本发明涉及一种基于少层石墨烯导热功能石墨烯/PET复合膜及其制备方法,所述复合膜以石墨烯和PET复合材料为主体,并由主体复合材料与助剂共同熔融后以平挤流延方式成膜;所述复合材料与助剂的重量比为80‑90:10‑20。所述的石墨烯/PET复合膜具有一体化结构,并且基于石墨烯的优良特性,复合膜的阻隔性、抗静电性显著提高,在包装材料、防护材料中的应用性能得到提升。
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本发明涉及一种选择性降低卷烟烟气中巴豆醛的滤嘴添加剂,所述的添加剂是在多孔材料表面负载聚电解质纳米粒子的复合材料;所述的聚电解质纳米粒子为壳聚糖盐酸盐与海藻酸钠的络合物;所述聚电解质纳米粒子在复合材料中的质量百分含量为0.1~10.0%。本发明添加剂制备的卷烟滤嘴,以添加剂多孔材料负载纳米粒子的特殊结构以及负载的聚电解质纳米粒子的官能团实现了有效选择性降低卷烟烟气中巴豆醛的释放量。与同规格的市售卷烟相比,采用本发明复合材料制备的卷烟滤嘴可使卷烟烟气中巴豆醛的释放量选择性降低20~70%,同时还可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
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本发明涉及一种液压制动轮缸,属于液压设备技术领域,其包括缸体和设置于缸体内的活塞,活塞与缸体之间间隙配合,在缸体上还开设有与缸体相联通的出气口和进油口,在活塞的端面上开设有倾斜设置的若干齿牙,各齿牙的排列方向一致,在相邻的齿牙之间还设有凹槽,所述活塞用铝基复合材料制成,铝基复合材料是以铝合金为母材,并且在该母材中含有氧化铝粉末和氧化铝纤维的增强材料的铝基复合材料,所述铝合金、氧化铝粉末和氧化铝纤维的重量比为:5-50:2-4:1,并通过特定的成型工艺提高活塞的综合性能,提高活塞的使用寿命,将活塞应用在液压制动轮缸中,活塞与缸体之间间隙配合佳,降低油耗和废气排放量、提高液压制动轮缸功率。
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本发明公开了一种高阻燃、耐黄变且具有珠光效果的复合注塑材料,包括外层和内层,所述外层为透明PC材料,所述内层为不透明的PC/ABS复合材料;所述PC/ABS复合材料包括下列重量份组成:PC:60?68份,ABS:18?23份,阻燃剂:3.5?6份,流动改性剂:3.5?6份,云母粉:1?3.5份,相容剂:2.5?4份,增韧改性剂:2.5?4.5份,萤光粉:0.1?0.5份,色粉分散剂:0.35?3份,色粉:0.05?0.55份,注塑改善助剂:0.33?0.65份,抗UV助剂:0.08?0.35份,抗氧剂:0.08?0.35份、紫外光吸收剂:0.05?0.25份。综上所述,本发明制备的复合材料具有较好的力学性能,以及耐黄变性能。
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本发明属于长螺母加工技术领域,涉及一种紧固件,尤其涉及一种长螺母,由螺帽和螺杆组成,螺帽呈圆盘状且螺帽外径大于螺杆外径,在螺帽中部开设有与螺杆同轴设置的圆形凹孔且圆形凹孔深入至螺杆处,在螺杆外壁上开设有外螺纹,所述长螺母由三维网络氮化硅陶瓷/合金钢复合材料制成,所述三层层状多孔氮化硅陶瓷/合金钢复合材料包括体积百分比含量为30-50%的三层层状多孔氮化硅陶瓷和体积百分比含量为50-70%的合金钢。本发明长螺母采用三层层状多孔碳化硅陶瓷/合金钢复合材料制成,三层层状多孔SiC陶瓷和合金钢互为支撑骨架,充分发挥SiC陶瓷和合金钢两类材料的优点,有效提高了长螺母的高温稳定性、耐磨损性、耐腐蚀性等,同时降低其重量。
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本发明提供了光催化剂及其制备方法和应用,涉及光催化技术领域。该光催化剂是以二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯为主要组分,得到的二氧化钛/石墨相碳化氮/石墨烯复合的光催化剂,利用石墨烯良好的导电性,有效降低了光生电子和空穴在传递过程的复合率,提高光催化的量子效率,大幅度提升了光催化剂的光催化活性和循环使用稳定性,改善了现有二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料光催化活性不高,循环使用稳定性差,使用效果不佳的技术问题。本发明所提供了光催化剂的制备方法简单、易于操作,二氧化钛/石墨相碳化氮复合材料和石墨烯两者之间复合均匀,协同效应显著。本发明还提供了上述光催化剂在废气或废水处理过程的应用。
