本发明公开一种C/C复合材料梯度抗氧化涂层的制备方法,属于C/C复合材料抗氧化涂层制备技术。该方法首先将C/C复合材料进行表面粗化处理,然后配制所需SiC陶瓷粉和混合粉,混合粉由SiC陶瓷粉及ZrB2组成,将SiC陶瓷粉及混合粉先后分层涂覆在C/C复合材料表面得到SiC陶瓷粉涂层及混合粉涂层,烘干后备用;将烘干后的C/C复合材料采用激光熔覆进行表面熔覆,制得C/C复合材料梯度抗氧化涂层。本发明方法能够获得结合优良、抗氧化能力优异的涂层;本发明方法得到的C/C复合材料抗氧化涂层,可以扩大C/C复合材料的使用温度,满足实际应用的需要,从而扩大了C/C复合材料的应用范围。
本发明公开了一种PMMA‑ABS复合材料及其制备方法和应用。PMMA‑ABS复合材料按重量份计包括25‑55份的PMMA树脂,10‑30份的乳液法ABS树脂,5‑15份的ASA树脂,13‑30份的SAN树脂。本发明的PMMA‑ABS复合材料中PMMA树脂、ABS树脂、ASA树脂和SAN树脂复配有利于弥补因增韧剂的加入导致的复合材料熔融指数降低问题,从而提高复合材料的流动性,减少复合材料在注塑过程中因熔体取向导致的金属粉母粒熔接痕缺陷,提高免复合材料制造产品的成品率。
本发明公开了一种树脂基复合材料机械连接结构损伤识别和分析方法,所述方法包括:对树脂基复合材料机械连接结构的目标识别区域进行无损检测,快速识别树脂基复合材料机械连接结构的损伤位置;拆卸所检测到损伤区域的机械连接结构,观察损伤区域钉孔及表面损伤形貌;选取典型损伤区域的树脂基复合材料进行切割,将损伤位置作为研磨面做成金相试样,观察树脂基复合材料的损伤形貌和损伤程度;用丙酮将金相试样表面清洗干净,制备树脂基复合材料机械连接结构热揭层试样,分析树脂基复合材料深度方向的损伤分布及树脂基复合材料不同层间的损伤情况。本发明的方法能有效实现对树脂基复合材料机械连接结构损伤位置、损伤形貌及损伤扩展的识别和分析。
本发明属于电化学储能领域,涉及一种钛酸锂复合材料及其制备方法和用途,具体涉及一种磷酸铝钛锂盐包覆钛酸锂复合材料、其制备方法及该复合材料作为负极材料在锂离子电池的用途,本发明提供的磷酸盐基类固态电解质材料/钛酸锂复合材料的放电容量、循环性能和倍率性能得到明显改善,采用该复合材料作为负极材料制备得到的锂离子电池不仅导电性好、倍率容量高、循环寿命长,还具有产气少的优点,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种高光抗菌PP复合材料及其制备方法,所述高光抗菌PP复合材料由以下组分按重量份制备而成:PP 100份,改性硫酸钡6份‑10份,抗氧剂0.1份‑0.5份。所述改性硫酸钡是采用N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷改性硫酸钡,将硫酸钡其由亲水性变成疏水性,再利用还原剂葡萄糖,成功制备出了抗菌性能良好的载铜硫酸钡;同时硫酸钡用N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷改性后其分散性良好,由于硫酸钡中钡含量高、白度高,可以提升PP复合材料的光泽度。本发明制得的PP复合材料具有高光性能、良好的抗菌性能和优异的力学性能,扩大PP复合材料的应用范围。
本发明涉及复合材料,具体涉及一种聚对苯二甲酸乙二酯复合材料的制备方法,包括下述步骤:将阴离子表面活性剂、硼化锆陶瓷粉体、钢纤维混合,加入去离子水,超声分散,真空干燥,加入聚对苯二甲酸乙二酯,混合均匀,注入双螺杆挤出机混炼,得到聚对苯二甲酸乙二酯复合材料。本发明还公开了上述复合材料的应用。本发明得到的复合材料具有优异的耐高温性能和力学性能。
