本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种聚己内酰胺复合材料及其制备方法,所述聚己内酰胺复合材料包含按重量份数计的下列组份:聚己内酰胺100,矿物填充剂10-30,聚十二内酰胺10-25,抗氧剂0.3-0.5,相容剂3-8;其中,按占所述矿物填充剂的重量份数计,所述矿物填充剂包括如下组份:硅酸盐类复合增强纤维晶须7-9,硅石粉3-5,硫酸钡5-7。本发明在制备聚己内酰胺复合材料时掺入主要由硅酸盐类复合增强纤维晶须、硅石粉和硫酸钡构成的矿物填充剂,所制聚己内酰胺复合材料表面光泽度高,电镀前无需底涂、浸泡。因而,本聚己内酰胺复合材料可广泛应用于各种电镀产品,尤其是汽车大灯等电器外壳。
本发明公开了一种耐低温无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量份数配比为:热塑性聚酯弹性体??5~45份;PBT???16~88份;无卤阻燃剂??10~30份;相容剂??3~7份;偶联剂??0.2~2份;分散剂?0.1~2份。本发明通过在PBT中加入热塑性聚酯弹性体,使PBT复合材料的耐低温性能得到明显增强;通过加入无卤阻燃剂使得复合材料的阻燃性能得到显著提升,同时通过相容剂与偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PBT及无卤阻燃剂之间的相容性进行改性,有效的消除了无卤阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PBT复合材料同时具有耐低温性能和阻燃性能。本发明提供的PBT复合材料其工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
本发明实施例公开了一种硅基负极复合材料及其制备方法,属于锂电池负极材料领域。本发明实施例通过在具有第一碳层的碳-纳米硅复合材料的表面包覆氢氧化镍,对其煅烧,去除第一碳层,得到具有空隙的氧化镍-纳米硅复合材料;然后在该氧化镍-纳米硅复合材料表面包覆一层第二碳层,得到本发明实施例硅基负极复合材料,该复合材料包括:纳米硅颗粒、设置在纳米硅颗粒外部的一层氧化镍和包覆氧化镍的碳,氧化镍和纳米硅颗粒之间具有空隙来容纳嵌入的锂离子,使锂离子脱嵌时,该负极材料的结构保持稳定,降低了硅基材料的体积效应,提高了负极材料的比容量及循环性能。本发明实施例的方法安全环保,不对环境造成污染。
本发明提供一种聚乳酸复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域,其可解决现有的聚乳酸复合材料热稳定低、有机化合物挥发量高的问题。本发明的聚乳酸复合材料,包括:聚乳酸,聚碳酸酯和扩链剂,所述的扩链剂为含环氧官能团的苯乙烯/丙烯酸共聚物齐聚物。本发明的聚乳酸复合材料通过扩链剂与聚乳酸提前共混,从挤出机的侧进料斗进料,挤出获得的。本发明使聚乳酸复合材料得到了更好的交联,降低了受热情况下聚乳酸分子链的分解,提高了其热稳定性;由该聚乳酸复合材料制备的汽车内饰件在进行VOC检测应具有气味性低、有机物含量低、有机物挥发量低、减少空气质量污染等特点。
本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅粉在含氧气氛下灼烧,得到二氧化硅包覆硅的复合材料;(2)将二氧化硅包覆硅的复合材料与碳水化合物混合,通过水热法在二氧化硅包覆硅的复合材料外包覆碳前驱体;再在惰性气氛中加热碳化,得到在二氧化硅包覆硅的复合材料外包覆碳的复合材料;(3)用过量的氢氟酸腐蚀二氧化硅,得到硅碳复合材料。该硅碳复合材料具有电化学可逆嵌脱锂性能,极大地缓解活性颗粒在充放电过程中的粉化脱落现象,同时具备硅类材料的高储锂容量特性和碳类材料的高循环稳定性,由该硅碳复合材料制得的电池具有更好的循环性能。
