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北京有色金属理论与应用

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降低复合材料缠绕制品内部缺陷的成型模具及方法

本发明涉及一种降低复合材料缠绕制品内部缺陷的成型模具及方法;包括回转体芯模和包裹回转体芯模的外阴模;回转体芯模包括内芯和设于内芯两端的芯轴,外阴模包括与内芯匹配的上壳体和下壳体,上壳体和下壳体对合包裹内芯,上壳体和下壳体通过密封连接件密封连接;上壳体和下壳体的内壁与内芯的外壁间设有填充间隙,下壳体上设有进胶口,上壳体上设有出胶口;通过降低复合材料缠绕制品内部缺陷的成型模具的设计以解决现有技术中存在的现有的采用缠绕工艺制备回转体结构的复合材料制品时,自动化缠绕的连续纤维将在极孔区域附近和纤维交叉点附近出现架空的现象,在固化阶段将由于树脂流动而极易出现空隙、树脂分布不均等缺陷的技术问题。

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复合材料
北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
陶瓷基复合材料涡轮叶盘榫接结构疲劳试验夹具及试验方法

本发明涉及一种陶瓷基复合材料涡轮叶盘榫接结构疲劳试验夹具及试验方法。夹具上下端分别通过一个圆棒形夹具与疲劳试验机连接,上下圆棒形夹具通过螺纹分别与上下侧夹具连接。榫接结构上侧夹具主要由上夹板、上连板、上夹块和楔形夹块组成,上夹块和楔形夹块之间通过斜面对榫头模拟件上部夹持段进行夹紧;榫接结构下夹具由下夹板、下连板组成,下夹板和榫槽模拟件之间通过方形开口槽连接,下夹板底部开有冷却水孔。本发明避免了燕尾形、销钉夹持造成了复合材料夹持段失效的问题,能够稳定支持复合材料榫接结构室温至1100℃、0N至100kN拉伸载荷的疲劳或静强度试验。

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复合材料
北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
纳米晶的难熔高熵合金NbMoTaW-Cu复合材料制备方法

一种纳米晶的难熔高熵合金NbMoTaW‑Cu复合材料制备方法,属于高熵合金和粉末冶金技术领域。该复合材料具有纳米晶结构的NbMoTaW难熔高熵相,并且具有很宽的成分可调控范围。制备方法包括以下步骤:先制备纳米晶NbMoTaW单相合金粉末,将微米级Cu粉与NbMoTaW合金粉末进行行星式球磨均匀混合,然后进行加压烧结。本发明可以获得更加优异的力学性能,扩展双相金属复合材料的应用领域,延长其服役寿命。

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氧化石墨烯/有机气凝胶复合材料及其制备方法

本发明提供一种具有低收缩率的氧化石墨烯/有机气凝胶复合材料。氧化石墨烯很好的贯穿在有机气凝胶的基质中,起到骨架支撑作用,从而抑制有机气凝胶的收缩,复合材料的线收缩率可以低至0.5%,密度低至0.14g/cm3,较未复合前性能具有很大的提高。同时本发明还公开了制备该复合材料的方法。

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四元杂化仿生复合材料特异性识别壬基酚传感器的制备方法

一种四元杂化仿生复合材料特异性识别壬基酚传感器的制备方法,本发明涉及传感器的制备方法。本发明要解决目前壬基酚传感器为壬基酚传感器单一材料或复合材料,其存在成膜性差、灵敏度不高,尤其选择性差的缺点。方法:一、将石墨烯涂覆到玻碳电极的表面;二、制得GR/IL/GCE复合电极;三、制得AuNP/GR/IL/GCE三维复合电极;四、制得修饰的玻碳电极;五、制得壬基酚MIP/AuNP/GR/IL/GCE;六、制得不含壬基酚的修饰电极。本发明制备的壬基酚电化学传感器具有检测时间短、选择性高、成本小、检出限低的优点,能实现对壬基酚分子快速灵敏的检测。本发明用于制备四元杂化仿生复合材料特异性识别壬基酚传感器。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
泡沫加筋复合材料结构的真空共注射整体成型方法

本发明属于复合材料领域,涉及一种泡沫加筋复合材料结构的真空共注射整体成型方法。该泡沫夹层结构包括上蒙皮、下蒙皮、加筋及泡沫夹层。该方法采用带边框的单面模具,利用真空注射成型下蒙皮后,零件不脱模直接在下蒙皮上铺放泡沫夹层和加筋增强材料预制件,然后铺放上蒙皮增强材料预制件,真空密封后注射树脂整体成型,固化后脱模即可得到产品。本发明可实现泡沫加筋复合材料结构的净尺寸整体成型,无需切边加工,废品低,生产效率高,适合规模生产。

