本发明提供一种用于批量合成复合材料的激光沉积设备,包括激光源、驱动机构、第一反射镜、第二反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;所述第一固定平台以及所述基片均设置于所述真空室内,所述至少两个第一固定平台分别与所述基片的预设区域相对,所述真空室设置有通光部,所述第二反射镜与所述第一反射镜平行,所述激光源与所述第一反射镜的出光方向呈预设夹角;所述驱动机构与所述第二反射镜连接,以驱动所述第二反射镜沿着垂直于所述激光源的出光方向的方向移动至对应位置,所述第一反射镜用于将所述激光源发出的激光反射对应位置的所述第二反射镜。
本发明公开了一种玻纤增强传热导热PP复合材料,其原料配方由如下重量份的各组分组成:PP、玻纤、石墨、氧化铝、硅烷偶联剂、抗氧剂、PP接枝、聚酰胺蜡、硅酸锂、硅酸钠;本发明的一种玻纤增强PP复合材料具有良好的散热效果和高抗冲、耐磨的性能,尤其适用于LED灯外壳、大功率照明设备壳体、电机外壳、发动机外罩制造中的应用。
本发明公开一种复合材料、量子点发光二极管及其制备方法。复合材料包括金属氧化物纳米颗粒和MN4型半金属,金属氧化物纳米颗粒和MN4型半金属结合,其中MN4型半金属中M为最外层为3d电子轨道的金属原子。本发明将MN4型半金属与金属氧化物纳米颗粒复合后,利用半金属中表面金属原子容易与金属氧化物纳米颗粒表面的羟基配体进行配位的特性,使得金属氧化物纳米颗粒能够均匀分散。MN4型半金属拥有较高的电导率,通过与金属氧化物纳米颗粒复合,可以提高其导电性能。MN4型半金属的带隙较小,使得其与金属氧化物纳米颗粒结合的复合材料的电子由价带被激发到导带更加容易,载流子浓度增高,有利于载流子传输,提高器件发光效率。
本发明公开了一种高透光复合材料及其制备方法,包括高透光透明板材,所述高透光透明板材的上表面和下表面均设置氧化铝膜层,所述氧化铝膜层上设置有改性UV氟碳树脂涂层,所述改性UV氟碳树脂涂层上印有压花纹路;其制备方法为:步骤1,在所述高透光透明板材的上表面和下表面分别镀上氧化铝膜层;步骤2,在氧化铝膜层上涂布改性UV氟碳树脂涂层;步骤3,改性UV氟碳树脂涂层固化;步骤4,对固化后涂有改性UV氟碳树脂涂层通过压花辊压花,即得成品。本发明一方面提供的高透光复合材料具有结构简单、阻隔性良好、透光性良好且提高光转化效率、生产成本低等优点,另一方面提供的高透光复合材料制备方法具有操作步骤简单,容易实现规模化生产等优点。
本发明公开了一种高性能抗静电玻纤增强聚碳酸酯复合材料,其原料配方由聚碳酸酯、玻璃纤维、EMA、抗氧剂1、抗氧剂2、抗紫外线剂、扩散粉、抗静电剂1、抗静电剂2、耐寒剂组成。本发明的一种高性能抗静电玻纤增强聚碳酸酯复合材料具有耐低温的优点,在-60℃的低温环境中表现出高抗冲、耐磨的性能,尤其表现出良好的抗静电效果,产品表面电阻值低至1×106Ω,在超低温环境中仍能保持抗静电效果,尤其适用于生产在低温环境中工作的精密仪器和电表外壳或零部件、汽车内饰、电器外壳。高性能抗静电玻纤增强聚碳酸酯复合材料在精密仪表外壳、航空航天器内饰、汽车内饰、船舶内饰、电器外壳制造中的应用。
本发明涉及一种耐湿态无铅锡焊的尼龙46复合材料及其制备方法。该尼龙46复合材料按重量百分比,由以下组分组成:PA46树脂40.4-89.2%;PPO树脂5-15%;相容剂0-5%;玻璃纤维0-45%;其他助剂1-2%。该复合材料制作方法如下:根据上述的重量百分比称取各个组分,并对原料组分进行干燥处理;将干燥后的PA46树脂、PPO树脂、相容剂、助剂投入高速混合机中进行混合;将混合过后的料加入双螺杆挤出机中,并加入玻璃纤维进行增强,挤出造粒。本发明具有优异的耐湿态无铅锡焊性能,同时也具有良好的机械性能,可应用于制备需要经受无铅锡焊的电子电器产品的接插件和耐高温要求的汽车塑料零部件等领域。
