本发明公开了一种锂电池负极材料及其制备方法,该材料为硅碳复合材料,由硅和碳两种材料复合而成,其中碳呈网状分布,含有大量孔隙,硅颗粒均匀镶嵌在碳上,且硅含量在10‑13wt%。本发明还公开了制备所述硅碳复合材料的方法,主要包括硅粉制备、碳粉制备、碳粉与硅粉复合三个步骤。本发明制得硅碳复合材料作为锂电池负极材料时,电池能量密度能达到1000mAh/g,电池循环50次后,容量保持85%。硅材料的加入,有效的提升了电池能量密度,同时由于碳材料与硅的复合,缓解了硅在循环过程中剧烈体积变化带来的内部张力导致材料结构的破坏和,从而导致的电极循环性能的衰退。
本发明涉及新材料加工技术领域,公开了一种提高奥氏体不锈钢阀门抗应力腐蚀的方法,通过对应力腐蚀开裂特征以及复合材料性能的研究,不仅从内部因素解决现有奥氏体不锈钢材质的阀门耐应力腐蚀不佳的问题,将制备得到的碳基功能化复合材料粉末通过等离子喷涂方法涂覆在奥氏体不锈钢阀门表面,形成厚度为0.2‑0.3微米的抗应力腐蚀涂层,制备得到的碳基功能化复合材料应力腐蚀敏感度极低,能够将腐蚀液体阻隔在晶界以外,遏制了微裂纹的形成,提高阀门的抗应力腐蚀寿命;本发明能够显著提高奥氏体不锈钢阀门的抗应力腐蚀性能,解决现有阀门用耐腐蚀涂层寿命短、防护性不稳定的问题,经济效益和社会效益较显著提高。
本发明涉及一种低气味聚丙烯复合材料及其制备方法,低气味聚丙烯复合材料包括以下组分,其各组分的重量配比为:聚丙烯57‑81.6%,矿物填料5‑20%,增韧剂5‑15%,茂金属改性熔喷聚丙烯3‑8%,抗氧剂0.1‑0.6%,分散剂0.1‑0.6%。本发明所述聚丙烯复合材料通过将材料预混后挤出、造粒、干燥制得。本发明工艺简单,性能优异,首次提出以茂金属改性熔喷聚丙烯包覆的方法降低材料及制件的气味,本发明制备的聚丙烯材料及其注塑所得的制件气味等级可达到PV3900标准的3级,可解决目前气味领域汽车内外饰气味大的难题。
本发明涉及一种增强铜纳米团簇荧光强度的方法,其步骤为首先合成铜纳米团簇粉末,再将铜纳米团簇粉末与过渡金属盐溶液、过渡金属氰化物原位生成铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物的复合材料。本发明通过将铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物相互结合,形成铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物的复合材料,由于普鲁士蓝类似物的限域作用,进而导致铜纳米团簇的荧光强度增强,而在复合材料中,铜纳米团簇仍然是保持分散状态。
本发明公开了一种高阻隔复合发泡膜的生产方法,其特征在于:该复合发泡膜由PET12/PE147/PE45/PET12/AL20/PE45组成。通过:(1)PET12与PE147预合;(2)PET12与AL12预合;(3)PET12/AL20复合材料与PE45预合;(4)PET12与PE147复合材料和PET12/AL20/PE45复合材料复合;(5)切分成捆五个步骤完成。有益效果:本发明PE易撕型高阻隔复合发泡膜提高了膜体本身的强度,克服了传统产品延展性差、易撕破、折叠时易断裂等缺陷。进一步提高了膜体的硬度,并且还具备适应外部温湿度等环境状况的性能。
本发明公开了一种锂电池电极的干法制备方法,包括提供一种电极复合材料以及干法制备方法。所述复合材料包括活性材料、导电材料的添加剂、聚合物粘结剂。所述复合材料经均匀混合与精细粉碎、多道次高温滚轧形成电极薄膜带,然后通过高温滚压将其复合到带有粘合剂涂层的金属箔带上,最终得到成卷的电极。本发明的锂电池电极的干法制备方法,杜绝了通常湿法工艺导致的设备投入多、能耗大、性能缺陷等问题,通过优化制造工艺,降低成本和提高性能,可获得具有能量密度高、功率密度高、低接触电阻和循环寿命长的高性能储能电极,适用于锂电池电极等,可广泛推广于新能源汽车等领域,市场潜力巨大。
