本发明提供了一种抗菌多级次金刚石复合材料,所述抗菌多级次金刚石复合材料包括基底以及负载在所述基底任一表面的金刚石层,其中,所述金刚石层背离基底的一面设置有多孔结构,具有多孔结构的金刚石层的抗菌多级次金刚石复合材料表面凹凸不平,具有仿生三级粗糙度形貌,则细菌无法黏附在抗菌多级次金刚石复合材料表面,保证了所述抗菌多级次金刚石复合材料具有细菌不黏附的性能及具备一定的杀菌效果。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是石墨/硅酸盐复合材料,其复合材料呈现核壳结构,内核为石墨,外壳为硅酸盐复合体。其制备过程为:首先将二氧化硅、氧化镁、氧化锂、氧化钠及其添加剂添加到溶剂中,并通过水热法制备出硅镁锂钠盐复合溶液,之后在溶液中添加石墨进行搅拌、喷雾干燥制备出石墨/硅酸盐复合材料。其制备出的复合材料利用硅酸盐各个组分间的协同效应,提高其包覆液的分散性能、锂离子导电率,及其包覆层成膜质量,提高其石墨复合材料的克容量、首次效率及其大倍率循环性能。
本发明属于非金属矿物的深加工及其复合材料的制备领域,具体涉及一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法。该片状硅石/纳米TiO2复合材料是由片状硅石/TiO2晶种复合物经分散于TiCl4溶液后进行水热反应而制得。制备步骤包括:1)片状硅石表面原位生成TiO2晶种的制备;2)片状硅石/纳米TiO2复合材料的制备。本发明以在核体材料片状硅石表面制备高分散的TiO2晶种来从根源上解决纳米TiO2的均匀负载问题,即制备的TiO2晶种高度分散于片状硅石表面,这使得纳米TiO2在水热条件下能均匀地生长在片状硅石表面,从而有效避免纳米TiO2的团聚问题,降低了纳米TiO2的粗糙度,提高了其综合应用性能。该片状硅石/纳米TiO2复合材料可广泛用于化妆品行业。
本发明属于电化学技术领域,尤其涉及一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将尿素和含锡前驱体混合至完全溶解得到混合溶液;步骤2:将所述混合溶液进行水热反应并烘干得到二氧化锡纳米颗粒进行干磨处理,再加入碳进行球磨,得到二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明还提供了由上述方法制得的二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法,解决了现有的锂离子电池负极材料存在严重的体积膨胀效应,易使电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。本发明的聚丙烯复合材料,包括以下重量份数的组分:PP树脂100份、抗氧剂0.05~5份、光稳定剂0.1~5份和红外反射颜料0.5~3份;所述PP树脂为均聚聚丙烯和/或共聚聚丙烯。本发明从热力学根源上解决了聚丙烯复合材料的气味问题,对所有粒径的小分子物质都有改善作用,对所有种类的小分子物质都有改善作用,使得复合材料的气味较弱,并且本发明的聚丙烯复合材料具有较佳的降温性能。
本发明公开了一种电驱动形状记忆高分子微层复合材料及其制备方法,电驱动形状记忆高分子微层复合材料包括弹性恢复层和驱动转换层,本发明利用碳纤维编织连续导电的编织层,在化学气相沉积作用下先在编织层的表面沉积气相碳纤维,再通过化学气相沉积石墨烯,获得碳纤维编织物,其空隙内生长导电性的碳‑碳复合材料。将该碳纤维编织物通过连续浸渍、烘烤,形成导电的驱动转换层,再在转换层的一侧喷涂弹性恢复层高分子材料,形成电驱动形状记忆高分子微层复合材料,本发明提供的所述电驱动形状记忆高分子微层复合材料的制备方法,效率高、成本低,可连续进行大规模生产。
