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安徽铜陵有色金属复合材料技术理论与应用

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碳化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料及其制备方法

本发明公开了一种碳化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:硝酸锡2-3、二氧化硅1-2、乙酸锂2-3、氯铱酸铵1-2、三氟化铬1-2、氟化银1-2、硅烷偶联剂KH-5501-2、碳化钛3-5、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;碳化钛具有高硬度、耐磨损和高导电的作用,添加到电极材料中有效的增强了电极材料的表面利用率、降低电阻、提高比电容量。

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安徽 - 铜陵 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氮化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料及其制备方法

本发明公开了一种氮化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:沥青5-7、三乙胺1-2、电解二氧化锰3-4、膨润土1-2、氯化硒2-4、乙酰丙酮钴1-2、乙酰丙酮镍1-2、氮化钛4-5、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的氮化钛具有优良的导热性能、导电性能、光学性能、生物相容性,它包覆在秸秆基炭的表面能够改善电极的循环性能,提高电极的容量。

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WPC共挤免钢衬的门窗型材及生产方法

本发明公开了一种WPC共挤免钢衬的门窗型材及生产方法,门窗型材包括呈框体且截面与型材截面形状相近的内骨、包裹层及卡口,内骨材料为木塑复合材料,包裹层材料为PVC树脂,内骨的内壁相对面之间连接有若干个木塑复合材料内筋,卡口是与包裹层连为一体的PVC树脂。本发明材料成本低,环保,因此本发明的门窗型材环保,而且成本低。

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纸塑复合袋及其制备方法

本发明公开了一种纸塑复合袋及其制备方法,其中,所述制备方法包括:将低密度聚乙烯、酚醛树脂、柠条纤维、丙酮、马来酸酐、增塑剂和稳定剂混合并挤出成型,得到薄膜M;将所述薄膜M加热并粘附于牛皮纸表面,得到纸塑复合材料N;将所述纸塑复合材料N进行加工得到所述纸塑复合袋,解决了普通的纸塑复合袋的降解能力差,废弃后不易降解,进入自然环境后会对环境造成一定的污染的问题。

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耐低温环保的玻璃钢化粪池的制备方法

本发明公开了一种耐低温环保的玻璃钢化粪池的制备方法,涉及玻璃钢制备技术领域,包括以下步骤:向正硅酸乙酯中加入水、乙醇、硝酸镁,搅拌,静置水解,凝胶化,老化,对其进行热处理,然后置于果糖水溶液中,水热反应,得二氧化硅‑碳微球复合材料;向不饱和聚酯树脂中加入硅烷偶联剂、轻质碳酸钙、锻造石英砂、二氧化硅‑碳微球复合材料、甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物、促进剂、N‑异丙基‑N`‑苯基对苯二胺、苯骈三氮唑、邻苯二甲酸二辛脂、己二酸二异癸酯、玄武岩纤维、玻璃纤维,搅拌,再加入固化剂,注入模具,固化成型。本发明的玻璃钢化粪池具有较好的耐腐蚀、耐低温性能,还能有效吸附微量重金属污染物和异味气体。

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PTC发热电缆的制备方法

本发明公开了一种PTC发热电缆的制备方法,包括、制备导电复合材料、螺杆挤出机挤出加工和冷却及后处理三个步骤。本发明导电复合材料的配方合理,通过调整主材中高密度聚乙烯和炭黑的用量,以及调整挤出工艺参数,制得的发热电缆产品阻燃性能好,燃烧性能试验测试氧指数>40,符合安全使用要求,可广泛适用于电信工程、自控温加热器、电流限流器、电路过载保护器等要求自控温的领域。

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硼化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料及其制备方法

本发明公开了一种硼化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氧化钌1-2、钴锰酸锂2-3、五氧化二钒1-3、三氯化铑2-3、三氟化锰1-2、三氟化钛1-2、异丙醇铝2-3、硼化钛3-5、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的硼化钛电阻小,导电导热性能强,热膨胀系数小,具有极好的化学稳定性和抗热性能,它包覆在秸秆基电极材料上能够提高电化学容量,增强电极材料的循环性能。

