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            青島垚鑫智能科技有限公司
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            四川南充有色金屬理論與應用

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            增韌型麻纖維改性聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種增韌型麻纖維改性聚丙烯復合材料的制備方法;屬于麻纖維改性聚丙烯技術領域。本發明所述復合材料的質量份數組成如下:聚丙烯樹脂60?70份、麻纖維20?30份、相容劑5?10份、偶聯劑0?1份和增韌劑5?10份;采用雙螺桿擠出機加工而成。本發明通過加入麻纖維增強聚丙烯,加入相容劑和偶聯劑改善麻纖維與基材之間的相容性,最后加入增韌劑對材料韌性進行改進,使復合材料在力學性能提高的同時,還具有較好的沖擊韌性。

            標簽:
            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            石墨烯改性保險杠用聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明一種公開了一種石墨烯改性保險杠用聚丙烯復合材料及其制備方法。該石墨烯改性汽車保險杠用聚丙烯復合材料由以下質量百分比的原料組成:聚丙烯54~76%;無機填充物18~28%;石墨烯0.02~0.15%;增韌劑5~15%;偶聯劑0.2~1.5%;抗氧劑0.3~0.9%;成核劑0.2?1%。本發明的優勢在使用石墨烯對汽車保險杠用聚丙烯復合材料進行改性后,使材料的拉伸強度、斷裂伸長率、彎曲模量顯著提升,進一步滿足保險杠的薄壁化要求,降低整車質量,達到輕量化的效果,而且制備工藝簡單、成本較低,易于進行大規模工業化生產。

            標簽:
            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            秸稈粉填充PP復合材料的制備方法

            本發明公開了一種秸稈粉PP復合材料的制備方法,利用秸稈粉通過共混熔融擠出法填充PP,制備秸稈粉填充PP復合材料,該填充料按重量分數計為:聚丙烯65?75份,秸稈粉25?35份,相容劑0?12份,偶聯劑0?3份,液體石蠟3?6份。生產方法是采用雙螺桿擠出機對物料進行共混,將擠出的料條經冷卻水冷卻、干燥、切粒、包裝。本發明利用秸稈粉通過熔融擠出法填充PP,進而得到一種秸稈粉填充PP的復合材料。

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            高模量植物纖維/聚丙烯復合材料的制備方法

            本發明涉及植物纖維填充改性聚丙烯技術領域,尤其是一種高模量植物纖維/聚丙烯復合材料的制備方法;所述植物纖維填充改性聚丙烯復合材料的質量份數組成如下:聚丙烯樹脂60?80份、目數為150目~300目的植物纖維粉末25~35份、相容劑2~5份、偶聯劑1~3份、白油1~2份、硬脂酸鈣0.2~0.4份。本發明優點是采用兩種性能差別很大的牌號的聚丙烯樹脂進行共混,并使用植物纖維作為補強劑,制備出的復合材料的力學性能大,模量高,增強了產品的應用價值。

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            鋰電池用負極復合材料的制備方法和負極及鋰離子電池

            本發明涉及鋰電池用負極復合材料的制備方法和負極及鋰離子電池,屬于鋰電池負極材料領域。本發明提供一種鋰離子電池用負極復合材料的制備方法,其以硅氧烷和縮聚物單體為反應原料,以醇和蒸餾水混合溶液作溶劑,表面活性劑為模板,堿液為催化劑,室溫下通過自組裝、共溶膠-凝膠法和熱處理得到鋰離子電池用復合材料;其中,硅氧烷和縮聚物單體的質量比為1︰9-5︰1,醇和蒸餾水的體積比為1︰15-6︰1;所述縮聚物單體包括甲醛和第三單體,其中,第三單體為能與甲醛發生縮聚反應的單體,甲醛和第三單體的質量比為2-1.1︰1。本發明的方法簡單可行,適宜工業化生產;且利用該法制備的材料具有理想的結構和形貌,容量高、循環性能優異。

