本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种多孔硅/二氧化钛/石墨烯复合材料,包括:二氧化钛包覆的多孔硅复合材料和支撑二氧化钛包覆的多孔硅复合材料的还原氧化石墨烯;所述还原氧化石墨掺杂有强电负性元素。该复合材料兼具硅类材料的高的储锂特性和碳材料高循环稳定性,具有比容量高,循环稳定性好,倍率性能和安全性能优异的特点,且制备原料价格低廉。
本发明提供了一种基于纳米尺度加固的钢纤维水泥基复合材料及其制备方法,涉及水泥基复合材料技术领域。本发明提供的复合材料包括以下质量百分含量的组分:水泥25~40%,硅灰7.5~10.5%,河砂35~50%,水5~7.5%,减水剂1~1.5%,钢纤维5~9%,纳米纤维素纤维0.01~0.15%。本发明在钢纤维水泥基复合材料中加入少量纳米纤维素纤维,以纳米纤维素纤维加固基体的方式对钢纤维‑水泥基体界面过渡区进行纳米尺度的改善,可在低钢纤维掺量下实现力学性能显著提升;且纳米纤维素纤维具有亲水性,与水泥基体能紧密结合,更有利于提升复合材料的力学性能;纳米纤维素纤维还具有取材广泛和绿色环保的特点。
本发明提供一种复合材料及其制备方法、量子点发光二极管,所述复合材料包括金属氧化物纳米颗粒和结合在所述金属氧化物纳米颗粒表面的有机分子,所述有机分子选自表卤醇类化合物分子、乙烯砜类化合物分子、卤化氰类化合物分子、三氟代烷烃磺酰卤类化合物分子、羰基咪唑或二琥珀酰亚胺基碳酸酯。所述的复合材料表面具有稳定的有机分子,将所述复合材料用作量子点发光二极管的电子传输层时,在工作状态下,不仅能保持良好的传输性能,并且复合材料表面的所述有机分子还不易脱落,能提高器件的稳定性。
本发明公开了一种碳纤维增强碳‑碳化硅梯度复合材料、其制备方法及应用,所述碳纤维增强碳‑碳化硅梯度复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)碳纤维预制体的铺层结构分区设计与编织;(2)碳纤维预制体的高温热处理;(3)多孔碳/碳坯体制备;(4)多孔碳/碳坯体的高温热处理;(5)对孔碳/碳坯体进行包埋式熔融渗Si,制得碳纤维增强碳‑碳化硅梯度复合材料。该梯度复合材料由碳/碳复合材料承载层、碳/碳‑碳化硅过渡层和碳/碳‑碳化硅功能层组成,该材料结构采取功能分区设计、制备方法简单、力学/摩擦综合性能优良、热稳定性及环境适用性强,适用于制作汽车制动盘或片、高速列车闸瓦、磁悬浮列车滑橇等。
本发明涉及5G通讯材料技术领域,尤其涉及一种低介电玻纤增强PBT复合材料及其制备方法,该低介电玻纤增强PBT复合材料包括PBT树脂、聚四氟乙烯微粉、填充剂、封端剂、低介电玻纤、抗氧剂、润滑剂。本发明的低介电玻纤增强PBT复合材料在保持玻纤增强PBT材料的强度的前提下,有效地降低了PBT复合材料的介电常数与介电损耗因子,并确保无浮纤等外观缺陷以及制品光泽度,符合ROHS环保标准。本发明的低介电玻纤增强PBT复合材料的制备方法,工艺简单,生产效率高,可规模化生产。
本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种双醛淀粉交联纤维/棉籽蛋白复合材料及其制备方法和应用。本发明制备方法中,以棉籽蛋白为原料,通过对其进行变性、交联和增塑后,与碱化纤维进行热压成型得到双醛淀粉交联纤维/棉籽蛋白复合材料,以棉籽蛋白作为基体,以碱化纤维作为材料的增强相,对制备得到的双醛淀粉交联纤维/棉籽蛋白复合材料的结构进行扫描电镜和红外光谱表征,并进行了力学性能以及热重测试,结果表明,双醛淀粉交联纤维/棉籽蛋白复合材料的纤维与棉籽蛋白基体有很好的粘接效果,双醛淀粉交联纤维/棉籽蛋白复合材料具有较高的拉伸强度和杨氏模量,具有良好的力学性能和强度,热稳定性好。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种改性PA56复合材料及其制备方法,该改性PA56复合材料PA56包括如下重量份的原料PA56 65‑75份、玻璃纤维10‑18份、有机硅环氧树脂7‑13份、增韧改性剂9‑15份、填充剂6‑12份、抗氧化剂4‑8份、成核剂3‑5份、偶联剂3‑6份、复合增效剂5‑10份、润滑剂1‑2份。本发明的改性PA56复合材料具有良好的机械性能、阻燃性和尺寸稳定性,耐高温性能好,不易黄变,使用范围广,其制备方法,操作控制方便,生产效率高,生产成本低,制得的A56复合材料产品质量稳定,具有优良的综合性能,利用工业化生产。
