本发明涉及一种钠离子电池用固体电解质复合材料的制备方法,属于电池技术领域。本发明以碳酸钠、二氧化硅、氧化锆和五氧化二磷为原料,制备固体电解质复合材料用陶瓷电解质粉末,在高温条件下二氧化硅、氧化锆和五氧化二磷可以反应生成PO4(SiO4)四面体和ZrO6八面体,PO4(SiO4)四面体和ZrO6八面体可以顶角相连构成陶瓷电解质的三维骨架,形成的骨架可以为相互交联的钠离子通过传导途径,可以有效提高固体电解质复合材料的离子导电率和循环稳定性,并且,含有三维骨架的陶瓷电解质具有很高的空气和水分稳定性。
本发明公开了一种高性能纳米交联聚丙烯复合材料,其是由以下质量份的原料组成:100-120份PP、10-30份改性纳米碳酸钙、0-0.5份抗氧剂、0-0.5份润滑剂、0.5-1.5份促进剂、0-0.5份引发剂、0-0.5份催化剂、0-1.5份交联剂。一种高性能纳米交联聚丙烯复合材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:将各种原料混合均匀,置于螺杆挤出机中熔融挤出即可。在本发明中,1)改性纳米碳酸钙和交联反应协同增强;2)EPDM和改性纳米碳酸钙协同增韧。最终制备的复合材料具有优良的力学性能和热学性能,能替代一些在汽车上应用的尼龙件,特别是在汽车保险杠的应用。
本发明实施例提供了一种无卤阻燃ABS复合材料及制备方法,该复合材料的制备原料包括ABS、无卤阻燃剂、改性蒙脱土和抗氧剂,上述原料中,通过对制备原料中的蒙脱土进行改性,增大了蒙脱土的层间距,改善了蒙脱土在高聚物中的相容性,从而使蒙脱土在基体材料中的分散更加,达到充分发挥阻燃及提高力学性能的效果,使得复合材料的阻燃性能优异,力学性能良好,市场应用前景广阔。
本发明涉及一种有机胺改性蒙脱土/聚酰胺纳米复合材料的制备方法。本发明是将聚酰胺单体、有机胺改性蒙脱土和纯水加入到反应釜中进行制备;本发明在原位水解开环聚合制备聚酰胺的过程中加入有机胺改性蒙脱土,能提高聚酰胺的力学性能。本发明使用有机胺改性蒙脱土较其它使用蒙脱土或纳米添加物所获得的纳米复合材料具有更好的力学性能改善和热稳定性的提高,且能改善聚酰胺的抗湿性。本发明所采用的制备方法无需预分散及添加预分散设备,直接利用反应釜一步法即可制备获得有机胺改性蒙脱土/聚酰胺纳米复合材料,降低了生产成本,材料性能得到进一步提高。
本发明涉及一种环氧树脂组合物及含有其的透明复合材料、层压板。所述环氧树脂组合物包括环氧树脂A以及环氧树脂B;所述环氧树脂A的折射率为1.54~1.8、透光率大于90%;所述环氧树脂B的折射率为1.54~1.8、透光率大于90%;所述环氧树脂A为有机硅改性环氧树脂,所述环氧树脂B为其他种类环氧树脂。与现有技术相比,本发明具备如下有益效果:本发明将满足特定条件的有机硅改性环氧树脂与其他种类的同样满足该特定条件的环氧树脂组合,形成特定的环氧树脂组合物,该环氧树脂组合物与固化剂以及固化促进剂制备的复合材料,兼具高透光率和高弯曲强度的优势,并且该复合材料还具有高粘结强度。
本发明属于复合材料领域,公开了一种用于5G通讯器材的尼龙复合材料,包括以下组分:多壁碳纳米管、PA11T、偶联剂、导热填料、抗氧剂、润滑剂和聚合物流动改质剂。本发明的尼龙复合材料具有耐高温、高导热和低介电常数的优点,满足5G时代手机塑料对介电常数的要求。本发明加入的多壁碳纳米管,具有很好的导电和导热能力,而且介电常数低,加入的多壁碳纳米管超过了渗滤阈值,纳米炭管相互链接在一起,导电能力改善,介电常数下降,介电损耗也下降。
本发明涉及一种多层复合材料及其制备方法,是针对软包装行业中挤出复合设备对包装材料加工工艺的改进,具体而言,涉及一种利用CaCO3降低多层复合材料加工成本的方法。本发明对现有技术中分层和填充工序进行了改造,使得制得的多层复合材料减少了制造成本,并且减少了有机材料PE的使用,也符合绿色环保的理念。