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高强度磨刀石及其制备方法

本发明公开了一种高强度磨刀石,它包括按重量份计:10-20份高岭土、5-10份膨润土、0.2-0.6份二氧化钛、1.2-1.6份氧化铭、4-8份石英粉和6-10份氧化铝。本发明的有益效果是采用复合材料制得的磨刀石强度提高,抵抗外界侵蚀的能力增强,表面平整度得以保障,可以长时间使用。

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海鞘纤维素共混改性普鲁兰多糖接枝菠萝纤维包装膜及其制备方法

本发明公开了一种海鞘纤维素共混改性普鲁兰多糖接枝菠萝纤维包装膜,包括以下重量份组分:菠萝叶纤维115‑120、复合纤维素酶5.6‑6、纳米氧化镁粒子2.8‑3、柠檬酸4.3‑4.4、海鞘纤维素18‑19、普鲁兰多糖21‑22、碳纳米管‑TiO2复合材料4‑5、虎杖提取物5‑6、竹纤维11‑12、超微淀粉17‑18、硬脂酸甘油酯4‑5、k型卡拉胶2‑3、适量的水、适量的去离子水。本发明采用碳纳米管‑TiO2复合材料接枝海鞘纤维素共混改性的普鲁兰多糖结合纳米化菠萝叶纤维素溶液以及其他成分经超声波辅助乳化剪切制备均相膜溶液制备菠萝纤维素膜,具有一定的抗菌以及光降解性、良好的透气性以及抗拉伸抗断裂性。

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金银合金包覆秸秆基活性炭复合电极材料及其制备方法

本发明公开了一种金银合金包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:四氯化锡2-3、磷酸镍锂1-2、偏钒酸铵2-3、六次甲基四胺1-2、三甲氧基硅烷1-2、金银合金3-4、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的金银合金能够提高材料的导电性、提高充电容量,在加工过程中,损害少,加工稳定性好,解决了在制作电极时加工困难、电极损耗大等问题。

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颚式破碎机的耐撞击颚板

本发明公开了一种颚式破碎机的耐撞击颚板,颚板表面的一侧是使用复合材料经过处理后制成的,复合材料含有的化学元素成分及其质量百分比如下:铜1.5-1.8、碳1.3-1.8、钙1.4-2.1、镁0.8-1.1、一氧化碳1.6-1.9、锌0.2-0.7、铬1.2-1.5、硼0.6-0.8、硅0.2-0.5、锰3.2-5.1、镍8.2-13.1、钕0.6-0.8、磷≤0.020、硫≤0.028、余量为铁;颚板表面的一侧与另一侧间设有中间衬层,衬层重量份包括:环氧丙烷苯基醚21-34份、三乙胺12-18份、方解石5-12份、高岭土1-9份、凹凸棒土10-14份、甲基三乙酰氧基硅烷19-27份、顺丁烯二酸酐3-25份。采用本发明后增加了颚板生产过程中热处理工艺的稳定性,增加了延展性,延长了使用寿命。

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自限温伴热电缆的制备方法

本发明公开了一种自限温伴热电缆的制备方法,该制备方法工艺简单、成本低廉。本发明使用的复合材料中添加了可改善导电填料炭黑与低密度聚乙烯之间界面结合的马来酸酐接枝的低密度聚乙烯分子,增强了复合材料中的导电网络的稳定性,降低了伴热电缆经过高温放置后导电复合材料与电极之间的界面电阻,制备的自限温伴热电缆具有良好的电阻再现性和稳定性。

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可降解聚酯-聚乳酸薄膜及其制备方法

本发明公开了一种可降解聚酯‑聚乳酸薄膜及其制备方法,利用淀粉、碳纳米管对竹原纤维进行改性,再应用到聚酯‑聚乳酸薄膜中,不仅改善了薄膜易产生静电的问题,同时,经改性过后的竹原纤维具有较高的韧性,可以使所得复合材料形成三维网状结构,增强复合材料的力学性能;碳纳米管不仅作为抗静电剂存在在复合材料中,同时也作为竹原纤维和基底的结合位点,促进竹原纤维与基底的结合力,使材料强度提高。

