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广东深圳有色金属理论与应用

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高光泽增韧AS复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高光泽增韧AS复合材料及其制备方法。该高光泽增韧AS复合材料包括如下重量百分比的配方组分:AS树脂68.08-92.6%;K树脂5-25%;相容剂2-6%;润滑剂0.2-0.6%;抗氧剂0.2-0.32%。本发明AS复合材料以AS、K树脂为基体组分,在熔融挤出过程中各组分发生协同作用,使得高光泽增韧AS复合材料具有高的透明度,以及优异的加工性能和力学性能。其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。

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复合材料
广东 - 深圳 来源:北方有色网 2023-03-18
基于石墨烯气凝胶骨架调控PMMA结构复合材料的制备方法

本发明实施例公开了一种基于石墨烯气凝胶骨架调控PMMA结构复合材料的制备方法,所述制备方法包括采用PMMA预聚物浸润石墨烯气凝胶,然后对所述PMMA预聚物进行原位聚合制备石墨烯气凝胶/PMMA复合材料的步骤。本发明通过石墨烯气凝胶的制备,实现预构筑石墨烯三维网络和孔洞结构,然后通过PMMA预聚物浸润,并在一定形状模具中成型,制备出PMMA/石墨烯复合材料,该复合材料具有较好的导电导热性能,并能有效提高石墨烯性能利用率。

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高性能锂离子二次电池负极材料Si/C复合材料及其制备方法

本发明提供一种高性能锂离子二次电池负极材料Si/C复合材料及其制备方法,该制备方法包括步骤如下:将甘蔗渣浸泡于酸溶液中,经洗涤、干燥、空气氛围下煅烧,得SiO2粉末;将SiO2粉末与镁粉研磨混合均匀后,于还原性保护气体氛围下煅烧,经酸溶液、氢氟酸水溶液中浸泡,然后经洗涤、干燥,得Si纳米颗粒;将得到的Si纳米颗粒加入抗坏血酸水溶液中,室温搅拌,然后于80‑100℃下搅拌0.5‑1h;于保护气体氛围下煅烧,得Si/C复合材料。本发明所使用的原料简单易得、绿色环保、价格便宜且可大批量生产;实验方法简单易操作,对设备要求低;制得的材料孔径分布均匀,且具有优异的电化学性能。

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SiO/碳/石墨复合材料的制备方法

本发明提供一种SiO/碳/石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将SiO与碳源按照1:(0.5‑5)的质量比进行混合球磨获得混合粉体A;2)将所述混合粉体A在保护气氛中加热至100‑250℃并保温1‑10h,冷却后经过粉碎过筛获得SiO/碳复合材料;3)将所述SiO/碳复合材料与石墨按照1:(1‑10)的质量比进行混合球磨获得混合粉体B;4)将所述混合粉体B在保护气氛中,首先按照第一升温速率加热至150‑300℃,之后按照第二升温速率加热至500‑700℃,最后按照第三升温速率加热至900‑1200℃并保温1‑5h;冷却后过筛获得SiO/碳/石墨复合材料。

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空心微珠填充树脂基复合材料的制造工艺

一种空心微珠/树脂基复合材料的制造工艺。该工艺包括:通过对粉煤灰进行分级、除铁、除碳等处理而获得的球形率在90%以上的空心微珠,空心微珠粒度约为0.5~5um,再利用气溶胶法对空心微珠进行表面改性处理,在表面处理时,控制温度在常温至300℃之间,然后把超细空心微珠、树脂基材料和助剂等进行干燥处理,再进行高速混合或搅拌,再注塑或层压成形,制成新的复合材料。

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碳纳米管胶囊及制备方法,其复合材料及制备方法

本发明涉及一种碳纳米管胶囊,其包括至少一碳纳米管及包覆所述至少一碳纳米管的一囊壁,该囊壁由聚合物制成且其表面具有多个第一官能团。本发明提供的碳纳米管胶囊选择将所述碳纳米管包覆在一具有第一管能团的囊壁中,使该碳纳米管表面具有多个第一官能团的同时,其结构不受到破坏。本发明还提供了该碳纳米管胶囊的制备方法,具该碳纳米管胶囊的复合材料及该复合材料的制备方法。

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无卤低烟阻燃聚丙烯/聚酰胺复合材料及制备方法

本发明涉及一种无卤低烟阻燃聚丙烯/聚酰胺复合材料,由下述重量份数的原料制成:聚丙烯100份、聚酰胺30~50份、热塑性弹性体20~50份、无卤低烟阻燃剂30~50份、高分子相容剂10~20份、分散剂1~5份和抗氧剂1~5份。按上述重量份数称取原料后,混合均匀经双螺杆机熔融挤出,造粒。本发明的方法工艺简单,成本低廉,得到的复合材料具有质量轻、无卤低烟、阻燃性能优异等特点,而且耐老化、表面光洁平滑。