本发明提供了一种HIPS复合材料及其制备方法。该HIPS复合材料按重量百分比包括如下组分:HIPS74%~94.4%、K树脂3%~15%、相容剂2%~10%、抗氧剂0.3%~0.5%、润滑剂0.3%~0.5%。其制备方法包括如下步骤:按照上述配方称取各组分;将各组分进行混料处理,得混合物料;上述混合物料熔融挤出、造粒,得到HIPS复合材料。该HIPS复合材料通过使HIPS树脂与K树脂形成复合材料,其保持了良好的表面,提高了力学性能,最关键是K树脂在相容剂的协同作用下以良好的相容状态分布于HIPS中,以达到柔性增韧的效果,具有极高的冲击强度,且降低了收缩率、增强了耐低温性能。
本发明公开了一种低介电常数聚苯醚复合材料,由以下组分按重量份制备而成:聚苯醚35‑83份、聚苯乙烯10‑20份、羟基化微孔氧化硅2‑10份、抗氧剂0.1‑0.3份、润滑剂0.1‑0.5份。本发明使用羟基化微孔氧化硅,其于复合材料内部形成微型空间,这些微型空间的存在,可大幅降低复合材料的介电常数;同时该羟基化纳米微孔氧化硅,可使聚合物之间更好地结合,提高各组分相容性,复合材料力学性能更优异。本发明制备方法简单,采用现有设备和工艺即可,制备得到的材料不仅具有较低的介电常数,且复合材料的机械性能也有所有提高,可根据客户需求,满足其不同性能的需要。可以满足客户低介电常数的需求,应用到更多5G产业中。
本发明公开了一种凹凸棒石-钙钛矿复合材料及其制备方法和用途,其中凹凸棒石-钙钛矿复合材料是以凹凸棒石粘土为载体,在凹凸棒石表面负载钙钛矿颗粒后得到的复合材料,钙钛矿的负载量为凹凸棒石粘土质量的6-12%;本发明复合材料的组成表示为:μ%La1-xSrxMnO3/PG;式中μ=6-12,x=0、0.1或0.3。本发明复合材料为纳米结构,其活化能低、催化活性高、抗失活能力强,可以应用于甲苯等挥发性有机污染物净化及其他各类有机物的催化氧化。
本发明提供一种吸波型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料,包括内层夹芯材料和分别贴附于所述内层夹芯材料上下表面的蒙皮,所述内层夹芯材料为聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料;所述蒙皮首先使用碳纤维织物预浸料,然后铺贴在蒙皮模具上,封装制袋进行固化,最后将固化好的蒙皮涂敷一层胶膜,胶接于聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料上下表面,然后进行固化,得到吸波型聚甲基丙烯酰亚胺泡沫复合材料。复合材料的上下层蒙皮使用碳纤维织物预浸料,其中碳纤维表面涂覆铁氧体材料和能够吸收红外与微波的多种超微粒子。本发明公开的复合材料涂层厚度薄、重量轻,电磁波易于进入并得到有效衰减,对不同波段的电磁波有较强的吸收能力,可以逃避雷达的监视。
本发明提供了一种石墨烯基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯与复合材料前驱体分散于溶剂中,得到复合悬浊液;将所述复合悬浊液喷雾冷冻后再进行冷冻干燥,得到氧化石墨烯基复合粉体;将所述氧化石墨烯基复合粉体进行热处理,得到石墨烯基复合材料。本申请利用喷雾冷冻与冷冻干燥技术,实现了氧化石墨烯与复合材料前驱体的均匀分散,同时将氧化石墨烯与复合材料前驱体进行复合,而有利于提高石墨烯基复合材料的性能。
本发明公开了一种高导热绝缘灌封复合材料及其制备方法,包括A组分和B组分,两种组分按质量比1:1混合,50~150℃固化20~50min,灌封复合材料的导热系数达到3.5W/m·K(ASTMD5470,HotDisk法)、电绝缘性能及力学性良好。本发明使用乙烯基硅油作为基胶,含氢硅油作为固化剂,采用球状、片状、针状、柱状等形貌的导热填料填充,通过不同形貌导热填料的合理搭配,使其形成大量导热通路,制备具有高导热系数的灌封复合材料,固化物具有良好的电学性能和力学性能。
