800
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本发明提供了一种柔性氮化碳/还原石墨烯电子复合材料,其制备方法为:将柔性基底浸泡于石墨烯醇溶液中一定时间,用惰性气体吹干后,再浸入的氮化碳醇相分散液中一定时间,用惰性气体吹干后,完成一次组装过程,重复该组装过程1~8次,之后置于还原性蒸气气氛下还原,即得产品;本发明采用层层自装的方法得到具有范徳华异质结构、层层堆积的g‑C3N4/rGO复合材料,方法简单易行,能耗、成本低,易实现工业化,所得g‑C3N4/rGO电子复合材料产品柔软,可折叠,作为芯片材料不仅具备多孔道性质,而且有利于电子‑空穴的传输,改善单独石墨烯的气体传感材料性能,应用于低浓度SO2检测具有高灵敏度,恢复时间短。
1011
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本发明公开了一种α-硫化镍/石墨烯复合材料的制备方法以及将其作为电化学析氢催化剂的应用。主要通过一步水热法合成了α-硫化镍/石墨烯复合材料,经过超声分散后,修饰在玻碳电极上,得到α-硫化镍/石墨烯复合材料修饰电极。本发明主要应用于电化学析氢,采用线性扫描曲线(极化曲线)检测合成的α-硫化镍/石墨烯复合材料的催化活性大小,并用循环伏安曲线对α-硫化镍/石墨烯复合材料的稳定性进行了测试。本发明充分利用α-硫化镍/石墨烯复合材料中α-硫化镍纳米粒子和石墨烯的协同作用,提高了电化学析氢的催化效率,并有效的提高了催化剂的稳定性,便于其较长时间在碱性环境下的使用。
971
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一种膜包覆多孔吸附型相变复合材料,由73-98重量份(下同)无机水合盐、0.3-3份防相分离剂、0.5-2份防过冷剂组合成相变组合物再以1∶0.1-1重量份比与矿物多孔材料混合吸附,最后粉碎成粒径为0.1MM-20ΜM的粒状或粉状。生产成的粒状或粉状相变材料再经成膜剂包覆,制成多孔吸附与膜包覆相结合的无机相变复合材料,用本发明制得的相变复合材料具有导热率较高、结晶水不易挥发,性能稳定,机械强度高,不易破损,更有效地解决无机水合盐的泄漏与腐蚀问题等优点。
768
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本发明公开的超级电容器用石墨烯/Ru纳米复合材料,其中钌的质量分数为10~50%,石墨烯的质量分数为90~50%。制备步骤如下:将氧化石墨纳米片超声分散在液体的多元醇中,然后加入氯化钌溶液和醋酸钠溶液,混合物中氧化石墨纳米片含量为0.5~1.5g/L,氯化钌的浓度为0.0008~0.006mol/L,醋酸钠的浓度为0.003~0.013mol/L,将该混合物转移到微波水热反应釜中,微波加热反应5~10分钟后,经过滤、洗涤、烘干,得到石墨烯/Ru纳米复合材料。本发明制备方法具有节能、快速和工艺简单等优点,所制得的石墨烯/Ru纳米复合材料作为电化学超级电容器电极材料具有高的比电容。
1043
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本发明提供了一种制备聚合物/水滑石纳米复合材料的方法:1)将水滑石加入到去离子水中,在搅拌和超声作用下得到水滑石悬浮液;2)将单体、阴离子表面活性剂、引发剂和去离子水加入到聚合物反应器中,搅拌均匀进行聚合反应,冷却得到聚合物乳液;3)将水滑石悬浮液与聚合物乳液混合,搅拌使水滑石片层与乳胶粒子经静电吸附组装形成复合粒子,结束搅拌,复合粒子悬浮液经过滤、洗涤、干燥得到聚合物/水滑石纳米复合材料。本发明所述的方法能够一步实现水滑石的有机改性及其与聚合物的纳米复合,具有成本低、操作简单等优点。本发明所制备的纳米复合材料中水滑石具有良好的剥离分散性,片层与聚合物基体的相互作用也可以进行调控。
1084
