膨胀石墨/聚醚醚酮高导电复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113321899B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110586401.X

    申请日:2021-05-27

    IPC分类号: C08L61/16 C08K7/24 C08J5/18

    摘要: 本发明公开了膨胀石墨/聚醚醚酮高导电复合材料及其制备方法和应用,属于导电复合材料技术领域。该复合材料由质量百分比含量为40%–70%的膨胀石墨和30%–60%的聚醚醚酮组成,原料粉末置于装有有机溶剂的容器中,经均质机高速剪切分散后进行超声处理,烘干,得到的膨胀石墨/聚醚醚酮混合粉料在175–185℃加压至20MPa并冷压10–20min,卸压至常压后,加热至385–395℃并保温20–40min,自然冷却至室温得到。本发明的膨胀石墨/聚醚醚酮高导电复合材料兼具高的导电性和良好的机械性能,通过大功率超声处理结合烧结热压成型工艺协同实现复合材料的高导电性能,可用于精密仪器和高腐蚀工作场合。

    一种石墨/聚苯硫醚复合材料双极板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113185835A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110585588.1

    申请日:2021-05-27

    摘要: 本发明公开了一种石墨/聚苯硫醚复合材料双极板及其制备方法和应用,属于导电复合材料技术领域。该双极板由质量百分比含量为80%–85%的F2胶体石墨、F3胶体石墨、F4胶体石墨和石墨蠕虫按质量比6:4:3:3.6复配的混合物和15%–20%的聚苯硫醚组成,原料粉末置于粉碎机中高速粉碎并混匀,得到的预混料在175–185℃的条件下加压,升温,在360–370℃和20MPa的条件下保温15–25min,自然冷却得到。本发明的石墨/聚苯硫醚复合材料双极板导电性高、耐腐蚀性好,力学性能优异,可以满足其作为车载燃料电池的使用性能要求,还可以应用于高腐蚀工作场合。

    一种二氧化钛多孔微球的制备方法

    公开(公告)号:CN111717931A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910211356.2

    申请日:2019-03-20

    IPC分类号: C01G23/053

    摘要: 本发明公开了一种二氧化钛多孔微球的制备方法,包括以下步骤:(1)将表面活性剂与OP-10乳化剂溶于去离子水中,搅拌,作为水相溶液;(2)将乙酰乙酸乙酯、钛酸四丁酯及正辛醇混合,搅拌,作为油相;(3)向步骤(2)中加入Span 80和相分离诱导剂,继续搅拌,得到澄清的亮黄色油相溶液;(4)将步骤(3)中所得的澄清的亮黄色油相溶液倒入步骤(1)中的水相溶液中,于500~1500 r/min的转速下连续搅拌18~25 h;(5)将步骤(4)所得产物经离心、洗涤、干燥,得到粉末状的二氧化钛多孔微球。该方法反应条件比较温和,操作工艺简单,能制备出内部具有不连续封闭孔的二氧化钛多孔微球。

    一种预浸带、混纤纱编织物的缝编及其压制成型方法

    公开(公告)号:CN106113524A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610486817.3

    申请日:2016-06-29

    IPC分类号: B29C70/34 B29C70/54

    CPC分类号: B29C70/345 B29C70/54

    摘要: 本发明涉及一种连续纤维增强热塑性树脂预浸带编织物或连续纤维增强混纤纱编织物经过缝纫后,用于制备复合材料板材的方法。该方法利用缝纫纤维纱线对预浸带编织物或混纤纱编织物进行缝纫,缝纫线方向通常垂直于纤维束方向或与纤维束成45度,缝纫线对预浸带编织物或混纤纱编织物中的纤维形成约束,防止增强纤维发生横向位移,将缝纫好的编织物进行铺层,并通过加热,加压,保温,冷却定型等过程,获得密实,高性能的连续纤维增强复合材料板材。

    聚丙烯共混体系原位增强作用的形成与强化方法

    公开(公告)号:CN100418722C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200610024925.5

    申请日:2006-03-21

    摘要: 本发明公开了一种聚丙烯共混体系中原位增强作用的形成与强化方法。本发明以通用聚合物聚丙烯(PP)为连续相、工程塑料聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为分散相,制备聚合物共混物。通过控制共混体系的形态结构,使分散相取向、成纤,同时对所获得的共混体系进行适当的热处理,改善已取向、成纤的PET的结晶程度,以提高PET微纤的力学性能及原位增强效果。采用本发明的方法,可显著地改善聚丙烯材料的力学性能,可使PP的弯曲强度从37MPa提高到55MPa,对拓展聚丙烯的应用范围具有十分重要的意义。