730
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本发明涉及一种石墨烯和石墨烯/PET复合材料的制备方法,石墨粉与氮气、二氧化碳或者惰性气体在瞬间高负压环境下进行物理剥离制得石墨烯,所述瞬间高负压环境是指在0.1~1.0s时间内真空度达到‑0.090~‑0.099MPa;石墨烯产率大于98%,且石墨烯层数为1~10层;以上述方法制得的石墨烯为原料,将对苯二甲酸、乙二醇和醋酸钠加入到石墨烯分散液(将石墨烯分散于乙二醇中,超声分散处理30min制得)中,保温搅拌1~3h,之后升温至285℃并抽真空,反应进行至体系不再放热,水冷切粒制得石墨烯/PET复合材料。本发明整个过程操作简单,大幅度有效降低生产成本;过程周期短,适用于规模化连续生产。
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本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,且公开了高性能电磁屏蔽碳纤维复合材料,按重量百分比由以下组分组成:聚氨酯25~45kg,碳纤维5~15kg,PVC树脂2.5~5kg,石墨1~2kg,银0.3~0.8kg,相容剂0.8~2kg,加工助剂0.3~0.8kg,阻燃剂1~3kg,润滑剂0.3~0.8kg。该装置通过将PVC树脂、石墨和银等材料,加入到碳纤维和聚氨酯的组合物内,可以将电磁屏蔽的强度达到90dB以上,基本屏蔽电磁辐射,有效提高了现有技术的使用效果。
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本发明公开了一种硅碳复合材料、电极、锂离子电池及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:S1、将原料均质,得到浆料;其中,所述原料包括以下重量份的组分:硅100份、碳纳米管0.005~1份、补锂添加剂0.1~10份、树脂10~200份和溶剂;所述均质包含砂磨或球磨;S2、将浆料蒸干,得前驱体A;S3、将前驱体A进行热处理,粉碎后得前驱体B;S4、将前驱体B与包覆剂混合进行包覆,得前驱体C;S5、将前驱体C进行热处理。以该方法制得的硅碳复合材料作为负极材料的锂离子电池同时具有高容量、高首效、优异的倍率性能和循环性能,其制备方法简单,可实现工业化规模生产。
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本发明公开了一种手性配体交换型COF@MOF/L复合材料及其制备方法,先合成MOF晶体材料,再合成COF@MOF材料,最后引入手性配体形成COF@MOF/L复合材料。本发明通过交换MOF中的有机配体,引入具有手性结构的有机配体,可用于催化不对称反应,并且能产生晶格缺陷,提升催化性能;COF包覆MOF形成COF@MOF核壳结构,一方面形成多级孔道结构,在吸附污染物小分子的时候会有层层递进的效果,而且片层中间会形成纳米限域效应,提升催化性能,另一方面由于COF的稳定外壳结构MOF在进行有机配体交换过程中不会造成结构坍塌,维持原有骨架的形状。
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本发明涉及耐热、耐盐和低吸水率的尼龙复合材料以及制备方法。所述尼龙复合材料包含:25.0~80.0重量份的聚己二酰己二胺;25.0~45.0重量份的聚癸二酰己二胺;5.0~20.0重量份的改性聚苯醚;和15.0~30.0重量份的细径玻璃纤维。本发明不仅具备良好的耐高温、耐热氧老化性能,同时具备优异的耐乙二醇及耐氯化钙水溶液腐蚀的性能,完全满足制造汽车散热器冷却水箱、节温器和中冷器等零件的要求。
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本发明公开了一种剑麻纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由聚丙烯、聚氯乙烯、剑麻纤维、纳米纤维素、环氧树脂E51、环氧氯丙烷、γ‑氨丙基三甲氧基硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷、硬质酰胺、聚乙二醇、乙酸乙酯、异丙醇、丙酮、氢氧化钠溶液制备而成,剑麻纤维切切条后用氢氧化钠溶液浸泡,调节pH至中性后用蒸馏水洗涤,加入其他原料进行改性处理,加入模具中进行热压成型,冷却脱模即可。本发明的复合材料具有很好的拉伸性能,其拉伸强度可达33.8MPa,其冲击强度最高也可达20.6KJ/m2,具有很好的抗冲击性能。
