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江苏无锡有色金属理论与应用

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可化学电镀高光泽汽车门把手用玻璃纤维增强尼龙材料

本发明属于高分子复合材料领域,公开了一种可化学电镀高光泽汽车门把手用玻璃纤维增强尼龙材料,按照重量份计该材料包括以下组份:基础尼龙树脂60~100份,玻璃纤维20~50份,抗冲击剂3~10份,润滑剂0.3~0.5份,导电改性剂0.1-0.5份;其中所述基础尼龙树脂为非结晶共聚尼龙Novamipx21和PA3460的混合物,二者之间的重量比为1:2~2:3。本发明制备的材料拥有良好的力学性能、防紫外线性能,表面光泽度高,可免喷漆;且该材料可化学电镀铜。使用该材料制备汽车门把手,光泽度好,美观,且能够节省生产工艺和成本。

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复合材料
江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
聚醚醚酮树脂及其制备方法以及其应用

本发明公开一种聚醚醚酮树脂的制备方法,包括以下步骤,在通保护气体的条件下往反应容器中加入溶剂环丁砜、4,4’-二氟二苯酮和碳酸盐/碳酸氢盐,搅拌条件下加热反应容器,排出体系中的水分和空气;至体系中水分蒸发完全后,在继续升温过程中加入对苯二酚和带水剂,此时体系温度为100℃-200℃;继续升温,对苯二酚与碳酸盐/碳酸氢盐开始带水反应生成水分,带水剂持续带出生成的水分,当带水完全后蒸馏出带水剂,当温度达到245-265℃时开始聚合反应,1-5小时后停止反应。本发明还公开由该方法制得的聚醚醚酮,以及制得的聚醚醚酮在复合材料中的应用。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
真空尸体袋
真空尸体袋 1136     
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本发明提供了一种真空尸体袋。其是采用高密度聚乙烯或聚丙烯材料制备的袋状物;或者是采用铝箔与高密度聚乙烯或聚丙烯材料的复合材料制备的袋状物。一种真空尸体袋,采用现有的制备技术方法制备,成本低廉。采用本发明提供的一种真空尸体袋,可以有效地控制与约束尸体中可能存在对人类健康有威胁的致病物质向外传播,保护人类健康,保护环境,实现文明殡葬有重要意义。

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冷却器用覆铝钢带及其制备方法和其所用的钢带及铝合金带

冷却器用覆铝钢带及其制备方法和其所用的钢带及铝合金带,它涉及一种覆铝钢带及其制备方法和其所用的钢带及铝合金带。它解决了目前工业化生产的钢铝复合材料均存在针孔、复合层夹杂、形成脆性铁铝金属化合物,以及无法适用于钎焊技术的问题。冷却器用覆铝钢带由钢带和铝合金带覆合构成。制备方法:一、对钢带和铝合金带的表面进行预处理;二、复合轧制;三、再结晶退火。钢带中C的含量小于0.01%、Si的含量小于0.01%、Mn的含量为0.20%~0.30%且Alt的含量小于0.005%。铝合金带中Si的含量为0.70%~0.90%且Fe的含量为0.30%~0.45%。用于钎焊冷却器领域使用。

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汽车内衬门板聚丙烯专用料的制备方法

本发明提供了一种汽车内衬门板聚丙烯专用料的制备方法,属于汽车专用高分子复合材料技术领域。以抗冲共聚聚丙烯为基础树脂,添加一定比例的功能性共混组分进行混合均匀,由双螺杆挤出机挤出造粒,烘干制得。利用无机填料提高了体系模量,改善了热稳定性,降低成本;利用增韧剂共混增韧、加工改性母料调节加工流动性性,从而满足汽车用料技术指标的要求。采用本方法制备的汽车内衬门板聚丙烯专用料主要性能指标:熔体流动速率为5.8g/10min,拉伸强度为24.1Mpa,悬臂梁冲击强度23℃和-20℃时分别为126J/m、41.0J/m,断裂伸长率为335%,成型收缩率为0.88%,热变形温度为95℃。

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复合材料
江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
炭石墨材料的热处理方法

