本发明涉及一种石墨烯/锡复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯/锡复合材料的制备过程中利用高温原位还原复合,锡颗粒的尺寸较小,不仅能够使得锡和石墨烯混合均匀,而且能够大幅度提高石墨烯/锡的电导率,从而提高石墨烯/锡复合材料应用于锂离子电池负极材料的循环寿命以及倍率特性。上述石墨烯/锡复合材料的制备过程对设备、工艺要求低,且易操作,原料廉价成本低,容易实现大规模工业化生产。
本发明属于电化学材料领域,其公开了一种THAQ/石墨烯复合材料、其制备方法、电池正极和锂离子电池;该THAQ/石墨烯复合材料,按照质量百分比,包括50~95%的THAQ和5~50%的石墨烯。本发明提供的THAQ/石墨烯复合材料,该复合材料存在高电导率的石墨烯,能有效的将电子快速的传导到其表面的THAQ分子活性反应中心,有利于提高THAQ分子容量的发挥。
一种聚己内酯/聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制法,其将占总量55-85wt%的聚己内酯与11-40wt%聚丁二酸丁二醇酯送入搅拌机中,搅拌混合得到两组分混合物;然后加入二苯基甲烷二异氰酸酯到该混合物中,用双螺杆挤出机或密炼机在120-190℃温度下进行熔融共混,得到复合材料。少量引入聚丁二酸丁二醇酯复合材料的拉伸强度有所提高,断裂伸长率与聚己内酯相比略微降低,但降低幅度不大。该复合材料可用于玩具、包装、电子产品等行业。
本发明公开了一种低翘曲增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料按重量份数,由以下组分组成:PP?100份;相容剂10~20份;增强剂20~60份;发泡剂2~4份;抗氧剂0.6~1份;润滑剂1~2份。该复合材料的制备方法如下:按上述所述的重量份数称取各个组分;将称取的各个组分在混料筒中混合均匀;将混合好后的物料加入到双螺杆挤出机的料斗中,经熔融共混,挤出造粒。本发明的低翘曲增强聚丙烯复合材料,在现有的普通矿物填充增强聚丙烯中加入发泡剂,可使材料在注塑时尺寸保持稳定,消除了缩水,翘曲等现象;同时也减轻了材料重量,降低了材料成本。
本发明涉及复合材料无损检测领域,特别涉及一种用于检测复合材料面外纤维弯曲的双面超声成像方法。该方法包括步骤:S1.基于脉冲回波法与层共振法,分别从复合材料层合板的上下两侧,对同一位置进行水浸聚焦垂直入射式超声B扫描;S2.利用解析信号技术提取出响应信号的瞬时相位,并生成相位B扫描图像;S3.通过结构张量方法分别对上下两侧的相位B扫描图像进行识别,并提取出每个像素点的角度;S4.计算相位B扫描图像划分的若干块内角度值的方差,并以上下两侧图像相对应位置的方差之反比加权修正,合成为最终的相位B扫描图像。本方法可实现复合材料制造过程中所形成的面外纤维弯曲的可视化成像,并显著提高成像精度。
本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法和用途。所述纳米复合材料包括固体酸载体和负载在所述固体酸载体上的螯合剂。所述制备方法包括:(1)配制固体酸载体悬浮液;(2)将所述固体酸载体悬浮液与螯合剂混合,得到混合悬浮液;(3)对所述混合悬浮液进行固液分离,得到所述纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料通过氢键作用牢牢将螯合剂固定在载体表面,实现单体材料间强有力的结合,拓宽了材料的应用领域,污水软化性能优异。