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一种复合材料电缆托架,包括托架体(10)和托盘体(20),所述托架体(10)为一体式结构的复合材料模压制品,所述托盘体(20)为酚醛拉挤制品,所述托架体(10)包括立柱(1)、根部与立柱(1)连接且数量至少为一个的托臂(2),当所述托臂(2)的数量为多个时所述托臂(2)沿立柱(1)由上至下平行间隔布设,所述托臂(2)设置承载部(3)以支撑与电缆铺设方向同向设置的托盘体(20),所述托盘体(20)与托臂(2)上相对应的位置配设绑扎带过孔(4)和绑扎带绑扎位(5)以实现托盘体(20)与托臂(2)之间的配装连接。该电缆托架能解决托架与托架之间间距过大的技术问题,同时各部件还配装牢固、便捷。
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本发明公开了一种碱性二次电池用含碳球形氢氧化镍复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将硅源前驱溶液和碳源前驱溶液混合均匀,得到碳源‑硅源混合溶液;加入胶体晶体混合,碳化,得到多孔纳米碳材料;(2)将氯化镍、硫酸钆、硫酸钴和去离子水配制成混合溶液;(3)混合多孔纳米碳材料和镍盐混合溶液;(4)在混合液中加入氢氧化钠溶液,搅拌反应,将所得沉淀陈化,洗涤至中性,干燥,即为成品含碳球形氢氧化镍复合材料。本发明制备的碱性二次电池用球形氢氧化镍材料,大大提高了其导电性和循环稳定性,在用于碱性二次电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
930
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本发明公开了一种石墨烯/高分子复合材料及其制备方法,包括高分子基体材料以及石墨烯,所述高分子基体材料包括有树脂,所述石墨烯通过分散剂分散在所述树脂中,所述树脂通过聚合生成。石墨烯在分散剂的作用下能够均匀分散在高分子基体材料中,使高分子复合材料具有较好的力学性能和导电性能。
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本发明公开了一种高灼热丝引燃温度高强度聚酮复合材料及其制备方法和在制备电子元件中的应用,该材料由以下重量份的材料组成:聚酮树脂40‑80份;聚苯醚(PPO)15‑30份;羟基磷灰石15‑25份;ABS0.5‑3份;抗氧剂0.1‑1份;润滑剂0.1‑1份。该材料经过双螺杆混合挤出制备,采用该材料具有优异的机械性能,兼顾材料韧性与强度,同时满足灼热丝引燃温度750℃以上,垂直燃烧UL‑94 V‑0等级,适用于电子电器内部结构件,特别适用用于制备电子元件。
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本发明公开了一种一体化成型碳纤维复合材料轮辋及制备方法。包括轮辋底、轮辐和轮毂;轮辋底背离轮毂的面,从外轮辋边缘到内轮辋边缘间,依次设有为外驼峰、短轮辋平底、凹槽、长轮辋平底和内驼峰,轮辋底为水平面或具有锥度。制备该轮辋的模具,包括至少有两块半圆组成的外侧模,深侧模和浅侧模;在模具内侧敷设所需的碳纤维后,将敷设好碳纤维复合材料轮辋的模具放入固化炉固化,脱模得到所需的轮辋。本发明采用一体化成形工艺,轮辐与轮辋底采用圆角过渡,避免应力集中;轮辐与轮毂连接,采用连续纤维叠加压紧,承受很高的剪应力,结构强度可靠。与传统金属轮辋相比,重量减轻50%以上。它可用于各类汽车的轮子、航空飞行器着陆轮子的制造。
