1174
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本发明涉及一种高性能PS复合材料,其中PS复合材料按重量份由以下组分组成:PS为50份‑80份;PPTA纤维为20份‑30份;甲基硅树脂为5份‑10份;阻燃剂为14份‑18份;抗氧剂为0.1份‑0.5;润滑剂为0.1份‑0.3份。聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(PPTA纤维)在PS复合材料中形成了一种“纤维网”的结构,聚对苯二甲酰对苯二胺纤维将PS分子链包裹其中,形成了一种阻隔层,阻碍了PS分子的运动,提高了PS材料的热稳定性,延缓了PS的热降解和热量的传递,提高了复合材料的残炭量,提升了PS复合材料的阻燃性。
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本发明公开了一种CoCrNi颗粒增强镁基复合材料及其制备方法,包括以下质量百分比的组分:CoCrNi合金粉末2~15%,余量为Mg粉或镁合金粉。通过放电等离子炉烧结技术制备了高性能CoCrNi颗粒增韧的镁基复合材料,该复合材料中CoCrNi颗粒能均匀的分布在镁基体上,CoCrNi与镁基体的结合力高,与镁基体无反应物产生,不会污染复合材料之间的界面,还可以有效延缓镁合金中裂纹扩展。CoCrNi颗粒具有较高的塑性,且在受力时可以诱导纳米孪晶的形成,增强了镁基复合材料的断裂韧性、强度、塑性和抗应变能力。本发明制备方法简单易操作,设备操作简便,原材料廉价易得,成本低,易工业化大规模生产,具有良好的应用前景。
892
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一种高性能高温钛合金基复合材料的制备方法,其特征是它以90wt.%Ti合金粉为基体以及7vol.%SiCp增强体粉末通过放电等离子烧结原位反应生成TiC及Ti5Si3增强相来制备的钛基复合材料。制备步骤:1.利用雾化法制粉;2.湿磨7vol.%SiCp增强体粉末;3.湿磨基体和增强体混合粉末;4.在真空干燥箱进行烘干;5.干磨;6.200目过筛;7.在烧结温度1350℃,烧结压力50MPa条件下进行放电等离子烧结;8.进行固溶时效。本发明中复合材料的显微硬度为724.56HV,复合材料氧化增重为1.7305 mg·cm‑2,750℃下100h的高温氧化后复合材料氧化膜厚度约为16μm。
本发明公开了一种h‑三氧化钼/双金属硫化物复合材料、制备方法及应用,属于光催化复合材料技术领域。h‑三氧化钼/双金属硫化物复合材料由六棱柱状的三氧化钼即h‑MoO3和两种金属硫化物组成,其中一种金属硫化物为2H‑二硫化钼即2H‑MoS2,另一种金属硫化物为硫化锌、硫化镍、硫化镓或硫化铜。本发明的h‑三氧化钼/双金属硫化物复合材料原料易得、成本低、制备工艺简单,在废水处理工艺中,作为光催化复合材料具有极大的工业应用价值。
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本发明涉及一种用碳硅化铝复合材料去除六价铬的方法。所述方法采用碳硅化铝复合材料作为光催化剂,将所述光催化剂加入至含有六价铬的溶液中,然后采用氙灯照射所述溶液从而去除溶液中含有的六价铬。所述碳硅化铝复合材料优选为碳硅化铝石墨烯复合材料。本发明提供了一种以无毒稳定且可以被可见光激发的高性能碳硅化铝复合材料作为光催化剂高效去除六价铬的方法。本发明方法中的光催化剂具有无毒、光催化效果好、回收率高和循环稳定性高等优点,本发明方法可以快速高效去除六价铬,降低除铬过程的成本、六价铬脱除率高达97.4%。
本发明具体涉及使用磷酸钒锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料的锂离子电容器的制备方法,将制备的磷酸钒锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料制成电极片作为正极,采用活性炭和石墨混合制成电极片作为负极,正负极片之间夹以聚丙烯隔膜,组装成锂离子电容器,正负极片之间注入浓度为1mol/L的硝酸锂水溶液为电解液。本发明制备的锂离子电容器使用了磷酸钒锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料制成电极片作为正极,磷酸钒锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料采用廉价易得的膨胀微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
