本发明提供了一种硅基负极复合材料,包括硅基材料、包覆于硅基材料表面的金属氧化物层和设置在金属氧化物层外部的石墨烯层,石墨烯层表面具有第一孔洞,金属氧化物层和石墨烯层之间具有空腔结构。由于在金属氧化物层和石墨烯层之间具有空腔结构。本发明提供的硅基负极复合材料,由于该空腔结构为硅基材料在充放电过程中的体积膨胀提供了广阔的空间,因此提高了硅基负极复合材料的循环稳定性能。本发明还提供了一种硅基负极复合材料的制备方法,通过石墨烯表面的第一孔洞使酸溶液与初始金属氧化物层接触,并腐蚀掉部分初始金属氧化物层,从而制备空腔结构。本发明提供的制备方法工艺简单,工艺成本低廉。
抗静电的聚苯乙烯高分子复合材料包含以重量份数计的如下组分:聚苯乙烯60~100份,碳纳米管1~10份,增韧剂1~15份,抗氧剂0.1~1份,润滑剂0.3~3份,分散剂1~10份,偶联剂0.1~3份,填充剂0~20份,相容剂1~5份。本发明还提供了一种制备抗静电的聚苯乙烯高分子复合材料的方法。本发明通过加入重量百分比为1~6%的碳纳米管为抗静电剂,使聚苯乙烯高分子复合材料表面光泽度好,具有良好的力学性能和尺寸稳定性,易加工成型,且材料的抗静电效果明显、均匀,电阻率可达103‑108Ω·m,不仅能起到快速的抗静电作用,而且还具有永久性。另一方面,在制备聚苯乙烯高分子复合材料过程中不会用到大量的溶剂,抗静电剂用量小,易于量产和推广,不会污染所要包装的产品和周围的环境。
本发明公开了一种POM/TPU抗菌复合材料及其制备方法,涉及高分子复合材料领域。所述的POM/TPU抗菌复合材料包含以下重量份组分:POM 60~90份,TPU 10~30份,相容剂3~10份,抗菌剂0.3~3份,偶联剂0.2~1份,抗氧剂0.2~3份,润滑剂0.2~3份。本发明制备的POM/TPU抗菌复合材料具有优异的缺口冲击性能,优异的抗菌效果,优良的综合性能。
本发明属于电化学领域,其公开了一种氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法;该氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法包括步骤:制备氧化石墨烯悬浮液;制备含氧化石墨烯的凝聚状溶液;制备氮掺杂的氧化石墨烯溶液;制备氮掺杂石墨烯复合材料。本发明的氮掺杂石墨烯复合材料制备方法,该方法采用微波加热活化,可以制备出高比表面积石墨烯,比表面积达到1500~2500m2/g;另外,无需在高温下进行,可以降低能耗,且反应时间较短几分钟就能够完成整个活化反应,缩短了反应时间,提高了生产效率,降低了生产成本。
本发明属于电工绝缘材料领域,公开了一种新能源电机用绝缘复合材料。本发明的新能源电机用绝缘复合材料包括第一轧光聚芳酰胺纤维纸层、第二聚苯硫醚膜层、第三轧光聚芳酰胺纤维纸层、第四聚苯硫醚膜层,其中,纸层与膜层通过多组分的复合胶复配后粘合而成,所述复合胶是由羟基丙烯酸酯树脂、环氧胶、聚氨酯胶复配而成。该绝缘复合材料兼顾了膜层的机械性能和电气性能以及纸层的柔韧性和耐老化性能,在新能源电机槽绝缘过程中热成型良好,便于加工,性能可靠性好,能耐各种化学品及复杂的使用环境。
本发明涉及一种复合材料进气道及其制备方法和飞行器,所述制备方法包括如下步骤:a)、在模具表面铺贴至少一层预浸料,形成至少一个预浸料层;b)、将所述预浸料层进行固化处理;c)、进行开模,脱出制备的复合材料进气道坯体。该制备方法,制作工艺简单,制作效率高。通过该制备方法制备的复合材料进气道可应用于例如飞艇等飞行器上,在保持结构强度,满足正常使用要求的情况下,具有质量轻,加工难度低,耐候性强等优点,可以在提高飞行器的续航能力。
本发明公开了一种二硫化钼基复合材料及其制备方法和应用,该制备方法,包括以下步骤:(1)取二硫化钼材料,加入研磨材料碳化钼,研磨形成粉末混合物;(2)将所述粉末混合物加入溶剂中,混匀;(3)通入惰性气体和反应气体,热处理制得二硫化钼基复合材料,所述反应气体能够在所述热处理的温度下分解出碳原子和氢气。利用本发明的方法制得的二硫化钼基复合材料电催化活性高,在电解水制氢、超级电容器、离子电池等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种MoO3/rGO‑N纳米复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明的MoO3/rGO‑N纳米复合材料中,三维氮掺杂还原氧化石墨烯复合物片层为三氧化钼的生长提供了基底,可以使三氧化钼均匀地分散、生长在三维氮掺杂还原氧化石墨烯的表面,这种结构的MoO3/rGO‑N纳米复合材料结合了三维氮掺杂还原氧化石墨烯导电性好和MoO3纳米片离子、电子传输距离短的优点,既可以提高材料整体的导电性能,也可有效地缓解三氧化钼纳米颗粒在充电/放电过程中的体积变化和聚集,保持良好的结构完整性,具有良好的电化学性能,能够作为锂电池的负极材料使用。本发明制备方法工艺简单、产率高、易扩大生产。
