本发明公开了一种具有层状结构的石墨烯超弹性复合材料的制备方法及其应用,其特征在:将氧化石墨烯纳米片加入到水溶性高分子溶液中,通过取向冷冻、脱冰干燥的方式获得具有层状结构的石墨烯宏观组装体,再对其进行高温处理即得石墨烯超弹性复合材料。本发明所制备的石墨烯超弹性复合材料不仅具有卓越的力学回弹性能和持久抗压缩疲劳特性,同时具有极其敏感的微小压力感应特性,因此在压力传感器件方面具有重要的应用价值。
本发明公开了一种尖晶石型磁性铁氧体/二硫化钼纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的尖晶石型磁性铁氧体/二硫化钼纳米复合材料采用二硫化钼为支撑材料,为尖晶石型磁性铁氧体提供了更大的表面积和更多的活性中心。本发明尖晶石型磁性铁氧体/二硫化钼纳米复合材料的制备方法步骤简单,具有高效、环保的特点,易于实现工业化操作。
本发明公开了一种聚乙烯/二硼化钛PTC复合材料及其制备方法,其中聚乙烯/二硼化钛PTC复合材料,其原料由主料和加工助剂构成,所述主料按质量百分比构成为:低密度聚乙烯:10-25%,TiB2:40.1-50%,CB:0-6%,余量为高密度聚乙烯;所述加工助剂为抗氧剂1010,硬脂酸,偶联剂乙烯基三甲氧基硅烷,三氧化二锑以及阻燃剂十溴二苯乙烷。本发明聚乙烯/二硼化钛PTC热敏导电复合材料具有低的室温电阻率、耐高压、耐大电流、长期通流稳定的性能、高的PTC强度和高的PTC稳定性。
本发明提供了一种磷酸铁锂复合材料及其制备方法、正极、锂离子电池。该磷酸铁锂复合材料由包括过渡金属、磷酸铁锂以及氮掺杂碳构成;其中,磷酸铁锂具有Fe‑Li反位缺陷;过渡金属与氮掺杂碳接触形成第一肖特基结;磷酸铁锂与氮掺杂碳接触形成第二肖特基结。应用本发明的技术方案,可有效实现磷酸铁锂材料对内电场的定向增强作用,从而促进电子定向传输,进而提升磷酸铁锂材料的电子电导率,使得磷酸铁锂复合材料的导电性以及电池的倍率性能均能得到大幅度地提升。
本发明公开了一种CNT@Co/环氧树脂复合材料及其制备方法,其是:首先将ZIF‑67晶体通过泡沫模板法制成ZIF‑67气凝胶;再通过加碳源煅烧,使ZIF‑67气凝胶转化为封装钴的碳纳米管气凝胶CNT@Co;最后经真空辅助渗透环氧树脂并高温固化后,得到CNT@Co/环氧树脂复合材料。本发明的方法可以在低含量填料填充下显著提高环氧树脂复合材料的导热性能。
本发明公开了一种硅化钛包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:按锂元素、铁元素、磷元素摩尔比为1‑1.05:1:1称量锂源、铁源和磷源;将锂源、铁源、磷源湿法球磨,烘干后破碎制得LiFePO4前驱体;将LiFePO4前驱体加入管式炉中,在保护性气氛下,以2‑8℃/min的速率升温到680‑750℃保温煅烧6‑12h,停止通入保护性气氛,加入硅源和钛源后进行沉积反应5‑30min,然后在保护性气氛下煅烧0‑6h后冷却至室温得到所述硅化钛包覆磷酸铁锂复合材料。本发明提出的硅化钛包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法,其过程简单,改善磷酸铁锂材料的电子传导性能,提高了其倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种薄壁腔裂缝结构的碳纤维复合材料的表面金属化处理方法。具体操作如下:制作波导芯模,波导芯模为内嵌式的铝合金芯模、芯模去污除油、碱性除油、酸洗浸蚀、浸锌、无氰镀银、活化、镀铜、镀铜层喷砂处理、复合材料缠绕成型、芯模溶解、获得内腔具的功能性镀层的壁厚20‑55um的碳纤维复合材料波导,其内腔铜镀层的厚度为10‑50um,银/金镀层的厚度为2‑10um。解决了碳纤维材料波导深腔金属化问题,该问题是传统金属化方式无法直接在碳纤维表面形成金属镀层或结构设计复杂,碳纤维缠绕后无法进行脱模处理。