本发明涉及复合材料领域,是一类金属配位超分子网格与三维石墨烯块状复合材料、制备方法、用途以及超级电容电极,该类金属配位超分子网格与三维石墨烯块状复合材料由金属配位超分子网格与具有三维结构的石墨烯块状材料复合而成;该复合材料既可以连接不同的配位单元形成金属配位超分子网格并传递电荷,同时金属配位超分子网格也可以与改性三维石墨烯互相作用,形成导电网格以改善材料整体电导性能,具有更好的结构灵活性及充放电可逆性,因此作为超级电容器的电极材料具有较大的应用潜力,同时本发明还提供了该复合材料的制备方法、用途以及超级电容电极。
1116
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本发明涉及一种废橡胶基阻尼减振吸声复合材料的制备方法,属于吸声材料技术领域。本发明将聚氨酯纤维进行预氧化、活化和碳化处理,制得聚氨酯基多孔碳化纤维聚氨酯基多孔碳化纤维的加入使得复合材料的吸声性能得到明显提高,聚氨酯基多孔碳化纤维引入杂化系统中,一方面借助纤维的中空将空气引入材料中,同时通过纤维结晶诱导形成结晶‑纤维网络结构,解决了一般吸声材料力学性能较差的问题,并借助于结晶纤维网络,改善材料的吸声性能;本发明将废橡胶基阻尼减振吸声复合材料制备成蜂窝状的复合材料,具有良好的吸能、减振、蓄能等优良性能,白炭黑的加入,有效提高废橡胶基阻尼减振吸声复合材料的力学性能。
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本发明涉及复合材料,具体涉及一种聚对苯二甲酸乙二酯复合材料的制备方法,包括下述步骤:将阴离子表面活性剂、硼化锆陶瓷粉体、钢纤维混合,加入去离子水,超声分散,真空干燥,加入聚对苯二甲酸乙二酯,混合均匀,注入双螺杆挤出机混炼,得到聚对苯二甲酸乙二酯复合材料。本发明还公开了上述复合材料的应用。本发明得到的复合材料具有优异的耐高温性能和力学性能。
本发明提供一种石墨烯/POSS复合协效无卤阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,该阻燃聚丙烯复合材料按重量份数计,其原料组分包括聚丙烯70~85份,单分子膨胀型阻燃剂15~30份,低聚倍半硅氧烷0.1~5份,石墨烯0.05~5份;其制备方法是将聚丙烯、单分子膨胀型阻燃剂、低聚倍半硅氧烷、石墨烯加入磨盘形力化学反应器中,于转速50~300r/min下固相剪切粉碎混合2~30次,将所得混合物加入至双螺杆挤出机中挤出造粒,即得石墨烯/POSS复合协效无卤阻燃聚丙烯复合材料的料粒。所制备的阻燃聚丙烯复合材料阻燃效率高,并且膨胀型阻燃剂添加量大幅降低,对比同类阻燃聚丙烯复合材料力学性能大幅提高。
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本发明提供了一种尼龙复合材料及其制备方法和应用,该尼龙复合材料包括:长玻璃纤维增强尼龙材料、SiO2气凝胶微球、发泡剂和抗氧剂;该尼龙复合材料的制备方法包括如下步骤:将长玻璃纤维增强尼龙材料进行干燥,得到干燥的长玻璃纤维增强尼龙材料;将干燥的长玻璃纤维增强尼龙材料、SiO2气凝胶微球、发泡剂和抗氧剂混合,搅拌得到混合物;将混合物加入双螺杆挤出机中熔融挤出,经处理得到该尼龙复合材料;该尼龙复合材料用于作为步枪护手。本发明制备的步枪护手的密度降低至0.84‐0.90g/cm3,从而达到了轻量化的目的;在其表面喷涂SiO2气凝胶微球改性涂料,提高了其隔热性能和耐高温性能,达到了实际的使用要求。
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本发明公开了一种改性二氧化硅增强聚合物复合材料的制备方法,包括如下的步骤:1)通过硅烷偶联剂KH‑550在碱性条件下对二氧化硅进行改性;2)改性二氧化硅、司班60溶于煤油中,滴加丙烯酸、聚丙烯酰胺、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、引发剂、催化剂等,60°开启聚合;3)聚合过程中,分别加入6mL、4mL、2mL、0mL的链转移剂使聚合停止,继续反应6小时以上;4)得到的改性二氧化硅增强聚合物复合材料乙醇洗涤数次,直到pH值呈中性,冷冻干燥即可得到四种改性二氧化硅增强聚合物复合材料。本发明制备的改性二氧化硅增强聚合物复合材料相对于常规的聚合物复合材料不溶于乙醇和水,具有良好的耐热性、可以吸附一些染料并且重复利用。
