本发明公开了硅基复合材料及其制备方法与其在锂离子电池中的应用。所述复合材料中含有还原性金属,可在一定程度上将材料中的二氧化硅还原为硅,减少电池中锂离子的消耗,同时纳米硅的加入可以进一步提高材料的首效。而为了缓解纳米硅材料在充放电过程中的体积膨胀问题以及导电性差的问题将氧化亚硅与纳米硅进行二次造粒,同时进行表层的碳包覆,来缓解膨胀问题。为了进一步解决由于在充放电过程中所导致的材料表面的SEI膜的不断破裂、生成的问题,在复合材料表面修饰了具有滑轮状或具有交联结构的有机物来抑制膨胀,从而达到提高材料电池性能的目的。
本发明提供了一种三维有序可控碳纤维导热复合材料及其制备方法。所述制备方法包括:采用含胺基的咪唑类离子液体对碳纤维进行非共价改性,得到改性后的碳纤维;采用冰模板法将所述改性后的碳纤维制成三维有序可控碳纤维骨架;将聚合物基体灌注进所述三维有序可控碳纤维骨架中,得到三维有序可控碳纤维导热复合材料。本发明通过对碳纤维进行非共价改性,保持碳纤维固有性能的同时,降低碳纤维彼此之间的接触热阻以及碳纤维和聚合物基体之间的界面热阻,提高碳纤维与聚合物基体的界面结合力,同时采用冰模板法制成三维有序骨架,调控碳纤维取向方向,为声子传输提供途径,达到低负载量碳纤维时提高复合材料导热性能的目的。
本发明涉及一种电池包外壳的PP复合材料及其制备方法,称取重量份为70份‑80份PP、20份‑30份PBT、10份‑16份改性玄武岩纤维、6份‑10份改性硼酸镁晶须、0.1份‑0.3份SEBS‑g‑MAH、0.1份‑0.5份抗氧剂混合并搅拌均匀,得到混合料;得到的混合料挤出造粒,即得到PP复合材料。使用苄基三甲基氢氧化铵的乙醇溶液浸润后的玄武岩纤维,增加了玄武岩纤维表面的官能度与表面粗糙度,与PP基体界面结合能力强,大大的改善玄武岩纤维与PP基体的相容性,改善了PP复合材料的物理性能。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种耐洗涤、抗黄变聚丙烯复合材料及其制备方法,所述耐洗涤、抗黄变聚丙烯复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:聚丙烯45~68重量份、相容剂5~10重量份、玻璃纤维20~30重量份、浸润剂0.5~1重量份、疏水型二氧化硅3~8重量份、耐候剂1.0~1.5重量份、抗菌剂0.5~1.0重量份、抗氧剂1.0~1.5重量份、成核剂0.5~1.0重量份、润滑剂0.5~1重量份。本发明的聚丙烯复合材料具有优异的疏水性、耐磨型和弯曲性能,具有良好的耐洗涤、抗菌、抗黄变性,具有广阔的应用前景。
本发明公开一种自润滑双层复合材料及其制备方法,属于自润滑材料领域,其结构包括金属基体层、自润滑层;所述金属基体层的一侧设有盲孔,所述自润滑层镶嵌在金属基体层表面,所述金属基体层厚度为1‑50mm,所述自润滑层厚度为0.03‑1.0mm;所述自润滑层由聚合物基体和添加剂组成,添加剂的比例按重量百分比计为5‑35%。本发明自润滑双层复合材料是通过原材料预混、作孔、复合,后经加热固化获得。本发明制备工艺简便、能耗少、污染少,获得的双层复合材料结合力强、自润滑性能好,能在严苛的工况条件下使用,减少发生剥离失效的情况。
本发明公开了一种基于染料化工废水混凝污泥的含铁炭基复合材料制备方法及应用。所述制备方法是将染料化工废水混凝污泥采用铁盐混凝方法进行预处理,烘干、研磨后,得到干化污泥,其中,所述染料化工废水混凝污泥具有有机污染物;炭化所述干化污泥,其中,采用氮气为保护气氛,升温至400℃以上,并保温120min及以上;然后即时冷却到室温,制得含铁炭基复合材料。本发明通过热解法将染料化工废水处理过程中产生的铁盐混凝污泥制备成含铁炭基复合材料,用于检测无机汞及吸附六价铬,热解得到的材料电化学检测性能及吸附性能均明显提升。
