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重庆有色金属理论与应用

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石墨烯球负载过渡金属量子点复合材料及其制备方法

本发明公开了石墨烯球负载过渡金属量子点复合材料及其制备方法,属于功能纳米材料领域。本发明解决的技术问题是石墨烯/过渡金属量子点复合材料的制备过程复杂,且量子点分散性往往难以控制,成本较高。本发明石墨烯球负载过渡金属量子点复合材料是将过渡金属乙酸盐在氢氩混合气中进行热处理得到,其中量子点分散性好,尺寸均一,复合材料的比表面积大、导电性高,而且生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,因此在催化领域具有广阔应用前景。

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复合材料
重庆 - 重庆 来源:北方有色网 2023-03-18
石墨烯纳米带缠绕锗纳米颗粒复合材料的制备方法

本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法。即一种石墨烯纳米带缠绕纳米锗复合材料的制备方法,以石墨烯纳米带和二氧化锗粉末为原料,采用一步法原位合成锗-石墨烯纳米带复合材料产品。操作简便,成本低廉,环境友好,所制得的产物具有出色的结构稳定性和导电性,并且可以有效地抑制锗在充放电过程中的体积效应,可广泛应用于大电流大功率设备中,特别适用作锂离子电池负极材料。

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高力学性能线性形状记忆聚氨酯/纤维素纳米晶复合材料用于制备结扎夹的用途

本发明提供了一种高力学性能线性形状记忆聚氨酯/纤维素纳米晶复合材料用于制备结扎夹的用途,属于生物材料领域。本发明提供的结扎夹由形状记忆聚氨酯复合材料制备而成,所述形状记忆聚氨酯复合材料是以形状记忆聚氨酯和纤维素纳米晶为原料制备得到的复合材料,其中,纤维素纳米晶的含量为0.5wt%‑20wt%。本发明提供的结扎夹同时具有优异的力学性能、夹持稳定性、夹持耐久性和耐压性,应用前景广阔。

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MXene/镍基层状双氢氧化物复合材料及其制备方法

本发明公开了一种基于MXene/镍基层状双氢氧化物复合材料及其制备方法,用于制备高性能葡萄糖传感器,制备方法通过先制备多层MXene粉末,再制备单层或少层MXene,最后通过水热反应获得三维多孔结构的复合材料MXene/镍基层状双氢氧化物。本发明构造了一种三维多孔结构的复合材料,相较于传统的镍基层状双氢氧化物,加入MXene后为LDH提供了成核位点。其独特的三维多孔结构有利于电解液进入复合结构内部,与表面的活性位点发生更充分的氧化还原反应;另外随着MXene的加入,复合材料的电导率得到了提升,进一步提升了其葡萄糖检测性能。

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Mn颗粒增强的Mg-Zn复合材料及其制备方法

本发明公开了一种Mn颗粒增强的Mg‑Zn复合材料及其制备方法,以Mg‑Zn合金为基体,以Mn为增强颗粒,Mn颗粒的体积分数从0.5%‑2.5%,复合材料按重量百分比计包括如下组分:2.5%~10%Mn,1.0%~6.0%的Zn,余量为Mg和不可避免的杂质。其能够采用传统熔炼挤压工艺,在保证材料强度和塑性满足要求的前提下,提高材料的弹性模量,综合性能指标大大高于商用AZ31镁合金,不含稀土和贵重元素,工艺流程简单,成本低。所述制备方法包括如下步骤:步骤一,按照上述的Mn颗粒增强的Mg‑Zn复合材料的组分重量百分比称取纯镁、纯锌和镁锰中间合金;步骤二,对称取的镁锭、锌粒和镁锰中间合金进行熔炼得到熔体,将熔体直接冷却或浇铸得到铸锭;步骤三,对铸锭进行热挤压得到Mn颗粒增强的Mg‑Zn复合材料的型材。

