本发明公开了一种抗应力发白母粒和抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。一种抗应力发白母粒是由以下原料组成:丙烯基弹性体,POE‑g‑MAH,HDPE,双二五和抗氧剂。同时也公开了这种抗应力发白母粒的制备方法。还公开了一种包含该抗应力发白母粒的抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料,以及这种抗应力发白无卤膨胀阻燃聚丙烯复合材料的制备方法。本发明制备得到的聚丙烯复合材料其ΔE值从3.89下降至1.0以内,应力发白程度从比较明显下降至非常轻微,甚至到达目视无法感知的程度。不仅达到了解决应力发白的目的,同时还克服了增韧情况下聚丙烯复合材料的阻燃性能下降以及刚韧不平衡的弊病。
本发明提供了一种金属间化合物复合材料,由第一高熵合金板、中间层与第二高熵合金板复合而成,所述中间层为单质板或交替叠放的高熵合金板与单质板;本申请还提供了一种金属间化合物复合材料,由高熵合金板、中间层与单质板复合而成,或,由高熵合金板与单质板复合而成;所述中间层为交替叠放的高熵合金板与单质板,本申请还提供了上述金属间化合物复合材料的制备方法。本申请提供的金属间化合物复合材料是一种具有优异抗高速冲击韧性的高熵合金/金属间化合物层叠板复合材料。
本发明公开了一种石墨烯‑氮化硼复合材料,包括石墨烯片层、插设于石墨烯片层之间的氮化硼片层以及作为桥梁分子链接于石墨烯片层和氮化硼片层之间的聚多巴胺。本发明还提供一种石墨烯‑氮化硼复合材料的应用及其制备方法。本发明的石墨烯‑氮化硼复合材料,聚多巴胺分子作为石墨烯片层和氮化硼片层之间的桥梁分子,使得片层之间联系更加紧密,使石墨烯‑氮化硼复合材料形成了完整、高效的导热网络,从而提高了石墨烯‑氮化硼复合材料的导热性能。
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,其包含钙磷化合物;中间层,其包覆于所述基底颗粒的表面,所述中间层具有第一玻璃态转化温度,并且所述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,其形成在所述中间层的外表面,所述聚合物基体具有第二玻璃态转化温度,并且所述第二玻璃态转化温度大于所述第一玻璃态转化温度。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。
本发明公开一种高刚性PLA/PPO/PS复合材料及其制备方法。该复合材料以重量份计包括:聚乳酸25-40,聚苯醚20-60,聚苯乙烯10-40,相容剂4-10,抗氧剂0.3-1。制备方法是将各种原料称量后干混,混合好的原料投入到双螺杆挤出机,经熔融挤出,造粒得到所述复合材料。本发明制得的PLA/PPO/PS复合材料的刚性、弯曲模量、拉伸强度、缺口冲击强度均明显优于天然植物纤维增强聚乳酸复合材料。
本发明公开了一类由改性的导电性填料填充单一或共混高分子基体所构成的具有正温度系数(PTC)特征的导电高分子复合材料的组成配方及其制造工艺,该类材料含有结晶性高分子基体或结晶性高分子与第二高分子的共混基体、改性的导电性填料以及其它助剂,复合材料由各组分按一定比例经混炼、造粒/破碎、成型、交联、热处理等步骤制得。改性的导电性填料能调节填料与基体的界面作用力,使导电性填料发生不均匀的选择性分散,加上改性剂的润滑作用等协同作用,从而改善复合材料的PTC效应及其稳定性和加工性能,为制造自限温加热器和过电流保护元件等提供基材。
本发明涉及一种石墨烯硬碳复合材料的制备方法,该制备方法工艺简单,便于操作,容易实现大规模工业化生产。通过在氧化石墨烯的悬浮液中加入甲醛和苯酚进行酚醛树脂的聚合反应得到氧化石墨烯与酚醛树脂的复合材料,再将复合材料在保护气体氛围中缓慢加热,一方面氧化石墨烯热还原为石墨烯,另一方面酚醛树脂受热分解形成硬碳材料,得到的石墨烯硬碳复合材料中硬碳材料均匀分散在片层的石墨烯中,可以有效防止石墨烯片层之间相互堆叠,从而可以增大石墨烯的比表面积,通过实验检测,通过上述方法制备得到的石墨烯硬碳复合材料的比表面积可以达到800~1174m2/g之间,较之单纯的石墨烯材料显著提高。
