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本发明公开了一种改性聚丙烯复合材料及其制备方法,采用聚丙烯、丁苯热塑性弹性体、滑石粉和过氧化二异丙苯按质量比为9∶1∶1∶0.3-0.4制备改性聚丙烯复合材料,具体将聚丙烯、丁苯热塑性弹性体和滑石粉加入到密炼机中混合,进行第一次密炼,时间为3-5min,温度为165-170℃,转速为50-60rpm;再加入3-4重量份的过氧化二异丙苯进行第二次密炼,时间为3-5min,温度为150-155℃,转速为40-45rpm;取出密炼机中得到的混合物进行造粒。本发明的改性聚丙烯复合材料的抗冲击性能、拉伸性能和弯曲强度和维卡软化点显著提高。
本发明公开了一种核壳结构片状二氧化锰包覆三氧化二锰复合材料及其制备方法及应用。所述复合材料的制备方法包括以下步骤:1)制备Mn2O3微球;2)制备复合材料:按1:0.5~2.0的质量比称取Mn2O3微球和高锰酸钾置于水中,混合均匀后转入高压釜中,在加热条件下保温反应,即得。所得复合材料呈核壳结构,催化反应活性和稳定性高。在优选的实施例中,140℃反应条件下复合材料对丙酮去除率可达到100%。
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本发明涉及导电复合材料领域,具体地说是一种高强度ABS导电复合材料及其制备方法。该高强度ABS导电复合材料的原料重量比为:炭黑:15-18%、锰粉:0.2-0.5%、铁粉:0.5-0.8%、铜粉:2.0-3.0%、锆粉:0.1-0.2%、镍粉:1.6-1.8%、钛粉:0.05-0.2%、分散剂:0.5-1.0%,其余为ABS粉,制备方法为将原料按比例混匀后置于振动罐内振动100-120min,使各成分均匀分散到ABS基体中,取出振荡后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到高强度ABS导电复合材料。本发明的高强度ABS导电复合材料具有良好的导电性能的同时,还兼具很好的抗拉强度,且制备方法反应效率高,节约能源,无工业废料,生产成本低,市场前景好。
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本发明公开了一种超高介电常数铌酸钠钾-银颗粒复合材料及制备方法。复 合材料通式为(1-x)[(Na0.5K0.5)NbO3]-xAg,其中:0.01<x<0.4,x为质量分数。 将碳酸钠、碳酸钾、五氧化二铌,按化学计量比为Na0.5K0.5NbO3配料,经过高 能球磨、预烧、加入质量分数1-40%的硝酸银二次球磨、成型、高温烧结等工序, 最终制备具有超高介电常数的陶瓷-金属复合材料。本发明还公开了通过调节银 颗粒的含量可以制备具有不同介电性能的陶瓷-金属复合材料。本发明方法大大 的提高了铌酸钠钾体系的介电常数,可满足大容量电容器的商业使用需求。
本发明公开了聚吡咯包覆Ni‑Co‑S纳米针阵列复合材料,以乙酸镍、乙酸钴、尿素、硫脲为原料,制备NF/NiCo2S4纳米针阵列材料,再以聚吡咯为导电聚合物,通过黏结剂和固化剂,制得聚吡咯包覆Ni‑Co‑S纳米针阵列复合材料,其中,纳米针状结构具有壳‑核结构,核结构为NiCo2S4,壳结构为聚吡咯。其制备方法包括以下步骤:1)NF/NiCo2O4纳米针阵列材料的制备;2)NF/NiCo2S4纳米针阵列材料的制备;3)聚吡咯包覆Ni‑Co‑S纳米针阵列复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,窗口电压为0‑0.5V,在放电电流密度为1A/g时,比电容为1800‑1900F/g。泡沫镍载体表面生长的纳米针阵列结构规整有序,比表面积大,利于电子的传输;采用直接滴覆的方法实现导电聚合物的包覆,有效提高电化学性能。