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铜基碳化钛/氧化铝表面颗粒强化复合材料的制备方法

一种铜基碳化钛/氧化铝表面颗粒强化复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。首先配置表面强化层粉末,为自蔓延反应体系粉末。然后,添加聚乙烯醇水溶液均匀搅拌,将表面强化层粉末混合成膏状或压制成预制块,涂覆或粘结于EPS塑料泡沫模样表面,经涂挂耐火涂料后干燥,进行铜液熔炼、埋砂浇铸得到铜基TiC/Al2O3复相陶瓷表面颗粒强化复合材料。该方法的特点是通过浇铸热量引发表面强化层粉末的自蔓延反应,由于产物原位生成,避免了外界的污染与夹杂,保证了强化区域的力学与物理性能;自蔓延反应的高放热温度使得产物为熔体,熔覆于金属表面既保证强化涂层的致密性,同时保证强化层与基体实现冶金结合。

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复合材料三维编织装置及方法

本发明涉及复合材料编织技术领域,提供一种复合材料三维编织装置及方法。该复合材料三维编织装置,包括框架;控制机构,控制机构设于框架上,用以获取织造路径;织造机构,织造机构设于框架上,并与控制机构电连接,用以接收织造路径指令,并三维织造预制体;压实机构,压实机构设于框架上,并与控制机构电连接,用以对织造至设定高度的预制体进行压实。本发明通过控制机构获取织造路径,织造机构按照织造轨迹自动编织预制体,当预制体编织至设定高度时压实机构对预制体进行自动压实,提高自动化程度,降低了织造过程中的人为干预,提高了织造效率,减少人工成本,提高了压实效率和精度,提高编织质量。

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基于恒液面浓缩-原位凝胶工艺制备氧化铝纤维增强陶瓷基复合材料的方法及其应用

本发明涉及一种基于恒液面浓缩‑原位凝胶工艺制备氧化铝纤维增强陶瓷基复合材料的方法及其应用。所述制备方法包括:编织纤维预制体织物;去除浸润剂;进行真空‑打压浸渍;进行恒液面减压浓缩:维持浸渍装置内部的真空度,并对装置搅拌、加热至一定温度,使低粘度浆料浓缩,同时不断从装置下部补充注入低粘度浆料,从而使装置内浆料液面高度维持恒定,预制体内部的浆料与外部浆料不断进行水和基体成分的置换,使其内部的基体含量逐步提高;进行原位凝胶反应;进行干燥和烧结;根据实际需要进行多次浸渍增密。本发明能够有效减少复合过程的浸渍和烧结次数,提高纤维的强度保留率,从而提高复合材料的力学性能,并降低复合材料制备成本。

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考虑疲劳可靠性的复合材料铺层优化设计方法

本发明公开了一种考虑疲劳可靠性的复合材料铺层优化设计方法,包括如下步骤:(1)建立结构有限元模型,依据载荷的重要形式采用不同的系数对各种工况下的结构响应进行加权求和,确定载荷工况;(2)选择结构优化区域以及待选铺层角度,作为后续铺层优化的变量;(3)进行第1步优化,即厚度优化。以结构的强度,刚度(结构的相对位移)疲劳可靠性作为约束,以结构的重量为优化目标进行第一步优化;(4)以强度作为约束条件,以强度比作为优化目标,以复合材料结构的铺层顺序为优化变量进行第二步优化。本发明可以提高复合材料结构的可靠性,缩短设计周期。

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支化型官能化溶聚丁苯橡胶/白炭黑复合材料及其制备方法

一种支化型官能化溶聚丁苯橡胶/白炭黑复合材料及其制备方法,链中含有α‑型硅氧烷支化结构的溶聚丁苯橡胶直接与白炭黑反应共混得到复合材料。溶聚丁苯橡胶使用α‑型硅氢加成反应制备链中含有硅氧烷的支化结构,硅氧烷官能团含量为溶聚丁苯橡胶重量的0.1wt%~5wt%。利用链中硅氧烷官能团与白炭黑表面的羟基进行化学反应,直接在聚合后期加入白炭黑,最终制备溶聚丁苯橡胶/白炭黑复合材料。本发明能较大地减少白炭黑在溶聚丁苯橡胶中的团聚现象,并从分子水平减小橡胶与白炭黑的相分离,通过加强白炭黑与橡胶基体间的强相互作用可以有效改善材料综合性能。本发明不需要使用橡胶加工过程中传统笨重的混炼设备,省去了高耗能和耗时的混炼补强加工过程。

