乙烯30~60份;聚己二酰己二胺10~25份;相容剂5~10份;镭雕粉1~5份;偶联剂0.3~0.6份;抗氧剂0.4~0.7份;及玄武岩纤维10~50份;其中,所述镭雕粉选自二氧化硅、二氧化钛、硫化锌、三氧化二铬、氧化钕、氧化铋、氧化锡、钼酸锌、钼酸铵、碱式磷酸铜、氧化铜、铜铬黑、碳酸铜、硫酸铜、氯化铜、亚铬酸铜、硫氰酸铜、尖晶石、二氧化锡、锡灰、锡酸钠、锡酸钾、硫酸锌、三氧化二锑、五氧化二锑、锑酸钠、碳酸钾、硫酸钡及炭黑中的至少一种。上述间规聚苯乙烯?聚己二酰己二胺复合材料加工较为容易、机械性能较好且耐热性较好。
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一种纤维复合材料,包括:纤维层,其表面具有凹凸图案;纤维层的至少一面均匀涂覆有树脂层,所述树脂层表面设置有与上述纤维层相对应的凹凸图案;还提供了制造该纤维复合材料的方法。纤维预浸布包括表面具有凹凸图案的纤维层,在纤维预浸布具有树脂层的上面覆上隔离层和软性层后,通过热压模进行热压,可以使纤维预浸布的凹凸图案纹路在热压后通过树脂层显现出来,制造的纤维复合材料表面具有与纤维层凹凸图案相对应的图案,从而提供了舒适的手感和防滑性能。
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本发明公开了一种无卤阻燃剂以及无卤阻燃PBT复合材料的制备方法。其中,本发明首先通过45~65质量份次膦酸盐、15~30质量份三聚氰胺聚磷酸盐以及10~25质量份间苯二酚双(二苯基磷酸酯)三种材料为阻燃剂混合制备得到无卤阻燃剂,然后通过40~60质量份PBT树脂、15~40质量份玻璃纤维以及10~20质量份无卤阻燃剂以及其他助剂制备得到无卤阻燃PBT复合材料。本发明的无卤阻燃PBT复合材料具有优越的机械性能以及阻燃功能,易于着色,应用范围广,并且制备工艺简单,生产过程无臭无味,安全环保,价格低廉,适宜大规模生产。
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本申请提供了一种适于海洋环境的改性环氧复合材料的制备方法及产品。所述制备方法包括:将固化剂、增塑剂、石墨烯纳米片复合粉体和稀释剂混合得到改性固化体系;所述固化剂、所述增塑剂、所述石墨烯纳米片复合粉体和所述稀释剂的质量比为1:(0.2‑1):(0.02‑0.1):1;将环氧树脂和所述改性固化体系混合得到改性环氧复合体系;所述环氧树脂和所述改性固化体系的质量比为10:(1‑3);对所述改性环氧复合体系进行固化处理得到改性环氧复合材料。本申请实现了对所述石墨烯纳米片复合粉体的引入和分散,制备得到的所述改性环氧树脂复合材料具备优异的机械性能和耐盐碱腐蚀性能,可以解决海洋环境中建筑材料易被腐蚀的问题。
本发明提供一种茶纤维/PHBV/PBAT三元复合材料及其制备方法和应用,该茶纤维/PHBV/PBAT三元复合材料,按照重量份的组成包括:聚对苯二甲酸‑己二酸丁二醇酯(PBAT)与3‑羟基丁酸酯和3‑羟基戊酸酯的共聚物(PHBV)的共混聚合物30~80份、茶粉20~70份、增塑剂1~19份、界面改性剂0.6~6份、辅助填料3.3~10份、成核剂0.7~2份。该复合材料具有良好的绿色环保性和经济性;并且力学性能好,包括硬度、耐压强度及延展性等,可以应用在环保杯、餐具、堆肥袋、垃圾袋、购物袋、电子包装袋、地膜、3d打印材料、发泡材料等塑料制品上。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其为一种膨化聚四氟乙烯复合材料的制造方法,其具体步骤如下:S1,混料:将PTFE树脂与烷烃或其他溶剂油混匀,加入为10±0.5%的石墨烯,置于滚转搅拌设备中,混合搅拌;S2,预处理:将混合均匀的物料置于烘箱,调整温度为55±1℃,烘烤8~12小时,本发明通过设计在E‑PTFE制作过程中,添加一定比例的粉体石墨,利用石墨具有耐磨、摩擦力小、易延展等性能,将石墨经制作后均匀分散于E‑PTFE膜中,最终形成的复合材料兼具E‑PTFE的化学稳定性、材料顺应性、与塑性材料易一体成型的性能,石墨的耐磨性和低摩擦力性能,从而与比传统密封材料具有更好的耐磨性、低摩擦力和优异的化学稳定性,会改变原有密封行业的深度和广度。