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本发明提供一种壳聚糖/云母/PEI复合材料的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,本发明的壳聚糖/云母/PEI复合材料的制备方法的制备过程包括以下步骤:(1)制备壳聚糖乙酸溶液、(2)制备壳聚糖/云母复合材料、(3)制备壳聚糖/云母/PEI复合材料;本发明以壳聚糖/乙酸体系再生复合材料为研究对象,通过物理共混方法制备了壳聚糖/云母改性复合材料,然后以环氧氯丙烷为交联剂与聚乙烯亚胺反应制备出新型的壳聚糖/云母/PEI有机‑无机复合材料,并将其应用于吸附亚硒酸中的Se(Ⅳ),对水体中过量的Se(Ⅳ)进行收集再利用,不仅可以解决硒的危险问题,经过适当的处理即可作为控释硒肥。
本发明公开了一种MgFe‑LDO‑MnO2复合材料的制备方法及其应用,属于环境功能材料制备和重金属离子治理技术领域。即利用一定量Mg(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O配置的金属混合溶液,在60℃、搅拌条件下滴加NaOH碱液,保持pH为10~12,滴加结束后继续剧烈搅拌4h,再70~80℃水浴陈化24~48h后,室温搅拌条件下滴加KMnO4后继续剧烈搅拌4h,滴加MnCl2·4H2O后剧烈搅拌2h,室温下老化12h,经过离心、洗涤、干燥、研磨后得到MgFe‑LDH‑MnO2复合材料,不同温度下煅烧后得到具有超强吸附锁定性能的MgFe‑LDO‑MnO2复合材料。该制备方法过程简单,操作方便,条件温和,制得的复合材料对于水中的As(Ⅲ)和Pb2+吸附能力强,可分别应用于废水中阴离子和阳离子的去除,且具有广泛的应用前景。
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双重光疗用水溶性碳纳米复合材料,是由单壁碳纳米角或单层无卷曲石墨烯与水溶性酞菁构成的π-π平面共轭复合物。其制备方法包括:(1)用二次水溶解水溶性酞菁,配制成质量浓度为10%~15%,按水溶性酞菁质量的45~65%加入单壁碳纳米角或单层无卷曲石墨烯,用超声仪超声30~180分钟;(2)将上述制得的分散液离心、抽滤、洗涤、干燥,即得。该复合材料在红外光源作用下具有光热与光动力的双重治疗作用,增强对癌细胞的杀伤效率;制备方法简便,一步超声法就既解决了单壁碳纳米角或单层无卷曲石墨烯的水溶性,又负载上了光动力治疗剂,并且使用的是非共价修饰,不破坏碳纳米复合材料的表面特性。
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本发明涉及一种二氧化硅接枝氧化石墨烯/橡胶复合材料的制备方法,该二氧化硅接枝氧化石墨烯/橡胶复合材料以天然橡胶为主料,配以高超耐磨炭黑、高分散白炭黑、白炭黑分散剂、二氧化硅接枝氧化石墨烯纳米粒子、硅烷偶联剂、热稳定剂HS-80和抗硫化返原剂WK-901为辅料,以一定的重量份配比混合,经密炼机混炼,制备出混炼胶,用挤出机挤出的方式将混炼胶制备成半成品胶。本发明采用二氧化硅接枝氧化石墨烯与天然橡胶共混制备的复合材料具有生热低、抗拉强度高、撕裂强度高、耐磨性能好、热稳定性好等特点,应用于航空轮胎胎面胶,相对于传统的胎面胶,该胶的使用安全性以及使用寿命均有提高。
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本发明公开了一种钒酸铜/聚丙烯腈基碳纳米纤维复合材料的制备方法。以静电纺丝法制备钒酸铜/聚丙烯腈/聚乙烯吡咯烷酮纳米复合材料,然后用去离子水除去水溶性聚乙烯吡咯烷酮,干燥后得到多孔钒酸铜/聚丙烯腈纳米复合材料;最后对多孔钒酸铜/聚丙烯腈纳米复合材料进行碳化,制备出钒酸铜/聚丙烯腈基碳纳米纤维复合材料。本发明方法通过静电纺丝、静置、碳化三个简单而熟悉的实验步骤完成,实验步骤之间相互影响小,减少了实验误差,使制备过程简单、可靠。且所制得的钒酸铜/聚丙烯腈基碳纳米纤维复合材料具有良好的结构规整性和电化学性能,具有高能量密度和高比容量特性,是一种理想的锂离子电池电极材料,尤其适合工业化生产。