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            耐低溫增強PA56/PA6復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種耐低溫增強PA56/PA6復合材料及其制備方法。該PA56/PA6復合材料由以下質量百分比的原料組成:PA56 10~60%;PA6:10~50%;耐低溫增韌劑8~20%;玻纖10~30%;抗氧劑0.4~1%;紫外吸收劑0.2~1%;潤滑劑0.3~1%;偶聯劑0.5~1。本發明的優勢在于所制備的PA56/PA6復合材料在低溫條件下仍具有良好的韌性,力學性能優異等的特性。同時所選原料PA56具有生物基來源,在低碳、環保具有明顯優勢,能夠提高產品競爭力。

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            環保阻燃耐老化聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種環保阻燃耐老化聚丙烯復合材料及其制備方法。該聚丙烯復合材料的質量份數組成如下:聚丙烯87?98份;溴鹽阻燃劑0.5?3份;聚磷酸鹽1?3份;三聚氰胺氰尿酸鹽1?5份;抗氧劑0.3?1份;抗銅劑0.1?1份。本發明的優勢在所制備的環保阻燃耐老化聚丙烯復合材料具有質輕、阻燃、耐老化的特性,價格遠低于傳統的阻燃聚碳酸酯(PC)、阻燃丙烯腈?丁二烯?苯乙烯(ABS)材料,可替代阻燃聚碳酸酯(PC)、阻燃丙烯腈?丁二烯?苯乙烯(ABS),另外制備工藝簡單,易于進行大規模工業化生產,可廣泛地應用于電子電器、電工、家電領域。

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            玻璃纖維增強聚丙烯復合材料的制備方法

            本發明通過熔融共混法制備額聚丙烯/玻璃纖維(LGFRPP)復合材料。由下述組分按重量份組成:聚丙烯60~100份、玻璃纖維0~40份、界面相容劑0~8份、偶聯劑0~2份。將基體聚丙烯樹脂與界面相容劑通過高速混合機混合均勻,玻璃纖維通過雙螺桿擠出機加纖口加入,本發明材料易得,生產工藝簡單,有效的增強了聚丙烯的剛性,玻璃纖維增強聚丙烯復合材料不僅具有強度高、密度?。▋H為金屬的1/5~1/7)、優良的耐腐蝕性。良好的成型性、制備過程無化學反應、操作工藝環境較清潔、廢料和制品可以再生利用等優點,還具有高比強度和沖擊強度良好的熱性能、絕緣性能和隔熱保溫作用、可長期在大氣環境中使用的特性;LGFRPP還是一種綠色環保材料,在復合材料應用領域上,是SFT、GMT等材料有利的替代品,具有很高的研究價值。

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            高光澤度、高韌性聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種高光澤度、高韌性聚丙烯復合材料及其制備方法。該聚丙烯復合材料由以下質量百分比的原料組成:無規共聚聚丙烯樹脂 20~50%;嵌段共聚聚丙烯10~30%;聚乙烯25~35%;成核劑0.2~0.5%;潤滑劑0.4~0.8%;抗氧劑0.4~0.8%。本發明的優勢在所制備的聚丙烯復合材料具有高光澤度、高韌性的優點,適合用于箱包面料等對材料光澤度、沖擊韌性具有較高要求的領域,可極大的提高制件表面效果及耐摔性,而且制備工藝簡單、成本較低,易于進行大規模工業化生產。

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            石墨烯改性抗靜電聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明一種公開了一種石墨烯改性抗靜電聚丙烯復合材料及其制備方法。該石墨烯改性抗靜電聚丙烯復合材料由以下質量百分比的原料組成:聚丙烯54~76%;無機填充物18~28%;石墨烯0.1~1.5%;增韌劑5~15%;偶聯劑0.2~1.5%;抗氧劑0.3~0.9%;成核劑0.2?1%。本發明的優勢在使用石墨烯對聚丙烯復合材料進行改性后,在提高其力學性能的同時,還能顯著提高聚丙烯抗靜電效果,降低吸塵程度,保持制件潔凈和美觀,并且且制備工藝簡單、成本較低,易于進行大規模工業化生產。

