本发明公开了一种正极复合材料,正极极片及超级电容器。正极复合材料的制备包括:1)将聚丙烯腈、乙酰丙酮镍、碳纳米管和活性炭加入二甲基甲酰胺中混合,得到前驱体分散液;2)将前驱体分散液进行电纺,得到复合纤维;3)将复合纤维进行预氧化;再在氮气气氛下,升温碳化,降温,得到氧化镍纳米纤维复合材料;4)将氧化镍纳米纤维复合材料浸泡于碱性溶液中,过滤、洗涤、干燥,即得。该正极复合材料,既具有碳材料的双电层储能特性和优良的导电性,同时又具有氧化镍赝电容的特性;并通过微纳米网状结构赋予电极材料较大的比表面积、孔隙率和三维互通孔道,提高吸附电子的能力,从而提高电极材料的比容量和功率性能。
本发明公开一种利用连续混炼原位还原制备高分子材料/石墨烯纳米复合材料的方法及其应用,涉及高分子材料/石墨烯纳米复合材料及其制备技术领域。所用到的设备为一种水辅助熔融混炼挤出设备。纳米复合材料的制备方法是把氧化石墨粉末置于去离子水中超声分散获得氧化石墨烯(GO)悬浮液,借助计量泵把GO悬浮液由注水口注入挤出机内高分子材料熔体中进行混炼,水起促进GO的剥离、分散和原位热还原的作用,最终制备得高分子材料/还原氧化石墨烯(RGO)纳米复合材料。本发明制备的纳米复合材料中RGO的剥离和分散良好、还原程度较高,且本制备方法操作简单、无毒、不对GO做任何表面改性。
本发明涉及一种木塑复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以玻璃纤维为载体,纳米二氧化钛、硫酸锌及碳酸铵为原料,采用化学沉淀法制备玻璃纤维负载氧化锌‑二氧化钛复合材料,作为木塑复合材料的填料,氧化锌的屏蔽紫外线的原理为吸收和散射,纳米级二氧化钛由于粒径小,活性大,既能反射、散射紫外线,又能吸收紫外线,从而对紫外线有更强的阻隔能力,通常情况下二氧化钛会形成羟基自由基,与吸收态氧气结合产生超氧自由基,因而还会将周围的细菌与病毒杀死;玻璃纤维的加入使得木塑复合材料的拉伸、弯曲和冲击性能都有所提高,制备的填料可以有效地吸收紫外线,立即将其转化成无害的光能形式释放出去,降低光老化。
本发明涉及高分子材料制备技术领域,且公开了一种防屏蔽的5G手机盖板用复合材料及其制备方法,按照质量份数计算,包括如下组分:PC55‑75份,PMMA25‑30份,增韧剂3‑7份,纳米氧化锆8‑15份,表面硬度改性剂3‑4份,抗氧剂0.9‑1.6份,耐候剂0.1‑2份,染料0.3‑3份。该防屏蔽的5G手机盖板用复合材料及其制备方法,通过改善现有复合材料制备工艺,降低制备过程耗费的时间和难度,省时省力,提高复合材料制备的效率,以及提高了复合材料制备的质量。
本发公开了一种锂电池正极复合材料,通过优化锂电池正极复合材料的组分、用量及锂电池正极复合材料的制备方法等,有效提高了锂电池正极复合材料提高了电池的循环性能,使电池寿命增加20%以上。本发明的正极材料应用于锂电池后,可广泛应用于手机、电脑、可移动电源、不可间断电源等供电设备及新能源汽车、潜艇、航天器、飞行器等在特殊环境下工作的设备。本发明还提出了一种锂电池正极复合材料的制备方法,该方法操作简单,可大批量、高效率的生产,市场应用前景广泛。
本发明涉及复合材料的表面处理工艺,具体涉及一种复合材料表面的免打磨处理方法。本发明所述的复合材料的免打磨处理方法,是通过将热压成型后的复合材料结构件进行等离子处理实现的。本发明所述的处理方法,利用对热压成型后的结构件进行等离子处理的方式对复杂的复合材料结构件实现了免打磨即可喷涂的效果,不仅提高了产品的质量、降低了产品成本、优化了生产工艺,使产品在生产时效率更高,效果更好。
本发明提供一种陶瓷复合材料及其制备的超材料,超材料包括基板和阵列在基板上周期性排布的微结构,基板由陶瓷复合材料制成,该陶瓷复合材料包括90%~94%的CaTiO3和2wt%~4wt%TiO2混合物主晶相、2%~5%的B2O3和2%~5%的Co2O3,利用该陶瓷复合材料制备的基板的介电常数可以达到45左右,同时损耗的正切角也可以降低到0.0001~0.0002;并且利用该陶瓷复合材料制备的超材料的基板致密、均匀、机械性能良好,该基板介电常数高、损耗低,适合在超材料领域内推广、使用。
