本发明提供了一种用作锂离子电池负极材料具有蜂窝结构的微米/纳米尺寸硅/碳复合材料的制备方法及其产品和应用,以商业化微米级硅粉和聚丙烯腈为原料,通过简易的混合搅拌等过程得到Si/PC50多孔复合材料,该复合材料能够有效提高电极材料的循环性能和倍率性能。该制备工艺比较简单,容易操作。
本发明涉及一种介孔氧化铝基核壳复合材料及其单胶束导向界面组装方法和应用,该制备方法具体为:将铝源、表面活性剂、酸溶解在有机溶剂中,得到混合液;将混合液干燥,得到单胶束凝胶;将单胶束凝胶、功能内核与有机醇水溶液混合,进行水热反应,单胶束凝胶在功能内核表面包裹;最后高温焙烧去除表面活性剂,得到所述具有介孔氧化铝壳层的核壳复合材料。本发明制得的核壳复合材料壳层厚度为5‑500nm,介孔孔径为2‑50nm,比表面积为50‑1200m2/g。本制备方法普适性强,适用于一系列尺寸、形状及组成不同的功能内核等。
本发明涉及医用复合材料领域,公开了一种具有生物相容性和生物可降解性的聚(外消旋丙交酯‑三亚甲基碳酸脂)/纳米四氧化三铁(PDT/Fe3O4)复合材料,所述方法为:将合成的PDT与一定量的磁性纳米Fe3O4在有机溶剂中借助机械搅拌复合、沉淀、真空干燥,并使用平板硫化机热压获得薄片。本发明合成的PDT‑Fe3O4复合材料属于柔性材料,针对传统金属标记夹存在的显影灵敏度差、生物惰性、排异反应等突出问题,具有良好的成像功能、生物可吸收性和生物降解性。
本发明公开了MXene纳米片负载稀土发光纳米晶的复合材料,其为表面带负电的二维MXene纳米片与无表面配体且带正电性的稀土发光纳米晶通过静电吸附复合而成,并进一步改性的水溶性纳米片复合材料。本发明还公开了其制备方法及应用。本发明将表面带正电的稀土发光纳米晶负载到负电性的二维MXene纳米片表面,然后进行表面改性,得到水溶性二维MXene纳米片负载稀土发光纳米晶的复合材料。该材料具有生物相容性好、良好的光热转换性能和光热稳定性、强大的生物组织光热消融能力等优势,该制备方法简洁,重复率高。该材料具有良好的荧光性能和磁共振成像能力,可应用于生物体内荧光和磁共振造影双模成像。
本发明公开了一种柔性复合材料及其制备与调控负介电性能的方法,该制备方法包括以下步骤:将聚氨酯海绵浸渍在银纳米线悬浊液后取出干燥,通过反复浸渍‑干燥工艺获得聚氨酯海绵/银纳米线柔性复合材料。本发明采用浸渍方法制备了聚氨酯海绵/银纳米线柔性复合材料,为柔性负介电材料的制备提供了一种简便、易行的新方法,并通过改变材料形变量,对其负介电性能进行有效调控。本发明所制备的负介电材料在传感器、柔性电子器件等领域具有重要应用价值。
本发明提供了一种纳米陶瓷颗粒3D网状分布的镍基复合材料及其制备方法,所述方法将镍或镍合金粉末与纳米颗粒共同球磨,再通过热压烧结或放电等离子烧结等技术得到镍复合材料。本发明所述的复合材料其增强相分布是一种独特的3D网络结构,纳米增强相在微观上聚集于晶界处,宏观空间上成网络状,不追求增强体的均匀分布,但仍能保持优异的强度与塑性。本发明工艺简单,耗能低耗时短,易于通过调整增强相调控材料性能。
本发明涉及一种增强型自润滑铜基复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:以钛粉,氮化硼粉,铜粉或/和铜基合金粉为原料,均匀混合后采用自蔓延烧结制备得到前驱体粉末;将前驱体粉末经过无压烧结或热压烧结后得到所述增强型自润滑铜基复合材料。与现有技术相比,本发明提供的一种以TiB2/TiN为二元增强相,以BN为自润滑介质的增强型自润滑铜基复合材料,兼具TiB2/TiN高硬度、高耐磨的特性以及纯铜或铜基合金的高热导特性。