本发明公开了一种浇注电感,其中浇注电感由软磁粉末复合材料、线圈、灌封盒组成,线圈居中置于灌封盒中,软磁粉末复合材料、线圈以及灌封盒整体浇注成型,软磁粉末复合材料由软磁粉末和钝化剂、绝缘剂、粘接剂、稀释溶剂制备而成,其中软磁粉末为铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁粉、非晶纳米晶粉末、铁氧体粉末的一种或几种的组合物;同时本发明公开了该浇注电感的制备方法。本发明的有益效果是:该新型浇注电感具有电感DC Bias特性好、损耗低、磁屏蔽好、功率密度高、稳定性高、结构简单等特点;该产品生产工序简单、易操作,使用该产品可大幅缩短生产周期,提高生产效率。
本发明公开了一种耐老化渔网,包括:配料、熔融挤出、冷却预牵伸、牵伸定型、收卷、制线、织网;本发明制作的耐老化渔网具有较好的耐老化性能,通过对锦纶6切片的改性处理制成锦纶6复合材料,能够改善制成的渔网的稳定性和耐老化性,通过采用经过处理的蒙脱土、纳米二氧化钛、环氧大豆油与锦纶6切片进行混炼制成复合材料,能够使得锦纶6分子含有柔性基团,制成的复合材料具有反应活性高、附着力强等特点,对热、光化学、氧化分解具有良好的耐受性,从而极大的提高了制成的渔网的耐老化性能。
本发明公开了基于纳米碳化硅提高环氧树脂导热率的方法。采用纳米级碳化硅粉体比微米级粉体填料不仅接触更加充份,形成接触导热链,且更容易与高分子链接枝,形成Si-O-Si链导热骨架做为主要导热通路,纳米碳化硅粉体体积比为13.8%(折合成质量比不到30%)就大幅度提高环氧树脂导热率到4.1瓦/米·开。本发明大幅度提高复合材料的导热率,同时不降低复合材料的机械性能,SiC经表面改性后可有效提高复合材料的导热性能和力学性能,并且改性SiC的加入可有效降低EP的玻璃化转变温度。
本发明涉及一种基于表面增强拉曼光谱技术实现原位监测可见光催化降解有机染料的方法。以多面体形貌的Cu2O微纳米粒子为模板,在其表面修饰纳米银颗粒得到的Cu2O/Ag复合材料作为SERS基底;复合材料中Cu2O和Ag纳米粒子都具有催化活性,而且协同作用时对可见光的吸收效率更高;同时银纳米粒子被修饰在模板表面,避免了银纳米粒子的团聚,而且银的分布密度也可以调控,使得此复合材料作为SERS基底检测分子得到的信号增强效果明显;本发明不仅为利用太阳光进行高效的光催化提供新的微纳米材料;更实现了以SERS为检测技术,直接原位监测光催化降解过程,该方法操作简单,成本低。
本申请提供一种飞行器机身及其成型方法、飞行器,该机身包括蒙皮,蒙皮包括:本体,包括由玻璃纤维层、夹铝丝的碳纤维闪电防护层和碳纤维层复合而成的第一复合材料;多个加强部,分别位于机身的垂尾、机身尾部、舱门舱盖立柱以及机身与飞行器的中翼的连接处,包括多层碳纤维;碳纤维单向带,位于机身的中部和下部;夹心泡沫层,位于机身的前部和中部;以及碳纤维织物层,与本体相连,多个加强部、碳纤维单向带以及夹心泡沫层位于本体与碳纤维织物层之间。本发明的机身蒙皮整体采用高强度的碳纤维层合结构,利用了复合材料各向异性的材料特性,合理设计复合材料机身蒙皮铺层来满足飞机的强度、刚度需求,降低机身结构重量。
本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、丁苯橡胶30-40、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、苯二酚2-3、硫磺1-2、纳米二氧化硅3-5、钛白粉1-2、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。
