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上海有色金属理论与应用

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Ti<Sub>3</Sub>SiC<Sub>2</Sub>陶瓷增强复合材料的制备方法

一种Ti3SiC2陶瓷增强复合材料的制备方法,所述方法为化学气相共沉积的方法,利用甲基三氯硅烷和四氯化钛在纤维表面沉积形成Ti3SiC2层,沉积过程在高温反应炉系统中进行,含Ti3SiC2层的纤维再与树脂复合得到Ti3SiC2陶瓷增强复合材料。本发明方法共沉积过程不易引入杂质,且Ti3SiC2陶瓷层分布均匀,厚度可以精准控制,提高了纤维与树脂复合后的材料综合力学性能。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
高表面硬度阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高表面硬度阻燃聚丙烯复合材料,由下列重量份的原料制成:聚丙烯100份、次磷酸盐5-10份、三聚氰胺聚磷酸盐15-20份、马来酸酐接枝聚丙烯3-10份、抗氧剂PS802?0.2-1.2份、抗氧剂168/1010?0.2-1.0份、润滑剂SG200?0.5-3.0份、白油5-10份、PMMA?3-5份。本发明还提供了其制备方法:按上述重量百分比秤聚丙烯、白油混合均匀,再按比重称量剩余原材料,再次混合后放入双螺杆机挤出造粒,双螺杆机的转速为200~300转/分,温度为160~190℃。本发明材料的优点是:高耐球压痕、无析出、阻燃性能优异;尤其具有较高的表面硬度,具有优异的抗刮擦性;在电子电器、汽车、家电等领域具有广阔的应用前景。

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金属离子负载型抗菌复合材料及制备方法

本发明公开了一种金属离子负载型抗菌复合材料及制备方法,属于高分子复合材料技术领域。它由以下组分按照质量百分比制备而成:金属离子负载型二氧化钛或金属离子负载型二氧化硅0.5~1%;高分子基体97.5~99%;分散剂0.25~0.75%;偶联剂0.25~0.75%。根据本配方和制备方法,可显著提升金属离子的负载量,它是通过在前期合成的过程中负载金属离子,比后期在二氧化钛或二氧化硅表面修饰金属离子效果更好,同时金属离子与二氧化钛具有协同抗菌效应,因此材料具有更加优异的抗菌性能;它的制备方法操作简单,适合工业化生产和应用。

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抗析出、耐划擦高性能低成本聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种抗析出、耐划擦高性能低成本聚丙烯复合材料及其制备方法,该改性聚丙烯复合材料按重量百分比计包括:聚丙烯40~90%、弹性体5~15%、无机填料0~30%、气相二氧化硅1~15%、有机光稳定剂0.05~5%、抗氧剂0.1~1.5%、偶联剂0~2%、其他助剂0~2%组成。气相二氧化硅具有极强的紫外线吸收功能,从而减少光有机稳定剂的用量;气相二氧化硅颗粒间通过表面存在的硅醇基产生氢键作用,形成一个聚集体网络,硅醇基和聚集体网络结构对于有机光稳定剂具有有效的吸附和抑制迁移作用,从而降低有机光稳定剂向制品表面迁移。同时,气相二氧化硅具有优异的润滑作用,可以有效地降低制品表面的摩擦系数,从而可以减少耐刮擦助剂的使用量。

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三维间隔填充结构电热复合材料及其制备方法

本发明公开了一种三维间隔填充结构电热复合材料及其制备方法。所述复合材料包括依次复合的电热层、隔热层、支撑层,捆绑纱将三者捆绑为一体。制备方法为:按照纱线的选择方案排布各层经纱和捆绑纱;开动引纬装置,引入各层纬纱,电机卷取;引入隔热层填充材料;捆绑纱相互交织,将各层经纬纱织造成一体;步进电机卷取。该电热材料具有结构简单,织造效率高;质量轻,结构整体性好,耐湿热老化,耐冲击等性能,在民用和军用领域都有广泛的应用。

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石墨烯‑二氧化钛气凝胶复合材料及其制备和应用

本发明提供了一种石墨烯‑二氧化钛气凝胶复合材料及其制备和应用。所述的石墨烯‑二氧化钛气凝胶复合材料,其特征在于,通过原位聚合在氧化石墨烯片层结构生长纳米二氧化钛颗粒得到。本发明借助石墨烯气凝胶的高比表面积,硫的高比容量,以及纳米二氧化钛对多硫化锂的强吸附力制备出多孔的三维网络结构正极材料,可有效解决多硫化锂的穿梭效应,充分提高锂硫电池的电化学性能。相关测试结果表明,在0.5C的电流密度下,该正极材料的首圈放电比容量为1520mAh/g,经过100圈的循环后,放电比容量仍保持在800mAh/g。本发明提供了一种简易的途径,用于制备锂硫电池正极材料,且具有良好的应用前景。

