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北京有色金属理论与应用

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生物酶/植物提取液降解甲醛复合材料的制备方法

本发明涉及一种由生物酶、植物提取液复合而成的降解甲醛复合材料。制备方法如下:首先利用酸法制备生物酶,将制备的生物酶分散到去离子水中,搅拌的同时向其加入五种植物提取液,之后加入稳定剂、酒精,充分搅拌,最终得到降解甲醛复合材料。该复合材料中生物酶溶液的质量百分比为10%~18%,石榴皮提取液的质量百分比为5%~10%、常春藤提取液的质量百分比为5%~10%、白芷提取液的质量百分比为5%~10%、肉桂提取液的质量百分比为2%~5%、金银花提取液的质量百分比为1%~3%、稳定剂的质量百分比为1%~2%、酒精的质量百分比5%~20%、去离子水的质量百分比为22%~66%。将该复合材料喷涂在含有甲醛的基材表面具有以下优点:降解甲醛能力强、效果稳定持久等,并且该复合材料也具有很强的杀菌能力。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
收集微藻细胞的原位自组装磁性复合材料及应用

本发明涉及微藻分离领域,具体涉及收集微藻细胞的原位自组装磁性复合材料及应用。所述复合材料的制备方法包括步骤:将二茂铁和植物多酚溶解于有机溶剂的水溶液中,充分混匀后,在密闭的高温高压条件下反应5h‑24h,制备得到黑色固体材料;将黑色固体材料用蒸馏进行清洗,冷冻干燥后,制得磁性复合材料。应用本发明的收集微藻细胞的原位自组装磁性复合材料分离油脂产量较高的微藻原液,分离前藻液不需要经过离心、稀释、调pH等预处理,且细胞密度极高,为常规絮凝藻细胞密度的5‑10000倍。磁性复合材料收集微藻细胞时分离时间短,收集的藻细胞无有害物质残留,对分离设备要求较低,可工业化大规模推广使用。

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泡沫铝与陶瓷复合材料及其制备方法

本发明涉及一种泡沫铝与陶瓷复合材料及其制备方法,属于泡沫金属材料领域。所述复合材料以泡沫铝为基体,表面沉积物为Al2O3,泡沫铝成分为铝和硅,复合材料整体质量为100%,Al元素质量分数为50~65%,氧元素质量分数为25~35%,硅元素重量分数为7~15%,碳元素质量分数0~5%。所述制备方法为以硝酸铝溶液为电解液,惰性电极为阳极与直流电源正极相连,泡沫铝作阴极与直流电源负极相连,用绝缘材料包裹住导线与泡沫铝的连接处,沉积得到一种泡沫铝与陶瓷复合材料。所述方法操作简单、制备周期短、效率高、可实现大规模生产;制备的复合材料在保持原有泡沫金属的性能同时,增强了泡沫金属的综合力学性能。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
氮化硼/石墨烯复合材料、其制备、包含其的表面保护性涂层组合物及用途

本发明公开了一种氮化硼/石墨烯复合材料,其由石墨烯和氮化硼组成,所述石墨烯原位生长在所述氮化硼表面;该复合材料中,石墨烯的质量百分含量为2.5‑3%,余量为氮化硼。该复合材料成本低,且兼具高导热和高红外发射率辐射的特性,将其用于涂层组合物中时能在改善涂层组合物的散热性的同时兼顾防腐和装饰的功能。本发明还公开了其制备方法以及包含该复合材料的表面保护性涂层组合物及其应用。

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重包装膜中层复合材料及其制备方法

本发明公开了一种重包装膜中层复合材料及其制备方法,该重包装膜中层复合材料通过熔融共混法制备,该重包装膜中层复合材料由四种原料按重量份制备得到,其中LLDPE,0.05‑‑0.15重量份;mLDPE,0.1‑0.3重量份;HDPE,0.5‑0.7重量份;增强母料,0.01‑0.02重量份。该重包装膜中层复合材料的制备方法是直接将上述四种原料进行熔融共混,制备出重包装膜中层专用料。增强母料含有纳米级二氧化硅,将适量的增强母料添加到聚乙烯树脂中可以起到增韧增强的效果,提高重包装膜中层复合材料的各项力学性能,满足重包装膜的使用要求。