一种管道复合材料,包括改性竹纤维和环氧树脂;以复合材料重量计,其中改性竹纤维的含量为5‑20wt%;所述改性竹纤维的制备方法包括以下步骤:(1)竹纤维在亚临界水中进行预处理;(2)步骤(1)得到的经预处理的竹纤维和碱液、表面活性剂反应;(3)然后和环氧烷反应,(4)和偏铝酸盐水溶液混合均匀,浸渍,调节pH值至中性并搅拌老化,过滤干燥。该方法工艺简单,环保安全,采用本方法制备的复合材料管材,具有高强度和高韧性,广泛适用于化工和农业生产等个领域。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种增强型三层波纹结构RFOBC管材及其制备方法。其包括由内之外经三层热熔复合的内层、中间层和外层,内层和中间层均为实壁结构,外层具有交替分布的波峰和波谷;外层采用聚丙烯共混改性复合材料制成,所述聚丙烯共混改性复合材料由以下重量份的原料组成:PPB8101,PPK8003,LLDPE7042,茂金属MPE,聚烯烃弹性体OBC,熔脂调节剂,增刚成核剂,硫酸钡;环保食品级改性纳米滑石粉,环保级碳黑,光热稳定剂,抗氧剂1010,抗氧剂168,光扩散剂。本发明能同时形成不同材料的内外壁组合,提供不同的内外壁产品性能要求,扩大管材适用范围。
本发明公开了一种添加废弃口罩熔喷材料的汽车外饰件专用料,包括以下重量份原料:PC树脂80‑100份、废弃口罩回收料50‑60份、阻燃填料10‑20份、改性蒙脱土10‑15份、玄武岩纤维5‑10份、增韧剂1‑5份、光稳定剂1‑3份和偶联剂1‑3份;其中阻燃填料的加入赋予复合材料优异的阻燃性能和耐热性能,改性蒙脱土和增韧剂从无机、有机两个方面赋予复合材料优异的韧性和抗冲击能量,钛白粉既能散射紫外线,又能吸收紫外线,提高复合材料的抗老化性能,并且利用废弃口罩中的熔喷材料,实现废物二次高效利用,减少污染,因此,本发明的汽车外饰件专用料具有抗冲击、耐高温、阻燃和成本低廉、环保健康等特点。
本发明公开了一种导电性聚甲基丙烯酸甲酯改性涂料,由以下质量份数计的原料组成:羟基丙烯酸树脂25?45份、聚甲基丙烯酸甲酯?钛铝合金复合材料10?25份、导电硫酸钡粉末3?10、纳米氧化锡锑2?6、氧化锌1?2份、酸酐固化剂5?12份、分散剂BYK?110?0.5?1.5、聚氧丙烯甘油醚0.1?0.5、有机膨润土0.5?2、溶剂15?25份。该方法需先制备出聚甲基丙烯酸甲酯与无机材料钛铝合金的改性复合材料,然后再将复合材料添加到羟基丙烯酸树脂中制备出羟基丙烯酸树脂涂料,本发明制造方法简单,无需特殊仪器,不仅有优良的导电性, 还具有良好的防水性和耐老化性;使用时不会破坏底材,并且环境友好。
本发明公开了一种耐寒复合橡胶及其制备方法,该耐寒复合材料包括以下原料:顺丁橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、天然橡胶、硅烷偶联剂KH‑570、芳烃油、纳米氧化锌、气相白炭黑、木质素磺酸钠、耐寒复合材料、耐寒增塑剂、防老剂、硫化体系。本发明的耐寒复合橡胶采用耐寒的橡胶基底复配,添加耐寒复合材料、耐寒增塑剂等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,耐寒和防老化性能,降低了其脆化温度,所制的产品具有较好的耐寒性能和机械强度,有利于在低温寒冷作业环境中使用。
本发明公开了一种高强度耐磨防水卷材及制备方法,属于建筑工程用防水材料领域。所述防水卷材包括如下结构:基材层,所述基材层上、下表面均设有防水层,防水层的表面设有加强耐磨层和弹性加强层。所述制备方法包括如下步骤:(1)SBS改性沥青的制备;(2)聚N,N‑二甲基丙烯酰胺/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(3)石墨烯/天然橡胶纳米复合材料的制备;(4)防水材料的制备。本发明所述的高强度耐磨防水卷材,采用石墨烯聚合物复合材料层作为加强层,能够大大提高聚合物改性沥青防水卷材的防水性能、力学性能及热稳定性,符合目前建筑行业的需求,且制备工艺简单,具有较高的应用价值。
本发明公开了一种多层复合静音排水管件,包括内层和外层,内外层之间设有吸音填料;外层由聚氯乙烯制成,内层由聚氨酯树脂复合材料制成,聚氨酯树脂复合材料的原料按重量份包括:聚氨酯树脂100‑120份、改性复合纤维20‑30份、乙烯/醋酸乙烯共聚物30‑50份、碳纳米管5‑10份、硫化剂1‑5份、促进剂0.5‑0.7份、硬脂酸1‑3份、助剂3‑7份。本发明以聚氯乙烯管件外层、聚氨酯树脂复合材料作为管件内层,并在内、外层之间填充吸音颗粒,提高了管件的缓冲阻尼性,具有很好的降噪性能,管件同时具备良好的机械性能。