本发明公开了一种WTe2/MXene复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene材料与还原剂加入到分散剂中,配制成浓度为1‑10mg/ml的分散液,搅拌5‑10小时;(2)将钨源与碲源按照摩尔比为1:2~3的比例加入上述分散液中,搅拌6‑18小时,得到混合液;(3)将步骤(2)所得混合液加热至100‑220℃,保温8‑20h,冷却,得到悬浊液;(4)将步骤(3)所得的悬浊液离心,洗涤,干燥,得到WTe2/MXene复合材料。本发明制备的WTe2/MXene复合材料具有优异的倍率性能,良好的循环稳定性以及较高的可逆比容量和库仑效率,且所述复合材料生产成本低廉、资源丰富、制备方法简单,对于钾离子电池大规模生产与应用具有重要的研究意义。
本发明属于工程塑料领域,具体涉及一种无卤阻燃耐高温耐黄变PA6/PA66复合材料及其制备方法。本发明的PA6/PA66复合材料包括PA6、PA66、增韧相容剂、无卤阻燃剂、玻璃微珠、玻璃纤维、抗氧剂、抗UV剂、尼龙热稳定剂、润滑分散剂和偶联剂。本发明的复合材料具有优良的无卤阻燃性能,同时还能够耐高温和耐黄变。在本发明中加入无卤阻燃剂有机次磷酸铝和聚磷酸酯胺盐,可以实现非常好的阻燃效果;加入增韧相容剂POE,能够提高树脂与玻璃纤维及其它组分的相容性,同时能增加复合材料的韧性和耐低温性能;加入玻璃微珠,则能够增加产品的流动性,解决玻璃纤维增强的表面问题。
本发明公开了一种尼龙6/季鏻盐改性蒙脱石纳米复合材料的插层制备方法,包括以下步骤:1)将季鏻盐、钠基蒙脱石按照质量比1:3-5的比例加入到水中,在60-100℃下搅拌4-8h;2)将步骤1)的溶液过滤,得到的固体洗涤,干燥,研磨,过筛,得季鏻盐插层改性蒙脱石;3)取步骤2)的季鏻盐插层改性蒙脱石与己内酰胺,室温下搅拌均匀,加水和助剂进行己内酰胺的水解聚合反应,反应后,切粒,得尼龙6/蒙脱石纳米复合材料的切片,所述的季鏻盐插层改性蒙脱石与己内酰胺的质量比为1:18-22;4)将步骤3)中的切片用水萃取。本发明得到的产品力学性能好,产品不易变色。
本发明公开了一种新型承重复合材料及其应用,按重量份数计,所述复合材料包括以下组分:不饱和聚酯树脂30‑45份,引发剂0.8‑3份,聚氨酯8‑15份,低收缩添加剂1‑2.5份,内脱模剂1‑2.5份,交联剂0.8‑3份,增稠剂0.8‑1.5份,偶联剂0.1‑1份,玻璃纤维40‑55份,碳纤维4‑10份,芳纶纤维3‑8份,石墨烯1‑5份,纳米稀土粒子0.1‑0.5份,硬脂酸甲酯0.03‑0.06份,氯化铵0.05‑0.15份。本发明的新型承重复合材料重量轻,机械性能强。
本发明公开一种WSe2/MXene复合材料及其制备方法,所述方法为水热溶剂法,属于钾离子电池高性能负极材料制备技术。本发明制备的WSe2/MXene复合材料将WSe2材料和MXene材料的优势有机结合:MXene表面低的扩散势垒和导电性有助于离子和电子传输,防止在充放电循环过程中材料膨胀和开裂;WSe2的负载使材料活性位点增加,使钾离子插层过程中的吸附力以及转化反应增强,有助于改善材料电化学性能。WSe2/MXene异质结构具有紧密界面,最大限度地发挥材料导电性的相互作用,同时增加材料比表面积和结构稳定性,使钾离子插层过程中的吸附力以及转化反应增强,显著提升了材料电化学性能。WSe2/MXene复合材料作为钾离子电池负极材料时有高的可逆容量,良好的充放电循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种纳米ReS2/MXene复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取适量铼源材料溶于溶剂中,混匀之后加入适量硫源材料,再混匀,最后加入适量MXene纳米片和超纯水,充分混匀,得到混合液;(2)将混合液升温至130‑250℃,水热反应9‑20h,冷却;(3)对步骤(2)所得产物进行离心,洗涤,干燥,得到初产物;(4)将初产物在保护气氛中升温至300‑500℃煅烧3‑6h,冷却,得到纳米ReS2/MXene复合材料。本发明采用的水热溶剂法制备方法简单,成本低廉,绿色环保、资源广泛,生成的纳米ReS2/MXene复合材料具有良好的电化学性能,例如较高的比容量和循环稳定性。