本发明涉及炭石墨复合材料,具体为一种炭石墨材料的热处理方法。所处理 的材料为焙烧品炭石墨毛坯,其配方是以超细石油焦粉为主成分,加入适量的土 状石墨和耐磨炭黑及碳化硅粉,按特定工艺经混捏、压型、两次浸沥青、三次焙 烧后制成。以250~300℃/小时升温到850~950℃后,继续以20~50℃/小时升温到 1550~1650℃,再以200~300℃/小时,升至1900~2100℃,保温1~3小时,随炉冷 却至50℃以下出炉;再调换基体在炉中的位置,重复上述工艺,即均热化处理。 本发明解决了毛坯开裂、脆性大、难以加工的技术难题,使材料的肖氏硬度降低 至65左右,密度由1.70g/cm3左右提高到1.80g/cm3以上。

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原生柱/带状硬质相复合耐磨轧钢导卫辊的制备方法

本发明公开了一种原生柱/带状硬质相复合耐磨导卫辊的制备方法,制得的原生柱/带状硬质相复合耐磨导卫辊的表面复合材料由高硬度柱/带状硬质相和高韧性基体金属两部分通过浇铸复合而成,制备方法先在机加工出的导卫辊芯部表面上编织出一定厚度的合金粉芯丝/带材骨架,并通过绑扎或焊接的方法在轧辊芯部表面固定,形成预制件,将冶炼熔化的高温基体金属钢液浇入到导卫辊铸型的型腔内,合金粉芯丝/带材中的合金元素在高温基体金属钢液热量下进行短程扩散,在原位生成高度弥散的高硬度柱/带状合金硬质相。本方法制备的复合导卫辊具有高耐磨性和高韧性,其使用寿命提高10-20倍,减少更换次数,大大提高轧钢机的工作效率。

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经向纬进经编木玻布
经向纬进经编木玻布 1053     
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本发明公开了经向纬进经编木玻布,它是把一组木经条与玻璃纤维纬纱配合编织成经向木编织物,这些经向木编织物可被广泛应用于生产各种夹木复合材料产品,特别是生产木质蜂窝芯,木质蜂窝板等材料。

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不露纤的玻纤增强聚丙烯及其制作工艺

本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种不露纤的玻纤增强聚丙烯原料及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,聚丙烯:49.5-95%,无碱玻纤:5-50%;热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,偶联剂:0.2-8%,光稳定剂:0.1-2.0%,紫外线吸收剂:0.1-2.0%,其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种不露纤的玻纤增强聚丙烯低温时不变脆、并且在耐磨、不易老化、不易发生融体破裂,长期与热金属接触也不容易分解,收缩范围及收缩值小,不容易发生缩孔,凹痕,变形,同时尺寸稳定,生产出来的产品表面光洁度高。

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锂离子电池正极材料LiFePO4的制备方法

本发明公开了一种利用化学沉淀法制备电池正极材料LiFePO4的方法。其主要步骤为:以LiOH·H2O、(NH4)2HPO4和FeSO4·7H2O为原料,合成Fe3(PO4)2和Li3PO4,然后沉淀过滤,真空干燥后混入活性炭,研磨,压成小圆片,在氮气氛围保护下,在550℃恒温5.5~6.5h后随炉冷却,得到橄榄石型LiFePO4。其优点是:利用化学沉淀法制备的前驱体易于进行包覆和掺杂改性研究,可包覆和掺杂的材料种类多,而且比例容易控制,有利于研究性能更加优良的锂离子电池正极复合材料。

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负载多壁碳纳米管的热塑性聚氨酯薄膜的制备方法

本发明公开了一种负载多壁碳纳米管的热塑性聚氨酯薄膜的制备方法,首先对碳纳米管进行前期处理,获得羧基化碳纳米管,然后将对应TPU质量0.1%-5%的羧基化碳纳米管加入对应TPU质量2-2.2倍的溶剂中超声分散0.5-2小时,再加入TPU继续超声搅拌1-2小时获得均一的CNTs/TPU复合溶液,并通过静电纺丝的方法得到膜状物。该方法使热塑性聚氨酯薄膜复合材料的特定力学性质可以有明显提高。

