本发明属于锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种高容量石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅、氧化亚硅、石墨、碳源加入到捏合机中升温搅拌捏合,得到混合料;(2)将混合料置于惰性气氛下煅烧,煅烧后冷却得到石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料。本发明将Si、SiO经碳源包覆同时与石墨经粘结处理,碳源的粘性和相对较高的分散性改善Si、SiO与石墨在复合材料中的分散性能,使Si、SiO与石墨形成均匀分散效果,经高温碳化后使Si、SiO经残碳牢固地粘结在石墨的夹层中,有效抑制了Si、SiO体积膨胀效应,提高了电极材料的比容量和循环性能,同时一步法包覆也大大降低了总碳源的使用量。
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本发明提供了一种复合材料扫描检测装置,属于复合材料检测技术领域。该复合材料扫描检测装置包括超声波探伤仪、耦合剂箱和清洗机构。所述超声波探伤仪设有探头。将探头固定放置于待检测材料表面,打开输送泵,输送泵将耦合剂箱内部的耦合剂通过导液管输送至出液头,耦合剂覆盖探头表面,同时通过探头均匀涂抹在待检测材料表面,扫描检测完成后,打开水泵,通过水泵将水箱内部水分通过水管输送至喷头,通过喷头冲洗材料表面,将耦合剂冲刷干净,该装置通过组合探头、喷头以及出液头,简化检测材料时涂抹耦合剂的操作,同时检测完成后及时进行冲洗,使得超声波扫描检测装置检测效率提升,操作简单。
770
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本发明公开一种聚乳酸/纳米纤维素复合材料的制备方法,包括以下具体步骤:1)制备纳米纤维素有机凝胶;2)将步骤1)中制备的纳米纤维素有机凝胶块浸没于聚乳酸的三氯甲烷溶液中24‑48小时,从溶液中取出凝胶块在常温下干燥2‑5小时后,放入真空干燥箱中于50‑60℃条件下真空干燥10‑15小时,用热压机热压得到聚乳酸/纳米纤维素复合材料,本发明反应条件温和,方法适用性强,无需添加其他添加剂进行反应,有效增加纳米纤维素在复合材料中占比的同时,也保证纳米纤维素在聚乳酸基体中分散性。
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本发明公开了一种介电弹性体复合材料、介电弹性体预聚物、制备方法和应用。所述介电弹性体预聚物的制备方法包括如下步骤:将原料组合物的各组分混合均匀,即可;所述原料组合物包括如下质量百分比含量的组分:60~75%的双官能度脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、15~25%的活性稀释剂、4~6%的增韧剂、5~15%的交联剂和0.1~0.2%的光引发剂。所述介电弹性体复合材料由所述介电弹性体预聚物经光固化得到。本发明介电弹性体复合材料在无需预拉伸的情况下即拥有高能量密度的变形输出,大大提升介电弹性体这一智能材料的应用潜能,拓宽其应用边界,尤其适合于高柔性的驱动器构建。
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本发明涉及镁基复合材料技术领域,且公开了一种Al2O3陶瓷颗粒增强镁合金基复合材料及制备方法,包括以下重量份数配比的原料:20~30份的微米级Al2O3陶瓷颗粒、2~5份的γ‑氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂、8~15份的纳米级碳化硼粉末、8~10份的聚乙烯醇、60~70份的微米级Mg17Al12合金。本发明解决了目前Al2O3陶瓷颗粒增强镁合金基复合材料,由于Al2O3陶瓷颗粒与镁合金中的Mg发生化学反应,所生成的反应物导致Al2O3陶瓷颗粒增强相与镁合金基体之间结合强度发生降低的技术问题。
