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北京有色金属复合材料技术理论与应用

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碳纤维增强氧化铝陶瓷复合材料及其制备方法

本发明涉及一种碳纤维增强氧化铝陶瓷复合材料及其制备方法。其中,所述制备方法包括如下步骤:S101:以铝溶胶为先驱体,对碳毡进行真空浸渍,然后将用铝溶胶浸渍过的碳毡进行致密化处理,以制备碳纤维增强的氧化铝陶瓷;S102:利用溶胶凝胶法对碳纤维增强的氧化铝陶瓷进行真空浸渍,然后烘干,烧结,并冷却至室温,以制备Si‑Al‑C涂层。根据本发明的一种碳纤维增强氧化铝陶瓷复合材料的制备方法,其制备周期短且成本低;根据本发明的一种碳纤维增强氧化铝陶瓷复合材料,其力学性能、耐高温性能优异。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
用于铜铝复合材料电子背散射衍射分析测试试样的制备方法

本发明提供一种用于铜铝复合材料电子背散射衍射分析测试试样的制备方法,包括如下步骤:试样制备,得到铜铝复合材料电子背散射衍射分析原始试样;机械磨光,得到试样厚度均匀、表面划痕方向一致,能清晰的显现出铜铝复合材料结合部位的试样;电解抛光;乙醇清洗,并吹干保存,得到合适电子背散射衍射分析(EBSD)测试的试样。本发明采用硝酸、高氯酸、甲醇的混合液作为电解抛光液,通过机械磨光、电解抛光对原始试样进行处理,具有操作简单便捷、易控制、效果好等优点,适用于紫铜、黄铜、青铜等铜合金包覆纯铝、2系、6系及7系铝合金材料的EBSD测试。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
短纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法

本发明是一种纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法,该方法以短切碳纤维或短切碳化硅纤维等作为增强体,采用高粘度纤维分散剂作为短切纤维分散剂以及烧结助剂与碳化硅粉体的稳定剂,实现纤维与烧结助剂、碳化硅粉体的均匀混合。同时,高粘度分散剂碳化后得到的残余碳作为碳化硅粉体的烧结助剂之一。采用热压法、热等静压法或放电等离子烧结法为成型方法,制备短纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料。该方法避免了传统短切纤维基体中分散不均匀以及由此所导致的力学性能差的缺点,制备的复合材料中纤维分布均匀,纤维体积含量可在10%~60%区间内调控,力学性能优良。

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可降解共聚酯纳米复合材料及由其制备的暂堵剂

本发明公开一种可降解共聚酯纳米复合材料及由其制备的暂堵剂,其特征是由聚对苯二甲酸乙二醇酯酯化中间体或对苯二甲酸乙二醇酯,端羧基乳酸预聚物及无机纳米材料,经原位共聚而成,所述的可降解共聚酯纳米复合材料特性粘度为0.3~2.0dl/g,粘均分子量为10000~60000,玻璃化转变温度为60~90℃,熔点为130~270℃,在80℃水热降解率大于90%,经制成粉末或短纤维,用作为油气开采工程的暂堵剂,该暂堵剂在油气层孔道形成暂堵层后,产生自动解堵、保护油气储层、提高油气生产效率与产量效应;所述的可降解共聚酯纳米复合材料具有特性粘度高、原始力学性能优异、降解过程可控及应用广泛与高效特性。

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自动铺带制造复合材料梁的方法

本发明属于复合材料成型技术领域,涉及到一种自动铺带制造复合材料梁的方法。本发明通过对梁铺层展开,将铺层展成铺带机最易操作的平面铺层,通过计算机对纤维角度的计算及铺带路径设计,对铺层按顺序进行分组分批铺叠,然后利用真空辅助成型等工艺手段回放到梁成型工装上,实现了复合材料梁的自动铺带制造,大大降低了制造成本,提高了生产效率。