本发明公开了一种低后收缩聚丙烯复合材料及其制备方法,其由以下重量份的组分制成:聚丙烯、高密度聚乙烯、玻璃纤维粉、高目数玻璃纤维粉、增韧剂、成核剂、润滑剂、偶联剂、抗氧剂。本发明通过加入玻璃纤维粉且主、侧喂料口同时进料,以及与高目数玻璃纤维粉、高密度聚乙烯复配使用,得到综合性能优异的PP复合材料,同时大幅降低PP复合材料的收缩率,可以用于高端汽车中作为保险杠使用。
本发明公开了一种具有高硬度和抗高温氧化性能的钨基复合材料的制备方法,通过“固‑液掺杂”以及制备工艺的优化制备W‑Cr‑Y2O3钨基复合材料,以显著提高钨基复合材料的硬度和抗高温氧化性能。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种耐应力发白的尼龙6/聚苯醚复合材料及其制备方法,其由尼龙6、聚苯醚、超细滑石粉、玻璃纤维、光热稳定剂和润滑剂经混合、挤出造粒制备而成。选用聚苯醚、超细滑石粉与尼龙6共同作用,调节了聚合物熔融挤出时的黏度;另外,由活性较高的超细滑石粉与尼龙6材料易结合成“海岛结构”,能吸收树脂在受到外力作用时产生的大量微小裂纹,从而防止裂纹的进一步发展,进而可以减缓或者阻止尼龙6/聚苯醚复合材料的应力发白现象。使制备的尼龙6/聚苯醚复合材料的力学性能较好,具有易加工成型等特点,尤其是材料的耐应力发白现象得以控制,可用于成型各种要求材料在多次受外力情况下保持外观等制品场合。
本发明公开了一种高致密度WRe/TZM梯度异形复合材料的一步SPS制备方法,其是通过设置梯度套模模具,采用SPS烧结连接的方式,获得纵剖面呈“T”型的复合材料,其中,“一”部分为WRe合金层和第一TZM合金层构成的梯度复合层、“1”部分为与第一TZM合金层相连的第二TZM合金层。本发明制备方法得到的复合材料致密度高、硬度及剪切性能优异。
本发明涉及一种复合材料VOC改进剂及制备方法,为γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷改性水滑石,用于聚丙烯、聚乙烯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯乙烯或聚酰胺6中。且制得的复合材料在VOC性能方面都有一定程度的改善,这对于扩展了聚烯烃类复合材料的应用领域,具有非常重要的意义。
本发明属于超级电容器用电极材料技术领域,具体涉及一种提高聚苯胺复合材料电化学性能的加工方法,包括由碱式硝酸铜、1,2‑二羟基‑3‑丙磺酸钠、N,N‑二甲基甲酰胺水溶液、5,8‑二(5’‑溴‑3,4‑乙撑二氧噻基)‑萘基喹喔啉和苯胺制备中间反应料;将反应中间料、仲丁醇铝乙醇混合溶液、均三甲基苯胺、2,3‑二羟甲基‑2,3‑二硝基‑1,4‑丁二醇四硬脂酸酯在高速混合机中混合,造粒后热压制得。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过各原料的科学配比及加工,使所得聚苯胺复合材料中富电子基团增加,使聚苯胺复合材料具有较大的比表面积和独特的性能,结构稳定,加工条件容易控制,适于推广。
本发明涉及用于笔记本电脑外壳的热塑树脂复合材料及其制造方法,复合材料包括以下组分及重量百分比含量:热塑性树脂40-60、有机纤维10-20、无机纤维0-20、其他助剂0-10、无卤阻燃母粒20-40,将热塑性树脂熔融得到熔体,然后将纤维充分浸渍热塑性树脂熔体,并向其中加入其它助剂,冷却并切成纤维增强热塑性树脂的粒料,最后将粒料与无卤阻燃母粒批混后即得产品。与现有技术相比,本发明制造得到的复合材料兼具良好的韧性、强度和刚性,并具有环保阻燃、耐热性好、低温韧性好等特点,是一种理想的新型笔记本外壳材料。
本发明公开了一种快速烧结制备LaB6/ZrB2共晶复合材料的方法,其特征在于:首先通过高能球磨将ZrB2粉末和LaB6粉末混合,筛粉后再预压成型,最后再在放电等离子烧结炉中烧结,即获得LaB6/ZrB2共晶复合材料。本发明通过放电等离子烧结技术制备的LaB6/ZrB2共晶复合材料具有较高的致密度,达98.43%。