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复合材料结构的飞轮
复合材料结构的飞轮 1086     
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本实用新型公开一种复合材料结构的飞轮,由轮环、金属轮毂、中心轴组成,轮环、金属轮毂、中心轴过盈配合,轮环为多层复合材料结构,轮环厚度为61mm~62mm且与金属轮毂配合,通过中心轴进行整体装配,飞轮最大外径为319mm,轮毂外径为195mm~197mm。利用本新型有效的克服了飞轮轮缘材料在离心力增加时因强度不足而断裂问题,解决了金属飞轮强度、储能效率低等无法满足高速飞轮使用要求问题,极大的提高了使用可靠性。

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整体成型的复合材料垂尾

本实用新型公开了一种整体成型的复合材料垂尾,包括垂尾壳体,所述垂尾壳体底部连接垂尾底板,所述垂尾壳体内部设有前腹板和后腹板,所述前腹板和后腹板的前后两侧连接垂尾壳体内壁,形成两个工字梁,所述前腹板和后腹板通过腹板连接螺钉分别连接前接头和后接头,所述前接头和后接头通过底板连接螺钉固定连接垂尾底板,所述垂尾壳体内部填充有内部填充泡沫,所述垂尾壳体、前腹板和后腹板均为碳纤维复合材料制件,所述垂尾底板上开有垂尾与机体连接螺纹孔。本垂尾结构简单可靠、整体成型且生产制造易实现,生产效率高;生产成本低、刚度大;垂尾与机体之间连接形式简单可靠,两者拆装方便、高效。

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定向排列石墨烯/环氧树脂高导热复合材料及其制备方法

本发明公开了一种定向排列石墨烯/环氧树脂高导热复合材料,其特征在于:其由定向排列的厚度为5~20μm、侧向尺寸为0.5~3mm的石墨烯均热膜碎片作为导热填料,与浇注并包覆该导热材料的环氧树脂一起高温固化,使石墨烯均热膜碎片完成最终定向排列而制成。本发明还公开了其制备方法,将工业石墨烯均热膜边角料机械粉碎得到石墨烯均热膜碎片,将石墨烯均热膜碎片堆填于模具中,将环氧树脂注入装填填料的模具中,多次真空脱泡后高温固化得到材料。本发明采用的石墨烯均热膜来源于工业废料,可以实现废物利用;制备的复合材料因填料高度取向,从而导热性能优异;实现排列取向的方法为简单机械挤压或气流正压,步骤简洁、容易实现工业化生产。

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化学接枝法制备三相双马来酰亚胺树脂基复合材料的方法及其应用

本发明涉及一种采用碳纤维‑碳纳米管微纳协同增强相的化学接枝法制备双马来酰亚胺树脂基三相复合材料的方法,首先通过表面氧化处理碳纳米管(CNT)得到羧基化碳纳米管(CNT‑COOH);然后通过化学接枝得到表面接枝有CNT‑PEI的微纳增强相碳纤维‑碳纳米管(CF‑g‑CNT);再将CNT‑PEI用于增强双马来酰亚胺基体相,并通过模压工艺对材料进行固化脱模得到高强高模的双马来酰亚胺树脂基复合材料。与现有技术相比,本发明设计具有碳纳米管改性的基体相和增强相,可以最大化的提高材料最终的力学性能,并根据碳纳米管的改性技术,设计一种表面接枝有大量活性基团的碳纳米管改性剂,将碳纳米管引入碳纤维表面,实现碳纤维和碳纳米管的协同作用。

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3D打印用尼龙微球改性的光固化树脂复合材料及其制备方法

本发明公开了一种3D打印用尼龙微球改性的光固化树脂复合材料,由包括以下组分的原料制成:光固化树脂70‑100份、尼龙微球0‑30份、偶联剂0‑2份和光引发剂0‑1份。本发明还公开了上述尼龙微球改性的光固化树脂复合材料的制备方法。本发明通过尼龙微球改性光固化树脂,以解决固化收缩时出现的零件变形、翘曲、开裂等问题,以及耐磨、耐刮擦性能不理想的问题,使得制品具有尺寸精度高、耐磨和耐刮擦性等优点。

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柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜及其制备方法