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高纤维体积含量陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高纤维体积含量陶瓷基复合材料及其制备方法。该高纤维体积含量陶瓷基复合材料中增强相包括连续氧化物纤维与短切氧化物纤维,基体相为多孔氧化物基体,纤维体积含量>60%。该制备方法包括:去除纤维表面的浸润剂;制备短纤维浸渍液;将芯模浸没在短纤维浸渍液中,将连续氧化物纤维经过短纤维浸渍液后在芯模上缠紧,形成织物增强体,将织物增强体浸没在短纤维浸渍液中且将容器密闭后一并加热,使得短纤维浸渍液发生凝胶,待自然冷却后将织物增强体取出;进行干燥处理;进行高温热处理;进行复合材料的致密化处理。本发明能够提高纤维增强陶瓷基复合材料的总纤维体积含量,改善复合材料的力学强度。

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碳包覆氧化镍的纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种碳包覆氧化镍的纳米复合材料及其制备方法和应用,所述纳米复合材料含具有外膜和内核的核膜结构,所述外膜为碳膜,所述内核包含氧化镍纳米颗粒,其中,所述纳米复合材料的拉曼光谱中,位于1580cm‑1附近的G峰强度与位于1320cm‑1附近的D峰强度的比值小于2。该纳米复合材料催化活性优异,其能在较低温度下高效率催化挥发性有机化合物氧化燃烧,有助于解决挥发性有机化合物的净化问题,对于减少大气污染具有重要意义,具有广阔的应用前景。

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硅碳复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。该硅碳复合材料包括中空硅球核层、SiC壳层和石墨烯壳层,其中,SiC壳层包覆在中空硅球核层的外表面,石墨烯壳层包覆在SiC壳层的远离中空硅球核层的外表面。本发明通过在中空硅球的外表面依次包覆SiC壳层和石墨烯壳层,从而形成硅碳复合材料。将该复合材料作为锂离子电池负极材料,因材料的导电性较高、体积效应有效改善,且耐电解液,从而使电池的电性能得以有效提高,电池具有较高有效容量,充放电速率快,且具有良好的循环性能,比如库伦效率及容量保持率均较高。

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二硫化钼/金纳米棒复合材料、制备方法及用途

本发明涉及一种二硫化钼/金纳米棒复合材料的制备方法,所述方法为:依靠静电作用,将呈负电性的二硫化钼纳米片和呈正电性的金纳米棒复合,得到二硫化钼/金纳米棒复合材料。本发明提供的二硫化钼/金纳米棒复合材料具有较好的光热转化性能;其制备方法简单易操作,设备要求低;制备得到的复合材料的杂质含量少,产量高,且在二硫化钼片层结构上,金纳米棒的结合密度较大。

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兼具低吸收比和高发射率的轻质高强复合材料及其制备方法

本发明公开一种兼具低吸收比和高发射率的轻质高强复合材料,所述复合材料由包含树脂基体和掺杂在所述树脂基体中的中空微球的原料经固化后得到;所述复合材料中,中空微球掺杂在树脂基体中;其中,所述中空微球为三壳层中空微球,壳层由内之外依次为硅酸盐玻璃层、二氧化硅层和二氧化钛层。该复合材料兼具低吸收比和高发射率的特点,克服了具有泡孔结构的传统轻量化聚合物材料强度低、热功能性不足等缺点。本发明还公开了该轻质高强复合材料的制备方法。

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低滚阻、抗湿滑、高耐磨的橡胶复合材料及制法和应用

本发明涉及一种低滚阻、抗湿滑、高耐磨的橡胶复合材料及其制备和应用,所述橡胶复合材料包括橡胶、白炭黑、硅烷偶联剂、功能性助剂,还可以加入其他常用的助剂,其中功能性助剂为二缩水甘油醚封端的液体聚硫化物预聚物。本发明提供的橡胶复合材料中采用硅烷偶联剂和功能性助剂共用,得到的橡胶复合材料具有抗湿滑、低滚阻、高耐磨的特点,与现有的胶料相比,其可以进一步提升轮胎的“魔三角”性能,为橡胶复合材料在轮胎胎面胶中的应用提供了更好的应用前景。

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单聚合物复合材料制品熔融包覆辊压成型方法及设备

本发明涉及一种单聚合物复合材料制品熔融包覆辊压成型方法及设备,属于聚合物复合材料成型加工技术领域。所述方法是将熔融状态基体在挤出压力下向前输送并冷却为过冷状态,经分流后将增强体包覆,再通过辊压复合得到单聚合物复合材料制品;所述方法得到的制品尺寸大且可连续化批量生产。所述设备由挤出机、机头、辊压机和牵引装置组成,结构简单、操作容易,可用于熔融包覆辊压成型得到密度小、回收利用率高、界面粘结性好的单聚合物复合材料制品。

