本发明涉及一种过渡金属氧化物/二元碳网正极复合材料及铝离子电池。该正极复合材料的制备包括:1)将催化剂、柠檬酸加入水中混合,得到催化剂前驱体溶液;2)将过渡金属氧化物浸泡于催化剂前驱体溶液中,分离,烘干,得到过渡金属氧化物/催化剂前驱体复合材料;3)通过化学气相沉积制备过渡金属氧化物/碳纳米管复合材料;浸泡于氧化石墨烯分散液中,分离,烘干,得到过渡金属氧化物/碳纳米管/氧化石墨烯复合材料,再经还原热处理,即得。本发明提供的正极复合材料,在过渡金属氧化物表面包覆二元碳网,提高了正极材料的导电率及结构稳定性,改善了电极材料的循环性能,可用于高性能铝离子电池的制备。
本发明提供了一种玻璃纤维增强的聚碳酸酯复合材料及其制备方法。该聚碳酸酯复合材料,按质量份计,主要由以下原料制备而成:聚碳酸酯树脂60~90份、乙烯-醋酸乙烯接枝共聚物0.2~7份、增韧剂1~10份、玻璃纤维5~30份、超分散剂0.2~2份、抗氧剂0.1~0.5份和润滑剂0.2~1份。本发明充分利用各原料组分之间的协同作用,并对各原料组分含量进行优化处理,提高聚碳酸酯复合材料的抗冲击性、柔韧性、与金属片之间的粘结力和耐高低温应力开裂性能;即具有模塑内嵌金属片时耐高低温应力开裂性能;同时,解决了浮纤问题。
本发明公开了一种高导电聚苯硫醚(PPS)复合材料及其制备方法。所述的高导电PPS复合材料的组成按重量配比为(%):聚苯硫醚40~70%,导电纤维5~30%,导电粉末5~30%,其他助剂0~5%。本发明所述的导电塑料中导电纤维和导电粉末分散均匀、搭接点多、导电性高,从而使导电性能显着提高,其表面电阻率和体积电阻率分别可达0.3~11.0Ω和0.07~8.5Ω·CM,可以满足反复注塑、挤塑或模压等塑料成型工艺的要求,所述加工工艺简单,可控制导电纤维和导电碳黑在塑料颗粒中均匀分布,使PPS复合材料具有高导电性能,满足工业化大生产的要求。
本发明公开了一种玻璃纤维增强聚苯硫醚/聚苯醚复合材料及其制备方法,复合材料主要由以下原料制成:聚苯硫醚、聚苯醚、玻璃纤维、矿物填充剂、相容剂、抗氧剂、加工助剂。其制备方法包括:a先将聚苯硫醚树脂、聚苯醚树脂分别鼓风干燥;b称取干燥好的聚苯硫醚树脂、聚苯醚树脂及矿物填充剂、相容剂、抗氧剂、加工助剂;c将步骤b的原料高速干混得混合物;d将步骤c的混合物与玻璃纤维加入双螺杆挤出机,熔融共混、造粒。本发明提供一种能不显著降低聚苯硫醚树脂的耐温等级、刚性,同时能进一步改善聚苯硫醚树脂的成型精密性、并能降低成本的玻璃纤维增强聚苯硫醚/聚苯醚复合材料。
本发明实施例公开了一种石墨烯/碳/氧化锡纳米复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料和储能技术领域,所述复合材料包括由石墨烯形成的具有纳米厚度和微米宽度的片状结构骨架、碳材料和氧化锡纳米颗粒,所述片状结构骨架与所述碳材料连接形成具有多孔网络结构的石墨烯/碳基体,氧化锡纳米颗粒均匀分布并镶嵌在所述石墨烯/碳基体的多孔网络结构中。本发明实施例一种石墨烯/碳/氧化锡纳米复合材料的制备方法简单、成本低、原材料来源广泛易得、易于操作、可规模化生产;通过本发明制备方法制备得到的三维多孔网络石墨烯/碳/氧化锡纳米复合材料作为负极材料使用,具有结构稳定、导电性好、离子传输效率高的特点。
本发明公开了一种聚乳酸基复合材料,按照质量份数包括:65份~90份的聚乳酸、5份~20份的脂肪-芳香族共聚酯、3份~8份的相容剂以及10份~20份的改性无机填料;聚乳酸的重均分子量为10万~18万、分子量分布指数为1.2~2;改性无机填料为采用偶联剂对无机填料进行表面活性处理得到。这种聚乳酸基复合材料通过加入脂肪-芳香族共聚酯提高了机械性能。相对于单一的聚乳酸材料,这种聚乳酸基复合材料的机械强度较好。本发明还公开了上述聚乳酸基复合材料的制备方法,并指出上述聚乳酸基复合材料在制备包装材料和一次性餐具领域的应用。