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本发明公开了一种从农业废弃物制备SiC/氮化铁纳米复合材料及其方法,包括核心层和包覆层,其中核心层为SiC粉体,包覆层为氮化铁纳米微粒。通过几个简单的步骤:首先将农业废弃物通过热解或酸碱处理成为以SiO2和碳为主要成分的硅碳粉;随后将硅碳粉通过金属热或高温反应得到SiC;最后通过氮化反应在产物上包覆一层氮化铁纳米微粒,得到SiC/氮化铁纳米复合材料。这种材料具有纳米多孔结构、较高的比表面积以及较高的电磁损耗性能,在难降解废水处理、吸波材料等领域具有潜在的用途。本发明提出的从农业废弃物中制备SiC/氮化铁纳米复合材料的方法,成本低廉,工艺简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。
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本发明公开了一种钛钴复合材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。所述钛钴复合材料具体为TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的复合材料,其制备方法是首先将偏钛酸/十六胺纳米球塞入ZIF‑67,形成枣糕型混合物,然后在其表面包覆一层偏钛酸,低温煅烧使偏钛酸晶化为TiO2,ZIF‑67表层材料碳化,形成TiO2@C复合双层结构,最后进行水热法硫化,使残留的枣糕硫化成Co3S4@TiO2纳米球泡,从而获得TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的最终产物。采用本发明所提供的TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡作为锂离子电池负极材料,表现出比TiO2更高的放电容量和良好的循环稳定性,在锂离子电池中具有重要的应用价值。
1159
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本发明公开了高体积分数碳纳米管增强聚合物基复合材料的制备方法。该方法是按设定的铺层方式,叠加CNT预制体,得到增强相预成型坯。而后,按液相模塑工艺成型,如压铸工艺(RTM)、树脂膜熔渗/浸渍工艺(RFI),即得到高体积分数碳纳米管增强聚合物基复合材料。本发明制得的高性能复合材料可作为结构材料和功能材料。
915
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本发明提供一种注射型藻酸钙/BMP复合材料,复合的BMP为rhBMP-2,每10ml复合材料中rhBMP-2的含量为0.1mg。该复合材料为凝珠状、可注射型。通过将藻酸钠溶于含有NaCl的溶液中,搅拌,pH值调为7.4,灭菌后在藻酸钠溶液中加入rhBMP-2,混合均匀后缓慢滴入102mM CaCl2溶液中,交联形成凝珠,吸去CaCl2溶液,即得目的产物。该复合材料可以简易有效地形成一定体积的新生骨组织,具有较强的骨诱导活性;应用骨骼肌异位诱导成骨原理,该复合材料在成骨过程中无需加入外源性的种子细胞。本发明设计合理,制备的复合材料具有良好生物相容性和可降解性,可用于充填、修复、替换人体骨组织。
1085
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本发明提供了一种高性能ABS/PA6/石墨烯复合材料及其制备方法,属于塑料改性领域。ABS/PA6/石墨烯复合材料是由ABS、PA6、石墨烯和增容剂ABS‑g‑MAH组成,该复合材料是利用石墨烯/PA6纳米复合材料与ABS进行熔融共混挤出制得,该石墨烯/PA6纳米复合材料是由改性石墨烯与己内酰胺原位聚合得到。本发明所制备得到的高性能ABS/PA6/石墨烯复合材料具有良好的韧性与强度,同时具有更优异的抗紫外老化性、阻燃性、耐热性等性能,拓展了ABS/PA6复合材料在更高端领域的应用前景。
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本发明公开一种复合材料板簧用安装夹具、复合材料板簧悬架用安装装置和复合材料板簧悬架安装方法,其中,复合材料板簧用安装夹具包括安装支架、移动装置、两个夹持件和两个柔性件;移动装置安装于安装支架,两个夹持件分别用以与复合材料板簧长度方向上的两端连接;柔性件具有横向延伸段和纵向延伸段,横向延伸段与移动装置连接,每一个纵向延伸段与一个夹持件连接,移动装置用以带动两柔性件的横向延伸段相向移动,而使两夹持件上升或下降。本发明复合材料板簧用安装夹具能够有效提升复合材料板簧的安装效率及装配精度,可实现批量生产,且可提升操作便利性和安全性。
