841
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本发明提供一种气凝胶EVA轻质透气保温复合材料及其制备方法,其中,气凝胶EVA轻质透气保温复合材料包括以下重量份数的原料:72.4~87.8份的乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物;0.5~20份的纳米气凝胶;0.5~5份的活性剂;0.1~0.3份的快熟剂;2.0~3.0份的发泡剂;3.0~7.0份的填充剂;1.0~2.0份的抗氧剂。本发明的气凝胶EVA轻质透气保温复合材料及其制备方法,其中制得的气凝胶EVA轻质透气保温复合材料具有柔软、轻薄、透气、保温效果优异的优点,制造工艺简单,制备成本低。
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本发明公开了一种轻质电磁屏蔽聚合物复合材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将填料在水中超声分散,形成均匀的分散液,调节pH至4‑5,然后将硅烷偶联剂溶解于乙醇中,再加入到上述分散液中,进行偶联反应,反应结束后冷却,离心洗涤,除去未反应的偶联剂;经冷冻干燥,获得化学修饰的填料;(2)将5‑20质量份的化学修饰填料以及80‑95质量份的聚乙烯熔融挤出共混,然后热压成聚合物复合材料,最后对样品进行电子束辐照后,在溶剂中抽提24‑36小时;干燥后,获得轻质电磁屏蔽聚合物复合材料。本发明电子束辐照和抽提工艺实现了电磁屏蔽复合材料的轻量化,同时材料内部的多孔结构能够提高复合材料的屏蔽性能。
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本发明公开了一种抗菌型的3D打印用磁性复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯?丙烯腈?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、多壁碳纳米管/纳米银/SiO2抗菌材料0.1~1份;所述磁性复合材料由石墨烯/氧化铁粉末和多壁碳纳米管/钕铁硼粉末按重量比3 : 2组成;所述复合填料由石墨烯/SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料按重量比3 : 1组成。通过多次试验获得科学配比,制得的所述ABS/PLA磁性复合材料不仅具有优异的力学性能,而且具有最佳的磁性能和抗菌性能,进一步拓宽了3D打印材料的应用范围。
1101
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本发明公开了一种高效水净化复合材料及其制备方法,该高效水净化复合材料通过如下重量份的原料制备而成:聚合氯化铝铁,85~95份;聚丙烯酰胺,55~65份;膨润土粉,10~20份;木质素磺酸钙,5~15份;碱式氯化铝,6~10份;聚乙二醇400和苯并三氮唑共5~7份,二者重量份比为4~6:1。本发明提供的高效水净化复合材料具有优异的水净化性能,尤其能高效去除污水中的重金属。该高效水净化复合材料制备工艺简单,可以大规模生产。
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本发明公开了一种玻璃化转变温度可调的环烯烃共聚物复合材料及制备;该复合材料包括以下质量份计的组分:环烯烃共聚物51.1~59.3质量份;石油树脂24.0~48.9质量份;间规聚丙烯0~7.1质量份;聚苯乙烯0~16.6质量份;增韧剂0~16.1质量份。将上述组分通过双螺杆挤出机混炼挤出造粒获得环烯烃共聚物复合材料。所得的复合材料的玻璃化转变温度有明显降低,且根据加工需要可调控,能够解决环烯烃共聚物因玻璃化转变温度偏高而导致的二次加工困难、加工成本高等问题,促进其在微流控芯片高精度加工等领域的广泛应用。
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本发明涉及超韧阻燃尼龙复合材料技术领域,具体涉及一种超韧阻燃尼龙复合材料及其制备方法,超韧阻燃尼龙复合材料包括如下重量份的原料:聚酰胺、尼龙弹性体、改性增韧剂、无卤阻燃剂、阻燃协效剂、增强纤维、抗氧剂和色粉。该超韧阻燃尼龙复合材料更适用于制作防弹服、防爆服等防护服,对材料的防刺过性要求较高,以往的材料往往加入溴系阻燃剂或者红磷阻燃剂,溴系阻燃剂的比重大、不环保,红磷阻燃剂易析出而阻燃容易失效,且在低温条件下(‑40℃)普通材料的韧性下降,在较冷的环境中防护服的保护作用大大减小。