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橡胶阀体胶料及其制备方法

本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、丁苯橡胶30-40、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、苯二酚2-3、硫磺1-2、纳米二氧化硅3-5、钛白粉1-2、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。

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高耐磨电机用聚四氟乙烯密封垫片

本发明公开了一种高耐磨电机用聚四氟乙烯密封垫片,具有较低的磨损率,耐磨性能较高,同时其力学性能得到了显著提高;将堇青石制成微米尺寸,并利用盐酸双氧水对其进行处理后,利用聚酰胺对堇青石进行改性,改善了堇青石粉末的分散和与基底的界面结合效果,降低了复合材料体系中空洞产生的几率,从而显著降低了复合材料的磨损率;将三硫化钼与油酸进行处理,改善了其润滑性和亲油性,使三硫化钼在基底中均匀分布,增强整体耐磨性能;三硫化钼与制得的堇青石纤维协同作用,形成三维网络结构,大大增强复合材料的力学性能。

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PVC木塑复合装饰板
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本发明公开了一种PVC木塑复合装饰板,由以下成分制成:PVC树脂、丁基橡胶、改性聚甲醛/低密度聚乙烯共聚物、玻璃纤维、轻质碳酸钙、木粉、PVC助剂、PVC增强剂、硅烷偶联剂。本发明制备的木塑复合装饰板能够较小复合材料的密度,降低生产成本,同时通过PVC助剂和改性聚甲醛/低密度聚乙烯共聚物的协同作用,能够避免木塑复合材料的裂纹尖端,阻止裂纹扩张,改善木塑复合材料的抗冲击性能和韧性。

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提高薄壁阻燃电线电缆料耐冲击性的方法

本发明属于阻燃电线电缆加工技术领域,具体涉及一种提高薄壁阻燃电线电缆料耐冲击性的方法,包括制备纳米碳酸钙复合材料、材料准备,混合原料、造粒、老化处理。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中纳米碳酸钙复合材料的制备,减小团聚倾向,与丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物复合后同时与高聚合度的高聚磷酸铵复合,使所得复合材料的拉伸强度和阻燃性能都明显提高,配合不同性能的树脂原料,在制成电线电缆料后进行老化,生产出0.6mm厚的样条,进行检测,经机械刮擦后线材表面不发白,耐酸碱性良好,具有较好的柔韧性和耐冲击性,还实现了环保阻燃的效果,在燃烧时不会产生有毒黑烟,具有较好的柔韧性和可加工型。

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橡胶阀体复合胶料及其制备方法

本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、齐聚酯3-5、硫磺1-2、钛白粉1-2、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。

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含氟橡胶复合胶料及其制备方法

本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、丁苯橡胶30-40、丁腈橡胶10-15、氢氧化镁3-5、齐聚酯3-5、苯二酚2-3、硫磺1-2、氢氧化钙1-2、纳米二氧化硅3-5、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。

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冷却装置、设有该冷却装置的电池包和车辆

本实用新型实施例公开了一种冷却装置、设有该冷却装置的电池包和车辆,其中,冷却装置包括复合材料PE扁管,沿着所述复合材料PE扁管的长度方向设有一个供冷却液通过的通道,在所述复合材料PE扁管的两端分别设有冷却液入口和冷却液出口,所述通道连通所述冷却液入口与所述冷却液出口,所述复合材料PE扁管横截面的宽度大于所述复合材料PE扁管横截面的高度。本实用新型实施例结构简单,并且具有较好的通用性。

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膨润土破碎猫砂的生产工艺

本发明公开了一种膨润土破碎猫砂的生产工艺,包括以下制备工艺:将改性膨润土载复合材料、硅藻土、凹凸棒石、沸石为原料,输送至挤压机内,挤压成柱状块料;将柱状块料烘干、粉碎、造粒、再烘干、筛分,即得到膨润土破碎猫砂,造粒的同时加入除臭剂和误食剂;改性膨润土载复合材料的制备工艺包括以下步骤:将复合材料、改性膨润土加入到去离子水中,并超声分散,得到复合材料的水溶液,将复合材料的水溶液滴加到氯化钙溶液,搅拌,过滤,用去离子水洗涤,干燥,得到改性膨润土载复合材料;本发明的猫砂具有很好的抗菌性能、净化猫舍、以及避免食用的优点。

