本发明公开了一种用作超级电容器材料的镁钴氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法。该复合材料由纳米级镁钴氧化物和石墨烯组成,纳米级镁钴氧化物为花瓣状团簇结构,石墨烯为片层状,覆盖在镁钴氧化物上。所述复合材料制备步骤包括1)改性氧化石墨烯的合成;2)在改性氧化石墨烯溶液中加入镁钴盐及碱源,水热还原法制备镁钴氢氧化物/石墨烯复合材料;3)将所制得的镁钴氢氧化物/石墨烯复合材料高温煅烧,制得MgCo2O4/石墨烯复合材料。与现有石墨烯复合电极材料相比,本发明所得到的MgCo2O4/石墨烯复合材料提供了更优的结构特点、更大的比表面积、更小的传质阻力和更长的循环寿命,在能源储备领域具有良好的应用前景。
一种CoNi/C纳米复合材料及其制备方法以及在电催化固氮合成氨的应用。本发明涉及电催化剂技术领域,为了克服现有合成氨催化剂反应条件严苛的问题,提供一种多孔棒状结构的CoNi/C纳米复合材料,呈棒状、有多孔结构,具有纯度高、性状好的优点;本发明还提供一种CoNi/C纳米复合材料的制备方法,先准备前驱体:将Co盐、Ni盐和配体溶解在溶剂中,升温反应,分离沉淀得到前驱体;再将前驱体煅烧得到CoNi/C纳米复合材料,反应条件温和;本发明还提供CoNi/C纳米复合材料在电催化固氮合成氨中的应用,CoNi/C纳米复合材料无需活化,催化效率高、可重复利用性强。
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本发明提供了一种缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明首先制备了氧化石墨烯和石墨烯量子点水分散液;然后将其均匀的分散于聚合物前体中,再与醛液经过原位聚合后制备缩醛聚合物‑石墨烯复合材料。该制备方法中量子点可以提供聚合反应中的酸催化剂,避免了常规反应中大量的酸液引入和节约了酸处理的成本,且制备的复合材料贮存稳定性高、长期放置不变质;该方法的工艺流程简单,有利于大规模的工业化生产;本发明制备的缩醛聚合物‑石墨烯复合材料的均匀性好,在加入少量石墨烯后,复合材料的强度、热稳定性、防紫外性等综合性能进一步提升,进一步拓展了缩醛聚合物材料的应用前景。
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本发明涉及一种多孔可循环利用亚铁磁性铁氧体/二氧化钛(TiO2)光催化复合材料的制备方法,该材料是以活性炭的模板剂与造孔剂,经改性、磁介质填充、二氧化钛负载以及除模板等工艺制得,具有光催化效率高与磁分离效率好等优点。步骤包括:一、活性炭的硝酸回流改性;二、采用溶剂热法对改性活性炭进行铁氧体磁介质的适量填充,得到具有磁响应的铁氧体/活性炭复合材料;三、采用浸渍法以钛酸丁酯为前驱体二次负载TiO2纳米颗粒,得到TiO2/铁氧体/活性炭复合材料;四、将TiO2/铁氧体/活性炭复合材料在空气中煅烧,得到多孔易磁分离可循环利用铁氧体/二氧化钛光催化复合材料。二氧化钛光催化复合材料具有以下优势:制备工艺简单、可循环利用、催化效率。
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本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将带正电荷的聚合物与溶剂混合,得到混合液;所述带正电荷的聚合物的主链或侧基中带有胺基;所述溶剂为有机溶剂与水组成的混合溶剂;(2)将硅源与步骤(1)所述的混合液混合,经水解反应完全后得到悬浮液,再经后处理A得到硅碳前驱体;(3)将所述硅碳前驱体与镁粉混合,经镁热还原反应得到粗产物,再经后处理B得到所述多孔硅碳复合材料。本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,制备得到的多孔硅碳复合材料的形貌完整,复合材料的颗粒尺寸较小且较为均一,约为20~60nm。以此多孔硅碳复合材料为负极,可显著提高锂电池的循环稳定性。
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本发明涉及一种氧化亚铜/石蜡光热转换相变储能复合材料的制备方法:将四水合甲酸铜与正辛胺混合,在35~45℃下反应得到甲酸铜?正辛胺混合物;将所得甲酸铜?正辛胺混合物与石蜡、油胺及油酸混合,在55~85℃下,连续搅拌充分混匀得到反应混合物;将所得的反应混合物加入至反应容器中,在氮气的保护下,在140℃~160℃条件下连续搅拌反应完全,所得产物即为氧化亚铜/石蜡复合材料。本发明方法制备绿色环保、设备要求低、操作简单、成本低廉,增大了复合相变材料的导热系数和吸光性, 提高相变复合材料的导热性能和吸光性能, 制备的复合相变材料分布均匀。