本发明实施例提供了一种富锂固溶体正极复合材料,由xLi2MnO3·(1-x)MO和包覆在所述xLi2MnO3·(1-x)MO表面的LiMePO4层组成,x<1,M选自Ni、Co、Mn、Ti和Zr中的一种或几种,Me选自Co、Ni、V和Mg中的一种或几种。富锂固溶体正极复合材料,在电解液中稳定性高,可提高锂离子电池的循环寿命、放电容量、倍率性能和首次充放电效率,适用于在4.6V以上高电压条件下使用。本发明实施例还提供了该富锂固溶体正极复合材料的制备方法、包含该富锂固溶体正极复合材料的锂离子电池正极片以及包含该锂离子电池正极片的锂离子电池。
本发明提供了一种复合材料,该复合材料包括环氧树脂、尼龙、固化剂和脱模剂;所述脱模剂为聚四氟乙烯和/或有机硅树脂。本发明还提供了一种基材及其制备方法、一种电子产品外壳及其制备方法。本发明的复合材料在热压成型时不需要涂覆脱模剂,可以降低成本;在制备电子产品外壳时可以通过模内嵌件注塑,可在成型塑胶卡扣的同时使其与复合材料外壳进行结合,一步到位,省掉了热熔贴合工艺,降低成本。同时,做出的产品外观更佳,不会出现溢胶等缺陷,提高了良率;并且其与塑胶卡扣的结合力好。
本发明公开了一种耐磨且剪切增硬橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,配方中添加适量的耐磨填料,使本发明材料的硬度得到较大提升,提高了轮胎的耐磨性能。
本发明公开一种磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法与锂离子电池,包括:将锂源、铁源、锰源和磷源分散于去离子水中;加入柠檬酸形成溶胶;搅拌形成凝胶,干燥、碾磨后预烧结,形成LiFe0.5?xMn0.5+xPO4;将钒源加入到草酸溶液中后,加入磷源、锂源,LiFe0.5?xMn0.5+xPO4搅拌均匀,滴加乙二醇和乙二胺反应后,得前驱体;前驱体真空干燥,研磨均匀,然后烧结,冷却,得磷酸锰铁锂复合材料YLiFe0.5?xMn0.5+xPO4/(1?Y)Li3V2(PO4)3/C,0.1≤X≤0.4;0.5≤Y< 1。本发明缓解了材料中锰的溶解,提高了离子导电率和电子导电率。
本发明提供了一种碳纳米管/尼龙6复合材料及其制备方法,该碳纳米管/尼龙6复合材料包括改性碳纳米管和尼龙6,其中改性碳纳米管为经过表面改性的碳纳米管,以碳纳米管/尼龙6复合材料的重量百分含量为基准,所述改性碳纳米管的重量百分含量为1wt%-20wt%。本发明所制备的CNT/尼龙6复合材料的拉伸强度高、屈服强度强、弯曲模量高,特别是同时材料的表面电阻却得到大幅降低,材料的综合性能优,且CNT在PA6中的分散性好,产品的良率高,CNT的添加量低,仅需1wt%-2wt%即可大幅提高材料的综合性能,成本低,适合大量工业化生产。
本发明提供了一种镁合金复合材料,该镁合金复合材料包括基材和依次附着在所述基材表面上的真空溅射膜、金属过渡层和电镀层。本发明还提供了一种镁合金复合材料的制备方法,该方法包括在镁合金表面上形成真空溅射膜,在真空溅射前先对镁合金基材进行抛光处理,然后在镁合金表面形成金属过渡层,在金属过渡层上进行电镀。本发明的镁合金复合材料具有优良的镀层结合力、耐腐蚀性能和耐磨性能。
一种陶瓷复合材料,包括陶瓷本体,所述陶瓷本体为铈掺杂石榴石结构发光陶瓷,所述铈作为所述陶瓷复合材料的光学活性中心。所述陶瓷复合材料还包括若干间隔设置且均匀分布的离子注入件,所述离子注入件通过离子注入的方式形成并容纳于所述陶瓷本体中,所述离子注入件中为气孔和/或固体颗粒,所述气孔内含有氢气、氮气或稀有气体中的至少一种,所述固体颗粒为光吸收系数小于0.01cm‑1的氧化物颗粒。本发明还公开了该陶瓷复合材料的制备方法以及包含该陶瓷复合材料的波长转换器。本发明的陶瓷复合材料具有较高的光转换效率。