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本发明公开了一种纺锤状钴锰氧化物复合材料,由乙酸钴和柠檬酸三铵络合,再由Mn负载得到钴氧化物复合材料,复合材料整体为纺锤状结构,碳材料存在于纺锤状结构中;Mn由MnCl2·4H2O和KMnO4原位制得,直接与乙酸钴和柠檬酸三铵络合物负载,其制备方法包括以下步骤:1)络合物的制备;2)锰元素与络合物的复合;3)纺锤状钴锰氧化物复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在1M KOH溶液下,在‑0.1‑0.5V范围内充放电,在放电电流密度为4 A/g时,比电容为410‑440 F/g。具有制备方法简单,廉价,适于大批量的生产;降低钴锰材料的浪费;纺锤状的形貌;负载Mn,保护Co3O4结构被,降低电解液浓度的优点,具有很高的实际应用价值。
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本发明提供一种917钢板+铝钛钢复合材料焊接方法,采用适合复合材料焊接的不锈钢焊丝MIG‑307Si,焊丝焊接设备,用二元混合气体(Ar+CO2)保护,按照钢铝过渡焊接参数,进行917钢板+复合材料的平对接、角对接的焊接;采用适合复合材料焊接的不锈钢焊条TS‑307HM,焊条焊接设备,进行复合材料与钢质构件的定位焊接;采用熔化极脉冲氩弧焊丝ER5183,焊丝焊接设备,用氩气Ar保护,按照对接铝基层焊接参数,进行过渡接头对接铝基层的焊接;本发明提供的917钢板+铝钛钢复合材料焊接方法,过渡接头对接后平直,无扭曲及表面裂纹,过渡接头与各构件角焊缝无表面气孔、焊瘤及表面裂纹。
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本发明公开了一种可替代ABS的复合材料及其制备方法。本发明复合材料包括以下各组分组成:增刚剂,增韧剂,补强剂,表面活化剂和加工助剂。本发明复合材料造价低廉,与通用塑料PP.PE.PS等的价格相当,其价格只是ABS工程塑料的70%。经检测,本发明复合材料的密度、尺寸稳定性、表面光亮度和各种力学性能与ABS工程塑料基本相当,完全可替代ABS应用于家电、电器和儿童玩具制品等领域。
本发明公开了一种聚吡咯@二茂铁/金纳米粒子复合材料,采用原位聚合的方法将二茂铁包覆在聚吡咯纳米球内,然后采用静电吸附的方法在聚吡咯‑二茂铁复合材料的表面吸附金纳米粒子。其制备方法包括以下步骤:1)聚吡咯@二茂铁复合材料的制备;2)金纳米粒子溶液的制备;3)聚吡咯@二茂铁/金纳米粒子复合材料的制备。用于阻抗型大肠杆菌生物传感器修饰电极的应用,检测大肠杆菌的线性范围为1×102~1×107 CFU/mL,最低检出限为100 CFU/mL。本发明还具有操作简单、成本低廉、使用方便、灵敏度高等优点,因而在食品安全和临床分析等领域中具有巨大的潜在应用价值。
