本申请公开了一种金属基板复合材料的制备方法,该一种金属基板复合材料用于电子产品的封装,金属基板复合材料的制备方法包括以下步骤:提供一基板;对基板进行等离子体表面处理,以使得基板表面接枝第一官能团;在进行等离子体表面处理之后,对基板进行第一表面处理,以在基板的表面形成与第一官能团连接的金属氧化物层;对基板进行第二表面处理,以在金属氧化物层上形成第一金属层,从而得到金属基板复合材料。通过上述方式,本申请的金属基板复合材料的制备方法能够提高基板与第一金属层之间的结合力。
本发明适用于环境保护领域,提供了一种纳米复合材料及其制备方法、汽车尾气处理装置。所述纳米复合材料包括纳米级多孔钛和金属氧化物,所述金属氧化物填充于所述多孔钛的孔隙中。所述汽车尾气处理装置还包括气体催化装置,所述气体催化装置连接于所述进气口与出气口之间;所述气体催化装置包括上述所述的纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料为纳米级的多孔钛结构,在其多孔钛孔隙处填充金属氧化物,由此获得一种具有催化还原作用的新型主客体纳米复合材料,可以很好地氧化、还原一氧化氮、一氧化碳、碳氢化合物、铅及硫氧化合物等。
本发明涉及一种磷酸锰铁锂复合材料的制备方法。一种磷酸锰铁锂复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将含磷化合物和含锰化合物溶于水中形成混合液;向混合液中加入沉淀剂,搅拌并充分沉淀后得到MnHPO4水合物,其中沉淀剂选自丙醇、异丙醇及丁醇中的至少一种;将含碳化合物及含掺杂元素化合物中的至少一种、MnHPO4水合物、含锂化合物、含亚铁化合物与分散剂一起球磨后干燥得到混合物;及在保护性气体的氛围下,将混合物在550℃~800℃下煅烧8~16小时得到磷酸锰铁锂复合材料。上述磷酸锰铁锂复合材料的制备方法工艺简单且制备的磷酸锰铁锂复合材料电性能较好。
本申请属于复合材料技术领域,尤其涉及一种不锈钢‑铝合金复合材料及其表面成孔方法,以及一种不锈钢‑铝合金‑塑胶复合体。其中,不锈钢‑铝合金复合材料的表面成孔方法,包括步骤:获取不锈钢‑铝合金复合体,在含有氧化剂的酸性电解液中对不锈钢‑铝合金复合体进行第一次阳极电解,得到第一复合体;去除第一复合体表面的钝化膜,得到第二复合体;在含有钝化剂、有机络合剂的碱性电解液中对第二复合体进行第二次阳极电解,得到第三复合体;去除第三复合体表面的腐蚀产物,得到成孔后的不锈钢‑铝合金复合材料。本申请表面成孔方法,可在复合材料的不锈钢和铝合金表面同时形成密集又形貌良好的微孔,显著提高金属与塑胶之间的结合力。
本发明公开了一种由正硅酸锂和碳包覆的钴酸锂复合材料、制备方法、应用,钴酸锂复合材料包括:钴酸锂基体以及包覆在所述钴酸锂基体表面的包覆层;所述包覆层的材质为碳源和硅源的复合材料。通过在钴酸锂基体的表面包覆碳源和硅源的复合材料,可以防止高电压条件下钴酸锂与电解液之间的副反应、钴离子的溶解及氧气的释放。同时包覆层中的硅材料有利于锂离子的传输,碳材料具有良好的电子电导率,碳原子的掺杂会减弱硅氧键,在碳原子取代氧原子后,形成多余的锂离子,电荷补偿以此来促进锂离子的运输,从而在整体上提升了钴酸锂复合材料的电化学性能。
本发明涉及一种耐高温金属化纤维布和导电硅胶复合材料及其制备方法和SMT方面的用途。具体公开了一种耐高温金属化纤维布和导电硅胶的复合材料,其由耐高温金属化纤维布基底和导电硅胶制成;所述耐高温金属化纤维布为镀有两层金属的耐高温纤维布;所述导电硅胶为包含导电填料的有机硅胶;所述复合材料通过在耐高温金属化纤维布上涂覆导电硅胶然后加温固化,获得耐高温金属化纤维布和导电硅胶的复合片状材料。本发明的复合材料尺寸更小、可满足对SMT贴片材料更小的尺寸需求。本发明复合材料的镀层结构能够避免电化学腐蚀,有机硅胶基底可以满足FIP点胶工艺的使用,且制备方法简单,具有良好的可拉伸性与柔性。
