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本发明公开了一种环保型木塑复合材料用粉碎回收装置,包括:支撑台、旋转冷冻机构、输送机构和粉碎机构;支撑台的上侧设有支撑架,支撑架的下方设有存液箱,支撑架上安装有一对导向板;旋转冷冻机构安装于支撑架上,旋转冷冻机构包括旋转支撑带,旋转支撑带安装于支撑架内,旋转支撑带上连接有多个均匀分布的固定支撑拉杆;粉碎机构设于输送机构的一侧,粉碎机构包括粉碎箱,粉碎箱内安装有一对粉碎轮。本发明通过对木塑复合材料粉碎回收装置相应机构的设置,提高木塑复合材料的粉碎效果,使木塑复合材料能够粉碎成块状颗粒,提高木塑复合材料回收的效率,并且降低消耗的能源,为使用者提高经济效益。
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本发明提供一种导电聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述导电聚苯乙烯复合材料包括聚苯乙烯、石墨烯、碳纳米管、增韧剂、抗氧剂和硅烷偶联剂的组合;所述导电聚苯乙烯复合材料通过在聚苯乙烯基体中添加特定份数的石墨烯和碳纳米管作为导电剂,三维的石墨烯和二维的碳纳米管可以产生协同作用,在聚苯乙烯基体中构件导电网络,使得所述导电聚苯乙烯复合材料具有较低电阻率;并且通过添加增韧剂、硅烷偶联剂和抗氧剂,使得所述导电聚苯乙烯复合材料还具有优异的机械性能,可以同时满足对电学性能和机械性能的要求。
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本发明公开了一种单向复合材料弯曲刚度的预测方法。提出了一种基于细观单胞的弯曲刚度修正公式用于单向复合材料等效弯曲刚度计算。根据三点弯曲试验,对建立的纤维‑界面‑基体三相细观单胞有限元模型进行三点弯曲数值模拟,施加周期性边界条件和位移载荷,得到模型的应力应变场和位移变形情况。提取施加载荷处截面的合力与模型的位移变形量,根据弯曲刚度计算公式得到单胞的弯曲刚度值。将单胞弯曲刚度值带入到提出的弯曲刚度修正公式,得到单向纤维复合材料的等效弯曲刚度。通过验证两种复合材料的预测值均接近于试验值,误差在5%以内,且精度高于无界面层模型,本发明能够准确地预测单向复合材料的弯曲刚度,节省宏观建模耗费的大量时间。
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本发明实施例公开了一种核壳型硅碳复合材料,内核为包括硬碳、无定形碳和硅基材料组分的复合材料,外壳为快离子导体;其中,所述硅基材料为氧化亚硅和硅粉的混合物,二者质量比为1:0.02‑0.2;所述复合材料通过将氧化亚硅、硅粉、硅烷偶联剂和淀粉原料混合球磨反应并喷雾干燥得到内核,再以原子气相沉积法在内核的表面沉积快离子导体,得到核壳型硅碳复合材料。本发明核壳型硅碳复合材料中硅基材料提升比容量,嵌入至硬碳中能降低充放电过程中的膨胀;外壳为快离子导体,提升材料快充性能,且采用原子气相沉积法将快离子导体包覆在内核表面,大大降低内核表面的缺陷,提升材料的首次效率。
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本发明提供了一种使用氮化硼纳米片与钛酸铜钙纳米纤维为功能填料,制备具有三明治结构的高储能密度聚合物基介电复合材料的方法。该方法通过静电纺丝技术或水热法制备钛酸铜钙纳米纤维,通过液相超声剥离得到氮化硼纳米片,然后用溶液分散法或熔融共混法将其均匀分散于聚合物基体中,制成薄膜,继而将钛酸铜钙纤维复合薄膜作为中间介电层,氮化硼复合薄膜置于外侧,进行热压处理,制备得到三明治结构的复合材料。本发明提供的制备方法,通过引入高绝缘性氮化硼作为耐受电压层,大幅提高复合材料的击穿强度,而高介电陶瓷钛酸铜钙的加入,又进一步强化了材料的介电性能,从而整体提高复合材料的储能密度。本发明中所制备的复合材料,主要应用于薄膜电容器中的电介质层,提高薄膜电容器的储能性能。
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本发明公开了一种非晶合金增强的复合材料,所述复合材料为铁基非晶合金与铝基非晶合金的混合非晶合金为增强体,铝合金为基体,该混合非晶合金均匀的分散在铝合金中;该铝合金基体的化学成分的重量百分含量:Mg为15%~18%,Si为0.009~0.01%,Fe为0.01%~0.05%,Cr为8.5%~9.5%,Y为0%~0.09%,Ni为1%~2%,B为0.003%~0.09%,其余为Al。在本发明中,复合材料将铁基非晶合金与铝基非晶合金的混合非晶合金作为增强体,通过有效的制备方式将两种非晶合金结合作为增强共同体,不仅能有效提高复合材料的抗拉强度,还能有效提高韧性,并且使得复合材料的耐腐蚀性大大增加。