1135
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本发明公开了一种镍掺杂的碳化钼/钯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料以镍掺杂的碳化钼作为基体,钯均匀分布于基体表面,其中钯含量为5~20wt%,其通过如下步骤制备:(1)将七钼酸铵和硫酸镍混合水溶液进行结晶共混培养,所得沉淀物经干燥、煅烧得到镍掺杂的氧化钼;将氧化钼在CO气氛下进行还原碳化,碳化完成后降温得到碳化钼/镍复合材料;(2)将碳化钼/镍复合材料投入含钯化合物溶液中进行置换反应,得到镍掺杂的碳化钼/钯复合材料。本发明提供了所述镍掺杂的碳化钼/钯复合材料作为电催化剂在乙醇燃料电池阳极反应中的应用。本发明复合材料催化活性高、热稳定好、抗中毒能力明显增强,且制备成本低,操作简单方便。
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本实用新型公开了一种航空航天飞行器用碳/碳复合材料隔热瓦,包括顺次叠加设置的高密度碳/碳复合材料层、树脂碳基体过渡层、低密度碳/碳复合材料层和热解碳涂层。所述高密度碳/碳复合材料层的材料为高密度碳/碳复合材料,密度为1.2‑1.8g/cm3;所述低密度碳/碳复合材料层的材料为低密度碳/碳复合材料,密度为0.8‑1.2g/cm3。所述高密度碳/碳复合材料层的厚度为12mm‑25mm,所述树脂碳基体过渡层的厚度为0.5mm‑1mm,所述低密度碳/碳复合材料层的厚度为12mm‑25mm,所述热解碳涂层的厚度为0.1mm‑0.2mm。本实用新型具有耐高温、耐磨损的优点,且在高温下力学性能好,可广泛应用于航空航天飞行器隔热材料领域。
954
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本发明涉及一种硅橡胶与三元乙丙胶并用导热复合材料及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种硅橡胶与三元乙丙胶并用导热复合材料及其制备方法,在保证硅橡胶与三元乙丙胶并用胶物理力学特性的同时,显著提高其自身的导热性能。解决该问题的技术方案是:本复合材料由三元乙丙生胶、硅橡胶、硅烷偶联剂、过氧化物交联剂、改性剂、导热填料、疏水性白碳黑制成。主要适用于导热高分子复合材料领域。
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本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体的说是一种具有SiC晶须、SiC颗粒和B4C颗粒多种陶瓷相复合的陶瓷基复合材料及其制品的制备方法。一种B4C/SiC晶须/SiC复相陶瓷基复合材料,该复合材料由预制件通过Si或Si合金熔渗反应制备得到,所述的预制件由包括SiC和碳中的至少一种、SiC晶须和B4C粉体的原料模压成型制得。本发明制备得到为具有SiC晶须、SiC颗粒和B4C颗粒多种陶瓷相复合的B4C/SiC晶须/SiC复相陶瓷基复合材料,提高复合材料的综合性能。本发明采用自发熔渗反应法,传承了自发熔渗反应法的各项优点,利用Si或其合金对由B4C和富含SiC晶须的稻壳碳化硅晶须化产物组成的多孔预制件的熔渗和反应烧结,获得致密的复相陶瓷基复合材料及其制品。
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本发明公开了一种核壳结构的碳化钨/铂复合材料及其制备和应用,所述核壳结构的碳化钨/铂复合材料的颗粒是以碳化钨为核,铂包覆生长于碳化钨表面,所述核壳结构的碳化钨/铂复合材料的颗粒直径在50~150nm。本发明的制备方法是先通过喷雾干燥-还原碳化制得核壳结构的碳化钨/铜复合材料,然后通过Pt置换在碳化过程中还原得到的Cu,从而获得核壳结构的碳化钨/铂复合材料,整体制备步骤简单、成本低。本发明提供了所述核壳结构的碳化钨/铂复合材料作为电催化剂在甲醇燃料电池中的应用,结果表明,其可明显提高催化转化效率和催化剂使用寿命。