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            玄武巖纖維網格布增強復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種玄武巖纖維網格布增強復合材料及其制備方法,涉及新材料領域。該材料可用于替代鋼材、鋁材用于汽車、新能源車的內裝飾及部份車身骨架和車輛的外殼來實現減輕車輛自重。所述玄武巖纖維網格布增強復合材料,包括以下組分:玄武巖纖維網格布500~1500g/m2,PC樹脂20~80份,ABS樹脂80~20份,抗氧劑0~1份,潤滑劑0~2份,礦物油0~200ml,偶聯劑0~5份。

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            高性能PLA/麻纖維復合材料及其制備方法

            本發明涉及PLA/麻纖維復合技術領域,尤其是一種高性能PLA/麻纖維復合材料及其制備方法;所述PLA/麻纖維復合材料的質量份數組成如下:PLA65~75份、麻纖維15?25份、偶聯劑1~3份、相容劑5~8份、增塑劑3~8份、抗氧劑0.3~0.6份、流動性改性劑0.8?1.2份。聚乳酸(PLA)是一種環境友好型可降解生物基材料,麻纖維是一種天然高分子材料,具有很高的強重比,其具有價格低、密度小、易降解、力學性能較好等優點,是一種環境友好型材料,PLA與麻纖維均為可生物降解材料,可再生利用,節約石油基資源,復合材料的廢棄物在自然界中被微生物降解成二氧化碳和水,對自然界沒污染,具有優良的可持續利用及環境友好特性。

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            金屬鎳改性的硫化微米零價鐵復合材料的制備方法及其應用

            本發明屬于水處理技術領域,具體涉及地下水原位修復的技術中一種金屬鎳改性的硫化微米零價鐵復合材料的制備方法及其應用。本發明將經過酸洗處理后的mZVI加入到含硫化試劑的水溶液中,在零價鐵表面發生化學反應,使得生成硫化物沉積在其表面,從而得到硫化微米零價鐵;之后再將制備得到的硫化微米零價鐵顆粒,加入到含有二價鎳的水溶液中,通過鎳?鐵在硫化微米零價鐵表面發生快速的置換反應,以達到快速合成金屬鎳改性的硫化微米零價鐵復合材料的目的。本發明制備金屬鎳改性的硫化微米零價鐵復合材料對去除地下水有機污染物具有明顯的促進作用。

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            低氣味、低VOC聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種低氣味、低VOC聚丙烯復合材料及其制備方法,該聚丙烯復合材料由以下質量百分比的原料組成:聚丙烯64~70%;無機填充物22~28%;增韌劑2~5%;潤滑劑0.2~1%;抗氧劑0.4~1%;成核劑0.2~1%;氣味吸附劑1~2%,本發明的優勢在所制備的聚丙烯復合材料具有低氣味、低VOC的特性,符合車用內飾件的要求,可以降低整車總碳含量,達到安全、環保、健康的效果,與傳統的復合聚丙烯相比,可以達到更為理想的總碳效果,而且制備工藝簡單、成本較低,易于進行大規模工業化生產。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            玻璃纖維增強聚乳酸復合材料及其制備方法

            本發明屬于高分子材料技術領域,具體涉及一種玻璃纖維增強聚乳酸復合材料及其制備方法。該復合材料由經過改性的聚乳酸和玻璃纖維組成,具體制備步驟為:通過對聚乳酸基體進行接枝改性,以提高玻璃纖維與聚乳酸基體的界面結合程度。先將聚乳酸在引發劑的作用下與馬來酸酐進行接枝反應,制備接枝改性聚乳酸基體,然后將改性聚乳酸與玻璃纖維進行復合,得到較高力學性能和耐熱性的聚乳酸復合材料。

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            高剛、高韌、高流動聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種高剛、高韌、高流動聚丙烯復合材料及其制備方法。該聚丙烯復合材料由以下質量百分比的原料組成:聚丙烯52~71.2%;無機填充物20~30%;增韌劑8~15%;潤滑劑0.2~1%;抗氧劑0.4~1%;成核劑0.2?1%。本發明的優勢在所制備的聚丙烯復合材料具有高模量、高抗沖、高流動的特性,符合車用薄壁化材料的要求,可以降低整車質量,達到輕量化的效果,與傳統的聚丙烯相比,可以達到更為理想的剛韌平衡,而且制備工藝簡單、成本較低,易于進行大規模工業化生產。