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氧化铝纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种氧化铝纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氮化铝20-25、氮化硼60-80、改性氧化铝纤维10-13、丁腈橡胶粉2-4、异丙苯过氧化氢0.02-0.03、丙烯腈5-6、丙烯酸羟丙酯0.3-0.5、碳酸钙5-8、阿拉伯胶1-3、三聚磷酸钠1-2、乙醇25-30、去离子水30-40;本发明添加的经过抗氧化处理的氧化铝纤维作为陶瓷的增强相具有增强陶瓷韧性、力学性能、耐磨性、硬度和耐高温的特性,添加的碳酸钙在高温熔融的状态下能够提高陶瓷表面的光滑度、膨胀系数和粘度,添加的丁腈橡胶粉在高温下具有较强的粘度,能够将固体颗粒粘合在一起,增加陶瓷粘度的作用。

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氧化铝纤维增强氧化钙陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种氧化铝纤维增强氧化钙陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:钾长石8-10、鳞片石墨3-5、氧化钙60-70、改性氧化铝纤维10-15、过氧化二苯甲酰0.2-0.4、丙酸乙烯酯3-5、过硫酸钠0.01-0.02、三聚磷酸钠1-2、环氧树脂2-3、乙醇20-25、去离子水30-50;本发明添加抗氧化处理的氧化铝纤维作为陶瓷的增强相具有增强陶瓷韧性、力学性能、耐磨性、硬度和耐高温的特性,本发明的制备工艺可以制备出各种复杂形状和尺寸的陶瓷零件,坯体的凝固定型时间短且可控,且成型组分均匀,密度均匀,缺陷少,不易出现密度梯度分布的问题。

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用于布基材料浸涂树脂胶液生产复合材料的节胶器

本实用新型公开了用于布基材料浸涂树脂胶液生产复合材料的节胶器,包括胶液回收装置(4)、胶液刮刀(1)和驱动装置(2),所述的胶液回收装置(4)设置在驱动装置(2)两侧,驱动装置(2)的活塞杆连接曲臂(3)一端、曲臂(3)另一端与胶液回收装置(4)连接并设有胶液刮刀(1),使用本实用新型可降低生产成本,节约资源,减少工业废弃物,改善环境。

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氧化铝纤维增强硅酸锆陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种氧化铝纤维增强硅酸锆陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:硅酸锆60-80、磷酸二氢铝2-3、改性氧化铝纤维10-15、三氧化二铍6-8、硼粉5-6、过氧化二苯甲酰0.02-0.03、甲基丙烯酸羟丙酯3-5、过氧化双2,4一二氯苯甲酰0.2-0.4、羧甲基纤维素钠1-2、乙醇20-30、去离子水40-60;本发明添加的经过抗氧化处理的氧化铝纤维作为陶瓷的增强相具有增强陶瓷韧性、力学性能、耐磨性、硬度和耐高温的特性,添加的三氧化二铍在坯体表面形成致密的氧化膜不与水作用,保证了坯体的干燥,添加的硼粉降低了坯体的粘度和表面张力,提高机械强度和耐久耐磨性,提高了陶瓷的烧结性能等方面的作用。

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多巴胺包覆纳米二氧化硅改性的导电导热玻璃纤维复合材料及其制备方法

