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上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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低热阻高导热石墨烯硅橡胶复合材料及其制备方法

本发明提出一种低热阻高导热石墨烯硅橡胶复合材料及其制备方法,由以下质量份的原料组分制备而成:(1)天然鳞片石墨粉2质量份;(2)还原剂10~50质量份;(3)酯类偶联剂40~100质量份;(4)硅橡胶100质量份;(5)固化剂2质量份;(6)氮化硼30质量份。该复合材料的界面热阻显著降低,导热性能显著提高,力学性能也明显改善。该复合材料生产工艺简单高效,成本低,适合大规模生产。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
FeCo LDH/Ti<Sub>3</Sub>C<Sub>2</Sub> MXene/NF复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种FeCo LDH/Ti3C2MXene/NF复合材料及其制备方法和应用。在HCl溶液中加入LiF粉末,然后加入Ti3AlC2粉末,油浴搅拌刻蚀后,离心洗涤,得到多层Ti3C2Tx沉淀;将Ti3C2Tx沉淀重新分散在去离子水,离心收集上层剥离的单层s‑Ti3C2悬浮液,然后通过离心收集s‑Ti3C2沉淀得到剥离的单层s‑Ti3C2固体;将s‑Ti3C2固体再分散形成溶液,将泡沫镍浸入,通过静电自组装形成MXene/NF;将MXene/NF、FeCl3、CoCl2·6H2O、尿素进行一步水热反应,冷却,洗涤,干燥,得到FeCo LDH/Ti3C2MXene/NF复合材料。与现有技术相比,本发明制备的FeCo LDH/Ti3C2MXene/NF复合材料,具有独特的海胆型丝状结构,提供有效的活性位点,三维多孔泡沫镍的高孔隙率可以促进电解质的扩散和电子的转移。

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多角星形状Au@ZnO纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种多角星形状Au@ZnO纳米复合材料及其制备方法和应用,该多角星形状Au@ZnO纳米复合材料作为基质材料在MALDI MS检测中的应用,还可以作为基质材料在小分子代谢物和血清代谢物检测中应用,本发明的Au@ZnO纳米复合材料结合贵金属和半导体材料两者的优势,提高检测效率并降低成本;本发明特殊多角星形状的复合纳米颗粒,与传统核壳纳米材料或者球状纳米材料相比,在尖端和凹陷处增强了电磁场,有助于增强表面等离子共振,提高了激光解吸电离效应,同时有助于提高比表面积增强小分子代谢物的吸附性,故多角星形的Au@ZnO复合纳米材料用于LDI MS中的小分子代谢物和血清代谢物的检测。

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Ti-MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种Ti‑MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。该方法基于法拉第电容及双电层电容储存电荷的原理。在电容去离子装置中,在一定电压的情况下,Ti‑MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料为法拉第电容吸附钠离子,另一极以活性炭为双电层电容吸附氯离子,从而去除氯化钠,达到脱盐的目的。通过控制施加电压的大小及调整正负极即可实现材料对氯离子和钠离子的循环吸附与脱附,操作简单,无二次污染,且无需其他化学物质辅助。一种Ti‑MXene衍生磷酸钛钠/石墨烯复合材料与活性炭电极组成的杂化电容去离子装置对氯化钠的吸附容量可达到251.55mg·g‑1,且具有较低能耗为0.19kWh·kg‑NaCl‑1,是一种极具前景的脱盐方法。

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液体低挂壁导电聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种液体低挂壁导电聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料的原料组分按重量份分别为:聚丙烯树脂:70‑87%;辐照导电炭黑:14‑26%;弹性体:2‑8%;润滑剂:0.2‑1%;抗氧剂:0.1‑1%;成核剂:0.1‑0.3%。本发明还公开有一种液体低挂壁导电聚丙烯复合材料的制备方法,通过γ射线对导电炭黑进行辐照处理,能够提升导电炭黑表面的活性官能团数量,从而有效提升导电炭黑与PP材料的结合效果,使此导电PP材料制备的零部件的表面不容易脱落导电炭黑,在注塑成零部件,用血清和清水测试时其挂壁性更均匀,液体挂壁性更少。