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高性能的复合材料板
高性能的复合材料板 1165     
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本实用新型公开了一种高性能的复合材料板,包括蜂窝支撑体、吸震层和防静电绝缘层,所述蜂窝支撑体两侧对称设置有所述吸震层,所述吸震层上面设置有屏蔽层,所述屏蔽层上面设置有防潮层,所述防潮层上面设置有隔热层,所述隔热层上面设置有所述防静电绝缘层,复合材料板的两侧面设置有安装槽,所述安装槽内部设置有卡槽,复合材料板的其它两侧面设置有插接块,所述插接块上设置有锁紧扣,复合材料板的上表面靠近所述插接块两侧面设置有快装按钮。有益效果在于:具有防潮、隔热、吸震和绝缘功能,使用安全,且可有效隔离干扰信号及电磁辐射,同时可实现快速拼装,安装拆卸方便快捷。

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热塑性纤维增强环氧基复合材料

本发明提供一种热塑性纤维增强环氧基复合材料,由以下重量份的原料构成:碳纤维10‑11重量份,发泡剂4‑6重量份,三聚氰胺氰尿酸盐15‑17重量份,增韧剂13‑15重量份,白油16‑18重量份,蒸馏水17‑31重量份,聚丙烯3‑5重量份,纳米二氧化钛5‑7重量份,C5石油树脂3‑4重量份;与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:提高复合材料结构件的加工制造速度,可实现批量化生产,同时充分发挥了热塑性复合材料的高抗冲击性和热固性材料的固有特性,例如高硬度、耐磨、阻燃性等,拓展了热塑性复合材料的应用领域。

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可吸收宫底补片复合材料及其制备方法

本发明公开了一种可吸收宫底补片复合材料及其制备方法,所述复合材料由生物膜基质和涂层构成,所述涂层均匀分布于生物膜基质表面;所述生物膜基质由天然生物膜经脱脂脱细胞后构成;所述涂层由生物可降解高分子聚合物组成;所述生物膜基质还经过交联处理。本发明采取生物膜基质作为基质材料,并且生物膜基质经过交联处理,涂层则采用可生物降解的高分子聚合物,制备获取的宫底补片复合材料不仅具有良好的机械性能,还具有良好的生物相容性,能够被生物体吸收降解,为盆腔脏器脱垂手术提供了一种新的复合材料。

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低介电热塑性树脂基纤维复合材料及其用途

本发明属于复合材料领域,涉及一种低介电热塑性树脂基纤维复合材料及其应用。具体讲,该低介电纤维产品增强树脂基复合材料的具有介电性能和力学性能优异的特征,所得复合材料适用于高频高速通讯领域的应用。

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基于钨纳米颗粒的增强型轻质金属基复合材料及制备方法

本发明公开了基于钨纳米颗粒的增强型轻质金属基复合材料及制备方法,解决现有技术中复合材料的金属基体与颗粒界面结合较差、颗粒分散不均匀的问题。本发明的制备方法,将钨纳米粉末和轻质金属粉末经过高能球磨后形成固溶体,再压制成型后烧结,纳米钨颗粒析出并均匀分布于轻质金属基体中,得到纳米钨颗粒强化型轻质金属基复合材料。本发明设计科学,方法简单,操作简便。本发明创造性地将高能球磨法与粉末烧结相结合,实现钨纳米颗粒的固溶‑析出,从而能够将尺度为50nm以下的钨纳米颗粒引入到轻质金属基材料中,大大提升了轻质金属基复合材料的强度和韧性以及高温力学性能,更好地满足航空航天等领域对结构材料低密度高性能的要求。