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掺杂氮化硼复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种掺杂氮化硼复合材料及其制备方法和应用。本发明掺杂氮化硼复合材料包括互相掺杂的氧化石墨烯和氮化硼,且所述氧化石墨烯与氮化硼的质量比为(0.01-0.1):(0.9-0.99)。其制备方法包括配制含氧化石墨烯与氮化硼的混合分散液、对混合分散液进行干燥处理等步骤。本发明掺杂氮化硼复合材料通过氧化石墨烯和氮化硼互相掺杂,使得掺杂氮化硼复合材料具有优异的热导率,而且其性能稳定。本发明掺杂氮化硼复合材料的制备方法反应条件温和,使得制备的掺杂氮化硼复合材料不仅具有优异的导热性能,而且能保证制备出的掺杂氮化硼复合材料性能稳定。另外,该方法对设备要求低,操作简单,从而有效降低了其生产成本。

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高弹泡棉复合材料
高弹泡棉复合材料 1159     
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本实用新型提供一种高弹泡棉复合材料,包括至少一泡棉层,本复合材料还包括至少一塑料加强层,所述泡棉层与所述塑料加强层结合在一起。本实用新型的有益效果是:第一、通过与泡棉层相连设置塑料加强层,增强了复合材料的拉伸强度,使复合材料获得更好的性能。第二、泡棉材料具有止滑性和柔软性,所以复合加工时会因摩擦力太大而起皱;但是,结合了聚烯烃膜之后,能减小摩擦力,从而使复合工序更好操作,起皱情况亦得到明显改善。第三、本实用新型的高弹复合材料,其相较于现有的高弹泡棉成本较低,加工工艺也相对简单,特别是利用聚烯烃膜来增强泡棉材料的拉伸强度,可以使泡棉材料在高倍率时获得较大的拉伸强度。

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自然光激发复合材料促进土壤重金属固定与磷素持留系统

一种自然光激发复合材料促进土壤重金属固定与磷素持留系统,包括处理槽、布水装置以及排水渠,土壤与用于重金属固定与磷素持留的复合材料混合填充于处理槽内,布水装置设置在处理槽中,用于进行均匀布水,处理槽的下部设置有泥水分离层,处理槽于泥水分离层的下方设有出水口,自然光照射到处理槽内,土壤表层混合的复合材料与自然光充分接触反应,以激发复合材料促进对土壤中的重金属的固定与磷素的持留。通过构建自然光的光激发体系来促进重金属与磷素的同步吸附,本发明的系统通过复合材料协同自然光激发促进了重金属固定和磷素持留,有效地提高土壤中重金属固定和磷素持留的效果,并可实现边生产边进行土壤修复。

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经紫外光照射能够自修复的聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明提出经紫外光照射能够自修复的聚丙烯复合材料及其制备方法。所述聚丙烯复合材料包括组分及各组分的质量百分数分别是,聚丙烯材料85%~92%,环氧环烷烃1%~2%,乙酰化甲壳素聚合物1%~1.5%,辅料6%~12.6%。本发明环氧烷烃的环状结构会因聚丙烯复合材料划伤而断裂形成两个末端官能团。当紫外线光照射时,紫外线会让聚丙烯复合材料中的乙酰化甲壳素聚合物与环氧烷烃断裂的末端官能团互相吸引,发生缩聚反应,从而修复环氧烷烃断裂的环状结构,使聚丙烯复合材料具有自修复功能。本发明聚丙烯材料制成的设备外壳在日照或者紫外线照射下,常温状态能够消除外壳表面轻微划伤造成的划痕。

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吸波复合材料及其制备方法、超材料及其应用

本发明公开了一种吸波复合材料及其制备方法、超材料及其应用法。吸波复合材料包括如下体积百分比组分:硅气凝胶0.1~100%、纤维0~90%、热固型树脂0~99%、分散剂0~5%;其中,所述硅气凝胶中还分散有纳米铁,所述纳米铁与硅气凝胶的体积比大于0,小于或等于33%,所述分散剂以热固型树脂存在为前提。超材料包括含有该吸波复合材料的介质基板和附在所述介质基板上的有助于吸波的导电微结构。本发明吸波复合材料、超材料密度小,重量轻,电阻高,吸波性能优异。吸波复合材料制备方法工艺条件易控,对设备要求低,材料良品率高,成本低。

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聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制备方法