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本发明涉及一种石墨复合材料,包括石墨层、蓝宝石层以及粘接石墨层和蓝宝石层的粘接层;或者包括蓝宝石层以及与蓝宝石层连接的石墨镀层;或者包括熔铸在一起的蓝宝石基体以及石墨基体。本发明还涉及一种上述石墨复合材料的制作方法,以及由该石墨复合材料制成的电子产品外壳。本发明将蓝宝石与石墨相结合,利用石墨或石墨烯和蓝宝石在散热上的优势及蓝宝石的硬度优势,将两者组合到一起形成的石墨复合材料具有更好的散热性能及更高的硬度。该石墨复合材料可以用于手机等电子产品的后盖,亦可以通过熔铸的方式做成手机等电子产品的前壳,制成的壳体不但导热性能优越而且具备玻璃的质感,使电子产品具有更吸引人的外观。
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本发明公开了一种大豆蛋白质/乳液聚合高分子纳米复合材料,包含大豆蛋白质、聚合物单体和乳化剂。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,包括如下步骤:制备大豆蛋白质/聚合物单体混合液;发生聚合反应得到复合乳液,冷却后即为大豆蛋白质/乳液聚合高分子纳米复合材料。本发明还公开了上述纳米复合材料可应用于木材基体的胶黏剂或应用于制备纳米复合塑料。本发明合成高分子以纳米微球的形式均匀分散于蛋白质基体中,蛋白质和合成高分子通过外加乳化剂结合起来形成核壳结构,它解决了合成高分子和天然高分子共混中相容性差的难题。本发明提供的制备方法,所有反应均在水体系下进行,无有机溶剂,对环境友好,成本低,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种硅/石墨烯复合材料的制备方法,是采用化学气相沉积法制备硅/石墨烯复合材料,具体包括如下步骤:将衬底泡沫镍放入无氧反应室中,并将所述泡沫镍加热到500~1300℃,充入气体碳源和气体硅源,反应30~300分钟后将所述泡沫镍放入FeCl3溶液中,直至泡沫镍完全溶解,过滤,用去离子水洗涤固体产物并烘干即得到所述硅/石墨烯复合材料。本发明还涉及该硅/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料所制备的锂电子电池。与现有技术相比,本发明所制备的硅/石墨烯复合材料孔洞丰富,用作于锂离子电池负极材料具有优异的储能性能和循环性能。
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本发明公开了一种制造用于电力输送的铜包镁合金的复合材料的方法,其包括如下步骤:①将镁合金材料置入挤压设备;②将铜熔炼成铜水;③将步骤②中得到的铜水浇注到步骤①中的挤压设备内的镁合金材料上,得到铜包镁合金复合材料;④利用挤压设备将步骤③中所述的铜包镁合金复合材料挤压成型材或异型材。本发明通过将铜水浇注到镁合金材料上,在镁合金材料之外包覆了铜包覆层,保证了材料的导电性。同时与铝及铝合金相比,镁合金的强度高、重量轻。因而,本发明的铜包镁合金复合材料不仅具有导电性、强度更高、重量更轻,而且,铜包覆层与镁合金的内芯之间不会发生电化腐蚀。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种PVA纤维增强阻燃PBT‑PC合金复合材料,以重量份计包括如下组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯21‑38份,聚碳酸酯21‑38份,主阻燃剂13‑18份,辅助阻燃剂4‑6份,抗氧剂0.2‑2份,偶联剂0.2‑2份,润滑剂0.5‑2份,相容剂0.2‑2份,交联剂0.5‑2份以与聚乙烯醇纤维10‑40份。本发明还提供了聚乙烯醇纤维增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯与聚碳酸酯合金复合材料的制备方法和应用。本发明以PVA纤维对PBT‑PC合金复合材料进行改性,同时加入复配阻燃剂,使改性后的PBT‑PC合金复合材料不仅强度提高,而且韧性也同时提高,克服了玻璃纤维增强材料脆性大的缺点,同时PBT‑PC合金阻燃性能也达到垂直燃烧UL94标准的V0级别,扩大材料的应用范围。