本发明公开了一种多巴胺包覆纳米二氧化硅改性的导电导热玻璃纤维复合材料,其特征在于,向纳米二氧化硅中加入缓冲溶液,超声分散处理,加入多巴胺,水浴中反应,离心、洗涤、干燥;向微米氮化铝中加入KH570、乙醇,调pH,超声振荡,加热搅拌、回流反应,冷却后真空抽滤、水洗、烘干、研磨粉碎得改性氮化铝;将玻璃纤维煅烧后,浸泡在丙酮中清洗处理,加入盐酸溶液,羟基化处理,用蒸馏水洗涤,烘干后,加入牛血清白蛋白溶液,搅拌反应,水洗、吹干,得牛血清白蛋白改性玻璃纤维;向氧化石墨分散液中加入改性玻璃纤维,搅拌、提拉,水洗、烘干,蒸汽处理、热处理,再与前面所得物料混合均匀,得导电导热材料。

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氧化铝纤维增强石膏陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种氧化铝纤维增强石膏陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:石膏50-70、硫酸钡10-12、改性氧化铝纤维10-15、铝粉3-5、过硫酸铵0.01-0.03、苯乙烯4-6、过氧化二异丙苯0.1-0.3、羟丙基纤维素1-2、聚乙烯蜡1-3、瓷土8-10、乙醇20-30、去离子水30-50;本发明添加的经过抗氧化处理的氧化铝纤维作为陶瓷的增强相具有增强陶瓷韧性、力学性能、耐磨性、硬度和耐高温的特性,添加的硫酸钡在高温煅烧下不变色,使陶瓷白度增强,密度均匀,光泽性好,表面平滑的作用。

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耐腐蚀高导磁率的铁基软磁复合材料及其制备方法

本发明公开一种耐腐蚀高导磁率的铁基软磁复合材料,由以下重量份的原料组成:铁粉40‑55,纳米高岭土9‑15,正硅酸乙酯20‑32,十二烷基苯磺酸钠4‑7,聚乙烯吡咯烷酮13‑22,甲基丙烯酸甲酯17‑35,乙醇适量,去离子水适量,引发剂2‑6,饱和NaCl溶液适量,硅酸铝2‑6,氯化石蜡2‑4,铝粉2‑6,乙醇铝3‑10,乙二醇适量。本发明制备得到二氧化硅网状结构覆盖在纳米高岭土与铁粉混合颗粒表面,之后与甲基丙烯酸甲酯原位聚合,得到聚甲基丙烯酸甲酯接枝包覆磁性颗粒,提高材料的致密性,降低气孔率,提高绝缘性以保护铁粉颗粒被氧化腐蚀,提高材料的比饱和磁感应强度,软磁材料的磁能积高,磁性稳定。

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超黑亮高光泽尼龙PA66尼龙垫圈复合材料组合物料

本发明公开了一种超黑亮高光泽尼龙PA66尼龙垫圈复合材料组合物料,其是由下述重量份的原料制得:尼龙PA66?300-350、PET34-38、黑色色母粒子0.2-0.4,乳木果油1-2,炭黑12-15、萤石粉5-7、纳米氮化硅8-10、氧化镁4-6、硬脂酸4-6、苯骈三氮唑2.0-3.0、石棉纤维聚乙二醇酯2-3、苯胺甲基三乙氧基硅烷1-2、1,6-己二醇二丙烯酸酯6-8、助剂12-17。

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添加聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料的电极材料及其制备方法

本发明公开了一种添加聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料的电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:丝瓜络60‑63、胖大海37‑40、蒸馏水适量、氯化锌39.5‑40、氯化锂8‑8.5、石墨相氮化碳8‑10、吡咯2‑3、浓度为30wt%的过硫酸铵溶液10‑11、介孔二氧化硅2‑3、羧基丁苯胶乳9‑10.5、硅酸钠2‑3、氨丙基三乙氧基硅烷1.2‑1.5。本发明通过一些列的工艺步骤,将聚吡咯分散在石墨相氮化碳的表面及片层中,进一步提高了混合材料的导电性能以及氧化还原可逆性,与植物基多孔炭材料复配,协同作用,使材料具有优异的电子导电性、电容性,作为电极材料能够依靠离子嵌入存储能量。

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昆明理工大学
教授
中国矿业大学(北京)
院长/教授
中冶沈勘秦皇岛工程技术有限公司
原矿山院院长/教授级高工
西北有色金属研究院、中国工程院
院士
中南大学
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