本发明公开一种耐寒耐磨聚乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料由以下组分按重量份制备而成:聚乙烯59~79份、耐磨材料10~20份、耐寒增韧剂10~20份、抗氧剂0.1~0.3份、润滑剂0.1~0.5份;所述耐磨材料是由磷片石墨和针状的硅灰石混合后经偶联剂表面处理所得。本发明利用硅灰石在摩擦过程中会在滑动界面区域上逐渐堆积,起到优先承担载荷的作用,磷状石墨在摩擦过程中会发生片层的滑移与剥离,有助于转移膜的形成,两者协同作用,耐磨性能明显提高;本发明通过添加耐寒增韧剂,复合材料的低温冲击性能及低温断裂伸长率均有一定程度的改善,更适应极端低温环境下使用。
本发明公开一种高强度、高韧性、高阻隔聚丙烯复合材料及其制备方法,其中聚丙烯复合材料由60‑80份聚丙烯、7‑15份相容剂、10‑20份EVOH、3.3‑5.5份有机化层状双羟基氢氧化物、0.2‑0.4份抗氧剂、0.5‑1份润滑剂、0‑2份其他助剂按重量份数制备而成;所述的有机化层状双羟基氢氧化物是由层状双羟基氢氧化物经改性剂改性制得。本发明制备的聚丙烯复合材料经检验拉伸强度≥32MPa,弯曲模量≥1940MPa,悬臂梁缺口强度≥37KJ/m2,吸油率≤0.91%。该材料具有优异的机械强度,良好的冲击韧性,优异的阻隔性,可注塑或挤出成型,在阻透性管材和包装材料等领域具有广阔的市场前景。 1
本发明公开了一种掺杂复合纤维的金属基陶瓷复合材料的制备工艺,包括以下重量份的原料:步骤一,称取以下重量百分比原料:复合材料基体88‑94%、预处理复合纤维4‑6%、堇青石微粉0.4‑1%、偶联剂1.2‑1.4%、火山灰1‑3%。本发明的复合材料基体为氧化物基金属陶瓷,具有强度高、耐腐蚀、耐高温等特点,添加的预处理复合纤维可有效的改善材料的弯折形变度、抗弯强度,弯折形变度可降低2.1%,抗弯强度可提高24MPa。
本发明公开了一种掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料,以氧化亚硅为核,以掺氮碳材料包覆氧化亚硅形成核壳结构,其中,掺氮碳材料为掺氮石墨烯和掺氮氧化沥青的混合物;掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料中,按重量百分比计包括:70~90%氧化亚硅、5~20%掺氮石墨烯、3~15%掺氮氧化沥青;本发明还公开了一种掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料的制备方法。本发明以氧化亚硅为核,以掺氮碳材料包覆氧化亚硅形成核壳结构,在提高负极材料电子导电性的同时,还可以缓冲负极材料在脱嵌锂过程中的体积变化,提高材料循环过程中的结构稳定性,具有可逆容量高、循环性能好的优点。
氮化锆包覆钛酸锂复合材料的制备方法,涉及锂离子电池用负极材料领域。依次经过制备钛酸锂前驱体粉末,惰性气氛下高能球磨锆粉、钛酸锂前驱体和添加剂,最后在氮气混合气氛下高温烧结进行钛酸锂的合成及表面锆的氮化反应。通过本发明制备的氮化锆包覆钛酸锂复合材料,氮化锆包覆层均匀度高,包覆效果好,导电性好,解决了钛酸锂导电性低的问题;同时有效的解决了钛酸锂体系电池胀气问题,提高了钛酸锂负极材料的循环稳定性,大大提高了电池的循环寿命。并且本发明的制备过程简单可控,可通过控制制备氮化锆包覆钛酸锂复合材料的工艺参数,从而控制氮化锆的包覆程度。