本发明公开了蛋黄‑蛋壳型磁性碳复合材料、制备方法及应用,其制备的方法步骤如下:S1:立方状Fe2O3颗粒的合成:向NaOH溶液中加入FeCl3·6H2O,磁力搅拌20‑40min后将混合溶液置于聚四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中,130‑150℃下保持12‑18h,然后对反应产物进行离心,得Fe2O3颗粒;S2:核壳型Fe2O3@PDA复合材料的合成;S3:蛋黄‑蛋壳型Fe3O4@C复合材料的合成:在H2/Ar气氛中退火4‑6h,温度控制在500℃,制得蛋黄‑蛋壳型Fe3O4@C复合材料;S4:蛋黄‑蛋壳型Fe@void@C复合材料的合成:在H2/Ar气氛中退火4‑6h,温度控制在700℃,制得蛋黄‑蛋壳型Fe@void@C复合材料。本发明制备的磁性碳复合材料具有优异的电磁性能和高效的能量转换性能,满足了现代微波吸收材料对衰减频率宽、厚度薄、吸收能力强的要求。
本发明公开一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法,所述锂离子负极复合材料按照化学式xLi3VO4·(1-x)Li4Ti5O12(其中0.5≤x≤1)化学计量比进行复合;其制备方法为:称取锂源和钒源,加入“添加剂和溶剂”或者“络合剂和溶剂”后形成溶液或者浆料A;称取锂源和钛源,加入“添加剂和溶剂”或者“络合剂和溶剂”后形成溶液或者浆料B;将A和B通过液相或者固相的方法混合均匀后,干燥、烧结得到Li3VO4和Li4Ti5O12两相复合材料。本发明获得的复合材料作为锂离子电池负极材料充分利用了钒酸锂具有合适嵌入脱出电位和可观容量的特性,因而具有较高的库仑效率、较高的比容量和良好的倍率性能。
本发明公开了一种非弹性体/聚丙烯共混复合材料,是以聚丙烯均聚物为基体材料,以聚乙烯和/或乙烯丙烯共聚物为非弹性体,加入抗氧剂后机械共混改性得到的复合材料;基体材料和非弹性体的质量比为70-90:30-10;抗氧剂添加量为基体材料和非弹性体总质量的0.5-1.5%;将各原料混合后挤出造粒,然后注塑成型即得共混复合材料。本发明共混复合材料的拉伸强度≥20MPa,冲击强度≥30kJ/m2。
本发明公开了一种覆有SiC-Fe基合金层的复合材料及其制备方法,其中覆有SiC-Fe基合金层的复合材料是在钢基材的表面覆有SiC-Fe基合金层,钢基材为含碳量0.2-0.7wt%的碳素钢或合金钢,SiC-Fe复合材料层的原料为SiC和铁基自溶性合金粉;其制备方法是将铁基自溶性合金粉和SiC粉混合后喷涂于钢基材表面。本发明覆有SiC-Fe基合金层的复合材料具备硬度高,耐磨性好,脆性较低,可热处理,可机械加工,成本低,性价比高等优良性能,可以明显提高基材钢的表面性能。
本发明公开了一种具有复合增强体结构的复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域。复合材料以凯夫拉纤维为复合增强体原料,环氧树脂为基体;复合增强体以多层组织结构单元与平纹组织结构单元为配比单元。该复合材料通过树脂固化剂混合溶液浸渍复合增强体制备得到。本发明具有复合增强体结构的复合材料具有优异的力学性能,可满足工程领域对多层机织物增强复合材料较高的性能需求,同时,也为复合结构对所制备的复合材料的力学性能影响提供了理论与设计依据。
本发明提供了一种AlN‑W‑Cu复合材料以及制备该AlN‑W‑Cu复合材料的方法。基于100wt%的复合材料的总重量,AlN的含量为1wt%~20wt%;W的含量为50wt%~85wt%;以及Cu的含量为10wt%~35wt%。所述AlN‑W‑Cu复合材料具有Cu填充在多孔W‑AlN骨架中的结构。本发明所述的AlN‑W‑Cu复合材料克服传统的W‑Cu复合材料因高密度影响其加工和应用的缺点,使复合材料具有更宽的密度范围,提高材料的可加工性,并且满足电子元件小型化和轻量化的要求,拓宽W‑Cu复合材料的应用范围,可应用于电子封装、半导体散热片等领域。