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本发明公开了一种高耐候性树脂基复合材料的制备方法及其应用,该方法是将丙烯酸树脂、脲醛树脂、相容剂、抗静电剂反应制成树脂聚合物,随后将邻苯二甲酸丁苄酯、聚六亚甲基双胍盐酸盐加入到醋酸甲酯溶液中超声处理后加入树脂聚合物制成改性树脂复合材料,再将纳米碳化钛、玄武岩纤维与二甲基甲酰胺溶液超声处理得到初级混合反应液后加入空心玻璃微珠,与润滑剂、热稳定剂、固化剂反应得到二级混合反应液,再与改性树脂复合材料经双螺杆挤出机中熔融挤出,挤出物注入到模具中,放入鼓风干燥箱中进行固化热处理,得到成品树脂基复合材料。制备而成的树脂基复合材料,其耐候性强,作为汽车工业配件材料具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种新型双层磁性绝缘硅复合材料及其制备方法,包含由磁性层和绝缘层组成的中间层;所述中间层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述绝缘层,包含二氧化硅基多元复合材料层;所述二氧化硅基多元复合材料层的上表面设置有磁性层;所述磁性层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;本发明的新型双层磁性绝缘硅复合材料具有完整的单晶硅晶格结构,所述磁性层和绝缘层的各组分的厚度和深度分布可调,制成的产品同时具有电学和磁性性能,且性能优良,不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本。
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本发明属于装甲材料领域,具体涉及一种负泊松比胞元点阵形陶瓷骨架增强复合材料及制造方法。复合材料包括陶瓷骨架增强相和金属基体相,陶瓷骨架增强相由负泊松比胞元在三维空间阵列而成,负泊松比胞元是由两个双箭头单元结构在内凹端点处正交嵌套连接形成,金属基体通过熔体浸渗工艺渗入并完全填充陶瓷骨架,凝固后形成具有宏观负泊松比效应的周期性连通结构复合材料。本发明的复合材料克服了传统陶瓷增强金属基复合材料中颗粒状或纤维状陶瓷分布不均,在弹丸侵彻过程中陶瓷增强相易移位以及抗侵彻性能各向差异大的问题,具有更强的宏观均匀的抗断裂能力,同时靶板加载区域在负泊松比效应下局部密度增大进一步提高防弹性能。
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本发明公开了三硫化二铟@氧化石墨烯纳米复合材料的制备方法。其技术关键是采用氧化石墨烯为载体,三硫化二铟为光催化剂,于常温下反应得到目标产物。优点为:(1)本发明中三硫化二铟纳米复合材料的制备方法简单易行,工艺参数易控制,采用水热合成法制备三硫化二铟纳米复合材料,能耗低,可有效降低生产成本;(2)所得三硫化二铟纳米复合材料充分结合了纳米三硫化二铟的优良的光催化能力以及氧化石墨烯极强的负载、包覆能力和抑制光生电子‑空穴的复合作用,协同催化效果优良;(3)三硫化二铟纳米复合材料在中性、酸性环境中,以可见光为光源,可以大规模的处理污染物,降解活性高,降解反应结束后,催化剂不流失,可以很好的回收并循环使用;(4)三硫化二铟采用胺基敏化后再与氧化石墨烯复合,而非一步水热法合成,避免了一步水热法对氧化石墨烯上含氧官能团的破坏,保护其吸附性能。
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本发明公开了一种高导电石墨烯/铝基复合材料的制备方法,将石墨烯加入无水乙醇中,得到石墨烯分散液;将纳米铜粉烯加入无水乙醇中,得到纳米铜粉分散液;将石墨烯分散液使用恒压滴定漏斗滴定至纳米铜粉分散液中,最终得到混合均匀的纳米铜粉石墨烯分散液;将纳米铜粉石墨烯分散液在真空烘干,将获得的混合粉体制成多个预制块;在感应熔炼炉中加入纯铝加热熔化,待熔体温度达到750℃时,将预制块压入熔体中,将复合材料熔体浇筑到石墨模具中,获得复合材料铸锭;对复合材料铸锭进行挤压,对挤压的杆件进行退火处理,然后经过拉拔,最终得到单丝,将单丝进行退火。本发明解决了因石墨烯团聚引起的石墨烯/铝复合材料导电性能降低的问题。