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            硫化改性的Ni/Fe微米雙金屬零價鐵復合材料的制備方法及其應用

            本發明屬于水處理技術領域,具體涉及一種硫化改性的Ni/Fe微米雙金屬零價鐵復合材料的制備方法及其應用。本發明將經過稀鹽酸溶液處理后的mZVI加入到含有二價鎳的水溶液中,在mZVI表面通過化學反應實現鎳?鐵表面快速的置換反應,得到負載有第二金屬Ni的雙金屬微米零價鐵復合材料;然后在醋酸?醋酸鈉緩沖液控制的環境下,加入硫化試劑,從而在Ni/Fe雙金屬微米零價鐵表面發生硫化改性,實現硫化物在Ni/Fe雙金屬微米零價鐵表面的沉積,以期達到高效快速合成硫化雙金屬微米零價鐵的目的。本發明制備硫化改性的Ni/Fe微米雙金屬零價鐵復合材料(Ni/mZVI?S),同原狀mZVI材料相比較,能夠明顯促進mZVI去除有機污染物的效能。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            高模量、高流動、高抗沖玻纖增強聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明一種公開了一種高模量、高流動、高抗沖防玻纖外露聚丙烯復合材料及其制備方法。該聚丙烯復合材料由以下質量百分比的原料組成:聚丙烯50~72.2%;玻纖20~30%;增韌劑8~15%;相容劑5~8%;抗氧劑0.4~1%;防玻纖外露劑0.3~1%。本發明的優勢在所制備的聚丙烯復合材料具有高模量、高抗沖、高流動、外觀良好的特性,符合車用外觀材料的要求,可以降低整車質量,達到輕量化的效果,與傳統的聚丙烯相比,可以達到更為理想的剛韌平衡,流動性能好,外觀佳良的效果,而且制備工藝簡單、成本較低,易于進行大規模工業化生產。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            高性能PBS/礦物質復合材料及其制備方法

            本發明涉及PBS/礦物質復合技術領域,尤其是一種高性能PBS/礦物質復合材料及其制備方法;所述PBS/礦物質復合材料的質量份數組成如下:PBS 60~70份、礦物質20~30份、偶聯劑1~3份、相容劑5~10份、分散劑0.3~1份、抗氧劑0.6~1份、流動性改性劑0.8~1.5份。聚丁二酸丁二醇酯(PBS)具有良好的生物降解性能,是典型的聚酯型可生物降解塑料,而且具有加工方便,耐熱性能好的特點。使用礦物質增強PBS剛性,可以獲得高模量的PBS復合材料,還可以降低其成本。本技術制備的PBS/礦物質復合材料使用的原料對自然界沒污染,具有優良的可持續利用及環境友好特性。

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            以KT?1為相容劑的改性聚丙烯復合材料

            本發明涉及植物纖維改性聚丙烯技術領域,尤其是一種以KT?1為相容劑的稻殼粉填充改性聚丙烯復合材料及其制備方法;所述植物纖維填充改性聚丙烯復合材料的質量份數組成如下:聚丙烯樹脂80份、植物纖維粉末20份、相容劑1~10份、偶聯劑2份、白油0.5份。相容劑KT?1的使用,能夠有效地提高稻殼粉與基材聚丙烯的相容性,共混效果明顯提升。填充改性后的聚丙烯復合材料與純聚丙烯相比,其拉伸強度、彎曲強度以及沖擊強度得到提高,這與滑石粉以及玻璃纖維等填充的聚丙烯復合材料具有類似效果。稻殼粉作為天然植物纖維,其價格低廉、密度低、來源廣泛易得,能夠有效地降低產品的成本和重量,并且環保低碳,具有很大的應用前景。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            植物纖維/PP復合材料及其制備方法