本发明公开了一种耐高温抗黄变高性能阻燃PET复合材料,其是由以下质量份数的原料组成:50-60份的PET、25-35的玻纤、9-12份的溴系类阻燃剂、2-3份的锑系类阻燃协效剂、0.5-2份的成核剂、2-3份的增韧剂、0.3-0.6份的抗氧剂、0.3-0.6份的润滑剂、0.3-0.6份高温抗黄剂。一种耐高温抗黄变高性能阻燃PET复合材料的制备方法,包括以下步骤:将各种原料混合均匀,然后置于挤出机中熔融挤出即可。本发明制备的纳米PET复合材料具有优异的抗黄变性能与力学性能,可以应用于对耐高温、抗黄变、力学性能、阻燃性能要求较高的场合。
本发明公开了碳纳米管/二氧化锰复合材料电极的制备方法,包括以下步骤:1)超声清洗碳布,在硝酸溶液中超声处理碳布,烘干碳布;2)将碳纳米管置于硝酸溶液中进行超声振荡,洗滤,烘干,煅烧,研磨;3)碳纳米管超声分散于无水乙醇,再喷洒在碳布上,得到负载碳纳米管的碳布;4)将负载碳纳米管的碳布与高锰酸钾和硫酸钾硫酸锰的混合溶液进行水热反应,得到碳纳米管/二氧化锰复合材料电极。本发明制备的复合材料电极具有较大比电容、柔韧性好,将其应用于超级电容器,可以开发轻量化、柔性化的超级电容器,该超级电容器电容量达到了22.7mF~76.5mF,且发生弯曲后电容量为29.6mF~106.6mF,电容特性在发生形变时仍较稳定。
本发明涉及聚酰胺复合材料,更具体地说,涉及一种无卤阻燃PA/PPO复合材料及其制备方法,所述原料按照重量百分比计,包括:聚酰胺树脂50~75%、相容剂3~5%、聚苯醚10~25%、复配稳定剂0.2~0.4%和改性阻燃剂10~20%;所述改性阻燃剂为经双氨基硅烷偶联剂包裹处理的氮系阻燃剂。本发明使用双氨基硅烷偶联剂包覆处理氮系阻燃剂,改善了阻燃剂在聚酰胺树脂材料中的相容性能与分散性能;同时通过添加聚苯醚材料,提高聚酰胺树脂材料在燃烧过程中的成碳效果且抑制复合材料滴落,所制备的PA/PPO复合材料达到阻燃V0的效果,具有不滴落、阻燃性优良的优点。
本发明公开了一种能制作出一种容量稳定、高功率、循环性能优良的镍系列二次电池的正极复合材料的制备方法及使用该正极复合材料制成的具有高倍率放电性能的镍系列二次碱性电池产品;以往的镍系列电池由于使用发泡镍作为导电基体导致成本高;而采用钢带或钢网作为导电基材的普通的镍电池容量小、使用寿命短、工作不稳定;本发明采用球形氢氧化亚镍、主导电剂石墨粉末及少量钴化合物经充分混合后,采用特殊的制备方法制备出具有强上浆强度和高容量的正极复合材料;利用该复合材料制成的镍系列二次电池只需使用钢带或钢网作为导电基材即可具有极高的容量利用率、高倍率的放电性能、且使用寿命长;本发明广泛适用于各种镍系列二次碱性电池。
本发明公开了一种VO2/MXene复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene材料加入分散剂中,配制成浓度为10‑100mg/ml的分散液,然后搅拌1‑6h;(2)将钒源与还原剂按照1:2‑6的摩尔比加入到步骤(1)所述分散液中,搅拌6‑20h,得到混合液;(3)将步骤(2)所述混合液在110‑240℃下反应10‑30h,冷却,得到悬浊液;(4)将步骤(3)所述悬浊液用清洗剂洗涤,4000‑8000r/min,离心4‑8min,收集沉淀物;(5)将步骤(4)所述沉淀物进行干燥,得到粗产物;(6)将步骤(5)所述粗产物在保护气氛中,以5~8℃/min的升温速率加热至400‑1100℃,保温2‑12h,冷却,得到VO2/MXene复合材料。本发明制备的VO2/MXene复合材料具有优异的倍率性能,较高的可逆比容量以及良好的循环稳定性。