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应对复合材料拉伸过程中纤维劈裂的应变测量装置

本发明涉及一种应对复合材料拉伸过程中纤维劈裂的应变测量装置,包括定位保护装置和引伸计,其中,定位保护装置包括引伸计定位孔、上方高度调节弹簧、下方高度调节弹簧及壳体,引伸计包括引伸计本体及引伸计臂;引伸计臂的一端与引伸计本体连接,引伸计臂的另一端穿设于壳体且用于夹持放置于壳体内的试样,上方高度调节弹簧、下方高度调节弹簧分别位于壳体的内部上下两端且用于调节试样。该应对复合材料拉伸过程中纤维劈裂的应变测量装置的目的是解决复合材料层合板拉伸测试过程中纤维劈裂分散及引伸计崩落容易损坏的问题。

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废弃纤维增强复合材料的回收方法

本发明提供了一种废弃纤维增强复合材料的回收方法,所述回收方法包括以下步骤:(1)将所述废弃纤维增强复合材料经破碎、浸泡后,进行微波处理,得到材料A;(2)将步骤(1)得到的材料A进行汽爆处理,得到材料B;(3)将步骤(2)得到的材料B进行化学处理,得到回收材料。本发明提供的回收方法,结合机械处理、微波处理、汽爆处理以及化学处理,并且在特定的回收工艺下,提高了纤维的回收效率,实现了低成本纤维复合材料的资源化回收处理,且能耗低,适用范围广。

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钨-含能高熵合金复合材料及其制备方法

本发明涉及一种钨‑含能高熵合金复合材料及其制备方法,属于钨合金材料技术领域。本发明所述的复合材料由以BCC结构为主的含能高熵合金基体相和钨增强相组成,两相界面结合良好且无金属间化合物形成,兼具高强度、较高的断裂应变和高释能特性,而且可以实现密度在大范围内调整,综合性能优异;另外,所述复合材料的制备工艺简单,生成效率高,易于工业化生产。

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纤维复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及自润滑技术领域,具体而言,涉及一种纤维复合材料及其制备方法和应用。纤维复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将浸渍有酚醛树脂的纤维织物的润滑面与钢质基材贴合后加热压制,待酚醛树脂固化,剥离钢质基材;纤维织物由包括聚四氟乙烯纤维和芳香族聚合物纤维在内的原料混纺而成,且以富集有聚四氟乙烯纤维的表面作为润滑面。上述纤维复合材料具有优异的润滑效果,摩擦系数小。

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静电组装制备石墨烯/金属酞菁类化合物复合材料的方法

静电组装制备石墨烯/金属酞菁类化合物复合材料的方法,属于石墨烯/金属酞菁技术领域。是氧化石墨烯通过静电吸附作用与PDDA结合,并用还原剂将其还原为石墨烯,得到GR/PDDA复合材料,然后继续通过静电吸附作用与金属酞菁类化合物结合最终得到石墨烯/金属酞菁类化合物复合材料。本发明石墨烯与PDDA、PDDA与金属酞菁衍生物之间有强的静电吸附作用,能够防止石墨烯自身团聚,使得的金属酞菁衍生物可以均匀的附着在石墨烯表面。

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石墨晶须增强铝基复合材料的制备方法

本发明公开一种高导热石墨晶须增强铝基复合材料及其制备方法。复合材料由已镀覆的增强相高导热石墨晶须和基体铝或铝合金两部分组成,其中基体铝或铝合金的体积分数为40%-65%,镀覆后的石墨晶须的体积分数为35%-60%。其生产工艺步骤为:1、采用化学镀或真空盐浴镀的方法,将铜或钛镀覆于石墨晶须的表面,形成0.1-1.5μm厚的镀层;2、将表面改性的石墨晶须添加适量的粘结剂后模压成形,然后采用热脱脂,脱除粘结剂制成多孔预制坯;3、将预制坯和铝或铝合金叠放,进行真空压力熔渗处理,得到最终的石墨晶须-铝复合材料零件。本发明的材料具有热导率高、热膨胀系数低、重量轻、高致密、易于加工等多项优点。

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利用复合材料废弃物制备水泥窑替代燃料的方法

一种利用复合材料废弃物制备水泥窑替代燃料的方法,将玻璃钢复合材料废弃物粉碎成粒径小于20mm的颗粒或薄片作为替代燃料,送于水泥窑预燃炉内,于压力为-500至-800Pa下进行燃烧;或将替代燃料由窑头多通道燃烧器喷入水泥窑内。本发明可以解决玻璃钢复合材料废弃物处理困难的问题,同时解决水泥工业因耗能高产生的燃料问题。