本发明公开了一种氮化硅复合材料的制备方法,该方法包括:将P2O5、ZnO、NaF、B2O3混合制备成玻璃粉体;将所述玻璃粉体与氮化硅粉体混合制备成混合粉料;将所述混合粉料干压成型制备预烧结体;将所述预烧结体进行排胶和烧结制备成所述氮化硅复合材料。本发明还公开了利用该氮化硅复合材料制备的基板。本发明选用低介电常数NaF-ZnO-P2O5-B2O3系玻璃与氮化硅复合通过低温烧结制备致密的氮化硅复合材料,并将该氮化硅复合材料制备基板,该基板的介电常数可达4左右,介电损耗可达0.0008左右。
本发明提供了一种基于聚氨酯/多壁碳纳米管复合材料的可拉伸式线状超级电容器的制备方法,包括以下步骤:将热塑性聚氨酯弹性体和多壁碳纳米管加入双螺杆挤出机进行配料,得到内层TPU/CNT复合材料;将热塑性聚氨酯弹性体、多壁碳纳米管和超细碳酸钙加入双螺杆挤出机进行配料,得到外层TPU/CNT/超细碳酸钙复合材料;将内层TPU/CNT复合材料和外层TPU/CNT/超细碳酸钙复合材料,共挤制备得到复合纤维;将该复合纤维经稀酸致孔,表面沉淀纳米MnO2,涂覆电解质和TPU/CNT溶液,即可得到可拉伸式线状超级电容器。本发明超级电容器制备方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化应用。
本发明涉及一种石墨烯-硬碳复合材料的制备方法。通过在氧化石墨烯的悬浮液中加入甲醛、苯酚以及聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯三嵌段共聚物进行酚醛树脂的聚合反应得到含有氧化石墨烯、酚醛树脂与三嵌段共聚物的复合材料,再将复合材料在保护气体氛围中缓慢加热,一方面氧化石墨烯热还原为石墨烯,另一方面酚醛树脂和聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯三嵌段共聚物受热分解形成硬碳材料,得到的石墨烯-硬碳复合材料中硬碳材料均匀分散在片层的石墨烯中,可以有效防止石墨烯片层之间相互堆叠,从而可以增大石墨烯的比表面积,通过实验检测,通过上述方法制备得到的石墨烯-硬碳复合材料的比表面积较之单纯的石墨烯材料显著提高。
本发明涉及可降解生物材料技术领域,具体涉及一种可全降解生物质基复合材料及其制备方法,该可全降解生物质基复合材料由以下组份制成:聚乳酸、改性聚乳酸、改性淀粉、硬脂酸和环氧大豆油。改性聚乳酸由以下组份组成:聚乳酸、甲苯、马来酸酐、过氧化二异丙苯和甲醇。该可全降解生物质基复合材料的制备方法,包括:第一步,改性乳酸的制备;第二步,混合料的配料;第三步,双螺杆挤出机进行拉条、切粒和干燥,即制得可全降解生物质基复合材料。该可全降解生物质基复合材料,由于相对于现有技术的可降解生物材料,添加了改性聚乳酸,相比现有技术的纯聚乳酸的可降解生物材料的成本降低了20%~40%,进而提高材料的应用范围。
本发明提供一种载银壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料及其制法和应用。该纳米复合材料的基本组成为水溶性壳聚糖衍生物、层状硅酸盐和纳米银颗粒,其制备方法是采用水溶性壳聚糖衍生物作为合成纳米银的还原剂和稳定剂,并在纳米银生成的同时依靠驱动力进入层状硅酸盐的层空间,使层状硅酸盐的片层完全剥离,且剥离的硅酸盐片层又成为纳米银的生长模板,最终获得载银壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料热稳定性好、抗菌能力强,且制备方法反应时间短、可控性强,在制备过程中无需额外添加还原剂和稳定剂,环境负荷低。因此该纳米复合材料在医疗、传感器、生物催化、仿生材料等众多领域有着独特的应用前景。
