本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种焦钒酸铜/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明将氧化石墨烯、PVP、有机胺、铜盐和钒源以一定配比混合分散于水中并利用水热法一步合成具有三维介孔结构的焦钒酸铜/氮掺杂石墨烯复合材料,通过改变钒酸盐的种类和用量,对焦钒酸铜在氧化石墨烯表面的生长进行了调控,使制得的复合材料不仅结合了石墨烯和焦钒酸铜的优点,同时极大的克服了石墨烯和焦钒酸铜各自的缺点,有效的提高了该复合材料的导电性,可缓解充放电过程中的体积变化,具有良好的电化学性能,可作为锂电池的负极材料使用。本发明的制备方法简单高效、成本低,能够实现大量制备。
本申请提供了光致变色复合材料及其制作方法、壳体组件和电子设备。该光致变色复合材料包括:光致变色活性材料;无机氧化物包覆层,无机氧化物包覆层包覆在光致变色活性材料的表面;聚合物包覆层,聚合物包覆层包覆在无机氧化物包覆层远离光致变色活性材料的外表面。由此,光致变色复合材料具有良好的化学稳定性、表面稳定性以及与有机物具有较佳的互溶性,而且光致变色复合材料还具有良好的耐老化性能。
本发明公开了一种纳米木塑共挤复合材料及其制备方法。本发明的纳米木塑共挤复合材料由芯层和用于包覆芯层的功能面层组成,芯层包含植物纤维、PE塑料、相容剂、抗氧剂、润滑剂和滑石粉,功能面层包含PE塑料、改性聚丙烯纤维、乙烯‑甲基丙烯酸共聚物、界面改性剂、纳米无机粒子、光稳定剂、抗氧剂和其他助剂。本发明的纳米木塑共挤复合材料的制备方法十分简单,先分别制备芯层颗粒料和功能面层颗粒料,再进行共挤成型即可。本发明的纳米木塑共挤复合材料强度高、抗冲击性能优异、硬度大、耐磨性好、吸水率低、耐老化性好、耐磨性和抗划花性好,木质感强,防滑效果优异,户外使用不易褪色和发霉。
本发明公开了一种长效耐变色抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法。一种长效耐变色抗菌聚丙烯复合材料是由以下质量份的原料组成:70~99份的聚丙烯树脂,0~20份的增韧剂,0.1~1份的吡啶硫酮锌抗菌剂,0~30份的填料,0.2~2份的复合耐变色助剂,0.1~2份的润滑剂。同时也公开这种长效耐变色抗菌聚丙烯复合材料的制备方法。本发明制备的长效耐变色抗菌聚丙烯复合材料具有优异的长效耐变色和抗菌性能,户外环境下1年以上不变色,且抗菌率在99%以上,同时兼具优异的长效抗老化性能和低成本及高性价比的优势。
本发明提供一种硅基复合材料及其制备方法、锂离子电池。该制备方法包括以下步骤:将SiOx与碳源进行混料处理,获得SiOx@碳源混合物;在惰性气氛下将SiOx@碳源混合物进行固化、碳化处理,得到SiOx@碳;将SiOx@碳分散于具有氧化剂的溶液中,同时加入导电聚合物单体及导电性碳材料,分散均匀,原位聚合,得到硅基复合材料;硅基复合材料为双层壳的核壳结构材料,外壳层为导电聚合物层,内壳层为碳层,且导电聚合物层上嵌有导电性碳材料。该方法获得的硅基复合材料作为锂离子电池负极材料时可以有效提高锂离子电池的电化学性能。
本发明属于聚乳酸微粉的技术领域,公开了一种高压均质法辅助制备的聚乳酸微粉、复合材料及其方法。所述高压均质法辅助制备聚乳酸微粉的方法:1)将聚乳酸溶解于聚乳酸良溶剂中,获得聚乳酸溶液;2)将聚乳酸不良溶剂缓慢滴入聚乳酸溶液中,析出沉淀,洗涤至中性,获得初聚乳酸微粉;3)将初聚乳酸微粉分散于溶剂中,高压均质,干燥,获得聚乳酸微粉。所述复合材料主要由上述聚乳酸微粉与层状填料通过高压均质,成型得到。本发明的方法简单,高效,成本低,易于实现工业化;所制备的聚乳酸微粉粒径分布窄,热性能表现良好,性能稳定。所制备的复合材料中填料分散的更加均匀,提高了复合材料的导热系数。