本发明公开了一种纤维增强复合材料及其制备方法,该纤维增强复合材料包括如下重量份数的组分:环氧树脂10~50份;光引发剂0.1~2份;增韧剂5~10份;阻燃剂10~25份;阻燃协效剂0~15份;增强纤维15~35份。该纤维增强复合材料力学性能和阻燃性能优良。
本申请涉及工程塑料技术领域,提供了一种热塑性树脂基导电复合材料及其制备方法。所述热塑性树脂基导电复合材料,包括如下重量份数的下列组分:热塑性树脂98.6~67份;碳纳米管1~15份;相容剂0~6份;成核剂0~5份;抗氧剂0.2~1份;偶联剂0~2份;其它助剂0.2~4份,其中,所述相容剂、所述成核剂和所述偶联剂的含量均不为0。本申请提供的热塑性树脂基导电复合材料,机械力学性能和加工性能优异,同时,具有低体积电阻率的优点。
本发明公开了一种泥状复合材料的自动搅拌压片机,包括机架、液压四柱压力机、清扫刮料装置、第一刮料装置、第一滑板驱动装置、第二刮料装置及第二滑板驱动装置,所述液压四柱压力机设于机架中部,所述第一刮料装置设于机架左侧,所述第一滑板驱动装置设于第一刮料装置底部,所述第二刮料装置设于机架右侧,所述第二滑板驱动装置设于第二刮料装置底部。本发明通过第一刮料装置或第二刮料装置对泥状复合材料进行搅拌收拢成团,再送至液压四柱压力机内进行压片,往复多次,直至泥状复合材料被均匀压制,整个过程自动进行,节省人力;液压四柱压力机可与第一刮料装置或第二刮料装置同时工作,两工位同步进行,提高工作效率,节约成本。
本发明公开了一种氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料及其制备方法、应用,该氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料包括氟化氧化石墨烯和沉积在所述氟化氧化石墨烯表面的聚吡咯,是由吡咯单体发生原位聚合反应生成聚吡咯,并沉积在氟化氧化石墨烯表面而制备。本发明的制备方法工艺简单、易于操作、适合工业化生产,而且,得到的氟化氧化石墨烯/聚合物复合材料具有优良的性能,可用于超级电容器等电极的制备。
本发明提供了一种多尺度结构铜基金属玻璃复合材料及其制备方法,该制备方法包括:准备CuZrAl金属玻璃增强CuCrZr合金复合材料;其中,所述CuZrAl金属玻璃所占的质量百分比为25~35%;将CuZrAl金属玻璃增强CuCrZr合金复合材料在400~450℃下进行退火,时间为1~10h,空冷;或者,将CuZrAl金属玻璃增强CuCrZr合金复合材料在330~390℃下进行压缩变形,变形量为20%~40%,随炉冷却。采用本发明的技术方案,纳米析出相在基体中析出,纳米晶化相在界面处析出,解决了强度和电导率难以平衡的难题,提高了铜基金属玻璃复合材料的强度,并具有更好的电导率。
本发明提供了一种具有夹持区的蜂窝夹层结构复合材料的制造方法,该具有夹持区的蜂窝夹层结构复合材料的制造方法包括:将蜂窝沿其侧向压缩方向依次切割为第一区域部分、第二区域部分、第三区域部分;将蜂窝与蒙皮进行铺贴、固化形成蜂窝夹层结构复合材料;将蜂窝夹层结构复合材料上对应第一区域部分、第三区域部分的部分蒙皮切除形成开口,通过开口取出第一区域部分、第三区域部分;对第一区域部分、第三区域部分空出的区域进行灌胶、固化后形成具有夹持区的蜂窝夹层结构复合材料。本发明通过对灌胶材料和蜂窝进行不同时间点的固化,从而得到了表面平整的测试样品,进而保证了测得的其侧向压缩性能数据的有效性。
本发明公开了一种纤维复合材料表壳以及手表以及表壳的制作方法,方法包括:通过注塑成形将耐热高分子材料制成具有上下贯通的空腔的内胆;将所述内胆装入纤维复合材料成形模具中,在所述内胆的外侧与模具之间的型腔中填充纤维预浸料,在预设温度和预设压力下保温预设时间压制成形,冷却后脱模,形成由耐热高分子材料内胆和纤维复合材料外壳组成的表壳坯件,本发明不仅可以减轻手表的重量,而且可提高内胆与纤维复合材料的结合强度,减少热膨胀的不一致性;而且,通过高效、低成本的注塑成形和模压相结合的技术,通过内胆实现防水结构,外层纤维复合材料实现外观效果和耐磨、抗腐蚀、抗老化功能,可以大规模批量生产。