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本发明涉及一种银掺杂碳-硅复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备碳-硅复合材料;(2)将上述碳-硅复合材料加入到乙二醇溶液中,超声,抽滤,洗涤,烘干,粉碎,球磨,过筛,备用;称取相应质量的AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮,溶于氨水溶液中,搅拌;配置硼氢化钾溶液,将蒸馏水和氨水配置成母液,置于反应釜中,将上述备用的碳-硅复合材料放入母液中,搅拌的同时,将AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液和硼氢化钾溶液滴加到母液中,将反应产物离心,取出沉淀,稀释,抽滤并洗涤,干燥,得到银掺杂的碳-硅复合负极材料。本发明制备的锂离子电池掺杂导电性能更为优异的Ag,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
本发明公开了利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法,操作步骤如下:制备四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料;配制一定浓度含抗菌药物的溶液;投加四氧化三钴/有序介孔氧化镁,混合搅拌一定时间以达到吸附平衡;投加单过硫酸钾;通过离心或过滤分离四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料,即可完成一种利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法。使用本发明的方法可以实现水中抗菌药物的高效处理,去除率超过95%;使用过程中钴离子溶出浓度低于纳米四氧化三钴,减少环境污染;四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料可通过离心或过滤分离且循环使用,降低运行成本。
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本发明涉及中性锌锰电池高利用率氧化锰电极的结构,包括多孔导电集流体基底和压制在该基底上的高堆积密度的氧化锰复合材料,电极厚度为3‑10mm,集流体基底和氧化锰复合材料的质量比为1:(5‑20);多孔导电集流体基底为不锈钢网、发泡碳、炭毡或炭纸;氧化锰复合材料由氧化锰、稳定剂、导电剂、强化剂以及粘结剂或交联剂分散在溶剂中组成。本发明的有益效果是:本发明在氧化锰材料中加入稳定剂、导电剂、强化剂、粘结剂或交联剂,通过辊压或模具压片等工艺制备多孔氧化锰厚电极,有效改善了当前氧化锰材料制备的极片堆积密度低、孔隙率低、电子和离子传导性能差等弊端。
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本发明涉及一种易于热成型的轻质高抗冲高模量纤维增强多层复合板材,包括复合板材本体;该复合板材本体由两层或多层结构的复合层板材复合而成;本发明将轻质抗冲的超高分子量聚乙烯层和高模量的纤维增强热塑性复合材料相结合,并通过热压方式可制备大尺寸的板材产品;该复合材料板材兼具了超高分子量聚乙烯的高强高抗冲性能以及刚性纤维增强复合材料的轻质高模量的特性;同时由于采用的刚性纤维为短切或长纤维,在加热加压的条件下具有良好的成型性能。
本发明公开了一种轻金属硼氢化物/碳负载纳米V2O3复合储氢材料及其制备方法。该复合材料中,碳材料为碳纳米管外包覆无定型多孔碳的一维形貌双相碳;轻金属硼氢化物选自硼氢化锂、硼氢化钙和硼氢化镁中的至少一种,或拘束于碳材料的孔中,或与碳材料和纳米V2O3均匀混合;纳米V2O3负载于碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间。所述制备方法包括步骤:在碳纳米管外表面包覆分散有纳米SiO2颗粒的酚醛树脂,然后加热碳化并酸洗去除酚醛树脂裂解碳中的SiO2,获得碳材料;再结合水热反应在碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间原位负载纳米V2O3,得到碳负载纳米V2O3复合材料;采用熔渗法或球磨法将轻金属硼氢化物和碳负载纳米V2O3复合材料复合即得。
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本发明公开了一种特殊合成TPU和特殊粒径石墨烯的强制混合制备工艺,步骤如下:步骤一、制备TPU胶块,制作TPU的原材料包括:低聚多元醇、扩链剂、二苯基甲烷二异氰酸酯、抗氧剂、光稳定剂和促进剂;步骤二、粉碎TPU胶块;步骤三、制作TPU颗粒;步骤四、TPU颗粒烘干;步骤五、石墨烯提炼纯化;步骤六、TPU颗粒与石墨烯混合制粒。本发明将合成TPU和石墨烯在螯合剂的作用下混合造粒,制得具备高耐磨、高热传导的TPU复合材料,该TPU复合材料在用于鞋底材料时,能够将鞋内的热量快速的散去,增加了使用者穿着时的舒适感,同时兼具高耐磨的实用性,同时TPU该复合材料具有抗静电的优点,使其还能够应用在电子装配、工作板和抗静电环等领域。