一种聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯复合材料及其制法,其将聚乳酸与聚丁二酸丁二醇酯送入搅拌机中,搅拌混合得到两组分混合物;然后加入二苯基甲烷二异氰酸酯到该混合物中,用双螺杆挤出机或密炼机在140-190℃温度下进行熔融共混,得到复合材料。复合材料各组分含量为:聚乳酸55-88wt%,聚丁二酸丁二醇酯9.5-40wt%,二苯基甲烷二异氰酸酯2.5-5.5wt%;复合材料的断裂伸长率与聚乳酸相比明显提高,拉伸强度与聚乳酸相比变化不大。该复合材料可用于玩具、包装、电子产品等行业。

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锂硫电池正极纳米纤维复合材料及其制备方法与应用

本发明公开锂硫电池正极纳米纤维复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括:利用静电纺丝的方法制备多孔NiCo2O4/C纳米纤维前驱体;将所述多孔NiCo2O4/C纳米纤维前驱体经氧化和碳化处理,得到多孔NiCo2O4/C纳米纤维;将所述多孔NiCo2O4/C纳米纤维进行高温渗硫处理,得到多孔NiCo2O4/C@S纳米纤维复合材料。本发明的多孔NiCo2O4/C@S纳米纤维复合材料以碳骨架为基体,NiCo2O4纳米颗粒均匀分散在碳基体之中,硫纳米颗粒附着在材料内部分布的孔大量隙中,丰富的孔结构为电池充放电过程中硫的体积膨胀提供充足空间,也为锂离子的传输提供快速的通道,NiCo2O4纳米颗粒有效吸附多硫化物,保证复合材料结构的稳定性,多孔NiCo2O4/C@S纳米纤维复合材料作为锂硫电池正极材料表现出良好的电化学性能。

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PC复合材料激光切割方法

本发明公开了一种PC复合材料的激光切割方法,涉及激光切割领域。所述PC复合材料包括依次贴合的不干胶纸层、胶粘层、PC塑料主体层和PET薄膜层,所述激光切割方法包括:辊压所述PC复合材料;去除所述PC复合材料上的所述不干胶纸层,形成切割体;将所述切割体放置于预设切割位置,按照预设切割参数进行切割;最后,去除的不干胶纸层重新盖上到原位置。本发明可避免PC复合材料的切割面氧化不均匀,防止不干胶纸层因为切割过程中激光的高温烧坏而产生烟尘,避免烟尘掉落到PC塑料主体层的表面而污染PC塑料主体层从而解决使用激光切割时切割面发黄的问题,从而保证了产品表面的洁净度和光滑度。

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金属氧化物纳米结构复合材料及其制备方法

本发明公开了一种金属氧化物纳米结构复合材料及其制备方法,制备方法包括将金属粉末置于水中;将导电基体材料作为电极浸入上述溶液中;使用常压等离子体作为对电极,对溶液进行放电处理,干燥得到金属氧化物纳米结构的复合材料。本发明的方法,无需使用金属盐溶液或化学试剂,利用常压等离子体和水的协同作用,实现金属氧化物纳米结构复合材料的制备,绿色环保;可以方便地在各种导电材料上复合金氧化物纳米结构,得到具有新特性的复合材料。本发明金属氧化物纳米结构复合材料,具有较高的比表面积和稳定的结构,其结合了基底良好的导电性,金属氧化物优异的物理化学性能以及纳米结构的小尺寸效应。

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印刷线路板非金属粉料制备的复合材料及其制备方法

一种印刷线路板非金属粉料制备的复合材料及其制备方法,本发明属于高分子材料领域,本发明的提供一种印刷线路板非金属粉料制备的复合材料,所述的复合材料由如下重量份物质制备而成:聚丙烯(PP料)90‑100份、改性非金属粉料20‑40份、季戊四醇(PER)3‑7份、抗氧剂1010 0.5‑3份、钙锌稳定剂0.5‑2份、相容剂(MAH‑g‑PP)2‑8份和增韧剂(POE)0‑10份。本发明的有益效果在于,本发明的制备的复合材料拉伸强度、弯曲强度和冲击强度均均优于常规制备的复合材料。

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钛酸锂复合材料、其制备方法和应用

本发明适用于能源材料技术领域,提供了一种钛酸锂复合材料、其制备方法和应用。该钛酸锂复合材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,该石墨烯掺杂在纳米级钛酸锂微粒结构中。本发明钛酸锂复合材料,通过掺杂石墨烯,保证了复合材料导电性能大大提高,实现了复合材料充放电倍率的显著提升。本发明制备方法,操作简单、原料价格低廉,对设备要求低,适于工业化生产。