本申请公开了一种固体电解质复合材料及其制备方法和应用。本申请的固体电解质复合材料,由聚合物基底、锂盐和掺杂物复合而成;其中,聚合物基底为聚环氧乙烷或其衍生物;掺杂物为具有羟基吡咯烷酮结构的聚合物。本申请的固体电解质复合材料,通过在PEO或其衍生物的固体电解质体系中添加具有羟基吡咯烷酮结构的聚合物作为掺杂物,有效的提高了固体电解质复合材料整体的导电性,改善其电子传输性能,为制备高品质的固态锂电池奠定了基础。并且,本申请的固体电解质复合材料,原材料成本低、易获取,制备方法也简单易操作,特别适合于大规模的批量化生产。
一种氧化钌-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入水中超声分散后过滤得到氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯及三氯化钌加入在含有电解质的溶液中超声分散形成电解液;及将铜片及铂棒插入所述电解液中,在0.8V~1.5V的电压下,电解0.5小时~2小时,将铜片表面沉积的固体物洗涤后干燥得到氧化钌-石墨烯复合材料。通过上述氧化钌-石墨烯复合材料的制备方法制备的氧化钌-石墨烯复合材料可以提高使用氧化钌-石墨烯复合材料的电容器的倍率特性和储能性能。本发明还提供一种电容器的制备方法。
本发明公开了一种氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料及其制备方法与应用。该氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法包括如下步骤:获取氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯与五氧化二钒、氟盐、磷酸盐、锂盐混合,形成混合物;将所述混合物在无氧环境中煅烧,冷却,得到所述的氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料。该氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法工艺简单、成本低廉,无污染,适合工业化生产。由该方法制备得到的氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料结构性能稳定,电导率高,将其用于制备锂离子电池或/和电容器正极材料时,其功率密度大。
本实用新型公开了一种非对称金刚石复合材料夹头,其特征在于,包括:夹头主体部分(1)与夹头部分(2);其中,夹头部分(2)与夹头主体部分(1)的前端固定连接,同时,非对称金刚石复合材料夹头的夹头部分(2)材料为金刚石复合材料。本实用新型借助于夹头部分(2)的金刚石复合材料材料设计,使得夹头的耐磨性较之前的产品有十分显著的提高,同时,由于设计有与电极相连接的小孔,也使得电极连接时更加的稳固牢靠增加了产品的可靠性。
本实用新型公开了一种人字形金刚石复合材料焊头,其特征在于,包括:焊头主体部分(2)与焊头部分(1);其中,焊头部分(1)与焊头主体部分(2)的前端固定连接,同时,所述的人字形金刚石复合材料焊头的焊头部分(1)材料为金刚石复合材料;借助于焊头部分(1)的金刚石复合材料材料设计,使得焊头的耐磨性较之前的产品有十分显著的提高,同时,由于设计有与电极相连接的小孔,也使得电极连接时更加的稳固牢靠增加了产品的可靠性。
本实用新型公开了一种复合材料结构及其应用的座椅。所述的复合材料结构包括碳纤维层和泡沫层;所述的碳纤维层包括上碳纤维层和下碳纤维层,所述的泡沫层位于两碳纤维层之间;所述的泡沫层中设有金属板。所述的座椅上应用该复合材料结构。故本实用新型的复合材料结构能在保证结构刚度的同时,减少碳纤维的用量,降低制作成本。且由于采用的碳纤维材料和泡沫材料质量轻,可有效减轻游乐设施座椅的重量。同时,由于碳纤维材料强度高,使这种结构具有高强度性、冲击性和刚度性;而泡沫材料的导热系数低,使这种结构又具有优良的隔热性能。
