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本发明属于先进复合材料制备技术领域,具体公开了一种增韧的树脂传递模塑成型纤维铺缝复合材料及其制备方法。本发明基于“离位”增韧技术,将基体树脂的主组分与热塑增韧组分分离,以热塑增韧组分制备的热塑增韧薄膜作为基材,采用纤维铺缝技术制备纤维子预成型体,将多组纤维子预成型体组装热定型得到纤维预成型体,然后采用树脂传递模塑成型技术制备树脂传递模塑成型纤维铺缝复合材料。通过将增韧相定位在对复合材料韧性贡献最大的层间位置,可以在不影响树脂传递模塑成型工艺和不改变树脂主组分功能特征的情况下大幅度提高复合材料的韧性。与传统采用玻璃纤维布、尼龙筛网基材的纤维铺缝复合材料相比,增韧的复合材料冲击后压缩强度明显提高。
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本实用新型公开了一种复合材料增强石材板,特别适用于建筑物内外墙、地板及台面的装饰,属建材装饰板材。采用的技术方案为:一种复合材料增强石材板,它包括有石材板与复合材料增强层,其特征在于:所述复合材料增强层为玻璃钢复合材料,其内表面通过不饱和聚酯树脂与所述石材板背面固化粘接而成。该复合材料增强石材板利用玻璃钢复合材料与芯材取代部分石材,使石材厚度减薄,其石材的自重减轻,在同种工况下,其强度与同等厚度的石材板相同或更高,并具有保温隔热、阻燃作用,使用的安全性能得到提高,能够满足建筑幕墙用石材板的强度要求,其结构变化灵活、安装方便,成本低,可以实现工业化生产。
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本实用新型公开了一种新型复合材料杆塔专用法兰盘装置,包括法兰盘、与法兰盘一体连接的外管和位于外管内与法兰盘一体连接的内管,所述外管与内管之间的空腔供复合材料管插入并通过粘贴剂连接,所述法兰盘之间设置松动报警机构,所述外管与内管之间的空腔底部与复合材料管之间设置报警机构,所述复合材料管的端部设置密封机构。在不对复合材料杆进行任何破坏的情况下,能够使对接的复合材料杆对接后结构牢固,更为重要的是一旦复合材料杆之间发生略微松动,就能够及时通知电力后台人员。
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本发明是一种制备表面疏水聚酰亚胺树脂基复合材料的方法,该方法在亚胺化后的聚酰亚胺预浸料预制坯体表面铺贴聚四氟乙烯纤维布,聚酰亚胺复合材料完成升温固化的同时,聚四氟乙烯纤维布表面聚四氟乙烯向复合材料表面转移,形成疏水性表面,制备方法简单、高效。聚四氟乙烯向复合材料表面的转移是通过匹配聚酰亚胺预浸料树脂基体的粘度/固化特性与聚四氟乙烯的熔点实现的;同时,可利用聚四氟乙烯纤维布的透气性实现聚酰亚胺预浸料升温过程中挥发份的排除,提升复合材料成型品质。本发明可用于制备表面疏水/耐高温聚酰亚胺复合材料,可为航空发动机和飞行器等先进装备防(水)冰/耐高温部件轻量化提供材料方案。
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本发明提供制备复合材料与结构件界面压剪强度试样的模具及方法,该模具包括由下至上依次设置的底板、结构件放置阴模、复合材料成型阴模、阳模;结构件放置阴模的内腔与结构件的形状、大小一致;复合材料成型阴模的内型面与阳模的外型面、结构件的外型面、结构件放置阴模的外型面构成的空间形成复合材料件成型的型腔;复合材料成型阴模与结构件放置阴模的相对位置设置为,使结构件放置阴模的内腔与复合材料件成型的型腔在长度方向上相互错开。该制备方法采用模具直接压制压剪试样,避免后加工对界面强度的影响,试样成型工艺与产品成型工艺相同或接近,直观准确的反映产品界面性能,且制备的试样尺寸更精确、一致性好,制备效率高、制造成本低。