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气凝胶复合材料的制备方法

本发明涉及一种气凝胶复合材料的制备方法,首先将硅源、溶剂、蒸馏水按1:4:2-1:12:4混合均匀,并调节pH值为7-10,搅拌后得到二氧化硅溶胶;之后将纤维浸入不进行老化处理的所述二氧化硅溶胶中,进行超临界干燥处理,得到气凝胶复合材料。本发明方法将纤维浸入二氧化硅溶胶后,不经过室温下溶胶的凝胶化和老化过程,就直接进行超临界干燥处理,使得制备得到的所述气凝胶复合材料的柔韧性好,隔热效果优异,同时本发明方法工艺流程简单,能大幅度缩短气凝胶复合材料的制备时间,并实现将制备周期控制在4h以内。

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碳-碳化硅复合材料表面抗氧化涂层及其制备方法

本发明涉及一种碳‑碳化硅复合材料表面抗氧化涂层及其制备方法。所述抗氧化涂层包括:与基底碳‑碳化硅复合材料相结合的竖直石墨烯阵列层;和在竖直石墨烯阵列层进行沉积所形成的陶瓷涂层。方法包括如下步骤:(1)采用等离子体辅助的化学气相沉积法在碳‑碳化硅复合材料表面生长得到竖直石墨烯阵列层;和(2)在竖直石墨烯阵列层上沉积陶瓷涂层。本发明采用竖直石墨烯陈列对碳‑碳化硅复合材料陶瓷涂层进行增韧,竖直石墨烯阵列的添加使陶瓷涂层的断裂韧性提高,降低了陶瓷涂层在高温摩擦过程中的脆性断裂,从而提高了涂层的高温抗氧化性能。

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磷酸钒钠复合材料及其制备方法和用途

本发明涉及一种磷酸钒钠复合材料及其制备方法和用途,本发明提供的复合材料的通式为:C1-xNx-LaNabMcVd(PO4)3,其中,C1-xNx为碳或氮掺杂的碳,L选自Li或K的一种或两种;M选自Mg、B、Al、Ca、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ce、Y、Zr、Nb、Mo、Sn、La、Ta、W中的一种或几种;x,a,b,c,d代表摩尔百分比,0≤x<1,0≤a<2,1<b≤3,0≤c≤1,1≤d≤2。本发明还提供了上述复合材料的制备方法及用途。磷酸钒钠复合材料可以作为二次钠离子电池的正极或负极材料,特别是碳氮包覆后的磷酸钒钠复合材料有较高的库仑效率和离子、电子电导,有较好的循环性能,安全性高,价格便宜,工艺简单,应用广泛,可以应用于储能设备、后备电源、储备电源等。

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纳米纤维素/超高分子量聚乙烯耐磨复合材料、制备方法及其用途

本发明提供了一种纳米纤维素/超高分子量聚乙烯耐磨复合材料,所述复合材料按各组分占的质量百分比包括0.1~8%的纳米纤维素以及92~99.9%的超高分子量聚乙烯。该复合材料在有水相溶液浸润时,对磨可以采用氧化锆、氮化硅、钴基合金、不锈钢等陶瓷或者金属等材质,当有往复、旋转或者单向等相对运动时,该复合材料比纯UHMWPE摩擦系数更低,从而保护了UHMWPE基体材料,减小了磨损。

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相变复合材料及其制备方法

本发明提供了一种相变复合材料及其制备方法,所述相变复合材料中各组分的质量份数如下:树脂基体1份、相变微胶囊1~100份、导热填料0~100份和改性剂0~100份。本发明提供的相变复合材料尺寸稳定、不易变形、力学性能良好,避免了制备过程中相变微胶囊的破裂,所制备的相变复合材料的合格率显著提高。

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AlN颗粒增强镁基复合材料的制备方法

本发明公开了一种AlN颗粒增强镁基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。该方法将氮气通入到镁合金熔体中,同时将超声头插入到镁合金熔体中,通过控制反应温度、氮气流量、超声波频率、超声波功率以及反应时间,最终得到AlN颗粒增强镁基复合材料。原位反应生成的AlN颗粒细小且分散均匀、与基体界面结合良好,同时其生成量可控,制备得到的镁基复合材料性能优异。该方法工艺简单、流程短、且成本较低,可用于大批量工业生产,在航空航天、汽车、3C等领域有广阔的应用前景。