本发明公开了一种柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜及其制备方法,该薄膜包括1%‑50%质量百分比的石墨烯、40‑98%质量百分比的导电剂和1%‑20%质量百分比的粘结剂;所述石墨烯的比表面积为100‑2000m2/g。与现阶段其他储锂材料相比,应用本发明制备的柔性自支撑复合石墨烯材料薄膜活性物质克容量大于400mAh/g,远高于锂离子电池石墨负极的320mAh/g的活性物质克容量。同时将该柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜应用在储能领域具有储锂能力强、柔性可折叠等特点,应用于轻质柔性便携式可穿戴设备等,可提高可穿戴设备的能量密度与使用寿命,进而推动轻质柔性便携式设备的商业化应用。

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针织物增强的复合材料地下渗灌管制造方法

本发明属于农林灌溉领域,它提供了一种针织物增强的复合材料地下渗灌管制造方法,其特征是先用化纤长丝或纱线通过针织机编织成针织管胚。再将配以不同比例的塑料或丙纶材料与可溶解于水的可溶性无机粉末及助剂混合后投入造粒机造粒,而后再进入塑料涂覆机将颗粒转变为胶质状的塑料或丙纶混合物并将该混合物涂覆到针织管胚内、外层。待涂层管冷却成型后置于水中进行水处理,然后用罗拉牵引机反复牵引挤压20次,最后取出晾干即制成多孔塑料渗灌管或多孔丙纶渗灌管。本发明的渗灌管渗水均匀、强力高,不会发生喷射现象和侧孔淤堵现象,柔软性好、使用寿命长,可用于农田、果园和荒山绿化。

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热固性树脂基PBO纤维复合材料及其制备方法

本发明涉及一种热固性树脂基PBO纤维复合材料,其包含:(a)表面涂覆有上浆剂的PBO纤维织物,所述PBO纤维织物是多层机织双向布、单向布、无纺布或三维编织织物;和(b)经固化的热固性树脂;其中所述经固化的热固性树脂(b)由浸渍于所述PBO纤维织物(a)中的浸渍用热固性树脂体系固化而形成;并且基于所述经浸渍的PBO纤维织物(a)的总体积,所述经浸渍用热固性树脂体系占10~80体积%。其中所述PBO纤维织物(a)表面涂覆的上浆剂结构通式为:本方法具有操作简单、条件温和、易于加工、成本低廉等优点,所得复合材料性能良好、稳定均一。上浆剂可在PBO与基体树脂之间形成一层结合性极强的界面层,能够大幅度提高与热固性树脂界面间的剪切强度,是一种非常具有潜力的方法。

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基于材料设计的纳米有机复合材料制造方法

本发明公开了一套实施材料设计方案的系统方法,以制造各种系列的纳米有机复合材料。在材料设计智能系统的指导下,通过添加各种纳米材料和有机高分子材料,并使各种原料充分混合、均匀分散,制造出具有预期性能的纳米有机复合材料。本发明在材料科学和技术及其应用领域具有较高的学术价值和实用价值。

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高导热发泡复合材料
高导热发泡复合材料 993     
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其为一种高导热发泡复合材料,包括高密度聚乙烯、石墨、碳纤维、硅烷偶联剂、阻燃剂、软化增塑剂、增韧剂和抗氧剂,并且分别按重量份称取:105~130份高密度聚乙烯、13~15份的石墨、20~25份的碳纤维、8~12份的硅烷偶联剂、11~12份的阻燃剂、6~8份的软化增塑剂、7~9份的增韧剂和12~14份的抗氧剂,本发明通过在高密度聚乙烯中添加高导热系数的石墨和碳纤维,从而制得高导热、高强度的高密度聚乙烯改性材料扩大了产品应用领域,同时在制得的高密度聚乙烯改性材料的过程中,添加了阻燃剂、软化增塑剂、增韧剂和抗氧剂,从而提高了高密度聚乙烯改性材料阻燃性能、可塑性以及抗氧化性能。

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铂复合材料的制备方法
铂复合材料的制备方法 1085     
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本发明公开了一种由铂电极经可控溶解制备三维结构铂复合材料的方法。采用金属氯化物为原料;以氯化胆碱/乙二醇低共熔溶剂为电解液;将碳颗粒加入到低共熔溶剂中并在50~70℃下恒温搅拌形成含有弥散碳固体颗粒的电解质;采用铂片作为对电极、泡沫镍或者铜片作为工作电极、非水‑银电极作为参比电极构成标准的三电极体系进行复合电沉积。复合电沉积反应在60~80℃和–0.6~–0.7V条件下进行,时间为60~240min。通过控制碳粉的添加量、阴极电势和沉积时间,可调控复合镀层的形貌以及镀层中铂的含量等。本发明可实现铂电极的可控溶解直接制备铂复合材料,应用于电解水制氢领域。