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一种多场耦合制备磁电复合材料的方法,涉及磁电复合材料的方法,特别是涉及力、热、磁多场耦合制备层状磁电复合材料的方法。按要求将粒度为小于250μm的稀土超磁致伸缩材料粉末与粘结剂、偶联剂按比例装入密闭容器中均匀混合,得到混合粉体;将带温控装置的成形模具升温至预订温度,并装入混合粉体,保温一段时间以后,施加5MPa预制压力;施加一定的取向磁场和一定的成形压力,保压一段时间以后,得到粘结磁体胚体;将粘结磁体胚体放入保温箱中固化一定时间得到粘结磁体;将粘结磁体和极化好的压电陶瓷片采用室温固化胶粘剂胶粘形成层状磁电复合材料;将层状磁电复合材料放入磁电测试系统中测试,得到其磁电性能。与现有技术相比,由于本发明采用了力、热、磁多场耦合方式制备磁电复合材料,可以制备择优取向的粘结磁体,有利于提高其磁电性能。
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本发明涉及一种可吸附降解Cr(Ⅵ)硅藻土复合材料及其制备方法,该复合材料为在硅藻土藻盘上负载有序纳米结构氧化铌,其制备原料包括Nb2O5粉末、氢氟酸、氨水、草酸铵、十二烷基苯磺酸钠、硅藻土、冰醋酸等。制备方法包括将Nb2O5粉末制成铌酸粉体,然后将与其他原料混匀制得悬浮液;加热反应,冷却,过滤,洗净后低温干燥即得。本发明硅藻土复合材料吸附降解Cr(Ⅵ)性能优异,既可有效解决纳米结构材料应用时存在的局限性,又能显著改善硅藻土的吸附效能。本发明方法具有工艺流程简单便捷,投资较少,材料来源丰富,价廉易得、处理成本较低等优点。
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本发明涉及一种新型的微晶玻璃复合材料及其 制备方法,这种复合材料由表层微晶玻璃及基材组成,表层微 晶玻璃包括ZnO10-40%(wt)、SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Na2O+K2O、Li2O、BaO、ZrO2,基材为陶瓷或微晶玻璃层。这种微晶玻璃由表层微晶玻璃粒料的制备、基材的制备、表层粒料与基材的复合工序及半成品的磨边、刮平、粗磨、抛光、磨边、倒角、干燥等工序组成。制得的微晶玻璃复合材料花纹可以为球状、菊花状、火山熔岩流动状、簇集花状、流纹状、火焰状、放射状等自然形状,使产品的艺术美学水平大为提高,而且生产成本低,周期短。
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本发明公开一种短纤维增强的聚酰亚胺复合材料,该复合材料由1)短纤维,包括碳纤维、石墨纤维、玻璃纤维、石英纤维、Kevlar纤维及其任意比例的混合物;2)功能性添加剂,包括石墨粉、二硫化钼粉、聚四氟乙烯粉、铜粉、铝粉、氧化铁粉、氧化硅、氧化钙、无机晶须、脱模剂、碳粉及其任意比例的混合物;和3)聚酰亚胺基体树脂在1-10MPa的压力下经适当的热固化工艺(<350℃)制备而成。所制备的复合材料具有高耐热、高力学性能、耐磨耗、自润滑等优良的性能,可广泛应用于电力机械、矿山机械、纺织机械、化工机械、医药机械和汽车工业等领域以及航天航空等高新技术行业中。
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本发明一种阻氧复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的阻氧复合材料下列重量份的组分:玻璃纤维0.1~50、聚烯烃40~80和助剂0.01~20。本发明的阻氧复合材料具有管材基料与阻氧复合材料层之间不需热融胶粘即可与管材基料融为一体形成管材基料与阻氧复合材料层间的分子键合,同时克服了温度或湿度升高对其阻隔性能的影响的优点。