本发明属于隔热材料技术领域,公开了一种含石墨烯气凝胶的复合材料及其制备方法和应用。该复合材料,包括玻璃纤维表面毡层,和依次设置于玻璃纤维表面毡层一侧或两侧的石墨烯气凝胶层和二氧化硅气凝胶层;二氧化硅气凝胶层由二氧化硅气凝胶与氧化石墨烯混合制得。本发明通过对各层的合理设置,制备的复合材料具有较低的导热系数,且复合材料的表面不掉粉尘,能够控制材料的厚度在1mm以下。本发明提供的制备方法简单,材料易得,量产加工性强。该复合材料能够广泛应用于隔热材料中。
本申请涉及复合材料领域,涉及一种石墨烯包覆铜粉的复合材料及其制备方法。采用碳源气体作为雾化介质对铜液进行雾化处理,使碳源气体被催化分解得到石墨烯并附着在雾化形成的铜粉表面;碳源气体为惰性气体、氢气、有机气体的混合气。通过选择特定的雾化介质,满足了石墨烯生长气氛要求,采用一步法实现了在雾化形成铜粉的同时还在铜粉表面原位生长石墨烯,从而获得了石墨烯包覆铜粉的复合材料。该方法显著地减少了工艺步骤,大幅度缩短了石墨烯包覆铜粉的复合材料的制备流程,有利于大批量生产,便于推广。该方法更容易控制石墨烯的均匀性,相对于现有技术中两步法,避免了石墨烯的高温粘连,有利于减少石墨烯的缺陷,提高复合材料的质量。
本发明公开了一种耐低温PC复合材料及制备工艺,配方包括:PC、ABS、氮磷阻燃剂、增韧剂、受阻胺光稳定剂、无机填料、主增塑剂、耐寒辅助增塑剂和ZnO‑SiO2纳米复合粒子,各组分的重量份数分别是:40‑50份的PC、20‑30份的ABS、3‑6份的氮磷阻燃剂、2‑3份的增韧剂、1‑3份的受阻胺光稳定剂、3‑5份的无机填料、5‑8份的主增塑剂、1‑2份的耐寒辅助增塑剂和1‑2份的ZnO‑SiO2纳米复合粒子;该发明,通过在制备PC复合材料的过程中,添加了耐寒辅助增塑剂,有效的提高了该PC复合材料的耐低温性质,从而提高了该PC复合材料的使用范围,同时在制备的过程中,通过对配方物料进行充分的混合,有利于使物料进行分散,避免了物料出现聚集的现象发生,从而提高了该PC复合材料的品质。
本发明提供一种风电叶片用真空灌注环氧树脂复合材料及其制备方法,通过选用低粘度双酚A型环氧树脂与呋喃基改性环氧树脂作为树脂基料,利用呋喃基的特性缓解双酚A型环氧树脂的结晶取向、改善固化后复合材料的韧性、提高了环氧树脂复合材料的耐冲击性和耐疲劳性能;同时,通过对活性稀释剂的组成和配比进行调整以及加入了含硅氧键的缩水甘油醚单体,对环氧树脂复合材料的粘度、可操作时间、放热峰等进行控制,使得满足真空灌注成型工艺的要求。所述风电叶片用真空灌注环氧树脂复合材料有很好的力学性能和韧性,且防开裂性能也优于现有水平,满足了兆瓦级以上风力发电机叶片对材料的特殊要求,而且制备工艺简单,综合性能好。
本申请属于光学的技术领域,尤其涉及一种荧光复合材料及其制备方法。本申请第一方面提供了一种荧光复合材料,包括:铋基卤化物钙钛矿和稀土离子掺杂七铝酸十二钙;所述铋基卤化物钙钛矿与所述稀土离子掺杂七铝酸十二钙复合;其中,所述铋基卤化物钙钛矿的结构式为Cs3Bi2(BraI1‑a)9,a=0~1;本申请提供第二方面提供了荧光复合材料的制备方法包括将铋基卤化物钙钛矿溶液和所述稀土离子掺杂七铝酸十二钙物理混合,制得荧光复合材料。本申请提供了一种荧光复合材料及其制备方法,有效提高了稀土掺杂上转换材料的发光效率。
本发明适用于材料技术领域,提供了一种APET复合材料及其制备方法、键盘盖、电子元器件托盘及其制备方法,该APET复合材料的制备方法,通过将特定比例的APET、PETG、改性黄土、增白剂和爽滑剂按照上述的生产反应条件进行球磨共混、升温搅拌、挤出辊压成型、冷却等工序制备APET复合材料,不仅可以显著提高APET复合材料的透明度,而且还能明显提高APET复合材料的拉伸性能和爽滑性能。