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复合材料成型平台
复合材料成型平台 1071     
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本发明涉及一种复合材料成型平台,包括组合式加热装置、平台承力翻转装置、真空分级装置、树脂储罐、温度采集控制系统、真空采集控制系统、合膜压力采集控制系统、流量采集控制系统,所述组合式加热装置安装在所述平台承力翻转装置上,通过所述组合式加热装置的轴头和所述平台承力翻转装置的轴座配合连接,所述平台承力翻转装置的下梁通过翻转油缸与所述组合式加热装置的平台下端面连接,所述真空分级装置设置在所述平台承力翻转装置下层,所述树脂储罐设置在所述平台承力翻转装置下层,通过各组件之间的相互选取和组合,可实施复合材料多种成型工艺,从而达到降低成本、提高效率的目的,满足复合材料制件多类型成型的生产、实验和教学需求。

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聚合物-金属氧化物复合材料及其制备方法和用途

本公开涉及聚合物‑金属氧化物复合材料及其制备方法和用途,具体地,本公开涉及一种聚合物‑金属氧化物复合材料,其包含金属氧化物核心和聚合物外层,其中所述金属氧化物通过其表面的修饰基团和所述聚合物连接。本公开的复合材料可实现对神经性毒剂的高效、大量、快速、广谱的洗消。

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搅拌法制备颗粒增强金属基复合材料用坩埚埚体

本发明涉及一种搅拌法制备颗粒增强金属基复合材料用坩埚埚体,包括:外套(1)、法兰(2)、填充物(3)、内衬(4)、上焊缝(5)、内盘根槽(6)、外盘根槽(7)、螺孔(8)、下焊缝(9),外套(1)和法兰(2)通过下焊缝(9)连接,法兰(2)和内衬(4)通过上焊缝(5)连接,填充物(3)采用高熔点低热胀且导热好的材料,通过上焊缝(5)密封于外套(1)、法兰(2)和内衬(4)围成的空腔内,内衬(4)材料不与合金液发生不良反应,法兰(2)上开设内盘根槽(6)、外盘根槽(7)和对称分布的两个螺孔(8),采用该埚体可以有效避免有害元素引入复合材料内部,提高复合材料性能,简化人工清理埚体的工序。

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以氟化环氧树脂为基体的超疏水复合材料、制备方法及超疏水表面

本发明公开了一种以含氟环氧树脂为基体的超疏水复合材料、制备方法及超疏水表面。制备方法包括:使用2,3,5,6‑四氟对苯二甲醇与环氧氯丙烷反应得到低粘度含氟环氧树脂;在光引发剂存在下将4,4’‑二烯丙基双酚A型环氧树脂与1H,1H,2H,2H‑全氟癸硫醇进行光反应得到室温结晶含氟环氧树脂;用偶联剂处理纳米粒子,加入低粘度含氟环氧树脂与室温结晶含氟环氧树脂,超声分散后搅拌2~3小时。向超疏水复合材料中加入固化剂,喷涂、刷涂或滚涂到基材表面,可得到超疏水表面。本发明制备方法简便、反应速率快、制备周期短、所得到的复合材料超疏水性能稳定,且无污染。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
采用球磨工艺制纳米Al片/PVDF介电复合材料的方法

本发明公开了一种采用球磨工艺制纳米Al片/PVDF介电复合材料的方法,所述介电复合材料的成分为Al片和PVDF;在球磨工艺下,1g的PVDF粉中加入0.02~0.2g的微米级普通Al粉。本发明球磨过程中采用酒精作为溶剂,PVDF为基体,普通微米Al粉为填料,直接获得具有片状结构的纳米Al片/PVDF的介电复合材料。本发明的制备方法具有操作简单,成本低,环保,适合工业化生产等特点。

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低成本制备高精度金刚石/Cu复合材料零件的方法

本发明提供一种低成本制备高精度金刚石/Cu复合材料零件的方法。金刚石与Cu直接结合时界面结合差,热阻大,此外金刚石/Cu复合材料的硬度较大,很难进行二次加工。本发明采用热固性酚醛树脂做成形剂,先制备多孔金刚石坯体,然后采用熔渗的工艺与Cu进行复合。为了改善金刚石与Cu的界面结合,在制备金刚石坯体的过程中加入一定量的Cr粉末,Cr粉末在后期Cu的熔渗过程中能够固熔到Cu液中,同时富集在金刚石颗粒的表面并与金刚石颗粒发生界面反应,使得界面由原来的机械结合变为化学冶金结合。由于Cr粉末是在金刚石坯体成形过程中直接混入到粉末中,避免了镀覆等工艺,因此大大降低了生产的成本。所制备的复合材料导热率超过500W/mK,尺寸精度可以控制在±0.5%范围内。

