1127
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本发明涉及一种珊瑚状Zn‑ZnO复合材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。采用模板法和水热法相结合,先用CTAB作为模板剂,Zn(CH3COO)2作为锌源,采用模板法合成有序多孔ZnO粉末基体。然后,以合成的有序多孔ZnO为前驱体,氯化锌为矿化剂,采用水热法合成珊瑚状Zn‑ZnO复合材料。所制备的珊瑚状Zn‑ZnO复合材料较大的比表面积,所以气体吸附能力很强。通过扫描电子显微镜的观察可知,该材料具有独特的珊瑚状结构,形貌较好。该种新型纳米结构材料将具有重要的应用前景。本发明的方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。
1160
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本发明提出一种偶联剂、包含偶联剂的填料及碳纤维的复合材料,利用偶联剂PEK‑LK在有机溶剂中的溶解性,将偶联剂更均匀的附着在填料和碳纤维表面,同时,PEK‑LK作为聚芳醚酮中的一员,其与聚醚醚酮有着相似的工艺性,也使得偶联剂在高温环境下不被分解,从而大大发挥了偶联剂的效用。此外,也解决了产品表面有雪花状外观的难题,复合材料的机械性能也有所提升,使本发明的复合材料特别适用于制备半导体行业晶圆盒、电子烟、医疗器械及陶瓷材料。
本发明公开了一种用于吸附挥发性有机污染物的硅藻土/分子筛复合材料的制备方法。本发明以吉林省优势矿产资源硅藻土为原料,利用强酸和强碱对其表面和孔道进行修饰,提高其纯度并通过溶蚀作用扩大孔径,以防止大孔被堵塞和提高沸石负载率。然后在改性后的硅藻土表面负载纳米沸石晶种,再通过水热处理使硅藻土表面进一步生长出致密的纳米沸石膜。所制备的硅藻土/分子筛复合材料的比表面积和孔体积较原始硅藻土有较大提升,对挥发性有机污染物如丙酮、乙酸乙酯和甲苯有理想的吸附效果。实验结果表明该硅藻土/分子筛复合材料有选择性吸附的优点。另外,该材料通过与黏土混合制备颗粒吸附剂能够被更广泛地应用到工业生产中。
1041
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本实用新型提出了一种新型复合材料,包括结构层,结构层由多层聚氨酯硬质泡沫塑料层逐层复合而成、或由多层聚脲层逐层复合而成、或由多层聚氨酯硬质泡沫塑料层与多层聚脲层相互交替逐层复合而成;结构层外侧复合设置胶衣层;结构层与胶衣层之间复合设置粘结层。在现有树脂复合材料的应用基础上,通过特殊处理工艺,再与高密度聚氨酯硬质泡沫塑料及聚脲材料复合而成,凝胶速度快、施工效率高、耐碱性高、热稳定性高、抗拉强度大、对比重量轻、强度高、施工时间缩短、重量轻;该新型复合材料的生产工艺不需要进行熟化,既简化了操作工艺,又大大提高了生产效率,可以取代传统玻璃钢的多层油、多层布的反复工序。
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本实用新型涉及包装箱领域,且公开了一种碳纤维复合材料包装箱,解决了目前市场上的碳纤维复合材料包装箱箱体与箱盖连接安装不牢固和缺乏防护性的问题,其包括包装箱体,所述包装箱体的顶部活动连接有箱体盖,箱体盖内部的表面固定连接有挤压垫,包装箱体的底部与箱体盖的顶部等距离安装有护角垫,箱体盖的表面固定连接有垫片,垫片的表面固定连接有卡紧钩,包装箱体表面的上部固定连接有锁扣板,包装箱体内腔的两侧之间滑动连接有放置板,该碳纤维复合材料包装箱材质使用轻便,结构设计合理,能够对箱体内部的物品进行很好的防护,防止物品损坏,并且能够将箱盖紧紧的锁在箱体的顶部,延长了包装箱的使用寿命。