本发明提供了一种促骨再生复合材料的制备方法。本发明的促骨再生复合材料的制备方法包括如下步骤:1)以烷烃二醇与多元酸为原料,通过缩聚反应制备亲疏水片段聚合物;2)将步骤1)得到的亲疏水片段聚合物双键化,得到双键化的亲疏水片段聚合物;3)以步骤2)得到的双键化的亲疏水片段聚合物、无机材料和加工助剂为原料,进行聚合反应,得到所述促骨再生复合材料。本发明的促骨再生复合材料及其制备方法,制作工艺简单,成本低,可以任意塑性且成型速度快,对不同基底材料的粘附效果良好,本发明的促骨再生复合材料具有良好的生物降解性和力学性能的同时,还具有良好的生物相容性。
本发明公开了一种PLA/PCL导电复合材料及其制备方法与应用。所述PLA/PCL导电复合材料,按质量份数计,包含以下组分:60~90份聚乳酸、10~40份聚己内酯、二氧化硅和导电填料;其中二氧化硅占聚乳酸质量的2~10%,导电填料占复合材料类质量的0.1~3%。二氧化硅能够提高PLA的粘弹性,使PCL相从隔离相变成连续相,而且碳纳米管导电填料只限于分布在PCL相中,从而形成导电通路,因此所得复合材料的导电性能显著提升。本发明所得导电复合材料在室温下具有超低的逾渗值,比普通共混的材料提升了一倍多,同时可保持材料的其他力学性能,在传感,电磁屏蔽,防静电等领域的应用前景广阔。
本申请公开了一种硅胶复合材料的制备方法及电池热管理系统,硅胶复合材料的制备方法通过设定导热增强剂的质量份数为1‑15份,双组分有机硅灌封胶的质量份数为85‑99份,硅胶复合材料总份数以100份计,以设定具体的质量份数,以形成致密的复合灌封胶,使得所制备的硅胶复合材料具有很强的防水性能,同时,添加导热增强剂以提高导热性能。本申请公开的一种浸泡式液冷电池热管理系统,电池外侧包裹上述实施例中硅胶复合材料所制成的防水导热灌封胶层,而且,电池通过防水导热灌封胶层与电池箱体中的水直接接触,提高了换热效率,又比传统的电池热管理系统结构更为简单,成本更低。
本发明公开了一种用于电池生产的石墨烯/铅化合物复合材料的制备方法。其首先将铅化合物和氧化石墨烯进行水热反应混合或球磨混合,得到氧化石墨烯/铅化合物复合材料;然后再将制得的氧化石墨烯/铅化合物复合材料还原制得石墨烯/铅化合物复合材料。采用本法制备的石墨烯/铅化合物复合材料,不仅避免了石墨烯的团聚,实现了石墨烯和铅化合物的均一分散,并且两者能够实现均一的混合,将其用作铅酸电池的高效添加剂,可显著提高电池的充电接受能力和HRPSoC循环寿命。
本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种β型聚丙烯导电复合材料及其制备方法。所述的β型聚丙烯导电复合材料含有改性碳化细菌纤维素纳米材料。由于其以改性碳化细菌纤维素纳米材料为导电填料,克服了现有技术制备导电复合材料中使用石墨烯微片、碳纳米管等昂贵的导电填料的缺点,大大降低导电复合材料的制备成本。所述的β型聚丙烯导电复合材料具有良好的导电性能及力学性能。
本发明公开了一种环保高性能木塑复合材料,它涉及木塑复合材料技术领域。环保高性能木塑复合材料由以下重量份原料组成:粉状回收塑料150份、表面改性的木纤维130份、膨润土10份、防霉添加剂12份、耐磨添加剂20份、成炭剂22份、抗氧剂4份、光稳定剂4份、粘结助剂8份、色粉3份,季铵盐活性抗菌单体通过化学键连接在木纤维粒子的表面,在加工过程中,抗菌单体具有更好的稳定性,最大程度上减少了抗菌单体的分解,使得木塑复合材料具有更好的抗菌性能;通过添加粘结助剂等提高了木塑复合材料本身的耐侯性、抗压、抗拉伸性能,机械强度高,尺寸稳定性强,耐高低温性好,抗日晒性能强,可以用于户外建筑材料。
本发明提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料,按重量份计,包括以下组分:废旧轮胎橡胶颗粒30~50,废旧硬质聚氨酯泡棉颗粒30~50,阻燃剂5~10,胶黏剂4~10,着色剂0.5~3;本发明采用废旧的轮胎橡胶颗粒和聚氨酯泡棉制备成复合材料,可以提高废旧资源利用率,同时开发出一种废旧高分子材料应用的新技术。本发明还提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料的制备方法,该方法工艺简单,容易操作,制备的橡胶复合材料密度小,渗透性强,成本低,性能优异。本发明还提供了一种硬质聚氨酯泡棉颗粒改性橡胶复合材料在道路建设方面的应用。