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碳纳米管增韧高导热沥青基碳纤维复合材料及其制备方法

本发明提供了一种碳纳米管增韧高导热沥青基碳纤维复合材料及其制备方法。复合材料由21层表面改性沥青基碳纤维/环氧树脂预浸料,20层表面改性碳纳米管膜间隔铺层,热压罐固化成型而得到。制备方法:首先,利用强酸制备得到表面改性沥青基碳纤维,利用混酸体系制备得到表面改性碳纳米管膜,利用环氧树脂、固化剂、促进剂构成树脂混合体系;其次,采用热熔法将表面改性沥青基碳纤维经过压辊、浸胶、压辊、冷却过程制备环氧树脂预浸料;最后,将环氧预浸料和表面改性碳纳米管膜间隔铺层,采用热压罐固化成型。该方法制备所得复合材料韧性明显提高,层间剪切强度提高12%以上。

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聚芳醚酮复合材料、骨科植入材料及制备方法和应用

本发明涉及聚芳醚酮复合材料、骨科植入材料及制备方法和应用,由聚醚醚酮、聚醚酮酮、由聚乳酸包覆的羟基磷灰石微粒和经过硅烷偶联剂处理的碳纤维经过双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,由聚乳酸包覆的羟基磷灰石在双螺杆挤出机的侧喂料口添加,其中,各组分的重量百分比为,聚醚醚酮35‑70%,聚醚酮酮12‑20%,聚乳酸2‑10%,碳纤维10‑25%,羟基磷灰石6‑10%,硅烷偶联剂0.5‑1%。通过本发明的复合材料注塑成型得到骨科植入材料。本发明的复合材料刚性好,弹性模量高,并且具有很好的生物相容性。

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增韧碳纤维树脂基复合材料的制备方法

本发明涉及一种增韧碳纤维树脂基复合材料的制备方法,包括:(1)将环氧树脂加入到聚醚砜溶液中,得到混合溶液,最后进行脱泡处理待用;(2)将混合溶液用刮膜棒刮在表面孔隙孔径相同且均匀分布的平板上,在去离子水凝固浴中成膜,得到的初生膜经水洗和干燥后得到复合膜;(3)将复合膜与碳纤维布进行铺层,在真空负压下灌注树脂,经固化得到增韧碳纤维树脂基复合材料。本发明制备工艺简单、可操作行强、适合工业化生产;制备的复合材料力学性能得到小幅度提升,层间断裂韧性提升较为显著,具有良好的应用前景。

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含三维编织几何结构增强体复合材料的增材成形方法

本发明公开了一种含三维编织几何结构增强体复合材料的增材成形方法,其特征在于,在计算机中利用CAD软件建立所需的三维编织物几何模型;在CAD软件中建立另一个几何模型;将规则外观的几何模型与三维编织几何结构模型进行布尔减法操作,得到蜂窝状模型;将蜂窝状模型与三维编织几何结构模型组合成几何模型;将此模型导入具有双喷头的三维打印机切片软件,将三维编织几何结构模型和蜂窝状模型分别设置为两种不同的增材材料,以此生成三维打印控制代码;将三维打印控制代码输入三维打印机,得到含三维编织几何结构的增材成形复合材料。本发明可以快速便捷地设计与制备含三维编织几何结构的增材成形复合材料,节省制造成本和时间。

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二维过渡金属碳化物/碲化铋或其衍生物基热电复合材料及其制备

本发明涉及一种二维过渡金属碳化物/碲化铋或其衍生物基热电复合材料及其制备。该复合材料包括:硅烷偶联剂改性的碲化铋或其衍生物基热电材料和MXene。该制备方法包括:将碲化铋或其衍生物基热电材料用硅烷偶联剂改性,然后与MXene异相沉积,烧结。该复合材料具有较低的热导率和较高的电导率。该方法成本低、简单易行、适用范围广、易于工业化批量生产等特点。