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本发明提供一种异质结复合材料及其应用,属于复合材料领域,异质结复合材料为g‑C3N4/P25/NiFe‑LDH异质结复合材料,由水滑石前驱水溶液、g‑C3N4纳米片和P25在高温环境中制备成。异质结复合材料用于将二氧化碳在光催化作用下还原为一氧化碳。本发明将半导体材料g‑C3N4、P25及水滑石构建异质结结构,可利用异质结的光催化协同作用有效提高了复合材料的光催化性能,CO产率可达161.79μmol/g,约为纯LDHs粉体材料的4.82倍,大大提高了光催化CO2还原反应的产率,复合材料具有良好的光催化稳定性。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及到一种3D打印网格陶瓷增强树脂复合材料及其制备方法。该3D打印网格陶瓷增强树脂复合材料由三部分组成:网格陶瓷、树脂和分散于树脂内的添加剂,网格陶瓷由铝灰与陶瓷粉混合后,经3D打印机成型,烘干,烧结得到;树脂填充在网格陶瓷的孔隙内;添加剂中含有稀释剂和固化剂。该3D打印网格陶瓷增强树脂复合材料的制备方法具有以下优点:(1)、该复合材料的导热性能优异,制作工艺简单,且成本更低;(2)、网格陶瓷增强体的孔隙容易调整,整体连续,与基体树脂结合牢固,强度高,韧性好,抗冲击,提高了材料的使用可靠性和寿命。
一种快速计算机械球磨法制备的高分子导电复合材料电阻率的方法,具体方法如下:(1)以石墨和塑料为原料,按质量比1:4‑19称取,按设定的球磨转速100‑200r/min于球磨机中机械球磨0.5‑1.5h后充分混合;(2)将得到的混合粉末置于自制模具中,在165℃、6MPa的硫化机中热压5min,取出冷压20min,得到复合板材;(3)测试复合板材的电阻率;(4)根据微结构理论,结合实验条件,得到计算机械球磨法制备石墨/塑料导电复合材料电阻率的模拟方程。本发明的快速计算机械球磨法制备的高分子导电复合材料电阻率的方法相比以往必需先制备导电复合材料,再测试其电阻率是否符合应用范围而言,既节省了原料,也节省了时间,同时对于优化导电复合材料的工艺提供了理论基础。
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本发明公开一种适用于玻璃钢化粪池的复合材料,所述复合材料由以下重量配比的成分组成:树脂15%‑25%、玻璃纤维布10%‑25%、玻璃纤维短切丝25%‑30%、碳酸钙20%‑25%、氯化钙5%‑10%。本发明公开的一种适用于玻璃钢化粪池的复合材料可较好地解决现有复合材料存在的抗压性能差,易受腐蚀,且通过复合材料制备出的化粪池存在着质量重、保温性能差、易渗漏等缺点。
本发明公开了一种基于Cu‑BTC/聚吡咯纳米线/石墨烯纳米复合材料的氨气传感器及其制备方法,包括氨气传感器和氨敏感纳米复合材料,所述氨敏感纳米复合材料为Cu‑BTC、聚吡咯纳米线、石墨烯纳米复合材料,氨敏感纳米复合材料固定于ITO导电玻璃上。该氨气传感器可以在室温条件下定量检测氨气的浓度,而且操作简便,重现性好。所述聚吡咯纳米线/石墨烯复合材料具有良好的化学稳定性和独特的化学结构,诱导了纳米Cu‑BTC的合成,另一方面,Cu‑BTC有效地提高了复合材料的比表面积,对氨气有良好的吸附作用,两者协同作用,提高了在室温下氨气检测的灵敏度和选择性,而且还具有工艺简单,应用范围广和制造成本低等优点。
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本发明属于复合材料加工技术领域,具体地说是一种PVC木塑复合材料及其制备方法。该木塑复合材料的各组成成分及其重量份数比为:50~60份聚氯乙烯、60~70份植物纤维粉、5~6份玻璃纤维、5~10份不饱和聚酯树脂、10~15份聚二甲基硅氧烷、3~6份环氧硬脂酸辛脂、10~15份氯化石蜡、6~8份N‑甲基吡咯烷酮、2~3份油酸酰胺、1~4份偶联剂、2~3份引发剂、2~11份紫外线吸收剂、适量混合凝胶液。制备方法为先对植物纤维粉进行改性,再与其他原料进行高速混合,经过塑炼、热压成型,然后再浸渍提拉镀膜即得PVC木塑复合材料。本发明的PVC木塑复合材料强度高,稳定性好,耐老化性强,使用寿命长。