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轻型储能辉光阻燃抑烟PVC复合材料及其制备方法

本发明公开了一种轻型储能辉光阻燃抑烟PVC复合材料,为双层复合材料,由储能辉光层和轻质阻燃抑烟层构成,储能辉光层含有的成分及其在储能辉光层中的重量份数如下:PVC100,PVC稳定剂1~5,ACR加工助剂1~6,润滑剂1~3,稀土长余辉发光粉5~15,DOP20~40;轻质阻燃抑烟层含有的成分及其在轻质阻燃抑烟层中的重量份数如下:PVC100,PVC稳定剂1~5,碳酸钙5~15,ACR加工助剂1~6,发泡剂0.2~2,氢氧化铝或氢氧化镁中的一种或其任意比混合物10~30,润滑剂1~3,发泡调节剂2~8。本发明的PVC复合材料储光30min在暗处持续发光10h;能够满足阻燃抑烟的需要。

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珍贝复合材料及其制造方法

一种珍贝复合材料,属建筑材料领域。本珍贝复合材料由贝壳(蚌壳、螺壳、砺壳)粉、颜料(钛白粉、石墨粉、炭黑、氧化铁)增强、耐磨剂(陶瓷粉、碎石子、石英砂、炉渣、粉煤灰)混合、压制、固化而成。本珍贝复合材料可利用丰富的贝壳材料制得,价格便宜,美观大方,色泽与强度及耐磨、耐水性等都优于天然大理石、花岗石,适用于室内装璜、制造家具和工艺品等。

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木质-橡胶功能性环保复合材料制备工艺

本发明涉及一种木质-橡胶功能性环保复合材料的制备工艺,属木质复合材料制造技术领域。本发明的 木质-橡胶环保复合材料的制备工艺包括:木刨花的制备、干燥,木刨花与脲醛胶(UF)混合,橡胶颗粒的 制备与干燥,橡胶颗粒与异氰酸酯(PMDI)混合,木刨花与橡胶颗粒混合,加入脱模剂铺装,预压和热压 等工序。本发明的制备工艺为:木刨花长3mm-25mm,宽1.0-2.5mm,厚0.2-0.8mm,刨花干燥后含水率 为6%-9%,异氰酸酯(PMDI)为6%,脲醛胶(UF)为10%,木刨花与橡胶颗粒比(W/R)为60/40,橡胶颗 粒尺寸(RCs)为5mm,热压温度170℃,热压时间300s,板坯的密度1000g cm-3。

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导电氮化钛/氮化硅纳米复合材料的制备方法

本发明属于导电复合陶瓷领域,涉及一种导电氮化钛/氮化硅纳米复合材料的制 备方法,其特征在于低温液相条件下以四氯化钛(TiCl4)和四氯化硅(SiCl4)为原 料,在-50℃~20℃温度范围,二者同时被还原,直接得到TiN/Si3N4共沉淀型复合 粉体;该复合粉体能够在氮化硅微米或亚微米颗粒的表面形核,直接制备出由纳米 TiN和纳米Si3N4共同包覆的复合粉体。通过控制纳米复合粉末中TiN的含量,能 够获得满足电火花加工(EDM)的纳米导电复合材料。本发明制备的氮化钛/氮化 硅纳米复合材料成分均匀,颗粒细微,而且工艺简便,能耗低,具有推广前景。

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炭/炭复合材料抗氧化性能测试装置

本发明属于复合材料测试技术,涉及对炭/炭复合材料抗氧化性能测试装置的改进。它包括平台[8]、支架[9]、加热装置、测温装置[7]和测量天平[5],其特征在于,加热装置是带有感应线圈[2]的中频感应电源[1];测量天平[5]是电子分析天平;被测样品放在位于感应线圈[2]中心孔的测试坩埚[10]内,悬挂在电子分析天平底部的挂钩上;测温装置[7]是红外测温仪;计算机[6]通过串口分别与电子分析天平和红外测温仪的输出端连接。本发明操作方便快捷,测量间隔时间短,由计算机自动控制测量过程,测量精度高,能在线测量炭/炭复合材料的失重情况。

