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本发明公开了一种内置旋转容器式颗粒/粉体物表面改性装置及其使用方法,属于表面改性技术领域。该装置包括:真空反应单元,包括真空反应腔体和设置在其上的真空门;旋转反应单元,包括反应容器,反应容器通过支撑组件设置在真空反应腔体内部,反应容器连接有旋转组件,在旋转组件的作用下进行旋转,反应容器内部与真空反应腔体的内部相通;和电极单元,包括位于反应容器外侧的反应电极。可处理单一品类的颗粒或粉体,也可处理几种颗粒或粉体的混合物,还可处理颗粒和粉体的混合物,应用范围非常广泛,特别适合塑胶、陶瓷、聚合物、高分子材料、复合材料等非金属材料颗粒/粉体的表面清洗、活化、刻蚀和聚合等的等离子表面处理。
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本发明为解决现有技术中碳/碳复合材料导流筒存在的密度过高,表面抗气流和颗粒性物质冲刷性差,使用寿命不长以及制备工艺复杂的问题,公开了一种长寿命导流筒,从外至内,其包括外层、中层、内层和涂层;外层密度小于内层密度;涂层成型于外层、中层和内层构成的整体表面上。本发明还公开一种长寿命导流筒的制备方法,包括内层制备、中层涂覆、外层成型和涂覆,涂层碳化成型等步骤。本发明提供一种长寿命导流筒,具有重量轻、整体性好、耐冲刷、保温效果好,使用寿命长的特点。本发明还提供一种长寿命导流筒的制备方法,该方法工艺简单,成本较低,可操作性强。
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本发明属于航空复合材料制造领域,具体涉及一种超材料样件制备方法。该方法首先根据超材料设计方案,在超材料刻蚀覆铜板余量区添加定位图案;再根据超材料设计,进行预浸料和刻蚀覆铜板的铺放,并且每铺放一层刻蚀覆铜板,进行室温压实,并且采用胶粘固定,然后进行超材料蒙皮的固化;然后超材料蒙皮材料制备完成后,根据超材料蒙皮的切割线,进行超材料蒙皮的切割;最后对齐超材料蒙皮与蜂窝,将超材料蒙皮与蜂窝的胶接,胶接完成后,得到超材料样件。本发明提出的方法解决了超材料蒙皮的对正问题,提高了超材料的电磁调控能力。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种碳化硅复合316L金属粉的注塑喂料及其制备方法;本发明在高分子粘结剂条件下,将改性碳化硅与改性316L金属粉进行捏合密练,得到的注塑颗粒具有耐酸碱、密度小、强度高等特点,且其在高强度的使用环境下,导热性好,同时注塑颗粒料流动性好,注塑填充性能佳,在注塑工艺制备中适用性极强,可通过与注塑基材的注塑,获得任意复杂结构的零部件胚体,并通过后期催化脱脂及烧结工艺获得最终的零部件产品;同时该发明制备温度不高于180℃,远低于1050~1250℃,从而制备过程,耗能低,进而降低制备成本。
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本发明公开了一种二氧化钛‑碳纳米管复合多孔微球的制备方法,该方法将二氧化钛水溶胶与碳纳米管混合,在粘结剂、疏水改性剂和低表面张力溶剂共同作用下,通过常压干燥和高温活化,实现具有多孔性质的二氧化钛‑碳纳米管复合材料的合成制备。本发明方法具有工艺流程简单,生产原料价格低廉,溶剂易回收,生产成本低,产率高的特点。本发明所制备的二氧化钛‑碳纳米管复合多孔微球为规则球形颗粒,且具有典型的纳米多孔结构,可应用于制氢、染料敏化太阳电池和光催化等领域。
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本发明属于机械装备领域,具体地涉及一种铝合金机器人手臂,其成分按重量百分比包括Cu4~4.5%,Mg1.3~1.5%,Mn0.4~0.6%,TiC1.4~1.6%,BC2.9~3.1%,余量为Al,制备包括步骤,使用熔炼装置熔炼,将纯铝融化至730~740℃,按比例加入纯铜,保温4~6分钟后,使用精炼剂对熔体进行除气除渣处理,然后按比例加入Al‑TiC、Al‑Mg、Al‑Mn中间合金,并加入石墨粉和硼质体保温后,将制得的复合材料浇筑到铁模中成型,然后机加工成铝合金机器人手臂。本发明的优点为:制备出来的铝合金强度高,性能好,具有更好的力学性能和实用价值。
