本发明属于复合材料技术领域,公开了一种微纳米银/高分子导电复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料的制备方法为:(1)准备银氨溶液,往银氨溶液中加入表面活性剂混合均匀得到乳液,然后在搅拌条件下滴加还原剂溶液,滴加完毕后反应30~60min,洗涤,分离沉淀物,得到微纳米银粉;(2)称取聚酯或丙烯酸树脂,用溶剂溶解得到聚合物溶液;将微纳米银粉分散于溶剂中得到银分散液,然后将银分散液加入到聚合物溶液中搅拌混合均匀,用三辊机分散5~30min,即得微纳米银/高分子导电复合材料。本发明材料具有导电性好的优点,可应用于导电电极,触摸屏电极,薄膜导电开关等领域。
本发明公开一种复合材料及其制备方法与发光二极管,其中,一种复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供钙钛矿溶液,提供导电聚合物溶液,混合所述钙钛矿溶液和所述导电聚合物溶液,得到混合液;将所述混合液固化成型,得到所述复合材料。可以理解的,当此方法制备的复合材料作为载流子传输层时,本发明的技术方案能够减少载流子传输层的表面针孔,避免漏电流的产生,提高发光器件的发光效率。
本发明属于复合材料领域,公开了一种用于注塑成型的抗弯折聚碳酸酯复合材料及其制备和应用。该复合材料包括以下重量百分数的组分:聚碳酸酯树脂90%‑98%;玻璃粉0.5%‑5%;碳氢化合物0.5%‑5%;抗氧剂0.05%‑0.5%;脱模剂0.1%‑2.0%。本发明通过加入玻璃粉和碳氢化合物,能够极大的提高制件熔接线部位的耐化性,大幅提高产品经过喷涂工艺后的抗弯折能力,减少开裂,提高良率。另外,本发明的复合材料中还可以加入交联PC或共聚硅PC,当交联PC或者共聚硅PC与玻璃粉/聚乙烯一起组合使用时,材料的弯折性能进一步提高,在使用合适的组合时,喷涂后的弯折性能能够到达和PC喷涂前同一水平。
本发明公开一种内生纳米碳化物增强多尺度FCC高熵合金基复合材料及其制备方法。该复合材料成分(at.%):Fe 10‑35%,Co 10‑35%,Ni 10‑35%,Cu 0‑25%,Mn 0‑25%,Nb 5‑15%、Ti 5‑15%或Nb+Ti 5‑25%,及用过程控制剂引入的C源(不超过15at.%)。制备方法包括:将各元素(或合金)粉末混合均匀;采用机械合金化法制备出高熵合金粉末;烧结获得块体复合材料。该复合材料显微组织由纳米碳化物和多尺度FCC高熵合金固溶体相构成,多尺度微结构有效地提高了材料的强度且可保持良好的塑性,满足先进结构材料高强高韧的迫切需求。该方法具有流程短、能耗低等特点。
本申请提供了高熵合金复合材料及其制备方法与应用,高熵合金复合材料,包括高熵合金及掺杂于高熵合金中的硼化物;高熵合金的体系为CoCrFeNi。以CoCrFeNi高熵合金为基体,掺杂硼化物,硼化物在高熵合金复合材料晶粒内形成位错堆积及位错缠结,阻碍后续位错的运动,从而提高高熵合金复合材料的机械性能,抗拉强度和屈服强度均获得显著提高。
本发明提供一种石墨烯复合材料及其制备方法和应用,本发明的石墨烯复合材料具有碳包覆中空二氧化硅球的球状空腔和石墨烯层间的层状空腔,使其具备较高的电磁吸收性能,二氧化硅@碳连通了石墨烯层间,构建了三维导热网络,使得复合物具有较好的导热性能。本发明石墨烯复合材料的制备方法操作简单,无需特殊仪器设备,制备出的石墨烯复合材料导热系数高、电磁吸收高、电磁反射低。
本发明公开一种在直流电缆用Al2O3/XLPE复合材料的制备方法,所述复合材料是将经过偶联剂表面处理后的纳米Al2O3粒子交联聚乙烯颗粒置于转矩流变仪内共混,然后将其置于平板硫化机上热压交联后放入真空干燥箱中进行脱气处理,除去试样中交联副产物,最终制成Al2O3/XLPE复合材料。该Al2O3/XLPE复合材料在直流电缆用XLPE中直接添加微量纳米Al2O3能够增大结晶度、电导活化能和直流击穿场强,降低电导率,抑制正电荷的注入。
