本發明公開了一種短切玄武巖纖維增強ABS樹脂復合材料及其制備方法和應用。該復合材料包括如下重量分數的配方組分:ABS樹脂70~90%、玄武巖纖維5~30%、SAN樹脂1~5%、相容劑1~5%、抗氧劑0.1~1%、潤滑劑0.1~3%,其中,所述玄武巖纖維的長度為3mm~6mm,直徑為10μm~16μm。本發明上述實施例提供的短切玄武巖纖維增強ABS樹脂復合材料具有優異的外觀,60°角光澤度大于38%;產品中的玻纖表現出了長度分布窄,無浮纖無混色的特性;良好的外觀可以免去噴涂的成本,提高良品率,具有良好的經濟效益,適用于汽車零部件和健身器材領域。
本發明涉及一種玻璃纖維增強無鹵阻燃尼龍46復合材料及其制備方法。該玻璃纖維增強無鹵阻燃尼龍46復合材料按重量百分比計,由以下組分組成:PA46樹脂38.9-63.9%;主阻燃劑6-14%;輔助阻燃劑0.01-6%;玻璃纖維15-45%;其他助劑3.1-5.1%;所述的主阻燃劑為微膠囊化紅磷母粒;所述的輔助阻燃劑為聚苯醚。本發明制備的尼龍46復合材料阻燃等級高,耐高溫性能和機械性能優異,可應用于制備電子電器產品零部件和耐高溫要求的汽車塑料零部件等領域。
本發明提供一種硫化聚合物復合材料、包含其的正極極片及其制備方法和應用,所述制備方法包括:(1)將硫原料和導電聚合物混合,得到混合粉末;(2)將得到的混合粉末進行燒制、熱處理,得到所述硫化聚合物復合材料;所述制備方法通過粉末干法混合的方式,保證得到的混合粉末具有蓬松特性,可以減少燒結過程中產生的材料團聚,降低材料的比表面積,進而可以使得制備得到的正極極片載硫量提高,為高能量密度鋰硫電池的實現提供支持,具有重要的研究價值。
本發明公開一種熱塑性聚合物基導熱復合材料及其制備方法和應用,該導熱復合材料含有基體和填充于基體內的填料,所述基體為熱塑性聚合物,所述填料為改性空心玻璃微球,所述改性空心玻璃微球是表面被導熱粉體進行改性處理后所形成的表面包覆導熱粉末的空心玻璃微球。本發明采用熱塑性塑料為基體,能良好的分散導熱粉體,保證了材料的加工性能;采用改性空心玻璃微球和導熱粉體的合理搭配,使得材料具有輕質化、耐腐蝕、導熱效率高、力學性能好、易加工成型、無污染、成本低、精度高、壽命長、絕緣性好等優點,可用于電子電器產品散熱片,LED燈具散熱基座,軸承散熱外層和其他對導熱性能要求較高的領域。
本實用新型公開了一種塑膠復合材料成型裝置,包括:支撐座、第二齒輪與支撐柱;第二齒輪的內圈中固定安裝有第二軸承,圓板的一側固定安裝有第二固定桿與第三固定桿,第二固定桿轉動連接有第一連接桿,第一連接桿的一端通過第一固定桿轉動連接有第二連接桿,第二連接桿的一端通過第一銷軸轉動連接有第三連接桿,第三連接桿與第三固定桿轉動連接,第三連接桿上開設有第一滑槽,第一滑槽的內部滑動連接有第一滑塊,第一滑塊的一側通過第二銷軸轉動連接有第四連接桿。本塑膠復合材料成型裝置,對塑膠復合材料進行有頻率節奏的擊錘成型,提高了塑膠模型的美觀,且設計簡單,操作方便。
本發明屬于顯示技術領域,尤其涉及一種納米復合材料及其制備方法、溶液組合物和發光二極管。本發明提供的納米復合材料的制備方法包括:在惰性氣體氣氛下,將金屬氧化物納米顆粒和含三氟甲基的前驅體于溶液中在酸性條件下進行反應,制備表面修飾有至少一個三氟甲基的金屬氧化物納米顆粒。方法簡單,操作簡便,且制得的納米復合材料的表面修飾有三氟甲基,改善了金屬氧化物納米顆粒表面的電子云狀態,填補了金屬氧化物納米顆粒表面的缺陷,當將其應用于制備發光器件中的電子傳輸層時,可提高電子在傳輸膜層的傳輸效率,減少膜層的缺陷發光,并可優化膜層與發光層的接觸界面,從而提升發光器件的發光性能。