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本发明公开了一种硅基复合材料,该复合材料由硅基材料与导电高分子材料组成。将上述原料混合球磨,然后进行烘烤,即制得本发明中硅基复合材料,该制备方法简单易行,适于工业化生产。由此制备的复合材料中,导电高分子材料均匀分布在硅基材料表面,当其应用于锂离子电池中时,能够有效缓解硅基材料在充放电过程中的体积膨胀,减少硅基颗粒与电解液之间的副反应;同时相互连接的导电高分子层在负极材料中形成交联网络,能够提高电极的电导率;在极片制作过程中,由于导电高分子的存在,能够部分或者全部替代导电剂的使用,继而提升电极极片活性材料的压实密度,提高电池的能量密度。
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本发明公开了一种防霉耐腐木塑复合材料及其制备方法。防霉耐腐木塑复合材料的制备方法,包括如下步骤:将热塑性塑料基体、改性木质纤维粉、碳酸钙、润滑剂、偶联剂和其他加工助剂按质量份数混合后,加入到高速混合机中预混得到预混料;将预混料投入到双螺杆挤出机中,进行挤出造粒,在160℃~200℃、80~160rpm的条件下进行挤出造粒;然后将粒料放入注塑机中,于170℃~200℃进行注射成型,得到所述的防霉耐腐木塑复合材料。本发明的防霉耐腐木塑复合材料有良好的霉菌抗性和腐朽真菌抗性。
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本发明涉及金属复合材料领域,公开了一种金属复合材料及其制备方法。本发明的金属复合材料的制备方法包括以下步骤:1)在金属基材表面形成可剥离保护层;2)用激光蚀刻在金属的表面蚀刻微米级孔洞;3)用化学处理液对金属表面进行处理;4)去除保护层,并将得到的表面多孔金属基材与塑料进行一体化注塑。通过本发明所提供的金属复合材料的制备方法可以有效地提高塑料与金属的结合强度。
本发明属于石墨烯复合材料的技术领域,提供一种农用地膜石墨烯‑CuCo‑PVB复合材料及其制备方法和应用,其为采用原料包括废弃的农用地膜以及纳米CuCo物质制得的农用地膜石墨烯‑CuCo‑PVB复合材料,制备方法包括如下步骤:1)制备农用地膜石墨烯;2)制备农用地膜石墨烯‑CuCo复合物;3)制备农用地膜石墨烯‑CuCo‑PVB复合材料。生产工艺过程成本低、安全环保、容易操作,可应用于导热膜材料和防腐涂料,具有导热和导电的作用,尤其还具有宽光谱吸收、低发射的功能,还能够用于国防事业,拓宽了石墨烯‑金属复合材料的应用领域。
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本发明公开了一种Ni@LaCO3OH复合材料及其制备方法和应用。所述Ni@LaCO3OH复合材料的制备方法为将金属氢化物在含有CO2的气氛下加热反应,冷却至室温即制得所述的Ni@LaCO3OH复合材料。所述的Ni@LaCO3OH复合材料作为甲烷化催化剂使用时,当温度达到200℃时,二氧化碳转化率可达90%以上,且在气象色谱和质谱中均未检测到甲烷以外的气体产物。在20次循环、超过400h的反应中未见明显的性能下降,催化寿命长。与以往催化剂相比,本发明显著降低了甲烷化反应温度,并大大提高了催化剂寿命,具有工艺简单、条件温和、产量高、无污染等优点,可用于产业化生产。
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本发明涉及一种微孔发泡阻燃型木塑复合材料及制备方法,属于复合材料制备技术领域;由植物纤维40~250份、聚烯烃塑料80~120份、阻燃剂26~100份、相容剂1~10份、润滑剂1~5份组成;其制备方法为先将称取的植物纤维/改性植物纤维、阻燃剂和相容剂放入高速混合机热混,待温度降至常温下,将称取的塑料、润滑剂投入到高速混合机中再混合得混合物料;然后将混合好的物料投入到双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒,注射成型,即制得微孔发泡阻燃型木塑复合材料;通过该方法制备的木塑复合材料燃烧时具有微孔发泡效果,热释放速率低、产烟量小、绿色环保;并赋予木塑复合材料高效阻燃的情况下保持良好的力学性能,应用广泛。
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本发明提供了一种黑磷量子点复合材料,包括黑磷量子点,以及修饰在黑磷量子点表面的芳基和聚乙二醇或聚乙二醇衍生物,芳基通过C‑P键与黑磷量子点结合,聚乙二醇或聚乙二醇衍生物通过范德华力与黑磷量子点结合,芳基的化学式为其中R1、R2、R3、R4或R5独立地为氢、硝基、碳原子数为1‑20的烷基或碳原子数为1‑20的烷氧基。本发明提供的黑磷量子点复合材料,其抗氧化性能较好,在水中可以稳定分散,促进了其在各个领域尤其是在生物医学领域的应用。本发明还提供了一种黑磷量子点复合材料的制备方法,方法简单易操作。本发明提供的黑磷量子点复合材料可用于制备光声成像药物、光热治疗药物、光动力治疗药物或载药靶向治疗药物。