本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种PBT复合材料及其制备方法,所述PBT复合材料包含按重量份数计的下列组份:热塑性聚酯弹性体(TPEE)5~35份,PBT10~82份,增强剂5~35份,阻燃剂5~25份,相容剂3~7份,偶联剂0.1~2份。本发明通过加入热塑性聚酯弹性体使PBT复合材料的耐低温性能得到明显增强,同时通过相容剂和偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PBT、增强剂及阻燃剂之间的相容性进行改性,有效地消除了增强剂和阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PBT复合材料同时具有耐低温性能、阻燃性能以及高强度性能。另外,制备PBT复合材料时只需将相应组份分步混合后熔融挤出,工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
本发明公开了一种大麻‑椰壳混杂聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料制备技术领域。该复合材料以植物纤维为增强纤维,以聚丙烯为基体;植物纤维由大麻纤维与椰壳纤维按照0:1‑7:3的质量比混杂得到;植物纤维和聚丙烯的质量比为3:7。制备方法为:首先对大麻纤维和椰壳纤维进行碱处理;然后将碱处理后的大麻纤维和椰壳纤维洗涤至中性,干燥,按照混杂比于聚丙烯基底膜上进行铺层复合,即得复合材料。本发明的复合材料可实现优于玻纤/聚丙烯复合材料的机械性能,具有替代玻纤/聚丙烯复合材料的可行性,同时,该复合材料还具有天然纤维材料固有的质轻、环保等特点,且制备工艺简单,具有极大的推广应用价值。
本发明适用于塑料领域,提供了一种尼龙复合材料、其制备方法和应用。本发明尼龙复合材料包括尼龙66、尼龙6、阻燃剂、阻燃协效剂、抗氧剂及填充物。本发明尼龙复合材料,通过使用尼龙66和尼龙6作为基础树脂,以复配阻燃剂,特别是使用溴化苯乙烯与锑系化合物作为阻燃剂,使复合材料的阻燃性能显著增加,达到UL94 5-V的阻燃级别。本发明尼龙复合材料制备方法,通过使用尼龙66和尼龙6作为基础树脂,以复配阻燃剂,特别是使用溴化苯乙烯与锑系化合物作为阻燃剂,使复合材料的阻燃性能显著增加,达到UL94 5-V的阻燃级别。
本发明公开了一种氯化聚氯乙烯/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法,复合材料包括:聚氯乙烯复合物100、去离子水400、乳化剂1-3、分散剂1-4和引发剂1-2;与现有技术相比,本发明在水相法氯化聚氯乙烯合成过程中,先使聚氯乙烯树脂与有机硅烷进行复合,然后在氯化的过程中,一步合成氯化聚氯乙烯/二氧化硅纳米复合材料,实现纳米二氧化硅无机粒子的原位合成。获得一种氯化聚氯乙烯/二氧化硅纳米复合材料,并消除了熔融共混法纳米复合材料制备中存在的粉尘飞扬问题。该法工艺简便,且易于实施。
本发明公开了一种ABS/PET复合材料及其制备方法。该ABS/PET复合材料包括如下重量百分比的配方组分:ABS 100份、PET 10~40份、PETG 5~35份、增透剂1~8份、抗氧剂0.5~3份、加工助剂0.5~3份。本发明ABS/PET复合材料以ABS、PET为基体组分,在熔融挤出过程中各组分发生协同作用,使得ABS/PET复合材料具有高的透明度,以及优异的加工性能和力学性能,特别是抗冲性能优异。另外,该ABS/PET复合材料易着色,着色后可保持材料原有透明效果,材料耐化学腐蚀性能较强、尺寸稳定、蠕变小。其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明提供了一种氯化聚乙烯/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法,复合材料包括以下重量份的原料:氯化聚乙烯粉体100、有机硅烷1-10、去离子水600-1000和乳化剂0.1-0.5。与现有技术相比,本发明先将氯化聚乙烯与有机硅烷进行复合,然后将其置于酸性水悬浮液中,原位合成氯化聚乙烯/二氧化硅纳米复合材料。该纳米复合材料的拉伸强度高,且可消除共混法纳米复合材料制备过程中的粉尘污染现象。