本发明公开了利用多元填料组份变化调控摩擦磁化特性的PTFE基复合材料,其是以被誉为“塑料王”且具有优异化学稳定性和耐腐蚀性的PTFE为基体,将多元铁磁性填料(铁钴、铁镍、钴镍)按一定质量分数复合添加到基体中,采用机械共混、冷压成型、烧结的方法制备含多元铁磁性填料的PTFE基复合材料。本发明的复合材料摩擦学性能优异,能够利用多元铁磁性填料组分变化调控摩擦磁化从而调节磨屑的转移能力,在摩擦界面能够形成性能稳定、可靠度较高的转移膜,可以制成转动机构相对运动的零件,如齿轮、滑动轴承、滚动轴承保持架等及滑动减摩零部件,应用于机械、电子、航空航天等各领域。
本实用新型公开了一种用于电缆装配的自承重复合材料保护管,包括两根电缆保护管和连接机构,所述电缆保护管之间通过所述连接机构相连接;所述电缆保护管由外向内分别设置橡胶外套层、加固层、复合材料层、玻璃钢层;所述连接机构由连接管以及所述连接管两端均安装的夹紧套组成,所述夹紧套的内壁铺设防滑层。通过在电缆保护管的玻璃钢层与加固层之间设置复合材料层,复合材料层是以CPVC材料和PVC材料为基料,再添加天然树脂、陶瓷颗粒和粘合剂混合而成,增加该电缆保护管的耐磨耐热、绝缘、提高韧性等性能,使得电缆保护管可以延长使用寿命,铺设在地表内增加承重性。本实用新型具有增加承重性,使用寿命长的特点。
本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料预浸润碳纤维布及其制备方法,将碳纤维布基布经过碳纤维增强聚丙烯复合材料预浸润后,再通过辊压牵引制备得到;所述碳纤维增强聚丙烯复合材料由下列原材料按重量份组成:聚丙烯45‑80份,短切碳纤维10‑30份,增韧剂4‑10份,相容剂3‑5份,无机粉体材料3‑10份,抗氧化剂0.3‑0.5份,润滑剂0.5‑1份,分散剂0.5‑1份。本发明使用碳纤维增强聚丙烯复合材料替代传统的热固性树脂浸润纤维布不但降低了成型周期、减少污染,同时可回收利用,并且短切碳纤维在纤维布和聚丙烯树脂之间起到铆合作用,增加了层间强度,修复纤维布的表面缺陷。且制备工艺简单,生产成本低。
本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料的改性方法,在锂、磷、铁混合液中加入9,10‑苯并菲或六苯并蔻后经煅烧后得到花菜状磷酸铁锂复合材料,并与Bi2O2S复合得到改性后的磷酸铁锂复合材料。本发明制得的花菜状磷酸铁锂复合材料中1‑2μm花菜状形貌具有丰富的活性位点,明显缩短锂离子的扩散距离,提升电解液中浸润程度;同时提供四通八达的导电碳网,极大的提升了材料导电性能。采用Bi2O2S的高电导率、高电荷分离能力包覆磷酸铁锂,提升磷酸铁锂材料的电导率,填补磷酸铁锂氧空位,改善磷酸铁锂材料的原子排列,提高快充能力,进一步提升磷酸铁锂的比容量和倍率性能。
本发明公开一种用于汽车内饰材料的低挥发性聚丙烯复合材料及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯100份,无机填料10~50份,增韧剂5~30份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂?0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,除挥发物质母粒3~8份;所述除挥发物质母粒是将发泡聚丙烯材料浸入蒸馏水或无水乙醇中进行充分的物理吸附并达到吸附饱和即为除挥发物质母粒。本发明采用除挥发物质母粒和严格的工艺控制,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,将合材料中的挥发性小分子通过双螺杆挤出机中的双真空环境将其部分或完全排出,以达到根除复合材料中的挥发性物质和有气味物质。