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本发明公开了一种新能源汽车电芯用防火隔热材料的制备方法,包括:在防火垫表面涂覆热固胶;在云母片表面均匀涂敷热固胶;将防火垫与云母片热压固化得到外复合材料层;在所述外复合材料层的云母片一侧表面上涂覆热固胶;在复合隔热材料层的两侧表面粘接所述外复合材料层,然后热压固化得到产品毛坯。本发明解决现有材料难以抵抗高温火焰和限制温度传导的技术问题。
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本发明属于阻燃聚合物材料技术领域,具体涉及一种协效阻燃剂及其制备方法和应用。本发明协效阻燃剂通过埃洛石纳米管和金属有机框架杂化物均匀分散于基体中,燃烧时能够与HPCP产生协同阻燃效应,为常见的阻燃剂提供复配剂,提升环氧树脂复合材料的阻燃性能。通过加入本发明协效阻燃剂后,可以提升环氧树脂复合材料的耐热性能,适用于要求较高耐热性能的场合,再通过加入了刚性纳米粒子,提升了整体复合材料的力学性能。
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一种调高垫片,其包括一调高垫片本体,其中所述调高垫片本体至少一表面具有一个或多个凹出部,每所述凹出部自所述调高垫片本体内部向所述调高垫片本体外部延伸形成一腔口,所述腔口与所述凹出部相连通,所述凹出部用于强大所述调高垫片与其他物品之间的摩擦力。所述调高垫片选由玻璃纤维增强树脂基复合材料制成,该复合材料内部分散均匀且结构稳定,从而使得所述玻璃纤维增强树脂基复合材料制成的调高垫片具有良好的稳定性。
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本发明提供一种用于锂离子动力与储能电池的聚合物材质的电池盒及其制备方法,所述电池盒的盒体和上盖是以注塑挤出、吹塑或者模压等方式加工而成的,并采用熔接方式将上述的盒体和上盖熔接,加工方便,生产效率高,设计自由度高,可以制备任意设计结构和形状的电池盒;所述电池盒的盒体和上盖是采用聚合物或其复合材料制备得到的,其能有效防止锂离子电池电解液对电池盒的腐蚀作用,有效地解决了普通聚合物材料在直接接触电解液时会因有机溶剂的溶胀或无机填料的腐蚀而失去强度等问题,使锂离子电池盒的使用寿命显著提高,同时所述聚合物或其复合材料还具有一定的耐热性能;另外,由于聚合物或其复合材料的不导电性,避免了现有的金属材质的电池盒的导电而引起的不安全的问题。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决石墨烯复合材料孔隙过多且电极材料密度低所引起的体积容量低和石墨烯材料机械性能差的问题,提供了一种氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体及其制备方法、应用,所述氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体为氧化石墨烯与MOF晶体粉末通过混合、真空干燥得到的石墨烯/金属有机框架复合材料。本发明氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体保留了氧化石墨烯和MOF晶体的结构完整性,兼具了氧化石墨烯和MOF的优异性能,具有优异的机械性能,同时具有高密度、高体积容量及高体积能量密度等特性,制备方法操作简单、条件温和、形貌可调、结构可控、组分分布均匀,能够批量化或工业化生产。
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本发明公开了一种羟卤铅矿/铅卤钙钛矿复合微纳米材料及其制备方法,属于溶液法饱和重结晶领域。该复合微纳米材料包括铅卤钙钛矿,以及包裹铅卤钙钛矿的羟卤铅矿;所述复合微纳米材料的长度为500nm‑50μm。通过调节AX/PbX2的比例可以调控复合材料的光学性能;可以通过调节配体油酸/R和溶剂DMF/DMSO来调控复合产物的形貌。更重要的是,通过本申请方法制备出的R2An‑1PbnX3n+1@Pb(OH)X(n≥1)复合材料具有传统铅基卤化物钙钛矿无法比拟的环境稳定性,对水耐受性强的特点。在溶液液面便可将该复合微纳米材料组装成单层规则且致密的薄膜。该方案为包覆稳定铅基卤化物钙钛矿提供了一种新的选择,并为钙钛矿复合材料在液面自组装制备光子晶体薄膜提供了可能。