本发明公开了一种基于木纤维的纳米微晶纤维素并用胶复合材料及其制备方法。将天然橡胶胶乳搅拌;将木纳米微晶纤维素加入到天然橡胶胶乳中,搅拌混合,得到木纳米微晶纤维素/天然橡胶混合物;喷入CaCl2溶液破乳、共沉,洗涤沉淀,烘至衡重,即得到固体木纳米微晶纤维素/天然橡胶混合物;将其与炭黑、SBR及BR混炼,得到复合材料。通过研究发现WNC部分取代炭黑能够基本保持仅由炭黑补强的并用胶的性能,同时在取代10phrCB后还降低了并用胶复合材料的压缩疲劳生热,可采取传统的橡胶加工工艺制备木纳米微晶纤维素/炭黑/橡胶复合材料。本方法制备的复合材料可应用于制造胶管、轮胎等各种硫化橡胶制品。
本发明公开了一种高强度无卤阻燃PBT纳米复合材料,其是由以下质量份数的原料组成:40-60份的PBT、25-35份的玻纤、15-20份的无卤磷氮系复配纳米阻燃剂、2-4份的增韧剂、0.1-0.3份的抗氧剂、0.3-0.6份的润滑剂。一种高强度无卤阻燃PBT纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将各种原料混合均匀,然后置于挤出机中熔融挤出即可。本发明制备的复合材料具有优异的综合性能。制得的复合材料具有较好的力学性能,而且由于复合材料中不含卤系阻燃剂,所以对环境无污染,符合欧盟ROHs指令。
本申请属于高分子材料。本申请提供了一种二氧化碳基聚氨酯复合材料及其制备方法。二氧化碳基聚氨酯复合材料包括以下组分:二氧化碳基二元醇、二异氰酸酯、二氧化碳基水性聚氨酯乳液、扩链剂、有机金属催化剂以及天然高分子材料。以二氧化碳基二元醇为原料能够合成具有高性能的复合材料,且成本较低;天然高分子材料能够提高复合材料的生物降解速率;二氧化碳基水性聚氨酯乳液有助于增加天然高分子材料与聚氨酯弹性体的相容性。本申请的二氧化碳基聚氨酯复合材料中天然高分子材料的含量高,进而提高复合材料的生物降解效率,同时还能保持良好的力学性能。
本发明公开了一种石墨烯增强陶瓷基复合材料及其制备方法,所述复合材料的增强体包含具有定向排列的石墨烯,所述石墨烯在复合材料中的体积分数为0.125‑1vol%;所述复合材料的基体选自氧化锆、氮化硅、氧化铝中的至少一种,所述复合材料通过3D光固化成型。本发明首创的提供了一种由3D光固化成型的具有定向排列的石墨烯增强的陶瓷基复合材料,所得石墨烯增强氧化锆陶瓷,致密度高达99%以上,较同等工艺未添加石墨烯性能提高25%以上。
本发明涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种二氧化锰/炭黑复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种二氧化锰/炭黑复合材料,二氧化锰/炭黑复合材料包括炭黑和负载在炭黑表面的二氧化锰;二氧化锰/炭黑复合材料为同时包括介孔和大孔的多级孔结构;二氧化锰/炭黑复合材料中二氧化锰呈圆饼状,炭黑的粒径为25nm~150nm。该复合材料具有准四电子转移的氧还原反应,氧还原性能良好,稳定性优异,价格便宜,且能应用于锌空气电池。在锌空气电池的应用中,使得锌空气电池具有良好的倍率性能和可提供高的比容量,解决了现有的氧还原催化剂价格昂贵或催化性能较差的问题。