本发明涉及耐磨材料技术领域,具体公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料,其包含如下重量份的原料组分:聚醚醚酮60~80份;聚苯硫醚20~40份;耐磨填料10~30份;分散剂0.5~5份。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料通过聚醚醚酮与成本较低的聚苯硫醚进行复合,降低了昂贵的聚醚醚酮的用量,进而降低了耐磨聚醚醚酮复合材料的制备成本;且制备得到的耐磨聚醚醚酮复合材料具有优异的耐磨性能。
本发明属于热塑性复合材料领域,具体涉及一种抗菌防霉热塑性复合材料及制备方法。所述复合材料板由隔离层、抗菌防霉功能层、缓冲层、增强层和介质层组成,各层经过热压复合后制成的复合材料板,其中缓冲层分别嵌入至抗菌防霉功能层和增强层内部,介质层部分嵌入到增强层内部;隔离层的下表面与抗菌防霉功能层的上表面贴合,具有可剥离的界面;抗菌防霉功能层的下表面与增强层的上表面无明显界面,不可剥离。所述抗菌防霉热塑性复合材料板,具有多重抗菌体系协同作用,产品加工时抗菌活性保留率高,不会失效;使用时,可采用常规手段进行清洁和紫外线灭菌消毒,实现持续高效抗菌防霉作用,经检测,对大肠杆菌抗菌率≥99.9%,对经黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%,防霉等级0级。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法与量子点发光二极管,其中,所述复合材料的制备方法包括步骤:将金属化合物与苄基吡啶混合在有机溶剂中,使苄基吡啶结合在所述金属化合物表面,制得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有高导电性,所述复合材料在作为电子传输层材料时,能够有效提高其电子传输效率,促进电子‑空穴有效地复合,降低激子累积对量子点发光二极管性能的影响,从而提高量子点发光二极管的发光效率。
本发明属于聚丙烯复合材料的技术领域,具体涉及一种流动性优异的PP聚丙烯复合材料及其制备工艺。首先通过对聚丙烯进行改性处理,引入具有导电性能的铝掺杂氧化锌,最后为改性聚丙烯形成接枝条件,引入纳米纤维素以及贝壳碎片预处理物,所述纳米纤维素为聚丙烯复合材料提供流动性能以及透明改性条件,贝壳碎片预处理为聚丙烯复合材料提供优异的耐化学以及热性能,最终所制备的PP聚丙烯复合材料具有超强流动性能,易于成型,以及机械性能好,能够用于制备医疗耗材、封装包材以及导电胶等一次性用品,并且所形成材料的透明度能够满足应用要求。
本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种硅/硅酸锂复合材料的制备方法,包括步骤:在反应容器中通入气态Si、气态SiO2和气态Li2O,并在气相状态下反应;在温度为500℃~700℃的条件下,沉积反应产物,得到硅/硅酸锂复合材料。本发明硅/硅酸锂复合材料的制备方法,各原料组分在气相状态下反应,反应更充分均匀,使产物中相态分布更均匀,减少了复合材料的内部缺陷材料,避免了复合材料中不同相之间应力引起的材料体积膨胀,提高了材料的稳定性以及首次充放电效率。
本发明涉及尼龙材料制备技术领域,具体公开了一种低吸水率尼龙复合材料。所述的低吸水率尼龙复合材料,其包含如下重量份的组分:尼龙树脂100~150份;短切玻璃纤维10~30份;碳纳米管1~5份;改性填料30~50份;润滑剂1~3份。本发明通过在尼龙6中添加短切玻璃纤维和碳纳米管使得制备得到的尼龙复合材料具有优异的力学性能以及抗静电性能。尤其是,本发明通过加入改性填料,其能使得所述的尼龙复合材料在无需添加抗吸湿的助剂的情况下即可大幅降低尼龙复合材料的吸水率。
