本申请提供一种阻燃碳纤维增强聚酰胺复合材料及其制备方法、表面接枝碳纤维的制备方法,所述阻燃碳纤维增强聚酰胺复合材料,以重量百分比计,包括:聚酰胺基体,65%~85%;表面接枝碳纤维,10%~20%,所述表面接枝碳纤维包括碳纤维,且所述碳纤维的表面接枝有半芳香聚酰胺,所述半芳香聚酰胺为分子主链包括芳环和脂肪链的聚酰胺;阻燃剂,5%~15%。本申请技术方案可以提高碳纤维增强聚酰胺复合材料的阻燃性能、力学性能及热释放性能。
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本发明涉及一种改性氮化硼/环氧树脂荧光和介电复合材料及其制备方法。本发明的复合材料以环氧树脂为基体,以非共价键改性的氮化硼纳米片为荧光和介电填料,所述的改性氮化硼是指通过CH‑π和π‑π非共价键作用力吸附在氮化硼表面的超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA,所述的HBPE@Py@PGMA是一种含有芘荧光基团和环氧基团接枝超支化聚乙烯的三元共聚物,所述的氮化硼是以超支化聚乙烯共聚物HBPE@Py@PGMA为稳定剂辅助液相剥离法制备的,本发明通过将改性氮化硼与环氧树脂、固化剂充分混合,加热固化得到氮化硼/环氧树脂荧光及介电复合材料。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其为一种耐热绝缘高分子复合材料及其制备方法,包括聚丙烯、绝缘橡胶、纳米MgO、PP颗粒、POE颗粒、纳米Al 2O3、聚氨酯、粘胶剂,按重量份原料组份为:聚丙烯60~80份、绝缘橡胶20~40份、纳米MgO6~8份、PP颗粒10~14份、POE颗粒10~14份、纳米Al 2O34~6份、聚氨酯16~20份、粘胶剂5~8份,通风纳米PP复合材料中,纳米Mg0起到了异相成核剂的作用,会诱导B晶的形成,并使结晶度提高了约4%,从而提高了材料的耐热性,随着微米Al 0填充份数的增加绝缘橡胶的导热系数增大,Al O混合填充绝缘橡胶有利于提高堆积性表现出更好的导热能力,但需要选择合适的混合比例才能达到较为理想的耐热效果。
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本发明公开了一种用于含铀废弃物固化的骨炭水泥复合材料的应用方法。该方法主要通过利用动物骨粉煅烧处理得到骨炭,在水泥中的投放比例为代替水泥掺量的20%,混合均匀后得到骨炭水泥复合材料。将该材料用于对含铀废弃物的固化稳定化处理,和含铀废弃物1:5~1:2.5混合,后期对固化体进行重金属铀的提取后发现,使用该复合材料固化后铀的浸出量比固化前低51‑82%且具有长期稳定性。该方法对动物骨头这类废弃物能进行资源利用,有效安全的处理铀污染废弃物,且固体效果更加稳定,具有效率高、成本低等优点。
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本发明公开了一种抗菌阻燃HIPS复合材料,所述的抗菌阻燃HIPS复合材料,包括如下原料:HIPS,PC,抗菌剂,复合阻燃剂、阻燃增效剂、抗氧剂、加工助剂。本发明提供一种抗菌阻燃HIPS复合材料及其制备方法,通过优化组分、用量,制得的产品在不降低抗冲击性能的前提下,能具有优异的阻燃性以及抗菌效果。
本发明公开了一种真空绝热板用复合芯体材料中纤维‑气凝胶复合材料的制备方法,所述复合芯体材料是由纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维、纳米多孔沸石改性聚碳酸酯发泡绝热材料和纤维‑气凝胶复合材料按(10‑12):(5‑6):(2‑4)的重量比复合而成的。