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本发明属于高分子材料加工技术领域,公开了一种薄膜级无卤阻燃PC材料及其制备方法。本发明所述薄膜级无卤阻燃PC材料按重量份计,包含PC树脂60‑80份,阻燃剂5‑12份,阻燃协效剂4‑10份,矿物填料5‑15份,相容剂3‑6份,抗滴落剂0.3‑0.7份,抗氧剂0.1‑0.8份,润滑剂0.1‑0.5份,其中,所述阻燃剂选自磷系阻燃剂、有机硅阻燃剂和氢氧化物中的一种或多种,所述阻燃协效剂选自硼酸盐、硅系阻燃剂中的一种或多种。该复合材料以PC树脂为基材,选用了多种阻燃剂及阻燃协效剂进行复配,实现了0.2mm VTM‑0级阻燃。
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本发明公开一种基于参量阵的FRP加固界面剥离损伤检测装置与方法,该装置包括参量阵声激励系统、上位机、光纤传感器和光纤干涉仪,通过参量阵声激励系统产生高指向性声束;本发明的方法通过改变声源激励位置,同时保持光纤传感器和声激励的相对位置不变,对待测的加固结构逐点扫描,出现振幅突变的位置指示存在界面剥离损伤;保持声激励位置不变,在界面损伤位置粘贴光纤传感器,改变声频率得到振幅与声频率的关系曲线,根据共振频率,结合薄板振动理论估算界面损伤的大小。本发明的装置和方法能够实现纤维增强复合材料加固界面剥离损伤的无损检测。
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本发明公开了一种低生热高耐磨抗撕裂工程胎胎面胶及其制备方法,属于轮胎胎面胶技术领域。其技术方案为:按重量份计包括以下组分:100份的乳胶法湿法混炼工艺制备的天然胶乳与35‑55份的白炭黑预先混合的复合材料135‑155份、抗撕裂树脂5‑10份、改性芳纶纤维1‑5份、低生热助剂0.5‑2份、抗硫化返原剂0.5‑2份、硫磺1‑3份、防老剂3‑7份、促进剂2‑4份、氧化锌3‑5份、硬脂酸1‑5份、防焦剂0.05‑0.5份。本发明采用特殊的工程胎胎面主体材料,大大提升了白炭黑对天然橡胶的补强作用,也使得胶料的抗撕裂性能以及轮胎耐磨性能的拉伸强度、伸长率等性能和老化性能得到大幅提升。
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本申请公开一种超材料纺粘布及其制备方法,超材料纺粘布包括至少一个单层纤维纺粘层,单层纤维纺粘层包括超材料纤维,超材料纤维交织叠合形成孔隙,其中,所述孔隙中,直径为100‑3000nm的孔隙为反射孔隙,反射孔隙的总体积占纺粘布体积的10%‑90%,超材料纤维由包括聚合物基底材料和微纳颗粒的复合材料形成,微纳颗粒的平均粒径为100‑3000nm。超材料纤维相互交织排布且纤维内部微纳颗粒随机排布,构成具有超材料特性的纺粘布,基于此光子学设计而产生0.3‑2.5μm及8‑13μm的超宽带光学响应,进而实现对太阳辐射和人体红外热辐射的引导和操纵,针对布与人体皮肤的微环境温度进行光热调控实现高效热管理。
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本发明涉及一种在碳材料表面镀银的方法。首先采用表面浸润剂对碳材料进行表面改性,然后添加银盐溶液,待溶液混合均匀后干燥,在惰性气氛中,高温热还原得到表面镀银碳材料。所得镀银碳材料中银颗粒的尺寸范围为10~600nm,含银量为15~60wt.%。本发明简化了制备工艺,降低了杂质残留物,提高了镀层结合强度,增强了碳材料的导电性,在导电复合材料和电磁屏蔽材料等领域具有重要应用价值。
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本发明公开了一种MOF基析氧电极材料及其制备方法和应用,本发明通过溶剂热反应在钛网上垂直生长了大面积有序的Ni‑BTC三维网络结构纳米片阵列,显著提高了Ni‑BTC材料的析氧活性,所获得的复合材料能够直接用作析氧电极,无需另外添加粘结剂,简化了电极制作的工艺,并且所述电极在作为电解水阳极时具有极佳的析氧电催化活性与稳定性,性能远优于报道的未长于基底上的Ni‑BTC粉末,且在所有报道的Ni基析氧催化剂中处于最好之列。而钛网本身极佳的稳定性、柔性和透光性使得该析氧电极极易集成在电解水装置中包括太阳能电池驱动的电解水装置。该析氧电极在碱性电解池、可再生能源制氢、可再生燃料电池和空气电池等方面有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种二氧化硅包覆量子点的制备方法。本发明先将油相量子点在有机溶剂中分散并引入含巯基配体进行配体置换,使量子点在醇溶剂中具有分散性或有利于硅烷的水解包覆。将置换后的溶液用改进的Stöber法进行二氧化硅包覆,改进的Stöber法将量子点溶液与醇溶剂配成溶液A,将含氧硅烷、醇溶剂配成溶液B,将催化剂与水配成溶液C,将溶液B、C同时匀速滴加进溶液A中进行反应。该方法使包覆多个量子点的二氧化硅更为均匀,并能减少空白二氧化硅的产生,所制得的量子点‑二氧化硅复合材料能较好保留量子点的荧光强度同时具有良好的分散性及光稳定性。