本发明涉及锂离子电池硅材料技术领域,具体提供一种硅氧复合材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧复合材料为具有核壳结构的复合材料,其核层材料为多孔SiOx颗粒,壳层材料为聚单宁酸,且核层材料和壳层材料之间以及壳层材料中嵌有导电剂;其中,0<x<2。本发明的硅氧材料具有良好导电性能和良好的结构稳定性,用作锂离子电池负极活性材料时,可以有效提高硅基负极材料的结构稳定性和倍率特性。
本发明公开了一种六氟锆酸锂和碳共包覆磷酸铁锂复合材料、其制备方法和用途。所述复合材料包括:磷酸铁锂内核,以及包覆在所述内核表面的包覆层,所述包覆层由六氟锆酸锂和热解碳组成,所述复合材料中包括至少两个不同的粒度范围的复合材料颗粒。本发明的方法包括:1)将锂源、磷铁源、碳源和六氟锆酸锂制浆、研磨活化;2)利用喷雾干燥机造出至少两个粒度范围的球体;(3)烧结,得到六氟锆酸锂和碳共包覆磷酸铁锂的复合材料。本发明的方法可明显提升材料的压实密度,而且采用该复合材料作为正极活性物质制成的全电池具有优异的首圈容量、循环性能和低温性能。
本发明提供了一种导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料及其制备方法,所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料包括碳化硅纳米线和环氧树脂基体,所述碳化硅纳米线在环氧树脂基体中平行排列。所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料通过将配方量的所述表面改性的碳化硅纳米线、环氧树脂、固化剂和催化剂混合;之后将得到的混合液沿同一方向涂布在基体上,固化成膜,去除基体得到。所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料中碳化硅纳米线在环氧树脂基体中形成取向一致的有效一维导热通道,使得复合材料具有较高的导热性能和优良的电绝缘性能,在电子封装领域具有极大的应用前景。此外,所述导热陶瓷纳米线/环氧树脂复合材料的制备方法简单,操作容易。
一种Nafion膜/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和Nafion膜组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的Nafion膜,其中Nafion膜:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2:0.05‑0.2:1。复合材料中包覆层Nafion膜能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在Nafion膜内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
本发明公开了一种硅碳基复合材料、锂离子电池及其负极极片,所述硅碳基复合材料通过以下方法制备:将石墨烯粉末加入稀酸中,搅拌并超声分散,获得单层分散石墨烯溶液;向上述溶液中加入硅纳米材料,采用球磨方式使其形成稳定悬浮溶液;并对稳定悬浮溶液进行过滤,获得过滤物,然后将过滤物洗涤、干燥,获得硅碳基复合材料。本发明所提供的一种硅碳基复合材料、其负极极片及锂离子电池,所述硅碳基复合材料具有高的能量密度、优异插锂特性、高的安全性能;材料结构独特的预留膨胀空隙;因此采用涂有该硅碳基复合材料层的电池膨胀率减小、容量高、循环性好,使用寿命长。
本发明公开了一种高强度高韧性阻燃ABS复合材料及其制备方法。高强度高韧性阻燃ABS复合材料,按重量百分比由下述组分组成:ABS树脂45~75%,PETG塑料5~25%,阻燃剂15~24%,增韧剂3~6%,热稳定剂0.3~1%,润滑剂0.5~1.0%。本发明以ABS树脂为基体树脂,引入第二种塑料PETG,PETG提供了良好的拉伸强度,而PETG塑料、ABS树脂、增韧剂提供良好的冲击强度。本发明制备生产工艺简单可控,生产易操作。本发明的高强度高韧性阻燃ABS复合材料可广泛用于电子电器领域、家电领域、汽车配件等领域。