本申请提供了一种正极复合材料及其制备方法、应用。该正极复合材料包括内核和原位生长在所述内核上的壳层,内核的材料包括LixAOy,壳层的材料包括含锂、M元素的磷酸盐,其中,1<x≤8,0<y≤6,A元素包括Co、Cu、Ni、Fe、Zr、Zn和Mn中的至少一种,M元素包括非锂金属元素;内核和壳层的界面处存在金属键。该正极复合材料具有壳核结构,内核材料具有补锂效应,并且该正极复合材料可转化成具有较高的导电率、较高能量密度和良好的循环稳定性的正极活性材料。此外,该正极复合材料具有较高的结构稳定性、良好的储存稳定性,并且不易与电池中的电解液发生副反应,有利于电池性能的正常发挥。
本申请公开了一种量子点复合材料及其制备方法、量子点发光器件。量子点复合材料包括量子点以及量子点表面连接有Si‑O‑Si键。本申请的量子点复合材料,可以提高空穴和电子的注入平衡,进而有利于得到高寿命高效率的QLED器件。本申请的量子点复合材料的量子点的表面具有巯基硅烷和硫醇的复合配体,可以在量子点表面形成Si‑O‑Si键,能够有效阻止载流子电子的注入;使用本申请的量子点复合材料形成发光层,可以提高器件的空穴和电子的注入平衡,进而提高器件的性能。
本发明公开了一种金属有机框架/聚苯乙烯复合材料固相微萃取探针及其制备方法与应用。一种金属有机框架/聚苯乙烯复合材料固相微萃取探针,所述的固相微萃取探针的表面涂层为金属有机框架ZIF‑67/聚苯乙烯复合材料,所述的复合材料是通过在金属有机框架材料ZIF‑67表面热引发苯乙烯进行自由基聚合反应得到。本发明提出的金属有机框架/聚苯乙烯复合材料可实现对不同性质的挥发性物质萃取的效果,同时兼备耐受高温的特点,满足微生物挥发性代谢物的活体萃取和热脱附分析仪器的应用需求。
本发明通过界面工程构建了具有多级结构的铁系化合物复合材料,该复合材料为二硫化钼量子点修饰的层状镍钴氢氧化物/氧化铁纳米管。合成条件为首先制备出三维氧化铁纳米管,然后通过水热反应,在氧化铁表面上生长镍钴层状双氢氧化物(NiCo‑LDH),得到层状双氢氧化物(LDH)超薄纳米片与氧化铁纳米管的复合材料,将该复合材料与二硫化钼量子点按一定比例混合,得到二硫化钼量子点修饰的层状镍钴氢氧化物/氧化铁纳米管复合材料。独特的片层状结构暴露更多与电解液接触的催化活性位点,使得材料具有更高析氧(OER)催化活性,同时界面的出现促进了电子转移,提高化合物的析氧性能。该制备方法具有设备简单、易于实现控制、工艺重复性好、产品质量稳定等优点,具有广阔的应用前景。
本发明属于材料与电化学技术领域,具体涉及一种内部体积空间可控的硅碳复合材料及其制备方法和应用。本发明硅碳复合材料为由纳米三维石墨烯多孔颗粒、碳纳米管/导电碳纤维、纳米SiOx颗粒和无定形碳通过复合形成的二次多孔球形或类球形颗粒;硅碳复合材料内部为多孔结构,外部为密实结构;硅碳复合材料内部体积空间可控由纳米SiOx颗粒决定,纳米SiOx颗粒周围均匀分布着其嵌锂时的膨胀体积空间,膨胀体积空间由三维石墨烯多孔颗粒、碳纳米管和无定形碳分隔开,膨胀体积空间由可去除无机物调控,从而实现硅碳复合材料循环过程结构的高度稳定,且制备安全可靠、简单,易于规模化生产。
本申请提供了一种接地散热复合材料、组件及电子设备、组装方法;其中,该接地散热复合材料包括层叠设置的缓冲层、导热材料层以及导电材料层;所述导热材料层夹设于所述缓冲层和所述导电材料层之间。本申请实施例提供的接地散热复合材料、组件及电子设备、组装方法,其接地散热复合材料通过将缓冲层、导热材料层以及导电材料层进行复合,同时具备了接地和散热的功能;具有结构强度高以及散热和接地性能好的特点。另外,由于缓冲层的设计,在安装过程中,可以设置预压紧力,利用缓冲层的回弹性,保证接地散热复合材料与待连接器件的可靠抵接,进而消除了因待连接器件不平整而导致贴合不牢的情况发生。