本发明筛选无机纳米粒子改性有机纤维柔性绝热材料,提高了芯体材料的抗脆性;通过与无机‑有机复合发泡材料进行有效组合,进一步降低了芯体材料的导热系数和密度,确保复合芯体材料具有较好的保温性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种Na2Mn8O16/Mn2O3复合材料的制备及其电化学性能的测试方法,将KOH和NaOH用去离子水溶解,配成溶液A;将0.5mol/L的CH3COONa溶液倒入1.0mol/L的Mn(CH3COO)2溶液中配成溶液B;将溶液A逐滴加入溶液B;滴加完成后,将混合后的溶液转移到高压釜内,在180℃条件下反应24h,自然冷却至室温后将产物离心分离;将分离后的物质放入管式炉中烘干,空气气氛下500℃煅烧5h,自然冷却即可。本发明通过对材料的结构和形貌进行表征,及对材料进行电化学性能测试,可知该复合材料具有良好的稳定性和优秀的倍率性及循环性能。
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本发明涉及一种纳米复合材料及制备方法和应用。纳米复合材料包括磁性介孔纳米粒子以及修饰在磁性介孔纳米粒子表面的氧化铈纳米粒子;所述磁性介孔纳米粒子具有核壳结构,内核为氧化铁纳米粒子,壳为介孔氧化硅。纳米复合材料可以表面修饰抗体,实现特异性靶向磷酸化Tau蛋白并诱导细胞自噬清除。
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本发明提出了一种齿轮用金属碳化物复合材料及其制备方法,所述齿轮用金属碳化物法复合材料由以下质量份数制成:介孔二氧化硅15‑20份、石墨粉8‑12份、金属粉末5‑8份、水性聚氨酯3‑7份、二烷基二硫代磷酸锌1‑4份、重质碳酸钙1‑3份、稀土氧化物2‑3份、γ‑巯丙基三甲氧基硅烷2‑4份、偶氮异丁腈1‑2份,本发明通过研磨、混合、超声、陈化、过滤、干燥等步骤制成,制得的金属碳化物复合材料具有优异的耐磨性和耐候性,抗氧化性和抗腐蚀性也得到了显著的提升,适用于齿轮或磨辊等需要高强度、高硬度的材料。
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本发明属于材料技术领域,具体地说,涉及一种改性PEEK复合材料及其制备方法。本发明的改性PEEK复合材料包括有机硅树脂和PEEK材料,有机硅树脂具有树枝状结构。本发明的改性PEEK复合材料保持了PEEK本身的优异机械性能,几乎没有影响PEEK的熔融温度,明显提高了PEEK的玻璃化转变温度和加工过程中的结晶度,改善其高温刚性。尤其,在PEEK的可加工温度范围的黏度均有所降低,熔融指数明显提高,降低了加工温度,提高了工业生产效率。
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本发明公开了一种多层非晶/纳米晶电磁屏蔽复合材料及其制备方法,该复合材料包括3‑10层非晶复合带材,所述非晶复合带材包括铁基非晶/纳米晶软磁薄带,和包覆于所述的铁基非晶/纳米晶软磁薄带表面的导电非晶镀层具有导电层/导磁层/导电层构成的三明治结构。本发明制备的多层电磁屏蔽复合材料具有优异的电磁屏蔽效果,且厚度小、柔韧性好、耐蚀、耐热,是一种可在严苛环境下使用的电磁屏蔽材料。
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本发明涉及一种耐磨金属基复合材料的制备方法,准备金属基材粉末和碳化硼粉末,按重量百分比组成为,金属基材为85%‑95%,碳化硼为5%‑15%;将金属基材与碳化硼混合后预压制成坯料;将坯料加热到半固态温度区间后,在维持温度恒定情况下,向坯料表面高压喷射碳化硼粉末后,再进行挤压、模压或轧制后得到半固态加工坯;将半固态加工坯进行加温烧制,并保温后,匀速降温处理得到耐磨金属基复合材料。本技术方案通过在半固态温度区间向坯料表面高压喷射碳化硼粉末,提高坯体表面的碳化硼含量,增加金属基复合材料表面的硬度及耐磨性能。