本发明公开了一种高频透波夹层结构复合材料5G天线罩的制备方法,该天线罩由内外蒙皮和芯层材料组成,蒙皮材料采用玻璃纤维增强氰酸酯改性环氧树脂复合材料,芯层材料选用芳纶蜂窝芯。采用热压罐二次成型工艺,确保复合材料的致密性,降低天线罩制品的孔隙率,使该天线罩满足高频下同时具有高强度、耐高温、低介电常数、透波率高,同时该工艺生产效率高、减少装配工艺步骤、成本低、质量稳定,能够满足民用天线罩产品的批量化生产需求和性能要求。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种抗水解耐高温聚酰胺复合材料及其制备方法,该复合材料生产原料包括以下重量份的组分:干燥的耐高温聚酰胺40‑100份,增强纤维0‑60份,矿物填料0‑60份,抗氧剂0.1‑0.8份,成核剂0.01‑0.1份,润滑剂0.1‑0.8份,所述耐高温聚酰胺、增强纤维、矿物填料的总重量份数为100份。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明制备的抗水解耐高温聚酰胺复合材料所得产品通过加入抗氧剂、成核剂和润滑剂,同时使用耐高温聚酰胺材料,使其各种功能相辅相成,极大地改善了产品在用作汽车发动机周边、汽车水箱等部件使用时高温高湿度条件下的使用寿命。
本发明提供了一种六边形硫化钴/碳复合材料及其制备方法。所述的六边形硫化钴/碳复合材料,其特征在于,包括六边形硫化钴微米片,所述的六边形硫化钴微米片的表面包覆一层碳层。本发明的制备过程简单,易于操作,制备过程绿色无毒环境友好,制备的六边形硫化钴/碳复合材料结构稳定,形貌均一,在锂离子电池以及超级电容器等新能源器件电极材料方面有良好的应用前景。
本发明涉及一种低线性膨胀系数聚苯硫醚复合材料及其制备方法,包括以下组分及重量份含量的原料:基体树脂100、抗氧剂0.1‑1、润滑剂0.5‑2、金云母30‑70,备料后将基体树脂,抗氧剂,润滑剂置于混合机混合,得到混合物,将混合物通过主喂料口,金云母通过侧喂料口,经计量装置送入双螺杆挤出机中,控制双螺杆挤出机的温度为250~300℃,转速为400‑600rpm,双螺杆挤出机混炼后经口模挤出、拉条、冷却、切粒,得到低线型膨胀系数的聚苯硫醚复合材料。与现有技术相比,本发明采用高填充无机矿物降低了PPS材料的线性膨胀系数,使得PPS复合材料的制件尺寸稳定性更高,满足某些尺寸稳定性和刚性要求高的制件,并且提升了生产效率。
本发明公开了一种高性能耐磨青铜基复合材料及其制备方法和应用。所述高性能耐磨青铜基复合材料的制备方法,包括如下步骤:a)称取钛粉和石墨粉,球磨使混合均匀,制得原料粉体;b)将步骤a)所得原料粉体进行高温自蔓延烧结,得到碳化钛包覆的石墨复合粉末;c)将碳化钛包覆的石墨复合粉末与青铜粉二次球磨均匀混合,烘干过筛,得到混合粉体;d)将步骤c)所得混合粉体进行热压烧结得到所述青铜基复合材料。
本发明公开了一种PTFE基复合材料轴瓦冷压成型方法,涉及PTFE基复合材料轴瓦技术领域,包括以下六个步骤。本发明通过滚压处理和精车处理,对轴瓦进行高质量的表面加工,大大提高了轴瓦的表面光滑度,且滚压处理同时也提高了轴瓦的硬度和强度,提高了轴瓦的机械性能,采用红外线灯或鼓风烘箱对轴瓦进行消除内应力处理,得到更加稳定且可靠的PTFE基复合材料轴瓦。