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本发明公开了生物医用材料技术领域的涉及含有珍珠粉的新型骨置换材料的一种珍珠粉/PEEK准自然骨复合材料及其制备方法和应用。所述准自然骨复合材料是基于纳米有机-无机复合的材料,通过在有机基体内共混加入珍珠粉,制备出准自然骨-珍珠粉/PEEK的有机-无机复合材料,利用注塑机或者模压设备在金属制品上包覆成型关节制品,或者直接成型关节制品。本发明从密度、生物相容性、生物活性、生物力学适应性和自愈合能力等方面全面模拟自然骨骼,用其替代不锈钢、钛合金和羟基磷灰石等骨置换材料或者用其对金属关节进行表面改性,解决骨骼和关节置换临床中遇到的实际问题。由于可采用注塑或模压工艺一次成型,成型简单容易,生产损耗小。
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一种竹炭基电磁屏蔽复合材料及其制备方法,涉及一种电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明解决了目前填充型电磁屏蔽材料填料分布不均匀、电学和力学性能差的问题。竹炭基电磁屏蔽复合材料由聚合物树脂、竹炭粉、金属粒子添加剂、导磁介质和偶联剂制成。制备方法如下:将竹子制成竹炭粉,再将产生金属粒子的添加剂和磁粉与竹炭粉通过溶液共混的方法混合,干燥后附着有金属粒子的竹炭粉再与偶联剂和聚合物树脂混合,在干燥固化后压制成型,煅烧,得到附着有金属粒子的竹炭基电磁屏蔽复合材料。利用该方法制造的竹炭基电磁屏蔽复合材料在500MHZ~1.5GHZ的屏蔽范围内的屏蔽效能≥40DB,可以应用于航天航空、军事、家电等领域。
本发明涉及一种水体中残留农药的同时吸附和光催化降解磺酸化石墨烯-二氧化钛复合材料对水体中五种酰胺类除草剂(甲草胺、乙草胺、丙草胺、异丙甲草胺、丁草胺)和七种有机磷类杀虫剂(甲拌磷、灭线磷、甲基嘧啶磷、毒死蜱、马拉硫磷、倍硫磷、杀扑磷)的吸附-降解作用。本发明的优点在于磺酸化石墨烯-二氧化钛复合材料对水体中酰胺类除草剂和有机磷类杀虫剂有较好的吸附效果,同时在模拟太阳光照下具有很好的光催化降解效果。并且与石墨烯-二氧化钛复合材料相比,磺酸化石墨烯-二氧化钛复合材料对酰胺类除草剂和有机磷类杀虫剂的光催化降解效果比石墨烯-二氧化钛复合材料的光催化降解效果好。
本发明公开了一种MXene包覆硫复合材料、锂硫电池正极材料的制备方法和电池,其中该MXene包覆硫复合材料具有MXene材料包覆硫球的核壳结构。该复合材料可以作为锂硫电池的正极材料,本发明还包括一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括将该复合材料进一步与引发剂混合,得到MXene与聚硫的复合材料;将本发明的复合材料或锂硫电池正极材料应用于锂硫电池中,其中的MXene能够有效地促进硫氧化还原反应的动力学,将其用于锂硫电池的正极材料中,能够起到吸附液相的多硫化物避免其溶解到有机电解液中导致的穿梭效应,同时还能够具有促进正极材料硫的动力学反应,从而提高锂硫电池的循环以及倍率性能。
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本发明涉及材料合成领域,公开了复合材料及其制备方法及利用其去除苯系物的方法和应用。该复合材料包括聚合物和铁基金属有机框架材料,所述聚合物与铁基金属有机框架材料之间的重量比为1:(1‑25),所述聚合物为聚乙烯醇缩丁醛和/或聚乙烯醇缩乙醛。该复合材料的骨架结构稳定,并且该复合材料的孔容、孔径和比表面积较大,具有较强的机械强度、热稳定性和化学稳定性,并且该复合材料的颗粒粒径较大,在后续使用过程中不易堵塞工艺设备,且传热传质效果较好,压力降较低,可以用于环境中低浓度VOCs的吸附,同时,制备该复合材料的方法简单环保,合成原料价格低廉,易于大规模生产应用。
