一种添加改性海泡石的氟橡胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119431975A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411351634.1

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明提供一种添加改性海泡石的氟橡胶复合材料及其制备方法,其采用酸活化方法对天然海泡石粉进行改性,经过酸活化以后的海泡石其比表面积和孔径大小都有很大提升,并且有效地去除了天然海泡石中所存在的矿物杂质;与原始FKM以及只添加天然海泡石的FKM复合材料相比,添加酸活化后的海泡石,其FKM复合材料的拉伸强度、100%定伸应力和硬度分别提升了259%、351%和20.1%,除此之外,该复合材料的导电性能、热稳定性能以及热管理性能也有提升,且复合材料的颜色有所变化,材料的遮光性能很好;这种添加酸活化的海泡石粉的氟橡胶复合材料具备有良好的力学和热学性能,有很大的工业应用潜力。

    一种聚丙烯腈改性碳纤维填充改性的氟橡胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118599333A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410743014.6

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供一种聚丙烯腈改性碳纤维填充改性的氟橡胶复合材料及其制备方法,该制备方法采用原位聚合和碳化的方法将多壁碳纳米管(MWCNTs)和聚丙烯腈(PAN)附着在碳纤维(CF)上,这种改性可以提高碳纤维表面粗糙度,与氟橡胶(FKM)实现更好的机械铆合,显示出显著的机械性能增强功能;与原始的FKM相比,本发明所制备的氟橡胶复合材料的拉伸强度、断裂伸长率、硬度、100%定伸应力分别提高了79.1%、10.5%、32.1%、204%,永久压缩变形率降低了47.6%,表现出良好的力学性能;此外,本技术方案所提供的改性后的氟橡胶复合材料在动态热力学以及电磁屏蔽性能方面均表现良好,具有强大的应用潜力。

    一种低填充高效协同阻燃尼龙66及其制备方法

    公开(公告)号:CN114133734B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202111209953.5

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明属于改性尼龙材料技术领域,具体涉及一种低填充高效协同阻燃尼龙66及其制备方法。低填充高效协同阻燃尼龙66,其包含以下质量份数的组份:尼龙66 88‑92份;复合阻燃剂6.5‑10份;分散剂0.1‑0.2份;抗氧剂0.1‑0.2份;无机纳米填料0.7‑3份;其中复合阻燃剂包含以下质量份数的组份:次磷酸铝2‑4份;六苯氧基环三磷腈0‑1份;二乙基次磷酸铝1‑3份;聚磷酸铵0‑2份;纳米氢氧化铝0‑3.5份;氧化镁0‑2份。无机纳米填料包括粒径在10‑50nm的纳米二氧化硅、蒙脱土,纳米氧化铝。本发明采用至少包含上述复合阻燃剂和无机纳米填料的一种或多种组合,当复合阻燃剂添加量为10%以下,制备的阻燃尼龙66阻燃级别可达到UL 94 V‑0级,所制备的阻燃尼龙66拉伸强度和冲击强度有较大的提高。

    一种LNMC622@LRNMC复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114644369A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210075521.8

    申请日:2022-01-22

    Abstract: 本发明公开一种LNMC622@LRNMC复合材料制备的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将氧化锆球磨珠、LRNMC、无水正己烷溶液,混合后球磨,烘干后得到LRNMC微粒;S2:将NMC622前驱体和无水LiOH混合研磨,在氧气氛下煅烧,降温后得到LNMC622颗粒;S3:将所述步骤S1得到的LRNMC微粒加入到无水正己烷超声分散,分散后加入所述步骤S2得到的产物LNMC622,搅拌、烘干、煅烧后得到LNMC622@LRNMC复合材料。所述制备方法是通过固相包覆法对商业LNMC622材料表面进行改性,得到LNMC622@LRNMC复合材料,可用于电池正极材料。不仅制备方法简单,成本低,而且能显著提高商业三元材料的电化学性能,可将其用于电池领域,具有很好的实用价值和应用前景。

    一种高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒材料、以及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112357900A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202010935853.X

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒材料、以及制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、苯胺均匀混合后在水热釜下进行加热密闭反应;S2:反应结束后,自然冷却至常温常压,将所得固体洗涤干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥材料在惰性气体保护下进行高温煅烧处理,从而得到所述高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒;还涉及所述复合材料、用途和包含其的超级电容器工作电极。所述高密度氮氧氯共掺杂碳颗粒具有优异的性能,可用来制备超级电容器的工作电极,从而可用于超级电容器中,并表现出了良好的电化学储能特性,在电化学储能领域具有巨大的应用潜力和工业价值。

    基于高活性位点氮氧氯共掺杂碳颗粒的氧还原电催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN112290035A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010934646.2

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于高活性位点氮氧氯共掺杂碳颗粒的氧还原电催化剂及其应用,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、苯胺均匀混合后在水热釜下进行加热密闭反应;S2:反应结束后,自然冷却至常温常压,将所得固体洗涤干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥材料在惰性气体保护下进行高温煅烧处理,从而得到所述高活性位点氮氧氯共掺杂碳颗粒;还涉及所述碳材料、用途和包含其的氧还原电极。所述高活性位点氮氧氯共掺杂碳颗粒具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。

Patent Agency Ranking