本发明提供一种溴化银(银)‑铁酸铜‑金属有机框架结构复合材料及其制备方法,属于无机材料领域。该复合材料表示为:AgBr(Ag)/CuFe2O4/MIL‑101(Cr)。该方法操作简单,设备和环境要求低,便于投入实际使用:在去离子水中将溴化钾、MIL‑101(Cr)、铁酸铜混合搅拌,向混合溶液中滴加硝酸银溶液,并保持剧烈搅拌,得到混合物;将混合物在模拟太阳光灯下照射并缓慢搅拌,混合物进行磁分离、洗涤、干燥,得到溴化银(银)‑铁酸铜‑金属有机框架结构复合材料。所制备的复合材料可以高效选择性地将硝酸盐还原为氮气,且上述具有磁性的复合材料能够解决传统粉体光催化材料不易分离回收的问题,因而其在处理硝酸盐污染的地下水工程实践过程中具有广阔的应用前景。
1144
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本发明公开了一种功能性形状记忆复合材料的制备方法,包括:将功能化改性剂、十二烷基磺酸钠以及可溶性锌盐加入水中超声后,再加入碱和联氨,油浴反应,形成的黑色分散液经离心、洗涤后真空干燥得到三元功能化改性剂;将半结晶可交联型高分子、溶剂、三元功能化改性剂和交联剂进行混合、加热、搅拌和干燥后放置在模具中硫化,得到功能性形状记忆复合材料。本发明又公开了一种上述制备方法制备得到的功能性形状记忆复合材料。本发明还公开了一种上述功能性形状记忆复合材料在开关材料领域的应用。本发明的功能性形状记忆复合材料制备方式简单,材料稳定性强,形状可控,作为开关材料有很强的应用潜力,适合大规模生产和应用。
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本发明公开了一种超疏水电热环氧树脂复合材料及其制备与自修复方法。将2,2’‑二硫乙二酸酐与甲基六氢邻苯二甲酸酐混合,加入环氧树脂,固化,得到可逆自修复环氧树脂,再涂布碳纳米管/环氧树脂预聚物,固化得到电热环氧树脂基复合材料,再粘附改性超疏水铜粉,固化得到一种超疏水电热环氧树脂复合材料。本发明的电热环氧树脂复合材料对开裂剥离等重大损伤具有可逆自修复的同时,耐热性十分突出,超过现有高分子基可逆自修复电热涂层,可有效修复开裂、剥离等重大损伤,而且修复后仍具有良好的超疏水效果;复合材料在满足风电叶片防冰除冰技术要求的同时,具有额外的可逆自修复性能,可有效保障风电机组的运行安全并延长使用寿命。
1180
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本发明提供一种碳纤维复合材料接头水压试验工装及其结构设计方法,该工装包括底架、前盖板、腔体、后盖板和吊环,底架上设有后盖板,腔体设于前盖板与后盖板间,后盖板通过下连接螺栓与腔体的下端连接,前盖板通过上连接螺栓与腔体的上端连接,前盖板、腔体、后盖板共同形成内室,内室内设有碳纤维复合材料接头,前盖板端面及侧面、腔体底面及与接头接触内壁上设有密封槽;该种碳纤维复合材料接头水压试验工装,通过设置前盖板、腔体、后盖板来形成内室,并将碳纤维复合材料接头通过连接螺栓固定在内室内进行试验,用于碳纤维复合材料接头性能的评价与验证。本发明能够保证试验结果的准确性,结构设计合理,便于使用。
本发明公开了一种硫化的富含聚硫醇的锂硫电池正极复合材料,所述的锂硫电池正极复合材料还原氧化石墨烯/聚硫醇/硫复合材料以还原氧化石墨烯作为导电改性相、聚硫醇提供与硫的共聚位点,以此增强该复合材料的容量和充放电稳定性。选用升华硫、氧化石墨烯、L‑半胱氨酸盐酸盐、氨水和去离子水,以90℃为聚合、还原温度,真空抽滤后,经冷冻干燥后,得到富含聚硫醇的还原氧化石墨烯。然后,将其与升华硫混合并经过热处理得到硫化的富含聚硫醇的还原氧化石墨烯。该方法生产工艺简单、成本较低,且所得到的硫化的富含聚硫醇的还原氧化石墨烯复合材料具有优良的电化学性能。
本发明涉及化学领域,具体涉及污染物处理。一种构建有机‑无机复合材料用于同步去除六价铬离子和苯酚的方法,其特征在于,包括以下步骤:制备共轭聚合物1,4‑二苯基丁二炔(PDPB);制备氧化石墨烯(GO);构建二元复合材料GO/PDPB;构建三元有机‑无机复合材料Au‑GO/PDPB;将三元有机‑无机复合材料Au‑GO/PDPB投入包含六价铬离子和苯酚的废水中,通过可见光照射同步去除六价铬离子和苯酚。由于三元有机‑无机复合材料Au‑GO/PDPB优秀的光捕获和有效的电子空穴空间分离能力,其在可见光下对于有机污染物和重金属离子的同步降解有着高的光催化活性。