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本发明公开了蓖麻油复合材料,蓖麻油复合材料用于制备聚氨酯弹性体,由蓖麻油、丙烯酸酯类单体和环氧化合物制得。上述的蓖麻油复合材料与异氰酸酯合成聚氨酯弹性体时,通过调节共聚产物中的活性基团,以及基团之间的相互作用关系,能够合成柔韧性、硬度和拉伸强度等综合力学性能好的聚氨酯弹性体。本发明公开了蓖麻油基的聚氨酯弹性体,应用上述的蓖麻油复合材料,兼具柔性和硬度。本发明公开了蓖麻油基的聚氨酯弹性体的制备方法,具有高的合成速率,可以通过选择丙烯酸酯对弹性体性能进行调控,不需要使用催化剂和扩链剂;同时,制备体系粘度低,不需要使用溶剂,能够合成人体毒性低、环境友好性高的聚氨酯弹性体,适用于大规模的工业推广。
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本发明涉及环保材料领域,具体为聚苯乙烯、稻壳粉环保复合材料,包括(按质量百分比计):聚苯乙烯30‑40%;稻壳粉20‑30%;填充料15‑30%;增塑剂3‑6%;硬化剂2‑4%;着色剂3‑7%;稳定剂5‑7%;润滑剂2‑4%;余量为水,本发明还公开了聚苯乙烯、稻壳粉环保复合材料的制备方法,该工艺包括以下步骤:S1:聚苯乙烯板材回收处理;S2:稻壳粉预处理;S3:填充料的配比;S4:聚苯乙烯、稻壳粉、填充料的热处理步骤;S5:原材料热压成型步骤;本发明的配方更加简单,并且更加的科学合理,通过在聚苯乙烯、稻壳粉环保复合材料中添加填充料,从而有效改善聚苯乙烯、稻壳粉环保复合材料的物理性质,从而让环保复合材料的实际寿命得到有效的提高。
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本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种磷酸锰铁锂复合材料及制备方法,以及一种二次电池。其中,碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法包括步骤:分别获取磷酸锰铁锂回收料、导电剂回收料和含氟回收料;将磷酸锰铁锂回收料与磷酸铁锂和锂源制成前驱体后;对前驱体进行烧结处理,然后与导电剂回收料和含氟回收料混合后进行二次烧结,得到核壳结构的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料;包括磷酸锰铁锂内核、磷酸铁锂中间层和碳外壳层;沿复合材料的径向梯度掺杂有氟元素。本申请方法,利用废旧电池中回收料作为原料,在制备过程中能够进一步纯化并利用回收料,简化回收工艺,降低回收成本,制备的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料具有优异的电化学性能和结构稳定性。
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本申请提供一种石墨烯/金属复合材料及其制备方法与应用,涉及材料化学领域。本申请采用电化学法制备石墨烯/金属复合材料,制得的石墨烯/金属复合材料中,片状金属原位生长于石墨烯片上,二者结合紧密,该石墨烯/金属复合材料具有良好的电学和热学性质。进一步的,采用石墨烯量子点溶液作为电解质溶液,环保无污染,并且能够改善产品形态及提升产品品质。本申请制得的石墨烯/金属复合材料,片层结构明显,片状金属与石墨烯片结合紧密,无明显团聚。
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本发明公开了高黑仿烤漆高光镜面的美学免喷涂PP复合材料及制备,复合材料由色母粒和PP复合材料组成;色母粒由炭黑(卡博特等)、颜料红、颜料黄、颜料蓝、无机颜料等、扩散剂和高熔指PP或PE载体组成,且其重量份数的组分为:炭黑(卡博特等)10~30份。本发明的复合材料由色母粒和PP复合材料组成,可使本材料在后期使用过程中,不需喷涂,且可一次注塑成型,达到具有黑色仿烤漆高光镜面又自带星光闪烁效果的免喷涂PP的产品,同时产品合格率高、成本较低、绿色环保、无喷涂工艺造成的有毒有害气体的排放、无污染、节能高效,提高了产品的社会价值和经济价值,符合企业自身的利益。