本發明涉及ABS材料制備技術領域,具體涉及一種汽車內飾件用抗菌ABS復合材料及其制備方法。所述的汽車內飾件用抗菌ABS復合材料,包含如下重量份的原料組分:ABS樹脂80~120份;納米二氧化鈦0.1~2份;納米氧化銀0.1~2份;分散劑0.1~2份。所述的分散劑通過如下方法制備得到:將棕櫚油和聚乙二醇混合后放入反應釜中,然后加入催化劑,在200~250℃下反應3~5h,反應結束后,取產物即得所述的分散劑。本發明所述的汽車內飾件用抗菌ABS復合材料具有優異的抗菌效果,尤其是通過加入全新制備得到的專用的分散劑使得抗菌成分納米二氧化鈦和納米氧化銀能夠在ABS材料中充分混合均勻。
本發明公開了一種大豆蛋白質納米復合材料試片及其制備方法和用途。該大豆蛋白質納米復合材料試片包括大豆蛋白質、Mg(OH)2納米粒子和增塑劑;Mg(OH)2納米粒子占Mg(OH)2納米粒子和大豆蛋白質總重量的5%-30%;增塑劑的重量為大豆蛋白質重量的30%-50%。本發明制備的豆蛋白質納米復合材料試片性能優越,制備工藝簡單,且綠色環保。
本發明公開了一種聚酰胺和硅酸鹽復合材料,所述聚酰胺和硅酸鹽復合材料所含原料及各原料的重量份為:聚酰胺40?60份、玻璃纖維10?30份、硅酸鹽5?15份、熱穩定劑0.4?4.5份、抗氧劑0.1?5份、相容劑0.2?5份、表面改性劑0.1?2份;所制成的復合材料制備工藝簡單、生產效率高,具備優異的穩定性、耐熱性和力學性能,在電子零件、汽車部件、機械結構件等方面具有廣泛的應用前景。
本實用新型提供一種復合材料快速成型抽芯滑塊模壓模具,包括上模和下模,上模上設有上壓板和型腔、上模隔熱板和上模加熱裝置,下模上設有型芯、活件、抽芯滑塊、頂出機構、下模隔熱板和下模加熱裝置,型腔和型芯之間為帶負角復合材料制品,活件位于下模型芯制品負角處,與下模型芯通過銷釘定位并滑動配合,型芯上設有導向槽,抽芯滑塊置于導向槽內并通過導向槽與下模面配合滑動連接,抽芯滑塊由滑塊驅動件推動與型芯、型腔和活件一起形成制品成型腔體,頂出機構位于下模的下方,用于在制品成型后將制品和活件頂出實現脫模。本實用新型復合材料快速成型抽芯滑塊模壓模具,具有較高的自動化程度,同時有效解決了制品負角存在難以脫模的問題。
本發明公開一種量子點復合材料及其制備方法,所述量子點復合材料包括量子點核,包覆所述量子點核的間隔層,包覆所述間隔層的金屬層,其中所述間隔層的材料選自無機物或聚合物。本發明所提供的量子點復合材料,以量子點為核,量子點核外圍包覆間隔層和金屬層,使量子點有效地隔離環境,從而提高其穩定性。同時,在一定波長的光激發下,金屬外殼與量子點產生表面等離子體共振效應,從而進一步提高量子點的發光強度。
本發明屬于納米材料技術領域,具體涉及一種復合材料及其制備方法、應用、發光二極管及其制備方法。所述復合材料包括二氧化鈰納米顆粒和包覆在所述二氧化鈰納米顆粒表面的二氧化鈦層。該復合材料以寬帶隙半導體二氧化鈦包覆帶隙相對較窄的半導體二氧化鈰,不僅提高了核殼結構納米晶的穩定性,而且有利于電子的傳輸,而二氧化鈦層可以填補二氧化鈰納米顆粒的表面氧空位,降低表面氧缺陷的形成,使得電子空穴對的輻射組合減少,從而進一步提高了電子傳輸性能。
