本發明提供一種高導電性能復合材料及其制備方法,涉及復合材料技術領域。制備方法為:以生物質炭或改性生物質炭為摻雜劑,將其分散在水中,加入苯胺,溶脹1~3h,加入陰離子表面活性劑和乳化劑,攪拌反應得到混合液。在混合液中加入質子酸,在?5~4℃條件下,滴加氧化劑,攪拌反應得到乳液。對乳液進行破乳、過濾、分離、洗滌、干燥,得到高導電性能復合材料。利用生物質炭特殊的性能和微孔結構,作為摻雜劑,采用乳液聚合法得到導電聚苯胺,有效提高了導電聚合物的導電性能。
本申請公開了一種硅基復合材料,包括硅基材料,其表面經過含有氨基和/或羧基的有機硅化合物改性。該硅基復合材料用于鋰離子二次電池,在電池循環過程中,能夠有效緩解電極膜的粉化,提高電池的穩定性。該硅基復合材料與聚羧酸類粘結劑、聚羧酸酯類粘結劑或聚酰亞胺類粘結劑配合使用,能夠與粘結劑中的聚合物形成氫鍵,增強粘合力,避免電池循環過程中硅基材料因體積膨脹/收縮失去與粘結劑和導電劑的接觸,從而有效提高鋰離子二次電池的能量密度和循環性能。
本發明提供一種SiOC復合材料及其制備方法和應用,SiOC復合材料為微粒狀,所述微粒包括以SiOC材料為原料形成的核,所述核的表面存在碳膜;其中,任一所述微粒的核的最大截面的短軸為a,長軸為b,0.8<a/b≤1,所述微粒為多孔結構。本發明提供的SiOC復合材料,具有良好的穩定性,在電池循環過程中不易膨脹,并具有良好的導電性,有利于其作為硅負極材料時的容量發揮和電子傳輸等功能,表現出高容量、長循環、低膨脹等優良特性,有效解決電池充放電循環過程中的體積膨脹、循環性差等問題。
一種組合物、耐沖擊高分子復合材料及其制備方法,屬于高分子復合材料技術領域。一種組合物包括1000份第一成分和5~300份第二成分,第一成分包括熱塑性硫化橡膠、熱塑性聚氨酯彈性體橡膠和聚氨酯泡沫塑料中的任意一種或多種,第二成分包括亞微米級SiO2材料。熱塑性硫化橡膠、熱塑性聚氨酯彈性體橡膠和聚氨酯泡沫塑料都具有非牛頓流體的性能,常態下保持松弛的狀態,柔軟而具有彈性,一旦遭到劇烈撞擊或擠壓的時候,分子間立刻相互鎖定,迅速收緊變硬從而消化外力,形成一層保護層,當外力消失后,材料回復到最初的松弛軟彈狀態。此外本申請還涉及一種耐沖擊高分子復合材料及其制備方法,制備方法簡單,能夠根據用途制成需要的形狀。
本發明提供了一種空間限域型的聚苯胺@石墨烯基/Ag納米復合材料,其為以三維網絡rGO為模板,表層生長PANI納米纖維,再在外層包裹聚苯胺(PANI)外殼形成空間限域材料為載體,并負載Ag納米粒子形成空間限域型的聚苯胺@石墨烯基/Ag納米復合材料(PANI@PANI/3DrGO/Ag)。該復合材料的制成的修飾電極對DA和UA均具有優異的催化性能,可同時檢測UA和DA,且靈敏度高,線性范圍寬。
本申請涉及負極復合材料及其制備方法和鋰離子電池,負極復合材料包括:主體材料;位于主體材料表面的金屬氧化物,負極復合材料的比表面積與主體材料的比表面積的比值為1?7。本申請通過選擇負極復合材料與主體材料比表面積合適的比值等,提高鋰離子電池的體積能量密度和安全性能。
本發明提供了一種聚苯胺負載的銀/氧化亞銅多元納米復合材料及修飾電極的制備方法,其中聚苯胺負載的銀/氧化亞銅多元納米復合材料制備方法包括:S1,將苯胺單體分散于二氯甲烷中;S2,攪拌下依次加入N?甲基吡咯烷酮溶液與樟腦磺酸室溫下反應;S3,將過硫酸銨水溶液加入到反應液中靜置反應,分離下層二氯甲烷,過濾剩余溶液得固體產物;S4,產物清洗干燥得到樟腦磺酸摻雜的PANI納米粉體;S5,將PANI納米粉體溶解于PBS溶液中,加入乙二醇混合,再加入五水硫酸銅和乙酸銀溶液充分混合,得到PANI納米復合材料前驅體溶液;S6,將NaOH和葡萄糖溶解于PBS溶液中,再加入上述前驅體溶液,混合加熱反應,反應結束后產物過濾、清洗、干燥后得到PANI納米復合材料粉體。