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本发明涉及一种基于光照体视系统的测量纤维角度的方法及装置,所述装置包括24个led光源,高速照相机,环形支架以及图像处理计算单元;所述测量方法包括如下步骤:1),将复合材料在不同角度光源的反光情况的获取装置垂直对准待测碳纤维复合材料,距离大概在20cm左右;2),环形led光源自第一号光源开始,环形亮光源一圈,每号光源亮的时候,其他所有光源关闭,同时,高速照相机记录没号光源亮的时候被测物体的反光情况;3),将所记录的照片导入图像处理计算单元,计算碳纤维材料的角度情况。本发明针对碳纤维材料角度的测量,能显著提高碳纤维复合材料的性能预测结果。
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本发明涉及一种防老化高阻燃汽车仪表插座及其制备方法,汽车仪表插座由防老化高阻燃ABS复合材料颗粒加入到注塑机里经成型、脱模获得,所述防老化高阻燃ABS复合材料颗粒由下列重量份的原料加工而成:ABS树脂80‑100份,PC树脂40‑60份,EPDM树脂5‑15份,抗氧化剂6‑10份,复合阻燃剂8‑12份,复合阻燃剂为原位聚合制备的聚磷酸铵‑硅藻土/磁性有序介孔铁酸镍复合阻燃剂。以磷酸和尿素为主要原料,以硅藻土和磁性有序介孔铁酸镍为载体,通过原位聚合制备的聚磷酸铵‑硅藻土/磁性有序介孔铁酸镍复合阻燃剂,可充分发挥聚磷酸铵与硅元素和铁、镍元素之间的协同阻燃作用,使ABS复合材料有很好的阻燃性能,可以用注塑工艺加工成各种形状的零件,使用寿命长,安全性好。
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本发明公开了一种生物质碳/磷酸钒钠复合电极材料及其制备方法和作为钠离子电池正极材料的应用,通过水热处理制得前驱体,而后通过高温热处理8‑10小时后得到生物质碳/磷酸钒钠复合电极材料,该复合材料负载的磷酸钒钠为空心类球状,具有较大的比表面积,为电化学反应提供更多的反应活性位点。同时,由膨化大米碳化后得到的生物碳基质提高了复合材料的电子传输速率,从而加快该复合材料的反应动力学,非常适合作为钠离子电池正极材料。本发明的材料在实现高放电比容量的同时,获得具有优异的倍率性能和循环稳定性,在移动设备、电动汽车、大规模储能等领域具有广阔的发展前景。
本发明涉及聚丙烯复合材料技术领域,且公开了一种高导热型SiC‑rGO‑聚丙烯基复合介电材料,包括以下配方原料:苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物、SiC‑rGO复合材料、抗氧化剂、聚丙烯、支链化聚丙烯。该一种高导热型SiC‑rGO‑聚丙烯基复合介电材料,苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物使聚丙烯的熔融晶体具有良好的结晶度,增强了聚丙烯的热稳定性,同时降低了材料的脆性,增强了材料的韧性,通过2‑甲基‑2‑丙烯酸十八烷基酯接枝,形成柔性支链化的聚丙烯,降低了材料的脆性,同时SiC‑rGO复合材料不仅增强了聚丙烯材料的导热性能,同时增大了材料的介电常数,降低了材料的介电损耗,增强了聚丙烯材料的介电性能。
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本发明涉及环氧树脂材料技术领域,且公开了一种高强度改性环氧树脂绝缘导热复合涂料,包括以下配方原料及组分:改性纳米SiO2‑碳纳米管复合材料、改性氮化硼、引发剂、环氧树脂、固化剂、聚氨酯预聚体。该一种高强度改性环氧树脂绝缘导热复合涂料,纳米SiO2完全包覆住碳纳米管,避免导电性优良的碳纳米管影响环氧树脂的绝缘性,聚氨酯预聚体改性环氧树脂形成三维网络结构的共聚物,增强了环氧树脂的拉伸强度和断裂强度等机械性能,改性纳米氮化硼与乙烯基纳米SiO2交联聚合形成的氮化硼‑SiO2‑碳纳米管复合材料,增强了环氧树脂材料的绝缘性能和导热性能,复合材料在聚氨酯中具有良好的相容性,改善了与环氧树脂中的相容性和分散性。
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一种碳纤维锁具的生产方法,包括以下步骤:S1,裁剪碳纤材料外轮廓,用刀模裁出产品成型所需的碳纤维材料;S2,成型铺布,将步骤S1中裁剪出的碳纤维材料平铺填充在成型模具上;S3,硫化成型,利用复合材料成型模压机,模压机升温至150度,将成型模具推入至成型台中,进行硫化成型;S4,冷却定型,将成型完的模具及放入冷压台调至时间15分钟冷却定型,将产品取出;S5,孔位加工,产品成型后放入夹具内用数控CNC做精确孔位加工;S6,喷砂打磨,对产品表观进行喷砂及手工打磨的粗磨处理,为后续产品表观喷漆增加附着力,优点在于,本发明中的锁具壳体由碳纤维复合材料制成,碳纤维复合材料质量更轻的同时还兼具有极好强度和韧性。