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碳纤维布/铝合金复合材料及其制备方法

本发明公开了一种利用表面电镀铜后的碳纤维布与铝合金放电等离子烧结(SPS)后而得到的碳纤维布/铝合金复合材料及其制备方法。该方法的具体步骤是:步骤1、碳纤维布预处理;步骤2、碳纤维布包覆铜:利用电镀的方法将铜包覆于碳纤维布表面;步骤3、制备预制件:将镀铜后的碳纤维布与铝合金薄片交替叠放,制成预制件,制作时需按碳纤维布在铝合金内的含量及排布要求进行制作;步骤4、SPS加压烧结预制件,最终得到需要的碳纤维布/铝合金复合材料。本发明制备的碳纤维布/铝合金材料复合良好,碳纤维布的体积含量和分布可控。该复合材料具有高比模量、高韧性、高比强度和优良抗剪切能力,适用于建筑领域及防护领域。

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石墨烯-银纳米粒子复合材料的制备方法

本发明提供了一种石墨烯-银纳米粒子复合材料的制备方法,具体的制备过程为:将硝酸银溶液和稀氨水溶液配置成一定浓度的银氨溶液,并将配置好的银氨溶液加入到超声完成的氧化石墨烯溶液中,在一定温度下预热一定时间;将适量的葡萄糖加入到氧化石墨烯和银氨的混合溶液中,并在设定温度下搅拌反应一段时间;利用去离子水对反应产物进行多次抽滤后,将产物干燥得到石墨烯/银纳米粒子复合材料。本方法简便易行、环保高效,制备的复合材料中银纳米粒子分布窄、粒子大小均一(25nm左右)且能很好地插入到石墨烯片层中,能有效地防止了石墨烯的团聚。

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莫来石纤维增强地质聚合物复合材料及其制备方法与应用

本发明涉及纤维增强地质聚合物复合材料技术领域,特别是涉及一种莫来石纤维增强磷酸激发地质聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明提供的酸激发地质聚合物复合材料含有莫来石纤维增强相结构。本发明通过选择莫来石纤维均匀掺入到地质聚合物材料中,所形成的增强相能够显著提高酸激发地质聚合物材料的力学性能,并降低其高温收缩率。研究表明,添加10%莫来石纤维的地质聚合物,其7天抗压强度可以达到26.1MPa(均值),7天抗弯强度达到10.4(MPa);添加20%纤维的地质聚合物样品在1350度处理1小时后线收缩低至3.13%。同时,本发明原料组分少,成本较低,工艺简单,有望在结构材料,建筑材料,耐火材料、固废固核材料、抗菌过滤材料等领域得到应用。

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Au-Ag纳米链复合材料SERS基底及其制备方法和应用

本发明提供了一种Au‑Ag纳米链复合材料SERS基底及其制备方法和应用,涉及农药检测领域。本发明提供了Au‑Ag纳米链复合材料SERS基底的制备方法和制备得到的Au‑Ag纳米链复合材料SERS基底,以及利用所述SERS基底检测草甘膦的方法。本发明的检测方法基于抑制纳米酶抑制剂为原理,半胱氨酸可以抑制Au‑Pt纳米酶的活性,通过草甘膦络合二价铜离子再络合半胱氨酸,进而减弱半胱氨酸的抑制作用,再通过纳米酶催化TMB显色,用SERS测氧化产物OxTMB的信号从而间接定量草甘膦的含量,检测线性范围为1000ppm~10ppb,LOD值为5ppb。

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MoS2/TaS2复合材料的合成方法

一种MoS2/TaS2复合材料的合成方法,属于纳米材料技术领域。先将钼源和硫源溶于去离子水中,形成溶液;再向溶液中加入TaS2纳米片和NMP溶液,超声后得到混合物,再向混合物中加入碳布电极,使碳布电极浸入混合物中,再将混合物和碳布电极转移到反应釜中,再将密封的反应釜放入鼓风干燥箱中,进行水热反应,反应釜冷却后,取出碳布电极,得到生长有MoS2/TaS2复合材料的碳布电极。通过该合成方法制备的MoS2/TaS2复合材料成本低、导电性好,能有效的降低电化学反应中电荷转移电阻,且还具有优异的电荷载流子迁移率,以及较低的塔菲尔斜率,将其应用作为电催化剂时,存在更多的促进电荷传输的界面,增加了活性位点的比表面积,表现出优异的电催化性能,提高析氢的效率。