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本发明涉及一种抗静电PA66复合材料,按重量份由以下组分组成:PA66为50份‑70份;酚醛树脂为3份‑5份;改性纳米二氧化硅接枝物为20份‑30份;抗静电剂为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案通过硅烷偶联剂与纳米二氧化硅表面羟基进行了缩合,它阻止了纳米二氧化硅的团聚,能够使纳米二氧化硅均匀地分散于PA66基体中,提高PA66复合材料的力学性能。改性纳米SiO2接枝物是形成以KH550‑g‑SiO2为核心,壳体以PS组成的核壳型接枝物,与单纯的纳米SiO2相比,这种接枝物分散性更好,在受到外力时,能起到均匀分布负荷的作用,从而提高PA66复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种全生物基可降解聚乳酸/淀粉复合材料及其制备方法。所述全生物基可降解聚乳酸/淀粉复合材料包括按照质量百分比计算的如下组分:聚乳酸70~95wt%和接枝改性淀粉5~30wt%,所述接枝改性淀粉包括糠基缩水甘油醚接枝淀粉。本发明制备的聚乳酸复合材料具备优异的机械性能,且能够在微生物的作用下分解,具有优异的可完全生物降解性;同时,本发明的制备方法简单,易于操控和实施,生产成本低廉且生产效率高,易于工业化大规模生产。
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本发明公开一种高介电性能的碳纳米管/硅橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)硅橡胶与天然橡胶添加到双辊混炼机上混炼;(2)得到改性碳纳米管;(3)改性碳纳米管、炭黑、硫磺和防老剂依次添加到步骤(1)中的双棍混炼机中,混炼得到混合胶料;(4)混合胶料注入模具中,热压,得到初胶;(5)平板硫化机中进行硫化处理,然后自然冷却至室温,即得;本发明通过以一定质量比的天然橡胶和硅橡胶进行复配使用,能够在力学性能上进行优势互补,同时,通过协同改性碳纳米管的作用,能够极大的提高了复合材料的介电常数,从而使得制备的复合材料的击穿强度大幅度的得到提高。
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本发明公开了一种锡酸镁锌纳米复合材料及其制备方法,在本发明中将一定量的四氯化锡、氯化锌、醋酸镁和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶于一定体积的蒸馏水中,然后转移到磁力搅拌器进行搅拌,得到混合物溶液,然后加入适量的氢氧化钠调节pH后,转移到高压反应釜中进行高温高压反应,将反应后产品洗涤干燥后在马弗炉中进行烧结,得到一种锡酸镁锌纳米复合材料。电化学实验证明本方法制备的复合材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。整个制备过程操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种纳米铅沉积多级孔结构碳复合材料的制备方法及应用,属于铅酸电池技术领域。所述的制备方法包括:(1)将多级孔结构碳材料浸泡于NaOH或KOH水溶液中,过滤、洗涤至中性后烘干得到粉末,再在惰性气氛下烧结,得到具有官能团修饰的多级孔结构碳;(2)将具有官能团修饰的多级孔结构碳置于空气气氛下煅烧制得表面修饰的多级孔结构碳;(3)将表面修饰的多级孔结构碳浸没于硝酸铅溶液中,再滴加硫酸溶液,收集沉淀,清洗,干燥后制得所述的纳米铅沉积多级孔结构碳复合材料。本发明提供的复合材料应用于铅酸电池的负极中,具有更高能量密度,且在部分荷电态条件下具有超长的循环寿命,真正实现储能应用领域的要求和收益。
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本发明涉及一种高韧性PBT复合材料及其制备方法,按重量份数由以下组分组成:PBT为80份‑100份;酚醛树脂为3份‑5份;八甲基环四硅氧烷为2份‑6份;聚四氟乙烯为10份‑16份;催化剂为0.2份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。在高温催化条件下,八甲基环四硅氧烷交联成网状立体结构,在PBT和四氟乙烯的界面起到粘合剂的作用,提升了PBT和四氟乙烯的相容性;交联的八甲基环四硅氧烷大分子与PBT、四氟乙烯的分子链相互交叉、缠绕,结构紧密,有利于PBT复合材料韧性的提升;聚四氟乙烯的加入提升了PBT复合材料的耐磨性能。
