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北京有色金属理论与应用

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Sandwich型稀土多酸与层状稀土氢氧化物插层复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种Sandwich型稀土多酸与层状稀土氢氧化物插层复合材料的制备方法及应用。本发明首先制备出层状稀土氢氧化物前体,然后通过静电引力作用,采用离子交换法将带负电荷的Sandwich型稀土多酸阴离子限域于其层板间,制备出整体均一、化学组成和结构在微观上可调的Sandwich型稀土多酸与层状稀土氢氧化物插层复合材料。最后以离子液体为萃取剂、过氧化氢水溶液为氧化剂,将制备得到的Sandwich型稀土多酸与层状稀土氢氧化物插层复合材料应用于萃取氧化脱硫反应,由于限域作用使多酸不溶于双氧水中,实现了三相体系催化,在该体系下通过离心分离实现催化剂的分离和回收利用,且实现了稀土资源的有效利用,由于具有高的催化活性和选择性,因此有很强的工业应用前景。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
载体为球形双介孔伊利石复合材料的异丁烷脱氢催化剂及制法和应用

本发明涉及催化剂领域,公开了一种载体为球形双介孔伊利石复合材料的异丁烷脱氢催化剂及其制备方法和由该方法制备的异丁烷脱氢催化剂以及该异丁烷脱氢催化剂在异丁烷脱氢制异丁烯中的应用。所述制备异丁烷脱氢催化剂的方法包括:(a)制备具有一维六方结构的1号介孔材料滤饼和具有二维六方结构的2号介孔材料滤饼;(b)制备硅胶滤饼;(c)制备球形双介孔伊利石复合材料载体;(d)将所述球形双介孔伊利石复合材料载体在含有Pt组分前驱体和Zn组分前驱体的溶液中进行浸渍处理,然后依次进行去除溶剂处理、干燥和焙烧。所得异丁烷脱氢催化剂具有较好的脱氢活性和抗积碳性。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
固态锂离子电池用正极复合材料及其制备方法

本发明公开了一种固态锂离子电池用正极复合材料,所述正极复合材料是M元素掺杂的正极活性物基体以及包覆在所述基体表面并含有所述M元素的包覆层组成,其中所述包覆层化学式为Li1+xMxTi2‑x(PO4)3,掺杂元素M为Ga、Sc、In、Y、Ce、Co、La、Cr、Mo、Mn、Fe、Hf、Zr、W、Nb、Sm、Al中的至少一种。本发明的正极复合材料在全固态锂离子电池中呈现界面稳定性良好、阻抗低、离子传导能力强、电化学性能优异的特点。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
C/SiC复合材料和用于该材料的抗氧化涂层及其制备方法

本发明涉及一种C/SiC复合材料和用于该材料的抗氧化涂层及其制备方法。所述抗氧化涂层通过在C/SiC复合基体材料上依次交替地形成HfB2涂层和SiC涂层。所述制备方法包括在C/SiC复合基体材料的表面刷涂一层HfB2陶瓷前驱体溶液,裂解后形成HfB2涂层,然后再沉积SiC涂层,从而获得HfB2‑SiC复合涂层。本发明还涉及由所述方法制得的C/SiC复合材料。本发明方法工艺简单、制备成本较低,解决了HfB2、SiC均匀分布以及与基体的结合问题,提高了C/SiC复合材料的耐烧蚀、抗氧化性能。

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氧化亚铜与二碳化三钛异质结复合材料的制备方法及其光催化还原二氧化碳的应用

本发明公开了一种氧化亚铜与二碳化三钛异质结复合材料的制备方法及其光催化还原二氧化碳的应用。该方法通过HF刻蚀Ti3AlC2制备二碳化三钛;然后通过DMSO搅拌和超声的方式制备二碳化三钛纳米片,再在水热条件下原位生长Cu2O于二碳化三钛纳米片上得到氧化亚铜与二碳化三钛异质结复合材料。本发明首次构建Cu2O/MXene异质结复合材料,将其作为光催化剂,在氙灯照射下模拟CO2还原,六角星状的Cu2O与二维的MXene纳米片之间致密的接触不仅提升了催化剂的导电性,而且有助于促进了电子空穴的分离效率,提高了Cu2O光学吸收及光催化活性性能。