本发明公开了一种短切玄武岩纤维增强ABS树脂复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括如下重量分数的配方组分:ABS树脂70~90%、玄武岩纤维5~30%、SAN树脂1~5%、相容剂1~5%、抗氧剂0.1~1%、润滑剂0.1~3%,其中,所述玄武岩纤维的长度为3mm~6mm,直径为10μm~16μm。本发明上述实施例提供的短切玄武岩纤维增强ABS树脂复合材料具有优异的外观,60°角光泽度大于38%;产品中的玻纤表现出了长度分布窄,无浮纤无混色的特性;良好的外观可以免去喷涂的成本,提高良品率,具有良好的经济效益,适用于汽车零部件和健身器材领域。
本发明涉及一种玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料及其制备方法。该玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料按重量百分比计,由以下组分组成:PA46树脂38.9-63.9%;主阻燃剂6-14%;辅助阻燃剂0.01-6%;玻璃纤维15-45%;其他助剂3.1-5.1%;所述的主阻燃剂为微胶囊化红磷母粒;所述的辅助阻燃剂为聚苯醚。本发明制备的尼龙46复合材料阻燃等级高,耐高温性能和机械性能优异,可应用于制备电子电器产品零部件和耐高温要求的汽车塑料零部件等领域。
本发明提供一种硫化聚合物复合材料、包含其的正极极片及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将硫原料和导电聚合物混合,得到混合粉末;(2)将得到的混合粉末进行烧制、热处理,得到所述硫化聚合物复合材料;所述制备方法通过粉末干法混合的方式,保证得到的混合粉末具有蓬松特性,可以减少烧结过程中产生的材料团聚,降低材料的比表面积,进而可以使得制备得到的正极极片载硫量提高,为高能量密度锂硫电池的实现提供支持,具有重要的研究价值。
本发明公开一种热塑性聚合物基导热复合材料及其制备方法和应用,该导热复合材料含有基体和填充于基体内的填料,所述基体为热塑性聚合物,所述填料为改性空心玻璃微球,所述改性空心玻璃微球是表面被导热粉体进行改性处理后所形成的表面包覆导热粉末的空心玻璃微球。本发明采用热塑性塑料为基体,能良好的分散导热粉体,保证了材料的加工性能;采用改性空心玻璃微球和导热粉体的合理搭配,使得材料具有轻质化、耐腐蚀、导热效率高、力学性能好、易加工成型、无污染、成本低、精度高、寿命长、绝缘性好等优点,可用于电子电器产品散热片,LED灯具散热基座,轴承散热外层和其他对导热性能要求较高的领域。
本实用新型公开了一种塑胶复合材料成型装置,包括:支撑座、第二齿轮与支撑柱;第二齿轮的内圈中固定安装有第二轴承,圆板的一侧固定安装有第二固定杆与第三固定杆,第二固定杆转动连接有第一连接杆,第一连接杆的一端通过第一固定杆转动连接有第二连接杆,第二连接杆的一端通过第一销轴转动连接有第三连接杆,第三连接杆与第三固定杆转动连接,第三连接杆上开设有第一滑槽,第一滑槽的内部滑动连接有第一滑块,第一滑块的一侧通过第二销轴转动连接有第四连接杆。本塑胶复合材料成型装置,对塑胶复合材料进行有频率节奏的击锤成型,提高了塑胶模型的美观,且设计简单,操作方便。