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本发明公开了一种铜基多孔碳微球复合材料及其制备方法与用途,以吡啶和六氯丁二烯为碳源,以无水醋酸铜为铜源进行溶剂热反应,得到固体产物,然后将固体产物高温碳化处理;处理结束后进行研磨,得到铜基多孔碳微球复合材料;本发明中反应物容易得到,制备方法简单,制备成本低,适合大批量制造;制得的铜基多孔碳微球复合材料具有很好的葡萄糖电化学信号响应。通过CV、DPV、i‑t手段均可知本发明对葡萄糖存在电化学信号响应。进一步通过i‑t可得响应的线性区间;对于血清氢氧化钠缓冲液,本发明有较好的i‑t响应,线性区的范围从1mmol/L到10mmol/L,线性关系为Y=0.164X+0.991,Y为电流强度,X为葡萄糖浓度;该无酶葡萄糖电化学传感器能够较准确得检测出血液中葡萄糖的浓度。
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本发明提供了一种反应性共混增韧改性聚乳酸基复合材料及其制备方法,所述复合材料的原料组成为:聚乳酸、增韧剂软段、交联剂、增韧剂硬段;原料配方量为:聚乳酸70~90重量份;增韧剂软段10~30重量份;交联剂,其用量为增韧剂软段重量的1%~15%;增韧剂硬段,根据其所含异氰酸官能团与增韧剂软段和交联剂中总的羟基的物质的量之比为1.0~1.05:1确定用量;本发明提供的高韧性聚乳酸基复合材料仍然保持聚乳酸可降解的特性,且制备方法简单易行,并可通过改变增韧剂软段的分子量、含量以及交联度实现对聚乳酸性能的调控。
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本发明提供了一种碳纤维复合材料工业机器人外壳制件,及其制备方法。具体地,本发明以碳纤维平纹织物预浸料为原材料,采用热压罐成型法制作工业机器人上臂。与原有金属外壳的工业机器人相比,碳纤维复合材料外壳工业机器人在保持原有金属外壳的刚度强度等机械性能不变的同时,减轻了本体重量,提高了动态特性,减小了运动惯量,同时还节约材料,节约能源,降低成本。这种碳纤维复合材料工业机器人适用于喷涂、焊接等载荷较轻的工作情况。
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本发明公开了一种长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,由以下重量百分含量的组分构成:聚丙烯45~55%、玻璃纤维35~45%、矿物填料0.5~5%、相容剂4~9%、成核剂0.1~1%、热稳定助剂0.5%~2%、光稳定助剂0.3%~1.5%、着色剂0.5~1.5%、润滑剂0.1~1%;所述的成核剂由聚偏氟乙烯、有机蒙脱土和有机磷酸盐成核剂构成。本发明长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料具有较好的成型性、力学性能以及耐老化性能,取代车用脚踏板的铝制材料。本发明还公开了一种长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,其设备简单,有利于工业化大规模生产。
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本发明提供一种聚羟基丁酸戊酸共聚酯复合材料的制备方法,所述聚羟基丁酸戊酸共聚酯复合材料的制备方法包括以下步骤:原料处理、铺网针刺、模压成型,利用该方法制得的复合材料不会对环境产生污染。
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本发明公开了一种吸收液体的特殊复合材料,包括复合材料本体,复合材料本体包括热风蓬松无纺布层,该热风蓬松无纺布层的上表面和下表面均喷撒有SAP颗粒而形成有上SAP吸水树脂层和下SAP吸水树脂层,上SAP吸水树脂层上设有具有导流结构能使表面液体定向快速渗入的导流无纺布层,下SAP吸水树脂层下设有木棉纤维布层,导流无纺布层、上SAP吸水树脂层、热风蓬松布层、下SAP吸水树脂层以及木棉纤维布层在一定温度和压力下经热熔胶粘合并压合成具有五层复合结构的复合吸液导流材料。其生产方法简单,工艺少,生产效率高,产品可广泛用作婴幼儿、成人的尿裤、尿垫中的主体吸液导流材料,以及妇女卫生用品吸液垫的吸液导流材料,和临床用护理卫生用品。