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制备金属-PDMS复合材料的方法

本发明公开了一种制备金属-PDMS复合材料的方法。本发明利用PDMS材料中的添加剂作为金属前驱体的还原剂,通过还原反应在PDMS的表面整体或者区域性生成金属纳米颗粒种子,再利用含有金属前驱体,保护剂等的扩增溶液对金属纳米颗粒种子进行扩增反应,生成金属薄膜层,制备金属-PDMS复合材料。该方法不仅可以在PDMS片,管,棒以及其他异型PDMS材料的表面,而且还可以在PDMS芯片的通道内制备金属薄膜。本发明具有工艺简单,无需高成本的金属蒸镀等特点,其制备的金属-PDMS复合材料具有成本低,集成化高的优势。

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纳米TiB2颗粒增强金属基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种纳米TiB2颗粒增强金属基复合材料及其制备方法,所述复合材料增强体纳米TiB2颗粒占总体积的1~30vol%,颗粒尺寸为20~500nm,基体合金为TiAl或Ti基合金。其制备方法是先将增强体颗粒和金属添加物混合后进行复合球磨,形成复合粉末;然后对复合粉末进行预压实得到预压块;最后将预压块置于中空的基体合金锭中,进行真空熔炼,制得TiB2颗粒增强金属基复合材料。本发明克服了原位合成方法增强体颗粒尺寸不可控制,同时避免超细颗粒直接添加带来的团聚问题,从而材料可以获得较好的增强效果,使得材料的室温及高温强度、延伸率性能改善。

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锂离子电池负极用硅基复合材料及其制备方法

锂离子电池负极用硅基复合材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。复合材料标记为Si-M-C,包括纳米硅、非石墨化碳和金属,并含有微量的N、S和Na元素。其制备方法,将硅粉、金属酞菁、吡嗪和十二烷基硫酸钠超声分散在N,N-二甲基甲酰胺溶剂中;然后将所得液体转移入聚四氟乙烯内胆的自压反应釜中加热;接下来将上述热聚合产物真空旋蒸,除去有机溶剂;所得固体粉末于真空烘箱中烘干后在氩气气氛保护下进行热处理,最终得到Si-M-C复合物。所制备的复合材料在0.05V~3.0V的电压范围内,100mAg-1的充放电倍率下,其稳定可逆比容量最低可达到700mAhg-1以上,具有较好的应用前景。

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支架复合材料
支架复合材料 968     
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本发明涉及可用于农业种植、养殖用塑料大棚和矿山开采巷道支架的复合材料支架,该复合材料由塑料外壳和其中的浆液经固化而成。浆液的成分为特种水泥、粉煤灰、木质粉和添加剂,加入适当比例的水,经充分搅拌后制成。将浆液注入塑料管中,经10~60分钟即可固化,10天后抗压强度可达50MPa。本发明设计的支架复合材料具有成本低、强度高、防锈、防腐、重量轻等优点,并具有良好的力学性能。

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纤维增强树脂基复合材料及其制备方法

本发明提供了一种纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,复合材料由树脂材料和纤维增强材料制成,按体积分数计:树脂材料为20-50%,纤维增强材料为50-80%;树脂材料包括:热固性树脂100份、固化剂50-200份、促进剂1-20份、脱模剂1-20份、填料1-10份;纤维增强材料为拉伸强度≥3500MPa的玻璃纤维。本发明复合材料具有结构均一、绝缘性好、韧性优异、强度较高、玻璃化转变温度高、成本低及表面光洁等特征。

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复合材料杆塔加固装置及其加固方法

本发明公开了一种复合材料杆塔加固装置,包括包覆在复合型材直角段的横截面为L形的第一型材、包覆在复合型材弧形段的横截面为圆弧形的第二型材,所述第一型材和第二型材之间通过紧固件连接。安装方法:取适当长度的加固装置,在第一型材和第二型材内表面均匀涂抹树脂胶,然后与需要加固的复合型材中部的直角段和圆弧段粘接;等树脂胶固化后,利用紧固件将第一型材和第二型材栓在一起本发明的优点是:利用加固装置对可以对复合材料杆塔中的薄弱杆件进行加固,以防止应力集中或变形太大造成的裂纹产生和扩展,也可以反正杆件发生较大变形,从而提高复合材料杆塔的承载能力,并增强杆塔抵抗自然灾害的能力。