本發明適用于塑料復合技術領域,提供了一種PPO/PA/HIPS復合材料及其制備方法。該PPO/PA/HIPS復合材料包括如下重量份數的下列配方組分:聚苯醚15~35份;尼龍45~65份;耐沖擊聚苯乙烯1~10份;相容劑2~8份;增韌劑A2~5份;增韌劑B2~5份;主抗氧劑0.1~0.5份;輔助抗氧劑0.1~0.5份;助劑0.1~2份。本發明提供的PPO/PA/HIPS復合材料,具有天然的啞光效果、流動性好、韌性強,具有良好的力學性能、熱性能、加工性能、抗蠕變性能及尺寸穩定性。其制備方法流程簡單、工藝條件合理可控、適于工業化生產。
本申請涉及顯示技術領域領域,提供了一種復合材料、發光二極管和發光二極管的制備方法。所述復合材料,包括主體材料和摻雜材料,且所述主體材料包括咔唑類有機物。本申請提供的復合材料,主體材料包括咔唑類有機物,作為空穴傳輸材料使用時,可以提高空穴傳輸材料的傳輸效率。
本申請涉及顯示技術領域,提供了一種復合材料、發光二極管和顯示裝置。所述復合材料包括電子傳輸材料與容納有活性物質的物質儲存材料,其中,所述電子傳輸材料中含有金屬元素,所述物質儲存材料具有多孔結構,所述活性物質至少包括CO2,所述金屬元素能夠與CO2形成金屬碳酸鹽。本申請提供的復合材料,物質儲存材料中含有可以反應生成碳酸的氣體CO2。物質儲存材料可以緩慢釋放CO2,并反應生成碳酸,生成的碳酸進一步與電子傳輸材料反應形成金屬碳酸鹽,可以降低電子傳輸材料的電子注入效率。
本發明公開了一種增強增韌耐老化PA高嶺土復合材料,其原料配方由抗氧劑紫外線吸收劑、PP接枝、POE接枝、聚酰胺6、聚酰胺66、高嶺土組成。本發明的一種增強增韌耐老化PA高嶺土復合材料具有優異的機械強度及韌度,抗沖擊性最高能達到118J/M;此外本發明的增強增韌耐老化PA高嶺土復合材料還表現出優異的耐老化性能,其抗UV強度可達到4級,尤其適用于汽車發動機部件、汽車電器、連接器、斷路器、軌距墊制造中的應用。
本發明公開了一種復合材料及其制備方法、發光二極管,其中,所述復合材料包括金屬有機框架材料以及負載在所述金屬有機框架材料上的熒蒽與炔烴,所述熒蒽與炔烴通過共價鍵連接。本發明炔烴中的π?π共軛,可以減少熒蒽核心與炔基的扭轉角,使其共平面以降低復合材料的HOMO值,加強熒蒽作為空穴傳輸層的空穴傳輸能力;引入的金屬有機框架材料具有介電作用,可以有效調節材料的電阻率,從而有效地降低電子遷移速率,進而實現平衡電子傳輸速率與空穴傳輸速率的目的。
本申請屬于光電技術領域,尤其涉及量子點復合材料及其制備方法,以及發光器件。其中,量子點復合材料包括:量子點材料和金屬二維烯材料和/或硫化金屬二維烯材料。本申請量子點復合材料中,金屬二維烯材料和/或硫化金屬二維烯材料可以為量子點材料表面的電荷提供高遷移率的傳輸通道,減小量子點表面的電荷積累;同時可以提高量子點材料的散熱性能,當應用于發光器件時,可降低器件發光區域的工作溫度,從而提高器件的穩定性和安全性,延長使用壽命。
本發明屬于二次電池技術領域,尤其涉及一種復合材料及其制備方法、負極片以及二次電池,包括以下制備方法:S1、將錫鹽和堿性有機物加入第一溶劑中攪拌混合得到第一混合液;S2、將第一混合液加熱加壓,離心,洗滌除雜得到粉狀物;S3、將粉狀物加熱還原得到納米錫粉;S4、將MAX相陶瓷材料進行酸刻蝕、水洗得到MXene材料;S5、將上述納米錫粉與MXene材料加入第二溶劑中超聲處理,冷卻得到復合材料。本發明的制備方法使用錫單質與MXene材料結合,結合錫單質與MXene材料的優點,同時MXene材料為錫單質提供膨脹緩沖的層結構,提高循環性能,使制備出的復合材料具有優異的倍率性能,可實現快速充電。