本发明实施例公开了一种环氧树脂浸渍三维石墨烯网络复合材料的制备方法,所述制备方法包括对所述三维石墨烯网络用脂环族环氧树脂进行功能化处理,然后通过真空袋压法制备石墨烯/环氧树脂复合材料的步骤。本发明技术方案通过采用真空袋压法制备改性三维石墨烯网络/环氧树脂复合材料,增加了石墨烯在环氧树脂基体中的分散以及石墨烯与环氧树脂的界面结合力,且在环氧树脂基体中构筑完整石墨烯网络,增强了复合材料导电导热性能。
一种含稻草粉的改性聚乳酸复合材料及其制法,在聚乳酸等聚合物与稻草粉的混合物中混入偶联剂或增塑剂,再经挤出机或密炼机熔融共混得到复合材料;该复合材料中各组分含量为:稻草粉0.8-9wt%,偶联剂或增塑剂2.5-17wt%,聚乳酸等聚合物75-97wt%。该复合材料中引入稻草粉不仅能够避免聚乳酸成型加工性能差的缺陷,降低成本,而且使废弃稻草等资源得到回收利用。可用于玩具、包装、电子产品等行业。
本实用新型涉及一种碳纤维复合材料固化模具。该碳纤维复合材料固化模具用于碳纤维丝束的固化,其特征在于,所述碳纤维复合材料固化模具包括样品盒和调节件,所述样品盒设有至少两个样品槽,所述样品槽用于放入所述碳纤维丝束;每个所述样品槽对应设有至少一个所述调节件,所述调节件连接于所述样品盒,所述碳纤维丝束绕设于所述调节件,所述调节件能带动所述碳纤维丝束旋转,以调节所述样品槽内所述碳纤维丝束的张力。上述的碳纤维复合材料固化模具使得该碳纤维丝束在固化过程中,能够通过旋转调节件,以带动碳纤维丝束旋转,进而在碳纤维丝束上施加拉力,以调节样品槽内碳限位丝束的张力,有利于提高实验室中碳纤维丝的束制备效率。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种镍钴氢氧化物复合材料及其制备方法和超级电容器。该镍钴氢氧化物复合材料的制备方法包括如下步骤:提供第一镍材料和第二镍材料;其中,所述第一镍材料为泡沫镍;配制含有钴盐、镍盐和沉淀剂的电解液;将所述第一镍材料和所述第二镍材料置于所述电解液中,以所述第一镍材料为阴极、所述第二镍材料为阳极,微波水热条件下进行电沉积处理,在所述第一镍材料表面生长所述镍钴氢氧化物复合材料。该制备方法反应条件精准、稳定,制备的镍钴氢氧化物复合材料表面形貌均匀、结构丰富,用作电极材料具有很好的比电容和循环性能,因此在超级电容器中具有很好的应用前景。
本发明涉及气凝胶技术领域,具体而言,涉及一种气凝胶复合材料及其制备方法和应用。气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:将纤维和硅溶胶置于模具内混合并压制成型后,抽真空以除去硅溶胶中的气泡,对硅凝胶进行超临界干燥后,使用成膜聚合物对硅凝胶表面镀膜,制备气凝胶复合材料。气凝胶与纤维复合提高了气凝胶的力学性能,使其具有较高的力学强度。本发明还提供了一种使用上述方法制得的气凝胶复合材料及其应用。
本发明公开了一种连续碳纤维复合材料及其制备方法,所述连续碳纤维复合材料由包括含碳连续纤维、偶联剂、聚合物和固化剂的反应原料经混合、浸渍并固化制得,含碳连续纤维为石墨烯或碳纤维中的至少一种,偶联剂占所述反应原料质量分数为5‑15%,含碳连续纤维:聚合物:固化剂的质量比为(1‑5):(1.5‑10):1.5。其制备步骤为:将含碳连续纤维与偶联剂、聚合物和固化剂混合、浸渍,在牵引装置作用下通过成型模成型,得到长纤维增强的管壳状材料,加热固化后得到所述连续碳纤维复合材料。本发明的连续碳纤维复合材料具有优异的导热性能,是目前3D打印材料中导热性能最佳的材料,在高导热材料制造中具有良好应用前景。