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复合材料用的预浸料真空辅助制造方法和装置

本发明公开了一种复合材料用的预浸料真空辅助制造方法和装置,制造方法,包括如下步骤:(1)涂覆了热固性树脂的第一离型层薄膜与复合在树脂上的增强纤维或其织物在真空环境下进行浸润,获得浸润物;(2)完成真空辅助浸润过程后,将所述浸润物覆盖第二层离型薄膜后加热加压,即可获得所述复合材料用的预浸料。本发明的制造方法,适用于不同粘度的树脂,从而树脂的选择更为广泛。该工艺也降低了对压力和温度的要求,从而简化了生产设备和操作监控。广泛的树脂选择和简化的工艺流程,不但降低了生产成本,而且扩大了预浸料的应用范围。

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高分子复合材料加工过程中处置不合格品的方法

本发明涉及一种高分子复合材料加工过程中处置不合格品的方法,对不合格且满足剥离强度不大于2.0N/mm的高分子复合材料,利用一条基于涂覆和贴合于一体的涂覆生产线,实行高分子基涂覆层与织物层的分离,而后分别对分离后的高分子材料层和基材织物层分别回收。不需要另外添加设备,利用现有生产设备,对不合格品进行回收,再利用。尽可能的减少了加工企业的损失,也合理减少了资源浪费。

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表面改性晶须增强铜基复合材料及其制备方法

本发明涉及一种表面改性晶须增强铜基复合材料及其制备方法,所述表面改性Si3N4晶须增强铜基复合材料中以表面改性Si3N4晶须作为增强相,以铜或铜合金作为基体相,所述表面改性Si3N4晶须为表面包覆有金属层的Si3N4晶须。

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碳纤维复合材料专用钻头

本发明提供一种在碳纤维复合材料的切削加工中,具有降低制孔缺陷,并且发挥优异的耐磨性和较长寿命的专用钻头。本发明的碳纤维复合材料专用钻头,其包括:刀杆,所述刀杆有两条螺旋形的沟槽,所述沟槽边缘有倒角型结构。所述沟槽的尾部为钻头主体。所述钻头主体有两级主后刀面;所述第一级主后刀面构成第一重锋角,所述第一级主后刀面横刃较长,并采用加强的芯厚;所述第二级主后刀面构成圆弧形的第二重锋角,所述两级主后刀面构成较长的主切削刃。所述两级主后刀面的末端为分屑槽。所述钻头主体边缘为两个外缘切削刃。本钻头可以应用于切削加工中,能够降低制孔缺陷,具有较好的耐磨性,并具有较长寿命。

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低光泽耐刮擦聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种低光泽耐刮擦聚丙烯复合材料及其制备方法,所述的低光泽耐刮擦聚丙烯复合材料的原料包括以下重量百分比含量的组分:聚丙烯39%~83.1%;增韧剂5%~20%;填充矿物10%~30%;消光剂0.5%~3%;耐刮擦剂0.5%~3%;相容剂0.5%~3%;润滑剂0.2%~1%;抗氧剂0.2%~1%。与现有技术相比,本发明加工性能与力学性能优异,光泽度低,可专门应用于门板、仪表盘等结构复杂的汽车内饰件。

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天然纤维增强热塑性复合材料板材及制备方法和用途

本发明涉及一种天然纤维复合材料,其制备方法及其应用,包含以下重量份组分制成:热塑性树脂纤维47-60份,天然纤维37-50份,马来酸酐接枝物0.1-3份,经混纱、机织、热压,形成厚度不同的薄片,可以用作儿童读物材料,鞋材垫层,服装辅料标签,包材辅料等。与现有技术相比,本发明制备天然纤维复合材料板材纸张可以长时间存放,并且经过加热冷压,天然纤维被热塑性树脂浸渍,可以保持材料尤其是材料性能稳定。

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碳纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法

本发明涉及碳纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法,包括聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂100份,沥青基短切碳纤维20~80份,无机填料10~20份,偶联剂0.5~5份,抗氧剂0.2~1份以及润滑剂0~3份。与现有技术相比,本发明提供的复合材料刚性高、导热性能好,适用于薄壁化、轻量化汽车零部件及电子/电气产品的生产加工;并且原材料成本低、制备工艺简单,适合于工业化连续生产。

