本发明提供了三维管状结构二氧化锰负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及锂硫电池,与现有技术相比,本发明利用水热法获得放射状的氧化锌三维纳米棒,再通过水热法在氧化锌上生长氧化锰,然后用盐酸将氧化锌洗掉,最后通过熏硫的方式负载上硫颗粒,最终获得二氧化锰负载硫的三维复合材料,产物纯度高,应用于锂硫电池正极材料。本发明有效解决了多硫化物穿梭等难题,提供了一种工艺简单、成本低的复合材料制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高的比容量的锂硫电池正极材料。
本发明公开了一种木塑复合材料及其制备方法,该木塑复合材料含有塑料树脂、植物纤维、相容剂、润滑剂和填充剂;其中,相容剂选自乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、氯化聚乙烯、过氧化异丙苯、铝酸酯、钛酸酯类化合物、硅烷偶联剂、马来酸酐改性聚丙烯中的一种或多种;相对于100重量份的塑料树脂,木粉的含量为300-350重量份,相容剂的含量为2-15重量份,润滑剂的含量为2-6重量份,填充剂的含量为10-20重量份。通过该方法制得的木塑复合材料具有优异的韧性和耐热性。
本发明涉及新能源汽车材料技术领域,特别涉及一种废料回收导电碳纤维热塑性复合材料及其制备方法。按重量百分比由以下组分组成:PA6 30‑50%;碳纤维20‑30%;废料复合材料20‑30%;导电粒子4‑15%;增强剂1‑10%;热稳定剂0.1‑1%;分散剂1‑3%,其中导电粒子包括碳纳米管和氧化石墨稀包覆纳米铝颗粒;所述碳纳米管与所述氧化石墨稀包覆纳米铝颗粒的重量比为1∶1;所述PA6粒径不超过25μm。本发明的目的在于提供了具有较好导电性能的一种废料回收导电碳纤维热塑性复合材料及其制备方法。
本发明公开了一种氧化镍/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序、复合工序、焙烧工序,本发明制备方法使得氢氧化镍在石墨烯表面直接进行原位生长,形成形貌独特的三维还原氧化石墨烯复合材料,具有大的比表面积,经过洗涤,干燥,焙烧获得黑色片状氧化镍与石墨烯复合材料,解决了石墨烯与氧化镍的团聚问题,很好的解决负极材料自身稳定性较差,导电性较差等缺点,从而达到提升锂电池性能的目的;该材料应用于锂离子电池负极材料,有着循环稳定性好,比能量密度高等优点。
一种耐刮擦抗老化塑木复合材料板材,其组分按质量百分数配比为:聚苯乙烯20%‑25%、木粉10%‑20%、轻质碳酸钙5%‑10%、沙林树脂10%‑15%、己内酯10%‑15%、硅灰石5%‑10%、氢氧化铝1%‑3%、硬脂酸1%‑3%。本发明还提供了一种耐刮擦抗老化塑木复合材料板材的制造方法,包括以下步骤:将上述成分进行混合,采用挤出机进行熔融共混并造粒,经过冷压定型制成。本发明制造方便,成本低;塑料用量、木材用量少,环境友好;使用寿命长。消除静电,避免了电击现象,促进了身体健康。通过该方法制得的塑木复合材料板材具有耐刮擦抗老化性,且制备方法简单,原料易得。