本發明提供了一種Fe3+誘導的褶皺石墨烯基電容復合材料及其制備方法,該電容復合材料以經過水熱法處理在Fe3+的誘導下生成了表面帶大量褶皺的氧化石墨烯為載體,在表面褶皺之間負載聚吡咯和TiO2納米顆粒而形成,其中,聚吡咯的粒徑為200?300nm,TiO2納米顆粒的粒徑為10?20nm;所述電容復合材料中不含Fe。該電容復合材料的比電容高。
一種石墨烯/PBS復合材料,所述石墨烯/PBS復合材料為薄片狀結構,且具有光滑的表面結構,所述石墨烯/PBS復合材料包括PBS基體以及石墨烯粉體,所述石墨烯粉體均勻分散于所述PBS基體中,所述石墨烯/PBS復合薄膜中石墨烯的質量含量為0.1%~2.0%。所述石墨烯/PBS復合材料具有更好的力學性能和耐熱性能,其相對于PBS材料均具有更好的斷裂伸長率,且楊氏模量顯著降低。
本發明公開了一種增強尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強尼龍復合材料包括以下原料:12重量份的PPA?G30粒子、6重量份的PA水口料、34重量份的PA66?G粒子、3重量份的PA66?G30破碎料、8重量份的PA66破碎料、6重量份的PA6/66粒子、5重量份的硅灰石、3重量份的色母和24重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強尼龍復合材料,原料中添加了PA水口料替代PP6/66破碎料,降低了PPA?G30粒子的使用量,原料之間的相容性較好,提升了所得成品的抗拉伸度、剛性強度。
本發明提供了石墨烯基Pt?Pd雙金屬納米復合材料及其制備方法,復合材料的制備方法包括:將氧化石墨烯分散于蒸餾水中,再加入FeCl3溶液和含Pt、Pd的前驅體溶液進行分散混合后,分別加入苯胺單體、濃磷酸進行混合,繼而再加入溶解有過硫酸銨的磷酸溶液進行反應,制得固體產物,該固體產物經預設孔徑的混合膜過濾、蒸餾水清洗和乙醇清洗后,將獲得的粉體產物加入到含AA的磷酸溶液中進行攪拌混合,處理獲得的產物經過濾、水洗、醇洗、自然晾干后,制得石墨烯基Pt?Pd雙金屬納米復合材料;本方案復合材料對UA具有優異的催化性能,其制成的修飾電極可同時檢測UA和DA,且靈敏度高,線性范圍寬,還能夠有效解決UA和DA測試過程中,UA的檢測限較差及DA的抗干擾問題。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種鋰離子電池硅碳復合材料的制備方法;步驟包括:1)將硅基材料和膨脹石墨按(0.1~30):1的比例混合,然后加入到有機溶劑中得到混合物;2)將步驟一得到的混合物進行攪拌處理,攪拌時間為2~15h,然后再進行超聲波處理,處理時間為1~10h,使得硅基材料分散在膨脹石墨的空隙中;3)將步驟二處理得到的混合物進行分離處理;4)將步驟三得到的固體放在干燥箱內進行干燥處理;即得到硅碳復合材料。本發明是將特性明顯的膨脹石墨運用在高能量密度的硅負極材料中,提高了硅碳材料的循環壽命和首次效率,解決了硅基材料在循環過程中的容量衰減快的問題。
一種負極復合材料,包括硅基材料、石墨烯和石墨,其中,所述石墨烯占負極復合材料質量的1%~20%;所述硅基材料占石墨與硅基材料總質量的10~100%;所述硅基材料的Dv50為3.0?10μm;所述石墨的Dv50為8.0?20μm;所述負極復合材料的Dv50為9.5?40μm。采用本申請所提供的負極復合材料,其中石墨能夠緩解硅基材料的膨脹,石墨烯能夠增加復合材料的導電性;進一步地,石墨烯的多層結構和滑移特性可釋放硅基材料在脫嵌鋰過程中的膨脹應力,從而消除膨脹導致的硅基顆粒的粉化,提高了負極材料的循環性能。