本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,该方法包括以下步骤:(1)在单质的碳基材料上形成二氧化硅,得到二氧化硅-碳基复合材料;(2)用活泼性大于硅的金属将二氧化硅-碳基复合材料中的二氧化硅还原成硅,得到金属氧化物-硅-碳基复合材料;(3)用酸将金属氧化物-硅-碳基复合材料中的金属氧化物腐蚀掉,得到硅碳复合材料。该方法先在碳基材料上形成二氧化硅,当将二氧化硅还原成硅后在碳基材料与硅之间有孔隙,由于碳基材料本身就为好的导电材料,所以该碳基材料成为了硅的导电骨架。这样在由该硅碳复合材料做成的锂离子电池在嵌锂时,增大的体积可容纳在碳基材料与硅间的孔隙内,从而降低体积效应对极片的破坏作用。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料、电化学传感器及其制备方法和应用,该氮掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料的制备方法,包括:将氮掺杂石墨烯NG、硫堇Thi、金源、还原剂在避光的条件下进行超声反应以制得氮掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料NG‑Thi‑AuNPs。基于该掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料的电化学传感器对DES和H2O2的检测具有优异的准确性、稳定性和灵敏性,同时该复合材料和电化学传感器制备方法均具有操作简单、成本低廉的优点。
本发明公开了一种环氧树脂/碳纤维复合材料及其制备方法,属于碳纤维增强材料领域。该环氧树脂/碳纤维复合材料中包括硅橡胶,该硅橡胶同时与环氧树脂和碳纤维交联在一起。本发明通过向复合材料中加入硅橡胶,使硅橡胶同时与环氧树脂和碳纤维交联在一起,制备得到环氧树脂、碳纤维和硅橡胶相容性较好的复合材料。通过在该复合材料中加入硅橡胶,能够有效降低该复合材料的界面应力,并同时提高其强度,其冲击强度相比常规的不含有硅橡胶的环氧树脂/碳纤维复合材料提高了30-45%。
本发明公开了一种用泡沫镍作为基底的二氧化钛/锗纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池。本发明制备方法利用价格低廉原料制备得到氧化锌模板,通过包裹、去模板、复合、还原,得到了由用泡沫镍自支撑空心管二氧化钛与纳米颗粒锗的复合纳米材料,产物纯度高,应用于锂离子电池负极材料,能量密度高、循环稳定性好。
本发明提供了一种介孔ZnCo2O4纳米片@NiCo2O4纳米线复合材料、制备方法及其用。与现有技术相比,本发明通过简单的低温化学液相法,在介孔ZnCo2O4纳米片结构上复合介孔NiCo2O4纳米线,获得介孔ZnCo2O4纳米片@NiCo2O4纳米线复合结构。本发明所提供的非对称超级电容器电极材料的应用,具有比容量大、循环稳定性好、功率密度和能量密度高以及制备工艺简单、成本低廉的优点。
本发明公开了一种CDs/TiO2复合材料的制备方法、一种改性EVA膜的制备方法及其应用,与现有技术相比,本发明中,用瓜子壳作为原料,制备CDs/TiO2纳米复合材料,然后对EVA改性,并将改性后EVA膜作为光催化剂,实现了对酸性品红的、罗丹明B降解。由于EVA不具备水溶性质,将其应用到有机废水中酸性品红的降解中,不仅有效的达到了降解目的,同时也为催化剂固化、循环使用和回收提供了便利。
本发明提供一种介孔ZnCo2O4纳米片@NiCo2O4纳米片复合材料、制备方法及其应用。本发明与现有技术相比,通过简单的低温化学液相合成法在泡沫镍基底上合成介孔ZnCo2O4纳米片@NiCo2O4纳米片复合结构。本发明提供的介孔ZnCo2O4纳米片@NiCo2O4纳米片复合结构非对称超级电容器电极材料具有比容量大、循环稳定性好、功率密度和能量密度高以及制备工艺简单、成本低廉的优点。