本发明提供了一种用于制备复合材料天线的方法,其特征在于,包括:将树脂添加到天线模具中,形成天线主体;在天线主体的表面上设置导电层;以及固化导电层。本发明提出的方法有效的解决得了现有的复合材料天线制造工艺复杂的缺陷。并且通过本发明的方法制备的复合材料天线有效地克服了现有技术中复合材料天线反射电磁波功能不足及不具有较好的耐温性能的缺点。同时,通过本发明的方法制备的复合材料天线具有良好的一体性,且在使用过程中不易发生断裂、涂膜脱落等问题。
本发明公开了一种膨胀蛭石复合材料及其制备方法和防火隔热复合板材。本发明膨胀蛭石复合材料包括膨胀蛭石,还包括六钛酸钾晶须和粘结剂,且所述膨胀蛭石复合材料通过将含所述六钛酸钾晶须、膨胀蛭石和粘结剂的混合物经模压成型;其中,所述膨胀蛭石与六钛酸钾晶须的质量比为(30‑50):(3‑15)。本发明膨胀蛭石复合材料和防火隔热复合板材具有优异的力学性能、稳定性、防水性和使用寿命以及高的防火隔热性能,且高温下无任何有害气体释放,安全环保。本发明膨胀蛭石复合材料制备方法不需热压成型,有效简化了其制备工艺,降低了生产成本,安全环保。
本发明提供一种锡氧化物/锡碳复合材料及其制备方法和应用,具体是将锡粉和碳粉按照质量比1∶0.3-1∶0.7的比例混合后,抽取真空,充入氧气,采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨,得到锡氧化物/锡碳复合材料(Sn@SnOx/C复合材料),保证球磨过程中氧气气压为0.1-0.12Mpa。该复合材料的结构为非晶-纳米晶锡氧化物包覆在锡的表层形成核壳结构,核壳结构再均匀地分布在石墨基体中;将该Sn@SnOx/C复合材料作为锂离子电池负极材料应用,表现出高容量、优异的循环性能。本发明工艺简单,出粉率高,且对环境无污染。
本发明公开了一种复合材料构件寿命的预测方法,本发明通过确定自然气候老化试验与人工加速老化试验间的相关性系数R,并在人工加速老化试验中获得复合材料构件的失效时间T3,通过相关公式的计算,即可得到复合材料构件在自然气候老化试验中的失效时间,即复合材料构件的寿命,使用本发明方法可缩短试验时间,节约试验成本。本发明可适用于树脂型复合材料构件的寿命预测。
本发明公开了一种氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料及其制备方法与应用。该氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法包括如下步骤:获取石墨烯;将所述石墨烯与五氧化二钒、氟盐、磷酸盐、锂盐混合,形成混合物;将所述混合物在无氧环境中煅烧,冷却,得到所述的氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料。该氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法工艺简单、成本低廉,无污染,适合工业化生产。由该方法制备得到的氟化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料结构性能稳定,电导率高,将其用于制备锂离子电池或/和电容器正极材料时,其功率密度大。
本实用新型涉及复合材料对位领域,且公开了一种复合材料免治具贴附快速对位装置,包括底板、固定块以及可调节位置的移动块,所述固定块以及移动块设置在底板的上方,固定块以及通孔上均开设有卡槽,且卡槽贯穿了固定块以及移动块相互靠近的一侧壁面,两个卡槽的内部均固定安装有两个对应的弹片,该复合材料免治具贴附快速对位装置,通过设置了贯穿式的通孔,当将复合材料放置在卡槽内部进行对位的时候,可以通过通孔进行真空吸附,配合上弹片的固定,能够让复合材料在卡槽内部被固定的更加稳定。