本发明涉及一种生物基树脂基体材料、碳纤维生物基树脂复合材料及其制备方法。所述生物基树脂基体材料包含如下质量份的原料组分:树脂主体50份~90份,固化剂3份~10份,促进剂0.25份~3份,催化剂0.1份~1份;所述树脂主体为生物基树脂。本发明通过对生物基树脂、固化剂和促进剂用量的优化,形成特定配方的生物基树脂基体材料,采用该生物基树脂基体材料制备碳纤维复合材料,能有效提升碳纤维复合材料的韧性。同时,发明人还意外地发现:用该生物基树脂基体材料制备碳纤维复合材料的过程中,所得预浸料的可塑性好,可根据模具形状做成任何形状,成型容易,便于加工,并且最终制备的碳纤维复合材料的模量得到有效提升。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种尼龙基注塑磁性复合材料及其制备方法。本发明的一种尼龙基注塑磁性复合材料,包括由如下质量百分比的原料制备得到:5%‑30%尼龙基材,70%‑95%磁性填充物,1%‑4%偶联剂,1%‑4%助剂。本发明的尼龙基注塑磁性复合材料,尼龙基材能与磁性填充物界面得到更充分的接触,提高了相容性,从而能使填充量提高,最大磁能积随之提高,同时界面粘接性改善使该尼龙基注塑磁性复合材料的内聚能大幅提升,使该尼龙基注塑磁性复合材料在高磁性填充物填充的同时保证其力学强度。
本发明涉及一种高强度抗静电聚丙烯复合材料的制备方法,属于工程塑料技术领域。本发明以聚丙烯为基材,将其与聚苯胺共混,并添加纳米铜粉、纳米银粉和碳纤维,制备一种高强度抗静电聚丙烯复合材料,聚苯胺由于结构中含有共轭双键,π电子可以在分子链上自由运动,因而聚苯胺具有高的电导率,将聚苯胺作为导电填料与基体高分子材料进行共混,可以有效提高复合材料的导电能力;碳纤维的加入可以与聚丙烯形成稳定的三维网络状结构,纳米银粉和纳米铜粉能,可以填充至这些网络状结构的孔隙中,在碳纤维与聚苯胺的分子链之间形成导电通路,从而提高聚丙烯复合材料的导电性,使聚丙烯复合材料在具有良好的抗静电能力的同时,提高其力学强度。
本发明属于复合材料领域,公开了一种致密串晶化超强超耐磨聚乙烯复合材料及其制备方法。将高密度聚乙烯和超高分子量聚乙烯经干燥后机械混合,得到预混物,然后经挤出机熔融共混,造粒,干燥,得到共混物粒料,所得共混物粒料利用在熔体模塑成型过程中叠加振荡和推拉复合力场的方法进行模塑成型,制备得到致密串晶化超强超耐磨聚乙烯复合材料。本发明的制备方法无需添加任何相容剂即可有效改善HDPE和UHMWPE的界面结合效果,所得复合材料由外到内均为致密的shish‑kebab串晶,其内部晶体结构趋于统一,所得复合材料机械性能和摩擦学性能大幅度提升。
本发明涉及一种利用甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性白炭黑增强天然橡胶复合材料的制备方法,具体是在去离子水中加入白炭黑、适量的偶联剂及阴离子表面活性剂、乳状甲基丙烯酸羟乙酯橡胶,采用搅拌超声分散,制备白炭黑乳液分散体;同时采用适量的非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后将白炭黑乳液分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,滴加引发交联剂,得到胶乳状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性白炭黑-天然橡胶复合材料;将该复合材料进一步通过凝固、压片、洗涤、干燥等标准中国橡胶常规加工工艺,得到干胶状态的甲基丙烯酸羟乙酯橡胶接枝改性白炭黑-天然橡胶复合材料;采用本发明制备的白炭黑-天然橡胶复合材料性能好。