本发明提供了聚氨酯/酚醛树脂基耐高温防火复合材料及其制备方法,涉及建筑装饰材料领域。复合材料的制备方法包括以下步骤:在烧瓶中加入棕榈油多元醇,甲苯二异氰酸酯、二羟甲基丙酸,搅拌反应后,冷却至室温得到聚氨酯预聚体备用;将聚氨酯预聚体与酚醛树脂加入到单口烧瓶中,然后加入乙二胺,快速搅拌反应,然后加入成炭剂,得到胶液备用;将胶液、玉米秸秆纤维和粉煤灰混合,倒入模具中固化成型即得聚氨酯/酚醛树脂基耐高温防火复合材料。本发明制备得到的聚氨酯/酚醛树脂基耐高温防火复合材料具有很好的力学性能、保温性能以及防火性能。
本发明公开了一种复合材料及其制备方法与LPG罐,按重量份计,所述复合材料包括:聚合物材料80‑120份、改性剥离型二维黏土材料0.1‑1份。本发明所述复合材料中添加有具有高阻隔性能的改性剥离型二维黏土材料,从而赋予复合材料高阻隔性能、高安全性能。
本发明涉及一种压电/单晶铁电复合材料制备治具。压电/单晶铁电复合材料制备治具包括夹具底座、升降导杆、微调座及微调移动块;所述夹具底座上开设有用于固定压电/单晶铁电片的固定槽;所述升降导杆垂直设置于所述夹具底座上;所述微调座可滑动地设置于所述升降导杆上,所述微调座下表面上开设有滑轨;所述微调移动块可滑动地设置于所述滑轨上。同时还提供了使用上述治具的压电/单晶铁电复合材料制备方法。在该压电/单晶铁电复合材料制备方法中,通过在两个压电/单晶铁电片上开设切口,并将两个压电/单晶铁电片相配合,以使最终产品阵元间的间距,即切口的宽度小于10微米,满足了制备高频阵列探头的需求。
本发明公开了一种3D打印用的ABS/PLA发光复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯?丙烯腈?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、导电填料5~10份、荧光粉复合物3~8份;所述荧光粉复合物为石墨烯/SiO2/荧光粉或石墨烯/SiO2/荧光粉/SiO2复合材料。所述ABS/PLA发光复合材料,不仅具有优异的力学电学性能,而且具有最佳的发光性能,进一步拓宽了3D打印材料的应用范围;解决了现有技术中,添加荧光粉,特别是纳米级荧光粉,容易在复合材料中发生团聚,而降低其发光特性。
本发明提供了一种铝基填充热界面复合材料及其制备方法与应用,以该热界面复合材料的总重量为100%计,其包含10‑70%的环氧树脂基体及30‑90%的导热填料。本发明还提供了上述铝基填充热界面复合材料的制备方法及其在电子元器件散热中的应用。本发明所涉及到的工艺流程以及操作都十分简单便捷,生产效率高,设备投入成本低。且本发明所制备得到的铝基填充热界面复合材料呈现出较高的热导率和耐压性能,用于热界面之间能有效填充空气孔隙,极大提高界面散热性能,是一种极佳的热界面材料。
本发明公开了一种减震降噪复合材料及其制备方法与应用。本发明的减震降噪复合材料由如下重量百分比的组分组成:多脲基官能团物质:25%-75%;多羟基官能团物质:75%-25%。本发明通过分子间的氢键缔合作用,将多羟基官能团物质和多脲基官能团物质合成具有高交联网状结构的复合材料;并且将该复合材料用于合成润滑脂产品,使得产品具备其他润滑脂不具备的阻尼性能,达到降噪、抗磨的性能。实验证明,将材料应用在基础油中,通过其复合网络三维结构,可与基础油形成一种高度交联的油膜,具有很好的减磨特性,能有效的消耗机械能,降低噪音。该方法生产设备简单,原料价格适宜,工艺条件容易实现,易于稳定控制。