本发明公开了一种通过压力浸渗铝合金制备铝/碳基复合材料的方法,首先将石油焦、沥青焦、石墨和炭黑粉混合均匀,置入混捏机中预热后加入高温沥青捏合,粉碎后获得粉料;随后采用模压预成型和温压成型方式制备碳预制素坯,碳预制素坯再经高温煅烧后得到碳基多孔预制件;最后采用快速加压至2‑15MPa压力浸渗的方式在700‑800℃向碳基多孔预制件中浸渗液态铝合金,获得铝/碳基复合材料。本发明可制得具有优良耐磨性和自润滑性、低电阻率、低密度、结构均匀致密、较高的机械强度和冲击韧性等特点的铝/碳基复合材料。
本发明涉及高分子技术领域,具体涉及低密度超亚光仿生聚丙烯复合材料及其制备方法,其制备原料由聚丙烯、增韧剂、天然纤维、皮肤触感改良剂、玻璃微珠、相容剂以及其它助剂组成,所述制备原料充分混合后投入平行双螺杆挤出机中熔融,经挤出、造粒,制得低密度超亚光仿生聚丙烯复合材料。本发明在制备过程中通过添加天然纤维、玻璃微珠、相容剂、良触感改性剂等,使得制备的聚丙烯复合材料具有超低光泽度、低密度、耐刮擦、皮肤触感、低收缩等特点,而且,本发明在保持皮肤触感的同时,显示出良好的刚性和韧性,密度小于1.02g/cm3,满足了轻量化的发展趋势。
本发明公开了一种聚苯硫醚复合材料及其制备方法,聚苯硫醚复合材料是由以下组分按重量份数组成:聚苯硫醚10-40份、聚酰胺10-40份、碳纤维5-25份、填料10-50份、相容剂5-20份、偶联剂0.2-1.5份、抗氧剂0-1份、光稳剂0-1份、加工助剂0-1份。本发明制得的聚苯硫醚复合材料具有优异的导热、导电、高强度、高模量、热稳定性、易加工成型等一系列突出的优点,应用领域广阔,包括电子电气、汽车、航空航天等领域。
本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种尼龙复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下质量百分数的组分制成:连续碳纤维增强PA母粒40~60%,无卤阻燃母粒35~50%,PA树脂0~20%。与现有技术先比,本发明设计合理、操作简单、成本更低,采用新型无卤阻燃剂母粒与连续碳纤维增强PA母粒批混的方式,可制得不同碳纤含量的复合材料不含卤素阻燃剂达到UL94V0级阻燃指标,并具有优异的力学性能、电学性能和加工性能。
本实用新型公开了一种新型金属基复合材料构件的塑性强化装置,在置物台上加工有若干个构件放置孔,所述的置物台放置在支架上,所述X向传动伺服电机和Y向传动伺服电机分别安装在支架上,X向传动伺服电机和Y向传动伺服电机分别通过X向传动轴和Y向传动轴与置物台连接,X向传动伺服电机和Y向传动伺服电机分别通过X向传动轴和Y向传动轴调整置物台的位置,从而调整构件放置孔的位置,在所述的旋转轴的下端安装有接触头,且旋转轴位于置物台的正上方。本实用新型在降低激光立体成形金属基复合材料构件裂纹、疏松、气孔和未熔合等缺陷的形成的同时,可以提高激光立体成形金属基复合材料构件的力学性能,保证了最终的成形质量。
本实用新型属于道路排水设施技术领域,尤其是一种基于玄武岩纤维复合材料的排水系统。本实用新型该系统包括为玄武岩纤维复合材料的竖直横截面呈U形状的排水沟和加固组件,加固组件安装在排水沟的外壁上,加固组件包括均呈U形状的加强筋和连接件,加强筋通过连接件固定在排水沟上,连接件的两个顶部均设有可挂在排水沟的外壁上的挂钩。本实用新型设有的加固组件,其中的加强筋在不影响排水沟的排水性能的情况下可加强玄武岩纤维复合材料排水沟结构的环向刚度,且有效抵抗排水沟两侧的土体对其产生的压力,防止排水沟发生变形,同时加强筋被连接件包裹在内部,可有效增强其耐久性。
纤维复合材料薄壁钢管混凝土组合结构,其特征是在冷弯薄壁钢管内浇筑混凝土,形成薄壁钢管混凝土结构,在薄壁钢管混凝土结构的外表面,以浸有纤维粘结剂的纤维复合材料布缠绕在钢管外周形成固结的纤维复合材料外包层。本实用新型结构具有良好的受力性能和优越的耐腐蚀性,构件自重轻,施工操作简便快捷,减少结构用钢量;可用于新建工程和加固改造工程的承重构件、支撑构件、桁架构件和屋架构件。
