聚苯胺磷钨酸复合材料的制备方法,本发明属于化学电池技术领域,将过硫酸铵水溶液和聚苯胺、磷钨酸水溶液、稀硫酸混合后在混合体系的温度为0℃下进行反应,反应结束后分离出固相进行干燥,取得聚苯胺磷钨酸复合材料。本发明具有粒径均匀、粒度可控、操作简单等优点,能够使产物晶型结构更加好,而且产物不会因为高温发生形貌变化。
本发明是一种复合材料,其含有:碳纤维A,含有满足Li/(Ni×Di2)为6.7×101以上且3.3×103以下的碳纤维束A1;以及热塑性基体树脂,碳纤维A的纤维长度为5mm以上且100mm以下,LwA1/(NA1ave×DA12)为1.0×102以上且3.3×103以下,碳纤维束A1的平均束宽度WA1小于3.5mm,碳纤维束A1相对于碳纤维A为90vol%以上。Li:碳纤维束的纤维长度(mm)、Di:构成碳纤维束的碳纤维的单丝直径(mm)、Ni:碳纤维束所包含的单丝的纤维数(根数)、LwA1:碳纤维束A1的重均纤维长度(mm)、NA1ave:碳纤维束A1所包含的单丝的平均纤维数(根数)、DA1:构成碳纤维束A1的碳纤维的单丝直径(mm)。
本发明提供SiOx/Si/C复合材料,其包含SiOx/Si复合物颗粒以及涂覆在所述SiOx/Si复合物颗粒上的碳涂层,其中所述SiOx/Si复合物颗粒包含嵌在SiOx(0< x≤2)非晶基体相中的纳米硅微晶,所述SiOx/Si复合物颗粒的Si : O摩尔比为5 : 1至1.1 : 1,优选为2 : 1至1.2 : 1。本发明还提供制备SiOx/Si/C复合材料的方法,该方法包括以下步骤:a)将SiO粉末连同金属还原剂以1.25 : 1至10 : 1、优选2 : 1至5 : 1的摩尔比研磨,b)完全去除所述金属还原剂的氧化产物以获得SiOx/Si复合物颗粒,c)用碳涂覆所述SiOx/Si复合物颗粒以获得所述SiOx/Si/C复合材料。
本发明公开了一种金刚石铁基金属复合材料铸件,该复合材料铸件包括金刚石颗粒、和至少一种铁基金属,经浇铸制成;所述金刚石颗粒位于复合材料铸件的至少部分表面部位和/或至少部分靠近表面部位。本发明首次提出使用金属浇铸来实现铁基金属和金刚石的结合制得金刚石铁基金属复合材料铸件,工艺简单,实用性强。本发明还公开了一种金刚石双铁基合金复合材料铸件及其制备方法。
一种分散有纤维素纤维的聚乙烯树脂复合材料、使用了该复合材料的成型体和粒料、它们的制造方法、以及附着有纤维素纤维的聚乙烯薄膜片的再循环方法,该分散有纤维素纤维的聚乙烯树脂复合材料是将纤维素纤维分散于聚乙烯树脂中而成的,在上述聚乙烯树脂与上述纤维素纤维的总含量100质量份中,上述纤维素纤维的比例为1质量份以上70质量份以下,该复合材料的吸水率满足下述式。[式](吸水率)<(纤维素有效质量比)2×0.01。
提供一种用于测量温度的复合材料(1)以及一种从复合材料(1)中塑形得到的温度传感器(10)。此外提供用于制造复合材料(1)和用于制造温度传感器(10)的方法。该复合材料(1)具有陶瓷的填充料和嵌入到所述填充料中的能塑形的基质,其中所述陶瓷的填充料具有电阻的正温度系数或负温度系数。