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新型卫星天线以及用于新型卫星天线的复合材料

本发明提供了一种新型卫星天线,包括:喇叭体、安装法兰以及脊体,所述安装法兰连接在喇叭体的外部,所述脊体连接在喇叭体的内部,所述喇叭体、安装法兰以及脊体之间均采用纤维/聚合物基复合材料,并采用铺层成型方法一体成型。本发明同时提供了用于新型卫星天线的复合材料。本发明提供的新型卫星天线,其电性能达到或接近铝合金天线的技术指标,并能够承受振动、加速度、冲击、高低温循环、热真空等环境试验的技术指标,但是相比铝合金天线减重60%左右。

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环保增塑生物质复合材料及其制备方法

本发明涉及一种环保增塑生物质复合材料及其制备方法,所述材料的组分及重量份数为:生物质纤维30~70,聚烯烃化合物30~70,绿色酯类增塑剂0.3~14,相容剂2~10,润滑剂0.5~2,抗氧剂0.005~0.015。通过将生物质纤维与聚烯烃化合物在转矩流变仪塑化处理的过程中加入绿色酯类增塑剂进行改性得到所述的符合材料,绿色酯类增塑剂为环氧大豆油、柠檬酸酯、乙酰柠檬酸三丁酯、腰果酚基乙酸酯中的一种或几种。本发明的生物质复合材料的机械性能好、流动性能得到改善、塑化温度降低、生物质纤维成分提高,无毒无害,适于食品包装、一次性餐具等工业生产。

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基于电缆光缆包覆用强热塑性复合材料及其制作方法

本发明公开了一种基于电缆光缆包覆用强热塑性复合材料及其制备方法;涉及复合材料技术领域,由以下成分制成:三元乙丙橡胶、氮化硼纳米片、聚氯乙烯、丙烯酸改性松香、石英粉、色母粒、邻苯二甲酸二辛酯、聚乙烯蜡、氢氧化镁、偶联剂、硬脂酸、硼酸铝晶须;本发明制备的电缆光缆材料具有优异的耐油老化性能,首先,本发明通过引入丙烯酸改性松香,能够有效的改善电缆光缆材料的的力学性能,通过对松香的改性处理,得到的丙烯酸改性松香与其它成分之间的相容性得到大幅度的改善,从而能够更好的将各组分与三元乙丙橡胶分子结合到一起,进而改善提高了力学性能。

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经表面改性后的竹纤维长纤和聚乳酸共混复合材料的制备方法

本发明提供了一种经表面改性后的竹纤维长纤和聚乳酸共混复合材料的制备方法。本发明针对目前聚乳酸虽然具有优良的生物相容性、生物降解性和加工性,但其也存在断裂伸长率小、韧性差、热稳定性差、成本高等缺陷,限制了其应用范围的问题,给出了如下具体方法:先将一定量的竹纤维长纤浸泡在NaOH溶液中2‐6小时进行预处理,去除其表面杂质。然后将经过预处理的竹纤维和表面改性剂在加热超声震荡条件下进行表面处理,干燥后得到表面改性的竹纤维长纤。最后将聚乳酸、表面改性的竹纤维长纤、抗氧剂按一定比例熔融共混造粒,得到一种热稳定性好、拉伸性能优异、成本低的改性聚乳酸/竹纤维复合材料。

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PE纤维增强的超高韧性水泥基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种PE纤维增强的超高韧性水泥基复合材料,由175~225质量份数的水泥、440~490质量份数的粉煤灰、175~225质量份数的砂、175~225质量份数的水、5.5~6.5质量份数的减水剂、0.8~1.2质量份数的增稠剂、12~16质量份数的PE纤维组成。本发明还提供了上述超高韧性水泥基复合材料的制备方法。本发明利用了大量的粉煤灰,消耗了工业废渣,有效的降低了能源的消耗,减少环境污染以及提高工业废渣的利用率。

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碳纳米管增强铝合金复合材料的粉末冶金制备方法

本发明提供了一种碳纳米管增强铝合金复合材料的粉末冶金制备方法,该方法预先制备合金化组分的微纳米片状粉末,然后与碳纳米管、球形纯铝粉进行共球磨制备片状复合粉末,再经致密化、烧结、热变形加工及热处理实现合金化,最终得到碳纳米管增强铝合金复合材料。仅需有限度的球磨即实现基体铝粉与碳纳米管和合金化组分的均匀复合;同时采用稳定易磨的预合金铝粉规避镁、硅等高活性、易燃易爆的危险元素或难磨元素,提高了安全性和可靠性;此外,片状结构具有较大的层间界面和较小的层厚间距,有利于合金化组分均匀扩散并形成细小弥散的析出相。本发明有利于最大限度发挥碳纳米管复合强化和合金强化效果,节能省时,安全易行。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
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