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本发明公开了一种石墨尾渣保温混凝土砌块及其制备方法,涉及复合材料技术领域,所述石墨尾渣保温混凝土砌块由55~65份石墨尾渣,35~45份无机胶凝材料、0.01~0.07份抗水剂和0.50~0.90份减阻剂经混合、搅拌、振动压型、码垛、静停、覆膜、养护制备而成。本发明中加入聚羧酸系高性能减阻剂,由于减阻剂吸附作用,改变水泥中铝酸三钙、硅酸三钙颗粒表面电荷分布、空间位阻效应,水泥颗粒之间的作用力发生变化,导致在物料搅拌和入模腔内黏度减小,颗粒分散利于排气填充;其次由于减阻剂的加入,搅拌时颗粒间的润湿水可适量较少,避免了保温混凝土砌块底面潮湿出水现象。
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本发明属于电缆电线材料技术领域,具体涉及一种抗撕裂电缆保护套及其制备方法,包括以下重量份原料:聚氯乙烯100份、酚醛树脂40份、助剂1.5‑2.5份、增塑剂6份、热稳定剂3份、溶剂10‑15份、固化剂8份、球形二氧化硅颗粒10‑18份、玻璃纤维5~15份、硫化剂12份、防老剂TPPD1.8份;其中,所述助剂为聚二甲基硅氧烷与三氧化二锑按3:1质量比混合而成;本发明通过聚二甲基硅氧烷改性聚氯乙烯使聚氯乙烯机械强度高,抗撕裂性能优良,具有良好的耐磨、抗压、耐腐蚀和耐老化性能,配合改性玻璃纤维的共同使用,使得改性玻璃纤维与改性聚氯乙烯树脂具有较好的亲和性,能提高复合材料的物理力学性能,两者之间有较好的亲和性,进一步提升力学性能,使抗撕裂性能更加优异。
本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种纳米花状Co3O4修饰N,P掺杂多孔碳超级电容器,四氧化三钴优良的比容量能够提高基体的比容量,避免了碳材料电极的比容量低的问题,纳米花结构和多孔碳材料均具有大的比表面积和丰富的孔道结构,为电子和离子的传输提供优良的孔道结构和反应活性位点,均匀生长的碳基体上,有效的解决四氧化三钴在充放电过程中发生体积膨胀而导致的结构坍塌的问题,氮原子上的孤对电子和碳原子上的大π键产生共轭作用,提高多孔碳表面的化学吸附性和润湿性,磷元素使得多孔碳材料上的缺陷位点增多,无序化程度和活性位点有所提高,得到的复合材料具有优良的导电性和循环稳定性。
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本发明提供了一种竹塑托盘的制备方法,属于复合材料加工技术领域。本发明以挤出过程代替冷却和破碎工序,提高了制备效率,且挤出过程能量消耗低,相比冷却和破碎,能大幅度降低生产能耗;挤出后的热条形混合物不需要冷却直接用于模压成型,能够充分利用物料混炼的余热保持混合物料的流动性成型,可以进一步降低模压成型能耗。本发明将热条形混合料按照“回”字型放置于模压成型模具内,有助于提升混合物在模具整个幅面的模纹中流动效率,增加物料在模具中分布的均匀性,相比于颗粒状物料的模压成型,能够提高竹塑托盘的内结合强度、吸水厚度膨胀率,降低板面承载集中载荷。同时,本发明的制备原料中含有脱模剂,方便脱模,提高生产效率。
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一种含有裙的一体化复材燃烧室壳体及方法,包括绝热层、缠裙模、封头和缠绕层;绝热层设置在芯模外表面,封头设置在芯模前后端;缠裙模设置在前封头或后封头外侧;缠绕层设置在绝热层外侧,缠绕层为若干交替分布的纵向丝层和环绕丝层。本发明一体化复合材料裙比金属裙更轻,与壳体之间的结合强度更高,并且能够对封头部位进行补强。