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本发明公开了一种絮凝脱色印染废水用细菌纤维素基复合材料的制备方法。采用的方法要点是将细菌通过动态发酵培养,获得分泌在培养基中的细菌纤维素,再将多孔吸附材料负载于纯化处理后的细菌纤维素上,得到絮凝脱色印染废水用细菌纤维素基复合材料。此方法操作简单,生产成本低,获得的复合材料能有效应用于印染废水等的絮凝脱色处理,并且材料本身绿色环保,可生物降解,在絮凝脱色领域有重要的应用价值。
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一种钢板骨架聚酯玻纤增强复合材料井盖,井盖 具有钢板骨架,该钢板骨架中的每条钢板水平方向的两端下面 焊接有钢板片,该钢板骨架模压包覆有复合材料。它的制造方 法是,首先焊接钢板骨架,将该钢板骨架放入到热钢模的下模 中,并在其上面加入经称量的团状玻纤增强不饱和聚酯树脂模 塑料,合模加压,模压条件:温度为130~160℃,压力为200~ 500kg/cm2,并保压10~15mm后 取出,得钢板骨架聚酯玻纤增强复合材料井盖。它具有制造工 艺简单、成本低、面、耐疲劳性好、寿命长、承载强度高等优 点。
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本发明涉及双层和三层结构的纤维增强复合材料型材的生产线和生产方法,生产线是将常规的连续纤维增强复合材料型材生产机组和塑料挤出机组串联起来,生产出内层为纤维增强复合材料,外包层为塑胶材料的双层结构型材。在上述生产线前方再增加一套挤出机组则形成三机联合的管材生产线,可以生产带夹心增强层的三层管材。
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本发明公开了一种Bi2Te3薄片/石墨烯复合材料,由微米级Bi2Te3薄片和石墨烯组成。由于石墨烯的分散、承载及隔离作用,可有效阻止微米Bi2Te3薄片在热处理过程中的烧结,以保持晶界对声子的有效散射,对提高Bi2Te3材料的热电性能具有重大意义。该复合材料可作为热电材料。本发明还公开了该复合材料的一步水热法或一步溶剂热法的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点。
本发明提供了一种由纳米钛层、纳米碳层以及钛硅碳层组成的多层复合膜。该多层复合模可作为碳化硅及其复合材料的连接层而应用。其优点是:利用高活性金属钛层与基体碳化硅之间的反应,打破基体碳化硅中的硅碳共价键,可形成较强的界面过渡层碳化钛;钛与碳反应放热有利于连接致密化,降低成本;耐高温耐腐蚀性能优良、且在高温下具有准塑性的三元层状陶瓷钛硅碳层可在高温缓解连接界面的崩塌式失效,并且可弥补碳化硅及其复合材料的表面缺陷,降低对碳化硅及其复合材料的表面加工精度要求,提高生产效率,降低生产成本。
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本发明公开了一种铜基石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料的质量百分组成为:石墨烯:0.01~0.5wt%,余量为铜和不可避免的杂质。该复合材料中石墨烯呈片状分散在铜基体中,每片石墨烯的层数为1~5,石墨烯的拉曼光谱特征峰中包括D峰和G峰,ID/IG的比值为0.01~0.2。本发明制备方法采用二维片状铜片诱导石墨烯有序分布,并结合高温还原和碳掺杂修复的手段,控制铜基体中石墨烯的分布和修复石墨烯晶体结构,获得了导电率≥102%IACS,屈服强度≥250MPa,抗拉强度≥300MPa以及延伸率:20~30%,满足技术领域对高导电、高强度的性能要求。
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本发明提供一种血沉试验管及一种血沉试验管复合材料,涉及医疗器械技术领域。其中,该血沉试验管复合材料,以重量份数计,其原料组成包括:基体材料70‑90份、成核剂0.02‑1.5份、抗菌剂1‑1.5份、稳定剂0.02‑5份、高效分散液15‑20份、改性纤维素0.5‑1.02份和适量去离子水。该血沉试验管,采上述的血沉试验管复合材料注塑成型。本发明通过高效分散液与抗菌剂、成核剂和改性纤维素的协同配合,获得抑菌性能好的、柔韧性强的血沉试管。