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本发明公开了一种可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料及其制备方法。具体步骤如下:(1)制备聚丙烯酸修饰的四氧化三铁溶液;(2)制备石墨烯/二氧化钛光催化材料;再将其用水分散;(3)制备聚乙烯亚胺修饰的石墨烯/二氧化钛溶液;(4)利用静电自组装,将聚丙烯酸修饰的四氧化三铁溶液和聚乙烯亚胺修饰的石墨烯/二氧化钛溶液常温孵化,离心,得到磁性四氧化三铁修饰石墨烯/二氧化钛复合材料;(5)将上述复合材料热处理,得到可磁性回收的石墨烯/二氧化钛光催化复合材料。本发明制备的光催化复合材料可见光催化降解活性高,光催化表面大,通过调控四氧化三铁的自组装含量,可以实现在复杂环境中的有效回收。
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本发明提供一种基于高能束选区熔化成形技术的连续纤维增强复合材料及零件的制备方法,涉及复合材料及增材制造技术领域。采用基于粉末床的高能束选区熔化成形技术,将连续纤维和基体粉末分层布置,连续纤维的熔点高于基体粉末熔点,设定合适的高能束加工参数,保证高能束能够熔化基体粉末但不熔化连续纤维。高能束根据规划路径逐层选区熔化基体粉末,实现基体和连续纤维的紧密结合,最终实现连续纤维增强复合材料及零件的高度自动化、柔性化和精细化制备。制备过程在真空或惰性气体保护环境中进行,能够有效防止制备过程中复合材料的氧化。该方法适用材料范围广、制备方法自由度高,能够大幅缩减复合材料及零件的制备周期和成本。
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本发明提供了一种钯/二氧化锡/石墨烯复合材料的制备方法及应用和气体传感器。所述制备方法包括以下步骤:将锡盐溶于去离子水中以形成锡盐溶液,搅拌并调节锡盐溶液的pH值至7~9,以生成白色沉淀,然后洗涤和干燥,得到白色晶体,将白色晶体研磨成粉末,然后焙烧制得二氧化锡纳米颗粒;向石墨烯溶液中加入二氧化锡纳米颗粒,超声分散均匀得到混合液,并经过离心分离、干燥和焙烧得到二氧化锡/石墨烯复合材料;将二氧化锡/石墨烯复合材料加入氯化钯溶液中,超声分散均匀得到混合液,并经过离心分离、干燥和焙烧得到钯/二氧化锡/石墨烯复合材料。本发明制备得到的复合材料具有在较低工作温度条件下对CO气体的高气敏传感性能。
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本发明涉及黑色二氧化钛基复合材料技术领域,具体涉及一种黑色二氧化钛基复合材料的制备方法。本发明提供的黑色二氧化钛基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将钛酸铝在无氧环境下加热分解得到氧化铝原位负载黑色二氧化钛基复合材料。通过本发明制备方法得到的黑色二氧化钛基复合材料,在无光照条件下具有高催化活性,同时对可见光还具有很好的光吸收,对有机染料和生活污水中的有机物等具有显著且稳定的降解效果,不会导致吸附脱附现象,有利于促进光催化水处理技术的应用和发展。
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本发明涉及一种铸造减摩耐磨高铝锌基复合材料及其制备方法。其技术方案是:所述复合材料以锌和铝为基,以铜和镁为主要合金元素,加入锶、钛、硼和稀土镧等微量合金元素、以及微米碳化硅和微米石墨非金属陶瓷增强体颗粒,熔炼,得基体熔液;对基体熔液采用喷粉、搅拌和超声波联合处理的深加工工艺,使具有耐磨性能的碳化硅颗粒和减摩性能的石墨颗粒能很好的浸入基体熔液中,在复合材料中能均匀的分散和分布,得到晶粒细小的铸造减摩耐磨高铝锌基复合材料。本发明具有工艺简单和制备成本低的特点,所制制品增强体颗粒分布均匀,复合材料的塑性、韧性和耐磨性能优良,质量稳定。
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。