765
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本发明公开一种大规模集成电路封装用复合材料制备方法,属于复合材料制备技术领域;一种大规模集成电路封装用复合材料制备方法,包括以下步骤:步骤一,将以下材料按重量份混合制成:聚丙烯酸10‑12份,正硅酸乙酯3‑5份,3‑氨丙基三甲氧基硅烷4‑6份,氨水10‑15份,聚氨酯50‑85份,环氧树脂80‑120份,纳米二氧化硅空心球12‑18份,甲基四氢苯酐15‑20份,1,2‑二甲基咪唑5‑8份,氧化锡薄膜25‑35份,粘合剂4‑7份,固化剂1‑5份,玻璃粉120‑150份;步骤二,通过机械搅拌,将混合物与配合剂相互融合;步骤三,将步骤二中的半成品冷却粉碎成型。本发明成本低,制备工艺简单,易于实现。
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本发明属于复合材料技术领域,具体包括一种可吸收复合材料及其制备方法;由可吸收金属丝与可吸收聚酯和生物陶瓷混合物复合而成;将可吸收金属丝预置到模具中,并将其排列为一层或多层,再进行生物陶瓷及可吸收聚酯材料的填充;该可吸收复材料能够作为类骨材料,其力学性能高,改善单纯可吸收树脂与生物陶瓷复合材料的力学性能,也改善了纯金属钉应力遮挡及不利于成骨的特点,改善可吸收金属钉降解速度快,易因离子聚集产生炎症的问题;本发明材料中类骨成分种类可以更多,可以包含镁、锌、柠檬酸,羟基磷灰石,保证力学的前期下具有骨传导性的骨骼的主要无机成分羟基磷灰石的添加量可以更高,更有利于骨的修复。
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本发明提供了一种原子级分散的铱基复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将TiB2和表面活性剂分散于溶剂中,得到第一悬浊液;所述溶剂为高沸点且具有还原性的溶剂;B)将所述第一悬浊液与铱前驱体混合,得到第二悬浊液;C)将所述第二悬浊液进行回流反应,得到第三悬浊液;D)将所述第三悬浊液离心分离、洗涤后干燥,得到原子级分散的铱基复合材料。本发明提供铱基复合材料的制备方法简单,环境友好,适宜于大规模生产,并且Ti位点可实现原子级分散(单原子或者几个原子的小团簇);同时,实验证明,采用本发明制备的铱基催化剂对水电解阳极析氧反应具有很高的活性和稳定性。
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本发明提供了一种热塑性复合材料,包括:100重量份的回收聚苯乙烯+均聚聚丙烯+苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段聚合物;1.0~5.0重量份的马来酸酐接枝聚丙烯和马来酸酐接枝苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯的聚合物中的一种或两种;10~43重量份的玉米秸秆纤维;0.5~2.0重量份的助剂;苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段聚合物为所述回收聚苯乙烯与所述均聚聚丙烯总量的20%~30%。本申请通过在热塑性复合材料中添加玉米秸秆纤维与马来酸酐接枝SEBS,使热塑性复合材料具有环保性,且力学性能较好。