本發明涉及高分子材料技術領域,具體涉及一種環保增強PC、ABS復合材料及其制備方法,該PC/ABS復合材料包括如下重量份的原料:PC 50?60份、ABS 12?18份、三元乙丙橡膠5?9份、抗氧劑0.2?0.7份、潤滑劑0.2?0.5份、無機填料6?10份、改性硅藻土3?7份、增效助劑8?15份。該PC/ABS復合材料具有優異的力學性能、尺寸穩定性和耐候性,且具有氣味低,VOC揮發低,環保等優點,加工性能好;其制備方法簡單高效,操作控制方便,有利于大規模大生產。
本發明公開了一種復合材料及其制備方法、量子點發光二極管,其中,所述復合材料包括氧化鋅納米顆粒以及包覆在所述氧化鋅納米顆粒表面的聚吡咯。本發明所述復合材料中,所述聚吡咯的包覆能有效增加氧化鋅納米顆粒之間的間隔,并鈍化氧化鋅納米顆粒的表面,減少氧空位的產生;所述聚吡咯的包覆還能夠保護氧化鋅納米顆粒不發生團聚;所述吡咯表面有N,C原子,能有效提供電子傳輸通路,提高電子傳輸能力;所述聚吡咯的包覆包覆還能有效隔絕水氧對氧化鋅納米顆粒的侵蝕,相比普通的配體,聚吡咯的致密性更高。
本發明屬于顯示技術領域,尤其涉及一種復合材料及其制備方法、薄膜和光伏器件。本發明提供的制備方法,包括:將AgInS2量子點和二氧化鈦納米顆粒在非配位溶劑中進行混合,獲得混合液;AgInS2量子點和二氧化鈦納米顆粒的重量比為(5?15):100;去除混合液中的溶劑,獲得復合材料。當將該復合材料應用于制備量子點太陽能電池的電子傳輸層時,可有效降低電子傳輸層的粗糙度,改善電子傳輸層與光吸收層間的界面接觸,從而提高電子傳輸層的電子傳輸效率,并能夠保證量子點太陽能電池的光吸收層的光吸收率不受到影響,使得由此形成的量子點太陽能電池具有良好的光電性能。
本發明公開一種量子點復合材料及其制備方法與量子點LED,方法包括步驟:將油溶性量子點溶于非極性溶劑,待油溶性量子點完全溶解后,加入有機硅源,形成含有有機硅源的量子點油相溶液;在含有有機硅源的量子點油相溶液中加入水,量子點油相溶液與水產生分層,界面處有機硅源與水接觸產生水解,并攪拌使有機硅源水解完全;攪拌后靜置,分液,萃取量子點油相溶液,然后將量子點油相溶液中的溶劑去除,形成量子點復合材料。本發明量子點復合材料的制備過程不需要特定的酸堿環境,不會降低量子點的發光效率。且這種材料在LED器件制備過程中不需要與有機樹脂混合封裝,簡化LED器件的制備工藝,減少制備成本,還提高LED器件的使用壽命。
一種散熱聚碳酸酯復合材料及制備方法及日光燈座支架制備方法,按照重量百分比包括:聚碳酸酯80-82wt%,微米級氧化鋁晶須纖維5-15wt%,微米級氧化鋁3-10wt%,微米級氧化鎂3-10wt%,相容劑2-6wt%,分散劑1-3wt%,潤滑劑1-3wt%,偶聯劑0.3-1wt%,抗氧劑0.5-1wt%,抗紫外光劑0.5-1wt%。本發明散熱聚碳酸酯復合材料機械力學及化學性能好,耐腐蝕耐高溫,產品穩定性好,加工成形方便,環保及可循環使用。該散熱聚碳酸酯復合材料制得的日光燈底座支架表面溫度極低,LED結溫溫度低,散熱快,絕緣性好,整燈重量輕,消除傳統產品壽命低的缺陷及鋁基板引導散熱作用產生的不安全因素。