本发明提供了一种光热致形状记忆复合材料,包括温敏材料和分布在所述温敏材料中的光热转换材料,所述光热转换材料占所述温敏材料与所述光热转换材料质量之和的0.1%-20%,所述光热致形状记忆复合材料是通过将所述光热转换材料与所述温敏材料形成的混合分散液经固化获得。所述光热致形状记忆复合材料中的光热转换材料通过将光转成热来刺激温敏材料,以实现该复合材料的形状记忆功能。其形状记忆效应可在较宽的温度范围内利用紫外光激发实现,没有强的温度依赖性,可靠性高、安全性好,而且操控便利,实用性好,适用性广。本发明还提供了该光热致形状记忆复合材料的制备方法,其制备工艺多元化,适用于多种基底,工艺简单。
本发明公开了一种三维高导热导电复合材料、其制备方法与作为超级电容器电极的应用。所述方法包括:1)以氧化石墨烯溶液和/或石墨烯溶液为电解液,多孔集流体接电源正极,进行电沉积,得到三维骨架;2)以三维骨架为工作电极,以制备活性物质的原料溶液作为电解液,进行循环扫描,再退火处理,得到包含活性物质的三维复合材料。本发明的三维复合材料可直接作为超级电容器的电极,这种整体式电极制备方法避免了聚合物基粘合剂的使用,也无需涂布操作,制备方案简单高效。得到的三维复合材料具有优良的导热性能和导电性能,具有赝电容特征,倍率性能优,电化学性能良好,且采用该三维复合材料作为电极的超级电容器的循环性能良好。
本发明提供一种石墨烯基复合材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一氧化石墨烯分散液;通入硫化氢气体,将所述氧化石墨烯还原为石墨烯,并得到一负载硫的石墨烯分散液;将所述负载硫的石墨烯分散液进行溶剂热处理,得到一石墨烯基凝胶;以及将所述石墨烯基凝胶进行干燥处理,以获得一石墨烯基复合材料。本发明还提供一种石墨烯基复合材料以及应用该石墨烯基复合材料作为正极材料的锂硫电池。本发明提供的制备方法简单,制备条件温和,同时又能解决工业废气硫化氢的脱除和有效再利用问题。本发明提供的石墨烯基复合材料在用作锂硫电池正极材料时具有较高的充放电性能。
本发明公开了一种基于石墨烯-碳纳米管复合材料超级电容器的制备方法,首先对带有异性电荷的石墨烯和碳纳米管进行共混,通过静电引力作用,将碳纳米管插入至石墨烯中得到石墨烯-碳纳米管复合材料,再使用得到的石墨烯-碳纳米管复合材料制备超级电容器电极片并进行封装得到超级电容器,较之传统的直接混合制备石墨烯-碳纳米管复合材料再组装超级电容器,复合材料产率高,超级电容器制备效率也得到很大提高,并且以离子液体作为电解液,比传统的水系电解液和有机电解液的分解电压高。
本实用新型提供一种抗菌透气复合材料,涉及复合材料技术领域,包括基层面料,基层面料的上表面固定安装有抗菌层,抗菌层的上表面装有加强层,加强层的上表面装有拉伸层,拉伸层的上表面固装有透气层,透气层的上表面装有抗氧化涂层,抗氧化涂层的上表面固定安装有抗污层,基层面料的材质为聚酯纤维。本实用新型,通过设置基层面料、抗菌层、加强层、拉伸层、透气层、抗氧化涂层、抗污层和防断套,提升了复合材料的抗菌性能和透气性能,通过提升复合材料的抗菌性能和透气性能,从而提升服装的抗菌性能和透气性能,提升了服装的实用性,同时在原有的基础上提升了复合材料的强度,从而提升了复合材料的使用寿命。
本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种热塑性导热绝缘复合材料及其制备方法。其中,热塑性导热绝缘复合材料的制备方法,包括步骤:制备热塑性聚合材料的熔体;获取导热填料,将所述热塑性聚合材料的熔体与所述导热填料进行浸渍处理,造粒得到热塑性导热绝缘复合材料;其中,所述导热填料包括连续氮化硼纤维束和/或连续碳化硅纤维束。本申请热塑性导热绝缘复合材料的制备方法,直接将热塑性聚合材料的熔体与导热填料通过浸渍处理便可得到复合材料,制备工艺简单,便捷高效,适应于工业化大规模生产和应用。制备的热塑性导热绝缘复合材料通过各原料组分的共同作用,同时具有优异的导热性能、电绝缘性能、机械性等特性。