本发明设计硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料领域,公开了硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料及其制备方法与应用。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料的制备方法,包括:将含有前驱体、还原剂以及无机盐的混合物经500~900℃热反应得到;所述前驱体为含过渡金属离子的天然黏土矿物或经过渡金属离子改性后的改性黏土矿物。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料,采用上述方法制得。该方法可制得纳米级别的具有较大比表面积的硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料在薄膜涂层、电子元件、热电材料、光伏材料或锂电子电池中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于表面改性微胶囊化的自修复复合材料及其制备方法。本发明把热固性树脂及固化剂分别微胶囊化,并对制备的微胶囊进行表面改性,然后把这两种表面改性的微胶囊掺杂到热固性树脂基体中制备出自修复复合材料。当复合材料受到损伤时,微胶囊破裂并释放出修复剂,热固性树脂遇到胺类固化剂发生快速固化反应,将基体中的开裂处重新粘合,实现自修复;当复合材料继续出现裂痕时,微胶囊表面改性的作用可以使其自迁移到裂痕处,在不需重新外加微胶囊的情况下,实现裂痕的反复自修复。该复合材料具有原料易得、制备方法简单、室温或低温下可达到快速且反复自修复等优点,对微裂纹有良好修复效果,可有效延长复合材料的使用寿命。
本发明属于聚酯复合材料技术领域,公开了一种用于纳米注塑的聚酯复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括以下重量百分比的各组分:聚酯树脂37.5~86%;聚烯烃3~20%;抗氧剂0.05~0.5%;脱模剂0.1~2.0%;无机盐或金属氧化物10~40%;所述的聚酯树脂包含PBT树脂,所述PBT树脂占所述用于纳米注塑的聚酯复合材料的重量百分比为30~70%;所述的无机盐或金属氧化物包括碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、碳酸镁、硫化锌、氧化锌、氧化铝和二氧化钛中的至少一种。本发明复合材料有效提高流动性,减小各向异性,防止机加工后出现黑线或发白,提高色彩稳定性。且制备方法简单易行,适于大规模生产应用。
本发明公开了一种用于铜离子吸附的层状镁锰复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:(1)将可溶性的镁盐和锰盐溶于水中得到镁盐与锰盐复合液;(2)将可溶性碳酸盐和氢氧化物溶于水中得到碳酸盐与氢氧化物复合液;(3)将镁盐与锰盐复合液滴加到步骤(2)的复合液中,搅拌并陈化,将得到的沉淀离心、洗涤、干燥和研磨过筛,得到所述用于吸附铜离子的层状镁锰复合材料。本发明提供的复合材料对Cu2+具有优异的固定能力,具有吸附效率高、吸附速度快和稳定的特点。不仅能将Cu2+高效固定,而且对处理环境中抗生素,实现重金属‑有机物复合污染原位修复,具有重要的环境意义。
本发明属于碳化钨材料技术领域,公开了一种氧化硼与氧化镁及其反应产物协同增韧的碳化钨复合材料及其制备。所述复合材料,由碳化钨WC、B2O3与MgO制备而成;其中碳化钨的含量为90‑98wt%,余量为B2O3与MgO以及不可避免的杂质,B2O3与MgO的用量满足Mg与B的原子比为1:(0.9~1.1)。本发明还公开了复合材料的制备方法。本发明通过加入氧化硼和氧化镁,显著降低复合材料的烧结温度,同时提高复合材料的断裂韧性。所制备的不含有任何金属粘结相的WC复合材料,具有很高的硬度和韧性、耐磨性、抗氧化性能以及较好的抗腐蚀性能。
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