本发明公开了一种CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:1)将泡沫镍置于酸液中进行酸化处理;2)将酸化处理后的所述泡沫镍置于封闭的反应液中进行水热反应,然后进行清洗、干燥以制得所述CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料;其中,所述反应液含有水、硫化镉和硫脲。通过该方法制得的CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料具有优异的电容量、比电容和稳定性,同时该CdS@Ni3S2核壳异质结构复合材料能够作为超级电容器或锂离子电池的电极材料使用;另外,该制备方法工序简单,原料易得、成本低廉。
本发明公开了钴‑镍基复合材料及其制备方法、基于钴‑镍基复合材料的析氢电极及家电设备,所述钴‑镍基复合材料通过电沉积方法制备得到,沉积电流密度为110mA/cm2~130mA/cm2,沉积时间为20min~30min。利用本发明方案制备得到的钴‑镍基复合材料制得的析氢电极具有良好的催化析氢性能,其过电位相对于标准氢电极电位仅为‑0.078V~‑0.083V,能够代替催化制氢领域所使用的价格昂贵的贵金属基电极,同时,该材料还可作为耐腐蚀镀层,具有良好的应用前景。
本发明提供一种硅碳复合材料及其制备方法及使用该材料制备的电池负极和锂离子电池,该硅碳复合材料包括空心多孔碳球包覆纳米硅颗粒,且硅碳复合材料中纳米硅颗粒的粒径为5-80nm,其中纳米硅含量为10-90wt%。该硅碳复合材料制作工艺简单,且能够有效抑制硅体积的膨胀,由此制备的锂离子负极材料具有优异的导电性,相应的锂离子电池比容量大、循环性能好。
本发明公开了一种异硫氰酸荧光素修饰的聚多巴胺PDA‑FITC复合材料作为荧光探针,并用这种探针对Au3+离子浓度进行测定,其原理基于聚多巴胺中的酚羟基能够将Au3+还原成金纳米粒子,通过荧光共振能量转移FRET作用猝灭FITC的荧光,而其他离子对荧光素荧光没有影响。该方法简单快速,能够实时检测水环境、催化剂和纳米材料合成中Au3+含量,有利于环境污染监测和控制以及合成材料的试剂种类和最佳用量。另外,PDA‑FITC复合材料的荧光探针能够长期稳定存在,光学稳定性好;检测方法简单、灵敏度高、选择性好、检测结果准确可靠,且成本低廉,不涉及昂贵的化学试剂、仪器和有毒有害化学试剂,绿色环保。
本发明公开了钴‑镍‑钼基复合材料及其制备方法、基于钴‑镍‑钼基复合材料的析氢电极及家电设备,所述钴‑镍‑钼基复合材料中含有Co、Mo和Ni;其中,所述Co的质量百分数为25%‑35%;Ni质量百分数为40%‑50%;Mo质量百分数为15%‑35%。根据本发明的电镀过程,在电解液中添加有柠檬酸盐,利于钼元素的沉积。利用本发明方案的复合材料制得的析氢电极具有良好的催化析氢性能,能够代替催化制氢领域所使用的价格昂贵的贵金属基电极,此外,该材料还可作为耐腐蚀镀层,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种超级电容器电极MnO2@Ni-Al?LDH复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍预处理;(2)将预处理过的泡沫镍于50-60度,真空干燥至恒重;(3)用电化学工作站三电极体系进行电沉积,进行恒电位沉积;(4)沉积后泡沫镍用去离子水冲洗,50-60℃真空干燥至恒重。本发明与现有技术相比,利用电化学合成的方法可以将LDH基材料直接在溶液中修饰到电极上,修饰时间短,同时无需添加粘结剂,沉积材料与基底结合比较牢固。所制备的复合材料的尺寸均匀、活性好;效率高,成本低,生产流程短,便于生产,以其为原料制成的超级电容器具有优越的电化学性能和超长的使用寿命。