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电磁屏蔽地聚合物复合材料及其制备和应用

本发明涉及一种电磁屏蔽地聚合物复合材料及其制备和应用。该复合材料组分按照重量百分含量包括:铝硅酸盐矿物30%‑40%,碱20%‑40%,水30%‑40%,有机硅改性的导电填料1%‑10%。该方法包括:将酸预处理的导电填料与有机硅分散到混合溶液中,再次搅拌,将得到的有机硅改性的导电填料与碱溶液混合,加入铝硅酸盐矿物,搅拌,固化。该方法采用的地聚合物原材料来源广泛、成本低、绿色环保,并可回收利用,制备的地聚合物复合材料具有优异的电磁屏蔽功能。

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竹节或类竹节形式的轻质复合材料的制备方法

本发明公开了一种竹节或类竹节形式的轻质复合材料的制备方法,首先在适当的容器中准备好熔融态的材料,然后将所要制备的不同结构要求的管状材料插入熔融态的材料中;再通过不同的控制手段制备出满足要求的泡沫,使得约束管的内径R与气泡的半径r之比λ的值处于特定值范围,静置待泡沫自行演化成所需的竹节或类竹节状结构;然后通过合适的方法使泡沫凝固即可得到所需的竹节或类竹节复合材料。相比于现有的单一结构的管状材料,本发明所制备的竹节及类竹节复合材料具备更好的力学性能,有更好的隔热、隔音及缓冲性能。

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铜镍合金纳米线/二氧化钛复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种铜镍合金纳米线/二氧化钛复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括铜镍合金纳米线以及原位生长于所述铜镍合金纳米线表面的二氧化钛颗粒。本发明采用湿化学法,在铜镍合金纳米线表面水解生长二氧化钛颗粒,从而得到铜镍合金纳米线/二氧化钛复合材料,并将其应用于可见光下光催化降解乙醛,达到有效降解VOCs从而净化空气的目的。

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高性能亲水聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高性能亲水聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料主要由聚丙烯、POE弹性体、亲水无机颗粒(自制)组成,按重量百分比计算,其组成和配比为:聚丙烯60-85%,POE弹性体10-30%,亲水无机颗粒0.1-5%,抗氧剂0.2-5%。将聚丙烯、POE弹性体和亲水无机颗粒在40-100℃下分别真空干燥1-10个小时,按一定比例将它们与抗氧剂在高速混料机中混合2-10分钟;将混匀的物料加入双螺杆挤出机挤出、造粒。本发明所制备的高性能亲水聚丙烯复合材料既具有优良的力学性能,同时亲水性能也大大提高,并且制备工艺简单。

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石墨烯/核黄素复合材料的制备方法

本发明提出一种石墨烯/核黄素复合材料的制备方法,包括以下步骤:将核黄素加入到N,N‑二甲基乙酰胺中,加热;加入羧基化石墨烯和浓盐酸,水浴加热;将混合物放入微波反应器中,进行微波催化反应;将反应后的混合物冷却;将混合物进行超声处理;用N,N‑二甲基乙酰胺和去离子水反复冲洗,洗去未反应物;将反应生成物真空干燥。本发明制备的石墨烯/核黄素复合材料的电子传递效率高,应用范围广,可应用在燃料电池产电、水中污染物降解等方面。本发明方法具有工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好,可适用于工业化大规模生产石墨烯/核黄素复合材料。

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锂离子二次电池负极材料钛酸锂复合材料及制备方法

本发明提供一种锂离子二次电池负极材料钛酸锂复合材料,其特征在于,钛酸锂复合材料的分子式为LixMpTiyOz,式中M为掺杂改性金属离子,其中0<x≤8,0<p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x:y≤2。本发明还提供一种锂离子二次电池负极材料钛酸锂复合材料的制备方法,本方法采用球形二氧化钛为初始原料,以水或乙醇为反应溶剂,通过水热反应以及煅烧处理,制备得过渡金属掺杂的钛酸锂。该材料具有优异的大倍率放电特性,适合于动力电池使用。