本发明公开了一种导电复合材料及其制备方法。该导电复合材料的原料包括基体和填料,基体为特氟隆树脂,填料的表面具有金属涂层。将表面具有金属涂层的填料掺入特氟隆树脂中,使得制备出的复合材料具有导电的特性,解决了现有技术中在复合材料表面电镀金属涂层困难以及电镀后的金属镀层与复合材料表面的结合力差且易脱落的问题,并且混合后填料表面的金属涂层包覆在树脂内避免了与空气接触,解决了现有技术中复合材料表面上的金属涂层易被氧化导致的导电性差的问题,提高了材料的耐久性,能够较好地应用到假目标伪装、导弹、火箭壳体以及飞机雷达罩等领域。
本发明涉及一种环氧预浸料复合材料,含有环氧树脂体系、增韧剂、固化剂、促进剂和阻燃剂,其中,环氧树脂体系含有氢化双酚A型环氧树脂和/或氢化双酚F型环氧树脂。还涉及环氧预浸料复合材料的制备方法,包括:(1)将环氧树脂体系中的至少部分液相树脂与固化剂、促进剂搅拌均匀,然后研磨得研磨料;(2)将所述环氧树脂体系中的固相树脂和剩余液相树脂与增韧剂在60-80℃下搅拌均匀,加入阻燃剂,在1000-1500rpm下搅拌50-70min,将温度降至60-65℃,加入步骤(1)的研磨料,在200-500rpm下搅拌20-40min。本发明的环氧预浸料复合材料,具有良好的耐老化性能。
本申请公开了一种二硫化锡纳米片复合材料及其制备方法和应用。本申请的制备方法包括,(1)将锡源与L-半胱氨酸溶液混匀,加热反应5-30小时,自然冷却,用水和乙醇交替洗涤,得花状二硫化锡纳米片;(2)二硫化锡与油酸按照重量1:20-1:60混合,浸泡24-48小时,离心去除多余油酸,400-1000℃惰性气体气氛中加热1-8小时,得无定型碳包覆二硫化锡纳米片复合材料。本申请的方法利用油酸吸附材料表面退火形成无定型碳,在水热法制备的花状二硫化锡纳米片表面包覆无定形碳层,方法简单、易操作,制备的无定型碳包覆二硫化锡纳米片复合材料,表面积大、片薄,作为电池负极使用具有循环稳定性好、倍率容量高等特点。
本发明公开了一种可高频焊接的聚丙烯复合材料及其制备方法。可高频焊接的聚丙烯复合材料,按质量份数包括以下组分:聚丙烯100、主改性剂25-100、相容剂3-10、填充剂0-50、润滑剂0.5-1.0、抗氧剂0.2-0.6。本发明利用热稳定性和高频焊接性能都比较优良的PA或EVA作为聚丙烯的高频焊接改性剂对聚丙烯进行共混改性,从而使得复合材料具有良好的高频焊接性能。
本发明涉及聚氨酯软体复合材料及其制造方法和其制成的储油装置。所述新型软体复合材料包括:增强织物内层、在所述增强内层的内外表面包裹有聚氨酯层,所述新型软体复合材料还包括至少一层静电消散层和至少一层阻隔层。所述储油装置包括本体,所述本体由新型软体复合材料制成。本发明新型软体复合材料轻便、具有超强的韧性和强度,对于汽油、柴油等油品具有超强阻隔油气挥发和永久导静电性特性,用本发明软体复合材料可以通过热焊接制成不同大小规格的软体储油装置,这些储油装置非常轻便,运输起来非常方便,也可以储运各种化学液体和食用液体。
本实用新型涉及一种石墨复合材料,包括石墨层、蓝宝石层以及粘接石墨层和蓝宝石层的粘接层;或者包括蓝宝石层以及与蓝宝石层连接的石墨镀层。本实用新型还涉及一种由该石墨复合材料制成的电子产品外壳。本实用新型将蓝宝石与石墨相结合,利用石墨或石墨烯和蓝宝石在散热上的优势及蓝宝石的硬度优势,将两者组合到一起形成的石墨复合材料具有更好的散热性能及更高的硬度。该石墨复合材料可以用于手机等电子产品的后盖,亦可以通过熔铸的方式做成手机等电子产品的前壳,制成的壳体不但导热性能优越而且具备玻璃的质感,使电子产品具有更吸引人的外观。
本发明适用于各种具有高温、环保要求的领域,提供了一种聚乳酸改性复合材料及其制备方法,其组分包括聚乳酸和纳米高岭土;该制备方法包括以下步骤:(1)将聚乳酸、纳米高岭土真空干燥,然后与扩链剂、相容剂均匀混合,将混合后的物料在挤出机中挤出,制得母料;(2)向母料中加入抗氧化剂、光稳定剂和另一份聚乳酸并均匀混合,经挤出机挤出,制得聚乳酸改性复合材料。本发明提供的复合材料热变形温度高,弯曲强度大。