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铝镁铝复合材料制备工艺及设备

本发明涉及材料加工技术领域,具体涉及一种铝镁铝复合材料制备工艺及设备,先将镁板放置在铝板之下,通过电磁脉冲焊接技术将镁板与铝板焊接形成镁铝板,之后将镁铝板的镁的一侧朝上,在镁铝板上放置新的铝板,继续焊接,从而得到铝镁铝板,由于采用电磁脉冲焊接技术焊接时铝镁铝板的结合界面温度低,镁铝间不易形成脆硬的金属间化合物Al12Mg17和Mg2Al3,而是形成非晶态物质来强化镁铝界面,使得镁铝界面的结合强度远高于轧制成型工艺所轧制形成的镁铝界面的结合强度,从而不需要多次加工以提高铝镁铝复合材料的结合强度,进而降低了制备铝镁铝复合材料的制备成本。

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铰式锚及高强度纤维复合材料片材的预应力张拉方法

一种铰式锚及高强度纤维复合材料片材的预应力张拉方法,涉及增强或加固工程结构的高强度纤维复合材料预应力张拉的锚夹具及方法。本发明铰式锚,包括锚头和压紧及锁定装置,特征是其锚头由凸头锚和凹形块组成。本发明方法,是利用本发明铰式锚夹持和锚固FRP片材的两端,通过千斤顶对凹形块施加拉力,由凹形块推动凸头锚对FRP片材进行预应力张拉。本发明铰式锚结构简单,安装方便,成本低廉;本发明方法施工简单、直观、实用,能保证FRP片材张拉的均匀性,能充分发挥FRP片材的强度,能有效提高工程结构的承载力。本发明可广泛应用于桥梁或房屋建筑等大型工程结构进行增强或加固,特别适用于对大跨度混凝土梁、板等的体外预应力加固。

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原位合成MgO增强镁基复合材料的制备方法

一种原位合成MgO增强镁基复合材料的制备方法,其是在惰性气体保护下,将镁合金熔化后升温到850-900℃并在后续的喷吹过程中一直保温,然后将SrO粉末吹入镁合金熔体中,保温喷吹结束后将镁合金熔体的温度降到700-720℃并保温,并用石墨棒搅拌合金熔体,搅拌时间20-40分钟,搅拌速率200-1000转/分,搅拌后捞去表面的浮渣,并浇铸于金属模具凝固后得到原位合成MgO增强镁基复合材料。本发明将搅拌铸造法和原位反应法结合起来,可以在不改变原有搅拌铸造设备和工艺流程条件下简单的原位合成制备出MgO增强镁基复合材料,制备出的镁基复合材料具有良好的力学和物理性能,并避免了原有方法工序相对较多和容易导致材料氧化和污染等问题。

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碳材料负载二氧化锡纳米片复合材料的制备方法

一种碳材料负载二氧化锡纳米片复合材料的制备方法,属于功能复合材料技术领域。本发明是以碳材料和二水二氯化锡及二水柠檬酸钠为原料,经混合搅拌、水热合成、固液分离、清洗和干燥后,制备出形貌可控的碳材料负载二氧化锡纳米片复合材料。本发明方法简单,操作方便,以水为溶剂,生产成本较低,不污染环境,便于推广应用。采用本发明方法制备出的碳材料负载二氧化锡纳米片复合材料可以广泛应用于锂离子电池、太阳能电池、超级电容器等新能源器件,也可适用于催化剂载体、信息材料等领域。

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连续玻纤增强尼龙复合材料顶盖横梁及车辆

本发明公开了一种连续玻纤增强尼龙复合材料顶盖横梁及车辆,包括横梁本体,所述横梁本体的材料为连续玻纤增强尼龙复合材料,该连续玻纤增强尼龙复合材料按重量百分比计包括如下组分:30~60%的尼龙树脂,40~70%的连续玻璃纤维,0.5~5%的聚酰胺嵌段共聚物上浆剂,所述聚酰胺嵌段共聚物上浆剂由两种或两种以上的聚酰胺嵌段进行聚合而成。聚酰胺嵌段共聚物作为上浆剂,能够有效提升尼龙树脂与玻璃纤维的界面结合力,复合材料顶盖横梁能够在实现轻量化的同时,解决碳纤维零件成本高、不易回收、与金属间连接有电位腐蚀的问题。