本发明公开了一种环形溢胶槽复合材料螺旋桨模压成型模具,包括上模和下模;上模中部设有上模型腔;在上模型腔外侧,沿其外周方向依次设置有环形的上容料槽、上溢胶流道和上容胶槽;下模中部设有下模型腔;在下模型腔外侧,沿其外周方向依次设置有环形的下容料槽、下溢胶流道和下容胶槽;在上模、下模闭合状态下:上容料槽与下容料槽之间设有开口,开口朝向上溢胶流道与下溢胶流道;上溢胶流道与下溢胶流道上设有溢出口,溢出口朝向上容胶槽与下容胶槽。本发明中,上模、下模闭合,多余的复合材料会溢出,容料槽、溢胶流道逐渐减小复合材料的溢出压力,并确保上模与下模合模到位,满足螺旋桨高的外形尺寸要求及成型所需的高温高压要求。
一种纳米二氧化硅改性橡胶复合材料的制备方法,属于橡胶复合材料制备技术领域,包括以下步骤:制备纳米二氧化硅、天然橡胶NR塑炼、配料混炼、制得混炼胶胶片、混炼胶胶片硫化处理。纳米二氧化硅的表面改性,消除或减少表面硅醇基的量,使产品由亲水变为疏水,使纳米二氧化硅粒子在聚合物基体中获得良好的分散,提高了纳米二氧化硅与橡胶基质的界面粘合水平,提高了橡胶复合材料的综合性能,纳米二氧化硅具有良好的应用前景。
本发明公开了一种硫化钴/钴碱式盐纳米复合材料的制备方法及应用。首先,通过水热法制备了钴碱式盐纳米线,然后通过气相水热法将钴碱式盐纳米线转化为分级结构的硫化钴/钴碱式盐纳米复合材料,该分级结构中,硫化钴纳米片负载在钴碱式盐纳米线的表面上,薄的纳米片具有高的比表面积,可提供更多的电化学活性位点用于储存电能,从而获得高的比电容量;纳米线本身除了参与电化学储能外,还能为纳米片提供支撑,防止纳米片的相互团聚而影响电化学性能。因此,本发明公开的硫化钴/钴碱式盐纳米复合材料可用作超级电容器电极材料,其具有优良的电化学性能。
本发明提供一种石墨烯复合材料电缆,从内到外依次包括导体层,绝缘层,外披层以及保护层,所述保护层材料为石墨烯复合材料,所述石墨烯复合材料的原料,按重量百分比计,包括:石墨4%‑6%,硝酸钠2%‑3%,高锰酸钾12%‑18%,浓硫酸12%‑13%,去离子水34%‑38%,过氧化氢10%‑11%,水合联氨6%‑7%,硫酸铜5%‑6%,铝块5%‑6%,防火材料2%‑4%。本发明用石墨烯符合材料代替金属编织屏蔽材料和铝箔材料,工艺简单的同时降低了生产成本,具有显著的经济效益。
本发明公开了一种高效净化室内空气的复合材料制备方法,包括如下步骤:将电气石粉、纳米蛭石粉、纳米硅藻土、滑石粉搅拌均匀,加入改性杉木粉混合均匀,煅烧,粉碎,再加入氧化铝粉末、氧化淀粉、微晶纤维素、竹炭纤维、聚氨酯树脂、天然香料混合均匀,造粒得到高效净化室内空气的复合材料。本发明所得复合材料可去除甲醛、甲苯、二甲苯、二氧化硫、VOC等有机挥发物,具有很好的净化空气功能,可应用于汽车空气滤芯颗粒、空气净化颗粒包或冰箱除臭剂,净化效率高,无毒害,无污染,可重复利用,成本低。
本发明公开了一种羽绒基复合材料,其特征在于,所述复合材料为含磷酸根基团的羽绒接枝聚合物,所述羽绒接枝聚合物的接枝率为90‑120%,接枝效率为60‑80%。本发明的羽绒基复合材料是一种廉价易得、可降解、使用安全、绿色环保的新型吸附材料,对我国实现羽毛的综合利用和可持续发展,具有巨大的社会效益,环境效益和经济效益。通常水溶性氧化还原体系只能引发水溶性单体的接枝聚合,而本发明实现了油溶性单体在水相中的高效率接枝聚合,反应直接在水溶液中进行,克服了溶剂有毒,温度不易控制,传热不均等问题。
本发明公开了一种秸秆纤维复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将植物秸秆和碱溶液混合,过滤后将植物秸秆进行粉碎;(2)将粉碎后的植物秸秆、聚丙烯酸脂和甲醇进行混合,之后进行软化,得到植物秸秆混合物;(3)将植物秸秆混合物、聚乳酸纤维、木纤维、柠檬酸、磷酸二氢钠、聚乙烯蜡、马来酸酐节脂、六溴苯和乙二醇混合,并经预压、热压和砂光得到秸秆纤维复合材料;解决了目前利用秸秆为原料制得的复合材料还存在机械强度较低和阻燃性能较差的问题。