本发明公开一种环氧树脂固化剂、其制备方法及复合材料,所述环氧树脂固化剂是两端具有多氨基的丁腈橡胶,其具有如下式结构式:其中,X为10‑30的整数,Y为20‑50的整数,Z为10‑30的整数,N为5‑20的整数,M为5‑20的整数,且X>N,Z>M。本发明提供的环氧树脂固化剂具有两端均含有氨基的双刷型结构,有助于提高固化密度,进而提高基体的强度,且环氧树脂固化剂的中间链段为丁二烯链段,具有较好的韧性。采用该环氧树脂固化剂制备复合材料时,复合材料具有高强、高韧及耐腐蚀性能。将该复合材料用于雨水井壳体时,制得的雨水井壳体强度高、韧性强且耐腐蚀。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种注塑级PP/ABS微发泡复合材料及其制备方法,所述注塑级PP/ABS微发泡复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:聚丙烯粒料45~80重量份、聚丙烯粉料70~80重量份、微球发泡剂1.5~4重量份、ABS 10~30重量份、引发剂2~5重量份、甲基丙烯酸缩水甘油酯5~15重量份、苯乙烯5~10重量份、无机填料5~10重量份、抗氧剂0.2~0.4重量份、润滑剂0.5~1重量份、可选择的助剂0~2重量份。本发明通过对聚丙烯粉料进行接枝改性制备出相容剂来增强PP与ABS的界面结合力,提高PP/ABS微发泡复合材料的力学性能和耐候性,采用微球发泡剂作为发泡剂,提高了气孔的均匀度,降低了PP/ABS微发泡复合材料的密度和质量,对汽车轻量化具有重要而深远的意义。
本发明公开了一种锡碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,该锡碳复合材料的结构为核壳结构,其中,锡为该核壳结构的核,碳为该核壳结构的壳,所述壳与所述核之间存在空隙。通过本发明中的锡碳复合材料不仅具有较高的比容量,低的嵌锂电位,而且相对于硅碳复合材料来说,该锡碳复合材料中的锡的导电性更强,所以锡碳复合材料的导电性也更强。该锡碳复合材料为核壳结构,核为锡,壳为碳,核与壳之间存在空隙,当该锡碳材料作为负极材料时,上述空隙可以容纳充放电过程中锡的体积膨胀与收缩,缓解了锡的体积效应,增强了整个锡碳复合材料的结构的稳定性,从而提高了锡碳复合材料的比容量。本发明的制备方法,简单便于操作,适合大规模生产。
本发明公开了一种金刚石/W‑Cu复合材料的制备方法,其是首先采用盐浴镀的方法对金刚石颗粒进行表面镀W,并采用化学镀方法得到Cu包覆W复合粉末,再将一定量的镀W金刚石颗粒与Cu包覆W复合粉末混合并压制成形,所得成形坯置于管式炉中,在H2保护下烧结,即得到金刚石/W‑Cu复合材料。本发明将镀W金刚石添加入W‑Cu复合材料中,利用金刚石高的热导率,改善了W‑Cu复合材料的热量传输性能,同时,采用化学镀方法在W粉表面镀Cu,能够使铜均匀地分布在W粉表面,避免了W粉和Cu粉混料的不均匀,有利于提高复合材料的致密度,提高复合材料的综合性能。
本发明公开了一种磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料的制备方法。具体操作步骤是:合成多羧基化取代的富勒烯(C60?COOH),之后采用水热合成法制备磁性富勒烯纳米粒子,在其表面覆盖一层二氧化硅制备出二氧化硅包裹的磁性富勒烯纳米粒子,最后采用分子印迹技术制备出磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料。磁性富勒烯分子印迹纳米复合材料使用富勒烯作为载体,大大增加了印迹聚合物的比表面积,使用磁性Fe3O4简化了净化过程中的装柱、离心与过滤等操作步骤,使用分子印迹技术实现对磺酰脲类除草剂的特异性识别,从而高效选择性的分离净化磺酰脲类除草剂。