本发明公开了一种玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料,由包含以下重量份的组分制成:PC树脂100份,PETG树脂3~20份,玻璃纤维15~50份,增韧剂1~8份,环保阻燃剂0.5~12份,偶联剂0.5~2份,流动改性剂1.0~4.0份,抗氧剂0.3~1.0份。制备方法如下:将100份PC树脂、3~20份PETG树脂、1~8份增韧剂、0.5~12份环保阻燃剂、0.5~2份偶联剂、1.0~4.0份流动改性剂和0.3~1.0份抗氧剂混合均匀,将所得的混合物料和15~50份玻璃纤维一起加入螺杆挤出机挤出造粒,拉条切粒制备得到玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料。该复合材料具有易于成型、加工表面质量好、无浮纤、环保阻燃、高光泽高流动性的特点。
本发明属于高分子材料加工和改性技术领域,涉及一种半芳香族尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:半芳香族尼龙树脂60~90份、无机矿物填料10~40份、相容剂5~10份、抗氧剂0.5~2份、偶联剂0.3~1份和润滑剂1~3份。本发明提供的半芳香族尼龙复合材料具有优异的耐热性、良好的表观质量、高刚性和易加工等优点。
本发明公开了一种固态钛材固液复合及轧制组合制备双金属复合材料的方法;所述方法包括固液复合铸造制备双金属轧制坯料的步骤、轧制制备双金属复合材料的步骤。本发明特征在于利用表面锌层保护后固液连接的工艺手段,解决了传统焊接方法连接钛和其它材料时容易出现的气孔、接头组织粗大、变形、成分偏析等一系列的问题,克服了钛材在高温下表面易形成氧化膜阻碍钛和其它材料之间冶金结合形成的难题,然后通过轧制方法成型,破碎固液复合过程中界面上形成的中间化合物,提高了双金属复合材料以及基体材料的力学性能和物理性能。本发明无需气体保护、复合技术简单、工艺条件宽泛易操作、工艺设备要求简单、界面结合强度高、导电和导热性能好。
本发明涉及一种石墨烯交联网络相变储热/导电复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取氧化石墨烯溶液,加入聚乙烯醇,混合形成氧化石墨烯凝胶,水热反应后,得到石墨烯柱状体,取出真空冻干,得到石墨烯交联网络;(2)将相变材料和步骤(1)得到的石墨烯交联网络一起置于真空条件下,加热至相变材料熔化,使石墨烯交联网络浸泡于相变材料中;(3)浸泡完成后,过滤掉多余相变材料,冷却,即得到石墨烯交联网络相变储热复合材料。与现有技术相比,本发明的相变复合材料的电导率、热导率和热稳定性优异,制备方法简单,成本低廉,可大规模生产等。
本发明提供了一种共价有机框架复合材料、复合电极的制备方法及应用,所述共价有机框架复合材料的制备包括:将均苯四甲酸二酐、均三(4‑(对氨基苯基)‑苯基)苯、聚苯胺加入溶剂中,超声分散形成悬浮液A;将悬浮液A经过液氮冷冻‑抽真空‑脱气处理,密封后,微波辅助溶剂热反应,得粗产物B;将粗产物B离心,收集不溶物,洗涤、干燥后即得。所述复合电极的制备包括将复合电极材料与导电炭黑、聚偏氟乙烯混合,研磨,加入N‑甲基吡咯烷酮混合后,滴在玻碳电极上,烘干,即得。本发明方法制备的共价有机框架复合材料具有很高的比表面积,同时具有较好的整体导电性,是一种优良的超级电容器电极材料。
本发明一种石墨烯/四氧化三铁复合材料的制备方法,即直接在有机溶剂中超声剥离氧化石墨得到氧化石墨烯分散液,再向所得的分散液中添加铁离子盐,由于氧化石墨烯极易与带有正电荷铁离子相结合,得到带正电荷的氧化石墨烯分散液;其次进行电泳沉积,在电泳沉积池中设置有正极片和负极片,将所得的带正电荷的石墨烯分散液作为电泳沉积的电解液,在外加电流的作用下氧化石墨烯和铁离子共同沉积到负极极片上,然后将负极极片置于烘箱干燥,再在惰性气体保护下,高温处理,冷却后在负极极片的表面得到石墨烯/四氧化三铁复合材料。本发明所制备的石墨烯/四氧化三铁复合材料分布均匀、不含其他杂质。