本发明公开一种导热复合材料,包括树脂基体、片状石墨烯粉和三维石墨烯粉,所述三维石墨烯粉中设有微胶囊相变材料。本发明在树脂基体内加入片状石墨烯粉和三维石墨烯粉,且在三维石墨烯粉末中设有微胶囊相变材料,从而使本发明中的复合材料具有优异的导热性、吸热和储热的性能。将微胶囊相变材料设置在具有多孔结构的三维石墨烯中能有效避免相变材料的外泄对复合材料储热和力学性能的影响,同时在三维石墨烯内设置相变材料有利于三维石墨烯在树脂基体内的稳定分散。本发明中的复合材料生产工艺简单,同时具有高的导热、吸热和储热性能。
本发明公开了一种形状记忆复合材料及其制备方法与应用,其中一种形状记忆复合材料,包括固定相和可逆相,所述固定相和可逆相交联形成了互穿聚合物网络结构;所述固定相为具有记忆和恢复原始形状功能的材料;所述可逆相为具有形变能力的材料。上述复合材料具有自修复与形状记忆功能。上述复合材料特征尺寸从1μm到100μm的复杂三维结构的快速制造,打印的样件的精度更高,能够制备更加复杂的几何3D样品。
本发明公开了一种低TVOC阻燃增强PBT复合材料及其制备方法和应用。低TVOC阻燃增强PBT复合材料以重量份数计,包括如下组分:PBT树脂40~60份;无碱玻璃纤维25~40份;溴系阻燃剂8‑15份;阻燃协效剂2‑5份;增韧剂0~5份;封端基超支化聚酯0.2~1份;线性低密度聚乙烯0.3~1份;加工助剂0~1份。本发明通过特定配伍的线性低密度聚乙烯LLDPE和封端基超支化聚酯共用有效降低了阻燃增强PBT复合材料的TVOC值,得到阻燃性具有UL‑94标准0.8mmV‑0等级同时TVOC≤30ppm的阻燃增强PBT复合材料,无需加入气体吸附剂,对材料综合性能无影响,能够满足在汽车内饰及电子电气行业的电子元器件领域的使用要求。
本发明提供了一种金属‑高分子复合材料的制备方法,包括:提供金属材料和高分子材料,将高分子材料配制成纺丝液,以金属材料为纺丝接收基板进行纺丝,在金属材料表面形成高分子纤维无纺布;将高分子纤维无纺布和金属材料进行压合,使得高分子纤维无纺布形成致密的高分子材料层,即可得到金属‑高分子复合材料,其中,压合的温度大于高分子纤维无纺布的热变形温度。该制备工艺可以实现超薄的高分子材料层的大面积制备,且高分子材料层为无孔致密的薄膜,与金属材料的结合力强;制得的金属‑高分子复合材料性能优异,可满足新技术、新场景的需求;同时该工艺可用于制备多种功能的金属‑高分子复合材料,以扩大其应用范围。
本发明提供一种黑磷纳米片复合材料及其制备方法和应用,本发明的黑磷纳米片复合材料尺寸可控,可降解且无毒性,黑磷纳米片表面修饰单质金有助于提高ROS的产率,二氧化锰的包覆使其在肿瘤特异性微环境下产生氧气,进一步提高声动力效果。本发明的黑磷纳米片复合材料制备方法简单可行,通过调节水溶性金盐与黑磷纳米片的比例来调节金纳米的负载量。本发明的黑磷纳米片复合材料具有较好的生物相容性和较高的细胞水平声动力效果。
本发明提供一种低介电复合材料,所述低介电复合材料的组成材料包括第一塑料母料、第二塑料母料和填料,所述第一塑料母料、所述第二塑料母料和所述填料的质量比为(3~6):(4~7):0.1,所述第一塑料母料为聚对苯二甲酸1,4‑环己烷二甲醇酯或聚对苯二甲酸丁二醇酯中的一种或两种的组合,所述低介电复合材料由所述第一塑料母料、所述第二塑料母料和所述填料混合制成。本发明还提供一种天线组件。本发明提供的低介电复合材料不仅具有高强度、高韧性的优点,而且其介电常数更低,电性能优异,同时其耐热性和耐候性更好,而且制作简单、价格低廉、成品率高。