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本发明涉及一种低VOC天然纤维复合材料、制备方法及其应用。所述方法通过采用纳米粘土与树脂进行共混纺丝以制备改性合成纤维,采用改性合成纤维与天然纤维或天然纤维与其它纤维混合制备混合纤维,经过开松、混合、铺网、针刺或热压处理以制备所述低VOC天然纤维复合材料。所述低VOC天然纤维复合材料可在热压成型后应用于汽车内饰件。具有低VOC、密度小质量轻、成本低、强度高、韧性好、可大变形、安全性高、环保可回收等特点。
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本发明属于纤维复合材料技术领域,具体公开了一种新型聚环戊二烯纤维复合材料及其制备方法,包括聚环戊二烯树脂体系和纤维体系,纤维体系包括纤维和/或纤维织物;纤维体系与聚环戊二烯树脂体系复合连接;聚环戊二烯树脂体系由第一组分、第二组分和第三组分混合后加热交联固化而成;第一组分包括环戊二烯组分和环氧乙烯基树脂;第二组分包括不饱和酸酐;第三组分包括催化剂、自由基引发剂和酸酐促进剂。将纤维体系与聚环戊二烯树脂体系进行复合,形成新型的高强度纤维复合材料,解决目前的聚环戊二烯树脂材料强度和刚度不够大,不能满足某些特定工程领域里的较高要求的问题。
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一种碳纤维复合材料桁架主体结构与支杆的装配方法属于空间光学遥感领域;本方法为了解决大型轻质碳纤维复合材料桁架结构主体结构与支杆装配过程中减小体积、减轻质量、降低加工难度、保障胶层厚度均匀的同时提高桁架整体刚度和稳定性的技术问题;本方法包括T型接头、桥接板和支杆,将所述T型接头的薄壁插板插入支杆的狭槽中;将所述桥接板的桥接平面胶接在T型接头的薄壁插板上,所述桥接柱面胶接在支杆上,对胶接区域施压、固化,实现T型接头的薄壁插板与支杆之间不接触;所述安装法兰固定在桁架主体结构上;本方法胶层的厚度和均匀性易于控制,体积小,质量轻,结构简单,易于成型与装配,碳纤维复合材料桁架结构的刚度高,热稳定性好。
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一种高导热聚醚醚酮电磁屏蔽复合材料及其制备方法,属于高性能复合材料技术领域。按质量和100%计算,是将10~50wt.%的球型核壳结构高导热填料、5~10wt.%的碳纤维和余量的聚醚醚酮按比例均匀混合,在一定加工条件下制备得到。实验结果表明产物具有弧形外壳,这是球型核壳填料在液氮条件下萃断脱落的导热石墨外壳,说明成功将核壳结构高导热填料引入聚醚醚酮复合材料中。另一方面也证实了无论在高温或冷冻条件下,填料外壳都依然保持原有的分布状态,这使得构建特殊结构的填料分布来实现制备高导热电磁屏蔽材料的可能得以实现。本发明解决了填料团聚不易分散、填充量过大、导热率提升幅度小等问题。
1064
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本发明涉及一种兼具检测和降解农药的双功能微米复合材料的制备方法,本发明制备方法通过①倾斜ZnO微米棒阵列ZMRs的制备、②ZMRs/Ag微米复合材料的制备两个步骤实现。本发明的主要优点是可回收性、稳定性、选择性、降解性和成本低,可以避免传统SERS基底的单次使用问题,在制备复合材料领域具有重要研究价值和良好的应用前景。
本发明公开一种短切丝碳纤维/PP复合材料在制造密闭回路取样器中的应用,所述复合材料的原料包括PP和短切丝碳纤维预浸料,短切丝碳纤维预浸料中的短切丝碳纤维的长度为0.2‑0.3mm,取样器包括取样器内胆和表面加强层,取样器内胆由PP制成,所述表面加强层由短切丝碳纤维预浸料涂覆固化得到。本发明中,短切丝碳纤维/PP复合材料取样器具有轻量化,耐腐蚀、防泄漏的效果,将其应用在石油化工管线关键部位上,分析取样品,监控产品质量,可有效防止介质对金属取样器的腐蚀,避免泄露造成安全隐患和事故,延长了取样器的使用寿命。