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本发明提供一种多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料,包括硅/二氧化硅纳米复合材料和包裹所述硅/二氧化硅纳米复合材料的多孔碳球,所述多孔碳球具有微孔和中孔。本发明的多孔碳球包裹的硅/二氧化硅纳米复合材料在用作锂硫电池阴极材料时能够对聚硫形成物理和化学吸附,硫的负载量大,活性物质不易损失,显示出优良的电容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种碳化硅陶瓷基复合材料的硅碳元素原位反应连接工艺,属于焊接制造技术领域。由于陶瓷及陶瓷基复合材料的加工性能较差、耐热冲击能力弱,通常需要通过陶瓷及陶瓷基复合材料自身的连接来实现复杂构件的制造,并且连接接头必须满足耐高温的使用要求。本发明的焊料原料中采用了按比例混合的粒径纳米-微米级别的Si粉和C粉或者Al2O3粉末,在真空-氩气条件下进行普通热压烧结或者热压放电等离子烧结的方法,获得的连接接头弯曲强度达到被焊材料自身弯曲强度的80%~100%,而且在1000℃~1400℃的高温下均表现稳定,该方法简易、实用并且质量可控。
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本发明公开了属于复合材料制备技术领域的一种含钛铜基金刚石胎体复合材料的制备流水线设备。该复合材料的制备流水线设备由真空熔炼炉、球磨机、三维混料机、氢气烧结炉、破碎筛分机按照制备工艺流程串联布置成铜基金刚石胎体复合材料的制备流水线。该含钛铜基金刚石胎体复合材料制备的流水线设备生产的含钛铜基金刚石胎体复合材改善金刚石胎体材料与金刚石界面浸润和粘结,克服了混合法的各元素粉末松装比重相差较大,成份不均匀,容易产生制品成份偏析,影响工具质量稳定性的缺点,用于金刚石工具刀头的质量稳定;较金刚石表面镀钛技术,成本低,刀头烧结温度低;相对于雾化法,成本低,粉末冷压性能优良,适用于金刚石工具刀头冷压生产工艺。
本发明公开了一种新型汽车内饰上饰板POSS/PP复合材料的制备及应用。本发明的汽车内饰上饰板POSS/PP复合材料由下述重量百分含量的组分组成:2%-6%的POSS、89%-95%的聚丙烯和3%-5%的弹性体。将这些组分在高速混料机中混合15-20min,得到POSS/PP纳米级复合材料;通过得到的复合材料在180℃-230℃温度下于双螺杆挤出机中挤出造粒,然后在180-230℃温度下于注塑机中成型,制成新型汽车内饰上饰板部件。该新型汽车内饰上饰板可以解决现在车型的PP复合材料汽车内饰件存在的易刮擦磨损、不耐高温、易燃等缺点,可应用于耐摩擦、耐高温及阻燃型的汽车内饰部件,并可以应用于降低汽车内饰的VOC含量。
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本发明公开了一种大尺寸复合材料制件整体步进RTM工艺方法,适用于大尺寸树脂基纤维增强复合材料制件的固化成型。该方法通过八个实施步骤,将大尺寸复合材料制件RTM模具型腔划分为多个部分,对各个部分分步进行树脂注射填充,进而实现对模具型腔整体的树脂填充,再固化成型得到大尺寸复合材料制件成品。该方法解决了传统RTM工艺在处理大尺寸复合材料制件的加工时树脂填充不充分,容易产生缺陷的缺点,促进了RTM工艺在大尺寸复合材料制件成型时的应用。