            本發明公開了植物纖維/PP復合材料及其制備方法,屬于植物纖維復合材料技術領域。本發明要解決現有植物纖維與聚合物樹脂間的相容性差問題,另外,天然植物纖維增強復合材料的沖擊強度、拉伸強度、彎曲強度等力學性能達不到應用要求。本發明所述復合材料原料:聚丙烯樹脂、經預處理的植物纖維、馬來酸酐接枝聚丙烯、POE、經預處理的無機納米粒子、抗氧劑、潤滑劑和白油;采用雙螺桿擠出機加工而成。采用植物纖維改性聚丙烯,通過偶聯劑對植物纖維及無機納米粒子進行表面處理,提升植物纖維和無機納米粒子的粘附效果及其與聚丙烯之間的相容性,起到增強、增韌的作用,其中植物纖維作為天然再生材料,具有環保、質輕、價格低廉、來源廣泛易得的特點。 1

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            高強度可降解聚乳酸復合材料的制備方法

            本發明涉及一種高強度可降解聚乳酸復合材料的制備方法,其原料組分PLA/PC的比例為20:80,玻璃纖維,偶聯劑,增容劑。生產方法是一種用處理過的偶聯劑的水解產物與PLA/PC和相容劑的復合材料混合均勻后,與玻璃纖維(GF)共混進行熔融擠出,形成玻璃纖維增強的PLA復合材料,將擠出的料條經傳送帶傳輸、空氣冷切、切粒、包裝。本發明直接擠出高強度可生物降解聚乳酸復合材料,生產工藝簡單,產品強度良好,使用后可生物降解,對環境無污染,可以有效緩解環境問題和能源危機。

            標簽:
            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            高性能PLA/礦物質復合材料及其制備方法

            本發明涉及PLA/礦物質復合技術領域,尤其是一種高性能PLA/礦物質復合材料及其制備方法;所述PLA/礦物質復合材料的質量份數組成如下:PLA 60~70份、礦物質20~30份、偶聯劑1~3份、相容劑5~10份、成核劑0.3~1份、抗氧劑0.6~1份、流動性改性劑0.8~1.5份。聚乳酸(PLA)具有良好的生物降解性能,是典型的聚酯型可生物降解塑料,而且具有加工方便,耐熱性能好的特點。使用礦物質增強PLA剛性,可以獲得高強度的PLA復合材料,還可以降低其成本。本技術制備的PLA/礦物質復合材料使用的原料對自然界沒污染,具有優良的可持續利用及環境友好特性。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            高耐磨生物基PA56復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種高耐磨生物基PA56復合材料及其制備方法。該復合材料由以下質量百分比的原料組成:尼龍70~90%,相容劑3~8%,耐磨劑1~25%,抗氧劑0.4~1%,潤滑劑0.3~1%,本發明的優勢在于:1、所制備的高耐磨復合材料所選用樹脂基體部分或全部來源于生物基,在低碳、環保具有明顯優勢,能夠提高產品競爭力,2、所制備材料具有優異的耐磨性和力學性能,同時該制備方法簡單易行,易于工業化生產。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            長玻璃纖維增強聚丙烯復合材料的制備方法

            本發明通過熔融共混法制備聚丙烯/長玻璃纖維(LGFRPP)復合材料。由下述組分按重量份組成:聚丙烯60~100份、長玻璃纖維0~40份、界面相容劑0~8份、偶聯劑0~2份。將基體聚丙烯樹脂與界面相容劑通過高速混合機混合均勻,長玻璃纖維通過雙螺桿擠出機加纖口加入。本發明材料易得,生產工藝簡單,有效的增強了聚丙烯的剛性,長玻璃纖維增強聚丙烯復合材料不僅具有強度高、密度?。▋H為金屬的1/5~1/7)、優良的耐腐蝕性。良好的成型性、制備過程無化學反應、操作工藝環境較清潔、廢料和制品可以再生利用等優點,還具有高比強度和沖擊強度良好的熱性能、絕緣性能和隔熱保溫作用、可長期在大氣環境中使用的特性;LGFRPP還是一種綠色環保材料,在復合材料應用領域上,是SFT、GMT等材料有利的替代品,具有很高的研究價值。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            高光增強聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明公開了一種高光澤增強聚丙烯復合材料及其制備方法。該聚丙烯復合材料的質量份數組成如下:聚丙烯52~69份;沉淀硫酸鋇填充物20~30份;增韌劑:8~12份;抗氧劑0.5~1份;珠光粉1~2份;銀粉1~2份;分散劑0.5~1份。本發明的優勢在所制備的沉淀硫酸鋇增強聚丙烯復合材料具有高光澤度、高強度、高沖擊的特性,符合汽車行業、電子電器行業材料的要求,既能提高光澤度、零部件的機械強度,也可以達到高抗沖的效果,與傳統的硫酸鋇增強聚丙烯材料相比,可以達到更為理想的剛韌平衡的同時,材料具備的高光澤特性更能滿足市場需求,另外制備工藝簡單,易于進行大規模工業化生產。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            Fe<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub>-NH<Sub>2</Sub>@TpMA磁性復合材料及其制備方法和應用

