本发明公开了一种黑滑石改性聚乙烯吹膜级复合材料及其制备方法。所述黑滑石改性聚乙烯吹膜级复合材料包括聚乙烯主料、聚烯烃辅料、黑滑石粉、偶联剂、表面改性剂以及助剂;所述助剂至少包括相容剂;所述黑滑石粉至少经过所述偶联剂与表面改性剂的表面改性处理。本发明所提供的黑滑石改性聚乙烯吹膜级复合材料利用黑滑石中共存的有机共轭分子的特性,降低了滑石表面极性,提高了黑滑石与有机高分子材料之间的相容性,使得所述黑滑石改性聚乙烯吹膜级复合材料同时兼具低成本、高强度、抗菌以及高遮光度的特性。
本申请属于显示技术领域,尤其涉及一种ZnS复合材料的制备方法,包括步骤:将锌源、硫源溶解到有机溶剂中,添加贵金属盐进行混合反应,得到混合盐溶液;在所述混合盐溶液中添加碱源使溶液呈碱性,进行水热反应,得到ZnS复合材料。本申请实施例提供的ZnS复合材料的制备方法,简单的工艺,制备的ZnS复合材料,表面缺陷态少,导电性好,电子传输效率高,与相邻功能层界面接触性能好,且在溶液中分散稳定性好。
本发明公开了树脂复合材料、风轮、风道以及空调器。树脂复合材料包括基材及设在基材表面的防静电亲水涂层;其中,所述基材包括树脂和任选的导电剂;形成所述防静电亲水涂层的涂料组分包括光固化树脂和导电填料。本发明提供的树脂复合材料具有良好的防静电性能和耐污效果,能够降低灰尘和油烟的吸附,减少异味的产生。将该树脂复合材料应用于空调器风轮/风道时,油污不容易在空调器内表面附着,可以随冷凝水排出,使得空调器内部长期处于洁净状态,使用性能较佳,而且不会明显影响空调器体积,易于安装。
本说明书公开了一种面间高导热复合材料及其制备方法,该复合材料包含硅橡胶基体70~95 wt%和导热填料5~30wt%两种组分,首先通过在导热填料表面原位生长金属有机框架,再经煅烧将金属有机框架外壳转化为磁性金属与金属氧化物,并使填料获得磁性;之后将磁性导热填料与液态硅橡胶均匀混合,浇筑入模具中脱泡后进行磁场定向及固化处理,磁性导热填料沿磁场定向排布,赋予复合材料优异的面间导热能力,在厚度方向可达到25.5 W/(m K)的热导率。本发明提供了一套完整的填料磁化及其定向导热复合材料制备工艺,操作难度低、性能好、成本低并且容易大量制备,有望在高端热管理领域得到应用。
本发明涉及计算机辅助工程技术领域,公开了一种纤维增强复合材料结构的随机损伤预测方法及系统。纤维增强复合材料结构的随机损伤形貌预测方法包括:生成随机因素数据集,并进行随机抽样得到模型输入数据集,并依次将模型输入数据集输入性能预测模型进行性能预测;预测得到第一性能参数数据集再进行相关性变换得到第二性能参数数据集,用以构建所述纤维增强复合材料结构的宏观有限元模型,再分别将第二性能参数数据集随机赋值宏观有限元模型的各网格单元;对宏观有限元模型进行初始损伤描述,得到有限元失效模型,预测纤维增强复合材料结构的随机损伤形貌分布特征。本发明预测准确性高,实际操作较试验方法简单,损伤形貌预测效率高。
本发明公开了一种防水、透气、导电并绝缘的复合材料,包括PTFE防水透气膜和导电材料,所述导电材料为纳米银浆,纳米银浆涂覆在PTFE防水透气膜表面并烘干制成复合材料,本发明还公开了一种防水、透气、导电并绝缘的复合材料的制备方法,制备的复合材料满足了防水、透气、导电以及绝缘的特性,不再只是单纯防水透气或者单纯导电,其实现了集防水、透气、导电及绝缘功能于一体,适用于密封的电子设备、电子电路或者设备的壳体上使用,也适用于传感器使用,其制作方法便捷,将多种材料复合为一种材料,节省了生产成本,提高了使用性能。