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三维氮掺杂的石墨烯基二氧化锡复合材料的制备方法及其应用

本发明公开了一种三维结构的氮掺杂石墨烯基二氧化锡复合材料的制备方法及其应用。本发明的制备方法采用单层碳原子结构的二维石墨烯作为载体,以聚乙烯亚胺作为氮源以及交联剂,制备出三维的含氮的石墨烯基金属氧化物纳米复合材料。通过此方法得到的金属氧化物纳米颗粒均匀地负载在含氮石墨烯骨架上。经电化学测试证明,本发明的制备方法得到的三维结构的氮掺杂石墨烯基金属氧化物复合材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,实验证明在200mAg-1的充放电流下:其中二氧化锡材料放电容量可达到1000mAh·g-1。

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抗应力发白仿金属效果聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种抗应力发白仿金属效果聚丙烯复合材料及其制备方法,这种仿金属效果聚丙烯复合材料是按以下重量百分比计的原料配制而成:聚丙烯60~90%,聚乙烯蜡1-5%,聚乙烯5~20%,无机填料0-25%,金属效果颜料0.1%~4%,抗氧剂0.1~2%,光稳定剂0.1~1%。将以上原料置于高速搅拌机中搅拌3~5分钟,转速为500~1800转/分钟,得到预混料;再将预混料置于双螺杆挤出机中,经过熔融挤出,造粒。其工艺为:一区190~200℃,二区200~210℃,三区210~230℃,四区205~220℃。本发明在实际应用中,利用聚乙烯蜡的润滑性及与聚丙烯优良的相容性,结合聚乙烯的协同改性,有效地改善了仿金属效果聚丙烯复合材料的抗应力发白性能,可用于制作对抗应力发白要求高的聚丙烯制品。

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回收碳纤维再生利用增强热塑性树脂复合材料及其制备方法

本发明涉及一种回收碳纤维再生利用增强热塑性树脂复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)按上述配比,称取5-40份的回收碳纤维加入到高混机中,然后加入0.1-3份的表面处理剂对回收碳纤维进行表面处理;(2)再按配比称取60-95份热塑性树脂,0-30份增韧剂,0-20份阻燃剂,0-0.5份抗滴落剂,0.1-0.6份润滑剂,0.1-0.5份抗氧剂,0-20份填料于高混机中,混合均匀;(3)将步骤(2)混合均匀的原料加入到双螺杆机中熔融共混,挤出,水冷,拉条切粒得到回收碳纤维增强的热塑性树脂复合材料。与现有技术相比,本发明复合材料具有密度低、力学性能优异、成本低等优点。

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原位合成金属镍纳米粒子包覆碳纳米管的复合材料的方法

本发明涉及原位化学气相还原法合成金属镍纳米粒子包覆填充碳纳米管的复合材料的方法,属气相沉积及化学方法制备新型复合材料技术领域。本发明方法的特点是:采用多孔阳极氧化铝薄模板,利用氧化铝薄膜具有许多孔径为200nm的孔道内腔,在该处原填充有的氯化镍溶液在C2H2和N2混合气存在的条件下,并在高温600℃条件发生还原反应得到金属镍纳米粒子以及原位生长的碳纳米管,而且最终形成了碳纳米管完全包覆和填充以金属镍纳米粒子新型结构的复合材料。本发明方法不需要预先制得碳纳米管,而是利用碳纳米管的形成和金属镍纳米粒子生成在同一时间内原位同时得到的。

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具有高比表面和晶化孔壁的介孔Co3O4/C复合材料及其制备方法