本发明公开一种条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法,首先对碳纤维进行高温石墨化处理,并拉伸,采用多辊研磨机处理拉伸后的碳纤维和PMMA的二甲苯溶液,得到条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料浆料,将复合料浆加入乙醇中沉淀,再依次经过离心、水洗、烘干等步骤,得到条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。该方法使用处理过的碳纤维制备条带状石墨烯,多辊研磨机剥离石墨烯的同时,实现了石墨烯的改性,并均匀混合在PMMA中,方法简单、适合产业化。条带状石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料相比传统的圆片状石墨烯,可以显著提高材料的力学性能。
本发明提供一种复合材料正极的制备方法,包括如下步骤:步骤一:按一定比例称取磷酸锰铁锂与镍钴锰酸锂;步骤二:将步骤一得到的混合材料中加入分散介质,进行球磨,混合后在干燥箱中进行干燥处理,干燥温度70?80℃,干燥时间8?10h;步骤三:对步骤二得到的混合物进行充分研磨,得到磷酸锰铁锂加镍钴锰酸锂的复合材料;步骤四:将步骤三得到的复合材料经涂布、干燥及冲片制备成正极。本发明提供的复合材料正极的制备方法,将磷酸锰铁锂与镍钴锰酸锂进行机械球磨混合,利用镍钴锰酸锂的高容量与磷酸锰铁锂的高电压、循环性能以及热稳定性相结合,应用本发明提供的方法所制备的正极,锂离子电池的能量密度高,循环寿命长且热稳定性能优异。
本发明公开了一种铜基纳米金刚石复合材料,其特征在于,所述铜基纳米金刚石复合材料是由65—68%的铜粉、25-28%的表面电镀铜的金刚石粉、2—2.5%的硅粉、2—2.5%碳纳米管通过真空热压成型工艺制备;其中,所述表面电镀铜的金刚石粉的平均粒径为300—350目;所述铜粉的平均粒径为300—350目;所述硅粉的平均粒径为300—350目。本发明提供的铜基纳米金刚石复合材料是具有高导热系数的新型复合材料,该材料具有导热系数超高,机械加工性能好,高导电性等特点。
本发明提供一种采用玻璃纤维复合材料制作的围栏,它包括横木和幅木,二者位置交叉。其特征在于:横木和幅木均由玻璃纤维复合材料制成,这种玻璃纤维复合材料以环氧树脂或乙烯基树脂作为基材,以玻璃纤维型材作为增强材料。幅木两端与横木之间用楔形结构加树脂粘结的方式连接。玻璃纤维型材可以采用拉挤成型的方法生产。采用不同颜色的基体树脂,即可得到各种颜色的型材,不必再涂刷涂料。由于玻璃纤维型材具有优越的耐腐蚀、耐侯性能以及很高的抗拉、抗冲击强度和抗变形能力,因此采用玻璃纤维复合材料拉挤型材制作的围栏不易损坏,使用寿命长,后期维护成本低。采用拉挤成型方法生产的型材,生产效率高,工艺简单,适合于批量生产,前期生产成本低。适合应用在公园、花园、庭院、公寓、别墅、学校、市政道路等各种场所中,作为草坪苗圃护栏或公路中间的隔离护栏以及人行道护栏使用。
本实用新型公开了一种SMC复合材料U型槽,包括U型槽本体,所述括U型槽本体的材料选用SMC复合材料,所述U型槽本体一端的U型面上设置有U型凸块,另一端的U型面上设置有与U型凸块相匹配的U型孔,所述U型槽本体的内底面上设置有挡板,所述挡板的延伸方向与U型槽本体的延伸方向一致;所述挡板的材料选用SMC复合材料;所述挡板与U型槽本体一体化成型设计;所述挡板上端的宽度略大于下端的宽度;所述挡板的侧板面呈波浪状;本实用新型的U型槽本体的材料选用SMC复合材料,SMC复合材料具有耐腐性强、绝缘性能好、强度比通用塑料的强度高、耐紫外线抗老化性能好、阻燃性能好等优点,安全性更高、使用寿命更长。
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