            本發明提供了一種Fe3O4?NH2@TpMA磁性復合材料及其制備方法和應用,其制備方法包括以下步驟:合成Fe3O4@SiO2及氨基化Fe3O4@SiO2粒子,利用氨基化Fe3O4@SiO2粒子合成Fe3O4?Tp,利用Fe3O4?Tp合成Fe3O4?NH2@TpMA。該Fe3O4?NH2@TpMA磁性復合材料用于檢測和萃取擬除蟲菊酯。該Fe3O4?NH2@TpMA磁性復合材料可有效解決現有的磁性復合材料存在的對擬除蟲菊酯的檢測靈敏度、回收率和富集度均較低的情況。

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            復合材料
            四川 - 南充 來源:中冶有色網 2023-03-18
            植物纖維填充改性聚丙烯復合材料及其制備方法

            本發明涉及植物纖維改性聚丙烯技術領域,尤其是一種植物纖維填充改性聚丙烯復合材料及其制備方法;所述植物纖維填充改性聚丙烯復合材料的質量份數組成如下:聚丙烯樹脂60~70份、目數為150目~300目的植物纖維粉末15~25份、植物纖維長纖維5~15份、相容劑2~5份、偶聯劑1~3份、抗氧劑1~3份、白油1~2份。植物纖維填充改性聚丙烯復合材料采用的植物纖維粉末填充與滑石粉填充具有類似作用,提升了復合材料的沖擊強度;采用的植物纖維長纖維與玻璃纖維具有類似作用,提升了復合材料的拉伸強度、彎曲強度。而且采用天然植物纖維作為原料,環保、價格低廉、密度低、來源廣泛易得。

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            復合材料
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            多孔石墨硅碳復合材料及其制備方法、應用

            本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及一種多孔石墨硅碳復合材料及其制備方法、應用。本發明的多孔石墨硅碳復合材料的制備方法,包括如下步驟:1)將酸化石墨、催化劑、分散劑、溶劑混合均勻,噴霧干燥,得到前驅體;2)將得到的前驅體置于碳源氣體中,在600?900℃下保溫1?6h,然后降溫,酸洗,得到石墨復合材料;碳源氣體為甲烷、乙炔中的至少一種;3)將制得的石墨復合材料與正硅酸乙酯、氨水、異丙醇混合均勻,然后在50?120℃下反應1?6h,過濾,干燥,然后在還原性氣氛下,于700?1200℃保溫1?6h,即得。本發明的多孔石墨硅碳復合材料結構穩定、導電率強、低膨脹,能夠大幅圖提高電池的循環性能。

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            氮摻雜石墨烯與Co3O4空心納米球復合材料及其制備方法和應用

            本發明涉及一種新型復合材料,特別涉及一種氮摻雜石墨烯與四氧化三鈷空心納米球復合材料的制備方法和應用。本新復合材料包括摻雜石墨烯基質,和附著于摻雜石墨烯基質表面的四氧化三鈷空心納米球。本發明以三聚氰胺樹脂作為交聯試劑將氧化石墨與Co2+集成為一個單一配位前驅體。在熱解該前驅體過程中,三聚氰胺樹脂作為一種新型的氮源對石墨烯均勻摻氮,并固定原位生成的氧化鈷,最終制得具有三明治結構的氮摻雜石墨烯/Co3O4納米空心球復合材料。該復合材料具有分級多孔結構,比表面積高,活性位點多,電子導電性和離子導電性好,在新能源和催化領域具有很好的應用前景。

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            復合材料
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            黨委書記、董事長
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            副總經理
            南京理工大學、中國科學院
            院士
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