本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种纳米复合材料及其制备方法、溶液组合物和发光二极管。本发明提供的纳米复合材料的制备方法包括:在惰性气体气氛下,将金属氧化物纳米颗粒和含三氟甲基的前驱体于溶液中在酸性条件下进行反应,制备表面修饰有至少一个三氟甲基的金属氧化物纳米颗粒。方法简单,操作简便,且制得的纳米复合材料的表面修饰有三氟甲基,改善了金属氧化物纳米颗粒表面的电子云状态,填补了金属氧化物纳米颗粒表面的缺陷,当将其应用于制备发光器件中的电子传输层时,可提高电子在传输膜层的传输效率,减少膜层的缺陷发光,并可优化膜层与发光层的接触界面,从而提升发光器件的发光性能。
本发明涉及ABS材料制备技术领域,具体涉及一种汽车内饰件用抗菌ABS复合材料及其制备方法。所述的汽车内饰件用抗菌ABS复合材料,包含如下重量份的原料组分:ABS树脂80~120份;纳米二氧化钛0.1~2份;纳米氧化银0.1~2份;分散剂0.1~2份。所述的分散剂通过如下方法制备得到:将棕榈油和聚乙二醇混合后放入反应釜中,然后加入催化剂,在200~250℃下反应3~5h,反应结束后,取产物即得所述的分散剂。本发明所述的汽车内饰件用抗菌ABS复合材料具有优异的抗菌效果,尤其是通过加入全新制备得到的专用的分散剂使得抗菌成分纳米二氧化钛和纳米氧化银能够在ABS材料中充分混合均匀。
本发明公开了一种大豆蛋白质纳米复合材料试片及其制备方法和用途。该大豆蛋白质纳米复合材料试片包括大豆蛋白质、Mg(OH)2纳米粒子和增塑剂;Mg(OH)2纳米粒子占Mg(OH)2纳米粒子和大豆蛋白质总重量的5%-30%;增塑剂的重量为大豆蛋白质重量的30%-50%。本发明制备的豆蛋白质纳米复合材料试片性能优越,制备工艺简单,且绿色环保。
本发明公开了一种聚酰胺和硅酸盐复合材料,所述聚酰胺和硅酸盐复合材料所含原料及各原料的重量份为:聚酰胺40‑60份、玻璃纤维10‑30份、硅酸盐5‑15份、热稳定剂0.4‑4.5份、抗氧剂0.1‑5份、相容剂0.2‑5份、表面改性剂0.1‑2份;所制成的复合材料制备工艺简单、生产效率高,具备优异的稳定性、耐热性和力学性能,在电子零件、汽车部件、机械结构件等方面具有广泛的应用前景。
本实用新型提供一种复合材料快速成型抽芯滑块模压模具,包括上模和下模,上模上设有上压板和型腔、上模隔热板和上模加热装置,下模上设有型芯、活件、抽芯滑块、顶出机构、下模隔热板和下模加热装置,型腔和型芯之间为带负角复合材料制品,活件位于下模型芯制品负角处,与下模型芯通过销钉定位并滑动配合,型芯上设有导向槽,抽芯滑块置于导向槽内并通过导向槽与下模面配合滑动连接,抽芯滑块由滑块驱动件推动与型芯、型腔和活件一起形成制品成型腔体,顶出机构位于下模的下方,用于在制品成型后将制品和活件顶出实现脱模。本实用新型复合材料快速成型抽芯滑块模压模具,具有较高的自动化程度,同时有效解决了制品负角存在难以脱模的问题。
本发明公开一种量子点复合材料及其制备方法,所述量子点复合材料包括量子点核,包覆所述量子点核的间隔层,包覆所述间隔层的金属层,其中所述间隔层的材料选自无机物或聚合物。本发明所提供的量子点复合材料,以量子点为核,量子点核外围包覆间隔层和金属层,使量子点有效地隔离环境,从而提高其稳定性。同时,在一定波长的光激发下,金属外壳与量子点产生表面等离子体共振效应,从而进一步提高量子点的发光强度。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法、应用、发光二极管及其制备方法。所述复合材料包括二氧化铈纳米颗粒和包覆在所述二氧化铈纳米颗粒表面的二氧化钛层。该复合材料以宽带隙半导体二氧化钛包覆带隙相对较窄的半导体二氧化铈,不仅提高了核壳结构纳米晶的稳定性,而且有利于电子的传输,而二氧化钛层可以填补二氧化铈纳米颗粒的表面氧空位,降低表面氧缺陷的形成,使得电子空穴对的辐射组合减少,从而进一步提高了电子传输性能。