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本发明公开了一种预埋金属在复合材料中一体成型的工艺装置,包括:下模具;密封圈,其固定设置在所述下模具上;单向经编布凹槽,其开设在所述下模具的上部,并位于所述密封圈内;多个金属板凹槽,其开设在所述下模具的上部,所述金属凹槽位于所述单向经编布凹槽的一侧,且所述金属板凹槽的一端与所述单向经编布凹槽的一端相连通,所述单向经编布凹槽的高度大于所述金属板凹槽的高度;上模具;注胶口,其开设在所述上模具的中间位置;多个出胶口,其分别对称开设在所述上模上,位于所述注胶口的两侧;本装置够实现复合材料与金属连接的一体化成型,增加胶接面积,提高连接强度。本发明还提供一种预埋金属在复合材料中一体成型的工艺方法。
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本发明提供了一种自修复水性聚氨酯/纤维素纳米晶复合材料的制备方法:制备水性聚氨酯乳液;将纤维素纳米晶粉末或水分散体与含马来酰亚胺基团的羧酸在去离子水中混合,边加热反应,边抽真空除水后得到马来酰亚胺接枝纤维素纳米晶;将水性聚氨酯乳液和马来酰亚胺接枝纤维素纳米晶混合,超声分散均匀,加热得到自修复水性聚氨酯/纤维素纳米晶复合材料。通过含呋喃环扩链剂和/或封端剂将呋喃环引入到水性聚氨酯大分子链结构中,通过酯化反应将马来酰亚胺基团接枝于纤维素纳米晶表面,将二者混合均匀加热后制得新型自修复水性聚氨酯/纤维素纳米晶复合材料,有利于水性聚氨酯于纤维素纳米晶的直接均匀紧固复合,提高了材料的力学性能和自修复性能。
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本发明涉及一种丝瓜瓤结构CexOy‑ZnO复合材料及其制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明以采用模板法合成有序介孔ZnO基体为前驱体,以磺基水杨酸钠为导向剂,CeCl3为矿化剂,通过水热法得到丝瓜瓤结构CexOy‑ZnO复合材料,材料微观上呈现类似于丝瓜瓤结构形貌,这种网状结构是由直径10‑30nm左右的纳米线排列而成的无序疏松结构,具有极大的孔隙率和比表面积。在探索过程中,以磺基水杨酸为导向剂,采用同样的水热法制备出有序介孔CexOy‑ZnO复合材料,该材料具有规则的孔道结构,有较大的比表面积,为表面附着着大量细小颗粒的直径约为500nm的荔枝状结构。制备材料形貌较好,制备方法简单,可以批量生产,在光催化材料领域具有广阔的应用前景。
890
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本发明的一种碳纤维织物增强聚醚醚酮复合材料的制备方法,属于复合材料制备的技术领域。将碳纤维织物表面进行除浆剂处理;将聚芳砜粉末溶解在氯仿或N,N-二甲基甲酰胺配置成一定浓度的聚合物溶液,再加入聚醚醚酮超细粉,搅拌得到悬浮液;将处理好的碳纤维织物平铺在布式漏斗中,把悬浮液倒在碳纤维织物上,低压抽滤;在热压机中熔融、加压、保压;之后降温冷却至室温后脱模。本发明解决了现有的聚醚醚酮树脂在浸润碳纤维过程中的工艺控制难度大、设备和能耗成本过高、聚醚醚酮与碳纤维的粘结性能不佳等问题,使本发明采用简单的设备、简便的工艺方法,实现大型纤维织物增强聚醚醚酮复合材料的制备。