本發明涉及二次電池技術領域,具體講,涉及硅碳復合材料、其制備方法及含有該材料的二次電池。本發明的硅碳復合材料的內核為多孔含硅物質,所述多孔含硅物質內含有金屬元素,所述多孔含硅物質表面具有碳包覆層;所述硅碳復合材料的比表面積與所述多孔含硅物質的比表面積之比為0.2?0.8。本發明提供的硅碳復合材料為具有自支撐結構的多孔硅復合材料,該材料不僅具備傳統中空/多孔結構材料優秀的循環性能,同時還能抵擋壓實工序的大壓力而保持自身結構不被破壞,從而達到制備長壽命高能量密度電池的目的。
本發明公開了一種增強增韌尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強增韌尼龍復合材料包括以下原料:18重量份的玻璃纖維增強PA66粒子、18重量份的PA66粒子、6.4重量份的PA66增韌粒子、9重量份的PA6?M2400粒子、9重量份的PA6?F132?C粒子、2.7重量份的相容劑、2重量份的色沙、0.6重量份的潤滑劑和40重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強增韌尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強增韌尼龍復合材料,通過改變原料類型與配比提高了不同PA66和PA6粒子之間的相容性和粘結力,得到的增強增韌尼龍復合材料剛性強度提高,外觀較好表觀質量佳,彎曲性能整體提升。
本發明公開了一種增強尼龍復合材料,屬于高分子復合材料技術領域,所述增強尼龍復合材料包括以下原料:20重量份的PA6?G30粒子、6重量份的PA6/66?G10粒子、8重量份的PA66薄片、18重量份的PA6?BST425粒子、20重量份的PA66?A3L粒子、4重量份的PA6/66粒子、5重量份的硅灰石、2重量份的色沙和22重量份的玻璃纖維。本發明還公開了一種增強尼龍復合材料的制備方法。本發明提供的增強尼龍復合材料,所得成品黑度較好,且提升了所得成品的抗沖擊強度、彎曲強度、抗拉伸能力。所得增強尼龍復合材料適用于制造拖鏈。
本發明公開了一種輕質橡塑復合材料及釆用該材料制作腰帶的工藝,由橡塑復合材料、填充劑、發泡劑、發泡助劑、潤滑劑、交聯劑和著色劑混合組成,所述各組分的重量配比為100:70:2:3:3:1.38:2。本發明還公開了釆用輕質橡塑復合材料制作腰帶的工藝。本發明的輕質橡塑復合材料,配方合理,材料易得,該材料質地輕柔、仿真皮效果高,具有高強度和高耐磨特性,且易于加工,適于制作腰帶等產品。
本發明公開一種環保型軟木復合材料及其粘合劑和制品的制備方法,首先制備環保型軟木復合材料用的粘合劑后應用于軟木復合材料及其制品中,該環保型軟木復合材料包括有軟木廢料、天然植物纖維、粘合劑以及香精,所述軟木廢料為紅酒軟木塞回收料。上述環保型軟木復合材料制品的制備方法,包括如下步驟:a、粉碎紅酒軟木塞;b、將各種復合材料的原料進行混合;c、將充分混合好的原料進行分裝;d、將器皿內的混合原料完全倒入所需生產制品模具的模腔內,熱壓成型。由該軟木復合材料制成的產品,環保無毒且具有抗菌、防霉、抗氧化等功效,同時具有良好的力學性能。
一種負極復合材料,其包括硅?固體電解質復合材料,所述硅?固體電解質復合材料包括活性硅顆粒和固體電解質,所述硅?固體電解質復合材料被碳包覆或部分包覆。本申請的負極復合材料通過將活性硅顆粒和固體電解質進行復合,再進行表面碳層包覆,獲得了具有快速導離子、長循環、低膨脹的含硅鋰離子電池用負極復合材料。