本发明属于材料技术领域,尤其涉及一种聚乙烯基导电复合材料及其制备方法和应用。其中,聚乙烯基导电复合材料的制备方法,包括以下步骤:将5‑10重量份增韧剂、1‑10重量份碳纳米管、0.1‑2重量份相容剂和1‑8重量份分散剂混合后,进行第一熔融造粒,得到第一导电母粒;将所述第一导电母粒与60‑80重量份聚乙烯、0‑5重量份填充剂、0‑0.5重量份抗氧剂和1‑2重量份润滑剂混合后,进行第二熔融造粒,得到聚乙烯基导电复合材料。本发明制备方法,经过多次高温混合熔融造粒处理,使得溶体粘度降低,有利于碳纳米管等组分均匀分散在基体中;同时使复合材料可以充分塑化,消除成膜过程中的麻点,提高成膜致密性和表面平整度。
本发明涉及一种铁氮双掺杂的碳纳米复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。解决现有技术中采用MOFs为前驱体制备基于M/N/C的ORR催化剂时易导致结构坍塌而影响其催化性能的技术问题。本发明所述制备方法包括如下步骤:(1)制备含铁的金属有机框架材料Fe‑ZIF‑8;(2)将Fe‑ZIF‑8、聚丙烯腈和三聚氰胺,利用静电纺丝的方法制备铁氮双掺杂的碳纳米复合材料(Fe‑CSFHs)。本发明所述制备方法制备的Fe‑CSFHs复合材料与市售Pt/C催化剂相比,表现出更优异的催化性能和耐久性,且原料廉价易得、工艺简单,易于工业化生产。
本发明涉及一种抗菌抗静电聚丙烯复合材料及其制备方法。该抗菌抗静电聚丙烯复合材料由包括以下重量份的原料制备而成:聚丙烯树脂60~80份,增韧剂5~15份,滑石粉15~25份,所述聚丙烯树脂、增韧剂和滑石粉总质量份数为100份;抗菌抗静电母粒2~10份,抗氧剂0.2~0.6份,润滑剂0.05~0.3份,耐候剂0.2~0.5份;所述抗菌抗静电母粒由包括抗菌抗静电预制复合物和聚丙烯的原料制备而成;所述抗菌抗静电预制复合物由包括纳米银、氧化石墨烯、偶联剂的原料制备而成。本发明的抗菌抗静电聚丙烯复合材料实现了很好的抑菌效果,具有很好的抗静电作用,表面无麻点和光斑,并且不影响聚丙烯复合材料的力学性能。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备方法、光伏器件和发光二极管。该复合材料包括二氧化钛纳米颗粒和石墨烯纳米片,所述二氧化钛纳米颗粒结合在所述石墨烯纳米片的表面,该复合材料中的二氧化钛和石墨烯以悬挂键自由结合成键,这样得到的复合材料可有效地减少二氧化钛纳米颗粒的表面悬挂键,钝化其表面缺陷,将其用作量子点器件的电子传输层,可以促进载流子在器件内的迁移速率,从而提高器件的性能。
本发明提供了一种气凝胶复合材料的制备方法及制品和应用,采用酸/碱两步催化法制备SiO2溶胶,然后直接将无机陶瓷纤维与SiO2溶胶复合,通过溶胶凝胶法制备纤维增强SiO2气凝胶复合材料,以SiO2气凝胶为主体,无机陶瓷纤维分散在气凝胶体系中,起到增强气凝胶体系的作用,得到的结构孔隙率更高,更有利于实现电池的轻量化以及提高电解液的保有量;同时,本发明的SiO2气凝胶也会充满在纤维间的空隙中,并紧紧包裹在纤维的表面,使得气凝胶与纤维之间形成较好的界面结合,进而提升该复合材料的力学性能和耐热性能。由此解决了锂离子电池轻量化的问题,同时使得复合材料具有较好的力学性能和耐热性能。