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本发明公开了一种碳包覆氢氧化镁的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:取石墨放入到装有高氯酸HClO4的三口烧瓶中,沸腾状态下回流;将三口烧瓶冷却至60‑80℃,加入Mg(CH3COO)2和聚乙烯醇PVA,用NaOH调节pH值,搅拌,冷却后得到黑色悬浊液;将所述悬浊液超声,抽滤,得到滤饼;将滤饼真空干燥研磨,得到产品即碳包覆氢氧化镁纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,实现了大规模的生产绿色环保稳定的碳包覆氢氧化镁纳米复合材料。
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本发明公开了一种多巴胺辅助制备磁性树状大分子纳米复合材料的方法,包括以下步骤:1)、取磁性纳米粉体加到Tris‑HCl缓冲液中,超声分散,而后加入多巴胺搅拌反应22~26小时;2)、先将聚酰胺胺超声溶解于甲醇中,然后加入至步骤1)所得的悬浊液中,继续搅拌反应22~26小时;3)、将步骤2)反应得到的产物磁分离,清洗,干燥,得磁性树状大分子纳米复合材料。采用本发明方法制得的磁性树状大分子纳米复合材料具有稳定的结构和良好的分散性,既保持了磁核颗粒优异的磁性能,也保持了大分子良好的基团活性。
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本发明涉及一种高强度氧化铝弥散复合材料的热处理方法,所述高强度氧化铝弥散复合材料按重量百分比由如下组分构成:Al2O3:10.1~12.8%,MgO:2.2~3.8%,WC:0.8~1.3%,余量为Cu;所述热处理方法包括:预热处理、调整处理、冷冻处理、时效处理、淬火处理、第二次时效处理、第二次冷冻处理、第二次调整处理以及研磨处理,从而使得该复合材料强度得到大幅增强。
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本发明涉及一种用于铅炭电池的碳包覆铅粉复合材料的制备方法,本发明采用有机碳源代替现有技术中常用的活性炭材料,前驱体采用溶胶,使得碳均匀包覆在铅粉的表面,能够有效发挥碳材料的超级电容特性;通过喷雾造粒技术使之干燥、造粒成细小均匀的碳包覆铅粉复合材料,解决了铅粉、碳源混合不均匀的问题,避免了硫酸铅盐的积累、传统机械粉碎造成复合材料机械强度的下降的问题,可有效增强电池负极的反应活性,提高反应效率;本发明利用喷雾造粒技术聚化成100~200μm的雾状微粒与热空气直接接触,表面积大大增加,在高温气流中可蒸发95%~98%的水份,完成干燥,可省去现有技术中的蒸发、粉碎等工序,简化了步骤,降低了生产成本。
本发明公开了一种基于水/乙二醇共热的还原氧化石墨烯负载纳米铂复合材料制备方法,配制氯铂酸的水溶液和氧化石墨烯GO的乙二醇溶液,将将反应釜置于管式炉中,以升温速率10℃/min加热至反应温度,反应温度范围为180‑220℃,反应持续2小时;反应结束后得块状物,先后采用纯水和乙醇对其进行洗涤,然后真空干燥,得到还原氧化石墨烯负载纳米铂复合材料rGO/Pt。本发明的优点是工艺简单、经济环保、且氧化石墨烯利用率高,整体复合材料的结构与性能稳定可靠。
本发明公开了一种MnO掺杂的Fe3O4@C分级纳米球结构复合材料及其制备方法,该材料是由表面均匀包覆有碳层的MnO均匀掺杂四氧化三铁纳米颗粒自组装形成的纳米球结构。其制备步骤是先制备获得Mn掺杂的MOFs材料纳米球,再以其为前驱物进行一步热处理制备得到MnO掺杂的Fe3O4@C分级纳米球结构复合材料。本发明的方法思路新颖、操作简便、合成周期短、成本低廉,本发明制备出的MnO掺杂的Fe3O4@C分级纳米球结构复合材料在锂电、钠电等储能领域具有很大的应用潜力。
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本发明公开了一种石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)用硅烷偶联剂修饰石墨烯;(2)用硅烷偶联剂修饰硅溶胶;(3)将步骤(1)制备得到的硅烷偶联剂修饰的石墨烯和步骤(2)制备得到的硅烷偶联剂修饰的硅溶胶与环氧树脂进行搅拌混合,得到石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂混合液;(4)在步骤(3)制备的石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂混合液中加入固化剂进行交联固化,得到石墨烯/纳米二氧化硅/环氧树脂复合材料,采用上述制备方法避免了石墨烯粒子之间和纳米二氧化硅粒子之间的团聚现象,复合材料的韧性有很大的提高,制备方法简单、方便、易于工业化。