本发明涉及金属Ni基复合材料技术领域,且公开了一种提高SiC纤维‑Ni基复合材料界面结合性能的制备方法,包括以下步骤:S1.称取50‑70份镍粉、9‑12份SiC纤维粉、2‑4份Al2O3粉末、2‑4份碳纤维粉,备用;S2.以PbO、B2O3、SiO2、Bi2O3、TiO2为原料,配制玻璃粉;S3.取7.88份邻苯二甲酸二辛酯、3.76份甲基丙烯酸烯丙酯、2.84份N,N‑二甲基甲酰胺,备用;S4.将步骤S1中的备用原料、步骤S2中的玻璃粉、步骤S3中的备用原料在压力下压制成型,再置于真空炉中,并于1200‑1300℃、4‑6MPa下保温2h,之后降温,制备得到SiC纤维‑Ni基复合材料。本发明现有制备SiC纤维‑Ni基复合材料的方法,所制备出的复合材料的界面结合处存在裂纹与扩散的技术问题。
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本发明提供一种柔性超级电容器的电极复合材料及其制备方法,属于储能材料技术领域,该电极复合材料是采用一步水热法将二硫化钼纳米片、氮掺杂石墨烯量子点以及螺旋碳纳米管自生长于硝酸预处理的碳布上制备得到的MoS2/N‑GQDs/HCNTs三元复合材料,提高了柔性超级电容器的储能性能。具体制备方法包括以下步骤:S1、碳布的硝酸预处理;S2、碳纳米管的硝酸改性;S3、电极复合材料的制备:将钼酸盐与硫源溶解于水中,再分别加入氮掺杂石墨烯量子点以及螺旋碳纳米管,超声混匀后,加入硝酸预处理的碳布,在180~220℃下反应18~24h,得到电极复合材料。该方法操作方便,效率高,负载率高,并且使用原料廉价。
本发明公开了一种聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料的制备及其在葡萄糖生物传感器中的应用。该新型复合材料应用于制备葡萄糖生物传感器,可以在0V的电位下实现葡萄糖的检测,而且复合材料可以重复使用时,制备过程简单。本发明的在溶液中实现了聚吡咯和普鲁士蓝的同时合成,而且可以利用聚吡咯对普鲁士蓝的保护作用,提高普鲁士蓝在电极上的稳定性。此外,石墨烯、聚吡咯有良好的导电性,可以改善复合材料的导电性能。而且该新型复合材料制备工艺比较简单,制造成本低等优点,对应用于葡萄糖生物传感器有很大的优势。
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本发明公开了一种酚醛树脂/介孔分子筛复合材料的制备方法。将偶联处理的介孔分子筛均匀分散于液态单体中,进行原位聚合反应,再与固化剂反应制得酚醛树脂基复合材料。在制备过程中,通过高温高压处理和超声波分散共同作用,使单体进入分子筛孔道,采用原位聚合使介孔分子筛内外都被聚合物包覆,形成具有有机-无机互穿网络结构的高性能酚醛树脂/介孔分子筛复合材料。本发明既适用于热塑性酚醛树脂,又适用于热固性酚醛树脂,介孔分子筛在酚醛树脂基体中分散均匀,可使复合材料的综合性能明显提高。
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本发明公开了一种抗老化木塑复合材料及光稳定剂的制备方法。该木塑复合材料由以下原料重量组分制备得到:聚氯乙烯100份,剑麻纤维20-40份,热稳定剂1-5份,润滑剂1-8份,抗氧剂0.5-2份,增塑剂6-10份,由化学简式P(HAPBT-co-MTMP-co-AEG-cp-OA)表示的光稳定剂0.5-5份。该木塑复合材料因特殊光稳定剂的加入很好地提高了材料的耐老化效果,并且材料具有较好的物理力学性能和加工性,进一步拓宽了木塑复合材料的应用领域,不仅可以应用到室内一些木质材料方面也适合于建筑装饰、交通运输、市政、园林等户外材料的应用。