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本发明公开了一种秸秆炭基催化热解制取炭基复合材料一体化方法,属于生物炭利用领域,以解决催化后的催化剂未被合理的利用,造成严重的污染和浪费的问题。包括秸秆热解炭化催化、生物炭活化和复合材料加工步骤,秸秆原料进入秸秆热解炭化催化装置进行热解反应,反应生成的热解气经生物炭基催化剂进行催化反应;秸秆催化热解反应完成后,生物炭基催化剂转移到生物炭基催化剂活化装置,经活化后的生物炭基催化剂进入生物炭/聚合物复合材料加工装置制备出复合材料。本发明使得生物炭基催化剂得到最大化的利用,首先生物炭基催化剂作为热解催化剂使用,其次利用催化后的生物炭进行生物炭/聚合物复合材料加工,避免了使用后的热解催化剂污染环境。
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本发明提供一种防爆抗冲击纤维增强聚脲复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括纤维格栅和涂覆在纤维格栅上的聚脲,所述聚脲包括A、B两个组分,以重量计,所述A组分为由含有40~80份异氰酸酯、60~100份聚四氢呋喃醚多元醇、5~10份三官能度多元醇的原料经聚合反应得到的半预聚物组分;以重量计,所述B组分含有5~15份扩链剂、30~50份端氨基聚醚和5~10份助剂。本发明的纤维增强聚脲复合材料总厚度可达3~5mm,所述复合材料使纤维格栅、聚脲形成化学结合,同时存在宏观互穿结构,由此使得本发明的复合材料在具备较好柔韧性的条件下,保持较高的基材附着力、拉伸强度、撕裂强度和抗冲击性能。
本发明属于陶瓷基复合材料制备技术领域,具体涉及原位生成ZrB2‑ZrC的碳化硅纤维增强碳化硅复合材料制备方法;本发明将B4C粉体混入制备碳化硅纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的基体料浆中,与SiC纤维制备成预浸料后,先后经历热压、炭化得到SiC纤维/C‑B4C多孔体,然后在高温下将Si‑ZrSi2合金熔融渗入多孔体,通过ZrSi2与C、B4C反应,原位生成ZrB2及ZrC,从而得到ZrB2‑ZrC改性的碳化硅纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料;用该方法制得的改性复合材料致密,在保持原有力学性能不下降的前提下,能够有效提高材料的抗烧蚀性能。
本发明涉及农业污染物控制处理技术领域,具体涉及一种二维荧光MOFs复合材料及其制备方法、应用和荧光检测铁离子的方法。本发明的二维荧光MOFs复合材料的制备方法,包括:将碳量子点、2‑甲基咪唑、可溶性锌盐和水的混合物进行搅拌处理,得到第一混合体系;对所述第一混合体系中的乳状液进行洗涤,再将洗涤后的乳状液分散于水中并进行干燥处理。本发明将荧光CDs封装在ZIF‑L的孔隙中来制备复合材料,合成方法简单、廉价,得到的复合材料不仅具有荧光探针的优点,还可以通过MOFs的强吸附能力富集污染物,提高检测的灵敏度;该复合材料在水溶液中具有良好的稳定性和分散性,可以被应用于灵敏和选择性检测Fe3+。
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本发明涉及一种聚乙烯/石墨烯纳米复合材料及其制备方法,聚乙烯/石墨烯纳米复合材料的增强相为氧化石墨烯还原反应生成的石墨烯,石墨烯占所述聚乙烯/石墨烯纳米复合材料的质量百分比为0.01‑40%。制备方法包含以下步骤:将氧化石墨烯与聚乙烯蜡乳液在水中充分混合,加入破乳剂破乳后;将中加入水合肼进行氧化石墨烯还原,然后过滤干燥;将与聚乙烯熔融共混,得到聚乙烯/石墨烯纳米复合材料。本发明首先将水性聚乙烯蜡乳液与氧化石墨烯在水中充分混合,先破乳后还原使石墨烯在聚乙烯基体中均匀分散,然后将所述聚乙烯/石墨烯母粒与聚乙烯熔融共混,得到聚乙烯/石墨烯纳米复合材料,制备工艺简单,易于实现大规模的工业化生产。