本发明公开了一种具有多级孔道结构的硅藻土/水铝英石复合材料及其制备方法。该复合材料是以天然硅藻土为原料,通过原位水热法,将水铝英石纳米颗粒均匀负载于硅藻土表面,制得具有多级孔道结构的硅藻土/水铝英石复合材料;其具有微孔/介孔/大孔的多级孔道结构,包括水铝英石的微孔,硅藻土的大孔内表面负载水铝英石后形成的介孔以及硅藻土的大孔;该复合材料还具有比表面积和总孔体积大的特点,对苯、甲苯和正己烷等有机气体具有优异的吸附性能。本发明的制备方法具有工艺简单,制备周期短等特点,应用前景广阔。
本发明公开了一种自支撑石墨烯纳米片表面修饰铜基复合材料及其制备方法和应用。该方法是将Ni(NO3)2水溶液滴加到由氧化石墨烯和稀氨水组成的分散水溶液中,室温反应后,过滤、去离子水冲洗并干燥产物,干燥产物在氩气中500~600℃反应后,得到镍纳米粒子表面修饰石墨烯纳米片,将其与铜粉搅拌混合后置于石墨模具中,经加热加压烧结后,得到石墨烯/铜基复合材料,并以此为阳极,石墨电极为阴极,两极置于电解抛光液中,并在两极间施加恒定电压,部分溶解石墨烯/铜基复合材料表面铜成分,得到自支撑石墨烯纳米片表面修饰铜基复合材料。它可以用作自润滑材料,具有摩擦系数低,磨损量少,承载力高,寿命长的优点。
本发明涉及一种锂离子电池用复合材料、其制备方法和锂离子电池。所述锂离子电池用复合材料具有各向同性,其包括作为支撑骨架的碳材料和嵌入所述碳材料内部的石墨颗粒,其中所述碳材料为粘结剂热处理后的产物;所述石墨颗粒为天然石墨或由天然石墨和辅料复合而成的天然复合石墨,所述石墨颗粒占所述复合材料总质量的50.0%~99.9%。本发明的复合材料具有高取向性、高容量、高倍率性能和长循环寿命,其制备方法条件温和、工艺简单且成本较低。
本发明公开了一种高光泽增韧AS复合材料及其制备方法。该高光泽增韧AS复合材料包括如下重量百分比的配方组分:AS树脂68.08-92.6%;K树脂5-25%;相容剂2-6%;润滑剂0.2-0.6%;抗氧剂0.2-0.32%。本发明AS复合材料以AS、K树脂为基体组分,在熔融挤出过程中各组分发生协同作用,使得高光泽增韧AS复合材料具有高的透明度,以及优异的加工性能和力学性能。其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
本发明公开了一种空气活化复合材料及其应用。所述空气活化复合材料包括稀土复合负离子远红外功能材料、载体和载体改性材料;所述稀土复合负离子远红外功能材料包括稀土氧化物、电气石粉和石墨烯;所述载体包括橡胶、塑料中的至少一种;载体改性材料包括麦饭石粉、云母粉中的至少一种。本发明的空气活化复合材料,一方面材料本身与空气接触释放负氧离子和远红外线从而活化空气,另一方面通过空气与材料摩擦震荡这种机械活动活化空气,活化的空气促进燃油低温充分燃烧,从而达到节能减排的目的。利用本发明的空气活化复合材料制备的汽车节能减排前处理装置,其节能效果可达10‑40%,汽车排放尾气中的THC可下降45‑80%,NOx可下降50‑85%。
本发明公开一种石墨烯负载锡掺杂的二硫化钴复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将锡盐加入可溶性钴盐的水溶液和硫化剂水溶液中,搅拌均匀后加入石墨烯溶液,再经搅拌,超声后,将所得到的的混合溶液倒入不锈钢反应釜中,在80~360℃下反应后,随炉冷却,抽滤后可得到固体;将所得固体进行冷冻干燥后制得。该石墨烯负载锡掺杂的二硫化钴复合材料的微观结构中存在薄片状,其小薄片是由锡掺杂二硫化钴晶片组成,该二硫化钴基体依附于石墨烯表层生长,能有效提高离子的传导效应,同时由于二硫化钴负载于石墨烯和锡掺杂,致使该复合材料不仅能有效抑制充放电过程中的体积效应,而且还能大幅度提高其倍率性能和循环性能。