本发明涉及一种碳纤维布负载硫复合材料的制备方法,属锂离子电池电极材料技术领域。本发明方法的主要过程和步骤如下:以棉织纤维布为原料,通过热处理后得到功能化的导电纤维布,以去离子水/醇类溶剂/硫/二硫化碳为反应体系,通过水热反应制得碳纤维布负载纳米硫颗粒的复合材料。本发明制得的碳纤维布负载硫的复合正极,碳纤维布交错连接形成三维有序导电网络,其超大的比表面积能够吸附更多的硫,同时,通过这种简单方法制备的碳纤维布负载硫复合材料,可直接作为极片使用,省去了传统电极制备中制浆、涂布等繁琐工艺,为硫正极的应用提供了有利途径。
本发明属于导热材料领域,涉及一种导热耐高温尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:高温尼龙100重量份、碳纤维5-30重量份、导热填料20-50重量份、偶联剂0.2-1重量份,抗氧剂0.3-0.8重量份、润滑剂0.5-1.5份、结晶成核剂0.1-0.8份。本发明提供的导热耐高温尼龙复合材料具有高导热性、耐高温、机械性能好等特点。本发明所提供的制备工艺简单,生产效率高,适合大规模推广应用,具有很好的社会和经济效益。
本发明属于无机光催化材料技术领域,具体为一种基于铜片的花状、落叶状碱式磷酸铜复合材料及其制备方法和应用。本发明通过常温液相生长方法在铜片上制备出花状、落叶状两种形貌的碱式磷酸铜,并分别对其进行罗丹明6G染料的光催化降解性能测试及循环性能测试,表现出优异性能。常温全光谱照射下,花状碱式磷酸铜片照射1h,染料降解率可达92.7%,循环5次实验,染料降解效率可维持80%以上;落叶状碱式磷酸铜片照射40min,染料降解率可达96.9%,循环5次实验,染料降解效率可维持85%;可作为一类新型光催化复合材料,具有广阔的发展前景。该种复合材料制备常温进行,操作简便,成本较低,原料污染小,易于工业产业化。
本发明涉及了一种RGO/In2S3复合材料的制备方法,具体涉及到采用简单的水热法,在不使用强还原剂和有毒物质的条件下,将还原氧化石墨烯和硫化铟的生长过程在水热反应中同步进行,先将氧化石墨烯在去离子水中超声分散,后加入相同质量的氯化铟和5倍质量的硫代乙酰胺,继续超声,将超声后的混合溶液放入高压反应釜反应,冷却至室温后将产物洗净干燥,最后在N2氛围内高温退火,即可获得电学性能良好的石墨烯/硫化铟复合材料。本发明采用水热法一步生成,使得还原石墨烯和In2S3纳米颗粒的生成同步进行,在不添加强还原剂或有毒反应物的条件下,能够快速、稳定地得到电化学性能良好的RGO/In2S3复合材料,制备过程可重复性高,简单且无需大型昂贵仪器支撑。
本发明公开了一种高耐热无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯43~90,空心玻璃微珠0~30,有机硅阻燃剂1~10,偶联剂0~3,抗氧剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明通过在基础配方中加入空心玻璃微珠与有机硅阻燃剂,通过两种不同尺度体系的复配,在显著提高聚丙烯材料耐热性能的同时,解决了聚丙烯易燃烧的问题,所得聚丙烯复合材料在保证材料力学性能的同时耐高温、阻燃性好,且能够降低制品的重量,适用于家用电器、汽车内外饰等领域。
本发明公开了一种建筑装饰用热塑性非金属复合材料幕墙保温板及制备方法,该幕墙板采用热塑性非金属复合材料注塑成型的壳体及装入该壳体内的A级阻燃泡沫保温材料,该壳体包含装饰面和连接面,装饰面为平板或者凹凸板块、各种平面、各种形状和立体三维图案或企业标志图案。装饰面与连接面通过融接、铆接、粘接方式连接。该复合材料包含以下按重量百分数计的原料:38%~54%的填料,20%~30%的聚丙烯,12%~24%的阻燃剂,0%~5%的流动改性剂,0%~4%的钛白粉及0%~3%的抗氧剂。本发明提供的幕墙板,可制成亚光、高光、磨砂等表面效果及各种立体图案、花纹,具有很强的立体艺术美感。该幕墙板抗水性好、重量轻、可降低房屋造价,为可循环使用的绿色低碳产品。