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本发明涉及一种双频大尺寸压电复合材料球形换能器及其制备方法。该双频大尺寸压电复合材料球形换能器包括压电复合材料球壳;所述压电复合材料球壳包括多个压电材料柱,以及填充于各压电材料柱之间的聚合物;所述压电复合材料球壳的外表面贴覆匹配层。该制备方法包括:正极面切割压电陶瓷片、填充柔性聚合物、反面对缝切割陶瓷基底、压模弯曲、灌注硬性聚合物、脱模、固定于定位工装、研磨或切割、被覆电极、拼接球壳。本发明能够制备出大尺寸(直径大于200mm)的球形换能器,该换能器既能在低频(10kHz以下)工作,又能在高频(100kHz以上)工作,能够有效弥补现行球形换能器无法工作于低频和高频的不足。
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本发明涉及一种MAX相陶瓷‑金属层状复合材料、制备方法和用途,所述MAX相陶瓷‑金属层状复合材料包括n层叠加单元,每个所述叠加单元均包括金属箔层和附着在金属箔层上的MAX相陶瓷层,所述n≥2。所述MAX相陶瓷‑金属层状复合材料是以Ti2AlC粉和金属箔为原料,涂覆有MAX相陶瓷颗粒的金属箔叠加制得预产品,然后将预产品加压热处理,即得到MAX相陶瓷‑金属层状复合材料。所述的MAX相陶瓷‑金属层状复合材料用于载运工具领域、输变电领域或军工材料领域。
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本发明公开了一种利用可降解金属颗粒控制药物释放的复合材料及其制备方法,属于生物医用材料技术领域。该复合材料由高分子聚合物,可降解金属颗粒和药物三部分组成。所述复合材料的制备是利用权利要求1所述的三种材料,将高分子聚合物,可降解金属颗粒和药物复合制备而成。本发明是一种新颖的可降解金属颗粒/高分子聚合物载药复合材料,既能通过可降解金属颗粒的数量和/或大小和/或种类来调控复合材料中药物的释放速率,又具有良好的生物相容性和生物可降解性,很有希望在药物控释领域得到广泛应用。
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本发明公开了一种离子液体改性的高性能生物基复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:高分子树脂50‑100份,生物质粉末0‑30份,碳酸钙0‑50份,助剂1‑10份,离子液体0.5‑5份。本发明所述离子液体的引入和改性能有效改善生物质与高分子树脂的界面相容性,提升复合材料性能。本发明所述离子液体改性的生物基复合材料制造成本低,制备方法简单,配方合理,各原料间相容性好,配方所制得的生物基复合材料薄膜机械强度高,拉伸性能好,可降解,应用范围广,是一种绿色环保复合材料新产品。
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本发明涉及纳米颗粒/空心球复合增强金属基复合材料的制备方法,是将纳米颗粒增强金属基复合材料坯料和空心球密封于钢包套内,中间用穿孔板将其隔离开,第一导气管与坯料端相连,第二导气管与空心球端相连,然后将该钢包套有置于箱式电阻炉内加热,加热过程中通过真空机组抽真空保持钢包套内的真空度,纳米颗粒增强金属基复合材料坯料熔化后形成熔体,通过第一导气管对熔体加载,熔体将通过穿孔板进入到陶瓷空心球之间,最后将钢包套从箱式电阻炉中取出并冷却至室温,通过机械加工的方式去除钢包套,最终制得纳米颗粒/空心球复合增强金属基复合材料。本发明为纳米颗粒/空心球复合增强金属基复合材料的高效、低成本、高性能制造提供了一条途径。
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