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本发明公开了一种类石墨烯碳包覆硒化镍复合材料及其制备方法,该方法采用一步煅烧法制备碳包覆硒化镍复合材料,将二茂镍和硒粉混合均匀后放入反应器,温度加热至600~700℃煅烧,反应时间为5~15小时,即得到碳包覆硒化镍复合材料。本发明方法一步煅烧合成,操作简单,反应条件易控,更适用于工业化生产。采用本发明方法的镍源和硒源所制得的类石墨烯碳包覆硒化镍复合材料,副产物少,产物收率高。本发明方法制备的复合材料应用于电池正极材料,可使电池容量保持率达92%。
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本发明提供了一种硅氧改性负极复合材料的制备方法,利用高能球磨法,使得氧化亚硅和镁粉发生原位反应,再与石墨球磨均匀混合,制备多组元Si‑MgO‑G硅负极复合材料;同时采用固相‑液相结合方法制备“果冻状”悬浮物料,经过上述制备方法制备的硅负极复合材料的混合液,颗粒分散均匀;经高温煅烧后,制得的碳包覆核壳结构(Si‑MgO‑G)@C硅负极复合材料,其碳层包覆的较为均匀。上述制备方法环保经济,适于工业推广,且通过对所制得的碳包覆核壳结构(Si‑MgO‑G)@C硅负极复合材料组装成半电池进行容量循环测试,其长循环性能较为平稳。
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本发明公开了一种汽车蓄电瓶支架用长玻纤增强复合材料及其制备方法,属于汽车复合材料领域。一种汽车蓄电瓶支架用长玻纤增强复合材料,其主要包括玻璃纤维含量大于40%的不饱和聚酯;聚双马来酰亚胺;树脂;碳酸钙;玻纤增强高密度聚丙烯;喷涂在复合材料表面的静电粉末;本发明复合材料的耐冲击、耐腐蚀、耐高低温性能得的了有效的提升,采用静电粉末,有效的避免了喷涂时可能导致的起泡下次,为确保产品使用寿命和产品性能。
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本发明涉及一种耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料及其制备方法。其组成按质量百分比为:PA6,20‑70%;润滑剂,5‑20%;增钢成核剂,0.01‑10%;短碳纤维,10‑50%;分散剂,0.01‑10%;抗氧剂,0.01‑10%。本发明制备的耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料不仅具有优异的摩擦学性能、自润滑性能和物理机械性能,而且具有良好的尺寸稳定性,可广泛应用在自润滑轴承、轴套、机械凸轮、齿轮、抽油杆接箍和无油润滑材料等领域。本发明采用尼龙与短碳纤维制备耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料,大大降低了材料成本,在耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料领域具有极强的市场竞争优势。本发明的制备方法的生产工艺过程:首先将原料按上述比例混合,然后进入双螺杆挤出机中,温度控制在220‑260℃,进行挤出造粒,得到耐磨自润滑尼龙碳纤维复合材料。
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本发明提供了一种聚醚醚酮导热复合材料及其制备方法,所述的复合材料包含的原料成分有聚醚醚酮树脂、铜粉、短碳纤维,所述的制备方法包括如下步骤:a)预处理聚醚醚酮和短碳纤维,b)制取混合料,c)模压工艺制取复合材料。本发明揭示了一种聚醚醚酮导热复合材料及其制备方法,该复合材料采用模压成型方法进行制备,具有优异的导热性能和较好的抗静电性能,市场前景非常广阔。
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本发明公开了一种耐腐蚀的轧制铝钢复合材料及其制备方法。该制备方法包括:材料准备、轧制、退火和热处理四个步骤。材料准备:准备铝板和钢板,并将所述铝板和所述钢板的表面进行打磨处理;轧制:将准备好的铝板和钢板用冷轧法轧制复合成铝钢复合材料;退火:将轧制步骤轧制复合好的铝钢复合材料进行退火处理,使钢完全再结晶;热处理:将退火步骤处理好的轧制铝钢复合材料在610‑620℃下保温10‑30min,使得铝层和钢层的界面处均有一层厚度为4‑12μm的铁铝金属间化合物。本发明公开的制备方法制备出的轧制铝钢复合材料的耐腐蚀性能良好。