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PA66复合材料及其制备方法及汽车调节器连接件

本发明公开了一种PA66复合材料及其制备方法及汽车调节器连接件,其中PA66复合材料制备原料包括以下重量百分数计的成分:尼龙66,含量为40‑50%;玻璃纤维,含量为50‑60%,玻璃纤维为扁平状,其长度为3‑6mm;润滑剂,含量为0‑1%;综合改性剂,含量为0‑1%;抗氧剂,含量为0‑2%;黑色母粒,含量为0‑2%;增韧剂,含量为0‑15%。本发明解决的技术问题在于克服现有的PA66粒料流动性不好,导致制件表面质量低的问题缺点,提供一种可提高挤出高玻纤含量牵条切粒的工艺稳定性、PA66复合材料的流动性、力学性能与制件外观,同时降低制品的收缩率的PA66复合材料。

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高纯合金复合材料
高纯合金复合材料 1023     
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本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种高纯合金复合材料,由以下重量份的原料组成:钛30‑50份、铌10‑15份、硅3‑8份、镁5‑15份、铬1‑5份、碳化硅5‑10份、纳米碳7‑12份、锰3‑8份。采用本发明配方和工艺制作的高纯合金复合材料,配方组分合理,生产工艺科学,成本低廉,所得的合金复合材料具有超高纯度的特征,并且耐冲击性、韧性。致密度和产品性能都非常优异,满足特定的使用需求。

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Li4Ti5O12/C复合材料的制备方法

本发明针对目前Li4Ti5O12/C复合材料制备工艺复杂和成本高的缺点,提供一种Li4Ti5O12/C复合材料的制备方法:以二氧化钛为钛源,小分子羧酸锂盐或者小分子羧酸锂盐与无机锂盐的混合物作为锂源和碳源,加入分散剂后,经球磨充分混合后,在惰性气氛下在马弗炉或管式炉中进行烧制,采用分段恒温烧结的方法得到Li4Ti5O12/C复合材料。本发明制备的Li4Ti5O12/C复合材料的粒径为250nm~350nm,具有良好的导电性和高倍率容量。本发明的制备方法不仅工艺简单、成本低廉,而且无需外加碳源,经固相烧结法可一步合成,易于在工业上应用。

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汽车座椅内饰复合材料加工设备

本实用新型公开了一种汽车座椅内饰复合材料加工设备,包括设备主体,所述设备主体的上端内表面安装有工作台面和卡槽,且卡槽固定安装在工作台面的一侧,所述设备主体的上端外表面设有固定板,所述固定板的外表面一侧固定安装有连接杆,所述固定板的前端内表面固定安装有一号滑轨,且一号滑轨的前端外表面活动安装有活动板,所述活动板的内表面一侧固定安装有二号滑轨,本实用新型所述的一种汽车座椅内饰复合材料加工设备,设有卡槽、夹板和滚刀片,能够使滚筒在对复合材料进行压实时保持两端受力均匀,并能在进料加工时,保证泡沫表面皮质层的平整,当加工完毕后出料时,还能将该复合材料周边进行剪切,带来更好的使用前景。

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复配填充保险杠用轻量化改性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种复配填充保险杠用轻量化改性聚丙烯复合材料及其制备方法,该改性聚丙烯材料主要由常规聚丙烯:45~90份;滑石粉:1~10份;弹性体:0~20份;玻璃微珠:1~10份;相容剂:0~3份;抗氧剂:0.1~1.5份;其他助剂:0~3份。通过双螺杆或注塑机共混挤出条状共混物经过循环水冷却后进入切粒机切粒得改性聚丙烯粒子。本发明首先制备了玻璃微珠与滑石粉复配填充改性的高性能保险杠用低密度聚丙烯复合材料,与传统的单一滑石粉填充相比,得到的聚丙烯复合材料具备高模量、高冲击的特性,相比传统滑石粉填充聚丙烯材料,其刚性更好且具有更低的材料收缩率,适用于目前的薄壁化保险杠材料高模量、低收缩的发展趋势。