824
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本发明公开了一种复合材料压力容器。包括高强度铝合金薄壁内衬或者塑料薄壁内衬制成的内容器,其外采用预应力倾角缠绕高强度纤维浸润环氧树脂基复合材料绕带的复合材料层,复合材料层外表面开有纵横连通的小沟槽,外面覆盖密闭外保护层,密闭外保护层上的捡漏孔与复合材料层外表面纵横连通的小沟槽连通,密闭外保护层的捡漏孔上装有传感器。采用预应力优化缠绕,大大提高压力容器的安全性、抗疲劳性和抗应力腐蚀性能;用环氧树脂基固化增强纤维复合材料,用零体积改变微发泡技术增加强度,减少容器内的应力集中、重量减轻;本发明能够达到“只漏不爆”,并能失效报警。可在航空航天、车用液化气、天然气、液氢液氧等压力容器中推广应用。
1200
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本发明涉及复合材料层合板损伤预测领域,旨在提供一种低速冲击下复合材料层合板渐进失效的多尺度预测方法。该方法包括:建立含冲锤、复合材料层合板以及支撑板的低速冲击有限元模型;基于微观力学建立复合材料多尺度预测;基于多尺度方法求解低速冲击载荷下复合材料层合板应力、应变和损伤;对低速冲击进行计算,进一步获得冲击力、位移、速度和加速度。本发明从微观角度出发预测宏观渐进失效行为,相比于基于复合材料宏观力学理论的研究方法,本发明考虑微观纤维和基体力学性能差异对复合材料层合板宏观力学性能的影响,更本质且较为准确的预测复合材料层合板在低速冲击载荷下的渐进失效行为。
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本发明涉及三维复合材料成型设备技术领域,且公开了一种三维复合材料的成型装置,包括三维复合材料成型机本体,三维复合材料成型机本体的正面沿周向均匀分布设置有携纱器,三维复合材料成型机本体的正面中心固定连接有撑纱环,三维复合材料成型机本体的下方设置有机架,机架的左右内部分别开设有调高槽,两个调高槽内的内部分别滑动连接有滑块,两个滑块相互靠近的一面分别活动套入有连接柱,两个连接柱相互靠近的一面分别与三维复合材料成型机本体的左右两端外侧壁固定连接,机架的左右两端底部分别设置有两个支撑轮,操作简单,使用方便,同时便于对三维复合材料成型机本体进行原材料的补充和维护检修。
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一种高效阻燃木塑复合材料,由木粉50~75份、塑料树脂10~30份、界面相容剂1~5份、冲击改性剂0.5~2份、润滑剂1~3份、其它功能助剂1~5份、阻燃剂10~30份制备而成,制备方法包括脱脂和烘干木粉的步骤,有机化改性膨润土、硼酸锌并机械研磨的步骤,在高速混合机中混合制得预混料的步骤,在双辊塑炼机中混合塑化再模压成型的步骤。有机化处理的膨润土、硼酸锌与氢氧化铝复配成新型阻燃剂,能在保持材料力学性能,提高木塑复合材料的阻燃效果,同时极大地减少氢氧化铝的用量;膨润土、硼酸锌有机超细化处理,解决了无机添加剂同其它成分界面相容性难,进而影响复合材料的机械性能的问题,满足木塑复合材料的阻燃要求。
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本发明公开了一种大厚度树脂基复合材料固化制度的优化方法。本发明利用预浸料的动态差示扫描量热实验数据,得到预浸料的固化动力学方程;再利用数值分析软件和有限元仿真软件,建立复合材料固化过程的温度分布模型,实现了复合材料制造过程温度分布与固化度的数值模拟计算;基于支持向量机(Support Vector Machine,SVM)神经网络算法,建立代理模型进行优化问题求解,进而实现工艺参数的优化。经此方法优化后的固化制度可使复合材料中心固化温升在两个保温台阶峰值处分别降低54%和71%,复合材料中心低温下的固化度显著降低,保障了树脂分子大范围长链交联固化进而保障复合材料成型的力学性能,能广泛应用于风电、船舶及风扇叶片等大厚度树脂基复合材料部件的制造。