本发明提供了一种二氧化硅壳聚糖复合材料、制备方法及其应用,制备方法包括:芘丁酸修饰壳聚糖、制备季铵化的芘丁酸壳聚糖复合材料、环氧基修饰二氧化硅纳米材料和制备二氧化硅壳聚糖复合材料。利用壳聚糖为载体,表面修饰芘丁酸荧光基团,并将其季铵化后,再与环氧修饰的二氧化硅纳米材料反应,制备了能对汞(II)离子集吸附与检测于一体的多功能纳米材料。
本发明提供了一种自清洁复合材料及其制备方法,与现有技术相比,本发明纺织品先进行电晕处理,再光降解改性然后进行疏水处理,使复合材料具有优越的光降解性能和疏水性,防止被污染,污染物能够被光催化降解,使复合材料具有自清洁功能,而且,改性性能稳定,经过10次水洗,光降解和防水性不降低;同时,复合材料柔软,具有良好的生物降解性及杀菌性,制备方法简单,成本低,便于工业化生产。
本发明公开了一种纳米钯复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:将钯盐与溶剂混合,形成钯盐溶液;将二氧化硅和制得的钯盐溶液混合,得到初始复合材料;将制得的初始复合材料经氢气还原后得到纳米钯复合材料。解决了普通的纳米Pd催化剂的制备较为繁琐,制备周期较长,且催化剂的稳定形成均需通过精细调控才能得以完成,制备过程中易造成环境污染和设备腐蚀的问题。
本发明公开了一种光催化降解甲醛复合材料及其制备方法及应用,原料包括钛酸正四丁酯、无水乙醇、活性炭粉、尿素和碳酸钾;制备步骤如下:按质量份数取30~50份钛酸四丁正酯溶于200~300份的无水乙醇中,再加入活性炭粉100~200份放在磁力搅拌器上搅拌6~10h,然后放入电热恒温鼓风干燥箱80~120℃中烘干,烘干后得到混合样品;将混合样品加入尿素30~50份,碳酸钾10~20份,混合均匀得到前驱体;将前驱体在400~600℃条件下反应120~480min,然后冷却至室温得到终产物;将终产物放入蒸馏水中洗涤5~6次,然后烘干,得到光催化降解甲醛复合材料。本发明提高了复合材料的光催化降解甲醛的效果,解决了光催化降解甲醛技术在室内操作存在局限性的问题。
本发明涉及一种笔记本底座,特别涉及一种碳纤维PC复合材料加工成型的笔记本底座。本发明提供了如下技术方案:一种碳纤维PC复合材料加工成型的笔记本底座,制备配比为:PC基材20%—25%、超高分子聚乙烯25%‑35%、碳纤维25%‑30%、偶联剂5%‑15%、导电粒子2%‑5%、阻燃剂5%‑10%、抗氧剂5%—10%、紫外线吸收剂3%—6%。采用上述技术方案,提供了一种不易破裂、耐温耐酸碱性能好、使用寿命长、成本低的碳纤维PC复合材料加工成型的笔记本底座。
本发明涉及一种PP/ABS复合材料,具体涉及一种导热耐候PP/ABS复合材料及其制备方法,该复合材料由PP、ABS作为主料,并预先利用玻璃纤维改性PP,用鳞片铝粉改性ABS,最后再将改性后的PP、ABS母粒交联混合造粒,并加入了具有高导热耐候性能的纳米氮化铝、纳米二氧化钛等物料,制备得到的成品复合料不仅高效的结合了PP与ABS的优点,改性效率提高,还具有耐热导热、耐候耐老化、光泽度高等优点,极大的提高了产品的市场竞争力。