本发明涉及一种导热复合材料,其含有可交联或至少部分交联的聚合物基材料以及分布在聚合物基材料中的铝粉。铝粉含有粒度范围在0.05μm至400μm的铝颗粒。粒度小于1μm的铝颗粒占铝粉的份额为1重量%至50重量%。此外,规定了一种用于生产该复合材料的方法,包括以下方法步骤:a)提供聚合物基材料的初始材料和提供铝粉,和b)将初始材料和铝粉相互混合。本发明的基本想法在于使用含有具有极为不同粒度的铝颗粒的铝粉作为导热复合材料的填料。此外具有小粒度的铝颗粒的份额高。由此成功地提供了具有高导热率的复合材料。该导热率在高于7W/(m*K)的范围变化。同时,该复合材料可以在非交联或仅部分交联的状态很好地加工。此外,该复合材料的特点还在于低的导电率。因此该复合材料非常适合用于具有高封装密度和功率密度的组件和构件。
本发明提供一种复合材料的制备方法,包括以下步骤:分别称取第一粉体和第二粉体,所述第一粉体为无机粉体,所述第二粉体为具有苯环结构的工程树脂粉体;通过改性剂对所述第一粉体进行表面改性处理,得到改性粉体浆料,所述改性剂为带有苯环结构的表面活性剂;对所述改性粉体浆料进行干燥处理,得到改性粉体;将所述改性粉体与所述第二粉体混合后经密炼、造粒得到所述复合材料注塑料,所述密炼及造粒的温度范围为250‑400℃。还提供一种由上述制备方法制备的复合材料注塑料、一种复合材料产品的制备方法、以及一种复合材料产品。本发明提供的复合材料的制备方法能够显著提高复合材料的界面结合强度,从而使复合材料及复合材料产品的弯曲强度得到提升。
本实用新型示出并且描述了一种复合材料包装件、包装件层压制品和用于制造该复合材料包装件的包装套筒坯料,该复合材料包装件特别是用于液体食品的饮料盒包装件,且至少部分地由包装件层压制品构成,并且其具有包括包装件边缘的包装件基体、至少部分地成角度的包装件底部和至少部分地成角度的包装件山形墙,其中,包装件基体以理想的方式限定了包装件前侧、包装件后侧和附接到包装件后侧的至少两个侧向包装件侧面。为了改进抓握和人体工程学以易于制造包装件,提供了至少部分地具有凸出的拱形部的包装件前侧,凸出的拱形部在每种情况下渐变到侧向包装件侧面中,抓握板至少部分地形成在包装件后侧的区域之中。
本发明涉及一种可反射的复合材料(V),该复合材料包括由铝制成的载体(1)、在该载体(1)上在一个侧面(A)上的由氧化铝组成的中间层(2)和在该中间层(2)上施加的增强反射的光学作用的多层系统(3)。为了提供这种具有高反射率的复合材料(V),该复合材料在采用表面安装,尤其是芯片和线技术的情况下具有更好的电接触能力,在此提出,由氧化铝组成的中间层(2)的厚度(D2)在5nm至200nm的范围内,并且在载体(1)的与增强反射的光学作用的多层系统(3)相反的侧面(B)的表面上施加有金属层或金属合金层(9),其在25℃下具有的比电阻最大为1.2*10‑1Ωmm2/m,其中,所述表面施加的层(9)的厚度(D9)在10nm至5.0μm的范围内。
本发明涉及甘蔗渣复合材料、复合材料的制造方法及利用该复合材料的室内装饰材料,更详细地说,涉及包含从甘蔗渣得到且颗粒尺寸为40~120目而且长度与直径之比为3∶1至5∶1的纤维质55~75重量%及热塑性聚合物25~45重量%,从而得到强度优秀且不产生溶胀现象的复合材料。而且,本发明的复合材料类似于天然木材的自然质感及花纹,用这种复合材料可以制造各种室内装饰材料和能够代替用于外部的防腐木的所有产品。
本发明涉及复合材料隔膜,所述复合材料隔膜包含聚合物膜、粘结剂、固体无机锂‑离子导体和液体电解质,其中复合材料隔膜中的无机固体电解质以比液体电解质更高的体积份额和重量份额存在。本发明还涉及包括所述复合材料隔膜的锂离子电池组和复合材料隔膜的制备方法。