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利用赤泥制备除砷复合材料的工艺

本发明公开了一种利用赤泥制备除砷复合材料的工艺,其特征在于,以赤泥为原料,包括如下步骤:(1)取赤泥浆液,加入盐酸稀溶液,升温至80℃~90℃后进行搅拌;(2)搅拌后将混合物冷却,通过过滤得到酸洗后的赤泥固体和滤液,然后对赤泥固体水洗;(3)向所述(2)中的经水洗的赤泥固体中加入还原剂,还原反应完成后过滤,得到所述除砷复合材料。该工艺以工业赤泥废渣为原料,节约环保,制备工艺方便快捷,有利于大规模生产,所得复合材料除砷效果优异。

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导热型碳纤维复合材料及制备方法

导热型碳纤维复合材料及制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域。本发明以中间相沥青基碳纤维作为填充材料,以聚苯硫醚作为基体,使用熔融复合方法将碳纤维与聚苯硫醚复合成一种导热型复合材料。实验最高碳纤维含量为20%,不会对聚苯硫醚基体造成相当大的结构和性能上的损坏,在某些程度上聚苯硫醚基体的优异性能还能保持一个良好的状态。

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混凝土梁复合材料人行道

本发明涉及一种混凝土梁复合材料人行道,其为一种铁路和公路钢筋混凝土和预应力混凝土T形梁、板式梁的新型人行道,尤其涉及到一种主要构件均采用纤维增强复合材料、充分利用复合材料各组分材料优点的混凝土梁人行道。包括标准模块和梁端模块,所述梁端模块位于混凝土梁的两端,两端的梁端模块之间设有若干个标准模块,还可包括梁端避车台模块,所述梁端避车台模块取代梁端模块设于混凝土梁的一端。本发明可以降低桥梁的二期恒载,提高桥梁的承载能力,且可减少桥面附属设施的养护维修成本。

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复合材料发射筒筒体及其制备方法

本发明涉及一种复合材料发射筒筒体及其制备方法,属于发射技术领域。本发明设计了一种金属与非金属结合的复合材料发射筒筒体,在保证发射功能的前提下,综合了金属发射筒与非金属复合材料发射筒的优点,能够适应越发复杂的应用环境需求。可根据实际需求,生产不同截面发射筒筒体,适应性高。经试验验证,这种发射筒筒体具有较高的结构强度,可经受飞行器发射过程中的燃气流作用;发射飞行器后的发射筒经简单维护(清理药渣、更换一次性零件、喷漆等)后,可重复使用;该发射筒筒体具有导热性低、耐腐蚀的特性;配合金属前后筒盖,该发射筒筒体可提供良好的电磁屏蔽效果,提供良好的气密、水密效果。

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环氧化的溶聚橡胶/白炭黑复合材料的制备方法

本发明提供了一种分子链中含有环氧化官能团的溶聚丁苯橡胶/白炭黑复合材料的制备方法,利用环氧官能团与白炭黑表面的羟基进行化学反应,制备溶聚丁苯橡胶/白炭黑复合材料的方法,利用官能团与白炭黑表面的羟基进行化学反应,制备溶聚丁苯橡胶/白炭黑复合材料的方法,该方法使溶聚丁苯橡胶官能团含量较高,能较大地减弱白炭黑在聚合物中的团聚现象,并从分子水平减小聚合物与白炭黑的相分离,同时通过加强白炭黑与聚合物基体的强相互作用可以有效改善材料综合性能。不需要使用橡胶加工过程中传统笨重混炼设备,减少高耗能和耗时的混炼补强加工过程。

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复合材料结构的欠采样信号冲击定位处理方法和系统

本发明公开一种复合材料结构的欠采样信号冲击定位处理方法和系统,方法包括:复合材料结构上冲击操作遍历结构各个区域,获取各冲击区域低频传感器阵列的信号样本集;复合材料结构上实时激励产生冲击信号,低频传感器阵列采集获得欠采样信号;依据所述欠采样信号应用神经网络理论,在训练神经网络基础上进行粗定位;在粗定位基础上,应用稀疏表示分类算法,在训练样本集获得字典集基础上进行细定位。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
复合绝缘子用硅橡胶复合材料