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本发明涉及一种聚苯胺/氧化石墨烯纳米复合材料制备方法。本发明首先以天然鳞片石墨为原料分两步氧化制备氧化石墨烯。其次将制备的氧化石墨烯和苯胺分别加入水中进行超声分散以形成均匀的苯胺/氧化石墨烯分散液。然后将氧化剂加入掺杂酸而得到的溶液逐滴加入上述均匀分散液中,室温条件下,搅拌聚合12h。最后将混合液进行抽滤,并用蒸馏水和无水乙醇反复交替洗涤,并将所得产物放在60℃烘箱里干燥24h得到聚苯胺/氧化石墨烯纳米复合材料。本发明通过原位聚合反应成功地制备了电化学性能优良的聚苯胺/氧化石墨烯纳米复合材料,有效地将聚苯胺的高导电性和氧化石墨烯巨大的比表面积等优点进行了结合,方法操作过程简单。
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本发明公开了一种纳米级碳包覆硫化锂复合材料及其制备方法和作为锂硫电池正极材料的应用。本发明采用湿化学法在硫化锂溶液中添加形核引发剂,以聚甲基吡咯烷酮为分散剂,在真空或加热条件下,除去溶剂得到纳米级硫化锂颗粒;之后通过化学气相沉积法,在制备的硫化锂颗粒表面包覆一层石墨化碳层,即得。本发明复合材料呈颗粒状,颗粒尺寸分布在80~120nm,其中碳包覆层厚度约为10~20nm。本发明的纳米级碳包覆硫化锂复合材料非常适合作为锂硫电池正极材料,硫化锂含量高,材料结构稳定、充放电比容量高,循环性能优异,倍率性能出色等特点且制备方法所需原材料成本较低、制备简单、过程易控制,适合于大规模生产。
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本发明公开的一种磷酸银/二氧化钛纳米复合材料由磷酸银纳米颗粒与二氧化钛纳米纤维以摩尔比0.2~2:1组成,磷酸银纳米颗粒负载在二氧化钛纳米纤维表面形成异质结,其制备方法步骤如下:1)用钛酸丁酯、聚乙烯吡咯烷酮、二甲基甲酰胺及酸溶液配成纺丝液,采用静电纺丝制备二氧化钛纳米纤维;2)将二氧化钛纳米纤维分散在去离子水中,再加入银盐,避光搅拌;3)配置磷酸二氢盐溶液,在磁力搅拌和避光条件下将其滴加到步骤2)所得溶液中,反应得到磷酸银/二氧化钛纳米复合材料。本发明的复合材料具有双功能特性,在紫外光和可见光区域都显示出较强的催化活性;本发明的方法简单易行,重复性好,且合成条件温和,成本低廉,易于工业化生产。
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本发明公开了一种金属氧化物/石墨烯复合材料,由纳米级金属氧化物和石墨烯组成,所述的金属氧化物为IIIA族金属的氧化物、IVA族金属的氧化物或VA族金属的氧化物。该复合材料中金属氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,可有效提高金属氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性。本发明还公开了该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种聚氨酯基抗冲击复合材料及其制备方法,该复合材料按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中熔融共混后制得:热塑性聚氨酯60~95%,改性硅剪切增稠凝胶5-40%。所述的改性硅剪切增稠凝胶按重量百分比计由以下组分经过高分子共混设备中共混后制得:硅剪切增稠凝胶70~95%,二氧化硅颗粒5~30%;其中二氧化硅颗粒的粒径为50~200纳米。本发明得到的热塑性聚氨酯基抗冲击复合材料与其他的热塑性聚氨酯材料相比,具有更优良的抗冲击性能与加工性能。