本发明属于碳纤维复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维金属复合材料的制备方法。一种碳纤维金属复合材料的制备方法:将碳纤维原料丝束与金属件复合,得到原料丝束复合体;所述复合包括缠绕复合或填充复合,所述缠绕复合为将金属件缠绕在所述碳纤维原料丝束的侧壁上;所述填充复合为将碳纤维原料丝束填充于金属件的开口腔体中;将所述原料丝束复合体预氧化、热处理和碳化,得到碳纤维金属复合材料。本发明提供的制备方法制备得到的碳纤维金属复合材料具备耐高温,耐磨,高强度,韧性好等性能,结合性能好,使用寿命长。
本申请提供的电磁波吸收复合材料及制备方法,包括导热材料、磁性氧化物和聚合物基体,所述导热材料填充在所述聚合物基体中,所述导热材料的表面负载有所述磁性氧化物,与现有技术相比,本申请提供的电磁波吸收复合材料包括取向结构导热吸波材料,导热材料均匀分散在整个聚合物基体中且连续贯穿在厚度方向,为复合材料提供了完整、高效的导热通道,使复合材料具备高热导率;此外,还可通过导热材料取向排列的角度对复合材料的热导率进行调控,与短切碳纤维、石墨片等常见取向结构不同的是,本申请的导热材料在聚合物基体中连续贯穿,内部宏观界面少、取向度高,可获得更高热导率。
本发明提供了一种类石榴结构硅碳复合材料,该复合材料包括硅纳米颗粒、片状石墨、碳纳米管以及碳包覆层,所述碳纳米管和所述片状石墨用于构建三维多向性离子迁移通道导电网络结构,所述硅纳米颗粒分散并依附在所述碳纳米管与所述片状石墨所形成的三维网络结构中,所述碳包覆层包覆所述硅纳米颗粒,所述片状石墨用于承建、容纳、分隔所述硅纳米颗粒,所述碳包覆层还包覆所述片状石墨。本发明提供的所述类石榴结构硅碳复合材料具有较高的电导率、较高的材料振实密度和较低的体积膨胀率。本发明还提供了所述类石榴结构硅碳复合材料的制备方法以及所述类石榴结构硅碳复合材料的应用。
本发明公开了一种导热聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明导热聚合物复合材料包括由石墨烯与BN形成的气凝胶本体,至少在所述气凝胶本体气孔内结合有树脂。其制备方法包括的步骤有:配制含氧化石墨烯与BN的分散液、制备RGO/BN水凝胶、制备具有取向结构的气凝胶和将气凝胶与树脂进行复合处理。本发明导热聚合物复合材料通过石墨烯和氮化硼自组装三维导热网络,优选的是形成定向结构三维结构,其与树脂复合后赋予导热聚合物复合材料优异的导热性能和力学性能。本发明制备方法避免了采用定向冷冻干燥设备,从而有效简化了工艺条件,降低了生成成本,而且提高了导热聚合物复合材料的稳定性。
本发明公开了一种纤维高分子增强复合材料,由外层绳型编织纤维和内层拉挤成型直纤维构成,绳型编织纤维为网状结构,在绳型编织纤维外围具有带凹坑的表面罗纹。本发明同时也提供了这种纤维高分子增强复合材料的制备系统和制备方法。本发明的纤维高分子增强复合材料采用内层为浸渍树脂后的纤维拉挤成直纤维,外层为绳型编织纤维,经编织、包覆、拉伸固化后成型得到。既保证拉挤成型的直纤维的拉伸强度,又通过外层编织绳型纤维包覆来增加复合材料的搜刮及抗剪强度;同时,通过外层绳型编织纤维的带凹坑的表面罗纹,其凹凸不平的表面,可以有效地增加纤维高分子增强复合材料,与混凝土等材料的握裹力。
本发明属于电化学材料领域,其公开了一种石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料、其制备方法和应用;该复合材料的制备方法包括步骤:制备氧化石墨;制备氧化石墨烯和噻吩衍生物单体的混合溶液;制备石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料;纯化石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料。本发明制得石墨烯/聚噻吩衍生物复合材料,具有放电性能好、循环寿命和热稳定性能高等优点。