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耐高温高性能气凝胶复合材料及其制备方法

本发明涉及一种耐高温高性能气凝胶复合材料及其制备方法,所述方法为:将抗红外辐射剂分散液经过冷冻+冷冻干燥+后处理过程得到三维结构抗红外辐射剂;将纳米晶分散液与硅酸和/或硅溶胶自组装后加入催化剂得到气凝胶前驱体溶胶;将三维结构抗红外辐射剂和气凝胶前驱体溶胶混合后经浸渍+除气、老化、溶剂置换、超临界干燥和热处理过程,得到耐高温高性能气凝胶复合材料。本发明可以实现高度均匀可控的抗红外辐射剂掺杂过程,有效避免了传统粉末因沉降而导致的抗辐射剂掺杂不均匀的问题;本发明制备的气凝胶复合材料因抗辐射剂分布均匀,组分可控,有效降低了材料的导热系数,提高了材料的隔热性能,可实现1400℃以上高温隔热应用。

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高阻尼支座用橡胶复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种高阻尼支座用橡胶复合材料及其制备方法,该橡胶复合材料中包含构成连续相的橡胶及构成分散相的橡胶。本发明所制备的橡胶复合材料硫化胶在室温附近宽的温度范围内都有很好的阻尼性能,其拉伸强度超过20Mpa,拉断伸长率超过400%,可以实现高阻尼橡胶支座需要的高强度、高柔性、高弹性和高阻尼,同时具备绿色、环保、抗老化、低成本以及便于加工制造的优点。

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高强度复合材料杆
高强度复合材料杆 780     
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本发明公开一种高强度复合材料杆件的结构形式及其制作方法。高强度复合材料杆主要用于建筑、机械和日常生活中的各种结构杆件,替代不锈钢杆件。它主要由芯轴(1)和蒙皮(2)组成,其特点是:芯轴由天然纤维复合材料组成,其纤维方向与芯轴的轴线方向基本一致,主要承受轴向载荷和弯曲载荷;蒙皮为缠绕在芯轴表面的玻璃钢,主要承受扭转载荷,同时保护芯轴,避免老化和腐蚀。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
高透明性、高荧光效率的量子点/环氧树脂纳米复合材料、制备及应用

一种高透明性、高荧光效率的量子点/环氧树脂纳米复合材料、制备及应用,属于纳米复合材料技术领域。通过引入聚甲基丙烯酸正丁酯-甲基丙烯酸缩水甘油酯双亲两嵌段共聚物增容剂,利用其聚甲基丙烯酸正丁酯链段浸润量子点表面的油酸配体,聚甲基丙烯酸缩水甘油酯链段浸润环氧基体,获得良好的界面增容效果。本发明通过两嵌段共聚物的双亲增容作用,提高量子点在环氧树脂基体中的界面相容性,促进量子点的均匀分散,制备的量子点/环氧树脂纳米复合材料表现出优异的透明性和荧光性能,在白光LED封装领域有着广泛的应用前景。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
用于保护盒体的复合材料、保护盒体及制备方法

本发明提供一种用于保护盒体的复合材料、保护盒体及制备方法,所述复合材料包括聚合物基体材料、增强材料和填料,其中,所述增强材料为纤维材料,所述纤维材料包括短纤维,还包括50mm以上的长纤维。本发明的复合材料能够保证达到相关标准强度,具有更好的绝缘性能和更强的环境适应能力,能保证壳体的机械性能满足使用工况的要求。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
导热填料三维骨架的制备方法、三维骨架及高分子复合材料

本发明公开了一种导热填料三维骨架的制备方法、三维骨架及高分子复合材料。制备方法包括:将氧化石墨烯水分散液与导热填料混合均匀,并加入还原剂,表面活性剂搅拌均匀;然后搅拌发泡,将发泡液密封还原得到的水凝胶,烘干,最后将烘干的凝胶热处理。本发明通过将水相表面活性剂发泡法与氧化石墨烯的凝胶化相结合制备以还原氧化石墨烯为骨架的导热填料三维多孔网络,并通过真空辅助浸渍的方法将高分子注入填料骨架中,最后固化得到相应的高导热高分子复合材料。本发明的方法工艺简单,所得复合材料内部具有连续导热网络,热导呈现各项同性且远优于传统无规分散的样品。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
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