本发明公开了一种力学性能优异的隔音复合材料,由以下组分按重量份组成;聚丙烯100份,海泡石纤维5‑10份,PET纤维3‑5份,甲基丙烯酸缩水甘油酯5‑10份,偶联剂1‑2份,润滑剂2‑5份,抗氧剂1‑2份。本发明还公开了上述隔音复合材料的制备方法。本发明制备的隔音复合材料在具有优异隔音性能的同时,还具有良好的机械性能。本发明通过海泡石纤维与PET纤维复配,其力学性能及隔音性能优于其单独使用时的性能,远优于本领域常用填料用作隔音材料的性能。
本发明公开了一种能够快速成型的聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯48‑89份,无机矿物填料5‑20份,增韧剂5‑10份,纳米ZnO 0.01‑0.03份,α成核剂0.01‑0.03份,β成核剂0.01‑0.03份,抗氧剂0.1‑0.6份,分散剂0.1‑0.6份。将上述各个组分混合后经双螺杆挤出机熔融挤出后造粒,即得目标产物。本发明以纳米ZnO配合传统α成核剂、β成核剂以使复合材料达到快速成核结晶的效果,能够避免材料后期二次结晶,从而可用于快速成型的聚丙烯制件,减少加工周期,并达到尺寸稳定的效果。
本发明公开了一种具有记忆功能的聚丙烯复合材料,由下述原料组分按质量份制备而成:聚丙烯100份,填料10‑35份,低密度聚乙烯3‑5份,乙烯丙烯酸丁酯5‑12份,润滑剂1‑2份,抗氧剂0.5‑1份。本发明还公开了上述聚丙烯复合材料的制备方法。本发明提供的聚丙烯复合材料,通过低密度聚乙烯与乙烯丙烯酸丁酯协同作用,与聚丙烯基体具有良好的相容性,在聚丙烯材料受到外力损伤出现凹陷、凸起后,经过适当的加热,聚丙烯材料就能恢复到接近原状,具有微结构稳定性及形状记忆的功能。
本发明公开了一种双壳层中空CNTs/Ni‑Co LDH纳米复合材料的制备方法,是以镍盐、钴盐为原料,以菱形十二面体ZIF‑67为自牺牲模板,与碳纳米管复合在常温下合成得到。本发明还公开了上述双壳层中空CNTs/Ni‑Co LDH纳米复合材料作为超级电容器正极材料的应用。本发明制备的双壳层中空CNTs/Ni‑Co LDH纳米复合材料具有高导电性和高比容量,可以有效提高超级电容器的能量密度、循环稳定性和使用寿命。
本发明属于无机纳米材料合成及应用技术领域,特别涉及一种氮化钼量子点氮掺杂碳复合材料及制备方法,将金属钼、双氧水和无水乙醇在常温下混合搅拌,获得含钼前驱体溶液;在含钼前驱体溶液中依次加入尿素和氯化钠,持续搅拌获得混合溶液;对混合溶液进行干燥,获得样品;将样品在惰性气氛下升温加热进行焙烧,焙烧后取出经过洗涤、真空干燥、研磨获得氮化钼量子点/氮掺杂碳复合材料。本发明得到的氮化钼量子点/氮掺杂碳复合材料是由氮化钼量子点组成,因此可以提供更多的反应活性位点,氮掺杂碳作为载体可以大幅度提高电子传输效率,提升催化剂稳定和催化性能,在氧气还原反应中催化性能表现优异。
本发明公开了一种卫浴用抗菌聚丙烯复合材料,该材料由聚丙烯37‑80份、增强剂5‑20份、填料5‑20份、相容剂1‑5份、抗菌剂5‑15份、抗氧剂0.2‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份、光稳剂0.1‑0.5份,经混合、挤出制备而成。本发明利用抗菌材料提高了复合材料的抗菌性能,使改性后的聚丙烯复合材料可以抗菌,可广泛用于卫浴行业,减少使用过程中细菌的滋生。
本发明公开了一种高性能碳/二硫化钼复合材料的制备方法,其是将钼源、硫源、作为还原剂的碳源以及水在反应釜中混合,然后170‑240℃反应10‑80h,所得产物经抽滤、洗涤、烘干,即获得目标产物C/MoS2复合材料。本发明通过简单的一步水热法即高效、高产的获得了高性能的C/MoS2复合材料,将多孔碳引入到多孔二硫化钼体系中,提高了材料的比表面积。
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