本发明涉及超级电容器材料技术领域,具体公开一种复合材料及其制备方法和超级电容器。其中,所述复合材料的制备方法包括以下步骤:将铁源、沉淀剂和表面形貌剂混合溶于溶剂中,得到混合液;对所述混合液进行水热反应处理以获得前驱体;对所述前驱体进行加热反应处理,得到复合材料;所述复合材料包括C和Fe3O4,且具有微纳米级的花朵状的形貌。本发明制备方法得到的复合材料包括C和Fe3O4,具有微纳米级的花朵状的形貌,不易团聚且具有较大的比表面积,因而表现出较为优异的电化学性能。
本申请公开了一种表征树脂复合材料填充层内应力的装置及测试方法,涉及聚合物复合材料测试领域。包括支撑机构,其包括第一横梁和第二横梁,第一横梁的底部固定有力学传感器;实验环境控制箱,位于第二横梁的下方;上模具和下模具,位于实验环境控制箱内部,上模具通过第一连接杆与力学传感器连接,下模具通过第二连接杆与第二横梁连接;上模具的下表面与下模具的上表面平行,且两者之间具有填充待测树脂复合材料的间隙;实验控制及数据处理系统,用于控制实验环境控制箱以及根据接收的数据得到在固化及冷却过程中树脂复合材料样品的内应力和/或内应力随温度变化的曲线。本申请用于测试树脂复合材料作为填充层时其固化及后续过程中的内应力。
本发明提供一种检测碳纤维增强树脂基复合材料损伤的方法,包括:交叉测量Y轴排布的碳纤维的终态电阻值及X轴排布的碳纤维的终态电阻值;计算第一差值及第二差值;依据第一差值及第二差值的大小及交叉位置得出碳纤维增强树脂基复合材料损伤的位置范围及损伤程度。还提供一种检测碳纤维增强树脂基复合材料损伤的装置,包括:待检测主体、处理器及PC端。通过对树脂基复合材料表面导电碳纤维的电阻进行测量,从而实现对复合材料内部微裂纹的产生、位置、尺寸的监测,测量精度高,测量方法简单方便,结果以图表形式给出直接明了,无需进行繁琐的数据处理过程。
一种碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供一含氮碳源及一第一金属盐溶液;将所述含氮碳源分散于所述第一金属盐溶液中形成分散液;向所述分散液中加入氨水搅拌,然后静置,进行化学沉淀处理,得到中间体材料,所述中间体材料为包括含氮碳源与氢氧化物的复合材料;将所述中间体材料与一第二金属盐溶液混合,进行水热处理,得到所述碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料。本发明还提供一种碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料,以及包括所述碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料的电容器。
本发明提供了一种可吸收的生物医用复合材料及制备方法。其中,该可吸收的生物医用复合材料包括:基底颗粒;中间层,其包覆于基底颗粒的表面,中间层具有第一玻璃态转化温度,并且第一玻璃态转化温度不高于人体正常体温;以及聚合物基体,其具有第二玻璃态转化温度,并且第二玻璃态转化温度大于人体正常体温,基底颗粒与中间层分散在聚合物基体内。根据本发明,能够提供一种既能够提高力学强度且韧性得到改善的可吸收的生物医用复合材料。