本发明公开了一种石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合材料及其制备方法,其特征在于复合材料由石墨烯纳米片、MoS2类石墨烯纳米片和无定形碳的复合构成,复合材料中石墨烯纳米片的质量百分比为4.2%-15%,MoS2纳米材料的质量百分比为4.2%-65%,其余为无定形碳,其中石墨烯纳米片与MoS2纳米材料的物质量之比为1∶1-4∶1。制备方法包括:先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后将均匀将氧化石墨纳米片均匀地分散到钼酸盐、硫代乙酰胺或硫脲、葡萄糖的溶液中,通过水热反应得到中间产物,中间产物在高温下热处理后得到石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯纳米片/MoS2类石墨烯纳米片与无定形碳的复合纳米材料作为电化学储锂、电化学储镁电极材料和催化剂载体具有广泛的应用。
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本发明公开了一种降低烟气中苯酚类物质的聚丙烯酸氨基葡萄糖酯复合材料。该复合材料是以多孔材料为载体并在多孔材料上以层层自组装的方式交替负载聚阴离子和亲水性聚阳离子的材料,且负载在多孔材料最外层的为亲水性聚阳离子;所述的亲水性聚阳离子为聚丙烯酸氨基葡萄糖酯盐酸盐。该复合材料可用于制备卷烟滤嘴,可制备成二元复合式卷烟过滤嘴或者三段复合式卷烟过滤嘴。本发明利用复合材料中的水分选择性降低卷烟烟气中的苯酚类有害物质,同时由于许多香味有机化合物不溶于水,可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
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本发明公开了一种轻质高强复合材料合金实心舵板及其制备方法,包括舵板本体,所述舵板本体由钢骨架、浇注于钢骨架外侧的复合材料合金芯材以及包覆于所述复合材料合金芯材外表面的蒙皮组成,其中,所述复合材料合金芯材采用刚性空心玻璃微珠增强互穿聚合物网络(IPN)结构合金材料浇注而成,所述蒙皮为玻璃钢复合材料蒙皮。本发明结构简单,良好的阻尼性能,有效减弱舵轴传递过来的振动、流激振动和声辐射,并大幅度减轻舵板的重量,使舵板水中姿态调整更灵活,同时,保障了舵板在水下工作环境中的刚性要求。
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本发明属于水处理领域,具体涉及一种纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料去除水中三氯生的方法。所述方法为,将四氧化三铁和七水合硫酸铁加入水中,向其中缓慢滴加硼氢化钠溶液,搅拌下进行还原反应,得到纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料nZVI‑Fe3O4;将纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料加入含有三氯生的水中,反应实现三氯生的去除。将nZVI和Fe3O4制成复合材料既能防止零价铁在反应过程中氧化钝化,为电子的传递提供新的途径。同时,Fe3O4对外在磁场有着良好的磁响应,便于重复利用。本发明首次采用纳米零价铁‑四氧化三铁复合材料对水中三氯生进行去除,能够高效绿色的完全去除水中的三氯生。同时具有便于回收的高效循环利用率,具有优秀的经济效益,适用前景广阔。
本发明公开了一种基于瞬时高温焦耳热法的纳米复合材料合成装置及金属锂‑碳/纳米金属复合材料的制备方法和作为金属锂电池的负极材料的应用。装置利用脉冲电源,基于焦耳热原理,对反应前驱体进行瞬时加热、冷却,并得到纳米复合材料。装置可通过脉冲电流源,控制电流施加大小、脉宽来控制反应温度和时间。本发明制备方法通过金属盐浸泡,瞬时高温焦耳热法,反应后生成了碳/纳米金属复合材料,以此为载体,通过高温融锂法,在碳/纳米金属复合材料复合金属锂,制备金属锂电池金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料。本发明金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能、高循环寿命及高安全性等优点。