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本发明公开了一种纤维‑金属混杂复合层板,它包括金属基层、树脂基复合材料层,以及位于所述金属基层与树脂基复合材料层之间的胶层;所述胶层主要由M层胶层基材和N层胶膜组成,其中M,N为整数,N≥1,N>M≥0;本发明纤维‑金属混杂复合层板可用于汽车材料领域,可在模压成型过程中共固化成型,生产效率高;通过控制所添加纤维网格布及胶膜的层数即可控制纤维‑金属混杂层板的胶层厚度,从而优化纤维‑金属混杂复合材料的性能。
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本发明提供了一种溶液悬浮装置,包括水浴装置、盖子和漏筛,水浴装置内设置有超声波装置和上下振动装置,水浴装置分别与溶液收集罐、真空泵连接,真空泵与溶液收集罐连接,还提供了制备VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体的方法,竹纤维分选后,将竹纤维与玻璃纤维网分层铺装,在溶液悬浮装置中开启超声波装置和上下振动装置,使纤维预成型体的互穿分散,碱溶液表面处理后,负压抽滤成型,干燥后得到VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体。本发明方法实现了竹纤维均匀分散,提高竹纤维与玻璃纤维结合的同时又实现了竹纤维表面处理,预处理溶液循环利用,提高竹纤维复合材料应用领域。
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一种竹炭纤维‑聚乙烯复合地板制备工艺,包括以下步骤:步骤一:将超微竹炭、高密度聚乙烯、助混剂送入高混机中混合,得到混合物;步骤二:将所述混合物送入螺杆挤出机,在外加恒定磁场的条件下进行熔融挤出,得到复合材料;步骤三:将所述复合材料送入注塑机中熔融,然后在模具内冷却定型,得到复地板;其中,所述助混剂为包含有具有磁响应的金属离子的偶联剂。本发明通过在外加磁场的条件下一步混炼就可以使超微竹炭离子在高密度聚乙烯相中的选择性分布,形成超微竹炭粒子网络结构,发挥超微竹炭高强度和高模量的增强作用,并且超微竹炭颗粒可发生协同增强作用,进一步提高了复合材料的力学性能和热特性。
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本发明涉及一种g‑C3N4改性FeMoS4复合材料的方法与应用,属于水污染控制技术领域。具体涉及一种采用简易的离子交换法制备g‑C3N4改性FeMoS4复合材料的方法,并公开所述复合材料能高效活化过硫酸盐去除水中染料。该方法采用一种以g‑C3N4、FeCl2·4H2O、(NH4)4MoS4为原料,得到的新型CN‑FeMoS4可用作基于过氧硫酸盐的高级氧化过程中,可高效去除水中典型染料。CN‑FeMoS4环境友好,是一种有前景的活化过硫酸盐的材料,可应用于环境修复领域中。
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本发明提供了一种碳纳米管/金刚石复合导热胶材料的制备方法,包括以下步骤:S1.制备改性碳纳米管;S2.制备物质A;S3.制备金刚石碳纳米管颗粒;S4.将F51酚醛环氧树脂加热至60‑80℃,然后加入甲基四氢苯酐和环氧活性稀释剂Y‑70,混合搅拌均匀,然后加入金刚石碳纳米管颗粒,混合均匀后加入三‑(二甲胺基甲基)苯酚,搅拌均匀得到导电胶。本发明的导热胶通过原位法所制得的金刚石碳纳米管颗粒,金刚石能够均匀的生长在碳纳米管表面,金刚石颗粒改性也能改善碳纳米管在树脂基体中的分散,提高碳纳米管与基体的界面作用力、降低复合材料界面热阻,有助于提升复合材料的导热性能,实现环氧树脂复合材料的导热。
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本发明公开了一种用于连接碳化硅材料的连接材料及其应用。所述连接材料包括钇、钇硅碳材料、钇包覆碳化硅复合材料中的任意一种或两种以上的组合。本发明还公开了钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料于连接碳化硅材料中的用途。本发明还公开了一种碳化硅材料的连接方法,其包括:在待连接的碳化硅材料的连接界面处设置钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料,并加热至1300~1900℃,使所述待连接的碳化硅材料之间无缝连接。本发明所获的碳化硅连接结构的抗弯强度高,耐高温耐氧化耐腐蚀性能优良,可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
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