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净化工业有机废气的生物过滤方法和装置

本发明提供了一种效率高、投资少、运行费用低、设备应用范围广的净化工业有机废气的生物过滤方法和装置。方法步骤为:1、工业有机废气在设有自来水喷淋系统的喷淋塔中喷淋处理去除固体颗粒;2、废气进入填充有填充复合材料的生物填料的生物滴滤塔进行生物过滤;曝气池中储存的无机盐营养液和活性污泥经管道和喷淋装置均匀喷洒至生物滴滤塔中,工业有机废气由生物填料表面附着的生物膜和来自曝气池的活性污泥吸附、吸收和生物降解;3、净化后的工业废气从生物滴滤塔顶部的废气排放口排放,活性污泥回流至曝气池后再生后重复利用。本发明对于多种工业混合有机废气有着较高的处理效果,可以达到国家排放标准或厂区排放标准,适用范围广。

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染料敏化的卤氧化铋可见光催化剂的制备及其应用

本发明提供一种染料敏化的卤氧化铋可见光催化剂的制备及其应用;属于光催化领域,解决氟氧化铋和氯氧化铋无可见光活性的问题。本发明的催化剂是以纳米卤氧化铋为基底,并在基底表面吸附染料光敏剂的复合材料。催化剂的制备分两步:先制备纳米卤氧化铋粉体,再对其进行可见光敏化。本发明显著改善卤氧化铋的可见光响应性能,提高了太阳能利用率,显著提高其可见光催化活性,拓宽了催化剂的应用范围,并且制备方法简单易行,有利于在多组分染料工业废水的治理中大规模推广。

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电子束熔炼炉
电子束熔炼炉 1053     
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本发明公开了一种电子束熔炼炉,包括一带有进料口及出料口的炉体,炉体的一侧设进料机构,炉体内由前至后依次置有水平坩埚、铸锭坩埚;所述的水平坩埚置于进料口处,铸锭坩埚紧挨水平坩埚之后且位置低于水平坩埚;在水平坩埚与铸锭坩埚的上方均固定有电子枪;还包括一用于完成送料、熔炼及出料全过程的电机拖动系统,该拖动系统的拖锭机构承载铸锭并控制其升降;该电子束熔炼炉配有真空系统及电控柜和观察窗;所述进料机构至少为整料进料装置和散料进料装置中的一种;水平坩埚和铸锭坩埚上方均至少固定有一把大功率电子枪。其适用于各种难熔金属、合金与其化合物和复合材料,尤其是多晶硅。

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应用于飞机起落架的自润滑关节轴承以及加工方法

本发明公开一种应用于飞机起落架的自润滑关节轴承以及加工方法,所述轴承内外圈材料选择TC4、TC10或TC11钛合金材料作为轴承基体材料,内外圈之间的自润滑层采用PTFE纺织复合材料,内圈热处理工艺采用800~1100℃固溶处理0.5~6h,300~800℃时效处理1~8h,外圈热处理工艺采用300~800℃退火处理1~7h。本发明所提供的自润滑关节轴承,重量轻、抗冲击性能优良,满足起落架自润滑关节轴承的使用要求。

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添加白炭黑的丁苯橡胶液体浆料的制备方法及其产品

一种添加白炭黑的丁苯橡胶液体浆料的制备方法及其产品涉及橡胶等高分子复合材料的性能改进技术领域。该浆料含有丁苯胶乳,还含有白炭黑,白炭黑与丁苯胶乳干胶质量之比为1~100%。制备方法为,首先将白炭黑和水普通搅拌预混合,然后将此白炭黑水浆高剪切分散均化得到白炭黑-水悬浮液;然后对白炭黑进行表面处理,使其表面有机化;调节该悬浮液的pH值到9~12;最后与丁苯胶乳均匀混合,得到添加白炭黑的丁苯胶乳液体浆料。本发明制备的浆料中,白炭黑在其中均匀分散,可用其直接加工制备白炭黑改性丁苯橡胶,高填充份数的白炭黑改性丁苯橡胶亦可作为一种填料用于橡胶增强改性领域,其力学性能都有很大提高。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
核苷酸与水滑石纳米片复合发光薄膜材料及其制备方法

本发明公开了属于无机有机复合材料领域的一种生物分子核苷酸与水滑石纳米片复合发光薄膜材料及其制备方法。其制备方法可简要概括为以下步骤:将带有负电荷的核苷酸阴离子和发光有机阴离子4,4-双(2-磺酰苯乙烯)联苯,通过静电与氢键协同作用使两者与在有机溶剂中剥离的水滑石纳米片经层层分步组装方法,形成结构有序的超分子层状材料。本发明的意义在于:首次实现了生物小分子核苷酸与水滑石纳米片超薄膜的有序组装,拓展了水滑石材料在新型生物材料制备以及核苷酸荧光检测方面的应用领域。本发明的优点在于:薄膜制备过程简单,可操作性强,薄膜的厚度及其表面形貌可通过改变组装次数实现可控,且单层薄膜的厚度处于纳米数量级。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
改性聚丙烯塑料及其制备方法和应用