本发明公开了一种全生物降解的聚乳酸复合材料及其制备方法,所述复合材料包括40-93重量份聚乳酸、5-40重量份增韧剂、1-10重量份增塑剂、1-30重量份植物纤维、0.1-2重量份抗氧剂、0.1-1重量份硅烷偶联剂。本发明中,植物纤维复合聚乳酸改性,既可以增强聚乳酸材料力学性能和耐热性能,同时又完全可降解,且其原材料可再生,资源丰富;纤维采取侧位进料的方式,螺杆对纤维的破坏更小,纤维的增强、增韧效果更好。使用聚丁二酸丁二醇酯(PBS)接枝聚乳酸共聚物作为增韧剂,既大大提高了PBS与聚乳酸的相容性,又可以提高复合材料的韧性和耐热性。
本实用新型公开了一种纤维复合材料制品和具有其的汽车顶盖总成,所述纤维复合材料制品包括:多个第一纤维层和多个第二纤维层,具体地,每个所述第一纤维层包括平行设置的多条第一纤维束;每个所述第二纤维层包括平行设置的多条第二纤维束;多个第一纤维层适于与多个第二纤维层沿上下方向层叠设置,且上下相邻的两个所述第一纤维束之间、上下相邻的两个所述第二纤维束之间或者上下相邻的第一纤维束和所述第二纤维束之间均具有夹角。根据本实用新型实施例的纤维复合材料制品整体结构强度高,轻量化水平高,可设计性强。
本发明涉及一种用于提升气雾化铁硅铝软磁复合材料强度的方法,属于磁性材料技术领域。制备操作步骤如下:(1)在绝缘处理后的磁粉中加入高粘度的树脂与脱模剂硬脂酸锌;(2)按质量百分比为30~60%的环氧树脂、3~7%的EVA、3~7%的EAA、30~60%的丙酮溶液以及0.1%抗氧剂的配方配备好浸润液;(3)将半成品磁芯放入配备好的浸润液中浸润然后取出清洗;(4)烘烤,得到高强度的气雾化铁硅铝软磁复合材料磁芯成品。提升后的气雾化铁硅铝软磁复合材料的强度为5100~6200N,成品率为98%以上。本发明大大减小了在工艺流转过程中磁芯的破损与缺陷,使得良品率大大提升,也很好的解决了磁芯浸润之后表面溢胶的问题。
本发明提供了一种二氧化锡量子点/碳纳米管/硫颗粒多孔微胶囊复合材料及其制备方法和应用,将表面生长有二氧化锡量子点的碳纳米管分散在聚乙烯醇溶液中形成胶囊内相;ETPTA与光引发剂和二氧化硅纳米球搅拌均匀形成胶囊外相;通过微流控技术,制备二氧化锡量子点/碳纳米管/微胶囊复合材料,高温碳化后刻蚀掉二氧化硅纳米球,熏硫,硫颗粒负载在微胶囊内部的纳米管的管壁上以及微胶囊内壁和外壳中,形成二氧化锡量子点/碳纳米管/硫颗粒多孔微胶囊复合材料。其内部存在的丰富的空隙结构,能缓冲体积变化,大大提高硫颗粒及二氧化锡量子点/碳纳米管结构完整性,减少了充电/放电过程中的活性质量损失,从而改善了正极的电化学性能。
本发明公开了一种高强木塑复合材料及其制备方法,该高强木塑复合材料包括木塑复合载体层和设于所述木塑复合载体层上的耐磨抗老化面层;以质量份数计,木塑复合载体层包括:第一聚烯烃树脂80‑100份,植物纤维材料40‑60份,纳米二氧化硅粉5‑8份,超细纳米陶瓷粉5‑8份,第一抗紫外线剂0.8‑2.5份,第一偶联剂1‑2.5份和润滑剂1‑2.5份;以质量份数计,耐磨抗老化面层包括:第二聚烯烃树脂80‑100份,粉末碳纤维2.5‑8份,硅油1.5‑2.5份,第二抗紫外线剂0.8‑2.5份和第二偶联剂1‑2份。本发明通过木塑复合载体层配方优化,使得木塑复合载体层具有良好的强度、耐老化性,通过设置耐磨抗老化面层以提高木塑复合材料的耐磨性、强度和耐老化性。