本发明适用于塑料复合技术领域,提供了一种PPO/PA/HIPS复合材料及其制备方法。该PPO/PA/HIPS复合材料包括如下重量份数的下列配方组分:聚苯醚15~35份;尼龙45~65份;耐冲击聚苯乙烯1~10份;相容剂2~8份;增韧剂A2~5份;增韧剂B2~5份;主抗氧剂0.1~0.5份;辅助抗氧剂0.1~0.5份;助剂0.1~2份。本发明提供的PPO/PA/HIPS复合材料,具有天然的哑光效果、流动性好、韧性强,具有良好的力学性能、热性能、加工性能、抗蠕变性能及尺寸稳定性。其制备方法流程简单、工艺条件合理可控、适于工业化生产。
本申请涉及显示技术领域领域,提供了一种复合材料、发光二极管和发光二极管的制备方法。所述复合材料,包括主体材料和掺杂材料,且所述主体材料包括咔唑类有机物。本申请提供的复合材料,主体材料包括咔唑类有机物,作为空穴传输材料使用时,可以提高空穴传输材料的传输效率。
本申请涉及显示技术领域,提供了一种复合材料、发光二极管和显示装置。所述复合材料包括电子传输材料与容纳有活性物质的物质储存材料,其中,所述电子传输材料中含有金属元素,所述物质储存材料具有多孔结构,所述活性物质至少包括CO2,所述金属元素能够与CO2形成金属碳酸盐。本申请提供的复合材料,物质储存材料中含有可以反应生成碳酸的气体CO2。物质储存材料可以缓慢释放CO2,并反应生成碳酸,生成的碳酸进一步与电子传输材料反应形成金属碳酸盐,可以降低电子传输材料的电子注入效率。
本发明公开了一种增强增韧耐老化PA高岭土复合材料,其原料配方由抗氧剂紫外线吸收剂、PP接枝、POE接枝、聚酰胺6、聚酰胺66、高岭土组成。本发明的一种增强增韧耐老化PA高岭土复合材料具有优异的机械强度及韧度,抗冲击性最高能达到118J/M;此外本发明的增强增韧耐老化PA高岭土复合材料还表现出优异的耐老化性能,其抗UV强度可达到4级,尤其适用于汽车发动机部件、汽车电器、连接器、断路器、轨距垫制造中的应用。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法、发光二极管,其中,所述复合材料包括金属有机框架材料以及负载在所述金属有机框架材料上的荧蒽与炔烃,所述荧蒽与炔烃通过共价键连接。本发明炔烃中的π‑π共轭,可以减少荧蒽核心与炔基的扭转角,使其共平面以降低复合材料的HOMO值,加强荧蒽作为空穴传输层的空穴传输能力;引入的金属有机框架材料具有介电作用,可以有效调节材料的电阻率,从而有效地降低电子迁移速率,进而实现平衡电子传输速率与空穴传输速率的目的。
本申请属于光电技术领域,尤其涉及量子点复合材料及其制备方法,以及发光器件。其中,量子点复合材料包括:量子点材料和金属二维烯材料和/或硫化金属二维烯材料。本申请量子点复合材料中,金属二维烯材料和/或硫化金属二维烯材料可以为量子点材料表面的电荷提供高迁移率的传输通道,减小量子点表面的电荷积累;同时可以提高量子点材料的散热性能,当应用于发光器件时,可降低器件发光区域的工作温度,从而提高器件的稳定性和安全性,延长使用寿命。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法、负极片以及二次电池,包括以下制备方法:S1、将锡盐和碱性有机物加入第一溶剂中搅拌混合得到第一混合液;S2、将第一混合液加热加压,离心,洗涤除杂得到粉状物;S3、将粉状物加热还原得到纳米锡粉;S4、将MAX相陶瓷材料进行酸刻蚀、水洗得到MXene材料;S5、将上述纳米锡粉与MXene材料加入第二溶剂中超声处理,冷却得到复合材料。