本实用新型提供了一种钛合金复合材料、外科植入物和医疗器械,涉及钛合金复合材料技术领域。该钛合金复合材料包括钛合金基底和形成在钛合金基底表面的金刚石涂层,金刚石涂层包括微米金刚石和纳米金刚石层,微米金刚石在钛合金基底表面非连续分布,纳米金刚石层形成于钛合金基底未分布有微米金刚石的表面以及微米金刚石表面,该金刚石涂层具有一定的杀菌抑菌作用,同时具有稳定的物理化学性质,以及较低的摩擦系数、较高的硬度和弹性模量,使得该金刚石涂层与钛合金基底复合形成的钛合金复合材料具有优良的生物相容性、杀菌抑菌效用以及耐腐蚀和耐磨损性能。本实用新型还提供了一种外科植入物和医疗器械,其具有良好的医学应用前景。
本实用新型公开了一种方形金刚石复合材料焊头,其特征在于,包括:焊头主体部分(1)与焊头部分(2);其中,焊头部分(2)与焊头主体部分(1)的前端固定连接,同时,所述的方形金刚石复合材料焊头的焊头部分(2)材料为金刚石复合材料;借助于焊头部分(2)的金刚石复合材料材料设计,使得焊头的耐磨性较之前的产品有十分显著的提高,同时,由于设计有与电极相连接的小孔,也使得电极连接时更加的稳固牢靠,增加了产品的可靠性。
本实用新型提供了一种复合材料的快速成型装置,其包括,工作台,工作台包括上工作台、下工作台;在上工作台与下工作台之间设有模具;模具内嵌有加热单元,在模具与上工作台、下工作台之间设有可在竖直方向上下移动的冷却单元;模具包括上模仁、下模仁;在所述上模仁、下模仁之间设有用于复合材料成型的模穴。本实用新型提供的快速成型装置,加热单元内嵌于模具中,其加热时间大大缩短;且加热单元、模具、冷却单元在同一竖直区域内,省却了移动模具的步骤,提高了复合材料产品的良率,且提高了复合材料的成型效率。
本发明提供了一种聚氨酯泡沫复合材料的制备方法,先以羧甲基壳聚糖、多糖聚合物和无机纳米粒子为原料,制备得到凝胶,并且无机纳米粒子均匀分散在凝胶中;再将聚氨酯泡沫体浸入凝胶,取出干燥后得到聚氨酯泡沫复合材料。本发明的制备方法制得的聚氨酯泡沫复合材料,在聚氨酯泡沫体内的泡孔孔壁上形成有包含无机纳米粒子的阻燃层,以提高聚氨酯泡沫复合材料的阻燃性,并且阻燃层对聚氨酯泡沫体的结构影响较小,制备所使用的原料以及制备过程环保。
本发明涉及金刚石砂轮制造技术领域,具体提供了一种铝基复合材料、金刚石砂轮及制造方法,其中,所述铝基复合材料包括:所述复合材料包括以下按重量份的组分:铝粉:70‑95份;改性填料粉末:5‑40份;其中,所述改性填料粉末为碳化硅,石墨,六方氮化硼,碳纳米管中的一种;所述铝基复合材料采用压制和烧结的方式加工而成;本发明通过将铝粉和改型填料粉末混合压制并烧结成砂轮基体,减小砂轮基体与磨料层之间的热膨胀系数差值,使得砂轮基体与磨料层不再脱环,并提高砂轮基体与磨料层之间结合处的强度。
本发明公开了一种微晶纤维素和聚乳酸制成完全可降解复合材料及其工艺方法,涉及可降解材料技术领域。该可降解复合材料,包括微晶纤维素10‑20份,聚乳酸70‑80份,增塑剂3‑7份,聚乳酸相容剂5‑15份。本发明提供的微晶纤维素和聚乳酸制成完全可降解复合材料,利用微晶纤维素具有尺寸小、比表面积大、刚性高的特点。本发明用微晶纤维素、聚乳酸木塑复合材料制成的塑料制品可以轻松在自然界中降解。既能减少石油化工塑料的使用还能达到减少白色污染保护自然环境的目的。
本发明公开一种三元激基复合物复合材料主体及其OLED器件制备,OLED器件包括:阳极,阴极,设置在阳极与阴极之间的有机功能层;有机功能层包括按照自阳极至阴极的方向依次设置的空穴注入层,有机发光层,电子传输层和电子注入层;有机发光层包括主体复合材料和客体材料,主体复合材料为由电子给体、第一电子受体和第二电子受体混合而成的三元激基复合物,电子给体为
本发明公开一种贝壳粉改性聚乳酸复合材料,所述复合材料的制备原料包括:贝壳粉改性聚乳酸粒料、聚β‑羟基丁酸、聚乙烯醇、聚己内酯、聚乳酸纤维、贝壳粉B,其中,所述贝壳粉改性聚乳酸粒料的制备原料包括:聚乳酸、贝壳粉A、表面活性剂、硅烷偶联剂、聚乙二醇和/或聚乙二醇丙烯酸酯类化合物、壳聚糖接枝共聚物、脱水剂;所述贝壳粉A的粒径为1‑10μm,贝壳粉B的粒径为1‑5μm,且贝壳粉A的粒径大于贝壳粉B。所述复合材料力学性能强,耐热性好,具有良好的吸附性和生物降解性能,是一种绿色环保无污染的新型复合材料,适于室内及车内装饰材料,化妆品或食品包装材料中的应用。
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