本发明提供了一种天然石墨基改性复合材料、其制备方法及包含该改性复合材料的锂离子电池。本发明的天然石墨基改性复合材料包括天然石墨及包覆在所述天然石墨内表面和外表面的非石墨化碳。本发明的方法包括:1)对球形天然石墨进行各向同性化处理;2)粒度控制和整形处理;3)对步骤2)得到的物料进行内表面和外表面的同步改性;4)炭化处理,得到天然石墨基改性复合材料。本发明的天然石墨基改性复合材料实现了对内、外表面缺陷位点的同步改性,大大提高了天然石墨的循环稳定性并降低天然石墨电极的膨胀,在手机、数码相机等移动电子设备用锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
一种用于形成复合材料的组合物和方法,该复合 材料包含组分A与组分B的混合物,组分A含有石膏和抑制 剂;而组分B含有促进剂,其中组分A和组分B两者至少一 种含有Tg低于-23℃的聚合物 粘合剂,或者所述复合材料凝固之后的肖氏D硬度小于70; 所述方法包括提供组分A的第一淤浆混合物和组分B的第二 淤浆混合物,并将所述第一淤浆混合物与第二淤浆混合物以 10∶1-1∶2的重量比混合,形成软复合物。
本实用新型涉及一种片状复合材料,其包含以下相互叠加的层:a)一载体层,b)一阻挡层,和c)一内聚合物层,其中片状复合材料具有多条凹槽线,凹槽线布置和构造成使得通过沿着凹槽线折叠片状复合材料并连接所述片状复合材料的接缝区域来获得接缝,从而可获得密闭容器,其中所述密闭容器具有顶部区域,其中多条凹槽线的凹槽线的第一部分至少部分地形成顶部区域的第一部分区域的圆周,其中第一部分的凹槽线相对于顶部区域的第一部分区域具有至少部分凸起的曲率,其中顶部区域的第一部分区域在纵向方向上具有第一长度并且在与纵向方向成直角的周向方向上具有第二长度,其中第一长度和第二长度的比在0.2‐2.0的范围内。本实用新型还涉及生产片状复合材料、容器前体和密闭容器的方法以及上述方法产品;涉及另一容器前体;涉及另一密闭容器;以及涉及所述片状复合材料的应用。
公开了将导电复合材料涂覆于柔性材料上的方法、转移组件和包括导电复合材料的服装。所述方法包括相对于柔性材料(101)定位导电复合材料,所述导电复合材料(102)具有树脂基质和导电填料,以及用烙铁加热导电复合材料,由此将导电复合材料直接涂覆于柔性材料上。此外或备选地,所述方法包括相对于衣物(100)定位导电复合材料,以及加热导电复合材料,由此将导电复合材料涂覆于衣服上。所述服装包括柔性材料和直接位于柔性材料上的导电复合材料。转移组件在转移衬底上具有导电复合材料。转移衬底能够允许通过转移衬底加热导电复合材料,所述加热处于允许将导电复合材料涂覆于柔性材料的温度。
本发明披露了一种纳米复合材料以及使用纳米复合材料的热塑性纳米复合材料树脂组合物。该纳米复合材料包括约100重量份的橡胶改性的接枝共聚物以及约0.1-50重量份的胶态金属或金属氧化物纳米颗粒。该胶态金属或金属氧化物纳米颗粒被约束在橡胶改性的接枝共聚物的表面上。该热塑性纳米复合材料树脂组合物包括约10-40重量份的纳米复合材料和约60-90重量份的热塑性树脂。该热塑性纳米复合材料树脂组合物具有良好的机械性能,如冲击强度、拉伸强度、以及模量。