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一种复合材料粘接模具的设计方法,包括:S1:产品粘接面设计;S2:模具整体设计;所述步骤S1包括:S11:多样本扫描产品黄金模型建立;S12:带回弹补偿的型面模型建立;S13:模具型面产品线和沿边设计;所述步骤S2包括:S21:固定框架和型面柔性连接设计;S22:迎风面散热翅片以及真空接头与热偶的安装设计;S23:产品快装盖和密封条的设计;本发明提出从产品抄数,数据处理,模型建立,数模仿真,工具设计到周期检验,一整套通用各种机型的复合材料粘接模具设计方法,在粘接型面设计中采用带回弹补偿的数模设计方法,针对大尺寸复合材料维修构件的修理,大幅提高了维修产品型面数据的精度,缩短模具的制作周期,降低制作成本。
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本发明公开一种二维钙钛矿复合材料及其制备方法与应用,其中,所述二维钙钛矿复合材料包括二维钙钛矿,以及连接在所述二维钙钛矿上的配体分子,所述配体分子的的化学结构式为
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本发明涉及高分子材料改性技术领域,具体涉及一种低翘曲良外观高耐热聚酯复合材料及其制备方法,该聚酯复合材料由如下的原料组成:PET树脂、PBT树脂、玻璃纤维、增韧剂、热稳定剂、润滑剂、成核剂、阻燃剂和填充剂;成核剂为LCP、改性蒙脱土、二氧化硅和聚丙烯酸钠组成的混合物。本发明的低翘曲良外观高耐热聚酯复合材料拥有稳定的收缩率与良好的注塑加工性,同时有比尼龙低的吸水率,耐热老化性,与PA66相当的韧性,与PPS相当耐化学腐蚀性,可以替代价格高昂的PA66或PPS,同时比PBT、PA6拥有更好的耐热性能、良好的外观和低翘曲,主要应用于电子电器,汽车,新能源行业上的精密结构外观件、耐热部件。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种玻璃纤维增强PPS‑CNT导电复合材料及其制备方法,该PPS‑CNT导电复合材料由如下重量份的原料制成:聚苯硫醚原粉30‑70份、碳纳米管3‑15份、增韧相容剂1‑5份、热稳定剂0.1‑2.0份、润滑剂0.1‑2.0份、玻璃纤维20‑60份。本发明针对现有石墨导电PPS材料机械性能不足,添加量大,加工工艺困难;碳纤维导电PPS添加比例大,分散不良,成本高,提供一种高性价比和高性能的玻璃纤维增强PPS‑CNT导电复合材料。
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本发明属于化工材料领域,具体涉及一种高延性模增强纤维与铝合金复合材料及其制备工艺。所述复合材料具体包括:芯模和包裹在所述芯模外表面的高延性纤维增强层,所述芯模为铝合金;所述高延性纤维增强层中的纤维增强材料为玻璃纤维或玄武岩纤维或芳纶纤维中的至少一种。所述复合材料是采用纤维增强材料粘贴于金属芯模表面制作而成,纤维增强材料的存在对金属芯模具有很好的保护,使得由所述材料制得的光伏支架构件的耐腐蚀性能更好;且所述材料是一种轻质高延展性的材料,使制得的光伏支架在保证强度的基础上,比单纯的金属光伏支架的重量更轻;具有极大的市场价值和经济前景。
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