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本发明实施例公开了铜钽共掺杂硬碳复合材料,本发明通过硬碳前驱体的有机溶液、乙酸锶、钽源、氧化石墨烯的有机溶液和磷源,进行水热反应完成钽掺杂,再与铜粉、沥青混合,惰性气氛下升温碳化处理,得到所述铜钽共掺杂硬碳复合材料。本发明的方法制备的铜钽共掺杂硬碳复合材料可作为锂离子、钠离子电池的负极材料。本发明的水热过程中,各原料与有机基团之间发生反应,形成网络结构,使钽更容易进入到孔隙中;锶、钽、磷、铜在硬碳中分布均匀,复合材料结构稳定,铜的掺杂使材料具有更高的首次效率和存储性能,沥青的加入得到无定形碳,使复合材料的组分更丰富,处理过程使掺杂更均匀。
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本发明公开了一种纳米多孔Ag/RuO2复合材料,所述纳米多孔Ag/RuO2复合材料具有三维、双连续的纳米多孔结构,且其孔隙尺寸为10‑40nm。按原子百分比例:铝50‑95%,银2‑45%,其余为钌,称取纯金属材料,通过真空旋淬法制出Al‑Ag‑Ru合金条带,采用氢氧化钠溶液中进行脱合金处理的方法,再通过进一步的退火处理,经过XRD确认,得到纳米多孔Ag/RuO2复合材料,经过扫描电镜分析,所得纳米多孔结构中孔的尺寸为10‑40nm,具有较好的微观结构均匀性,复合材料中的Ag具有较好的导电性,可增强RuO2的赝电容,同时也提供一定的双电层电容,是一种潜在的超级电容器电极材料。
一种激光选区熔化成形铁基非晶增强铜基偏晶复合材料的方法,该方法的特点为:(1)将要制备的铁基非晶增强铜基偏晶复合材料零件CAD模型分层切片,生成一系列激光选区熔化成形二维扫描轨迹;(2)根据生成的扫描轨迹,逐点、逐线、逐层堆积成三维实体的铜基偏晶复合材料。其中,铜基复合粉末主要由铁基非晶粉末与铜合金粉末按1:9~1:7的质量比组成。采用该方法制备的铜基偏晶复合材料的电导率为50~70%IACS,耐蚀性能是黄铜的1~3倍,耐磨性能是黄铜的8~15倍。
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本发明公开了一种钆掺杂纳米复合材料及其制 备方法。本发明的钆掺杂纳米复合材料,由氧化硅和钆组成, 钆和氧化硅的摩尔比为0.01~0.12;钆掺杂纳米复合材料粒径 为20~150纳米,包含直径2~7纳米的通道。本发明的钆掺 杂纳米复合材料增强了钆的顺磁性,大大增强了组织 T1和 T2弛豫率,且易于与各种生物大 分子结合,应用前景广阔。
本发明公开了具有产生负离子、远红外线和抗菌防霉功能的ABS/丙烯腈-苯乙烯树脂复合材料。由如下重量百分数的组分组成:ABS和丙烯腈-苯乙烯树脂混合物70-90%,无机功能添加剂1-18%,偶联剂0.5-1%,相容剂1-10%,抗氧剂0.1-1%;本发明的复合材料能自产生负离子、远红外线和具有抗菌防霉功能,能用于制备空气净化器、手链、项链、水族用品、鞋垫。所得产品的负离子释放量达到1000个/秒/立方厘米以上;大肠杆菌抗细菌率>90%,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗细菌率>90%;防霉等级0级;样品法向比辐射率>0.8。
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本发明公开了一种La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料及其制备方法,由La‑Fe‑Si基磁制冷材料颗粒和锡铋合金颗粒均匀混合,经热模压加工成型制得复合材料。所述La‑Fe‑Si基磁制冷材料和锡铋合金的质量比为(85~90):(10~15)。其优点主要在于:本发明复合材料为磁热工质和粘结剂两组分构成,粘结剂降低材料孔隙度,因而获得高致密度,高强度和高磁热性能的La‑Fe‑Si基磁制冷复合材料,很好的解决了La‑Fe‑Si基磁制冷材料硬度大、脆性大以及难于加工成型等问题。
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本发明涉及一种高塑性钛基超细晶复合材料及其制备方法。本发明所述 高塑性钛基超细晶复合材料的微观结构中以β-Ti为基体相,以(Cu,Ni)Ti2为 增强相,所述复合材料的制备方法是脉冲电流烧结技术和非晶晶化法相结合 的成形方法,它经混粉、高能球磨至合金粉末具有宽的过冷液相区且非晶相 至少占体积的90%,然后采用放电等离子烧结系统快速烧结,烧结温度Ts: Ts≥非晶态合金粉末的晶化温度+200K且Ts≤非晶态合金粉末的熔化温度 -100K、烧结压力:40~500MPa、烧结时间:1~20分钟。本发明的元素配 比合理,获得的大尺寸钛基超细晶复合材料具有优异的综合力学性能。具有 良好的推广应用前景。
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