本发明涉及一种快速搭建复合材料板材制孔平台实现力热现象表征的方法,其包括如下步骤:1),将滚珠丝杠直线导轨滑台模组底面与底板连接固定;2),将钻头安装于电主轴上,电主轴夹具与夹具Ⅰ连接固定于滑块上;3),将测力传感器与夹具Ⅱ、夹持试样的L型夹具连接固定,测力传感器连接电脑传输测力数据;4),确定复合材料板材钻孔位置,调整试样距离,使复合材料板与水平桌面保持竖直;5),将红外热成像仪置于钻孔轴向进给方向的一端,或复合材料板侧,连接电脑传输温度数据;6),制孔周围埋设的热电偶丝同时收集温度数据。本发明能实现多参数加工条件,操作简单,灵活搬运,成本合理,能满足复合材料板材钻孔加工试验需求。
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本发明公开了一种碳纤维浸刷聚乳酸的高分子复合材料模压供料系统,其结构包括:液压缸柱筒、工控吊臂架、乳酸浸刷盘槽、辅助压条板、供料滑槽台、底衬托板、电机箱、配电基座台,本发明实现了运用乳酸浸刷盘槽与供料滑槽台相配合,方便后期浸刷扇架配合球帽刷垫块形成聚乳酸在碟盘块底面的渗透效果,预先通过浸刷扇架浸刷聚乳酸再接触碳纤维高分子复合材料,实现乳酸油脂的润滑度,保障油膜包裹碳纤维高分子复合材料避免摩擦损耗,且提高压模塑型的嵌合度,让油膜呈拉碳纤维高分子复合材料撑紧模压盘槽内部,形成塑型的回旋压铸效果,提升碳纤维浸刷聚乳酸在高分子复合材料上配合供料输送粘稠度的加持,保障模压供料系统设备的功能性流畅。
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本发明涉及一种变刚度复合材料螺旋弹簧的制备方法,其包括如下工艺步骤:1),选材:2),制备预成型体:3),固化成型:4),后固化及后处理,最终制得变刚度复合材料螺旋弹簧。所述弹簧的簧丝变直径、变中经及变螺距,且具有渐变特性。本发明的变刚度复合材料螺旋弹簧的制备方法通过碳纤维预浸料卷曲形成复合材料螺旋弹簧的变直径预成型体,形成的预成型体不但纤维连续,而且具有渐变梯度,与编织形成的变直径碳纤维包覆层一起作用,从而保证变刚度复合材料螺旋弹簧的力学性能。
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本发明属于多功能复合材料技术领域,具体涉及一种具备阻燃和形状记忆性能的复合材料及其制备方法。其中,所述复合材料包括以下重量份数的组分:水性环氧树脂30~40份、阻燃剂3~30份、固化剂7~10份。本发明的复合材料采用水性环氧树脂为基体,通过水性环氧树脂与阻燃剂的共混,冷冻干燥后进行压模固化成型,制备方法简单,成型效率高;制得的复合材料兼具阻燃和形状记忆性能。
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本发明公开了一种纳米铅/碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法按照如下步骤进行:(1)将碳材料加入氧化剂水溶液中进行氧化处理,得到混合液A;(2)将铅源的水溶液与混合液A混合,搅拌0.5小时以上,使铅离子吸附在碳材料的表面,得到混合液B;(3)往混合液B中加入表面活性剂,搅拌0.5小时以上,然后经过滤、真空干燥得到前驱体;(4)在保护气氛中,对所得前驱体进行300‑700℃焙烧,热处理后得到纳米铅/碳复合材料。本发明提供了所述的纳米铅/碳复合材料作为超级铅炭电池负极活性材料的应用。本发明纳米铅/碳复合材料的制备方法操作简单,得到的铅颗粒尺寸极小且均匀地分散在碳材料的表面上,该复合材料可以更好地抑制析氢反应。
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本发明公开了一种类水滑石-尖晶石型铁氧体复合材料及其制备方法。类水滑石又称层状双金属氢氧化物或阴离子粘土,在催化、吸附、离子交换、红外吸收等领域具有广泛的用途。通过简单的几个步骤:首先合成金属络合物;然后将金属络合物吸附和插层进入类水滑石的表面及层间;最后通过水热反应或超声沉淀法得到类水滑石-尖晶石型铁氧体复合材料。得到的复合材料增强了类水滑石原有的催化及吸附性能,并使其具有磁性分离功能,在吸附剂、催化剂、阻燃剂、热稳定剂等领域具有广泛的应用前景。本发明提出的类水滑石-尖晶石型铁氧体复合材料及其制备方法,其工艺流程简单,设备投资少,运行成本低廉,得到的复合材料具有极高的应用前景和经济价值。
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本发明公开了一种用于含油废水处理的层状双金属氢氧化物修饰三维复合材料的制备方法,本申请是包括如下步骤:(1)将基体材料浸入苯胺聚合溶液中,振荡沉积,得到聚苯胺改性的基体;(2)将改性基体置于管式炉中升温煅烧,获得表面具有氮掺杂碳层的复合材料;(3)将复合材料浸入含二价金属盐、三价金属盐及碱性物质的水溶液中,并将上述混合溶液移入反应釜中进行水热反应,获得所述由层状双金属氢氧化物修饰的三维复合材料。本发明制备的三维复合材料对含油废水中的乳化油滴及有机污染物可实现良好的同步去除效果,同时具备优异的机械性能,可反复回收利用。该发明方法简单易行、可控性强、成本也较为低廉。