本发明公开了一种改性聚丙烯塑料及其制备方法和应用。该改性聚丙烯塑料是由分子筛活化粉负载ZnO、ZnO/TiO2或TiO2/ZnO后与聚丙烯熔融混炼而成。该改性塑料制备方法为先将ZnO或TiO2的前驱体溶液与分子筛活化粉进行减压吸附反应,高温灼烧使ZnO或TiO2负载在分子筛活化载体上,重复负载步骤即可获得负载ZnO/TiO2或TiO2/ZnO的分子筛活化粉,然后再与聚丙烯熔融混炼,制备而成。本发明的改性聚丙烯塑料对金黄葡萄球菌和大肠杆菌等都具有良好的杀灭作用,在黑暗环境下的杀菌效果明显优于相同条件下单纯纳米TiO2改性PP,且抗紫外光老化性能明显优于纯PP或PP无机粒子复合材料,可用于制备全天候抗菌抗老化材料。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
耐高温尼龙
耐高温尼龙 956     
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种耐高温尼龙,是由以下成分按重量比组成,尼龙:45.5-55%,无碱玻纤:5-30%,光亮剂:10-20%,增塑剂:0.5-8.5%,色母粒:0.5-3.5%,交联剂:1-8%,热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,活性炭:1.3-5.5%。本发明的耐高温尼龙的有益效果:在高温下不易发生软化现象,且韧性强。

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复合材料
江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
翼型叶片的生产方法
翼型叶片的生产方法 898     
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以现有的已经经过长期使用的叶片为模板或全新设计的并经风洞测试通过的叶片进行数据采集和数据处理,将分解的每个数据变换成结构数据库,并将每个数据用于相关模具制作;模具完成分解后的叶片结构件的前期生产工作,接下来由数控加工设备作进一步处理,加工成型的所有结构件经组装成叶片形,在此基础上裹覆复合材料以加强整体结构强度,然后进行表面处理,提高叶片的耐候性。最后进行力学、性能、探伤、平衡测试。

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发光二极管及其制备方法

本发明涉及一种发光二极管,该发光二极管的发光层由石墨烯/量子点复合材料制成。本发明还提供制备所述发光二极管的方法。本发明所提供的量子点石墨烯发光二极管,量子点单层致密分布,发光效率较高。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
无卤高分子增强尼龙及其制作工艺

本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说是涉及一种无卤高分子增强尼龙及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙:45.5-55%,无碱玻纤:5-30%;成核剂:10-20%,热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种无卤增强尼龙及其制作工艺,性能与进口同类材料差不多,价格却仅仅相当于进口的同类材料三分之一到一半之间,并且生产采购方便,改变了国外厂家独霸市场,销售价格居高不下的状况,这样全面提高了竞争力。

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锂离子动力电池复合正极材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子动力电池复合正极材料的制备方法,所述复合正极材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2与碳纳米管CNTs组成;该制备方法是以柠檬酸为螯合剂,乙二醇为交联剂,通过Pechini法和高能球磨法制备出了锂离子电池正极复合材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs;本发明的制备方法比传统沉淀法制备方法简单,且合成出的复合正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs具有比容量高,循环性能优良、倍率性能佳等特点。

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水性硅丙导热组合物、硅丙导热粘接片及其制备方法

本发明属于导热界面材料技术领域,公开了一种水性硅丙导热组合物,其包括乳液、导热无机粉末和阻燃剂,所述乳液包括含羧基的硅丙乳液、含氰基的硅丙乳液、含环氧基的硅丙乳液。本发明中,用有机硅改性丙烯酸,将羧基、氰基、环氧基硅丙聚合物复配再混配导热粉、阻燃粉,充分利用氰基对界面的浸润作用及羧基对环氧基开环的促进作用,相互协同得到了一种高低温性能优良、粘接强度高、导热性好且阻燃的导热复合材料。采用该水性硅丙导热组合物制备的硅丙导热粘接片,其导热系数达到0.8W/(m.K),阻燃达到UL94V-0级,初粘性好,抗扭力大于20kgf·cm,击穿电压大于25kV/mm,耐温范围为-20~160℃;而且粘接时固化温度低,只需120℃。