本实用新型公开了一种减震性能好的防水泡棉复合材料,其技术方案是:包括第一防水层,第一防水层底部设有缓冲层,第一防水层与缓冲层胶合连接,缓冲层底部设有支撑层,支撑层与缓冲层胶合连接,支撑层底部表面开设有条形槽,条形槽的数量设置为多个,多个条形槽呈均匀阵列分布,条形槽内侧设有缓冲弹簧,一种减震性能好的防水泡棉复合材料的有益效果是:减少了防水泡棉复合材料发生损坏而造成的经济损失,提升了该防水泡棉复合材料的实用性,避免了现有的防水泡棉复合材料在使用过程中,缺乏一定的减震性能,当遇到振动或者挤压时,极易发生抖动从而造成脱落,使得防水泡棉的防水性能极大的降低,无法满足使用者的需求。
本申请涉及片式元器件复合材料技术领域,具体公开了一种铁酸铋陶瓷/玻璃复合材料及其制备方法与应用。铁酸铋陶瓷/玻璃复合材料包括15‑80wt.%的B2O3‑SiO2‑BaO‑Bi2O3玻璃和20‑85wt.%的(1‑x)BiFeO3‑xBaTiO3‑y wt.%MnO2(0.3≤x≤0.4;0.1≤y≤0.6)陶瓷;其制备方法为:将玻璃粉和陶瓷粉混合,添加粘结剂,通过造粒、压片、排胶并在高温低压气氛下烧结,即可得到所述的铁酸铋陶瓷/玻璃复合材料。本申请的复合材料的击穿场强和介电常数高,适用于高介电MLCC的电子产品。
本发明具体涉及一种聚乳酸复合材料及其制备方法,所述聚乳酸复合材料包括如下重量份的原料:聚乳酸预聚物75‑90份;增韧剂3‑15份;增容剂1‑8份;成核剂0.6‑3份;抗氧剂0.5‑2.5份。本发明以聚乳酸预聚物为主要原料,通过增韧剂、增容剂、成核剂和抗氧剂的加入制得所述聚乳酸复合材料的力学性能、耐热性、耐水性能和加工性能良好。其中,所述聚乳酸预聚物的力学性能优异,耐热性和耐水性显著提高;所述增韧剂和增容剂复合使用能够提高聚乳酸体系的相容性,并且有效改善聚乳酸复合材料的力学性能和加工性能。同时,本发明所述聚乳酸复合材料的制备方法的流程简单且用时短,易于工业化实施。
本发明公开了一种玻纤增强聚碳酸酯复合材料及其制备方法与应用,包括以下组成:组分A:聚碳酸酯40份‑90份;组分B:聚硅氧烷嵌段共聚物1.5份‑50份;组分C:玻纤5份‑60份;组分D:含磷化合物0.1份‑30份;组分E:聚烯烃化合物0.01份‑30份。本发明选用在玻纤增强聚碳酸酯复合材料配方中添加特定含量的聚硅氧烷嵌段共聚物、含磷化合物和聚烯烃化合物,从而能够保证最终制备得到的复合材料中具有特定的硅氧烷含量和特定的磷元素和硅元素的重量比,使得制备得到的复合材料既具有优异的高模量高韧性特性,又具有优异的加工性能,与常规增强改性手段相比,该复合材料兼具刚性和韧性,特别适用于汽车、电子电气、通讯行业、建筑行业等领域。
本发明公开了一种石墨烯增强橡塑和纤维复合材料一体成型的鞋底,包括以下组成部分:橡塑胶材料的重量份为80‑90份;石墨烯增强/橡塑/纤维复合材料共聚物的重量份为10‑20份;硫化剂的重量份为0.2‑0.3份;促进剂的重量份0.2‑0.3份;橡胶助剂的重量份为0.4‑0.6份;活性剂的重量份为0.6‑1份。通过利用偶联剂+活性天然酶的混合溶剂对石墨烯的表面改性,制得悬浮的单层石墨烯,使其能最大程度地分散在聚合物基体中,提升了石墨烯在橡塑/纤维复合材料中的分散性能,当硅烷偶联剂介于无机和有机界面之间,可形成有机基体‑硅烷偶联剂‑无机基体的结合层,可以参与到橡塑/纤维复合材料的固化网络中提升石墨烯与橡塑/纤维复合材料的界面结合作用,最终提升产品性能。
本发明涉及复合材料技术领域,具体公开一种用于汽车进气管的ABS复合材料及其制备方法。所述用于汽车进气管的ABS复合材料,以用于汽车进气管的ABS复合材料的质量为100%计,包括质量百分分数如下的原料组分:ABS40‑60%;镧镍合金20‑30%;氧化镝3‑5%;氧化钐7‑9%;氧化铌0.1‑0.3%;铈2‑10%;钡3‑6%。本发明提供的用于汽车进气管的ABS复合材料,具有良好的抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等性能;使进入内燃机的气体具有助燃的功效,促使内燃机充分燃烧,提高汽车的动力输出,同时,缓解尾气排放问题。