本发明涉及包含基质材料和有机天然纤维材料的复合材料。复合材料可为化合物、颗粒或声音重现装置的至少一部分。复合材料可通过注塑来制备。根据一种实施方式,复合材料包含基质材料和有机天然纤维基材料,其中该基质材料包含热塑性聚合物基质。复合材料可具有1500-5000的相对声波阻抗。复合材料可具有1.5-5.0的相对声音辐射阻尼。复合材料可具有根据ISO?6721-3测量的2000-11000的动态模量。复合材料可具有5-200的相对声学质量因子。复合材料可具有0.500-0.005的相对粘滞阻尼系数。
提供能够抑制复合材料的变形且提高复合材料对粘接剂的粘接性的复合材料的表面改性方法。通过对在增强基材中浸渗有树脂的复合材料的表面中要涂布粘接剂的粘接位置照射激光,从而使前述增强基材露出,使前述增强基材起毛。
本发明涉及一种用于生产包括多个聚合物层和至少一个含有激光敏感成分的聚合物层的聚合物层复合材料的方法,该方法包括以下步骤:(A)借助于喷墨打印法将第一个性化信息添附到聚合物层中的至少一层,作为彩色喷墨打印层;(B)然后将带有彩色喷墨打印层的聚合物层与其它聚合物层相接合,带有彩色喷墨打印层的聚合物层布置在其它两个聚合物层之间;(C)借助于激光雕刻将第二个性化信息刻写到在步骤B)中获得的聚合物层复合材料中。本发明也涉及一种以上述方法获得的聚合物层复合材料、一种包含所述类型的聚合物层复合材料的安全文件和/或重要文件、及一种用于生产所述类型的安全文件和/或重要文件的方法。
一些变型提供一种包含含金属的微米粒子和纳米粒子的金属基质纳米复合材料组合物,其中所述纳米粒子化学和/或物理地设置在所述微米粒子的表面上,并且其中所述纳米粒子遍及所述组合物以三维构造固结。所述组合物可以用作用于生产金属基质纳米复合材料的锭料。其他变型提供一种功能梯度金属基质纳米复合材料,其包含金属‑基质相和含有纳米粒子的增强相,其中所述纳米复合材料含有所述纳米粒子的浓度梯度。该纳米复合材料可以被或被转化为母合金。其他变型提供制备金属基质纳米复合材料的方法、制备功能梯度金属基质纳米复合材料的方法、和制备母合金金属基质纳米复合材料的方法。所述金属基质纳米复合材料可以具有铸造微观结构。披露的方法使得金属基质纳米复合材料中的纳米粒子的各种负载能够具有多种组成。
本实用新型涉及一种片状复合材料及含片状复合材料的容器前体和密闭容器,该片状复合材料包括在从片状复合材料的外表面到片状复合材料的内表面的方向上相互叠置的层,a)载体层,和b)阻挡层;其中片状复合材料另外包括含有第一聚合物的聚合物层P;其中聚合物层P在L*a*b*颜色空间中的L值在30至56的范围内。本实用新型还涉及制备片状复合材料,容器前体和密闭容器的方法以及上述方法产品;容器前体和密闭容器各自包括片状复合材料的至少一个片状区域;片状复合材料用于生产食品或饮品容器和微波炉的用途;以及用于生产食品或饮品容器的片状复合材料的组合物的用途。
本发明C/SiC、C/C复合材料与金属的连接方法,属异质材料连接技术领域。工艺步骤如下:①C/SiC、C/C复合材料表面预处理。包括连接区表面磨削、清洗、真空素烧、双层金属薄膜制备、高真空热处理等步骤。②C/SiC、C/C复合材料连接区表面梯度过渡层的涂布、烧结。③以梯度过渡层为黏结相的复合材料与金属的真空钎焊。本发明特点是梯度过渡层直接作为复合材料与金属的连接材料;梯度过渡层为两层或多层(子层)结构,由复合材料基体向外,各子层采用的活性钎料熔点逐渐降低,热膨胀系数调节相体积百分含量逐渐降低,子层热膨胀系数逐渐升高。本发明钎焊的陶瓷-金属连接件强度高、气密性好、应用范围广,适用于多种陶瓷如SiC、Si3N4、Al2O3、AlN等非金属纤维及颗粒增强陶瓷基复合材料与金属的连接。