一种住宅隔音楼板,包括钢筋混凝土板面层、上层玻璃纤维织物复合材料、聚丙烯树脂蜂窝材料和下层玻璃纤维织物复合材料;本发明采用了两次成型的方法将内外层与芯材料胶结在一起固化成型,调节了两次粘结压力的大小,并且使用两层不同厚度的玻璃纤维织物复合材料,与聚丙烯树脂蜂窝材料一起形成了一种非对称的结构,经实验比较这种结构不仅大幅度提高了楼板结构的刚度,并同时提升了楼板的隔音性能。
本发明涉及复合光催化技术领域,具体涉及一种NiCoP‑g‑C3N4/CdS复合光催化剂、制备方法及其应用。首先是通过溶剂热的方法制备出纯的CdS,g‑C3N4是直接煅烧尿素制成的,g‑C3N4和CdS具有合适的价带和导带结构,通过化学吸附和自组装的方法制备出g‑C3N4/CdS异质结,然后在超纯水中按1:1:5的质量比加入镍源、钴源和磷源,充分搅拌溶解后,加入配比好的g‑C3N4/CdS的复合材料,超声均匀后把水分完全蒸干,最后通过煅烧使颗粒状的NiCoP成功负载在g‑C3N4/CdS异质结的表面,该复合材料的颜色与NiCoP的掺杂的量有关,随着NiCoP掺杂量的增多,复合材料的颜色从草绿色逐渐变深,将制备的复合光催化剂应用于析氢实验,发现具有优异的析氢性能,析氢速率是纯CdS的23倍多,且重复利用率高,在光催化领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种利用废旧塑料生产的耐磨高强度塑料颗粒,属于塑料技术领域。且该高强度塑料颗粒包括以下重量份原料:树脂粒80‑125份、废旧塑料改性颗粒10‑23份、辅助剂8‑26份。且本发明利用强度助剂对废旧塑料颗粒进行了改性,因该强度助剂中含有大量的POSS结构、双键、聚醚链,改善了废旧塑料质脆、韧性差,强度低,耐磨性的缺陷。且将改性肥料加入复合材料体系中,废旧塑料改性颗粒与主体树脂粒均匀混合后,通过分子链的缠绕和分子间的作用力,该强度助剂在复合材料体系内形成聚醚链作为柔性链段,POSS结构作为刚性交联点的网状结构,进而提高了复合材料的强度和耐磨性能。
本发明公开了一种可生物降解的聚乳酸‑PBS‑木纤维复合泡沫材料,及其制备工艺,其特征在于,以聚乳酸、PBS、杨木粉、碳酸氢钠、过氧化二异丙苯、纳米碳酸钙、KH550、聚磷酸铵、三聚氰胺、可膨胀石墨、包覆红磷、丙烯酸溶液等为原料。用丙烯酸溶液、KH550/乙醇溶液对杨木粉进行浸泡处理,改性后的木纤维在基体中的分散性好,相容性高,与基体的界面结合性能得到改善;且提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性,提高了复合材料的力学性能和耐热性。用三聚氰胺对聚磷酸铵进行活化改性处理后,再与可膨胀石墨、包覆红磷混合球磨,相互间存在协同作用,得到复合阻燃剂,用于提高复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种高性能防水防火复合电力电缆,包括多股电缆内芯以及多股电缆内芯外依次包覆的第一纳米阻燃绝缘层、陶瓷纤维耐火带、第二纳米阻燃绝缘层和防水外护套;每股所述电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一有机硅复合材料阻燃层和第二有机硅复合材料阻燃层;在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯与第二有机硅复合材料阻燃层之间均填充有阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;渗水试验过程中,具体较高的防水能力。