本发明提供一种耐溶剂的SAN树脂复合材料及其制备方法。该SAN树脂复合材料基于其总重量,包括以下组分:SAN树脂,42.4~58%;玻璃纤维,18.5~21.5%;PMMA树脂,20~30%;相容剂,3~5%;抗氧剂,0.2~0.6%;润滑剂,0.3~0.5%。本发明所提供的SAN树脂复合材料在已有的SAN树脂与玻璃纤维的增强材料中混入了一定量的PMMA树脂,使复合材料获得较好的耐溶剂性能,有效解决了现有的AS‑GF20材料泡正丙醇和冰醋酸开裂的问题,在四氯化碳、正丙醇和冰醋酸中长期浸泡不会出现开裂,从而可以满足轴流、离心等不同类型的空调风叶在厨房环境下的长期使用要求。
本发明提供一种低密度金属基复合材料的制备方法,(1)准备密度为1.8~8.9克/立方米的金属或合金,加热至熔融得到液态金属;(2)准备密度为0.3~1.2克/立方米的非金属材料,将非金属材料破碎为粒度500~800目的非金属颗粒;(2)将步骤(2)中的非金属颗粒分散至步骤(1)得到的液态金属中形成混合熔液;(4)搅拌棒机械搅拌步骤(3)得到的混合熔液,搅拌同时向混合熔液中加入氩气,搅拌棒的搅拌速度设定为1200~2200转/分钟,搅拌时间设定为10~180秒,得到半固态金属基复合浆料,其中,压缩空气的流量设定为8~25升/分钟;(5)将步骤(4)得到的半固态金属基复合浆料压铸成型得到低密度金属基复合材料。
本发明公开了一种采用连续玻璃纤维增强复合材料板的座椅靠背骨架的造型结构,定义了座椅复合材料靠背骨架应分为乘员支撑区的复合背板和过渡连接区过渡翼板以及安装平面。提供一种安装平面的安装孔参数,采用连续玻璃纤维增强复合材料板的座椅靠背骨架的开孔工艺参数,该开孔工艺规定了开孔直径范围以及孔与孔之间,孔与骨架边缘距离的范围,以及骨架与板厚的选择范围,使得采用此种打孔工艺的复合材料骨架可以与金属件进行常规的螺栓连接并能达到更好的连接强度。
本发明提供了一种纳米复合材料,包括交联结合的纳米线、富勒烯和量子点,所述纳米复合材料具有如下化学结构单元A@(NH‑R‑SiO3)n1Cm(SiO3‑R‑NH)n2@B、A@(SH‑R‑SiO3)n1Cm(SiO3‑R‑SH)n2@B、A@(SH‑R‑SiO3)n1Cm(SiO3‑R‑NH)n2@B或A@(NH‑R‑SiO3)n1Cm(SiO3‑R‑SH)n2@B,其中,@表示交联结合,A为纳米线,B为量子点,Cm为富勒烯,R为烃基或烃基衍生物,且所述量子点的禁带宽度>3.3eV,所述纳米线的禁带宽度>3.3eV,28≤m≤104,16≤n1+n2≤60,且n1+n2
本发明为一种用于EBSD测试的钢/铁双金属复合材料试样的制备方法,该方法包括先切取复合材料试样块进行机械磨光,然后利用无水乙醇、高氯酸、丁醚和蒸馏水溶液混合组成的电解抛光剂进行电解抛光,最后用无水乙醇冲洗干净后利用吹风机冷风吹干,即得到用于EBSD测试的钢/铁双金属复合材料试样。本发明为一种用于EBSD测试的钢/铁双金属复合材料试样的制备方法,EBSD测试中的衍射花样清晰,能同时标定出合金钢和铸铁材料,标定率高达90%以上。
本发明实施例公开了一种基于石墨烯气凝胶骨架调控PMMA结构复合材料的制备方法,所述制备方法包括采用PMMA预聚物浸润石墨烯气凝胶,然后对所述PMMA预聚物进行原位聚合制备石墨烯气凝胶/PMMA复合材料的步骤。本发明通过石墨烯气凝胶的制备,实现预构筑石墨烯三维网络和孔洞结构,然后通过PMMA预聚物浸润,并在一定形状模具中成型,制备出PMMA/石墨烯复合材料,该复合材料具有较好的导电导热性能,并能有效提高石墨烯性能利用率。