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本发明涉及制品干燥定型技术领域,公开一种植物纤维增强淀粉片材快干定型装置和制作工艺,包括料斗、与料斗相接的强制喂料机、设于强制喂料机出料口的螺杆挤出机,螺杆挤出机挤出端设有片材模头,还包括对片材模头输出的片材进行干燥的微波加热器和对经微波加热器干燥后的片材进行切断的切刀。采用微波加热器对植物纤维增加塑化淀粉复合材料片材进行快速干燥,并采用整平辊对片材进行压平整形、定型制备出平整的大幅片材,片材内内含水率可控制在5‑6%,拉伸强度可达21.6MPa,断裂伸长率可达113%。
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本发明提供了一种含改性勃姆石多功能膜的制备方法,属于复合材料领域。该制备方法包括以下步骤:先用含有双键的有机酸对勃姆石进行酯化,得到含双键的酯化勃姆石;然后将酯化勃姆石、聚合物、致孔剂与溶剂配制膜液,采用相转化法制膜;最后将膜浸泡在含引发剂、单体、少量交联剂的水中,在氮气保护下进行接枝聚合,得到含改性勃姆石的多功能膜;该膜具有亲水性好、渗透通量大、耐污染性好的特点,能通过pH值调节膜的孔径大小,能通过离子交换或络合作用快速吸附水体中的金属阳离子、阳离子表面活性剂或阳离子染料等,也可以通过电荷排斥与尺寸排斥作用截留水中的阴离子、阴离子表面活性剂和阴离子染料等。
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本发明属于新能源新材料领域,涉及一种氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料的制备方法。本发明以硝酸铋、氧化石墨烯为原料,通过“电置换‑煅烧‑溶剂热”三步法制备出氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料。复合材料中氧化铋与碳酸氧铋具有协同作用,可以提高单一材料的电容性能。将其作为超级电容器负极材料,在电流密度为40mA cm‑2时,测得其比容量高达14.1mAhcm‑2,远远高于文献报道的数值,在电流密度为200mA cm‑2时仍能保持82%的比电容,表现出极其优异的电化学性能。本发明所涉及的超高比电容的氧化铋/碳酸氧铋复合电极材料可望应用于超级电容器等储能领域。
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本发明公开了一种汽车热交换系统用铝合金钎焊复合工艺,属于有色金属材料加工技术领域。本发明包括包覆板1的制备、芯板的制备、包覆板2的制备,然后将包覆板1、芯板、包覆板2经除气、过滤后,进行半连续铸造,铸出扁锭,将扁锭进行锯切、表面处理后,按照包覆板1/芯层/包覆板2组合成三层锭坯,经过焊接复合,然后进行预热和热轧,再经过冷轧,精冷轧工艺轧制成汽车热交换系统用铝合金复合箔。本发明的生产工艺流程短、生产成本低、提供的汽车热交换系统用铝合金复合材料产品质量高、缺陷少。
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本发明公开了一种MnO2/碳纤维复合电极的制备方法及具有其的电容器,涉及纳米复合材料制备技术领域,对碳纤维表面进行表面氧化处理,有效避免了电化学测试过程中或者外力作用下表面功能层从碳纤维表面剥离脱落;同时对氧化后的碳纤维进行水合肼还原处理,将碳纤维表面的部分含氧基团还原,大幅提高了碳纤维材料导电性,从而大幅提升了MnO2/碳纤维复合电极组成的电极体系的比电容。
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一种CNT增韧B4C‑SiC层状复合陶瓷及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。该CNT增韧B4C‑SiC层状复合陶瓷的制备方法包括以下步骤:S1,按照层状结构设计,将CNT、PVP与H2O以不同比例混合均匀,配置得到不同配比的CNT分散液;S2,在步骤S1的基础上配置不同配比的CNT‑B4C‑Si复合浆料,各复合浆料均包括相同重量的B4C纳米粉体、单质硅和酚醛树脂;S3,将不同配比的CNT‑B4C‑Si复合浆料分别喷雾造粒,得到不同配比的CNT‑B4C‑Si复合干粉;S4,按CNT重量比例逐渐增大或减小,在模具中以层状铺设不同配比的CNT‑B4C‑Si复合干粉,压坯成型,烧制得到CNT增韧B4C‑SiC层状复合陶瓷。本发明通过添加单质硅和CNT,并采用层状结构设计,提高制成的层状复合陶瓷的韧性。