本发明公开了一种TiO2/ZIF-8核壳结构纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先将钛酸四丁酯加入到乙二醇溶液中,搅拌均匀后加入到无水丙酮中,快速搅拌后静置,经过分离、洗涤和干燥,得到TiO2非晶纳米小球;然后将这些纳米小球加入到四甲基氢氧化铵水溶液中,160~200℃下反应后,经过分离、洗涤和干燥,得到TiO2纳米小球;再将制备的TiO2小球加入到Zn(NO3)2·6H2O的甲醇溶液中搅拌,再加入2-甲基咪唑的甲醇溶液,经过分离、洗涤和干燥,得到TiO2/ZIF-8核壳结构纳米复合材料。本发明制备条件温和,工艺简单;合成的TiO2/ZIF-8复合材料尺寸均匀,分散性良好,有望应用于气体分离、光电材料或光催化材料等方面。
本发明公开了一种复合材料成型的真空导入工艺及复合材料,所述真空导入工艺包括在模具中注入制备复合材料的原料进行充模,在将所述原料注入所述模具进行充模前,对所述原料进行脱泡。该工艺减少了用于制备复合材料的原料中的气泡,从而降低了成型的复合材料中的孔隙率,提高了制备的复合材料的表观质量和力学性能。在充模前对制备复合材料的原料进行脱泡的方法简单,易于实行。
本发明涉及一种Co2Al/Co2Mn电极复合材料的制备方法,起包括以下步骤:(1)将泡沫镍置于溶解有六水合硝酸钴、四水合氯化锰以及尿素的水中,将其转移至反应釜中进行水热处理,热处理后的泡沫镍进行清洗干燥;(2)将上述处理后的干净的泡沫镍加入含有六水合硝酸钴、九水合硝酸铝以及尿素的水溶液中再次进行水热处理,热处理后的泡沫镍进行清洗干燥,即可得到Co2Al/Co2Mn电极复合材料。其利用水热法直接将Co2Al/Co2Mn复合材料修饰在泡沫镍电极上,在修饰过程中,无需添加粘结剂和导电剂,降低电极内阻,从而获得高比容量的电极材料,且此材料稳定性好。该材料可以组装不对称超级电容器,该电容器具有较高的能量密度和功率密度,稳定性较好,具有实际应用性。
本发明提供了Cu2‑xSe纳米片列阵@泡沫铜复合材料、制备方法及应用,本发明中在水热反应条件下Se粉可被水合肼还原形成Se2‑,Se2‑进一步与反应体系中的泡沫铜反应生成Cu2‑xSe纳米片,从而在泡沫铜表面原位得到Cu2‑xSe纳米片列阵,制备出Cu2‑xSe纳米片列阵@泡沫铜复合材料。与现有技术相比,本发明通过简单的一步水热法即可制备出Cu2‑xSe纳米片列阵@泡沫铜复合材料,制备工艺简单,原料低廉,设备依赖性低,产率高,适于开发工业化大规模生产应用。且所合成的Cu2‑xSe纳米片列阵@泡沫铜复合材料可作为HER催化剂,相比其他贵金属元素电催化剂,大大降低了HER电催化剂的成本。
本发明提供一种硅基复合材料及其制备方法、硅碳复合材料含上述材料的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,其可解决现有的硅基复合材料和由其制备的锂离子电池在充放电过程中的体积效应而引起的容量衰减的问题。本发明的硅基复合材料的制备方法包括将SiOx(0.5≤x≤1.5)与导电性碳基体混料获得SiOx(0.5≤x≤1.5)/C的复合粉体的步骤,并将该复合粉体用碳前躯体包覆获得包覆物和将该包覆物进行碳化反应步骤。本发明选取适当的工艺参数获得了循环性能优良的硅基复合材料和硅碳复合材料,制备了含上述材料的锂离子电池。本发明的上述复合材料是由上述方法制备的。本发明的锂离子电池包括上述的复合材料。
本发明属于电脑材料技术领域,提供了一种用于电脑外壳的新型复合材料,所述用于电脑外壳的新型复合材料包括第一层、第二层、第三层和第四层,所述第一层是塑料层、第二层是合金层、第三层是纤维层,第四层是塑料层。本发明提供的用于电脑外壳的新型复合材料,该复合材料由四层不同的材料层复合而成,其中塑料层添加由五氧化二磷和氧化剂组成的添加剂,所述五氧化二磷具有强氧化性,可分解塑料;合金层由铝镁合金、碳纤维、植物纤维淀粉和润滑剂组成,铝镁合金与碳纤维的复合,提高了材料的强韧性,再加入植物纤维淀粉,达到可降解的效果。
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