本发明涉及一种阻燃性耐高温玻璃钢复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备自制的阻燃树脂;步骤二、按质量份数称取原料,将15‑20份酚醛环氧树脂、20‑25份自制阻燃树脂、15‑20份双酚A环氧乙烯基树脂、7‑9份邻苯二甲酸二丁酯、5‑7份乙二胺、1‑4份乙醇和10‑12份碳酸钙放入搅拌设备,搅拌均匀后加入60‑70份玻璃纤维;步骤三、倒入构件模具中,在温度值为200‑250℃条件下进行加压制备阻燃性耐高温玻璃钢复合材料。本发明制备的玻璃钢复合材料不仅耐高温,且因具有阻燃性使得玻璃钢复合材料不易燃烧、可自熄,具有优良的绝缘性和耐热性能。
本发明公开了基于二维层状材料麦羟硅钠石的磁性纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明利用共沉淀法一步合成基于二维层状材料麦羟硅钠石的磁性纳米复合材料,合成的磁性纳米复合材料中,四氧化三铁均匀负载在麦羟硅钠石的层间及表面,解决了四氧化三铁纳米粒子易团聚以及麦羟硅钠石作为吸附剂难于分离的问题,同时兼具了四氧化三铁的顺磁性、生物相容性以及麦羟硅钠石的离子交换性、吸附性。本发明的制备过程简单,操作容易,原料不含任何有害物质,环保节能,成本低,易于工业化生产。本发明的基于二维层状材料麦羟硅钠石的磁性纳米复合材料应用于去除水污染中的有机染料,表现出良好的吸附性能,且能够在外磁场作用下快速分离。
本发明公开了一种免喷涂纳米尼龙6复合材料的制备方法,依次包括以下步骤:将纳米尼龙6材料、金属色母粒、抗静电剂和抗菌剂放进高速搅拌混合机中,搅拌至均匀为混料;通过挤出机将制得的混料挤塑成型,并制备成切片;将制得的切片的水分含量烘干至0.06wt%以下,烘干后的切片即为免喷涂纳米尼龙6复合材料。利用本发明的方法制备复合材料无需进行喷涂,节省了涂料,减小了生产过程中的工作量,具有环保作用,制备出的复合材料具有色泽感好、强度高、耐磨性强、防静电和抗菌等优点。
本发明属于材料领域,公开了一种含量子点的多孔二氧化硅复合材料,量子点通过溶液溶胀的方式进入到多孔二氧化硅的孔当中,当去除溶剂之后,所述多孔二氧化硅的孔收缩,量子点稳定内嵌于所述多孔二氧化硅的孔中,形成含量子点的多孔二氧化硅复合材料。本发明制得的含量子点的多孔二氧化硅复合材料稳定性好,发光强度良好,将本发明制得的含量子点的多孔二氧化硅复合材料与LED芯片直接接触,制得的LED灯珠发光亮度衰减缓慢,使用寿命长。
本发明属于二氧化硅技术领域,具体涉及一种轻质碳酸钙二氧化硅复合材料的制备方法。本发明提供的轻质碳酸钙二氧化硅复合材料的制备方法包括碳酸钙反应和二氧化硅反应两步,通过煅烧后的氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与碳酸钠反应生成轻质碳酸钙,在此基础上利用硅酸钠溶液与硫酸溶液反应生成二氧化硅,从而制得以碳酸钙为内核,外层包覆二氧化硅的复合材料。本发明提供的轻质碳酸钙二氧化硅复合材料采用二氧化硅包覆碳酸钙材料,提高了碳酸钙的耐酸性,降低了碳酸钙的RDA值,应用于牙膏中可以保护牙齿,去除牙釉质的顽固污渍。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及到一种热塑性弹性体复合材料及其制备方法。该热塑性弹性体复合材料的制备原料,以重量份计,包括:SEBS 40~60、SBS 10~30、聚丙烯10~30、马来酸酐接枝料1~3、填充料20~50、硅酮母粒1~5、POE 10~30。本发明中的热塑性弹性体复合材料具有很好的机械强度(如抗张性能、断裂伸长率等)、耐热性能(如较高的热变形温度)等的同时,还具有很好的加工性能,具有较高的熔融指数,可以在较低温度和压力下进行加工,有效降低加工能耗。而且,所得的复合材料硬度较高、比重较轻,扩大了应用范围,与现有的相关技术相比取得了综合性的显著进步。