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本发明涉及一种复合材料、具有该材料的无气轮胎及其装配方法,复合材料按质量百分比由以下成分组成:碳纤维:1~5%,石墨粉:0.5~3%,催化剂NaOH固体:0.1~1%,助催化剂乙酰基己内酰胺:0.1~1%,其余为己内酰胺。无气轮胎包括轮胎胎面、内轮毂和外轮圈,轮胎胎面套装在外轮圈上,内轮毂通过沿周向分布的轮辐板与所述外轮圈连接,外轮圈是采用上述的复合材料制成。本复合材料具备的机械强度、抗冲击性、韧性以及重量都远远优于传统铝合金、带钢;采用本复合材料制成的内轮毂、外轮圈和轮辐板装配在一起以及结合橡胶轮胎胎面制成的无气轮胎的缓冲性能更加优良。
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本发明提供了一种导热、电磁屏蔽、高强度尼龙6复合材料及其制备方法,所述尼龙6复合材料的主体由含有六方氮化硼的尼龙6微球构成,客体为碳纳米材料,所述尼龙6复合材料具有隔离的双逾渗结构;本发明通过改变六方氮化硼的添加量实现尼龙6基体熔程和热导率的双重调控,在此基础上实现了由尼龙6基体制备高强度的隔离导电结构复合材料,从而实现了导热、电磁屏蔽、高强度的多功能化,同时该方法步骤简单,操作方便,为制备导热、电磁屏蔽、高强度尼龙6复合材料提供了一种新的思路。
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本发明公开了一种基于多元复合材料可见光催化水体消毒的方法,它将二维纳米结构的锌锰铁氧体/纳米银/石墨烯多元复合材料加入到水体中,然后加入双氧水,在可见光照射下激发可见光催化反应,以消灭水体中的有害菌;反应结束后,磁分离回收水体中的锌锰铁氧体/纳米银/石墨烯多元复合材料,即得消毒处理后的净化水。本发明制得多元复合材料具有磁性、二维纳米结构,相比纳米颗粒的结构,能有效控制纳米颗粒团聚,提高材料在水体中的分散性。本发明多元复合材料在可见光照射下便可发挥消毒灭菌功能,避免使用高能耗紫外照射,也可有效避免因氯消毒引起的毒性致癌副产物,是一种更环保、可持续发展的新方法。
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本发明涉及一种新型纺织结构复合材料及其制备工艺和应用,通过以具有电阻值的第一纤维作为复合材料的必要组成,使得复合材料本身具有可导电性能,可以升温、加热,具有可扩展功能的特征,进而被应用于更广泛的领域中。本发明的复合材料改变了常规材料功能单一的现状形态,集多种功能于一身,且可进一步扩展,可有效节约耗材及成本,可以在合理的配置后具有出色的强度、耐高温性能、导电性能、伴热性能、可剪裁切割特性,可以满足军工、工业、农业和个人生活中的各种复合材料需求,以柔性编织的技术完成,制备便利,标准化运作,高效且质量可控。
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本发明涉及一种界面螺钉鞘用可吸收复合材料及其制备方法,制备方法为:将羟基磷灰石、马来酸酐、PEG和聚乳酸类材料进行熔融共混,制得界面螺钉鞘用可吸收复合材料,其中聚乳酸类材料为聚乳酸和/或其共聚物,界面螺钉鞘用可吸收复合材料的断裂伸长率不低于110%,冲击强度不低于12kJ/m2,断裂强度不低于34MPa;最终制得的界面螺钉鞘用可吸收复合材料含有以羟基磷灰石为交联点、聚乳酸类材料为硬段、PEG为软段的交联网状结构,羟基磷灰石、聚乳酸类材料、PEG相互之间通过开环之后的马来酸酐残余链段连接。本发明的制备方法简单,最终制得的界面螺钉鞘用可吸收复合材料力学强度优异,韧性较好,用该材料制备得到的界面螺钉鞘在使用过程中不易开裂。
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本发明公开了一种管状复合材料及其制备方法和应用。所述的管状复合材料,由呈管状结构的xLi2MnO3·(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2组成,其中,0.3≤x≤0.7。该管状复合材料由于呈现管状结构,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到稳定结构的作用,该复合材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明复合材料的两步法制备工艺,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种管状结构的复合材料及其制备方法和应用。