本发明公开了一种增强型吸波复合材料,其原料包括:骨架基体、吸波粉体和流体高分子聚合物。本发明公开了上述增强型吸波复合材料的制备方法,将吸波粉体加入流体高分子聚合物中真空搅拌均匀得到半流质复合浆料;将半流质浆料涂布于骨架基体的表面,然后挤压,烘干,成型得到增强型吸波复合材料。本发明提出的增强型吸波复合材料及其制备方法,应用于手机微波辐射防护民用领域,可以有效吸收800‑4000MHz的手机通讯微波频段。
本发明涉及一种耐磨抗静电PP复合材料及其制备方法,PP复合材料按重量份数由以下组分组成:PP为60份‑80份;耐磨剂为8份‑12份;抗静电剂为12份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案首先通过合成TiO2‑g‑PMMA,再让其与POM进行改性,最后制得一种新型的耐磨剂,用来提升PP复合材料的耐磨性能;通过氧化石墨烯的加入改善了PP复合材料的抗静电性能。
本发明涉及一种高韧性长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由包含以下重量百分比的组分制成:长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料60-80%,增韧母粒20-40%;其中,长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯45-60,玻璃纤维40-50,相容剂2-3,润滑剂0-0.5,抗氧剂0.5-1;增韧母粒由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯60-80,增韧剂20-40,抗氧剂0.2-0.5。与现有技术相比,本发明制备得到的高韧性长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料具备良好的抗冲击性能,其缺口冲击强度可达52KJ/m2,同时,其强度和刚性也保持在较高的水平,综合性能优越。
用来消除湖泊内源污染的矿物复合材料及应用,其特征是复合材料是以天然石膏、硬石 膏或以石膏为主要成分的工业废渣与褐铁矿矿石、或硫酸烧渣、或赤铁矿矿石、或含铁按重 量百分比高于20%的材料为原料,经配料、混合得混合料,混合料按摩尔比S∶Fe为20∶1~1∶3; 混合料粉磨成过10-200目的粉体即为所得;将粉体按照50-1000g/m2的投加量,投加到被处 理水体中。本发明针对湖泊、河流、景观水体内源污染严重的问题提供了一种钝化、固定底 泥中磷的材料和方法,从而阻止底泥中磷向水体的释放,消除内源污染。
本发明公开了一种具有高析氧催化活性的S掺杂Co@NC复合材料及其制备方法,通过调控金属有机框架的比表面积和晶体结构,调节氮掺杂多孔碳材料中的钴元素活性成分含量、硫元素掺杂量,找出最佳的晶体结构和S/N原子比,获得了具有优异电催化性能的S掺杂Co@NC复合材料,一方面,该复合材料颗粒尺寸较小且具有核壳结构,比表面积较大,有助于活性位的充分暴露,具有更多的电化学反应面积;另一方面,S离子的掺入可提高复合材料的电导率以及界面电荷转移效率,使得该材料具有较好的OER特性。
本发明提供了一种用于快速成型的聚苯乙烯微球复合材料及其制备方法,其由以下原料组成:聚苯乙烯微球100份、碳纤维球5~45份、偶联剂0.5~2.5份、抗氧剂0.2~1份、光稳剂0.2~1份、润滑剂0.4~1.2份及热稳定剂0.05~0.25份。本发明创新性地以碳纤维球改性聚苯乙烯微球,制备的复合材料具有耐热性好、力学强度大和尺寸稳定等特点,且可以大幅提高复合材料的成型速度。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备的复合材料可以直接应用于模型验证等快速构建领域,制备具有一定力学强度的非外观件。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高强度耐压防裂的木塑复合材料。