本发明公开了属于橡胶产品技术领域的一种复合绝缘子用硅橡胶复合材料。所述的硅橡胶复合材料由硅橡胶、气相法白炭黑、沉淀法白炭黑、改性埃洛石纳米管、结构控制剂和硫化剂组成。本发明的复合绝缘子用硅橡胶复合材料具有加工性能好、击穿电压高、耐漏电起痕性能好、力学性能优良的优点,能够满足复合绝缘子外绝缘材料的使用要求。

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复合材料结构的损伤信号盲源处理方法、装置和系统

本发明公开一种复合材料结构的损伤信号盲源处理方法,包括:通过监测复合材料结构损伤,获得传感信号;将已知加载信号作为所述传感信号的参考通道信号,与所述传感信号共同作为观测信号;对所述观测信号进行预处理,得到预处理后的数据矩阵;对所述预处理后的数据矩阵进行盲源分离,获得分离出的AE信号;对分离出的AE信号进行小波消噪处理,得到消噪后的分离信号。本发明还公开了一种复合材料结构的损伤信号盲源处理装置和系统。

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导热木质复合材料及其制备方法

本发明公开了一种导热木质复合材料,按重量份计,其原料组成包括80~100份生物质纤维,10-16份胶黏剂,5-20份微纳米碳粉;其原料组成还包括偶联剂,偶联剂为微纳米碳粉质量的0~3.0%。本发明提供的导热木质复合材料比普通木质复合材料的导热系数提高5倍左右,同时还具备了良好的力学性能,是一种新型的节能环保材料。

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多层核壳结构石墨烯基介电弹性体复合材料及制备

本发明公开了属于介电弹性体制备技术领域的一种多层核壳结构石墨烯基介电弹性体复合材料及制备。该复合材料包括弹性体基体、交联体系、多层核壳结构石墨烯基介电填料,其中多层核壳结构石墨烯基介电填料通过高介电陶瓷填料表面包覆一层聚多巴胺层,在聚多巴胺表面接枝一层氧化石墨烯,将氧化石墨烯层还原为石墨烯层而形成。将少量多层核壳结构石墨烯基介电填料填充到介电弹性体中,制备出介电弹性体复合材料。该制备方法在保持较小介电损耗的同时,有效提高了介电弹性体的介电常数,解决了陶瓷填料填充弹性体时所需填充量高、复合材料弹性模量大以及介电损耗大、电击穿强度低等问题。

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填料的制备方法、填料、聚乙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种用于聚乙烯塑料中的填料的制法及填料,制法包括以下步骤:(1)粉煤灰提铝残渣磨细;(2)向步骤(1)得到的粉煤灰提铝残渣粉体中喷洒植物油进行表面改性,得到填料;本发明还公开了包含上述填料的聚乙烯复合材料及制备方法。本发明方法制备的填料,相较于通常所用的无机填料,可大量添加于聚乙烯基体中,降低聚乙烯复合材料的生产成本,且不影响其力学性能;填料的制备方法简单、易操作;用该填料制得的聚乙烯复合材料,不仅能够将粉煤灰提铝残渣变废为宝,避免粉煤灰提铝残渣直接排放对环境造成污染,还能在不降低聚乙烯塑料制品的性能的基础上,降低聚乙烯塑料制品的成本,提高经济效益。聚乙烯复合材料的制备方法简单。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
复合材料成型平台
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本实用新型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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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
预报复合材料基体开裂的失效判据

一种预报复合材料基体开裂的失效判据,该方法有四大步骤:步骤一、确定复杂应力状态下复合材料基体主要失效模式;步骤二、计算基体开裂前储存的弹性应变能;步骤三、计算基体开裂时释放的弹性应变能;步骤四、建立基体开裂的失效判据;本发明特点是提出了一种预报复合材料基体开裂的失效判据,可避免裂纹尖端应力场奇异问题,更好地描述复合材料基体开裂部位受力的强弱程度,具有使用简单、方便,效率高的优点。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
复合材料制品气动切边工具