一种自润滑PET纤维复合材料,涉及复合材料领域。其以聚对苯二甲酸乙二醇酯类材料作为主体材料,一方面实现成本的控制,另一方面可以保持复合材料良好的机械性能和耐老化性能。聚对苯二甲酸丁二醇酯类材料具有摩擦系数小自润滑性、吸水率低、耐化学性能优异等特点,有利于改善复合材料的自润滑性。阳离子改性共聚醚酯的加入,不仅可有效地提高吸色率,改善染色性能,而且柔软性好,克服了聚对苯二甲酸乙二醇酯类材料易起球、吸湿性及抗静电性不好的缺点。一种自润滑PET纤维复合材料的制备方法。该制备方法的操作简单,对设备要求不高,可以大规模地生产上述自润滑PET纤维复合材料。
本发明公开了一种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法包括如下步骤:将六方氮化硼粉末以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂进行液相剥离后离心分离,保留上清液即为六方氮化硼纳米片溶液;向所述六方氮化硼纳米片溶液中加入分散剂,超声分散后得到六方氮化硼纳米片分散液;以及在超声加热的条件下,向所述六方氮化硼纳米片分散液中滴加硝酸银溶液,接着转入磁力搅拌加热,充分反应后离心烘干得到六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料。这种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法先制备六方氮化硼纳米片,再以六方氮化硼的液相剥离溶剂为还原剂,还原硝酸银,使生成的纳米银颗粒沉积在六方氮化硼纳米片层上。
本发明公开了一种光纤光栅传感器内埋于纤维高聚物复合材料的系统,具有纤维束和光纤光栅传感器依次通过的纤维架、纤维导向合股器、树脂浸渍槽、纤维张力分配器、拉挤成型模头、除胶器、加热固化装置和牵引装置,拉挤成型模头内置有导入模针;本发明还公开了相应的方法,当纤维束和光纤光栅传感器进入拉挤成型模头后,纤维束分散在导入模针外围四周,光纤光栅传感器由导入模针的导入孔穿出并导入纤维束中,纤维束内裹光纤光栅传感器,并一起通过拉挤成型模头,最后制得光纤光栅传感器内埋的纤维高聚物复合材料。本发明制得的光纤光栅传感器内埋的纤维高聚物复合材料,既可作为结构受力件,又可广泛应用于建筑、路桥等建筑物和构筑物的健康监测。
本发明公开了一种原位复合材料及其制备方法,其组成按重量配比为(份):MPPO 100份,液晶聚合物LCP 10~100份,增韧剂5~20份,阻燃剂5~20份,其他助剂0.5~5份。该一种原位复合材料的制造方法包括以下工艺步骤:首先将原料按上述比例混合,然后进入塑料双螺杆挤出机中,温度控制在260~320℃,再进行造粒,得到一种原位复合材料。本发明添加液晶聚合物LCP,对MPPO起到增强改性的作用,所制得的原位复合材料具有超高的机械强度。本发明制得的原位复合材料在具有超高机械性能的同时,使MPPO的熔体黏度降低,加工性得到改善。本发明提出的原位复合材料的制备工艺简单。
本发明公开了一种三明治结构碳基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将壳聚糖与锌盐类造孔剂混合均匀,经碳化处理,得多孔碳纳米片;(2)将步骤(1)所得多孔碳纳米片浸泡在可溶性镍盐溶液中,取出干燥,经CVD气相沉积,即得三明治结构碳基复合材料。该制备方法原料易得、重复性好、易于实现工业化生产。本发明公开了一种三明治结构碳基复合材料,该碳基复合材料导电性好。本发明还公开了上述三明治结构碳基复合材料作为负极材料在钠离子电池中的应用,采用本法的碳基复合材料制作的钠离子电池比容量高、倍率性能好、循环性能好。
本申请公开了一种PBT复合材料及其应用。本申请的PBT复合材料,包括在PBT聚合物中添加含有碳自由基的高温抗氧剂、扁平玻璃纤维和无碱玻璃纤维。本申请的PBT复合材料,采用含有碳自由基的高温抗氧剂,能在高温环境下保护材料的性能,具有较好的高温抗黄变性能;扁平玻璃纤维和无碱玻璃纤维的使用,使得本申请的PBT复合材料具有更优异的机械性能,尤其是抗翘曲性能和耐高温性能。在进一步的改进中,采用有机硅阻燃剂和无机硅阻燃剂组合使用,大幅度的提高了本申请PBT复合材料的耐温性能;而增韧剂的使用在高温环境下仍然保持出色的韧性。使得本申请的复合材料能够满足高温环境条件的应用。