本发明属于尼龙复合材料技术领域,具体公开一种超低吸水耐寒耐磨尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述超低吸水耐寒耐磨尼龙复合材料通过用包括重量份数如下的原料组分制备得到:第一长碳链尼龙60~80份;结晶性半芳香尼龙1~10份;增强材料15~30份;耐磨母粒1~10份;第一润滑剂0.2~1.0份;抗氧剂0.3~1.0份;相容剂0.5~2份;憎水剂2~10份;其中,所述第一长碳链尼龙为单体碳原子数≥10的尼龙。本发明提供的超低吸水耐寒耐磨尼龙复合材料,具有良好的尺寸稳定性和力学性能,注塑流动性佳,复合材料表面滑爽而不油腻,同时具有超低吸水性能以及良好耐寒耐磨特性,尤其适合制成扫地机刷。
本发明公开了一种石墨烯-离子液体复合材料的制备方法,包括:取氯化物插层石墨加入到熔融的离子液体中,搅拌均匀后将得到的混合液置于恒定平行磁场下进行离心,去上清液,得到石墨烯;将石墨烯再次浸入离子液体中,过滤后干燥滤物,得到石墨烯-离子液体复合材料。本发明还公开了上述制备方法制得的石墨烯-离子液体复合材料,以及由该复合材料制成的石墨烯-离子液体复合电极及其制备方法和由该复合电极制成的电化学电容器。本发明克服了现有石墨烯作为电极材料时易团聚比表面积小的缺陷,在不破坏石墨烯的结构的前提下,制得单层率高,分散性好的石墨烯-离子液体复合材料,制备效率高,成本低,易于实现工业化。
本发明提供了一种制备具有高体积分数金刚石/铝复合材料的方法,采用粉末冶金模压技术制备出金刚石预成形坯,将成形剂脱除并进行预烧结制备出具有一定孔隙度的金刚石骨架,然后通过在Al‑Si合金中添加Al‑10Sr变质剂,最后将变质后的Al‑Si合金熔液渗入到金刚石骨架的孔隙中,从而制备出高体积分数的Diamond/Al复合材料。本发明的优点在于能够制备出组织均匀、致密度高的高体积分数Diamond/Al复合材料,制备的Diamond/Al复合材料不易潮解,产品寿命提高,使得高体积分数Diamond/Al复合材料的使用更加稳定高效。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种三元前驱体复合材料及其制备方法,以及一种三元材料,一种二次电池。其中,三元前驱体复合材料的制备方法,包括步骤:制备镍钴锰三元前驱体;将镍钴锰三元前驱体与偏铝酸盐和碱液进行混合反应,得到包覆有Al(OH)3壳层的三元前驱体复合材料。本申请三元前驱体复合材料的制备方法,以偏铝酸盐作为包覆材料的原料,在未使用络合剂的条件下,可直接与氢氧根离子反应,利用液相包覆工艺在三元前驱体表面形成Al(OH)3包覆层。制备工艺简单,适用于大规模生产和应用。制备的三元前驱体复合材料中Al(OH)3壳层可有效抑制三元前驱体材料中过渡金属离子溶出,提高三元前驱体材料的结构稳定性。
本发明涉及聚丙烯技术领域,具体涉及一种阻燃抑烟聚丙烯复合材料及其制备方法,聚丙烯复合材料包括聚丙烯、无卤阻燃剂、协效阻燃微球、抗氧化剂和润滑剂,所述协效阻燃微球为核壳结构微球,其核为多孔锡酸锌,壳为微晶纤维素。EN45545‑2 R6对于热释放量、烟密度、毒性的HL3等级评定标准分别为热释放量不大于60Kw/m2,Ds(4)≤150,VOF(4)≤300,CITG≤0.75,本发明的聚丙烯复合材料可以满足上述标准,在铁路上应用可以大大增加安全性,并且由于纤维素的参与,也使聚丙烯共混树脂的拉伸强度得以提高。此外本发明的聚丙烯复合材料也可与其他塑料进行共混改性,提高应用广泛性。
具高导热及电磁屏蔽功能的复合材料,该复合材料由上层材料组合物及下层材料组合物通过硫化复合而成,所述上层材料组合物的厚度为0.02~0.7毫米,所述下层材料组合物的厚度为0.5~6.0毫米,所述复合材料的导热系数为3.0~8.0瓦/米·度,所述复合材料的电阻率≤0.01欧姆·厘米。本发明还公开了一种具高导热及电磁屏蔽功能的复合材料的制备方法。本发明的复合材料可保证导热电磁屏蔽的同时还可以使组合物具有良好的机械强度,得到的复合材料的导热系数高于普通材料的0.2瓦/米·度,且其电阻率≤0.01欧姆·厘米,可完全满足在激光电视的应用。此外,本发明的复合材料可有效解决对有机硅敏感的场合对导热、屏蔽和弹性导热界面材料的需求,以满足产品的散热和信号稳定的要求。