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本实用新型属于复合材料制备领域,尤其涉及一种聚氯乙烯复合材料的制备系统,该系统包括:混合过滤机,其上设置有粉煤灰原料进料口、偶联剂进料口、乳化剂进料口、亲油改性用分散剂进料口、加水口、改性粉煤灰出口和滤液出口;聚合反应釜,其上设置有改性粉煤灰进料口、改性粉煤灰进料口、引发剂进料口、氯乙烯进料口、PVC改性用分散剂进料口、加水口和出料口;固液分离装置;干燥装置;热混机,其上设置有改性粉煤灰进料口、PVC进料口、辅料进料口和出料口。本实用新型提供的制备系统以粉煤灰替代石粉作为无机填料,降低了原料成本;同时该系统制得的复合材料中的粉煤灰和PVC相容性好,从而使材料表现出极为优异的热稳定性和力学性能。
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本申请提供了一种聚氨酯复合材料的模拟制备装置,其包括背板、加热片、增强材料、真空袋膜、抽真空机构和注胶机构。其中,加热片连接于背板的一面;增强材料连接于背板背离加热片的一面;真空袋膜连接于背板,且包覆增强材料;抽真空机构与背板和真空袋膜之间的空间连通,用于对背板和真空袋膜之间的空间抽真空;注胶机构与背板和真空袋膜之间的空间连通,用于向背板和真空袋膜之间的空间注入聚氨酯。本申请可以模拟使用拉挤机制备时的实际的制备过程、控制条件等,能够制备仅用于实验测试的少量的聚氨酯复合材料,方便了对聚氨酯复合材料的用料配方以及工艺参数进行调整,使符合需求的用料能够直接大量投入正常的生产,提升了生产效率。
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本实用新型涉及一种铝箔泡棉复合材料,包括一层泡棉,所述泡棉的两表面分别依次粘接有镀有金属导电层的导电布和铝箔;泡棉的上下表面为波浪形;导电布上表面镀有一层铜与镍的混合层,下表面镀有一层铜金属层,铜金属层通过胶黏剂与泡棉粘接,使导电布成波浪形与泡棉固定粘接;铝箔设有网眼,且其通过胶黏剂与铜、镍金属混合层粘接,使铝箔成波浪形与所述导电布粘接。本实用新型提供的铝箔泡棉复合材料,其波浪形增大了表面积,节省材料,在有限的空间内提高了其电磁屏蔽性能,铝箔的网眼结构,节省了铝箔材料,降低成本,与镀有导电金属层的导电布结合使用,电磁屏蔽性能提高,将铜和镍混合,提高了该铝箔泡棉复合材料的电磁屏蔽的性能。
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本实用新型公开了一种复合材料下料的定位装置,包括支撑基座、铺层数字显示面板,支撑基座包括立柱、上框面、面板支撑柱,立柱上部固定上框面,上框面通过面板支撑柱安装下料工作台面,下料工作台面上装配数个夹持爪;铺层数字显示面板包括LED点阵、LED显示控制芯片,LED点阵嵌入所述的上框面;LED显示控制芯片用于控制LED点阵中每个LED的亮灭,零件铺层理论轮廓线由所述的LED显示。本实用新型复合材料下料的定位装置采用数字化控制LED点阵以展示复合材料各铺层的几何轮廓,由于所选的LED直径较小(50μm),因此显示的轮廓具有较高的精度,能够满足下料的公差控制要求。
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本实用新型涉及机动车辆油箱油位的指示装置,尤其是油位传感器。复合材料触点油位传感器总成由塑料架、厚膜电阻板、摆杆座、摆杆、铜触片、触点和浮子组成。触点的头部为复合材料层。本实用新型的有益效果是:由于本实用新型的触点头部为复合材料层,因此具有使用寿命较长、造价适中等优点,是各种机动车辆理想的油位传感器件。
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