本发明公开了一种微发泡连续长玻纤增强聚丙烯复合材料,由以下重量份的原料组成:聚丙烯30~90份;连续玻璃纤维10~60份;相容剂1~10份;抗氧剂0.1~1.5份;发泡体系0.5~10份;所述发泡体系包括发泡剂、发泡助剂和成核剂;所述发泡剂选自偶氮二甲酰胺、偶氮二甲酸钡、偶氮二甲酸二异丙酯、对甲苯磺酰氨基脲中的至少一种;所述发泡助剂选自氧化锌、硬脂酸锌、氢氧化钙、碳酸钙中的至少一种;所述成核剂选自TMP‑1、TMB‑5、TMA‑3中的至少一种。本发明提供的微发泡连续长玻纤增强聚丙烯复合材料不仅具备较好的力学性能,同时拥有更小的密度,在汽车轻量化领域具有广泛的应用前景。
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一种聚乳酸复合材料及其制造方法,该聚乳酸复合材料包含聚乳酸材料、经耦合剂改性的有机蒙脱土,此有机蒙脱土可与聚乳酸材料形成良好的结合。并添加增韧剂及透明剂,有效改善聚乳酸材料的机械性质及热性质等。
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本发明公开了一种超低温高效包装透明复合材料的制备方法,所述基层、芯层和热封层自下而上依次贴合,且基层、芯层和热封层之间通过无溶剂胶黏剂进行黏合,包括以下步骤:配料混合、离心聚合反应、挤出造粒、冷却干燥、挤出吹膜、印刷、一次干复、二次干复、分切处理。本发明中,采用二甲基硅油作为改性剂,能够增加产品的光译和加工性能,可以减少加工过程中的内摩擦薄膜和传送设备之间摩擦,从而增加生产量,简化对最终产品的操作,而最终制得超低温透明复合材料无溶剂残留,更环保,而采用复合薄膜制得的包装材料的外观更好,且起封温度低,可提升包装机开机速度,提高生产效率。
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本发明属于硅基材料技术领域,具体涉及一种硅基复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将纳米硅材料加入至无水乙醇中,然后加入硅烷偶联剂搅拌均匀,形成硅分散液;步骤2,将活性炭加入至聚丙烯酸纳水溶液中超声10‑20min,取出后微热烘干活性炭包裹颗粒;步骤3,将活性炭包裹颗粒加入至硅分散液中然后快速取出烘干,得到硅基覆盖颗粒;步骤4,在硅基覆盖颗粒表面喷涂酚醛树脂液,烘干后得到多层包覆颗粒;步骤5,将多层包覆颗粒加入至反应釜中还原反应2‑5h,然后进行氮气碳化反应3‑8h,冷却后恒压恒温静置20‑40min,得到硅基复合材料。本发明解决了硅体积膨胀的问题,对硅材料形成致密型固化,同时也能有效的抑制硅的膨胀,具有循环稳定性好的特点。
本发明公开了一种TiO2/MoS2超薄纳米片阵列复合材料的制备方法,包括:S1、将钼网依次在丙酮溶液、乙醇溶液、盐酸溶液和高纯水中进行超声,取出钼网,并在真空干燥箱中烘干;S2、取四硫代钼酸铵、N,N‑二甲基甲酰胺、一水合肼加入到反应釜中,搅拌;S3、往反应釜中放入钼网,拧紧反应釜,放入烘箱,在200℃下水热反应15h;S4、待冷却至室温,将钼网取出,依次用蒸馏水、无水乙醇超声洗涤,然后在65℃干燥箱中烘干,并将所得的钼网进行原子层沉积TiO2,得到TiO2/MoS2超薄纳米片阵列复合材料。本发明制备方法原料来源丰富、合成路线绿色、方法重复性好;可用于电催化还原CO2,催化活性高,产物具有较高应用价值,操作简单,具有很好的实用价值和发展前景。
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本发明涉及一种废旧的碳纤维PA6复合材料的回收制备方法。包括将碳纤维PA6复合材料切割成体积为1‑5.5 cm³的薄片块,然后处理得到的薄片块的表面至碳纤维裸露;将上述薄片块经过预备处理得到预处理碳纤维;将预处理碳纤维加入液体溶剂中,并加热至50‑90℃,在处理液中加入催化剂得到处理液,最后将处理液加入到反应釜中,将反应釜中的处理液经过降压处理,使液体溶剂变为临界流体,并维持临界流体条件时间为1‑3小时,最后得到固体、液体和气体产物;在恒温恒压状态下,将液体和气体排出,收集固体产物,然后将固体产物进行清洗,干燥,最后得到碳纤维。本方法对碳纤维的分离过程不会对碳纤维表面造成损害,从而保证了碳纤维的力学性能。