本发明提供了一种氮化二铁碳纳米管复合材料以及制备方法与应用。所述氮化二铁碳纳米管复合材料的制备方法包括以下步骤:S1.将羧基化的碳纳米管分散在三价铁盐的乙醇溶液中,得到混合溶液;S2.加入碳酸氢铵,搅拌、反应,过滤后得到前驱体;S3.将所得前驱体置于氨气气氛中,500~600℃煅烧1~2h,即得氮化二铁碳纳米管复合材料;其中,S1中所述混合溶液的三价铁盐的浓度为1.68~20.25g/L,三价铁盐的质量与羧基化的碳纳米管的质量之比为0.25~3:1;S2中所述混合溶液中的碳酸氢铵与三价铁盐的摩尔比为2.5~3.5:1。本发明所制备得到的氮化二铁碳纳米管复合材料具有良好的电催化性能,其电催化活性接近甚至超过商用铂碳的电催化活性。此外,所述制备方法简单易行,反应条件较温和。
本发明公开了一种超疏水复合材料的制备方法,所述超疏水复合材料通过将纳米材料、含氟修饰剂、粘接剂、醇溶剂以及添加剂(I)依次加入醇溶剂中混合搅拌均匀,得到超疏水复合材料。该制备方法简单易操作,制备的超疏水复合材料具有吸收紫外线,防老化的性能,还具有防静电吸附功能。
本发明涉及一种自成β晶的膨胀型阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,特点是:先将55‑85%的聚丙烯及0‑5%的润滑剂投入到高速混合机中高速分散2‑6分钟,得到混合物;然后将混合物与14.5‑40%的膨胀型阻燃剂及0.1‑0.5%的抗氧剂混合5‑20分钟,得到膨胀型阻燃混合物,再将膨胀型阻燃混合物用双螺杆挤出机挤出造粒或用双辊混炼机混合均匀,得到自成β晶的膨胀型阻燃聚丙烯复合材料,双螺杆挤出机各区的温度设置在150‑220℃之间。其优点为:在改善阻燃剂的耐热性、耐水性的同时,通过成炭剂的结构设计与调整,使成炭剂具备一定的β晶成核作用,从而在聚丙烯复合材料形成一定的β晶,提高复合材料的冲击和弯曲性能,水溶性能低、不易迁移。
本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯、导热助剂、阻燃剂、阻燃协效剂以及其他助剂。本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料的制备工艺,包括:将各组分进行共混,并使用同向平行双螺杆进行挤出造粒。本发明公开的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料用于新能源汽车组锂电池护套。本发明提供的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料具有导热、阻燃、防老化、易脱模、耐撞击优点,完全满足新能源汽车锂电池护套所需要的各项要求,且导热率在2.2‑4.5w/M·K,阻燃达到1.5mm UL94 V0,韧性达到20‑40KJ/㎡。
本发明公开了电缆外护套用复合材料的制备方法,方法包括:将天然橡胶加入至密炼机中,密炼后,加入丁苯橡胶以及硅橡胶,密炼后,将加入PVC树脂以及填充剂加入至密炼机中,密炼后,得到混料a;将混料a与增塑剂、稳定剂、抗氧剂以及润滑剂加入至高混机中,混合,得到混料b;将混料b加入至双螺杆挤出机中,熔融挤出,冷却,造粒,干燥,得到复合材料。本方法通过丁苯橡胶、硅橡胶以及天然橡胶三者橡胶对PVC材料进行改性,使得改性后的复合材料作为电缆外护套使用,复合材料具有较好的伸缩性,在温度变化较大的情况下,其具有一定的伸缩率,且抗氧化性能优异,阻燃性能好。
本发明公开了一种轻质耐用塑木复合材料,包括如下重量份的主要原料:聚丙烯80‑100份、改性木粉35‑40份、改性纳米粒子8‑10份、硬脂酸1‑2份、硬脂酸钙1‑2份、加工助剂0.5‑1份;本发明还公开了所述轻质耐用塑木复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤S1、将聚丙烯、改性纳米粒子与改性木粉混合干燥;步骤S2、再加入硬脂酸、硬脂酸钙和加工助剂干燥;步骤S3、混炼下片;步骤S4、硫化热压定型。本发明通过对木粉进行改性,大大增加了聚烯烃塑料与纤维材料的结合力,显著提升了塑木复合材料的承载能力、使用性能和性价比;同时,通过改性纳米粒子的加入,提高了塑木复合材料的综合性能和使用的安全性。