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基于形状记忆复合材料控制折叠与展开的抛物面天线

本发明一种基于形状记忆复合材料控制折叠与展开的抛物面天线,通过调整温度来改变形状记忆复合材料的刚性状态或者柔性状态,进而控制抛物面天线的折叠与展开过程。本发明所述的基于形状记忆复合材料控制折叠与展开的抛物面天线,可以不通过机构而实现折叠与展开功能,且具有结构简单、质量小、成本低、体积小、折叠与展开可靠性高等优点,为未来的航天器结构设计提供新思路。因此,本发明有非常好的工程应用价值。

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共固化成型复合材料及其制备方法

本发明提供了一种共固化成型复合材料及其制备方法,该制备方法包括:对固态结构件进行钻孔处理,得到至少一个预留孔;其中,所述预留孔为通孔或盲孔;在包括所述至少一个预留孔的固态结构件上铺覆纤维材料层,并根据所述预留孔和纤维束制备用于连接所述固态结构件和所述纤维材料层的铆接结构,以得到预制体;采用液体成型工艺或预浸料模压成型工艺对所述预制体进行成型处理,得到所述共固化成型复合材料。本发明提供的共固化成型复合材料采用高纤维体积含量类铆接结构进行连接,其结构完整且力学性能优异,显著提高了其界面性能,该制备方法不仅简化了成型工序,还实现减重,降低了成本。

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改性聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用

本公开提供一种改性聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将磺化聚苯乙烯和纳米磁性四氧化三铁混合研磨,得到改性聚苯乙烯复合材料。该制备方法能够高效、快捷、安全地对聚苯乙烯微塑料进行回收再利用,并且应用时不会对环境造成二次污染;将该改性聚苯乙烯复合材料用于降解废水中大环内酯类抗生素时,处理条件温和,反应温度低,操作简单,操作条件容易控制。

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高强高导铜合金复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高强高导铜合金复合材料及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。该复合材料的质量百分比组成包括:铬0.1~1.0%;锆0.1~1.0%;氧化铝陶瓷颗粒0.05~1.5%;余量为铜和不可避免的杂质。制备步骤包括:配料—纯铜、Cu‑Cr中间合金、Al2O3陶瓷颗粒熔化—保温—降温—Cu‑Zr中间合金熔化—保温—浇注成型。本发明通过向Cu‑Cr‑Zr合金中添加纳米微米级的氧化铝陶瓷颗粒提高了Cu‑Cr‑Zr合金材料的力学性能,而导电性能依然优异,适用于对导电性要求高,对力学性能要求更高的领域。

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石墨烯复合材料及其制备方法、散热件及电子器件

本发明涉及石墨烯技术领域,具体而言,涉及一种石墨烯复合材料的制备方法。石墨烯复合材料的制备方法包括如下步骤:对石墨烯膜的表面进行激光扫射处理,将洁净的金属箔放置在石墨烯膜的经激光扫射的表面之上,形成叠层体;及对叠层体进行热等静压成型。通过激光扫射清除石墨烯膜表面的杂质,从而在保证石墨烯膜自身结构完整性的基础上,为石墨烯膜与金属箔复合提供了更多的附着位点。结合热等静压技术进一步增强了石墨烯膜与金属箔之间的界面结合力,因而能够在保留石墨烯膜优异的导热性能的基础上,提高了其与金属箔之间的结合力,且具有较好的力学性能,进而保证了石墨烯复合材料的散热性。