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本发明涉及磁性复合材料技术医学领域,尤其是实用性强的一种磁性复合复合材料人造牙。所述的一种磁性复合材料人造牙包括单颗人造牙以及组合式磁性复合材料人造牙套。对于固定在嘴里的人造牙可通过口含微小强磁铁接触的方式进行充磁,所述复合材料人造牙内包含具有吸热(人体温度)自发电性能新材料层与内设电磁铁磁极构成正确回路,牙套内设置的若干个电磁铁同磁极相连通电,对于方便拆出的组合式磁性复合材料人造牙套经清洗干净后可与外在的电磁铁正确接触加强充磁。由于保持所述的磁化复合材料人造牙永磁性日夜磁化唾液以及所吃食物,有助消化、睡眠以及促进提高人体免疫力的本质效果。本发明是养生保健省时省事又省力即实用性强。
本发明公开了一种聚丙烯腈纳米纤维膜/聚烯烃弹性体复合材料的制备方法。具体为通过静电纺丝法制备聚丙烯腈纳米纤维膜,然后以纳米纤维膜为增强体利用浸渍法制备聚丙烯腈纳米纤维膜增强聚烯烃弹性体复合材料。本发明系统地优化了制备工艺,形成了聚丙烯腈纳米纤维膜增强聚烯烃弹性体复合材料的制备方法,通过控制聚丙烯腈纤维膜中纤维的取向排列来调节复合材料在外力作用时的承载能力。该复合材料可用来提高纯聚烯烃弹性体材料的张力、拉伸强度、伸长率等特性,该复合材料可用于医用包装材料、汽车配件、输送带、电线电缆、日用制品、玩具等。
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本实用新型公开一种测试复合材料粘接结构失效准则的接头,包括:第一金属试棒;第二金属试棒;第一胶层,其用于粘接所述第一金属试棒和第一复合材料板;第一不粘胶层框架,其匹配粘接在所述第一复合材料板的外侧;第二胶层,其用于粘接在所述第二金属试棒和第二复合材料板;第二不粘胶层框架,其匹配粘接在所述第二复合材料板的外侧;第三胶层,其用于粘接所述第一复合材料板和所述第二复合材料板;第三不粘胶层框架,其匹配粘接在所述第三胶层的外侧。该复合材料粘接接头能够测试不同应力状态下的失效载荷,同时考虑两层复合材料板的撕裂影响,能够避免复合材料板边界区域纤维撕裂和分层的影响,提高失效准则的测试精度。
本发明公开了一种超低温法金属有机配体掺杂氨基酸复合材料及其制备方法。将氯化锆(ZrCl4)与对苯二甲酸(H2BDC)分别溶解在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中,取氨基酸于盐酸溶液中机械搅拌溶解成氨基酸盐。取上述三种溶液预冷冻后,将ZrCl4和氨基酸盐混合后置于超低温恒温槽中机械搅拌,再将对苯二甲酸溶液逐滴加入上述ZrCl4与氨基酸盐的混合溶液中,继续机械搅拌,再加入冰醋酸超低温机械搅拌即可得到金属有机配体掺杂氨基酸复合材料。本发明利用超低温法使得复合材料的晶型更加均一,同时增加了复合材料的结构稳定性和比表面积,以及改变了复合材料表面吸附位的酸碱性,该方法下合成的复合材料较同等条件其他方法合成的复合材料对多肽的选择性吸附性能更优。
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本发明公开了一种高强度低模量的原位自生钛基复合材料及其制备方法(Ti-Cu-Nb)。所用原料组分及重量百分比为:铌0.1~2.0%,铜6.5%~7.5%,余量为海绵钛。其制备方法是先按照各组分的重量百分比称取相应的原料,将原料充分混合,然后利用非自耗真空电弧炉进行熔炼,冷却得到组织均匀的金属铸锭。本发明具有传统医用钛合金的优点,同时解决了传统医用钛合金在杨氏模量与人体自然骨骼不匹配的问题,有望解决替代材料因力学性能不匹配而对人体造成的损伤。本发明利用原位自生的Ti2Cu作为增强相,铌作为合金化元素,对钛基体进行强化,有效的提高了钛基复合材料的压缩强度,同时通过调节铌的含量来改变钛基复合材料的压缩强度、塑性、杨氏模量等。
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