本發明屬于電池的技術領域,具體涉及一種鋰離子正極復合材料,所述正極復合材料的表達式為xLiCoO2·(1?x)LiNi0.5Mn1.5O4,其中,0.5≤x<1。本發明兼顧高電壓下的循環性能,降低電池的生產成本。此外,本發明公開了一種鋰離子正極復合材料的制備方法。
本發明屬于顯示技術領域,尤其涉及一種復合材料的制備方法,包括:提供結構如通式Ⅰ所示的多芳環類化合物以及金屬陽離子前驅體和含有雜原子的有機半導體聚合物,Ar1、Ar2、Ar3和Ar4選自芳環,X1、X2和X3選自能夠與金屬氧化物納米顆粒結合的活性基團,R1、R2和R3各自獨立地含有亞烷基、胺基、?N=N?、烯基、炔基和苯基中的至少一種基團,m、n和y各自獨立地選自0或正整數;將多芳環類化合物、金屬陽離子前驅體和有機半導體聚合物分散在溶劑中,獲得混合溶液;將混合溶液進行加熱處理,獲得復合材料。通過采用多芳環類化合物、有機半導體聚合物和金屬陽離子前驅體為原料進行混合加熱,制得了具有球形晶體的復合材料,提升了QLED器件的發光效率和使用壽命。
本發明公開了一種蘆葦生物全降解復合材料及其制備方法,其中復合材料包括蘆葦粉碎料15份~50份;改性淀粉15份~30份;生物可降解樹脂10份~50份;偶聯劑0.5份~1份;活性劑1份~10份;降解復合酶1份~3份;降解周期調節劑1份~3份。本發明通過優化復合材料的原料組成,使得蘆葦、淀粉和生物可降解樹脂能夠有機的混合為一體形成共混體系,共混體系中物料的粒徑達到微米級,形成均勻、連續的相異多粒子體。在各種環境的共同作用下易于被自然界吸收,完全能夠滿足使用性能的要求。
本發明涉及高強度尼龍復合材料生產檢測裝置技術領域,尤其是一種高強度尼龍復合材料生產檢測裝置,包括支撐框,所述支撐框的左右兩側端面的中部均固定連接有支撐軸,兩組所述支撐軸的外圍均轉動連接有與地面通過螺栓固定連接的支撐架,所述支撐框的前后兩側端面上均開設有貫穿式通槽,所述支撐框的中部設置有檢測裝置,所述檢測裝置的外側端面上轉動連接有多組分別延伸至前后兩組所述通槽內部的滾輪,所述檢測裝置的下方放置有收集槽,該一種高強度尼龍復合材料生產檢測裝置,解決了現有技術中存在無抖動機構,使得尼龍復合粒料會經常使得固定板上的粒料孔堵塞等缺點。
本發明涉及尼龍材料制備技術領域,具體公開了一種具有電磁屏蔽作用的尼龍6復合材料。所述的具有電磁屏蔽作用的尼龍6復合材料,其包含如下重量份的組分:尼龍6 80~120份;電磁屏蔽材料3~10份;分散劑1~5份;偶聯劑1~3份;所述的電磁屏蔽材料包含石墨烯和鎳粉。研究表明:同時選用石墨烯和鎳粉作為電磁屏蔽材料,能夠使得制備得到的尼龍6復合材料具有優異的電磁屏蔽作用。
一種5G手機復合材料后蓋結構包括:后蓋邊框、后蓋本體及導熱組件,后蓋邊框的一側面上開設有第一限位缺口及第二限位缺口,第一限位缺口的底部開設有第一定位孔,第二限位缺口的底部開設有第二定位孔;后蓋本體設置于后蓋邊框內,后蓋本體包括順序層疊的基底層、第一復合板、膠水層、第二復合板及耐磨涂層,導熱組件包括多個第一導熱柱及多個第二導熱柱。本發明的5G手機復合材料后蓋結構通過設置后蓋邊框、后蓋本體及導熱組件,從而能夠提高手機后蓋的整體結構強度及散熱導熱性能,且能夠便于手機后蓋與前蓋進行組裝,同時采用復合材料結構能夠起到一定的抗電磁干擾的作用,由此能適用于5G手機的生產應用中。
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