本发明涉及一种金属化多孔导电聚合物复合材料及其制备方法和应用,具体公开了其制备方法,包括如下步骤:(1)制备导电填料溶液,(2)制备多孔导电聚合物材料(3)将多孔导电聚合物材料金属化处理。还公开了由此方法制备得到的金属化多孔导电聚合物复合材料。所得金属化的多孔导电聚合物复合材料的密度为0.2~0.8g/cm3,电导率为200~5000S/m,在X波段的电磁屏蔽效能为60~120dB。本发明简化了制备工艺,提高了金属颗粒与聚合物之间的结合强度,提高了多孔聚合物复合材料的机械强度,降低了聚合物和导电填料的添加量,在导电聚合物基复合材料和电磁屏蔽材料等领域具有重要应用价值。
本发明涉及基于半固化片碳纤维复合材料的汽车内饰件及其制备方法,由碳纤维复合材料制件和塑料制件热模压制成,其特征在于:所述碳纤维复合材料制件由半固化片碳纤维复合材料构成,该半固化片碳纤维复合材料由若干层半固化片叠合,经1‑2次加热软化后模压成型构成;所述半固化片为可热塑成型的半固化片,由纤维增强材料层浸润可热塑型树脂构成;所述可热塑型树脂在加热后具有多次塑型的性能特点,使所述半固化片可反复受热形变。本发明简化工艺流程、提高生产效率、降低生产能耗,保证产品的精度和稳定性、提高产品的质量。
本发明涉及一种弹性体复合材料及其制备方法。该弹性体复合材料的制备方法包括如下步骤:在形成有碳纳米管阵列的第一基底及形成有改性物的第二基底上分别沉积碳纳米管阵列与改性物,改性物为热分解温度为300℃以下的高分子聚合物;及对形成有碳纳米管阵列的第一基底及形成有改性物的第二基底进行紫外光照射处理,得到改性碳纳米管阵列;在第二保护性气体氛围下,将改性碳纳米管阵列及前驱体混匀,并于325℃~330℃下反应15min~20min,成型,得到弹性体复合材料,前驱体为热分解温度为300℃以上的高分子聚合物。上述弹性体复合材料能够用于制备较优力学性能的弹性体复合材料。
本发明公开了一种重金属吸附用硅藻壳复合材料制备及再生方法,所述硅藻壳复合材料制备步骤包括S1,硅藻壳提取;S2,硅藻壳包覆;S3,硅藻壳包覆物制粒;S4,硅藻壳颗粒干燥。所述硅藻壳复合材料再生步骤包括S′1,硅藻富集;S′2,硅藻杂质去除;S′3,硅藻壳湿品制备;S′4,硅藻壳干品制备。本发明提供一种实现硅藻壳沉淀吸附重金属的硅藻壳复合材料,所用材料容易获取,生产成本低,制备方法简单、绿色环保、无污染,所得复合材料可循环使用,使用寿命长。
一种功能化碳包覆的氧化石墨/碳纳米管的复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:氧化石墨/碳纳米管的杂化材料的制备;步骤二:功能化碳的制备;步骤三:功能化碳包覆的氧化石墨/碳纳米管的复合材料的制备。本发明提供一种功能化碳包覆的氧化石墨/碳纳米管的复合材料的制备方法,应用本发明实施例制备的功能化碳包覆的氧化石墨/碳纳米管的复合材料,不仅分散性好,吸液能力强,而且应用本发明实施例制备的功能化碳包覆的氧化石墨/碳纳米管的复合材料进一步制备的三元材料电池在低温下的充放电性能良好。
本发明公开一种木塑复合材料用绿色多功能复合助剂及其制备方法。它是先制备稳定性高的有机阳离子(季鏻盐、吡啶盐、酰亚胺盐、稳定性高的季铵盐)改性粘土;然后将无卤阻燃剂(硼酸锌、聚磷酸铵和季戊四醇)、防霉防腐抗菌剂(噻唑基苯并咪唑类、异噻唑啉酮类等有机防霉抗菌剂)和天然鼠蚁趋避剂微胶囊在加热条件下通过高速混合均匀吸附在有机阳离子改性粘土上得到木塑复合材料用绿色多功能复合助剂。该木塑复合材料用多功能复合助剂具有安全性高、耐久性好、制备工艺简单和成本低等特点,加入木塑复合材料中可以同时改善阻燃、抗微生物和防鼠蚁性能,并且不影响木塑复合材料的力学性能。