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本发明公开了一种碳包覆的多孔硅复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1.将金属硅化合物热分解得到粉末混合物;S2.将所述粉末混合物进行酸洗后得到多孔硅颗粒;S3.采用烃类气体裂解对多孔硅颗粒进行碳包覆,制得碳包覆的多孔硅复合材料。本发明制备的碳包覆的多孔硅复合材料,缓解了硅负极材料在充电过程中体积膨胀现象,有效地防止硅颗粒结构破裂。
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本发明公开一种阻燃高分子复合材料,包括如下重量份原料:环氧树脂100‑120份、阻燃剂20‑40份、金属氧化物3‑6份、蒙脱土4‑6份和固化剂10‑20份;该阻燃高分子复合材料的制备方法,包括如下步骤:第一步、将环氧树脂加热至85‑90℃,然后加入阻燃剂,继续搅拌15‑30min,加入金属氧化物和蒙脱土搅拌均匀,得到第一混合物;第二步、向第一混合物中加入固化剂,搅拌至无气泡后,趁热倒入模具中,在120‑130℃条件下固化2h,然后升温至140℃条件下固化1h,趁热脱模,得到一种阻燃高分子复合材料。燃烧时形成的阻燃层可阻止燃烧产物外逸,抑制层下材料热分解,起到阻燃、低烟、低毒的作用。
本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种抗弯折并能阻隔紫外线和红外线的聚碳酸酯复合材料及其制备方法。本发明通过在碳酸酯树脂体系中添加一定比例的苯乙烯‑丙烯酸酯共聚物、纳米掺杂锡酸锌粉体和其他助剂,可以极大程度上提高碳酸酯树脂制件的抗冲击性能和抗弯折能力,并显著提升制件产品对于紫外线和红外线的阻隔吸收能力,显著提升产品在室外的光学应用性能和稳定性,显著减少光老化和开裂情况的发生,提高相关制件的良品率,制备出的复合材料可以用于挤出、模压成型等加工工艺流程中,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种用于LNG超低温阀门的复合材料及其制备方法,制备用于LNG超低温阀门的复合材料的原料按其重量百分数包括:Mn:1.2%~1.8%,Cr:16.8%~18.5%,Ni:10.5%~13.8%,Mo:2.5%~3.5%,Nb:0.6%~1.0%,P:≤0.015,Si:0.42%~0.82%,C:0.10~0.22%,Ca:0.015%~0.032%,Te:0.012%~0.025%,余量为铁和不可避免的杂质。本发明制备的用于LNG超低温阀门的复合材料的在‑196℃的低温环境中仍能保持较大的硬度、较高的冲击韧性,并且制备方法简单,制备工艺易操作,适合规模化生产。
本发明属于铝合金技术领域,具体涉及一种具有高温耐磨性的泡沫铁增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由基体合金及增强相组成,所述基体合金是以铝合金为基体,以微米级SiC颗粒为增强材料的增强铝合金,增强相为三维骨架通孔泡沫铁;且所述泡沫铝与基体合金在三维空间内呈网络交织互穿结构,并提供了该复合材料的制备方法。该材料具有轻量化、比强度和比刚度高、高温耐磨等显著特点,可广泛应用于汽车、轨道列车的制动盘及其他高温磨损零部件。
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本发明涉及高分子材料技术领域,特别是涉及一种PMMA/MBS/AS聚合物复合材料AMS及其制备方法,包括以下重量百分比原料:PMMA:48‑84%、MBS:10‑30%、AS:5‑18%、相容剂:0.1‑1%、耐候剂:0.1‑0.3%、阻燃剂:0.2‑0.5%、抗氧剂:0.2‑0.5%、热稳定剂:0.2‑0.5%、扩散剂:0.1‑0.2%、光稳定剂:0.1‑0.2%;按配方称取所述物料,充分搅拌混合均匀后;将得到的物料投入到双螺杆挤出机内,在双螺杆挤出机内进行熔融、共混、冷却和造粒,得产品复合材料AMS。本发明可以制出一种透明高、雾度低、耐候性高和抗冲击的复合材料,拓宽了材料的应用领域。
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