本实用新型涉及一种复合材料制品气动切边工具,适用于采用手糊成型、真空灌注成型或模压成型等成型工艺生产的复合材料制品的后续切割型修。目前一般采用手持式电动工具或气动工具进行切割打磨。目前的电动、气动切割工具无法做到随型切割,切割操作需要操作者手眼配合或在被切割件上提前画好切割线,如此,操作者容易疲劳,极大的影响生产效率,切割质量亦难以保证。本实用新型提供一种复合材料制品气动切边工具,该工具以压缩空气为动力,驱动气动马达带动锯片进行切割,以带滚轮的支架为工具座,依托被加工工件的型面进行随形切割,切口质量不再依赖操作者的手眼协调及个人技巧,可以有效降低操作者劳动强度,提升切割效率并提高切割质量。

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聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯/纳米纤维素可降解复合材料及其制备方法

本发明公开一种聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯/纳米纤维素可降解复合材料及其制备方法。所述复合材料包括如下重量份数的原料:聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯99.0-99.9份,纳米纤维素0.1-1.0份;所述复合材料中,聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯为基体材料,纳米纤维素为分散相,分散相均匀分散在基体材料中。本发明制备的可降解复合材料的强度韧性均良好,并且制备方法简单易行,有利于拓展聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯的应用领域,可应用于包装材料、家居装饰、汽车内饰及农用地膜等领域,可适度缓和白色污染所造成的生态压力。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
硅胶/碳纳米管介电弹性体复合材料及其制备方法

本发明涉及一种硅胶/碳纳米管介电弹性体复合材料及其制备方法,属于介电弹性体复合材料。所述复合材料由以下原料制备得到:羧基接枝改性硅橡胶100重量份、多苯环化合物0.5~5重量份、阵列碳纳米管0.5~5重量份、交联剂0.1~1重量份和催化剂0.1~1重量份,其中羧基接枝改性硅橡胶是通过在硅橡胶上接枝含羧基的有机小分子而得到。本发明能够在低填充量下大幅度提高复合材料的介电常数,同时没有显著提高其弹性模量和介电损耗。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
石墨尾矿复合材料及其制备方法

本发明涉及一种石墨尾矿复合材料及其制备方法,所述石墨尾矿复合材料包括如下重量份的组分:石墨尾矿10‑40份、塑料40‑70份、矿物粉料10‑40份、相容剂1‑10份;该石墨尾矿复合材料通过将石墨尾矿、矿物粉料混合粉磨,得到改性混合粉末;将改性混合粉末、塑料、相容剂混匀,得到混合物;将混合物进行混炼、成型,制得。本发明的石墨尾矿复合材料具有优异的力学、导热、阻燃、电磁屏蔽等性能,应用范围广泛;同时提高了石墨尾矿、赤泥等废弃物的利用率,减少了废弃物堆放造成的环境污染,而且制作成本低。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
高延性水泥基复合材料位移控制持荷装置

一种高延性水泥基复合材料位移控制持荷装置,它包括试件夹持机构和拉伸测量机构,通过试件夹持机构的上夹具和下夹具夹持狗骨试件,螺杆的上端与上楔形夹滑动配合,螺杆下端与下楔形夹连接固定,位移传感器的固定端与上夹具连接固定,伸缩端与下夹具抵触,狗骨试件的变径段两端分别与上楔形夹和下楔形夹的楔形槽配合,通过狗骨试件在受拉后将荷载转移至试件夹持机构和拉伸测量机构。本实用新型克服了原高延性水泥基复合材料在试验卸荷后发生回缩,不能直观反映微裂缝信息,导致后期试验数据不真实的问题,具有结构简单,保持狗骨试件在应变状态下不卸荷,有利于开展对高延性水泥基复合材料的裂缝分布和透水性试验,操作简单方便。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法

本发明是一种碳纤维增强陶瓷基复合材料的制备方法,该方法以碳纤维作为增强体,通过在高残炭树脂中加入可膨胀石墨,实现对孔隙结构的调整,进而经过热压成型、碳化及熔融渗硅制备出高性能陶瓷基复合材料。本发明的碳纤维增强陶瓷基复合材料制备工艺简单、成本低、周期短,制备的复合材料基体中碳化硅与硅分布均匀。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
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