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本发明提供一种自感知镍纳米纤维水泥基复合材料,其由镍纳米线、表面改性剂、水和水泥制成,其中,镍纳米线作为导电填料,掺量为自感知水泥基材料体积的0.6%~2.0%,表面改性剂的掺量为水泥质量的0.4%~1.0%,所述自感知镍纳米纤维水泥基复合材料的水灰比为0.35~0.55。本发明中镍纳米线掺量低,且采用表面改性剂对镍纳米纤维进行改性,降低其表面能,使其具有良好的分散性,由此解决了已有自感知水泥基复合材料由于导电填料掺量大、与水泥基材料相容性不好和导电填料分散困难等引起的水泥基复合材料力学、电学和压敏性能等综合性能不高、均匀性与重复性较差等问题,制备的自感知水泥基复合材料具有导电填料掺量低、综合性能优良、均匀性与重复性好及感知灵敏度高等优点。
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本发明公开了一种3D复合材料打印机,获得在性能上让用户满意的打印件。其技术方案为:包括:喷头部件,喷射复合材料;驱动部件,包括X向驱动步进电动机、Y向驱动步进电动机、Z向驱动步进电动机以及相应的传动装置,实现3D复合材料打印机所需的X方向、Y方向和Z方向运动;机身,支承3D复合材料打印机;控制部件,控制3D复合材料打印机的运行。采用商品化的塑料丝材为主材,用户可随意添加辅材(比如粉粒、纤维、浆料、染料等),从而可方便地实现材料的个性化改性,包括改变色彩,从而获得让用户满意其性能的打印件。
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本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种新型碘化银/氮杂石墨烯(AgI/NG)纳米复合材料的合成方法,具体涉及一种AgI/NG纳米复合材料的合成方法。本发明以氮杂石墨烯、硝酸银(AgNO3)氨水和离子液体为原料,采用一步湿化学法合成了AgI/NG纳米复合材料。本发明提供的AgI/NG纳米复合材料的合成方法合成工艺简单、条件温和;合成的AgI/NG纳米复合材料具有较好的光电化学活性,在光催化、光电化学领域等应用领域有着非常好的应用前景。
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本发明属于材料技术领域,主要是一种发动机进气歧管用尼龙复合材料及其制备方法。尼龙复合材料由以下重量百分比的组分组成:尼龙59~72%,功能母粒3~6%,玻璃纤维25~35%。尼龙复合材料的制备采用双螺杆挤出的方法。本发明制备出的尼龙复合材料不仅完全满足发动机进气歧管尼龙复合材料的使用要求,同时易于实现工业化,确保生产的稳定性要求,与现有材料相比,成本明显降低。
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本发明公开了一种改性高强竹塑复合材料的制备方法,属于竹塑复合材料制备技术领域。本发明收集羊毛晾干,与盐酸混合,过滤干燥后,再与混合分解液混合,过滤得滤液,透析得浓缩角蛋白溶液,加入竹粉制得的竹粉浆料,搅拌混合干燥后,与聚乙烯树脂等混合挤出造粒制得改性高强竹塑复合材料。本发明的有益效果是:本发明制备步骤简单,充分利用羊毛制得的浓缩角蛋白溶液,复合竹粉浆液、聚乙烯树脂等制得竹塑复合材料,针对性强,有效解决了竹粉与热塑性塑料相容性差,在塑料基质中极易团聚的问题;物料熔融流动性好,分散均匀,有效提高了复合材料力学性能。
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本发明涉及一种新型高导电高耐磨铝基复合材料。本发明利用了Ti2AlC三元化合物优良的导电和耐磨性能,制备出了一种新型的Ti2AlCp/Al导电耐磨铝基复合材料。本发明的制备过程包括以下步骤:1)采用半湿法冷压成型制备Ti2AlC增强体预制块;2)将预制块放入模具中进行预热;3)采用挤压铸造制备铝基复合材料。采用本发明的方法制备的铝基复合材料工艺简单,避免了预制块制备时粘结剂筛选的繁杂过程,制备出的复合材料组织致密,导电性能很好,摩擦系数低,耐磨性好。
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本发明公开了一种SiC纳米线增强SiC陶瓷基复合材料及其制备方法,属于陶瓷基复合材料领域,制备的SiC纳米线增强SiC陶瓷基复合材料具有强度高,韧性好,密度小,耐高温等优点。该复合材料包括超长SiC纳米线和SiC陶瓷基体,所述超长SiC纳米线通过原位自交联生长组成SiC陶瓷基复合材料预制件,所述的SiC纳米线预制件中的超长SiC纳米线相互缠绕,交联成空间网状结构,所述的SiC陶瓷基体填充于超长SiC纳米线的孔隙中;制备方法包括SiC纳米线预制件的制备、化学气相浸渗、先驱体浸渍裂解,该制备方法可以制备复杂构件,制备方法工艺简单,设备要求低,成本低,环保。