本发明公开了一种应用于工具手柄吸震层的纳米复合聚氨酯复合材料、工具手柄及其制造方法,属于手动工具的吸震技术,现有工具手柄的吸震层性能差,本发明用纳米二氧化硅与聚氨酯按照3‑5%的质量配比造粒而成应用于工具手柄吸震层的纳米复合聚氨酯复合材料,经注塑机注塑成型包覆在内骨架上。本发明通过对工具柄上的PU革进行改良,使其在吸震性、机械强度、耐化学性能、吸排湿性、质量均一性、保型性上的物理属性变得更加优秀,这样的手柄表面作为外减震层。同时又具有色彩丰富、花纹繁多的特点,可以进行方便的色彩附着,适合不同的客户需求。改良的PU革表面理论上几乎不受限制的加色彩,并且在使用过程中也能保证永不褪色。
本发明涉及一种潜伏性无卤阻燃型环氧树脂固化剂、环氧树脂预浸料及碳纤维复合材料。所述固化剂由含酚羟基芳香醛、胺基咪唑与DOPO采用一锅法制得。该环氧固化剂由于含大空间位阻基团以及含磷、氮元素,将其用于固化环氧树脂,可赋予环氧树脂优良的潜伏性和无卤阻燃性。利用所述固化剂制备的环氧树脂预浸料在常温下具有显著延长的适用期,并且固化后得到的碳纤维复合材料具有优良的力学性能和阻燃性。
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本发明公开了一种防护窗用高强度阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法,由下列重量份的原料配制而成:聚碳酸酯树脂140?160、氯化聚氯乙烯20?30、氢化苯乙烯?丁二烯?苯乙烯嵌段共聚物10?15、六苯氧基环三磷腈8?10、二盐基硫酸铅3?5、硬脂酸钙4?6、硬脂酸锌4?6等。本发明通过三异硬酯酸钛酸异丙酯偶联剂将石墨烯、白泥纤维等填料与在塑料树脂中的充分分散,通过将氯化聚氯乙烯与聚碳酸酯树脂、氯化聚氯乙烯等高分子材料轻钙粉界面偶联起来,从而增加复合材料的机械强度,添加的埃洛石纳米管、纳米水滑石、钼酸镁与六苯氧基环三磷腈、三(2?氯乙基)磷酸酯、溴氯化石蜡相互配合,可以提高材料的阻燃性能。
本发明公开了一种制备Fe3O4/CD‑G‑PACU磁性复合材料的方法以及对其物化性质表征的方法,本发明通过将FeCl3·6H2O和FeCl2·6H2O溶解于蒸馏水中得到混合溶液,所得混合溶液加热到90度左右,此时迅速加入氨水和浓度为5.0g/L的CD‑G‑PACU溶液;接着将得到的混合液在90℃温度和氮气气氛保护下反应1小时,然后停止加热,冷却至室温;将底部生成的黑色沉淀,采用蒸馏水多次过滤,直至滤出液的pH接近中性为止,放置于真空干燥器中80度烘干并研磨,完成制作可得Fe3O4/CD‑G‑PACU磁性复合材料。本发明所得产品应用于重金属处理,尤其是对工业废水中Cu(II)和Zn(II)的处理实现良好的吸附作用。
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本发明公开了一种纤维增强耐磨聚酰胺复合材料及其制备方法,其由聚酰胺、玻璃纤维、丁吡橡胶、硅酮粉、N,N-二甲基甲酰胺、聚醚砜、聚a-甲基苯乙烯树脂、磷酸三甲苯酯、环氧大豆油、聚乙烯蜡、润滑剂TAF、纳米金刚石、抗氧剂168?、甲基苯基硅油、玻璃微珠、十溴二苯乙烷、碳化钽、锆英石粉原料制成。本发明以聚酰胺为基料,以玻璃纤维为增强体,通过添加无机填料、抗氧剂等一些改性原料,使得聚酰胺复合材料具有较好的拉伸强度、抗弯模量及缺口冲击强度;同时添加的丁吡橡胶、聚a-甲基苯乙烯树脂、聚醚砜、纳米金刚石、碳化钽、锆英石粉、润滑剂TAF、甲基苯基硅油、聚乙烯蜡等改善聚酰胺抗冲击性能的同时还能降低材料的摩擦系数、提高材料耐磨性。
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本发明公开了一种水处理复合材料的制备方法,该水处理复合材料的原料按如下重量份配比:纳米管-纳米银-聚氯化铝材料33-37、高分子絮凝剂15-20、磷酸三钾5-12、硫酸镁6-11。本发明具有如下技术效果:(1)对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控。(2)无毒无污染,在水中可自然分解,大大降低了二次生化污染;能明显降低废水的TDS、电导率和COD,极大提高了造纸废水回收利用的次数。