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球面密封蝶阀
球面密封蝶阀 697     
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本发明公开了一种球面密封蝶阀。主要解决了现有的硬密封蝶阀启闭力矩大及不能反向承压的问题。其特征在于:阀体内设有可移动的阀座,阀座与阀板的密封面为圆球面,阀座与阀板的接触面有硬度差;阀板的回转轴心偏离阀座的中心,阀板的回转轴心偏离其密封面;底盖与阀体之间设有不锈钢和石墨复合材料的垫片。该球面密封蝶阀具有结构合理、密封性能可靠、重量轻、操作方便灵活、使用寿命长特点,能反向承压,保证阀门能正常工作。

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双相不锈钢复合钢板
双相不锈钢复合钢板 884     
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本发明公开了一种双相不锈钢复合钢板,由碳钢作基层,用双相不锈钢作复层,应用爆炸焊接形成金属原子的相互渗入,不改变材料各自的化学成分,达到波纹状固态结合焊接制成复合钢板,涉及金属材料技术领域,适用于石油炼油厂作金属容器的材料。具有特种耐腐蚀,又能承受一定压力的金属复合钢板,是一种成本价格低的复合材料。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
马尾松塑化木的制备方法

本发明涉及一种马尾松木的塑化技术,主要根据当代人们的审美观及对家具、工艺品色泽、质地的要求,选择高分子化合物作为塑化液,采用表层脱脂,表层塑化的方法,制得的塑化木是一种新型的木材一塑料复合材料。它保持了马尾松优雅的天然树纹,色泽淡黄,表面光滑,不需油漆,主要用于制作高档现代化家具和工艺品。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
飞机式导弹
飞机式导弹 1035     
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飞机式导弹,飞机式导弹的制造方法。飞机式导 弹的机身采用碳化纤维复合材料(主要构件为铝合金 材料)制成的,可以减轻重量。在机身的上面装有一 颗穿甲导弹,它能穿透钢板后爆炸,这样就可以摧毁 坦克、装甲车、军舰、碉堡、暗堡等。制法是在机身内 装上发动机、皮带轮、皮带、齿轮、遥控接收机、电池 等。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
用自蔓延合成超细氮化铝基复相陶瓷粉末的方法

本明提供了一种自蔓延合成超细AlN基复相陶瓷粉末。对于AlN/ZrN/Al3Zr复相陶瓷粉体,原始反应物粉末的成分配比为0-40wt%的AlN粉末,0-30wt%的ZrN粉末,10-85wt%的Al粉和30-70wt%的Zr粉,素坯的密度为35-50%,SHS反应的氮气压力为1-30MPa。对于AlN/ZrN复相陶瓷粉体,原始反应物粉末的成分配比为70-80wt%的Zr粉和20-30wt%的AlN粉末,素坯的密度为35-50%,SHS反应的氮气压力为1-30MPa。对于AlN-SiC固溶体的反应物的原始配比为Si和C为0-85atm%,Al为15-100atm%,atm为原子百分比,氮气的压力为1-30MPa。其优点在于:在氮化铝的基础上,设计出多相复合材料,以取得性能的多重叠加优势。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
改性三元乙丙橡胶密封材料及其制备方法

改性三元乙丙橡胶密封材料及其制备方法,属于橡胶类聚合物复合材料制备技术领域。是由三元乙丙橡胶、炭黑、氧化锌、硬脂酸、防老剂2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉、癸二酸二辛酯、硫磺、促进剂石蜡,按照一定重量配比,经配料、密炼、开炼、硫化等工艺制成。改性三元乙丙橡胶密封材料适用于制作甲醇、液化气等燃料的储存、运输、装卸、充装设备中的橡胶部件,可以有效避免这些设备中的橡胶部件产生溶胀、软化、龟裂进而失效等问题,可用作汽车发动机的燃料供给系统中橡胶部件的替代品,其弹性、热稳定性和耐油性良好,耐老化。其工艺及制备方法简单,产品成本低,安全有效,具有较好的经济效益和广阔的市场应用前景。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
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