本发明提供一种胶体纳米粒子自组装修饰碳纤维、制备方法及碳纤维复合材料,属于碳纤维表面处理技术领域。该方法先将碳纤维浸入聚电解质水溶液中进行处理得到修饰后带有电荷的碳纤维;采用水解法制备胶体;将修饰后带有电荷的碳纤维浸入胶体中处理,得到胶体纳米粒子自组装修饰的碳纤维。本发明还提供上述制备方法得到的胶体纳米粒子自组装修饰的碳纤维。本发明还提供一种碳纤维复合材料,包括上述胶体纳米粒子自组装修饰的碳纤维。本发明不仅增强碳纤维复合材料的界面性能,而且具有独特的简单性和灵活性,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种氮掺杂碳负载杂多酸纳米复合材料的制备方法及应用。利用简易的浸渍法将杂多酸固载到由富氮共价有机骨架材料高温碳化得到的氮掺杂碳纳米材料上,将制备的氮掺杂碳负载杂多酸纳米复合材料作为催化剂应用在硝基苯加氢反应中。制备纳米复合材料所用原料价廉易得,制备方法简单;催化体系选用廉价、安全的水合肼作为还原剂,催化反应条件温和,反应时间短,硝基苯的转化率高,苯胺的选择性好。催化剂的催化效率高,稳定性好,可用于工业化大规模生产。
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TIC颗粒局部增强锰钢复合材料的制备方法,其特征在于将CU-TI-C体系在金属液内原位自蔓延反应合成TIC陶瓷颗粒的方法与铸造法相结合,在部件容易失效的部位进行TIC颗粒局部增强,较好地解决了在一个零件中同时要求多种性能优化组合的材料设计难题。其工艺过程包括反应预制块的制备和型内自蔓延原位反应合成两个阶段。在铸件需增强的部位放置已抽真空除气处理的CU-TI-C预制块,浇注锰钢钢液,依靠浇入钢液的高温点燃预制块的自蔓延反应,制备TIC颗粒局部增强耐磨锰钢复合材料。本发明制备的TIC颗粒局部增强锰钢复合材料,具有良好的耐磨性与强韧性等综合性能,可广泛适用于冲击磨粒磨损工况条件下服役的各类抗磨部件。
本发明涉及一种用于挤出3D打印的纤维增强金属基复合材料的料浆及其制备方法,以纤维、金属粉末、粘结剂和分散剂为原材料,并按以下质量百分比制成:纤维4‑15wt.%、金属粉末45‑55wt.%、粘结剂2‑4wt.%、分散剂30‑40wt.%,其中所述粘结剂为聚乳酸,所述分散剂为二氯甲烷。本发明在无加热状态下挤出,维持纤维在金属基体中的排布方式,提升纤维增强金属基复合材料性能的方法;粘结剂去除后,长度为150‑300μm的纤维80%左右呈现出良好的定向效果,其排布方向与打印方向的夹角保持在10°以内,维持了碳纤维在金属基体中精确的定向排布,这将更大地提高复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种含氟型环氧树脂及其复合材料与制备方法,属于高分子材料及复合材料技术领域。本发明的含氟型环氧树脂,结构式如式Ⅰ所示。该含氟型环氧树脂具有较高的氟含量,因此固化后能够展现出较高的疏水性、耐热性以及较低的介电常数。以该含氟型环氧树脂作为基体树脂,添加不同比例的二氧化硅后制备的复合材料,不但能够通过廉价的无机粒子降低材料的使用成本,还能使含氟型环氧树脂的各项性能得到提升,能够解决现有含氟型环氧树脂所面临的应用受限问题。
本发明公开了一种3D打印仿生连续型碳纤维增强树脂基复合材料的制备方法,以具有高力学强度特征的虾蛄螯部分层螺旋结构为仿生设计基础,以连续型碳纤维和ABS热塑性树脂分别为增强相和基体,通过自主搭建的3D打印平台,实现连续型碳纤维与ABS树脂的一体化、高精度成型分层螺旋结构;本发明突破传统材料改性思路,所制备的3D打印仿生复合材料实现了虾蛄螯部力学特征的仿生高效再现,具有抗拉强度和冲击韧性高、制备成本低、制备方法简便高效、成型精度高、适用范围广的特点,为设计和制备兼顾高精度及高强度的碳纤维增强树脂基复合材料提供了行之有效的新思路。