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曲母线回转体复合材料超声喷水穿透自动仿形检测系统

本发明提出一种曲母线回转体复合材料超声喷水穿透自动仿形检测系统,包括工控机、七轴运动控制装置、超声波探伤仪、探头、数据采集卡、工作转台、水循环系统、激光测距仪。首先通过激光测距仪测定出复合材料沿某一轮廓对应各点的坐标,再利用各点坐标拟合出一条光滑曲线函数,检测时,通过对曲线函数求导数获得不同位置对应的斜率,该斜率对应探头的偏转角度,再通过曲线函数获得不同位置时探头的坐标,该坐标对应探头的移动距离。工控机将接收的探头实时位置以及对应的超声波探伤仪输出的信号数据,可以得到超声C扫描检测图像,实现复合材料超声喷水穿透自动仿形检测。

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高性能有机黏土/橡胶纳米复合材料及其制备方法

本发明提供一种高性能有机黏土/橡胶纳米复合材料及其制备方法。制备方法包括:(1)有机黏土分散液的制备:将有机黏土和界面剂加入到有机溶剂中,搅拌得到有机黏土分散液;(2)橡胶溶液的制备:将橡胶加入至有机溶剂中,搅拌得到橡胶溶液;(3)将所述有机黏土分散液与橡胶溶液混合,除去有机溶剂,干燥,加入助剂,混炼,硫化得到所述有机黏土/橡胶纳米复合材料。本发明通过添加界面剂改善了有机黏土在溶剂中分散能力,得到的复合材料具有优异的阻隔性能和力学性能。

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聚乳酸复合材料及其制备方法

本发明提出了制备聚乳酸复合材料的方法,所述方法包括:将洋麻纤维进行碱处理,以便得到碱处理的洋麻纤维;将所述碱处理的洋麻纤维与丙交酯单体进行第一交联处理,以便得到丙交酯接枝的洋麻纤维;将所述丙交酯接枝的洋麻纤维与环氧大豆油进行第二交联处理,以便得到环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维;以及将所述环氧大豆油‑丙交酯接枝的洋麻纤维与聚乳酸进行熔融共混处理,以便得到所述聚乳酸复合材料。采用本发明的方法所得到的聚乳酸复合材料具有优良的韧性和耐热性,具有良好的长期稳定性,机械性能良好,制备方法操作简便、快捷、污染小,适于规模化生产和应用。

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碳/碳化硅-碳化锆陶瓷基复合材料的制备方法

本发明涉及一种碳/碳化硅‑碳化锆陶瓷基复合材料的制备方法。该制备方法可在碳纤维预制体内部形成孔隙分布比较均匀的多孔碳基体,有利于更多的合金熔渗进入基体内部,从而获得基体内部分布均匀的碳/碳化硅‑碳化锆陶瓷基复合材料,解决了碳/碳化硅‑碳化锆复合材料中的由于基体分布不均导致性能稳定性较差等问题。

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树脂基复合材料热解引射因子测试装置及方法

本发明公开了一种树脂基复合材料热解引射因子测试装置,包括送进导轨和双联水冷送进支架。双联水冷送进支架通过转接段与送进导轨连接,双联水冷送进支架在电信号驱动下沿送进导轨移动;双联水冷送进支架上设置有两个连通的空腔,空腔周边设置有水冷槽,与外部冷却水连接,用于通过不断循环的冷却水为空腔降温。两个空腔分别用于放置原始树脂基复合材料和经过碳化的树脂基复合材料。本发明同时公开了利用该装置的引射因子测试方法。本发明解决了长航时、中低热流密度条件下树脂基材料热解引射表征分析的难题,为长时间飞行条件下飞行器防隔热设计提供了有效支撑。

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Cu(II)-NH2-MIL-125/TiO2纳米棒复合材料的制备方法