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本发明涉及一种磁性铁氧化物/介孔碳纳米复合材料,其采用浸渍法,以无机铁盐为原料,以介孔碳为载体,以乙醇和水为溶剂,经水解得到前躯体,再通过在充满氩气的管式炉中煅烧制得。采用本发明方法制备得到的包覆型的磁性铁氧化物@介孔碳纳米复合材料的原料成本低、安全绿色、金属颗粒分散度高且尺寸小而均一,具有优异的物理吸附性能、较高的催化活性和可回收循环使用等优点,可应用于工业废水处理,具有广阔的应用价值。
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本发明提供一种连续纤维织物增强聚苯硫醚复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤1)在裁切好的玻璃纤维布表面喷涂偶联剂,在温度125℃±5℃的烘箱内烘烤400分钟;步骤2)裁切聚苯硫醚薄膜,在温度100±5℃烘箱内烘烤400分钟;步骤3)将步骤1)中的玻璃纤维布和步骤2)中的聚苯硫醚薄膜按照以下结构叠配:一层聚苯硫醚薄膜+一层玻璃纤维布+一层聚苯硫醚薄膜+一层玻璃纤维布+一层聚苯硫醚薄膜,按照此结构,循环叠配,步骤4)将步骤3)得到的铺层结构采用铜箔隔离,最后平放在两层钢板之间,置于高温层压机中,制得连续玻璃纤维布增强的聚苯硫醚复合材料。 1
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本发明公开了一种高性能ABS复合材料,ABS复合材料由ABS树脂、相容剂、抗氧化剂、玻璃纤维、增韧剂、光引发剂、四异丙基二(二辛基亚磷酸酰氧基)钛酸酯、抗静电剂、紫外线吸收剂和无卤阻燃剂组成,且其配料百分比为:ABS树脂50%~75%;相容剂3%~6%;抗氧化剂5%~7%;玻璃纤维7%~15%;增韧剂2%~5%。本发明在ABS树脂中加入了玻璃纤维、增韧剂、抗静电剂、紫外线吸收剂和无卤阻燃剂,可有效提高ABS树脂的机械强度、柔韧性、抗静电性、抗紫外线能力和阻燃性,同时其在燃烧过程中,生烟量小、毒性小,保障了本ABS树脂使用的安全性,且其制备工艺简单、条件易控、成本低廉、对设备要求低、适宜推广。
本发明公开了一种沸石负载Ag掺杂BiFeO3/Bi2Fe4O9复合材料及其制备方法与应用,本发明制备方法采用尿素水解作沉淀剂,避免了BiFeO3/Bi2Fe4O9制备过程中强碱使用,工艺过程简单且无废水产生。本发明制备的沸石负载Ag掺杂BiFeO3/Bi2Fe4O9复合材料具有磁回收和光催化性能,可应用于染料废水、含Cu2+废水的光催化净化。
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本发明公开了一种用于复合材料机翼壁板的保形定位工装,包括保形框架以及安装在保形框架上的吸附支撑组件,其特征在于,所述保形框架上设有伸入机翼壁板的工艺开孔的自适应支撑组件;本发明的用于复合材料机翼壁板的保形定位工装设有自适应支撑组件利用机翼壁板工艺开孔辅助支撑机翼壁板,无需对机翼壁板添加额外的支撑设备,同时有效防止机翼壁板支撑处产生应力集中。
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本发明涉及一种含氟无碱玻纤橡胶复合材料及制备方法,包括玻璃纤维布和丁基橡胶,其特征在于玻璃纤维布为电子级无碱玻璃纤维布,所述玻璃纤维布在浸渍溶液中经浸渍处理后与改性丁基橡胶复合一体。本发明所述的一种含氟无碱玻纤橡胶复合材料,与钢制汽车结构件相比质量轻,强度高,防水性能强,耐酸碱,抗腐蚀,材料绿色环保耐用。
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本发明公开了一种高致密度碳化硼复合材料,所述的各组分的重量百分比如下:75%-88%的碳化硼,6%-10%的Al4C3和Al2O3的混合物,1%-3%的酚醛树脂,2%-5%的石墨,1%-3%的TiO2,2%-6%的固体单质;碳化硼为原料依次经过粉碎混合→球磨→喷雾造粒→加压成型→多段控温烧结后得到高致密度的碳化硼复合材料;本发明通过不同原料配比和分段烧结的操作步骤,逐步完成所有原料与碳化硼晶体的烧结工作,提高了产品的致密度,碳化硼的晶体致密度达到99.0%,同时烧结时间相对较短,节省整体工程的资源和能源,节省了生产成本。
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