本发明公开一种锂硫电池正极材料金属有机骨架MIL-101(Cr)@S/石墨烯复合材料的制备方法,其利用熔融扩散法将硫均匀负载到MIL-101(Cr)的三维孔道之中,再与石墨烯混合制备成MIL-101(Cr)@S/石墨烯复合材料。复合材料中的金属有机骨架晶体材料具有超高的比表面积、孔容以及中微双孔的骨架结构,起到分散和固定硫颗粒的双重功效,再利用石墨烯提高复合材料整体的导电性,起到减弱材料的极化、提高放电倍率性能以及库伦效率等作用。电化学性能测试表明,此方法制备的MIL-101(Cr)@S/石墨烯复合材料在倍率为0.1C下的放电比容量可高达1087mAh/g、0.8C和2.4C下循环116和150次其放电比容量分别保持在807和387mAh/g。本发明的优势在于:过程简单,操作方便,材料性能优异等特点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种二维氧化铁石墨烯复合材料及其制备方法,属于半导体材料领域。本发明以所述氯化铁‑石墨层间化合物为原料,通过微波加热制备得到二维氧化铁石墨烯复合材料。微波加热能实现超速加热,使金属卤化物分解成金属氧化物的氧化反应可以在瞬间发生,又因受限于相邻的石墨烯层,氧化铁被局限在石墨烯层间生长,继而获得二维氧化铁,最终得到结构稳定,具有强导电性,高振实密度等优点的二维氧化铁石墨烯复合材料,可广泛应用于应用于化学催化、生物医药、电化学储能、导电材料、半导体材料等领域。此外,还可以通过液相超声法或者CO2超临界法将所述二维氧化铁石墨烯复合材料进一步剥离成薄层二维氧化铁石墨烯复合材料。
本发明涉及一种铝铜锰多孔复合材料及其制备方法和用途。本发明所述铝铜锰多孔复合材料的制备方法以铝铜锰合金粉末与纳米金属氧化物为原料,经3D打印,得到所述铝铜锰多孔复合材料;所得铝铜锰多孔复合材料具有无热裂纹且高强度的特性;本发明所述方法得到的铝铜锰多孔复合材料的孔隙率为1~30%;其显微硬度为60~80HV。
本发明涉及生物材料技术领域,具体公开了一种粘性凝胶复合材料及其制备方法和应用。所述粘性凝胶复合材料包括A区域和B区域,所述B区域分布在A区域的外围,或者所述B区域分布在A区域的两侧,所述粘性凝胶复合材料的弹性模量由B区域向A区域增高。进一步地,所述粘性凝胶复合材料的一个表面设计有抗黏连层。本发明的粘性凝胶复合材料在实现伤口密封的同时,可有效避免伤口与周围组织的黏连,并且,在动态载荷情况下,能够抵抗伤口撕裂。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种可镭雕聚酰胺复合材料及其制备方法,镭雕助剂1‑5份、聚酰胺树脂20‑40份、着色剂1‑5份、ABS树脂8‑16份、相容剂1‑3份、改性光稳定剂1‑5份、增韧剂1‑3份、无机晶须1‑5份和丙烯腈‑苯乙烯共聚物树脂4‑8份。本发明的可镭雕聚酰胺复合材料通过在聚酰胺树脂中ABS树脂、丙烯腈‑苯乙烯共聚物树脂和镭雕助剂,使制得可镭雕聚酰胺复合材料可直接作为彩色镭雕材料使用,可镭雕出各种颜色的文字或图案,同时由于采用的改性光稳定剂使制得复合材料可以吸收镭雕激光以及紫光,使该复合材料镭雕效果更佳,镭雕图案色彩清晰、持久不变色。
本发明公开了一种陶瓷‑不锈钢复合材料及其制备方法,所述陶瓷‑不锈钢复合材料以陶瓷粉体和不锈钢粉体均匀混合后的复合粉体为骨料,通过添加有机添加剂均匀包裹复合粉体配置成高固相含量、稳定均匀的热塑性颗粒料,然后通过3D打印技术成型陶瓷‑不锈钢复合材料素坯,最后对成型的坯体进行脱脂、烧结制备得到陶瓷‑不锈钢复合材料。本发明通过乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA)和高密度聚乙烯(HDPE)协同增效,两者以不同的方式嵌入复合粉体表面,增加了化合物电位的传递方式,阻止浆料中有机添加剂偏析,提高了低温下浆料的均匀性,改善浆料的流动性能和成型性能,保证复合材料素坯的强度以及素坯在脱脂过程中坯体的形状不发生变化。