所述的管状结构的复合材料,由呈管状结构的xLi2MnO3·(1-x)Li4Mn5O12组成,其中,0.3≤x≤0.7。该复合材料,由Li2MnO3和Li4Mn5O12组成,由于呈现管状结构,并且Li2MnO3自身可提供容量及起到稳定结构的作用,该复合材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明复合材料的两步法制备工艺,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种木质素纳米颗粒/聚乙烯醇/壳聚糖(LNP/PVA/CH)三元复合材料及其制备方法和应用,属于功能复合材料制备技术领域。本发明首先利用木质素作为原料,通过溶剂反溶剂法制备LNP,然后利用LNP与聚乙烯醇溶液与壳聚糖溶液共混,接枝改性制得LNP/PVA/CH三元复合材料;并通过涂布工艺将所述复合材料均匀涂布至原纸表面得到涂布纸。本发明基于3LNP/PVA/CH复合材料的涂布纸紫外透过率于可见光区与近紫外区总体在10%以下,且在大部分近紫外区透过率小于5%,实现了近紫外区95%的紫外光吸收;且氧指数为27%,达到了难燃的级别;10‑12℃条件下贮藏新鲜草莓5天后,失重率仅为5%,因此本发明的复合材料可用于制备具有紫外屏蔽协同阻燃功能的活性复合膜、活性包装纸或纸板。
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本发明公开了一种生物质复合材料、其制备方法及其应用,该生物质复合材料包括相互混合的骨炭和生物质炭。本发明提供的生物质复合材料的制备方法包括:提供动物骨粉和农业生物质废弃物,将所述动物骨粉和所述农业生物质废弃物进行混合,获得混合原料;在保护气氛条件下,对所述混合原料进行热解处理,获得所述生物质复合材料。本发明提供的生物质复合材料与重金属的结合方式多样,可改良土壤理化性质、降低重金属的有效性、高效率修复土壤重金属。本发明提供的生物质复合材料制备方法简单高效、原料来源广泛且成本低廉,可很好地应用于重金属污染土壤的修复领域。
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本发明涉及一种Ag/竹炭复合材料制备方法,首先,采用CO2活化法得到高比表面积竹炭,然后通过液相还原法,在活化炭基础上进行纳米Ag负载。研究表明该Ag/竹炭复合材料具有较高的比表面积和优异的抗菌性能。同时该复合材料安全、环保、无毒,具有长久使用性,可作为一种车内环境净化剂,有效吸附车内空气挥发性有机物及抑制微生物繁殖。
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本发明公开了一种复合载体催化剂制备聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料的方法。它采用了一种含层状硅酸盐组分的复合载体催化剂,配以助催化剂和外电子给体,进行丙烯淤浆聚合或液相本体聚合或气相聚合,直接制得聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料;该材料可直接作为聚丙烯纳米复合材料使用,也可以进一步作为母料和聚丙烯熔融共混后使用。本发明的制备过程省去了第三组分和插层剂的加入;制备的聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料中层状硅酸盐含量在0.1~10%。本发明制备的聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料,层状硅酸盐以剥离态均匀分散于聚丙烯基体中,且具有良好的热稳定性。
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本发明涉及银基复合材料的制备,旨在提供一种Ag/SnO2复合材料的制备方法。该方法包括:在搅拌条件下将氨水与SnCl4·5H2O的酸性水溶液同时滴加到WC悬浮水溶液中反应后,将悬浮液过滤、洗涤,真空干燥后煅烧,获得具有核壳包覆结构的复合SnO2颗粒;将颗粒与银粉球磨混合均匀得到混合粉体;将混合均匀后的粉体通过等静压压制成坯体,然后依次经过烧结、复压、复烧工艺,最后热挤压成型获得Ag/SnO2复合材料。通过本发明制备获得的Ag/SnO2复合材料,一方面保证了复合颗粒具有与SnO2相类似的优良特性,另一方面可以通过调整SnO2和WC的复合比例有效克服传统电接触材料在使用过程中因成分偏析导致的性能劣化,进而消除经长期使用后接触电阻增大、温升提高对电气使用性能的不利影响。
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