本发明涉及一种具有高比表面和晶化孔壁的介孔Co3O4/C复合材料及其制备方法,所述方法包括:将包含钴源和碳源的乙醇前驱液与具有三维立方孔道结构的介孔二氧化硅模板混合搅拌直至溶剂挥干,以通过一步纳米灌注法使所述前驱液完全灌注至所述模板的介孔孔道中从而制得前驱体/模板复合物;将所述前驱体/模板复合物进行热处理以制得Co3O4/C/模板复合物;以及用强酸或强碱去除所述Co3O4/C/模板复合物中的模板以制得所述介孔Co3O4/C复合材料。本发明的方法以具有Ia3d结构的介孔二氧化硅(KIT-6)为模板,通过简单的一步纳米灌注的方式将钴源和碳源前驱液浇注到模板的介孔孔道中,通过一定的热处理条件制备出高比表面积及孔径分布较窄的介孔Co3O4/C复合材料。

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颗粒混杂增强铝基复合材料

一种颗粒混杂增强铝基复合材料,属于复合材料技术领域。本发明的组分及其重量百分比为:Al2O3颗粒1~30%、TiB2颗粒1~30%,余量为Al或Al合金,其中TiB2颗粒和Al2O3颗粒摩尔比为1∶1。Al2O3颗粒和TiB2颗粒的尺寸在50~300nm。Al2O3颗粒为圆形,TiB2颗粒为六方形和长方体,Al2O3颗粒和TiB2颗粒均匀分布于基体中,界面干净。本发明解决了以往混杂颗粒增强铝基复合材料存在的材料分布不均匀的缺陷,Al2O3和TiB2颗粒在基体中弥散分布,起到了强化作用,使基体的强度和模量得到明显提高。

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热反射反射隔热无机复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种热反射反射隔热无机复合材料及其制备方法和应用,是以氧化铝、氧化钛、氧化硅为基质,掺杂有钇、铈和镧中的一种或几种稀土元素的微/纳米复合材料。通过液相法,液相包覆法和固相混合法制备的无机复合材料可以配制热反射保温隔热涂料,本发明具有以下有益效果:1)其对热射线的反射率可达90%以上,能有效防止太阳的热辐射及其他热辐射源的热辐射,且还能吸收紫外线,具有抗紫外线伤害功能;2)不含有机溶剂的无机固体材料,具有安全无毒、化学性质稳定、易于长期保存、热反射隔热性能稳定等有益效果;3)制备工艺简单易操作,原料价廉易得,反应过程基本没有工业三废,具有绿色生产和应用环保的特点,适合工业化生产。

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玄武岩纤维增强无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种玄武岩纤维增强无卤阻燃聚丙烯材料及其制备方法,具体涉及一种使用磷腈类化合物作为阻燃剂、玄武岩纤维作为增强介质的无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法,它包含以下按重量百分数计的原料:聚丙烯30%-60%,增韧剂1%-9%,磷腈类阻燃剂20%-50%,玄武岩纤维10%-30%,阻燃协效剂2%-4%,相容剂2%-15%,热稳定剂0.5%-1%,加工助剂0.5%-1%。在磷腈类阻燃聚丙烯复合材料配方中加入玄武岩纤维作为增强介质,使得聚丙烯复合材料的力学性能明显提高,而且在具有较好阻燃效果的同时又具有较小的烟密度,减少燃烧时有毒物质的挥发及烟气的挥发对人体的伤害。

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可长期耐老化的复合材料及其制备方法

本发明涉及一种可长期耐老化的复合材料及其制备方法,复合材料包括以下组分及重量百分比含量:聚丙烯45-75、玻璃纤维10-40、相容剂3-10、抗氧剂10-20、润滑剂0.1-0.5,将原料放入高混机中混合后置于放入双螺杆挤出机中造粒,控制螺杆机的转速为300-700转/分,温度190-220℃,熔融后进行挤出造粒,即得到产品。与现有技术相比,本发明制备得到的能长期抗老化PP/GF复合材料具有优异的力学性能,耐热氧老化,耐紫外老化性能优异。可制作对老化性能要求较高的制件,在电子电器,汽车部件等领域具有广阔的应用。