本发明公开了一种聚乙烯胺/互穿网络结构碳复合材料混合基质膜的制备方法及应用。其制备方法包括:羧基化多壁碳纳米管和苯胺在稀盐酸溶液中,在引发剂和超声的作用下制备聚苯胺表面修饰的碳纳米管,命名为聚苯胺@碳纳米管复合材料;将纤维状的聚苯胺@碳纳米管复合材料插层到氧化石墨烯的片层之间,制得聚苯胺@碳纳米管/氧化石墨烯互穿网络结构碳复合材料;将制备的聚苯胺@碳纳米管/氧化石墨烯互穿网络结构碳复合材料和聚乙烯胺在水溶液中超声分散制得均相铸膜液,最后在多孔支撑滤膜表面涂覆成膜。本发明所得混合基质膜在水相中合成,对酸性气体亲和性好。该膜制备工艺绿色环保、具有较高的CO2渗透选择性和良好的稳定性。
802
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本发明公开了一种高塑性准网状结构钛基复合材料,以钛或钛合金为基体,以石墨烯与Ti基体原位自生的TiC相、TiC@石墨烯为增强体,增强体均匀且不连续地分布在Ti基体的原始β晶界处,形成准网状结构;本发明还公开了一种高塑性准网状结构钛基复合材料的制备方法,该法将表面粗糙的钛基球形粉末颗粒加入到石墨烯纳米片悬浮溶液中制备混合粉末并进行放电等离子烧结。本发明钛基复合材料中的TiC相、TiC@石墨烯增强体的分布状态与结构实现了强化相包围基体,提高了钛基复合材料的强度并保证其延伸塑性;本发明对钛基粉末表面预处理及湿法混料增加了石墨烯与钛基体混匀度,克服了石墨烯钛基复合材料室温变形能力差和延展塑性差的缺点。
1007
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一种编码阵列结构复合材料的制备方法,涉及超微型功能器件领域,其采用第一方形丝和第二方形丝按照所需的编码结构在方形丝套管内进行堆积组合,再进行热拉伸、切片,并溶解掉第二方形丝的内芯,得到具有规律排布的孔洞的模板。最后在模板的孔洞中沉积金属,得到编码阵列结构复合材料。该制备方法操作简单方便,对设备要求低,原料易得,具有较低的生产成本。并且其可重复性强,产品性能稳定,可以按照需求的编码结构合成复合材料,实现阵列点的准确定位。一种编码阵列结构复合材料,其采用上述编码阵列结构复合材料的制备方法制备得到,其具有按一定规律编码的阵列结构,在超微型功能器件领域具有重要的应用潜能。
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本发明公开了一种表面改性纤维增强聚氨酯复合材料及其制备方法,所述复合材料包括以下重量份组分:复合聚醚多元醇100份、硅油0.3~1.5份、催化剂0.8~1.4份、偶联剂1~3份、复合发泡剂6.7~12.5份、阻燃剂4~9份、异氰酸酯27~36份和表面改性棕榈纤维12~20份。本发明通过采用表面改性棕榈纤维构建纤维增强聚氨酯复合材料,利用棕榈纤维本身弹性和韧性较强,且具有较高的断裂韧性的特性,提高聚氨酯复合材料的强度,并通过棕榈纤维的表面改性,改善纤维与材料基体的界面结合情况。本发明提供的表面改性纤维增强聚氨酯复合材料,具有较高的力学强度和良好的防火阻燃性。
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本发明公开了一种无卤阻燃高遮光PC复合材料及其制备方法。这种无卤阻燃高遮光PC复合材料,是由以下质量百分比的原料组成:PC树脂51.5~75%;无卤阻燃剂6~12%;扩链剂0.2~0.8%;钛白粉10~16%;水洗蒙脱土5~14%;增韧剂2~5%;抗氧剂0.1~0.3%;润滑剂0.2~0.4%;紫外线吸收剂0.1~0.3%。同时也公开了这种无卤阻燃高遮光PC复合材料的制备方法。本发明的PC复合材料具有极高遮光率的同时还具有阻燃性、高韧性及易成型的优点。本发明制备方法简单且生产成本低廉,所得PC复合材料可用于LED显示器、液晶背光部件、LCD显示器等电子电器零部件的生产。
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本发明公开了一种纤维增强陶瓷基复合材料,该材料为介电梯度渐变一体化结构。本发明还公开了一种所述纤维增强陶瓷基复合材料的制备方法,该方法采用无机透波纤维和有机纤维按不同比例合股、织物编织过程中从织物外层向内层逐渐提高有机纤维含量的方式编织出有机纤维含量梯度分布的织物预制体,随后在织物预制体循环浸渍硅溶胶达到一定密度后进行热处理完全去除有机纤维,使复合材料内部密度呈梯度分布,从而达到介电梯度渐变的效果。本发明纤维增强陶瓷基复合材料综合性能优异,同时具有宽频透波、耐高温、承载、外层耐烧蚀等功能;本发明的制备方法使复合材料内部的增强织物为连续结构,避免了传统的多层粘接而导致的高温可靠性低的问题。
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