本发明公开了一种聚碳酸酯复合材料及其制备方法,该聚碳酸酯复合材料包括如下重量份数的配方组分:聚碳酸酯59~70份、氧化锆1~25份、二氧化钛10~27份、相容增韧剂2~8份。本发明聚碳酸酯复合材料通过适当含量范围的各组分在熔融挤出过程中互相作用,使得本发明聚碳酸酯复合材料白度高,热稳定性和机械性能强。聚碳酸酯复合材料的制备方法采用侧进料的方式将各组分熔融挤出,可在常规的熔融挤出机上即可实施,不必借助特殊设备,操作过程简便易行,工艺简单,效益高,成本低,适于工业化生产。
本发明涉及燃料电池技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法与在燃料电池双极板中的应用。本发明的复合材料含有如下组分和重量百分比:导电骨料29-50%,聚合物树脂50-70%。本发明的复合材料还含有增强纤维,其重量百分比为1-5%。利用本发明复合材料制备的燃料电池双极板具有高导电性能,常温下体积电导率为130-250S/CM;具有高机械强度,常温下弯曲强度为30-48MPA;室温下密度为1.4-1.7G/CM3,厚度为2.0-4.0MM,耐腐蚀、质轻、气密性好。本发明通过模压成型的方法,省去了在复合材料表面上机械加工流场的过程,从而大幅度降低了双极板的制作成本,且得到的双极板表面流场结构具有很好的一致性。
本发明公开了一种活性炭纤维复合材料,由活性炭纤维层及位于活性炭纤维层上下两面的纤维毡合刺而成,其中,活性炭纤维层占活性炭纤维复合材料的重量百分含量为15~95%。本发明还公开了该活性炭纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取计量的化学纤维或棉纤维,通过开松、梳理、铺网、针刺制成连续均匀的纤维毡;(2)取计量的活性炭纤维作为中间层,将上述制备好的纤维毡铺设在活性炭纤维层的上下两面,然后合刺成一体,编制成活性炭纤维复合材料。本发明活性炭纤维复合材料既保持了活性炭纤维的良好特性,还极大地提高了产品的机械强度和具有良好的加工成型的性能,十分有利于活性炭纤维在多个行业的推广应用。
本发明属于合金材料领域,公开了一种可生物降解的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括锌合金层、镁层、锌层和镁合金层。锌合金层由锌合金构成,锌合金还包括Li和/或Sn;镁合金层由镁合金构成,镁合金层还包括Li和/或Sn。该复合材料中的镁层和锌层的存在不仅有利于锌合金层和镁合金层的连接,改善复合材料的力学性能,特别是使得复合材料的弹性模量相对于锌合金的弹性模量明显降低,从而不会影响骨组织的愈合,而且有助于降低复合材料在人体内的降解速率。该复合材料的降解速率低至0.15mm/year,腐蚀模式为均匀腐蚀,细胞毒性评级为0级。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法,该制备方法中有机硅单体在引发在引发剂的作用下生成聚合物,碳源通过交联包裹在聚合物表面,形成碳包覆硅复合材料的前驱体,再经碳化、还原反应,形成碳包覆单质晶体硅结构的复合材料,最后经酸刻蚀,除去副产物的同时形成多孔结构。本发明首次利用有机硅单体作为硅碳复合材料的原料,可以通过调节乳化剂的用量来调节聚合物的尺寸,使得硅碳复合材料的大小易于控制。本发明提供的硅碳复合材料的制备方法操作简单。
本实用新型公开了一种用于水泥路面拉杆定位的复合材料支架。该复合材料支架呈对称分布的结构,在对称分布的支架的一侧结构中,包括上部的两条纵向定位支架杆、底部的一条纵向定位支架杆以及两条一组的横向梯形定位支架杆。该复合材料支架采用玻璃钢复合材料作为支架杆的材料,具有耐热性高、强度高、质量轻以及耐腐蚀性强的优点,有利于提高支架的耐久性,施工更为简便。本实用新型的复合材料支架应用于水泥混凝土路面接缝施工中,在需要安装拉杆处放置该复合材料支架固定拉杆的位置,保证在浇筑及振捣混凝土过程中拉杆不会发生重大偏移,确保拉杆位置精准性的同时减少人工费用,简化施工工艺。
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