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纤维增强聚氨酯复合材料及其制备方法、应用

本发明涉及一种纤维增强聚氨酯复合材料,该复合材料含有硬质聚氨酯泡沫以及增强纤维,且材料密度为901~1200Kg/m3;所述复合材料的吸水率≤2%、邵氏硬度≥50HD,弯曲强度≥100Mpa、剪切强度≥30Mpa、尺寸稳定性≤0.5%,酸液或碱液浸泡30天外观无变化,热传导系数≤0.10W/(m·K),线性热膨胀系数(1/℃)≤1.0×10‑5。综上,本复合材料兼具高强高密,优异的力学性能(抗剪、抗压等),以及良好的保温隔热、耐酸碱、防腐防潮、尺寸稳定性,该复合材料应用于铁路枕木、仿古建筑结构梁及立柱、冷链库房断桥连接块以及建筑支撑结构上。

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高强度高塑性的Mg-Zn-Ca/Fe颗粒复合材料

本发明涉及一种高强度高塑性的Mg-Zn-Ca/Fe颗粒复合材料,包括分布于合金中的以下百分比重量的合金化元素成份Zn=35%~38%,Ca=2%~4%,Fe=12%~21%,余量为Mg和不可避免的杂质;其中,Fe以游离的Fe颗粒形式存在。其生产工艺流程为:先熔炼出Mg-Zn-Ca合金液,而后将Fe颗粒加入合金液中感应加热,最终制得成分均匀的Mg-Zn-Ca/Fe颗粒复合材料。本发明复合材料具有高强度高塑性的特点,同时又保留了原共晶成分铸造性能优良的特性,使得该合金具有广阔的应用前景。

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连续长纤维增强复合材料的快速成型系统及方法

本发明公开了一种连续长纤维增强复合材料的快速成型系统及方法,包括装有连续长纤维的材料盒、用于牵引长纤维的引导装置、用于制备树脂基纤维复合材料的树脂池、用于将树脂基纤维复合材料制作成结构件的3D打印系统、光源及控制各组成部分的控制系统,所述材料盒、引导装置与树脂池对应设有若干组,所述长纤维缠绕成卷密封在材料盒中;通过连续对长纤维进行树脂材料浸润,获得长纤维增强复合材料,再通过3D打印系统固化成型,得到长纤维增强复合材料结构件,本发明系统布置紧凑,不仅可简单快速的实现长纤维与树脂材料的更新替换,同时还可实现3D打印系统3的多种材料同步合成;整体装置简单,自动化程度高,特别适用于工业生产。

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铝硅复合材料
铝硅复合材料 799     
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一种铝硅复合材料,具有导热系数高、密度小和热膨胀系数与芯片匹配等显著优点,广泛应用于高端电子元器件封装外壳领域。该铝硅复合材料的成分含量为:硅45%,铝54%,铁0.3%,镍0.04%,钛0.05%,镐0.02%,钒0.01%,其余为杂质。该铝硅复合材料的导热系数为≥130W/m·K,热膨胀系数为(11.0~13.5)*10-6,密度为2.5±0.1g/cm3,抗拉强度≥102MPa。

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掺杂稀土氧化物的W-Cu复合材料及其制备方法

本发明提供了一种W-Cu复合材料,其特征在于:所述W-Cu复合材料的Cu含量为5~30wt%,稀土氧化物含量为0.5~2wt%,余量为W,以质量百分比计。并提供了其制备方法。本发明制备的复合材料致密度高达99.2%,不同部位的密度均匀化系数小于5%,室温抗拉强度大于900MPa,延伸率大于10%,断裂韧性K1C大于28MPa·m1/2,满足了电触头材料、药型罩材料对W-Cu合金全致密、组织均匀、抗烧蚀等性能要求。