本发明公开了一种聚氨酯复合材料及其制备方法,该聚氨酯复合材料包括如下重量百分含量的组分:聚氨酯60~85%、铝粉5~20%、竹炭纤维5~10%、相容剂5~10%、润滑剂0.1~0.5%、抗氧剂0.1~0.5%、分散剂0.05~1.5%。本发明的聚氨酯复合材料以聚氨酯为主料,通过在聚氨酯中分散铝粉来提高导热性能,另外通过竹炭纤维与铝粉相互协同作用,竹炭纤维协助铝粉在聚氨酯中分散的同时也增强了传导热能的作用,从而进一步提高聚氨酯复合材料的导热系数,从而得到同时具有优异导热特性、机械性能、质量轻和加工性能的导热塑性聚氨酯弹性体复合材料。
本发明公开了一种多硫聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明多硫聚合物复合材料的制备方法包括配制含多巯基单体溶液的步骤、形成含有含多巯基单体、单质硫和多孔碳混合物的步骤以及对混合物进行加热聚合反应的步骤。本发明多硫聚合物复合材料制备方法利用多孔碳的导电性和形貌多样性,将多硫聚合物与多孔碳原位复合,使得制备的多硫聚合物复合材料既保留了多孔碳的形貌,也能有效抑制多硫化锂的溶解并改善锂硫电池的循环稳定性。从而使得含有多硫聚合物复合材料的正极和锂离子电池具有高的容量和优异的循环稳定性。
本发明提供一种可拉伸柔性导电复合材料,该复合材料包括镀金属导电颗粒和弹性聚合物。所述镀金属导电颗粒是以聚合物颗粒为核,核表面镀有金属。所述镀金属导电颗粒不易在弹性聚合物溶液中沉积,制备的可拉伸柔性导电复合材料结构均匀、性能稳定,无需支撑结构,且所制镀金属导电颗粒的粒径容易调控,能够加工成合适的尺寸,有利于降低导电复合材料的渗流阈值,可制备厚度<100μm的柔性导电薄膜。此外,本发明制备的可拉伸柔性导电复合材料导电率为6.5×102S/m~2×105S/m,同时拉伸率保留了弹性聚合物固有拉伸率的30%~80%。
本发明公开了一种高光泽复合材料、其配方及其制备方法,该高光泽复合材料的配方包括如下按重量份计的原料组分:晶体硅粉1~9份,树脂1份;其中,树脂包括:聚苯硫醚、聚苯醚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚邻苯二酰胺以及聚对苯二甲酸乙二酯中的一种或多种,晶体硅粉经过硅粉表面改性剂处理,硅粉表面改性剂的用量为晶体硅粉用量的0.1‑10%,晶体硅粉的中位径为500‑2500nm。本发明选用晶体硅粉与树脂作为原料制备复合材料,相对于现有的用于外观件、结构件上的复合材料,能够有效提高复合材料的光泽度且减轻复合材料的质量,从而满足人们对外观件和结构件的便携以及美观的要求。
本发明提供了一种纤维杂化颗粒及聚合物基复合材料。该纤维杂化颗粒由纳米纤维和负载在纳米纤维表面的纳米颗粒组成;纳米颗粒在纳米纤维的表面覆盖率为5%-100%;纳米纤维的直径为50nm-300nm,长度为1μm-100μm;纳米颗粒的粒径等于或小于纳米纤维的直径;纳米纤维与纳米颗粒的界面连接作用为物理吸附或/和化学键结合。本发明的聚合物基复合材料包括聚合物和填充于聚合物中的上述纤维杂化颗粒。该纤维杂化颗粒解决了颗粒状和纤维状纳米材料团聚和缠绕问题的同时,赋予纤维状杂化纳米材料多重功能,以更加方便、有效的方式得到性能可控、多功能的聚合物基复合材料。
本发明公开了一种叠层片式元件的成型方法及其使用的复合材料,叠层片式元件的成型方法包括以下步骤:1)准备承载板;2)制备复合材料:在110~140℃下,按质量比,将5%~40%的天然蜂蜡和60%~95%的聚乙烯蜡熔解、搅拌并混合均匀,制得所述复合材料;3)涂布:将所述复合材料均匀涂布在所述承载板上;4)叠层:将多层陶瓷生片按照电极图案的叠层顺序叠层形成在所述承载板的复合材料上;5)压合:将所述多层陶瓷生片压合成一个整体,形成叠层片式元件;6)将所述叠层片式元件从所述复合材料上剥离下来,得到叠层片式元件。本发明的叠层片式元件的成型方法,制得的叠层片式元件可靠性较高,且成品效率也较高。