本发明涉及一种以碳化硅和碳为基体材料的微波吸收复合材料及其制备方法。具体工艺为:基体粉料选择粒径0.1-10μm的碳化硅颗粒粉末,及粒径为0.1-10μm的石墨C颗粒粉末,其中C或石墨含量为复合粉末总含量的1-20wt%;制备好的复合粉料在成型后,在1700-2250℃下烧结。烧结后的复合材料主要具有以下性能:密度范围为1.6-3.2cm3,电阻率范围为100-104.cm,用波导法测定的其在X波段(8-12.4GHz)的介电常数实部ε′范围为1-200,介电损耗角正切值tgδ为1-50。复合材料被加工成22.86×10.16mm2的截面积,以及分别为4、8和12mm的厚度后,用波导法测定的其在8-12.4GHz的X波段的微波衰减值最大为-40db,在整个X波段内微波衰减值均超过-20db。
本发明涉及一种三维正交机织物增强热固性树脂蜂窝夹层复合材料及制备,该夹层复合材料包括表层、芯层和底层,所述的表层和底层采用三维正交机织物增强热固性树脂复合材料,芯层采用蜂窝材料;其制备方法,包括:首先将热固性树脂涂覆在三维正交机织物上,得到涂覆有树脂的织物,然后将上述涂覆有树脂的织物铺在蜂窝芯层的表层和底层,进行热压成型,热压后冷却即得。本发明采用力学性能优异的三维正交机织物作为夹层材料的表层和底层,可有效地提高材料承受弯曲、冲击载荷的性能,并能有效利用纤维强度,降低织物面密度;芯层采用仿生蜂窝结构,减轻材料重量,提高材料的刚性和力学性能;本发明的操作简单,可规模化生产。
本发明公开了一种热塑性树脂基编织复合材料热压成型模具结构,包括导向装置、凸模部分、凹模部分、凸模部分通过导向装置连接凹模部分,其特征在于,凸模部分包括凸模、凸模固定板、凸模加热装置,凸模安装于凸模固定板,凸模加热装置嵌于凸模内,凹模部分包括凹模、凹模固定板、凹模加热装置,凹模安装于凹模固定板,凹模加热装置嵌于凹模内。本发明利用在线加热装置来控制热塑性树脂基编织复合材料热成型模具的温度;本发明利用隔热板来减少模具与成型设备之间的热传递。可以用于热塑性树脂基纤维增强编织复合材料热压成型,生产效率高,成型周期短。
一种防火材料技术领域的低烟无卤阻燃聚烯烃复合材料及其制备方法,该材料的组份及其含量为:聚烯烃0~100重量份、乙烯-丙烯酸共聚物0~100重量份以及氢氧化镁100~160重量份。本发明通过将聚烯烃和乙烯-丙烯酸共聚物共混后作为基体树脂并加入高填充的氢氧化镁作为阻燃剂进行混炼,然后经热压处理后制备得到低烟无卤阻燃聚烯烃复合材料,该复合材料的氧指数从28%提高到了39%;断裂伸长率从1.7%提高到24.4%;冲击强度从43J/m提高到221J/m。
本发明涉及绝缘导热塑料材料领域,公开了一种掺杂氮化铝的绝缘导热ABS复合材料及其制备方法,ABS复合材料的配方包括如下质量百分数的组分:ABS基体68~95%,氮化铝粉末1~30%,偶联剂1~3%,润滑剂1~3%。制备方法包括(1)AlN粉末的等离子表面活化处理;(2)制备偶联剂处理的AlN粉末;(3)AlN粉末与ABS基体母粒及润滑剂的混合;(4)注塑;(5)冷却。本发明的有益效果为利用氮化铝的良好的导热性及ABS的韧性、刚性、抗冲击性、抗腐蚀性;通过熔融共混法制得具有较高导热性、绝缘性和耐腐蚀性的氮化铝掺杂的ABS复合材料,作为LED灯具壳体的理想材料。
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