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本发明公开了一种复合材料均温固化装置,包括:至少一个温度传感器,用于实时监测所述干燥箱内的温度;热源和鼓风系统,用于提供复合材料固化所需的热量;设置有多个气道的挡板体,用于为所述热源及鼓风系统提供气体流道;均温装置,用于为复合材料提供温度分布均匀的加热环境;所述温度传感器、所述热源和鼓风系统、所述挡板体、所述均温装置均设置于干燥箱的内部,所述温度传感器设置于所述挡板体上;所述热源和鼓风系统设置于所述干燥箱的底部,所述挡板体设置于所述热源和鼓风系统的上方,所述均温装置设置于所述挡板体上,所述真空袋放置于所述均温装置上。本发明具有均温性好、简单易行、成本较低的有益效果。
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本发明公开了一种基于植物醇的聚氨酯复合材料的制备方法,包括:步骤一、将原料亚麻油多元醇、聚醚多元醇3630、胺催化剂A1、A33、硅油、三乙醇胺和去离子水混合均匀得混合物Ⅰ;步骤二、将玉米芯填料加入到所述混合物Ⅰ中,搅拌均匀后得到混合物Ⅱ;步骤三、将二苯基甲烷二异氰酸酯加入所述混合物Ⅱ,以800‑1000rpm的搅拌速度搅拌至开始发泡,然后倒入模具中直至发泡结束得聚氨酯泡沫,取出所述聚氨酯泡沫置于电热恒温鼓风干燥箱中固化1‑2h后,室温下静置得改性聚氨酯复合材料。本发明提供了一种基于植物醇的聚氨酯复合材料的制备方法,制备出具有良好声学性能和力学性能的基于亚麻油多元醇的聚氨酯发泡材料。
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本发明属于纳米复合材料与锂离子电池技术领域,涉及一种双连续结构复合材料及其制备方法及其在锂离子电池负极中的应用。本发明选择了二种方法解决上述问题。一方面,对于硅材料形貌的设计上采用有丰富孔隙存在的硅。这种孔隙的存在可以增大硅材料的比表面积,增加其与电解液的接触面积从而减少锂离子的传输距离。另外,孔隙的存在可以缓解碳材料脱嵌锂时巨大的体积改变,改善其循环性能。另一方面,使硅材料与到电子性良好的材料复合,制备出连续双相的硅复合材料。既可以克服由于硅材料巨大体积改变对电池造成的损害,又提高了材料的电子导电性。
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本发明涉及一种玉米秸秆纤维素增韧改性聚乳酸复合材料及其制备方法,属于化工领域。由以下质量份的原料制成的;聚乳酸70%~95%;改性秸秆纤维素5%~30%。将改性秸纤维素溶于N,N-二甲基乙酰胺,反应釜预热80℃~90℃,30~40min;开通均质机,设定转速为80~120r/min,加入聚乳酸,维持80℃~90℃、80~120r/min反应140~160min后,共混溶液均匀,真空脱气,采用流延法均匀的涂敷,烘干。优点是:将改性秸秆纤维素混杂填充聚乳酸复合材料,在混杂填充复合材料中,应用改性秸秆纤维充分发挥了秸秆纤维对聚乳酸基体的增强效果,并降低成本,其中,20%的固体酸改性秸秆纤维素在强度和耐热性方面效果良好。
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本发明公开一种氮化钛增强铁基复合材料表面层及其加工方法,在钢基体表面预敷一层纯钛粉末,烘干后用氮电弧直接加热,使纯钛粉末与钢基体表面局部熔化,熔池中的Ti与来自电弧气氛的N元素发生氮化反应Ti+N→TiN,原位生成的TiN作为增强相与钢基体组成铁基复合材料。采用本发明预敷钛粉氮电弧熔覆处理方法,在钢基体表面制备厚度为1-2mm的TiN增强铁基复合材料表面层。TiN增强相为“原位”生长,与钢基体为冶金结合,呈枝晶和颗粒状,在钢基体中分布均匀,可以明显提高钢基体的表面硬度和耐磨性。
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