一种石墨烯-离子液体复合材料的制备方法,包括:将质量比为1:0.8~1.2的石墨与氯化物插层剂混合后密封,然后升温至460~550℃并保温反应2~6小时,冷却至室温,经去离子水清洗、干燥后得到插层石墨;将所述插层石墨置于温度为150~300℃的离子液体中,得到混合物,将所述混合物在恒定平行磁场和恒定电场条件下离心10~100分钟,得到石墨烯-离子液体复合材料,其中,所述插层石墨与离子液体的质量体积比为1g:10~100mL。上述石墨烯-离子液体复合材料中,将插层石墨在恒定的平行电场和恒定的磁场的共同作用下离心剥离得到储能性能较好的石墨烯-离子液体复合材料。此外,还提供一种超级电容器的制备方法。
本发明提供了一种石墨烯磷酸铁锂复合材料,包括磷酸铁锂和包覆在磷酸铁锂表面的石墨烯,磷酸铁锂与石墨烯的质量比为1?100 : 1。该石墨烯磷酸铁锂复合材料包括磷酸铁锂和包覆在磷酸铁锂表面的石墨烯,石墨烯的加入,大大提高了磷酸铁锂材料的导电性、高倍率充放电性能和循环稳定性能。同时,石墨烯之间不会团聚。本发明还提供了一种石墨烯磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括:将磷酸铁锂前驱体与石墨烯原料加入到溶剂中,在超声条件下分散2?5h,干燥后,得到石墨烯磷酸铁锂前驱体,磷酸铁锂与石墨烯原料的质量比为1?100 : 1;将石墨烯磷酸铁锂前驱体置于还原气氛中,在500℃?800℃下煅烧5?12h,得到石墨烯磷酸铁锂复合材料。该制备方法非常简单。
本发明提供一种用于吸附挥发性有机污染物的Si/SiOx纳米复合材料及其制备方法,属于挥发性有机污染物治理领域,该制备方法是:首先按比例配备天然粘土矿物粉末、金属还原剂和盐,并混合均匀;将配制混合物置于敞口容器中,在通有流动保护性气体的管式炉中加热,保温后自然冷却;然后采用稀酸洗涤步骤二中冷却后得到的混合物;最后采用超纯水洗涤至中性,并离心、干燥。本发明制备的Si/SiOx纳米复合材料具有大比表面积、多级孔结构、疏水表面和良好热稳定性等优点,对VOCs分子具有良好吸附性能。制备所采用前驱体成本低廉、储量丰富,制备方法简单、周期短,环保性好,易于大规模制备,在挥发性有机污染物治理领域具有广泛的运用前景。
本发明公开了一种活性炭毡负载聚合离子液体复合材料及其制法和在去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸的应用,属于食品安全与质量技术领域。本发明包括活性炭毡负载聚合离子液体复合材料的制备及其用于去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸。活性炭毡负载聚合离子液体复合材料的制备是利用活性炭毡吸附含有烯丙基的功能化离子液体,加热聚合法制得活性炭毡负载聚合离子液体复合材料,用于去除酿造酱油中羧甲基赖氨酸。本发明的方法操作简便、成本低、处理工艺简单、去除效率高。
本发明提供的吸波复合材料包括基板、至少一层硬质泡沫板以及至少一层导电电阻片。将至少一层硬质泡沫板和至少一层导电电阻片交替地铺设在基板上,热压成型从而制得吸波复合材料。本发明提供的吸波复合材料能够有效地改善以往吸波材料的厚度和质量较大的问题,也使得吸波复合材料的厚度更容易控制,且本发明所采用的硬质泡沫本身的介电损耗和磁损耗较低,在具有更小厚度和质量的条件下,具有良好的吸波性能。