本发明公开了一种二硒化钴复合材料及其制备方法和应用。该二硒化钴复合材料包括立方体多孔碳基体,其立方体多孔碳上负载有二硒化钴,二硒化钴为Ⅰ型二硒化钴和/或Ⅱ型二硒化钴;本发明的二硒化钴复合材料是立方体多孔碳上均匀分布了二硒化钴,且当I型二硒化钴和/或II型二硒化钴分布在立方体多孔碳上时,作为锌离子电池的正极使用时,具有导电性能好,良好的倍率性能、循环稳定性和高比容量。
本发明公开了一种硫掺杂MXene复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene和硫源按照质量比为1:1~20加入去离子水中,搅拌并加热,配制成浓度为5‑80mg/ml的混合液;(2)将所述混合液移入反应釜加热至80‑200℃,反应4‑36h,然后冷却至室温;(3)将步骤(2)得到的产物用洗涤剂洗涤并进行离心,再进行真空干燥,得到所述硫掺杂MXene复合材料。本发明制备的硫掺杂的MXene复合材料具有结构稳定性高,循环性能稳定,且充放电库伦效率高等优点,制备成的负极材料嵌/脱钾电位适中,循环性能和倍率性能良好。
一种环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂及其制备方法,属于印刷用油墨树脂领域。所述油墨树脂由以下重量百分比的组分制备而成:15-25%非结晶型高光泽聚酯多元醇、1-10%二异氰酸酯、0.1-5%二元胺、50-60%酯类溶剂、10-20%醇类溶剂。本发明还公开了环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂的制备方法,其工艺简单,设备要求不高。本发明制备得到的环保溶剂型软包装复合材料用油墨树脂制备出的油墨具有光泽度高、透明度高、附着牢度高、分散性好、稳定性好、复溶性佳、抗粘连性佳,复合强度高,耐100℃水煮,耐121℃蒸煮,且不含苯酮类溶剂,印刷适性优异,印刷后无异味、残留低,安全环保。
本发明公开了一种高流动性玻纤增强聚丙烯复合材料,包括以下质量份数的原料:50-70份的PP、30-40份的改性玻纤粉、0-2份的流动剂、5-8份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂、0-5份的玻纤相容剂。一种高流动性玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将各种原料混合均匀,然后置于挤出机中熔融挤出即可。本发明的PP复合材料具有优异的力学性能,可替代工程塑料应用于水泵、汽车等要求高流动性、高性能的领域。
本发明公开了一种耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料,由按重量份的如下组分制备而成:聚酰胺树脂30‑80份,分散剂0.5‑1.0份,增韧剂3‑10份,引发剂0.05‑0.2份,成核剂0.1‑0.2份,改性玻纤10‑50份,抗氧剂0.2‑0.4份;其中,改性玻纤为外表面包覆有甲基丙烯酸缩水甘油酯(G l yc i dy l methacy l ate,GMA)的玻纤。本发明还公开了耐水解玻纤增强聚酰胺复合材料的制备方法。本发明使用GMA改性后的玻纤,更有利于提高聚酰胺复合材料的机械性能和高温水煮后的机械性能保持率,同时GMA的加入,可以有效避免聚酰胺分子链中酰胺键水解,导致的降解倾向,保证熔体强度与机械性能。本发明的制备方法简单,无污染。
本发明提供了一种纤维复合材料及其制备方法与应用,该纤维复合材料由木材纤维与烷基烯酮二聚物混合反应得到。与现有技术相比,烷基烯酮二聚物具有疏水长链烷基与反应活性基团,反应活性基团与木材纤维中的羟基发生反应,从而使烷基烯酮二聚物键合到木材纤维上,可封闭纤维中部分羟基,从而使纤维复合材料具有较低的极性与较低的回潮性能,同时该制备工艺简单,可操作性强。