本实用新型公开了一种纤维高分子增强复合材料,由外层绳型编织纤维和内层拉挤成型直纤维构成,绳型编织纤维为网状结构,在绳型编织纤维外围具有带凹坑的表面罗纹。本实用新型同时也提供了这种纤维高分子增强复合材料的制备系统。本实用新型的纤维高分子增强复合材料采用内层为浸渍树脂后的纤维拉挤成直纤维,外层为绳型编织纤维,经编织、包覆、拉伸固化后成型得到。既保证拉挤成型的直纤维的拉伸强度,又通过外层编织绳型纤维包覆来增加复合材料的搜刮及抗剪强度;同时,通过外层绳型编织纤维的带凹坑的表面罗纹,其凹凸不平的表面,可以有效地增加纤维高分子增强复合材料,与混凝土等材料的握裹力。
本申请提供了一种水泥基改性复合材料,所述水泥基改性复合材料包括如下重量份的下列组分:300~550份硅酸盐水泥;200~400份矿渣;50~500份焚烧飞灰;1~7份聚羧酸减水剂;0.5~1份吸水性聚合物;192~580份水;该水泥基改性复合材料以硅酸盐水泥、矿渣、焚烧飞灰为主要组分,协同吸水性聚合物和聚羧酸减水剂,使重金属离子被有效吸收进入吸水性聚合物内部,并被滞留在内部,达到固化效果,同时缓重金属离子浸出的过程;使得吸水性聚合物大幅降低复合材料中重金属的析出浓度并提高水泥基改性复合材料的分子结构的性能,使该水泥基改性复合材料达到建材使用的标准。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种硅碳复合材料的制备方法。该制备方法包括如下步骤:提供硅纳米颗粒和有机高分子材料;其中,所述有机高分子材料含有羟基;将所述硅纳米颗粒和所述有机高分子材料混合处理,得到所述有机高分子材料包裹所述硅纳米颗粒的前驱体;将所述前驱体进行热交联处理,得到热交联复合材料;将所述热交联复合材料热解处理,得到所述硅碳复合材料。该制备方法优化了硅碳复合材料的合成路线,降低了合成成本,而且最终制得的硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料,提高了其机械强度和循环过程中的稳定性,从而增加电池循环性能寿命。
本发明公开了一种阻燃PC复合材料及其制备方法。该复合材料由以下重量配比的原料配制而成:聚碳酸酯69-73%;钛白粉8-12%;热塑料弹性体7-8%阻燃剂9-11.5%;抗氧剂0.5-2%。本发明阻燃PC复合材料用钛白粉填充增强替代玻璃纤维增强,极大地提高了材料的冲击韧性,使以本发明阻燃PC复合材料为原料制成的塑胶外壳可以通过UL746C的低温落球冲击测试。而且本发明阻燃PC复合材料的熔体流动性好,易注塑成型,最终产品质量好。
本申请公开了一种复合材料及其制备方法、固态电池以及用电设备。本申请复合材料,包括内核和设置在所述内核表面的包覆层;所述内核的材料包括石墨;所述包覆层的材料包括硫化物固态电解质。所述复合材料的制备方法,包括如下步骤:将所述硫化物固态电解质、石墨加入第一溶剂中,经过分散、加热处理,获得所述复合材料。一种固态电池,包括正极、固态电解质层以及负极,所述负极包括粘接剂、导电剂、第一硫化物固态电解质以及所述的复合材料。本申请的复合材料,能够促进电解质在负极中的浸润性,有利于电解质与负极的充分接触,能解决固态电池循环稳定性差,负极制备工艺复杂的问题。
本发明涉及一种橡胶复合材料及其制备方法。该橡胶复合材料的制备方法,通过将纳米高岭土粉体作为补强填料,和促进剂、防老剂、氧化锌以及硬脂酸分别按照一定比例加入到丁苯橡胶生胶中进行混炼和硫化,制备得到具有高强性能的橡胶复合材料。该方法通过简单高效且低成本的工艺方法将纳米高岭土粉体与各小料配合使用,制备得到高质量的橡胶复合材料,大大降低了材料成本,制备得到的复合材料力学性能优异,补强效果明显,适合工业扩大化生产,对于有机无机复合材料应用扩展具有很好的示范性意义。
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