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碳化硅颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

本发明提供了一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料,该复合材料包括碳化硅和铝合金;以所述复合材料的总体积为基准,所述碳化硅的含量为60-75vol%,所述铝合金的总含量为25-40vol%;所述铝合金为铝、硅、镁和稀土;其中,以铝合金的总重量为基准,所述铝的含量为74.0-90.9wt%,所述硅的含量为8.0-15.0wt%,所述镁的含量为1.0-10.0wt%,所述稀土的含量为0.1-2wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明的复合材料晶粒细小,缩孔、气孔和杂质少,有很好的力学性能和热导率。

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石墨烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯复合材料及其制备方法与正极材料的应用。该石墨烯复合材料由石墨烯与1,6,7,12,13,18-六氮杂三萘撑复合构成,其中,所述石墨烯占所述石墨烯复合材料总质量的10%~30%。石墨烯复合材料制备方法包含获取石墨烯和1,6,7,12,13,18-六氮杂三萘的步骤、球磨混合的步骤。本发明石墨烯复合材料具有较高容量,且由于1,6,7,12,13,18-六氮杂三萘撑的分子体系大,在充放电过程中不易于溶解于电解液中,增加了正极的寿命。其工艺简单,生产条件易控,有效降低了生产成本,提高了生产效率,适合工业化生产。

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人造纤维共生热熔混杂复合材料生产装置

本实用新型涉及复合材料生产技术领域,且公开了一种人造纤维共生热熔混杂复合材料生产装置,包括机体,所述机体的内底壁固定连接有放置台,所述放置台的顶部设有复合材料本体,所述放置台的顶部固定连接有两个固定板,两个所述固定板相对的一侧均固定连接有弹簧,两个所述弹簧的另一端均固定连接有夹块。该人造纤维共生热熔混杂复合材料生产装置,当打孔装置移动至复合材料本体的顶部并进行打孔时,两个安装板分别在两个连接支架上转动,使两个安装板相对的一侧向下倾斜,使两个喷雾装置正对打孔处进行喷雾,使打孔产生的粉尘与水雾结合,使粉尘沉淀,从而防止加工时粉状废屑的飞扬,进而便于粉状废屑的清理。

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橡胶基复合材料液压成型设备

本实用新型公布了一种橡胶基复合材料液压成型设备,通过设置缸体、活塞杆和若干弹性成型袋,将橡胶基复合材料原料加入弹性成型袋内,然后通过缸体、活塞杆施加压力,液体压力介质对弹性成型袋内的橡胶基复合材料原料施加各个方向相等且均匀的压力,使得成型的橡胶基复合材料具备更好的取向性;通过设置金属环和励磁线圈,外接交流电源对金属环所在区域施加交变磁场,使得金属环产热,进而对弹性成型袋内的橡胶基复合材料原料加热,如此,受热更加均匀。

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镁铝复合材料及其制备方法和金属制品

本发明涉及一种镁铝复合材料及其制备方法。该镁铝复合材料的制备方法中,在基材的含镁金属层对应的表面依次形成任何颜色的微弧氧化层和透明或任何颜色的电泳漆层,基材的含铝金属层对应的表面不含有微弧氧化层和电泳漆层,得到含铝部分复材;以含铝部分复材的含铝金属部分为阳极进行阳极电染处理,以在含铝部分复材的含铝金属层对应的表面形成电染色层,得到镁铝复合材料;其中,阳极电染处理采用酸性电解液。该制备方法能避免镁铝复合材料的含镁部分被腐蚀,基材中含铝金属部位的表面能被有效电染上各种颜色,制得含铝部位具有细腻电染色层装饰的镁铝复合材料。

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可回收耐磨高导热尼龙66复合材料的制备方法

本申请涉及尼龙66复合材料技术领域,具体公开了一种可回收耐磨高导热尼龙66复合材料的制备方法,S1、称取包含以下原料:尼龙66树脂、石墨烯微片、改性纳米二氧化硅、相容剂、抗氧剂、硅烷偶联剂、碳纤维;S2、在温度为60‑80℃的条件下,将石墨烯、改性纳米二氧化硅、硅烷偶联剂进行混合,搅拌4‑8min,降温至50‑70℃,然后加入尼龙66树脂、抗氧剂、相容剂,继续搅拌4‑8min,得到混合料;S3、在混合料中加入碳纤维并进行混合,然后经过熔融、挤出、降温、造粒,得到尼龙66复合材料。本申请得到的尼龙66复合材料,通过原料之间的协同作用,使尼龙66复合材料具有优异的导热性、耐磨性及力学性能。