本发明公开了一种纳米尼龙6复合材料,包括以下按质量份数计的原料:PA618‑60份、相容剂0‑5份、耐击穿母粒5‑10份、纳米阻燃母粒35‑50份、玻璃纤维30‑40份、抗氧剂0‑0.5份。纳米尼龙6复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)混合:将PA6、纳米阻燃剂母粒、耐击穿母粒、相容剂、抗氧剂在高搅机中混合均匀,放入主喂料口;玻璃纤维通过测喂料口;(2)通过双螺杆挤塑成型即可。本发明制备的复合材料具有优异的性能,在拉伸强度、缺口冲击强度、弯曲强度、热变形温度、耐击穿电压、阻燃级别94UL等方面有明显提升。
本发明公开了一种铝合金复合材料,包括铝合金基体,所述铝合金基体中均匀分布有不规则的封闭的孔洞;铝合金基体的孔洞中设置有耐火纤维,本发明的铝合金复合材料利用孔洞和耐火纤维提高材料的阻尼,起到减震降噪的作用。另外本发明还公开了一种采用上述铝合金复合材料制作的发动机盖板,具有较强的机械性能和优越的减震降噪效果。
本发明公开了一种高阻隔纳米PA6纳米复合材料,其是由以下质量份的原料组成:75-95份的PA6、5-20份的阻隔料、2-4份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂;所述的阻隔料是这样制备的:1)将己内酰胺放入反应釜中,加入纳米蒙脱土、纳米凹凸棒、纳米二氧化硅;2)再加入氢氧化钠,抽真空,加热,再加入TDI,反应2-4h;3)30min-2h内降温至室温,开始降温的同时开启搅拌,降温至室温时停止搅拌,出料即可。本发明的复合材料具有较好的阻隔性能,同时,所得的复合材料也具有较好的力学性能。
本发明涉及一种PVA涂布液和PVA纸塑复合材料及其制备方法。本发明所述的一种PVA涂布液,包括以下组分:以聚乙烯醇和水的总质量为100%,其中10‑15%聚乙烯醇、90‑85%水;还包括基于所述聚乙烯醇的质量的以下组分:25‑28%增塑剂、3‑5%乳化剂、5‑7%抗粘剂、1‑3%脱模剂;所述聚乙烯醇为1799、2099、2299、2499中的一种。本发明所述的一种PVA纸塑复合材料,包括纸质基材层和涂布在所述基材层一面或两面的涂层;所述涂层包括所述的一种PVA涂布液。本发明的所述的一种PVA纸塑复合材料,具有优良的阻隔性、耐有机溶剂性、防静电性、可降解性,是一种新型的可降解性环保材料。
本发明公开了一种高光泽耐高温耐老化易镭雕聚丙烯复合材料,包括以下重量百分比的组分:60‑85%聚丙烯,10‑32%硫酸钡;3‑12%增韧相容剂,0.8‑5%镭雕添加剂,0.2‑2%抗UV助剂,0.1‑1%抗氧剂,0.1‑1%偶联剂,0.1‑1.5%润滑分散剂。本发明通过添加增韧相容剂、抗UV助剂,选用一定熔融指数的聚丙烯搭配适合粒径的硫酸钡制备聚丙烯复合材料,该聚丙烯复合材料在保持耐磨、耐热下,具有高的光泽度和良好的抗挠曲、耐老化性能,该制备方法简单、易实现,运行成本低,无需进行再次抛光的工序,具有广阔的运用前景。
本发明公开了一种导热涂料及其制备和用其覆膜的铝基复合材料。该导热涂料包括按质量份计的以下组分:聚氨酯树脂30~40份,环氧树脂5~10份,固化剂5~10份,催化剂0.2~0.5份,导热填料10~15份,有机溶剂30~40份。其制备方法是先在60~70℃下,将聚氨酯树脂和环氧树脂加入至有机溶剂中搅拌至澄清透明,冷却至室温;再依次加入固化剂、催化剂和导热填料,并继续搅拌至混合均匀即可。铝基复合材料采用以下步骤生产:先将导热涂料均匀涂布在卷铝基材上;再于250~270℃下烘烤固化2~3min;最后自然冷却至20~30℃即可。采用上述涂料生产的铝基复合材料柔韧好、电阻率高且导热系数高。
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