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高性能聚丙烯纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高性能聚丙烯纳米复合材料及其制备方法,属于聚合物改性和加工领域。其中高性能聚丙烯纳米复合材料由以下原料按重量百分比组成:聚丙烯39~98%,有机粘土1~15%,无机填料0~30%,相容剂0.1~6%,增韧剂0~20%,稳定剂0.2~2%,其它添加剂0~4%。通过纳米级有机粘土和微米级滑石粉协同改性聚丙烯,在较低的材料密度下获得具有更高的刚性、韧性及其它性能的纳米复合材料。

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制备纤维素填充的复合材料的方法

本发明涉及制备纤维素填充的复合材料的方法,属于复合材料制备技术领域。该方法是:称取纤维素的原料1000-1100份重量;干燥处理3小时,测得其水分质量百分比小于1%;再称取聚烯烃为60-80份重量、偶联剂5-15份重量、润滑剂5-15份重量、耐冲击改性剂5-15份重量、分散剂5-15份重量;原料充分混合,加入挤出机加工;用冷却漕冷却,切割成所需形状后干燥。所得材料复合材料具有很高的机械性能、热可塑性。本发明可用于制造各种结构性产品,这些产品外观上可以有各种不同的形状,如办公用品、生活用品如塑料盆、门窗、栅栏、横梁、承重建材、电子产品绝缘外壳、汽车工业零部件、航空工业内部装修零部件等。

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具有高导电率的柔性导电复合材料的制备方法

本发明公开了一种具有高导电率的柔性导电复合材料的制备方法,在均匀分散的石墨烯与碳纳米管(CNTs)的水溶液中,加入间苯二酚、甲醛与催化剂碳酸钠,控制反应温度为85℃,反应三天后得到石墨烯-CNT-间苯二酚-甲醛有机物凝胶,经过冷冻干燥在管式炉高温碳化即可制备得到低密度高比表面积的三维石墨烯-CNT-碳气凝胶结构。将其作为导电骨架,利用真空辅助法将硅橡胶聚二甲基硅氧烷(PDMS)均匀浸渍其中制备得到所需的可拉伸导电复合材料。本发明提供的方法具有以下优点:石墨烯、CNT无团聚,分散良好;导电填料与聚合物基体界面粘接牢固;在低含量导电填料下复合材料具有高导电性。

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真空灌注成型用复合材料结构

本实用新型提供一种真空灌注成型用复合材料结构,所述真空灌注成型用复合材料结构从上至下依次包括单向透气布、第一粘合剂层、导流网、第二粘合剂层、隔离膜、第三粘合剂层和可剥布;所述单向透气布的结构包括上层和下层;所述单向透气布的上层材质选自PA6、PA66或PET中的任意一种;所述单向透气布的上层材质的规格为100‑250D和36‑72f;所述单向透气布的下层材质为PU;所述第一粘合剂层设置在靠近所述单向透气布的下层的一侧。本实用新型的真空灌注成型用复合材料结构在使用过程中,既能满足一次性铺放,又能有助于抽真空,从而节约了时间,降低了人力资源成本,提高了生产效率。

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复合材料双极板及制造方法

本公开涉及一种用于燃料电池的复合材料双极板,包括:多个复合材料层,包括:半晶型高分子热塑性树脂、以及由第一高导电性材料构成的填料分散在所述热塑性树脂层中,所述半晶型高分子热塑性树脂包括含有总氯含量在60%wt至70%wt之间的氯化聚合物,所述填料包括粒径为5‑50nm范围内的颗粒状材料,所述填料的浓度在垂直于板最薄尺寸的方向上呈周期性变化,所述填料分布基本上是非均匀的;中间层,位于所述多个复合材料层之间,包括第二高导电性材料,所述第二高导电性材料包括多孔的高导电材料。该双极板具有半晶型高分子热塑性树脂的高阻隔性,填料在双极板最薄尺寸上的不均匀分布,允许双极板低通面电阻,良好的导热性,以及最终制品的低面比阻。

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