本发明公开了一种聚酯复合材料及其制备方法,聚酯复合材料是由以下重量份数的组分制备而成:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物:100份、聚酯:30-150份、相容剂:5-20份、聚四氟乙烯粉:2-10份、线性低密度聚乙烯:5-25份、填料:5-20份、偶联剂:0.1-1.5份、加工助剂:0.1-2份。本发明的聚四氟乙烯粉和填料两者之间具有协同作用,两者作用既提高了耐磨性能、导热性能、冲击韧性,又降低了丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料的成本。本发明制备的聚酯复合材料应用领域非常广阔,包括电子电气、建筑、纺织、汽车制造等领域。
本发明提供一种锂离子电池负极用锡碳复合材料及其制备方法,同时提供一种按该方法生产的锡碳复合材料作为电极组装成的锂离子电池。该发明先用酚单体和醛单体制备高孔容、高比表面的多孔高分子酚醛树脂,在此多孔高分子酚醛树脂基础上制备颗粒尺寸细小、结合强度高、高比容量、电化学性能稳定的锡碳复合材料。根据本发明的一个非常优选的实施方案,该负极材料首次放电比容量可达605mAh/g,20次循环后,比容量可达453mAh/g。
本发明提供了一种二硫化钼纳米球/二氧化钛复合材料及其制备方法,其特征是以二氧化钛、钼酸盐、硫代乙酰胺为原料,利用强酸性溶液活化二氧化钛表面,硫代乙酰胺与钼酸盐在二氧化钛表面发生反应,二氧化钛促使反应产物以规整球形生长,在真空或保护气体中煅烧后,反应产物转化为二硫化钼纳米球/二氧化钛复合材料。本发明制备工艺简单,反应条件易于控制,二硫化钼纳米球形态规整,在二氧化钛中分散均匀,复合材料可以用作高性能的润滑剂与催化剂。
本发明公开了一种利用化学镀银提高聚偏氟乙烯复合材料导热导电性能的方法,首先采用溶液法使CNT均匀分布在PVDF基体中,随后通过共沉淀制备条状CNT/PVDF复合材料,再采用化学镀法获得表面镀银的CNT/PVDF复合材料,热压后制得块状CNT/PVDF@Ag复合材料。银镀层能有效提高复合材料的导热、导电性能,且经过热压后镀层在保持原有的分布状态的同时溶于基体,并且与基体紧密结合,提高了CNT/PVDF@Ag复合材料的耐用性。
本发明公开了一种具有高SERS活性的Ag/MXene‑Ti3C2复合材料的制备方法,是以柠檬酸钠和MXene‑Ti3C2为还原剂,在室温下将柠檬酸钠、聚乙烯吡咯烷酮溶液依次加入硝酸银溶液,待混合均匀后再将MXene‑Ti3C2溶液加入到混合液中,水浴后得到Ag/MXene‑Ti3C2复合材料。本方法操作简单、成本低廉,制备的Ag/MXene‑Ti3C2复合材料能够作为基底增强探针分子拉曼信号,且增强效果优异其增强因子可达2.24×105。
本发明公开了一种基于Ce基非晶合金的纳米复合材料及其制备方法和在处理染料废水中的应用,是将Ce基非晶合金与稀酸反应后,加碱沉降获得悬浊液,再对悬浊液进行水热处理,从而获得基于Ce基非晶合金的纳米复合材料。本发明的纳米复合材料可在黑暗常温常压、且不添加任何化学品(H2O2、PS/PMS或O3)和能源的条件下,对染料废水具有高效的去除率。
本发明公开一种用于3D打印的PLA基复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料技术领域,包括以下步骤:(1)将稻秸秆纤维干燥后,采用酶或γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷与酶对稻秸秆纤维进行改性;(2)将改性稻秸秆纤维、聚乳酸干燥后,混合;(3)将混合后的原料放入挤出机中挤出造粒,得到复合颗粒;(4)将干燥后的复合颗粒通过拉丝机加工成单丝,冷却成型制得复合材料。本发明的有益效果在于:采用本发明制得的复合材料与只经过γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷处理相比,经过酶处理,可以提高稻秸秆纤维与聚乳酸之间的相容性,可以增强复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量,提高复合材料的力学性能。
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