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本发明公开了一种高阻燃性多轴向碳纤维经编织物、制备方法和设备,编织物包括多层碳纤维层以及在各层碳纤维层上均匀附着的阻燃剂粉体,阻燃粉体粘附在碳纤维层上并通过缝编工艺固定。通过在碳纤维经编织造过程中添加一种阻燃助剂的方法提高RTM制件的阻燃性能,该助剂主要组分为氢氧化铝与氢氧化镁的混合物,并在加入过程中先将其制成含有铝酸酯偶联剂的一种悬浮液,使其与碳纤维更易结合,从而保证在树脂注入过程中不致冲散而造成阻燃效果不均匀。使用此种工艺织造的碳纤维织物可用于RTM、真空导入等复合材料成型工艺,配合阻燃树脂使用,可显著提高最终制件的阻燃等级。
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本发明公开了一种用于稳定氧化锌纳米晶嵌段共聚物的制备方法,包括步骤有:首先,烯基羧酸甲酯与芳香烃进行傅—克烷基化反应并蒸发得到芳基烷基羧酸甲酯;然后芳基烷基羧酸甲酯加氢还原成芳基烷基醇;接着将芳基烷基醇与环氧丙烷、环氧乙烷反应制得芳基烷基醇聚氧丙烯醚和芳基烷基醇聚氧乙烯醚,最后将芳基烷基醇聚氧丙烯醚和芳基烷基醇聚氧乙烯醚聚合反应得到最终产品。本发明制备的嵌段共聚物能与纳米氧化锌结合形成复合材料,该嵌段共聚物能很好的包覆于纳米氧化锌表面,增加纳米氧化锌的稳定性,经测试纳米氧化锌具有更好的紫外线发射峰。
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本发明设计卫星通信技术领域,尤其是一种便携式卫星天线;包括天线面、溃源、天线背架、溃源支撑杆、俯仰转动机构、方位转动机构和支撑腿,天线面固定在天线背架上,天线背架固定在转轴上,转轴贯穿在左支撑板和右支撑板的通孔中,天线背架固定在转轴的两端,天线背架上有导条,导条上套设有滑块导槽,溃源安装在溃源安装座上,俯仰微调螺杆的一端通过轴销与滑块铰链连接,另一端通过轴销与方位旋转机构铰链连接;本发明的便携式卫星天线,实现了便携式卫星天线小型化轻量化;可折叠收藏,使用时不需要现场组装一次展开迅速方便;结构设计简洁便于用碳纤维复合材料制造其重量轻,折叠收藏后体积小,可一包背负。
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本发明涉及一种纤维缠绕成型滑移系数测量装置及测量方法,属于复合材料成型工艺技术领域,测量装置包括凸型芯模,凸型芯模为根据非测地线纤维缠绕轨迹数学模型所设计的旋转壳,旋转壳的子午线轮廓任意,但沿子午线轮廓的滑移系数的增加与丝嘴的平移成线性关系,且丝嘴的平移角为定值,以设计一个特殊形状的凸型芯模,将该凸型芯模装夹在缠绕机的主轴上,丝嘴和主轴相配合使纤维丝束环向缠绕于凸型芯模上,在出现纤维滑纱时,根据滑纱点至凸型芯模边线的距离即可准确计算滑移系数,从而实现滑移系数的准确测量。
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本发明公开了一种可降解的阻隔组合物,制备原料以重量份计包括:PPCP1‑9份,PLA1‑9份,增溶剂0.01‑2份,助剂0.1‑1份。本发明所述可降解的阻隔组合物,通过优选PPCP,PLA和增容剂的重量比,使阻隔组合物达到了较佳的拉伸强度,极大的提高了复合材料的力学性能;并且通过优选PPCP的制备方法和制备原料和助剂,提高了阻隔组合物的生物降解性,可以在强制堆肥3个月后实现完全降解,并且通过优选的PLA与PPCP混合,可以使制备得到的阻隔组合物依然保持良好的透明性,水汽和氧气阻隔性,并且PPCP的引入极大的降低了生产成本,可以实现大规模的工业化生产。
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本发明公开了一种纳米尺寸金属W膜/NiTi复合板材及其制备方法,包括金属W膜层和NiTi合金层,NiTi合金层的化学式为NiaTi50‑a,49.5≤a≤51.5。通过将磁控溅射法和高温轧制法相结合,在机械抛光后的NiTi合金板材双面溅射沉积纳米尺寸W/NiTi多层膜,然后将多个W/NiTi合金多层膜的NiTi板材叠放一起,通过钢套包裹后再进行高温轧制,最终形成金属W膜/NiTi复合板材;本发明的复合板材,纳米金属W膜由于超高的硬度成为复合材料中增强相,其断裂强度为1200MPa,明显大于不含纳米尺寸W的NiTi板材(700MPa)。另外,本发明制备工艺简单且重复性好,操作简单。
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