本发明提供了一种制备Cu(II)‑NH2‑MIL‑125/TiO2纳米棒复合材料的方法。首先在含钛酸四丁酯的稀盐酸溶液中水热生长TiO2纳米棒结构,然后将纳米棒置于2‑氨基对苯二甲酸、钛酸四丁酯、N,N‑二甲基甲酰胺和甲醇溶液中,在中性条件下经加热、清洗、干燥得到NH2‑MIL‑125/TiO2复合结构。最后通过对NH2‑MIL‑125进行Cu(II)离子掺杂后功能化,得到Cu(II)‑NH2‑MIL‑125/TiO2纳米棒复合材料。本发明通过在TiO2半导体表面生长NH2‑MIL‑125扩展了光吸收范围,并且两者形成的异质结能够有效提高载流子传输能力。进行Cu(II)掺杂的简单的后功能化法,可改善载流子传输路径,降低传质阻力。本发明所述复合材料可应用于光催化和光电催化领域,实现对太阳能的吸收和转化效率的提高。

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陶瓷基复合材料的超声弯曲振动辅助车削装置及方法

本发明公开了一种陶瓷基复合材料的超声弯曲振动辅助车削装置及方法,涉及机械加工技术领域,车削装置包括:超声辅助加工刀杆,其通过导杆座固定在刀座上;刀片同轴安装在超声辅助加工刀杆的一端端部;超声辅助加工刀杆的轴向设有安装空腔,其内安装有超声波发生器、超声换能器和超声变幅杆,高频输入线缆从超声辅助加工刀杆的另一端接入其内部;其方法为:将车削装置搭载在车床上,根据工件的车削位置需求,调整刀片和工件的相对位置;使刀片的刀尖在预设的振幅范围内振动;能够有效地降低复合材料在车削过程中的切削力和切削热,提高其加工精度,延长刀具的使用寿命,解决碳纤维增强陶瓷基复合材料加工中分层、撕裂、凹坑等缺陷。

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二硫化钼/还原性氧化石墨烯/钴纳米粒子复合材料、其制备方法及应用

本发明实施例提供了二硫化钼/还原性氧化石墨烯/钴纳米粒子复合材料、其制备方法及应用,其中二硫化钼/还原性氧化石墨烯/钴纳米粒子复合材料,以还原性氧化石墨烯为基底,二硫化钼纳米片分散于还原性氧化石墨烯基底上,钴纳米粒子分散在还原性氧化石墨烯基底及二硫化钼纳米片上。本发明提供的二硫化钼/还原性氧化石墨烯/钴纳米粒子复合材料对Li‑O2电池的电池反应有非常好的催化活性,可以作为Li‑O2电池正极催化剂;同时,本发明提供的制备方法,简单易行,原料廉价易得,具有很好的经济前景。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
聚酰亚胺泡沫复合材料及其制备方法与应用

本发明提供一种聚酰亚胺泡沫复合材料及其制备方法与应用,该制备方法包括:将芳香族二酐加入到四氢呋喃/甲醇混合溶剂中,加热使其溶解并进行脂化反应,溶液透明后再加入芳香二胺及泡沫稳定剂并混合均匀,得到泡沫前驱体溶液;将该泡沫前驱体溶液烘干,再将烘干后所得固体产物粉碎得到聚酯铵盐粉末,然后进行发泡及初步酰亚胺化反应,制备得到部分亚胺化的聚酰亚胺泡沫;将该部分亚胺化的聚酰亚胺泡沫切割,然后将切割后的产品与增强材料进行热复合,再使热复合后所得产品进行完全亚胺化反应,得到聚酰亚胺泡沫复合材料。本发明提供的该聚酰亚胺泡沫复合材料具有良好的阻燃性能、隔热性能、抗划伤性能、撕裂及拉伸性能且高温烘烤分解时产烟量低。

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石墨烯复合材料、其制备方法及应用

本发明实施例公开了一种石墨烯复合材料、其制备方法及应用,其中,该石墨烯复合材料由石墨烯及分布于石墨烯表面的二氧化钛颗粒组成。由于石墨烯表面二氧化钛颗粒的阻隔,可以防止石墨烯的团聚;应用本发明的石墨烯复合材料组装成锂离子电池后,在充放电过程中,可以减少石墨烯表面在电化学反应的过程中SEI膜的生成,缩短离子传输的距离,提高电子迁移率,从而提升其电化学性能。

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