本发明公开了一种复合材料纤维条、复合材料铺层及复合材料。所述复合材料纤维条包括多段纤维段(1),其中,各段所述纤维段(1)相互首尾衔接,且各段所述纤维段(1)衔接处具有夹角(2),所述复合材料纤维条用于构成所述复合材料铺层。采用这种结构,通过改变各段纤维段之间的夹角而改变该复合材料纤维条的轴压稳定性,从而得到更高轴压稳定性复合材料纤维条,且本发明的复合材料纤维条加工生产简单。
本发明的目的在于提供有效地制造CNT的损伤得到抑制、且高度分散有CNT的碳纳米管分散液的方法。本发明的碳纳米管分散液的制造方法包括向包含比表面积为600m2/g以上的碳纳米管的粗分散液施加剪切力以使碳纳米管分散、从而得到碳纳米管分散液的工序(A),在工序(A)中,实施向所述碳纳米管分散液负载背压和冷却所述碳纳米管分散液中的至少一者。
本申请提供用于制备轻质透明复合材料的组合物、使用该组合物制备复合材料的方法、以及通过该方法制备的复合材料。通过热固化折射率为1.4至1.6的玻璃纤维增强材料和与玻璃纤维增强材料的折射率偏差为-0.005至+0.005的可固化树脂的混合物,可制备具有优异的抗冲击性、抗划伤性、耐气候性和高硬度的轻质透明复合材料。当轻质透明复合材料应用于汽车的透明窗时,轻质透明复合材料由于减少车辆的重心可用于提高燃料效率、实现较容易的操作性能,并且由于优异的硬度即使在车辆驾驶期间也改善颤动和尺寸稳定性。
本发明属于炭素材料科学技术领域,提供了一种由沥青质制备金属或金属氧化物/炭复合材料的方法。该方法是以煤炭液化过程的副产物沥青质为碳源,热解聚合物为致孔剂,易热解金属盐为金属前驱体,经过物理共混、炭化还原处理后一步制得金属或金属氧化物/炭复合材料。本发明制得的金属或金属氧化物/炭复合材料具有可控的外观形貌,金属或金属氧化物均以3-50NM较小的粒径均匀地分散在炭载体中。本发明制备工艺路线简单,条件温和,设备常规,成本低,产品的产量可控,适宜大量生产。得到的金属或金属氧化物/炭复合材料可以作为高活性催化剂、吸附剂、磁分离材料、电极材料等。
本发明涉及一种结合SiC基复合材料制备工艺,进行SiC基复合材料及其与金属的粘接方法,也可用于其他复合材料及其与金属的粘接。本发明通过控制复合材料的孔隙率,选择与复合材料界面化学稳定且具有良好润湿性能的粘接剂,采用热压使粘接剂在复合材料孔隙中渗透而形成梯度咬合,即可直接进行复合材料之间的粘接,也可进一步采用扩散焊或摩擦焊进行复合材料与金属的粘接。本发明具有粘接强度高、抗热震、抗老化,工艺简单等优点。
本发明涉及到一种用于制备金属-陶瓷复合材料,特别是金属-陶瓷衬底的方法,该法中,作为复合组件的板状的陶瓷衬底与经氧化的金属薄片通过在保护气体气氛中加热到加工温度通过直接结合而互相复合。在此,复合组件被放入在封壳内构成的反应空间中,反应空间与外保护气体气氛通过封壳分隔开,或只通过小的开口截面与外保护气体气氛保持连通。
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