该型木塑复合材料的组分包括:聚丙烯树脂、聚烯烃热塑性弹性体、相容剂、木粉、变质石棉纤维、氢氧化镁、润滑剂、硅烷偶联剂、邻苯二甲酸二丁酯、二盐基亚磷酸铅和抗老化剂。其中,木粉选用含水量低于3%的杉木粉或松木粉,木粉在使用前采用阻燃剂溶液进行高压浸渍,阻燃剂溶液由二氧化硅溶胶、聚磷酸铵、四水合八硼酸钠和碳酸铝加水后配制得到;相容剂为马来酸酐接枝聚丙烯;润滑剂为聚乙烯蜡;防老剂中含有等质量比的抗氧剂和紫外线吸收剂;该型木塑复合材料的强度高、耐压、防裂性能突出,热稳定性好,不容易老化、变形。
本发明提供了一种用于熔融层压快速成型的聚烯烃复合材料及其制备方法,由树脂基体100份、纳米丁腈橡胶5~45份、相容剂1~5份、抗氧剂0.1~0.5份、热稳定剂0.1~0.5份以及润滑剂0.5~5份制备而成。本发明制备的聚烯烃复合材料具有力学强度高、耐磨性好和成型速度快等特点,同时极大地提高了复合材料的耐低温性。此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接推动聚烯烃材料在快速成型领域的应用。
本发明公开一种冰箱、复合材料及其制备方法,所述冰箱包括门体,所述门体的门壳采用复合材料制成,所述复合材料由增强纤维和高分子树脂组成,所述的增强纤维与高分子树脂的质量比范围为0.05~0.5。本发明的复合材料,具有较佳的耐应力,不易发生变形。
本发明公开了一种高衍射强度的二维胶体晶体?金阵列/智能水凝胶复合材料及可视化传感器,采用以下步骤制备而成:在基底上制备单层胶体晶体阵列,并以该单层胶体晶体阵列为模板,采用物理沉积方法在所述模板的表面沉积一层厚度为35~50nm的金膜,从而制得以该金膜为外壳的二维胶体晶体?金阵列;将智能水凝胶的反应液注入所述的二维胶体晶体?金阵列上,并加盖玻璃片,然后进行10~30min的光聚合处理,再经过剥离,水洗后,制得一种高衍射强度的二维胶体晶体?金阵列/智能水凝胶复合材料。本发明实施例能够在不借助高反射镜的条件下获得强烈的衍射信号,并且具有敏感性、制备工序简单、成本低廉的特点,适合实际工业应用。
本发明公开了一种用于光固化成型的聚苯乙烯微球复合材料及其制备方法,其由以下原料组成:聚苯乙烯微球100份、透明粉5~25份、偶联剂1~5份、光稳剂0.05~0.5份、消泡剂0.05~0.5份、流平剂0.05~1份、抗氧剂0.05~0.5份。本发明制备的复合材料具有成型周期短、强度大等特点,并具有良好的透明性,同时大幅降低聚苯乙烯微球复合材料的成本,此外本发明涉及的复合材料制备工艺简单,可直接应用和推广于光固化成型制得结构复杂且需要一定透明性的产品。
本发明属于高分子材料及其成型加工领域,公开了一种增强增韧自润滑聚甲醛复合材料及其制备方法。本发明公开的聚甲醛复合材料包括以下组分和重量百分含量:45~70%POM、10~30%TPEE、4~6%聚四氟乙烯、5~15%玻璃纤维、0.2~1%抗氧剂、0.5~0.8%甲醛吸收剂、0.3~0.5%表面润滑剂、1~8%氧化锌晶须、0.1~0.2%偶联剂和1~2%相容剂。该复合材料是由下列方法制备得到的:将10~30%TPEE在100℃下干燥2-4h;将干燥好的TPEE加入到高速混合机中,加入45~70%POM、4~6%聚四氟乙烯、5~15%玻璃纤维、0.2~1%抗氧剂、0.5~0.8%甲醛吸收剂、0.3~0.5%表面润滑剂、0.1~0.2%偶联剂和1~2%相容剂在室温下混合15-20min;将所得的混合料加入到挤出机中,1~8%氧化锌晶须由双螺杆挤出机上的排气孔加入,挤出造粒,注塑成型。本发明的复合材料分散均匀,力学性能好,具有良好的耐磨性。
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