本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料,所述复合材料为磷酸铁锂与3D石墨烯的复合材料,所述复合材料中3D石墨烯含量为6‑10wt%,碳含量为7‑7.5wt%。所述3D石墨烯为二维片状石墨烯相互交错排列组合形成的三维多孔结构,孔径为5‑40μm。本发明中还提供了上述磷酸铁锂复合材料的制备方法以及应用该磷酸铁锂复合材料作为正极材料的锂离子电池。本发明利用3D多孔石墨烯较2D石墨烯具有更大的比表面积、机械强度以及更快的质子和电子传递速率等特点,采用3D石墨烯作为一种碳包覆材料,有效地提升了磷酸铁锂材料的电子电导率,当作为正极材料在锂离子电池中应用时,提升了锂离子的扩散速率,即提升了锂离子电池的循环性能。
本发明公布了一种相容型增韧剂及其制备方法、以及应用该相容型增韧剂的复合材料及复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料技术领域。该相容型增韧剂由80-120份丁腈橡胶、0.1-2份马来酸酐、0.01-0.5份引发剂经双螺杆挤出机熔融后挤出制得;复合材料由50~80份丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、20~50份聚对苯二甲酸丁二醇酯、3~6份相容型增韧剂、0.4~1份润滑剂0.3~1份抗氧剂经双螺杆挤出机熔融后挤出制得。本发明的相容型增韧剂生产工艺简单,成本低,适于工业化生产;复合材料中的相容型增韧剂集相容和增韧于一体,协同作用更强,增容增韧效率更高;制得的复合材料光泽低,部件不需要涂饰亚光涂层,可降低成本25%,且有着优良的耐化学药品性。
一种基于复合材料的介质基板包括第一导电箔和依附于第一导电箔上的复合材料,所述复合材料包括母体材料、高介电常数的金属微粒及包裹金属微粒的有机高分子材料;金属微粒和有机高分子材料形成核壳结构,母体材料和有机高分子材料互不相溶;核壳结构离散地分布嵌入在所述母体材料中,其中所述高介电常数的金属微粒的粒径在0.1um-2um之间。包含金属微粒和有机高分子材料形成核壳结构介质基板可以减少50%以上电磁损耗。本发明还提供一种介质基板的制造方法。
一种柔性隔声功能复合材料及其制备方法,该柔性隔声功能复合材料包括隔声功能层、吸声界面层和柔性保护层,所述隔声功能层为包含磁性功能纳米材料与聚合物的复合材料,所述吸声界面层为具有吸声性能的胶黏材料,所述柔性保护层与所述隔声功能层通过所述吸声界面层相互粘接为一体。该柔性隔声功能复合材料具有柔韧性、耐久性好、便于收纳的特点,可实现高效便捷的隔音吸音功能。该柔性隔声功能复合材料可以单独使用也可以与不同框架组合使用,适用于充当隔声罩、隔声帘、隔声屏障等应用,能够有效满足机械设备、建筑围护结构和建筑施工现场爬架等隔音降噪治理需求。
本申请涉及纳米成型技术领域,具体公开了一种NMT用PPS/PBT复合材料及其制备方法。NMT用PPS/PBT复合材料按重量份,包括PPS树脂50‑65份、PBT树脂15‑25份、助剂15‑25份,所述助剂包括重量比为1:(0.3‑0.5):(0.01‑0.03):(0.001‑0.01)的改性壳聚糖、聚乙二醇、增稠剂、表面活性剂;其制备方法为:S1、将改性壳聚糖、聚乙二醇、表面活性剂混合制得混合料;S2、将PBT树脂、PPS树脂、增稠剂与混合料混合均匀,后经挤出机挤出、造粒制得NMT用PPS/PBT复合材料。本申请的PPS和PBT复合材料可用于纳米成型技术,能够提高NMT用PPS/PBT复合材料与金属结合的牢固度。
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