本发明涉及一种聚全氟乙丙烯绝缘铜带屏蔽耐高温控制电缆,属于电缆材料技术领域,该电缆包括若干个铜导体,铜导体外壁上固定挤包有聚全氟乙丙烯绝缘层,聚全氟乙丙烯绝缘层外壁上固定挤包有聚酯带,聚酯带外壁固定挤包有屏蔽层,屏蔽层外侧固定挤包有护套,护套由可陶瓷化聚全氟乙丙烯复合材料制得。可陶瓷化聚全氟乙丙烯复合材料在马弗炉中高温煅烧的过程中,低熔点的玻璃粉在体系中熔化,与高熔点合成云母粒紧密结合,在高温下形成共晶混合物,最终共晶混合物在低温下形成规则形状的陶瓷,由于陶瓷材料具有高熔点,使得该陶瓷化聚全氟乙丙烯复合材料与原始的聚全氟乙丙烯相比具有更高的熔点和力学性能。
本发明公开了一种TFT‑LCD用耐磨抗挤压材料,其是由如下重量份数的原料组成:酚醛树脂30‑36份、丙烯腈‑苯乙烯‑丁二烯共聚物7‑16份、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷9‑14份、纳米磷酸铁锂6‑12份、纳米氮化硅8‑10份、甲苯二异氰酸酯7‑11份、改性复合填料6‑10份、全氟聚醚膜层9‑13份、无机填充材料6‑10份、硅烷偶联剂4‑5份、固化剂7‑9份。本发明通过在复合材料的配方中添加改性复合填料,提高了最终产品的强度和硬度,最终产品的硬度大于60HRR,大大提高了TFT‑LCD屏用高强度耐磨复合材料的应用范围;同时本发明通过多种树脂混匀后发生共聚形成的树脂共聚物聚硅氧烷聚合物、固化剂、无机填充物进行混合,得到的复合材料具有高的抗挤压能力,非常适用于TFT‑LCD显示屏。
层状仿生关节软骨修复与置换材料及其制备方法,其特征是所述材料是具有层状结构的纳米羟基磷灰石和聚乙烯醇复合材料,层状结构是指复合材料中各层纳米羟基磷灰石含量不同,由底层至表层纳米羟基磷灰石的含量依次下降。本发明使具有生物活性的纳米羟基磷灰石在复合材料中沿厚度方向呈梯度分布。通过本发明方法实现关节软骨修复材料生物力学性能和生物摩擦学性能优化的同时,还可有效提高植入体与底层自然关节软骨的连接强度,从根本上解决人工关节软骨修复材料生物力学性能、生物摩擦学性能及植入体和自然体之间的固定和结合强度三者之间的矛盾。
本发明提供了一种纳米网筛复合材料,所述纳米网筛由碲‑金纳米线组成;所述碲‑金纳米线包括碲纳米线和复合在碲纳米线上的金纳米颗粒。该复合材料具有特定的结构和形貌,以及特定组成,是一种三维可调节的碲‑金纳米线网筛结构复合材料,可作为一种多热点、高活性的拉曼增强基底,对牛奶中的三聚氰胺进行分离和富集,避免牛奶中其他杂质对目标分子检测的干扰,还能提高检测的灵敏度。本发明通过设计结构可调的高热点的三维网筛纳米拉曼基底和建立牛奶中三聚氰胺的分离和富集方法,能对三聚氰胺胺进行快速捕获和检测,整个检测过程具有检测结果准确、检测快速等特点。
本发明公开了一种锂电池负极材料及其应用于锂电池的制备方法,首先将碳基材料进行活化处理后,然后与过渡金属离子盐、多齿有机配体利用水热法制备得到MOF@C复合材料,再将MOF@C复合材料与粘结剂配比成不同粘结剂含量的负极浆料后,采用狭缝式挤压涂布的方法按照粘结剂浓度从内层到外层递减的顺序进行多层涂布制得负极极片,最后采用此负极极片装配成对应的锂电池。本发明制备得到的MOF@C复合材料保留了MOF优势的同时,导电性得到了提升,增加充放电过程中的活性位点;采用多层涂布方式弥补粘接剂在干燥过程中向表面迁移带来的影响,有效地提高负极材料在箔材上的剥离强度,同时有利于厚电极的制备进而提高负极容量。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种聚乙烯共混改性聚氯乙烯排水管及其制备方法。其由内层和外层经热熔复合构成,外层和内层均采用聚乙烯共混改性聚氯乙烯复合材料制成;聚乙烯共混改性聚氯乙烯复合材料按重量份包括如下材料:58‑60份PVC树脂SG‑5,6‑8份CPE氯化聚乙烯,3‑5份NBR丁腈橡胶,7‑9份ACR抗冲改性剂,10‑12份改性纳米碳酸钙,5‑9份改性硅纤维晶须,3‑5份改性滑石粉,2‑4份有机锡稳定剂,1‑2份EBS分散剂,0.3‑0.5份抗氧剂1010,0.3‑0.5份抗氧剂168。本发明提高了排水管的环刚度、环柔度、抗冲击性能、高低温性能。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!