本發明提供一種鈦酸鋰復合材料及其制備方法以及其應用。所述鈦酸鋰復合材料包括:鈦酸鋰顆粒;以及鋰磷酸鹽玻璃,包覆于鈦酸鋰顆粒表面。所述制備方法包括:將鈦酸鋰顆粒與鋰源及磷源的混合物在液態體系溶劑中混勻,以得到混勻液;將混勻液進行球磨以形成漿料,之后將漿料取出并烘干,得到該復合材料的前驅體粉末;將該復合材料的前驅體粉末煅燒,冷卻后破碎得到表面鈦酸鋰包覆鋰磷酸鹽玻璃的鈦酸鋰復合材料。鈦酸鋰復合材料作為鋰離子電池活性物質或電容器的電極材料進行應用。鈦酸鋰復合材料在應用于鋰離子電池時能抑制鋰離子電池的脹氣,提高鋰離子電池的高溫存儲與循環性能,提高鋰離子在活性物質中的擴散系數,有助于提高鈦酸鋰的倍率性能。
本實用新型屬于電池應用技術領域,具體涉及一種復合材料電池箱體,所述電池箱體包括第一復合材料層和防火隔熱層,所述防火隔熱層作為電池箱體的內層,所述第一復合材料層作為電池箱體的外層,所述第一復合材料層和防火隔熱層通過模壓成型為一體結構。通過模壓成型使得所述第一復合材料層和防火隔熱層成型為一整體結構,避免出現第一復合材料層和防火隔熱層剝離的問題,所述第一復合材料層和防火隔熱層在模壓過程中互相浸透,固化后加強了電池箱體的機械強度,提高了電池箱體的安全性和可靠性。
本發明公開了一種防熱擴散樹脂復合材料,其包括A雙馬來酰亞胺、B二苯胺、C環氧樹脂和添加劑,其中,添加劑含有空心玻璃微球和/或有機蒙脫土。相對于現有技術,本發明防熱擴散樹脂復合材料以A雙馬來酰亞胺、B二苯胺、C環氧樹脂為基本原料,通過添加絕緣和熱穩定性好的空心玻璃微球和有機蒙脫土,得到對熱流可起屏蔽作用的樹脂復合材料,樹脂復合材料在受熱時熱解自發泡成一種質輕、多孔、導熱系數小的泡沫炭復合材料,具有強度高、密度小、熱防護性能優異等優點,采用樹脂復合材料制備的隔熱層用于電池模組中可延緩熱失控的蔓延。此外,本發明還公開了一種防熱擴散樹脂復合材料的制備方法及電池模組。
本發明公開了一種先進連續陶瓷纖維及其復合材料制備技術設備,包括箱體,所述箱體內自上向下依次設有第一空腔、第二空腔、第三空腔、第四空腔和第五空腔,所述第五空腔右端設有第六空腔,所述第二空腔與所述第四空腔之間連通設有位于所述第三空腔左端的第一輸送槽,所述第一輸送槽與所述第三空腔之間連通設有均勻布置的三個擠壓通道,所述第四空腔與所述第五空腔之間連通設有第二輸送槽,所述第二空腔內滑動配合連接有第一導滑塊,所述第一導滑塊右端鉸鏈配合連接有左右延伸的第一連接桿,所述第一連接桿右端延伸末端鉸鏈配合連接有上下延伸的第一曲軸;本發明結構緊湊,操作簡單,自動化程度高,適用于不同的陶瓷纖維系列。
鋰電池及其負極片、CNT-Cu復合材料作為負極集流體的應用。本發明公開了一種鋰離子電池及其負極片,負極片包括負極集流體和涂覆在負極集流體上的負極活性物質涂層;負極集流體為CNT-Cu復合材料,其中的碳納米管沿集流體平面方向排布而形成水平配向的構造體,銅則覆蓋在碳納米管構造體表面而形成島狀結構。本發明鋰離子電池是使用上述負極片的鋰離子電池。與現有技術相比,本發明鋰離子電池負極片可以明顯降低電池充電過程中的極化,實現快速充電,充分滿足智能電子產品、移動電源等小型儲能設備對電池充電速度的要求。
本申請實施例提供了一種負極復合材料的制備方法,包括將碳源溶解于有機溶劑中,加入有機硅充分混合,隨后加熱攪拌去除有機溶劑,干燥;在惰性氣體的保護下,在900℃至1500℃高溫裂解得到Si?M?C復合材料;將Si?M?C復合材料與石墨烯漿料混合攪拌得到混合漿料;噴霧干燥造粒。采用本申請實施例提供的負極復合材料的制備方法,所獲得的負極復合材料具有更低的膨脹性;此外,本申請的Si?M?C復合材料表面存在的石墨烯能夠提高負極復合材料的導電性,使應用所述負極復合材料的負極極片、電化學裝置具有良好的循環性能。
本申請的目的是提供一種復合隔膜的制備方法及復合隔膜及應用,解決復合隔膜涂覆多孔納米陶瓷材料后導致涂層整體透氣性及電解液浸潤性差的問題。
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