本发明涉及一种船体堵漏用囊体复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括由上至下依次设置的耐老化层A、高强度织物层B和气密层C;所述耐老化层A是由聚醚型热塑性聚氨酯弹性体制成的层;所述高强度织物层B选自聚酰胺纤维织物、聚酯纤维织物或聚乙烯纤维织物;所述气密层C是由聚醚型或聚酯型热塑性聚氨酯弹性体制成的层。所述复合材料具有耐老化、耐侵蚀、耐低温屈挠性能好、强度高、气密性好等优点,能够满足船舶破损补漏的需求,可用于制备船体堵漏气囊的囊体,且所述复合材料的制备方法流程简单,具备良好的工业化前景。
本发明提供了一种二硫化钼/聚苯胺复合材料及其制备方法、锂离子电池负极和锂离子电池。该二硫化钼/聚苯胺复合材料制备方法包括制备分散有钼酸盐的聚苯胺、将分散有钼酸盐的聚苯胺与硫源进行水热反应等步骤。本发明二硫化钼/聚苯胺复合材料的制备方法制备的二硫化钼/聚苯胺复合材料结构稳定,导电性能好,其作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池时,赋予器件优异的倍率性能和循环稳定性能,且储锂容量高。
本发明公开了一种石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料及其制备方法与应用。石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料的制备方法为:将氧化石墨烯超声分散后加入正硅酸乙酯,磁力搅拌充分后干燥,在管式炉中通氮气煅烧,煅烧后的固体加入去离子水,超声分散后通入氮气并加入七水合硫酸亚铁,搅拌均匀后加入还原剂进行还原,反应完成后得到黑色絮状沉淀,经洗涤、抽滤、干燥和研磨过筛后得到石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料。此方法制备的石墨烯/二氧化硅/纳米零价铁复合材料可作为吸附剂用于水污染控制领域里,特别是废水中砷污染物的吸附去除,具有制备工艺简便、吸附速度快等优点,并且所需原料来源广泛、成本低,实际应用的价值高。
本发明涉及一种自组装纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料的制备方法及其应用。本发明所述的自组装纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料的制备方法包括以下步骤:使用廉价、低毒的三乙醇胺作为络合剂,与含有钴离子和锌离子的盐溶液混合,在反应釜中充分反应,然后进行离心洗涤、干燥,最后煅烧得到自组装纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料。本发明制得的自组装成纳米片状多孔结构四氧化三钴‑氧化锌复合材料,作为锂离子电池负极材料,使得组装成的锂离子电池比容量高、循环性和稳定性好,具有很大的应用潜能。
本发明属于电池含硅负极材料领域,公开了一种含硅复合材料及其制备方法与应用。该含硅复合材料包括硅粒子、植酸、氧化石墨烯和碳纳米管,所述硅粒子表面包覆植酸形成硅‑植酸颗粒,硅‑植酸颗粒与氧化石墨烯和碳纳米管交联形成3D网络结构。制备方法主要采用球磨和冷冻干燥工艺。本发明的含硅复合材料可以用于锂离子电池或钠离子电池,充放电容量高,循环稳定性好,具有可书写、可印刷特性,在储能领域有非常好的应用前景。本发明的含硅复合材料生产成本低,制备方法快速、简单可行。
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