本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种阻燃复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的阻燃复合材料,按质量份数计,包括以下制备原料:SEBS 63~68份;聚苯醚18~28份;聚硅硼氧烷5~8份;有机磷酸酯2~5份;环氧化油2~4份;润滑剂0.8~1.2份;抗老化剂0.2~0.8份。本发明以SEBS为基体材料,将聚硅硼氧烷、有机磷酸酯和环氧化油复配使用,能够有效提高阻燃复合材料的阻燃性及耐热性。实施例的实验结果显示,本发明提供的阻燃复合材料的热变形温度可达120℃,阻燃性能为V0,冲击强度为35kJ/m2。
本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法。所述碳纤维增强聚丙烯复合材料按重量百分比算,包括如下组分:聚丙烯树脂50%~75%;助剂0%~10%;碳纤维20%~40%;碳纤维增强聚丙烯复合材料中,碳纤维保留长度及其分布按重量百分比算,包括如下组分:小于1000um 20%~30%;1000um~1500um 60%~70%;大于1500um 5%~10%。制备得到的碳纤维增强聚丙烯复合材料刚性增强的同时具有优异的抗冲击性能,达到刚韧平衡,增加了聚丙烯材料的适用性和实用性。
本发明提供了一种基于氧化石墨烯和壳聚糖的多孔复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)、将氧化石墨烯水溶液与含有冰醋酸的壳聚糖水溶液混合均匀,得到混合液;(2)、将所述混合液立即进行预冻后,再对其进行真空冷冻干燥,得到所述氧化石墨烯和壳聚糖的多孔复合材料。本发明所提供的该复合材料具有较高的孔隙率,该复合材料孔隙率的增大导致壳聚糖的吸附性能得到提升,进而增强了该复合材料在止血海绵等生物医学方面应用的功效;此外,本发明所提供的该复合材料还具有优异的机械性能及力学性能。
本发明提供了一种柔性电磁屏蔽复合材料及其制备方法。具体提供了一种柔性电磁屏蔽复合材料,由如下重量份的组分制成:三维分形银枝晶25~50份;柔性聚合物材料50~75份;所述三维分形银枝晶是指一级分形结构呈现三维辐射状、二级和三级分形结构具有微纳米尺度的银粉。在填充率25~50wt%的条件下,所得柔性电磁屏蔽复合材料体积电阻率介于4×10‑4~4×10‑3Ω·cm,电磁屏蔽效能介于40~80dB,20%拉伸应变下屏蔽效能介于30~70dB,单位厚度屏蔽效能高达400~1500dB·mm‑1,可广泛应用于柔性电磁屏蔽领域。
本发明涉及磷酸铁及磷酸铁复合材料作为负极材料在钠离子电池中的应用,所述磷酸铁复合材料包括磷酸铁掺杂材料及磷酸铁掺杂材料的包覆材料或磷酸铁包覆材料。所述磷酸铁掺杂材料为NaxFePO4、FexM1‑xPO4或NaFeMPO4,其中,M为除Na之外的其它金属或非金属元素,x<1。所述磷酸铁包覆材料为N@FePO4,其中,N为包覆在FePO4材料表面的金属或非金属材料。所述磷酸铁掺杂材料的包覆材料为N@NaxFePO4、N@FexM1‑xPO4或N@NaFeMPO4,其中,N为包覆在NaxFePO4、FexM1‑xPO4或NaFeMPO4材料表面的金属或非金属材料。本发明提供的磷酸铁及磷酸铁复合材料具有储存钠离子的功能,然后转变为磷酸铁钠或磷酸铁钠复合材料,磷酸铁钠或磷酸铁钠复合材料再通过脱出钠离子转变为磷酸铁或磷酸铁复合材料,因此具有储存钠离子的功能。
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