本发明提供一种氧化锆复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供具有微孔道结构的陶瓷素坯。将有机物颗粒溶解于溶剂中,并加热,制成有机溶液;所述有机物颗粒包括聚苯硫醚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚亚苯基氧化物、聚苯撑醚、或尼龙中的至少一种。将所述陶瓷素坯置于所述有机溶液中进行浸渍处理,将浸渍处理过的陶瓷素坯进行热处理,得到氧化锆复合材料。还提供一种氧化锆复合材料、氧化锆陶瓷产品、以及氧化锆复合材料在电子产品外壳及背板中的应用。本发明提供的该氧化锆复合材料,具有较高的强度和较高的韧性,在不增加氧化锆产品厚度的情况下,提高了综合性能,可满足电子产品轻薄化发展的目标需求,且其制备方法简单、有效。
本发明属于材料领域,具体涉及一种包含活性炭的复合材料及其制备方法和用途。本发明提供一种复合材料,包含基材、活性炭和介于基材和活性炭之间的粘合剂组合物,其中所述粘合剂组合物包含粘合剂和增稠剂。所述复合材料显著提高了活性炭在复合材料中的有效克重,能够在实现优异的透气性、透湿性的情况下,同时取得优异的水洗牢度和剥离强度。并且,所述复合材料还具有优异的吸附性能。
本发明实施方式涉及材料领域,特别是涉及一种形状记忆复合材料及其制备方法,该方法包括:将碳纳米管进行超声分散后,加入多巴胺以及缓冲溶液,得到具有特定包覆层厚度的聚多巴胺包覆碳纳米管;将聚多巴胺包覆碳纳米管超声分散后与聚己内酯混合,得到碳纳米管聚己内酯复合材料;将碳纳米管聚己内酯复合材料在热压成型后,进行辐照交联,得到具有导电性能的形状记忆复合材料。本发明实施例得到的形状记忆复合材料,制备方法简单可控,在体系清洁、生物友好的基础上可以实现导电性能的自修复效应,在形状记忆材料的功能集成化方面体现出了很好的应用优势。
本发明公开了一种除臭吸附能力强的碳纤维复合材料陶瓷板,包括陶瓷板材料层和位于陶瓷板材料层上下两端面的碳纤维材料层,所述碳纤维复合材料陶瓷板是由陶瓷板材料层和碳纤维材料层模压而成,具体包括S1、制作陶瓷板材料层、S2、制作碳纤维材料层和S3、制作碳纤维复合材料陶瓷板三个步骤;本发明一种除臭吸附能力强的碳纤维复合材料陶瓷板,通过在陶瓷板材料层的外围设置碳纤维材料层,因为活性碳纤维具有非常大的比表面积及很强的吸附、脱色、除异味性能使得碳纤维复合材料陶瓷板具有净化空气的作用。
本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种烧结预分散石墨复合氢化钛制备钛基复合材料的方法及其制备得到的复合材料,具体为以氢化钛粉末和石墨粉末为原料采用粉末冶金成形TiC增强钛基复合材料。本发明方法先利用聚乙烯吡咯烷酮对石墨粉进行预分散,再将其附着于氢化钛表面烧结成形,解决直接将氢化钛与石墨粉物理混合存在的粉末团聚、合金性能差等问题。所得TiC增强钛基复合材料的抗拉强度可为535MPa,断后伸长率可为10%,优化后的磨损体积相比纯钛降低15%,相比文献报道的以氢化钛为原料制备的钛基复合材料实现拉伸塑性大幅提升的突破;可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车领域中的高强件或耐磨结构件的制备中。
本发明公开了一种基于多层复合材料的热物性参数的测试方法,其包括以下步骤:系统对多层复合材料被测试物加热,并测得被测试物时间温度曲线T(t);系统计算得到所述多层复合材料被测试物垂直方向各层材料的热阻及界面热阻;系统进行仿真模拟,得到各层材料之间的热传扰;系统采用Angstrom方法测量平面热物性参数,并转换为相关热物性参数。一种基于多层复合材料的热物性参数的测试系统,其包括:时间温度曲线获取模块、热阻转换模块、系统进行仿真模拟、热物性参数计算模块。通过上述方式,本发明可以测量多层复合材料垂直方向热阻以及水平方向热扩散系数,并模拟出多层材料间热流热串扰方向,可广泛应用于材料热测试领域。
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