本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。
本发明提供一种高性能锂离子二次电池负极材料Si/C复合材料及其制备方法,该制备方法包括步骤如下:将甘蔗渣浸泡于酸溶液中,经洗涤、干燥、空气氛围下煅烧,得SiO2粉末;将SiO2粉末与镁粉研磨混合均匀后,于还原性保护气体氛围下煅烧,经酸溶液、氢氟酸水溶液中浸泡,然后经洗涤、干燥,得Si纳米颗粒;将得到的Si纳米颗粒加入抗坏血酸水溶液中,室温搅拌,然后于80‑100℃下搅拌0.5‑1h;于保护气体氛围下煅烧,得Si/C复合材料。本发明所使用的原料简单易得、绿色环保、价格便宜且可大批量生产;实验方法简单易操作,对设备要求低;制得的材料孔径分布均匀,且具有优异的电化学性能。
本发明提供了一种功能化氮化硼纳米片/聚丙烯复合材料,该复合材料由包含以下重量份的组分组成:聚丙烯50-70份,功能化氮化硼纳米片5-20份,无碱玻纤纱5-15份,接枝PP?0-5份,硫酸钡5-10份,抗氧剂0.1-0.5份,其他助剂0.1-1份。另外,本发明还提供了一种功能化氮化硼纳米片/聚丙烯复合材料的制备方法。经过π-π作用堆叠功能化改性后可以降低BN纳米片的表面能和表面极性,并能够提高BN纳米片在聚丙烯树脂基体中的分散程度而减少团聚现象;降低两相界面张力来提高BN纳米片与聚丙烯树脂之间的润湿性、相容性和结合力,从而改善复合材料的机械强度。
本发明公开了一种防辐射树脂复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理;(2)将步骤(1)的聚丙烯腈大孔吸附树脂加入纳米竹炭分散溶液中,超声搅拌,静置干燥,备用;(3)再加入抗菌复合材料分散溶液,超声搅拌,静置干燥,备用;(4)再加入光致变色复合物分散液,超声搅拌,静置干燥,即可得到防辐射树脂复合材料。经过合理的搭配纳米竹炭、光致变色复合物和抗菌复合材料,三者协同作用,使得树脂材料具有优异抗菌和防辐射性能,还具有光致变色特性和净化空气效果,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
一种尼龙复合材料,包括如下重量百分比的各组分:尼龙树脂24.4~57.4%;短切玻璃纤维35~60%;改性纳米勃姆石5~15%;相容剂2~5%;润滑剂0.1~1%;抗氧剂0.1~1%。上述尼龙复合材料,基于玻璃纤维增强尼龙复合材料具有高强度的特点,通过改性纳米勃姆石与玻纤协同增强,不仅保持了玻璃纤维增强尼龙复合材料的优点,进一步提高材料的强度和韧性,克服了高玻璃纤维含量导致的材料尺寸稳定性差、表面缺陷的缺点,且对材料颜色影响较小,机械性能优异、流动性较好,可应用于需求高强度的机械、汽车零件制造。
本发明具体涉及复合材料制造技术领域,尤其涉及一种复合材料的制造工艺,该制造工艺通过针刺技术将表层的面纤维层和底层的底纤维层的纤维融溶导入中层的湿的纸浆层中,从而将面纤维层、湿的纸浆层和底纤维层融溶固化形成一体结构,使得通过该工艺形成的复合材料不仅具有纸板的硬度,还兼具纤维的韧性和透气性;还涉及用于该工艺的制造设备,结构简单,自动化程度高,性能优异,能够极大简化复合材料的制造工艺;进一步地,还涉及一种复合中底板,本发明的复合中底板的各层材料之间不易剥离,兼具透气、耐撕、耐折的综合性优异性能,适用范围广。
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