一种芳纶纤维表面修饰橡胶复合材料的制备方法,属于橡胶复合材料制备技术领域,包括以下步骤:对芳纶纤维进行表面改性处理、天然橡胶NR塑炼、纤维及其他配料混炼、制得混炼胶胶片、混炼胶胶片硫化处理。在芳纶纤维表面引入环氧基团,提高芳纶纤维与橡胶的粘合性能,改性纤维/橡胶复合材料的界面粘合表现出优异的耐老化和抗疲劳性能。
本发明公开了一种高强耐温木塑复合材料及其制备方法,以质量份数计,该材料包括:聚乙烯50‑60份,ABS树脂5‑10份,植物材料30‑35份,高强耐温剂15‑20份,偶联剂3‑4份,润滑剂3‑4份,防霉剂1‑2份其中,所述高强耐温剂为硅藻土和纳米二氧化锆的混合物,所述硅藻土和纳米二氧化锆的质量比为1:0.6‑0.9;本发明通过在木塑复合材料中添加硅藻土和纳米二氧化锆的混合物作为高强耐温剂,提高了木塑复合材料的耐温性和力学性能。
本实用新型公开了一种复合材料生产用涂胶装置,包括连接于机械手臂的支架,所述支架通过蛇形动作结构设置有涂胶刷,所述涂胶刷上连接有注胶管;所述蛇形动作结构包括固定安装在所述支架的蛇形滑道,在所述蛇形滑道内可滑动地嵌套有滑动块,所述蛇形滑道上安装有用于驱动所述滑动块的多向驱动组件。本实用新型通过在涂胶刷的底部进行出胶,利用蛇形动作结构使得涂胶刷产生特殊的运动轨迹,从而可使得相对复合材料而言较小面积的涂胶刷在复合材料上模拟人工进行往复刷胶,以适应不同面积的原料,进而降低胶水的损耗。
本发明公开了一种CoTe纳米线‑石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料由CoTe纳米线分散于石墨烯纳米片中。该制备方法包括将氧化石墨烯超声分散于N,N‑二甲基甲酰胺和和水的混合液中,加入乙酸钴、NaOH和水合肼,持续混合使得透明粉色溶液变成粉色沉淀,再加入亚碲酸钠和十二烷基硫酸钠,进行加热反应。该CoTe纳米线‑石墨烯复合材料不仅具有较大的充放电容量和较好的导电性,而且更有利于电化学过程的进行。不仅如此,采用一锅法,不仅步骤简单,可操作性强,而且易于控制,具有较高的推广应用价值,对后续基于CoTe的储能器件的制备和应用提供了极大的便利。
本发明公开了一种低热膨胀复合材料,所述低热膨胀复合材料包括材料A、材料B、材料C和材料D;所述材料A的原料成分包括:C、Sn、Eu、S、Cr、Cd和Fe;所述材料B的原料成分包括:C、Fe、Eu、Cd、Si、Pb、Cu和Sn;所述材料C的原料成分包括:CdO、PbO2、K2O、Eu2O3和Al2O3;所述材料D的原料成分包括:PbO2、ZnO、Cr2O3、Mn2O3、CdO、Eu2O3和Fe2O3。解决了传统的低热膨胀复合材料存在磁性能较低的问题。
本发明提供了一种微胶囊复合材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,以Cu7.2S4纳米花作为胶囊内相,将表面生长有二硫化锡量子点的碳纳米管、三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯ETPTA、光引发剂和氧化锌纳米棒搅拌均匀形成胶囊外相;通过微流控技术,制备二硫化锡量子点/碳纳米管/Cu7.2S4胶囊复合材料,高温碳化后刻蚀掉氧化锌纳米棒,形成二硫化锡量子点/碳纳米管/Cu7.2S4多孔微胶囊复合材料。其内部存在的丰富的空隙结构,能缓冲体积变化,减少了充电/放电过程中的活性质量损失,从而改善了负极的电化学性能。
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