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短切碳纤维层间增强纤维复合材料的制备方法

本发明涉及一种短切碳纤维层间增强纤维复合材料的制备方法,其解决了现有碳纤维复合材料的回收利用成本高、工艺复杂的技术问题,其包括如下步骤:将短切碳纤维、纤维素纳米纤维、去离子水、水性环氧树脂混合、搅拌,得到短切碳纤维水溶液;倒入模具中,在鼓风烘箱内烘干,得到层间增强用的短切碳纤维薄膜;将短切碳纤维薄膜置于天然纤维布或玻璃纤维布中间进行铺层,采用树脂传递模塑的方法,得到预浸纤维布;将预浸纤维布进行铺层设计,进行固化成型,得到短切碳纤维层间增强纤维复合材料。本发明可用于碳纤维复合材料的回收和再利用。

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含铬革屑的水性聚氨酯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种含铬革屑的水性聚氨酯复合材料及其制备方法,所述复合材料包括基底和涂覆在基底上的复合材料涂层;所述复合材料涂层包括水性聚氨酯发泡层和聚氨酯面层;所述水性聚氨酯发泡层上是聚氨酯面层;所述水性聚氨酯发泡层中包括支撑材料,所述支撑材料为含铬革屑纤维,所述含铬革屑纤维的长度≥水性聚氨酯发泡层的厚度,且所述含铬革屑纤维纵向贯穿水性聚氨酯发泡层。本发明复合材料较现有聚氨酯超纤革在拉伸强度与透水汽性上有较大提升,其它方面的性能也能满足现实的需要;同时,使用了较大质量分数的含铬革屑纤维,发泡涂层中革屑添加量可达到20%以上,对解决现存数量庞大的皮革废弃物这一问题有极大帮助。

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SAPO-34/天然粘土复合材料及制备方法和应用

本发明提供了一种SAPO-34/天然粘土复合材料及制备方法和应用,包括:将天然粘土制备成天然粘土颗粒;焙烧,得到改性的天然粘土颗粒;将改性的天然粘土颗粒与模板剂、磷源、补充硅源、水和表面活性剂按照磷源-水-表面活性剂-模板剂-天然粘土颗粒-补充硅源-补充水的顺序加料,搅拌均匀得到反应物凝胶;将反应物凝胶晶化处理,得到合成产物;将合成产物加入水中,搅拌均匀后静置沉降,沉降下来的为原位产品,将原位产品干燥处理得到原位晶化产物;将原位晶化产物焙烧得到所述的SAPO-34/天然粘土复合材料。本发明降低了合成成本,并使SAPO-34分子筛均匀分布在天然粘土基质上,具有良好的催化活性和低碳烯烃的选择性。

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高性能大丝束碳纤维复合材料及其制备方法

本发明提供了一种高性能大丝束碳纤维复合材料及其制备方法,复合材料通过环氧树脂体系和工业级36~60K大丝束碳纤维复合而成,环氧树脂体系按质量份包括:环氧树脂100份、固化剂30~60份、热塑性树脂粉末5~30份和促进剂0.5~2份。将环氧树脂和热塑性树脂粉末在加热条件下混合得到环氧树脂基体;降温后加入固化剂和促进剂得到环氧树脂体系;将环氧树脂体系加热进行涂膜制备树脂胶膜;将树脂胶膜与大丝束碳纤维含浸复合制备大丝束碳纤维热熔预浸料,铺层后固化成型得到大丝束碳纤维复合材料。本发明复合材料具有优良的力学性能及稳定性,可用于制备航天航空飞行器承力部件,也满足高铁、汽车等工业装备领域对轻质高强和低成本碳纤维复合材料的需求。

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稀土复合材料释氧膜及其制备方法

一种稀土复合材料释氧膜,包括碳纤维发热体、负氧离子发生材料、热熔胶、绝缘层和保护层,所述保护层远离所述碳纤维发热体的一面印刷有装饰图案;一种稀土复合材料释氧膜制备方法,包括:步骤一,碳纤维切割、编织成网后塑化成型;步骤二,塑化成型的碳纤维切块;步骤三,热熔胶热压成型;步骤四,第一绝缘层、第二绝缘层、负氧离子发生材料、热熔胶、保护层热压合成;步骤五,在保护层表面印刷图案。本发明中稀土复合材料释氧膜不仅可以对室内的起到装饰作用,在使用时不易产生鼓包,并且还可以接通电源将电能转化为热能,提高室内温度,同时释放负氧离子;稀土复合材料释氧膜制备方法生产工艺易于操作、实现,生产易于规模化。

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碳纳米管/碳纤维复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种碳纳米管/碳纤维复合材料及其制备方法和应用。所述碳纳米管/碳纤维复合材料由上到下依次包括:碳纳米管超顺排薄膜层、绝缘防护层和含碳纳米管阵列的碳纤维预浸料层。本发明所述碳纳米管/碳纤维复合材料具有优异的层间断裂韧性和高的表面电导率,且碳纳米管与碳纤维复合材料粘结力强,可以有效提高复合材料的闪电防护效果。