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纳米复合材料膜片的涂装制备方法

本发明提供了一种纳米复合材料膜片的涂装制备方法,包括以下步骤:将石墨烯和磷烯两种纳米粉加入到溶剂中,或者将纳米碳粉、纳米金粉和纳米银粉加入到溶剂中,进行融合制成导电浆;将导电浆均匀涂装到柔性膜片上,形成柔性的纳米复合材料膜片。本发明制作的纳米复合材料膜片,以柔性膜片为基底,可以保障纳米复合材料膜片的柔韧性强度,使得制作成的纳米复合材料膜片不容易毁损,从而可以满足制作保健或理疗产品的需要;采用涂装导电浆方式,可以保障产品的导电性能,还可以将两者牢固结合,不易脱落,保障产品使用寿命。

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材料加工领域的热固性复合材料挤压设备

一种材料加工领域的热固性复合材料挤压设备,包括底板、位于所述底板上方的支撑板装置、设置于所述支撑板装置上的电缸装置、升降装置、设置于所述升降装置上的角度调节装置、设置于所述支撑板装置上的推动装置、设置于所述推动装置上的电机装置、位于所述电机装置下方的拉动装置、设置于所述角度调节装置上的挤压装置。本发明能够实现对复合材料充分有效的挤压成型处理,挤压效果显著,同时可以调节对复合材料挤压的角度,并且可以调节挤压成型的位置,以便满足不同的挤压需求,挤压方式多样化,同时可以实现对复合材料快速的挤压处理,挤压效率高,操作简单,人工劳动强度小,能够满足现有对复合材料挤压成型的需求。

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片状填料粒子/高分子复合材料及其制备方法

本发明公开了一种片状填料粒子/高分子复合材料,本发明的复合材料由片状填料粒子以及填充在片状填料粒子之间的高分子树脂构成,所述的片状填料粒子为片状Al2O3,改性的片状Al2O3,片状Al2O3/Ag杂化粒子,或者改性的片状Al2O3/Ag杂化粒子中的任意一种或至少两种的组合。本发明的片状填料粒子/高分子复合材料的性能优异,导热系数可达7.0W/m·K~8.0W/m·K,比普通不规则作为填料制备得到的复合材料的导热系数提高了13~15倍;本发明的复合材料的体积电阻率可达1.0×1015Ω·cm以上,具有广阔的应用前景。

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磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料的制备方法

本发明提供一种磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:配制一定物质的量比的铁源、磷源及锂源,加入还原剂并溶解,再加入介孔碳,并进行超声搅拌;步骤二:将步骤一制得的混合液转移至反应釜中,水热反应,反应后冷却至室温,反应产物经洗涤、鼓风干燥后制得复合材料;步骤三:将复合材料置于管式炉中,进行第一次高温煅烧后,冷却取出,洗涤、烘干;步骤四:取添加剂溶于无水乙醇中,加入步骤三所制得的复合材料,经搅拌后配制成第二混合液,将第二混合液置于烘箱中干燥,将溶剂完全蒸发,所得的产物置于惰性气体的保护下进行第二次高温煅烧,冷却、洗涤及烘干制得二次造粒的磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料。

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氮化铝复合材料的制备方法及其制备的基板

本发明公开了一种氮化铝复合材料的制备方法,该方法包括:将P2O5、ZnO、NaF、B2O3混合制备成玻璃粉体;将所述玻璃粉体与氮化铝粉体混合制备成混合粉料;将所述混合粉料干压成型制备预烧结体;将所述预烧结体进行排胶和烧结制备成所述氮化铝复合材料。本发明还公开了利用该氮化铝复合材料制备的基板。本发明选用低介电常数NaF-ZnO-P2O5-B2O3系玻璃与氮化铝复合通过低温烧结制备致密的氮化铝复合材料,并将该氮化铝复合材料制备基板,该基板的介电常数可达5左右,介电损耗可达0.0006左右。

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陶瓷复合材料及其制备方法和应用

本发明属于污水处理材料领域,公开了一种陶瓷复合材料及其制备方法和应用。该陶瓷复合材料,包括多孔结构的陶瓷,以及嵌入所述多孔结构的陶瓷中的碳纳米管。多孔结构的陶瓷与碳纳米管的质量比为(40‑60):1。该陶瓷复合材料的结构稳定,使得碳纳米管对有毒有害物质,例如微囊藻毒素类物质具有良好的吸附能力。与传统的粘土矿物等吸附材料相比,该陶瓷复合材料对微囊藻毒素类物质的吸附量是粘土矿物的4倍以上。

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广东 - 深圳 来源:北方有色网 2023-03-18
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