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高抗冲、抗静电聚酯类复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高抗冲、抗静电聚酯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料主要由新型聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚乙二醇的共聚物(PET‑PEG聚醚酯)弹性体母粒5~10份、常规聚酯基体材料85~90份、抗氧剂等助剂2~5份组成。通过新型的聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚乙二醇的共聚物(PET‑PEG聚醚酯)弹性体母粒与常规聚酯材料通过双螺杆挤出机或注塑机共混挤出制备而来。所制备的聚酯复合材料除具有良好的冲击韧性以外还具有优异的抗静电性能,其比表面电阻可达到108Ω~1012Ω。

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永久抗静电PE透气膜复合材料及其制备方法

本发明公开了一种永久抗静电PE透气膜复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域,复合材料包括LLDPE:20‑40份;LDPE:5‑10份;PP:3‑5份;EBA‑MAH:2‑4份;碳酸钙:40‑60份;硬脂酸基季胺纳:0.3‑1份;钠基层状蒙脱土:3‑5份;抗氧剂:0.05‑0.1份;润滑剂:0.01‑0.05份;本发明引入了硬脂酸基季胺钠通过与钠基层状蒙脱土预插层使其包覆在蒙脱土层状结构内,与活化碳酸钙均匀分散在聚合物基体中,硬脂酸基季胺钠中的阳离子缓慢释放在膜的表面形成离子层起到永久抗静电效果,解决现有技术中PE透气膜材料抗静电存在抗静电效果较差易失效的问题。

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磷掺杂导电碳包覆金属氧化物复合材料及其制备方法和在钠离子电池负极材料中的应用

本发明公开了一种磷掺杂导电碳包覆金属氧化物复合材料及其制备方法和在钠离子电池负极材料中的应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将金属氧化物与有机聚合物溶液混合,得到有机聚合物包覆金属氧化物的复合物;(2)将步骤(1)中所得的有机聚合物包覆金属氧化物的复合物和次磷酸钠在惰性气体环境中碳化处理,得到磷掺杂导电碳包覆金属氧化物复合材料。本发明所得到的复合材料具有优异的电化学性能,在钠离子电池以及其他电极材料中具有广阔的应用前景。

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金属丝增强复合材料电杆及其制作方法

为解决现有技术混凝土电杆存在的重量较大,运输和搬运十分不便,以及现有技术塑料电杆抗弯强度较低等问题,本发明提出一种金属丝增强复合材料电杆及其制作方法。本发明金属丝增强复合材料电杆包括金属丝和复合材料杆体,其中,金属丝设置在复合材料杆体中间,复合材料杆体由纤维布缠绕并涂覆有机粘接剂制成。本发明金属丝增强复合材料电杆及其制作方法的有益技术效果是克服了混凝土电杆存在的重量较大,运输和搬运十分不便的问题,还克服了塑料电杆抗弯强度较低的问题,制作的电杆具有较高的抗弯强度且重量较轻,同时,制作工艺简单、易行。

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金属层状微梯度复合材料制备方法

本发明公开了一种金属层状微梯度复合材料制备方法,该方法主要是利用同系列异质多层金属轧制复合与热处理工艺,通过合金元素的界面扩散而获得微梯度复合材料。采用两种合金含量的金属进行轧制复合,对待复合的表面进行打磨处理,清洗;端部固定后;进行轧制复合,制备出多层异质金属复合板材。然后对复合板材进行热处理,并根据需要保温一定的时间,使合金元素在界面发生扩散,从而获得层状微梯度复合材料。本发明方法制备的金属层状微梯度复合材料,界面附近化学成分和性能存在明显微梯度,可以实现较好的界面结合强度。可以通过改变轧制复合工艺、叠层顺序和热处理工艺调控微梯度界面的数量和微梯度层的厚度。

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重庆 - 重庆 来源:北方有色网 2023-03-18
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