本发明公开了一种层铸成型石墨烯纳米氧化锆复合材料的制备方法,所述的方法具体为:在超声作用下将石墨烯量子点和/或石墨烯微片与纳米氧化锆进行混合研磨剪切,然后将混合物干燥后经过激光淬化、提炼得到复合材料。本发明的目的为提供一种层铸成型石墨烯纳米氧化锆复合材料及其制备方法,本发明制备得到的层铸成型石墨烯纳米氧化锆复合材料具有高硬度、高强度、电阻率低,易被加工使用的优越性能。
本发明公开了一种聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料、制备方法和应用,包括以下物质:(a)改性聚亚芳基醚;(b)聚酰胺;(c)磷酸酯类阻燃剂;(d)三聚氰胺氰尿酸盐;(e)任选的其它物质。本发明还公开了上述的聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料的制备方法,按上述比例将原料共混挤出。一种上述的聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料的应用,主要应用在电子电器领域。本发明所述的聚亚芳基醚和聚酰胺复合材料在保证高阻燃性能的同时,其流动性较好。
本发明公开了一种导电增强型PC/PBT复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量百分比,包括以下组分:聚碳酸酯树脂50%-70%、PBT树脂10%-30%、碳纤维15%-20%、增韧剂3%-6%。所述制备方法为:按上述所述的重量百分比称取各个组分;将称取的各个组分,通过高速混合机搅拌形成混合物料;将所述混合物料进行挤出,造粒,得到导电增强型PC/PBT复合材料。本发明制备的PC/PBT复合材料物理性能好,且具有良好的导电性。其中,增韧剂与聚碳酸酯树脂作用,提高了导电塑料的韧性,使得加入导电填料之后的树脂,抗冲击性能增强。
本发明提供一种陶瓷复合材料,所述陶瓷复合材料按重量百分比包括70%~95%的氧化铝和5%~30%的玻璃粉,还涉及到利用该陶瓷复合材料加工部件的方法。在氧化铝陶瓷粉中加入一定量的玻璃粉烧结制备的材料不仅可以降低氧化铝的烧结温度,还可以降低其材料的介电损耗(可以降低到8左右)和损耗(损耗正切角为0.0003左右),这种复合材料可以广泛应用于陶瓷谐振器支撑架、电路基板、超材料基板等。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种磷酸铁锂复合材料、其制备方法和应用,该磷酸铁锂复合材料为内核为磷酸铁锂纳米晶粒的纳米级微粒结构,该纳米级微粒结构外表面有纳米纳米碳微粒包覆层,该纳米纳米碳微粒包覆层外表面包覆有石墨烯,所述磷酸铁锂纳米晶粒的化学组成为:LiFe1-xMxPO4,其中M为金属离子,0.001≤x<1。本发明的磷酸铁锂复合材料,通过纳米碳微粒包覆磷酸铁锂晶粒、石墨烯掺杂以及在磷酸铁锂晶粒中掺杂金属离子,使得本发明实施例的磷酸铁锂复合材料的导电性能得到极大提高,同时由于磷酸铁锂晶粒的纳米粒径,保证了本发明实施例的磷酸铁锂晶粒能够快速充放电。
本发明公开了一种永久抗静电ABS复合材料,由以下重量份的原料制备而成:ABS树脂100份;永久抗静电剂15~35份;相容剂3~8份;增韧剂2~6份;助剂0-3份;所述永久抗静电剂为聚醚聚酰胺嵌段共聚物;所述相容剂为苯乙烯-马来酸酐共聚物,所述苯乙烯-马来酸酐共聚物中马来酸酐的重量百分比为15-20%。所述永久抗静电ABS复合材料具有优异的物理机械性能;长久持效的抗静电性能;在电子电气、汽车、家电、体育用品等领域具有极为广阔的应用,用于防止静电积累造成的放电现象以及微尘吸附。