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抗氧化的纤维增强硅硼氮复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种抗氧化的纤维增强硅硼氮复合材料及其制备方法和应用;所述制备方法包括如下步骤:(1)采用氮化硅纤维制备成预制体;(2)将步骤(1)得到的预制体进行浸渍前驱体,然后进行交联固化反应,最后进行裂解;(3)重复步骤(2)至少3次,得到坯体;(4)将步骤(3)得到的坯体进行至少1次的浸渍硅溶胶与凝胶化干燥的过程后,进一步进行热处理得到所述抗氧化的纤维增强硅硼氮复合材料;本发明制备得到的硅硼氮复合材料密度为1.79~1.95g/cm3、1200℃空气气氛氧化处理1h后增重率2.6%~7.9%,具有良好的致密性和耐高温抗氧化性能。

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粘土基防渗复合材料及其制备方法

本发明公开了一种粘土基防渗复合材料及其制备方法,所述复合材料由包括80~95重量份粘土、5~20重量份膨润土和0.05~0.1重量份高分子有机聚合物在内的原料制成。本发明的复合材料大大提高了粘土的防渗性能,在降低生产成本的同时,又能满足防渗相关规范要求,延长隔离设施的有效使用寿命,降低施工成本;此外,本发明的复合材料还克服了天然粘土的地域限制,提高了粘土的稳定性及耐盐、耐酸、耐重金属离子污染的能力;同时,本发明的复合材料还具有良好的胶粘性及可塑性,可以很好地充填工程空隙,进一步提高了防渗性能。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
复合材料介电常数计算方法及系统

本发明公开了一种复合材料介电常数计算方法及系统。将复合材料划分为独立的立方体单元结构,对立方体结构进行了区域划分,对界面极化不规则区域进行了电路等效,考虑了不同材料间的界面极化,不但能计算高频段的介电谱,也能计算复合材料的中、低频段的介电谱;并且利用第二关系式,能够根据基体和填充物的介电谱线计算复合材料的介电常数频谱,亦可根据复合材料及其中一种材料的介电谱线反推另外一种材料的介电常数频谱,极大降低了工作量,节约了测试时间。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
阻燃耐冲击的聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种阻燃耐冲击的聚丙烯复合材料及其制备方法。所述复合材料包括聚丙烯、膨胀阻燃剂、改性橡胶和抗氧剂,其重量份为聚丙烯85~90份,膨胀阻燃剂5~10份,改性橡胶10~15份,抗氧剂0.1~0.5份。本发明的制备方法原料简单易得,方法可行性好。制得的聚丙烯复合材料具备优异的阻燃性能,改性橡胶的加入极大程度的改善了纯橡胶增韧聚丙烯/阻燃体系的同时,造成拉伸强度的降低的缺陷,同时不会牺牲复合材料的阻燃性能,可以用于各种电器内部结构件、接插件及外壳等技术领域。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
复合材料传动轮及其制备方法

本发明提供一种复合材料传动轮及其制备方法,该传动轮包括轮毂、轮辐、齿圈以及齿;所述轮辐为具有夹芯板的复合材料;所述齿圈为复合材料,轮毂和齿均为金属材料;所述的齿圈为环状,所述的齿为多个,且多个齿环状排布在齿圈上;所述的齿圈套在轮辐周缘;所述的齿圈的截面形状为工字型,所述的工字型的两侧分别对应固定轮辐周缘和多个环状排布的齿。本发明的传动轮重量轻、耐磨损的同时保证了机械强度。而且本发明的复合材料传动轮具有噪音小的特性,可减少噪音污染。

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基于3D打印技术的高承载聚合物功能复合材料制备方法

本发明公开了一种基于3D打印技术的高承载聚合物功能复合材料制备方法,通过设计力学超材料承载骨架结构,通过向力学超材料承载骨架结构内填充功能复合材料,确保最终制品兼具良好的导热、绝缘、电磁屏蔽等特性。该发明的目的在于制备兼具高机械承载性能和强功能属性的高承载聚合物功能复合材料制品。该发明方法涉及到的具体制备工艺步骤为:设计具有良好机械性能的力学超材料承载骨架结构模型,满足制品应用场景的强度要求;运用3D打印技术制备力学超材料承载骨架结构;将功能复合材料填充物通过特定方法填充到力学超材料承载骨架结构中,后处理得到最终制品。本发明制得的一体化复合材料在提高聚合物材料的功能性的同时,也能满足一定机械性能。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
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