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本发明涉及Z-pin增强复合材料加筋壁板结构及其成型方法,属于复合材料增强技术领域。其特征在于,在复合材料加筋壁板的筋条与蒙皮连接的部位,植入Z-pin,用以提高加筋壁板结构中筋条与蒙皮间的界面强度。该成型方法采用自动植入设备将Z-pin植入到泡沫载体中;其次,将泡沫上的复合材料Z-pin枪垂直植入未固化的加筋壁板结构的筋条与蒙皮连接部位,去除泡沫与多余的Z-pin;最后,在热压罐中使Z-pin增强帽型加筋壁板结构整体固化。本发明可以显著提高复合材料帽型加筋壁板结构筋条与蒙皮间的界面连接强度,提高了结构整体性。同时本发明具有降低制造成本、提高减重效率、能避免使用紧固件带来的纤维破坏的优点。
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本发明公开了一种陶瓷金属生物复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)原料选择及复合材料结构设计;(2)原料粉碎处理;(3)原料混合;(4)烧结成型;(5)后处理。本发明一种陶瓷金属生物复合材料的制备方法,其工艺过程简单,制备成本较低,通过合金MgO、惰性调节剂Al2O3的加入及后理工艺,一方面使复合材料具有优异的均匀性及连续性,另一方面有效降低了纯镁材料的活性,提高镁基复合材料整体的耐腐蚀性能,从而大大提高了其在人体体液环境中的使用效果和使用寿命,为临床提供了一种优异的骨质修复材料,市场前景广阔。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体是一种原位颗粒增强铝基复合材料制备方法。以无反应副产物的陶瓷反应粉剂作为增强体颗粒形成元素化合物代替传统的氟盐,将陶瓷反应粉剂烧结浸润、超声分散复合和液态成型相结合,有效解决复合材料制备过程中陶瓷反应粉剂不浸润、反应困难,生成的细小增强体大量团聚等问题。本发明具有绿色无污染、反应元素收得率高和增强体均匀性好的优势,可实现大尺寸复合材料构件的低成本、宏量化制备,有助于推动颗粒增强铝基复合材料的工程化应用。
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本发明提供了一种复合材料机械连接结构综合监测系统,所述复合材料机械连接结构综合监测系统包括多场耦合混杂传感器网络、传感器网络接口模块、主动信号调理及采集模块、任意信号发生模块、被动信号多通道采集模块、结构状态监测模块、结构寿命预测模块和系统控制模块。本发明提供的复合材料机械连接结构综合监测系统,具有雷击电流被动监测、大面积主动损伤监测和连接紧固件附近热点区域损伤监测在内的多种功能,从而可综合监测复合材料机械连接结构状态,并根据综合监测结果预测复合材料机械连接结构的剩余强度和寿命,便于集成在现有飞机航电系统中。
本发明公开了一种静电纺芳纶1313纳米纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法,具体为通过静电纺丝法制备取向排列芳纶1313纳米纤维,然后以纺制的纳米纤维为增强体经过浸渍、热压制备静电纺芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料,本发明系统地优化了制备工艺,形成了静电纺芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料的制备方法,通过控制高度取向排列的芳纶1313纳米纤维层的排列方向来调节复合材料的受不同方向外力作用时的承载能力,获得了具有纵横同性与纵横异性拉伸力学性能的芳纶1313纳米纤维增强聚乳酸复合材料,得到的该产品有望应用于轻质构件领域。
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一种二维纤维布增强氮化硅-碳化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,该复合材料的特征在于基体为氮化硅和碳化硅的混合陶瓷,增强材料为碳纤维布或碳化硅纤维布,增强材料的体积分数为30~45%。制备方法是通过将硅粉与碳化硅粉加水和粘合剂制成泥浆,预处理后的二维纤维布在浆料中浸渍一段时间,吸浆后缠绕到模具上,烘干,然后氮化处理,最后致密化复合材料便获得该复合材料。该工艺方法制备成本低,周期短。通过这种工艺方法获得的二维纤维布增强氮化硅-碳化硅陶瓷基复合材料具有热膨胀系数低,抗热震性能优良,强度和密度高的优点。
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