本发明涉及胶原-透明质酸复合材料制品的制备方法,该方法首先通过对透明质酸盐进行电化学处理,脱除透明质酸盐中的金属离子,得到透明质酸溶液,再将得到的透明质酸溶液与胶原溶液混合,得到胶原与透明质酸的混合溶液,该混合溶液可以直接应用,或者通过冷冻干燥的方法制备出胶原-透明质酸复合材料制品。由于所采用的方法不影响初始天然生物材料的生物学性能,使得最终制品仍然保持了较好的生物活性。
本发明公开了一种相变储能复合材料,该相变储能复合材料以天然可再生、环境相容性好的材料作为相变储能介质、载体和包封材料。本发明同时公开了所述相变储能复合材料的制备方法。本发明的复合材料稳定性好,可再生,对环境无污染,生产制备过程简单,成本低,具有很好的推广应用价值和环保意义。
本实用新型涉及复合材料连接,具体涉及一种含榫卯结构的复合材料制品。一种含榫卯结构的复合材料制品,包括第一主体制品和第二主体制品,所述第一主体制品与第二主体制品通过榫卯结构连接;所述的榫卯结构包括凸起和凹槽。本实用新型提供的含榫卯结构的复合材料制品,不仅连接简单,并且替代原有的需要钻孔安装螺栓的,避免了通过螺栓连接时会出现横梁结构易破坏,应力集中,承载降低的问题,而且此结构会有较强的竖向抵抗力,提高了光伏支架的结构稳定性。
本实用新型公开了一种铝基复合材料熔体取样装置,包括安装架,所述安装架的顶部固定连接有固定杆,所述固定杆的右侧固定连接有连接柱,所述连接柱的右侧固定连接有导向块。本实用新型通过设置导向杆、移动块、连接槽、支撑圆柱、支撑圆板、连接圆环、连接杆、旋转块、螺纹杆和连接板,解决了传统的铝基复合材料熔体取样装置难以实现对不同位置取样的问题,通过安装架将该装置安装于取样斗之上,以旋转螺纹杆使移动块在导向槽中进行上下竖直移动,从而控制取样器的插入深度,以达到对不同位置的铝基复合材料熔体的取样,可达到精确分析检测的目的,结构简单,操作方便,定位准确,适合于铝基复合材料熔体的取样。
本实用新型涉及轮胎技术领域,更具体地说是一种采用复合材料的高性能轮胎,纳米聚丙烯和陶瓷材料构成的复合材料提高轮胎的防扎破的性能,并且不采用钢带夹层的设计和钢丝进行加强轮胎的强度,轮胎的强度高,承载能力大,耐磨性好,不易损坏,使用寿命长。复合材料层包括纳米聚丙烯层和陶瓷材料层,碳纤维层与帘布层均设置在侧胎层的内部,碳纤维层与侧胎层之间相接触。钢圈设置在侧胎层的内部,多个橡胶钉均匀的分布在侧胎层左右两侧的外壁上。缓冲层设置在侧胎层的内部,空气条位于缓冲层的外侧。复合材料层与弹性凝胶型固体芳香剂均设置在空气条的外侧,防滑块设置在侧胎层的外壁上,多条防滑纹均匀的设置在防滑块的外壁上。
一种非织造布复合材料结构,包括防水层、金属纤维层和棉纶层,所述防水层在复合材料的最外层,绝热层通过粘合剂相粘结在所述防水层的内层,所述绝热层内层设置有所述金属纤维层,纳米活性炭纤维层通过粘压在所述金属纤维层的内侧,所述锦纶层牢固吸附在所述纳米活性炭纤维层的内侧,所述棉纶层在复合材料的最内层。有益效果在于:由5种结构功能层紧密粘合在一起的复合高性能非织造布复合材料具有,防水,绝热,耐磨和防腐化等保护性能,不仅透气耐磨,可以增加复合材料的使用寿命,而且,能保护内层不收水源和火源的危害,可以有效的在特殊环境中使用,可以在各行业中得到广泛应用。
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