本发明的制备方法使用锡单质与MXene材料结合,结合锡单质与MXene材料的优点,同时MXene材料为锡单质提供膨胀缓冲的层结构,提高循环性能,使制备出的复合材料具有优异的倍率性能,可实现快速充电。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种环保增强PC、ABS复合材料及其制备方法,该PC/ABS复合材料包括如下重量份的原料:PC 50‑60份、ABS 12‑18份、三元乙丙橡胶5‑9份、抗氧剂0.2‑0.7份、润滑剂0.2‑0.5份、无机填料6‑10份、改性硅藻土3‑7份、增效助剂8‑15份。该PC/ABS复合材料具有优异的力学性能、尺寸稳定性和耐候性,且具有气味低,VOC挥发低,环保等优点,加工性能好;其制备方法简单高效,操作控制方便,有利于大规模大生产。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管,其中,所述复合材料包括氧化锌纳米颗粒以及包覆在所述氧化锌纳米颗粒表面的聚吡咯。本发明所述复合材料中,所述聚吡咯的包覆能有效增加氧化锌纳米颗粒之间的间隔,并钝化氧化锌纳米颗粒的表面,减少氧空位的产生;所述聚吡咯的包覆还能够保护氧化锌纳米颗粒不发生团聚;所述吡咯表面有N,C原子,能有效提供电子传输通路,提高电子传输能力;所述聚吡咯的包覆包覆还能有效隔绝水氧对氧化锌纳米颗粒的侵蚀,相比普通的配体,聚吡咯的致密性更高。
本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法、薄膜和光伏器件。本发明提供的制备方法,包括:将AgInS2量子点和二氧化钛纳米颗粒在非配位溶剂中进行混合,获得混合液;AgInS2量子点和二氧化钛纳米颗粒的重量比为(5‑15):100;去除混合液中的溶剂,获得复合材料。当将该复合材料应用于制备量子点太阳能电池的电子传输层时,可有效降低电子传输层的粗糙度,改善电子传输层与光吸收层间的界面接触,从而提高电子传输层的电子传输效率,并能够保证量子点太阳能电池的光吸收层的光吸收率不受到影响,使得由此形成的量子点太阳能电池具有良好的光电性能。
本发明公开一种量子点复合材料及其制备方法与量子点LED,方法包括步骤:将油溶性量子点溶于非极性溶剂,待油溶性量子点完全溶解后,加入有机硅源,形成含有有机硅源的量子点油相溶液;在含有有机硅源的量子点油相溶液中加入水,量子点油相溶液与水产生分层,界面处有机硅源与水接触产生水解,并搅拌使有机硅源水解完全;搅拌后静置,分液,萃取量子点油相溶液,然后将量子点油相溶液中的溶剂去除,形成量子点复合材料。本发明量子点复合材料的制备过程不需要特定的酸碱环境,不会降低量子点的发光效率。且这种材料在LED器件制备过程中不需要与有机树脂混合封装,简化LED器件的制备工艺,减少制备成本,还提高LED器件的使用寿命。
一种散热聚碳酸酯复合材料及制备方法及日光灯座支架制备方法,按照重量百分比包括:聚碳酸酯80-82wt%,微米级氧化铝晶须纤维5-15wt%,微米级氧化铝3-10wt%,微米级氧化镁3-10wt%,相容剂2-6wt%,分散剂1-3wt%,润滑剂1-3wt%,偶联剂0.3-1wt%,抗氧剂0.5-1wt%,抗紫外光剂0.5-1wt%。本发明散热聚碳酸酯复合材料机械力学及化学性能好,耐腐蚀耐高温,产品稳定性好,加工成形方便,环保及可循环使用。该散热聚碳酸酯复合材料制得的日光灯底座支架表面温度极低,LED结温温度低,散热快,绝缘性好,整灯重量轻,消除传统产品寿命低的缺陷及铝基板引导散热作用产生的不安全因素。
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