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本发明公开了纳米结构化可降解生物医用复合材料及其制备方法,该复合材料采用纳米结构化的磷酸钙粉末与可降解聚合物复合,其中纳米结构化的磷酸钙的组成为α相磷酸三钙、β相磷酸三钙、磷灰石中的任意两种;该复合材料制备方法通过采用溶液浇铸或非溶剂沉淀将纳米结构化的磷酸钙粉末均匀分散于可降解聚合物基体中,从而使复合材料达到纳米级复合,改进了复合材料的性能。本发明制备的纳米结构化可降解生物医用复合材料可以广泛地用于骨螺钉、骨接板以及骨组织工程等生物医用材料领域。
770
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本发明公开了一种基于先进复合材料性能的异形可抓取储存释放装置。SMP复合材料抓手安装在SMP复合材料抓手安装架底部,SMP复合材料抓手安装架顶部固定安装有拉伸滑轨槽支撑件,拉伸滑轨槽支撑件通过连接件固定连接上方旋转单元支撑型材;SMP复合材料抓手为由SMP复合材料自身围成的结构;拉伸滑轨槽支撑件和SMP复合材料抓手安装架经多根连杆后与SMP复合材料抓手的末端连接。本发明使用的复合材料参考了蛇鳞的结构,通过形状记忆聚合物SMP和橡胶的结合,使得装置既具有SMP记忆变形的特点,同时具有良好的拉伸、承载能力和很大的变刚度能力,使得该装置可适应各种形状的物体,且可以安全有效的储存被抓取的物体。
本发明公开了一种硫导电氧化物复合材料及其作为锂硫电池正极材料的应用,所述硫导电氧化物复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)取一定量二氧化钛,在还原性气氛中升温至800~1100℃烧结1~4小时,制备得到导电氧化物;(2)将升华硫溶解于溶剂中,按硫与导电氧化物的质量比为(2~1)∶1的比例加入导电氧化物,超声混合,去除溶剂后得到复合材料前驱体;(3)将复合材料前驱体充分球磨,得到硫导电氧化物复合材料。本发明制备工艺简单,利于实现工业化,无污染物排放,对环境友好;制备的复合材料体积比容量高,导电性好,循环稳定性强,可作为锂离子电池正极材料广泛应用于锂硫电池等领域。
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本发明公开了一种含有过渡金属二硫化物纳米管的聚四氟乙烯耐磨复合材料。过渡金属二硫化物纳米管为二硫化钨纳米管和二硫化钼纳米管。按质量比过渡金属二硫化物纳米管在复合材料中的含量在3%~15%。本发明的含有过渡金属二硫化物纳米管的聚四氟乙烯耐磨复合材料具有高的耐磨性能和较低的摩擦系数。含有质量比10%~15%的过渡金属二硫化物纳米管的聚四氟乙烯复合材料的磨损率是纯聚四氟乙烯材料的1/160~1/210,是一般传统的过渡金属二硫化物硫化钨或硫化钼微粒填充的聚四氟乙烯复合材料的23%~28%。这种具有高耐磨性能和较低摩擦系数的聚四氟乙烯复合材料在机械、化工、航天等领域具有广泛的应用。
本发明属于涉及复合材料技术领域,提供了一种可高效共捕捉放射性或高毒性的阴阳离子的氧化银/氧化石墨烯复合材料的制备方法。本发明利用氨基酸作为连接剂和桥接剂,将无机纳米材料氧化银粒子有效负载到氧化石墨烯表面,制备具有共捕捉核废水中的放射性或高毒性的阳离子Cs+和阴离子I?能力的氧化银/氧化石墨烯复合材料。本发明的氧化银/氧化石墨烯复合材料不仅继承了氧化石墨烯有效吸附放射性或高毒性的阳离子Cs+的性能,而且还兼备了无机纳米粒子氧化银高效去除放射性或高毒性的阴离子I?的特性,而且对其他有毒离子表现出优异的吸附能力,对发展具高效共捕捉核废水中的放射性或高毒性的阳离子和阴离子的吸附剂具有重要的研究意义。
本发明公开了一种氢氧化镍/二氧化锰/碳/镍分级多孔复合材料及其制备方法,材料以Ni‑MOFs为前驱体,通过将Ni‑MOFs碳化及氧化还原获得所述氢氧化镍/二氧化锰/碳/镍分级多孔复合材料。本发明借助MOFs材料的结构和性质,通过水热法,借助“氧化还原反应”原理一步法直接获得Ni(OH)2/MnO2/C/Ni复合材料,且产物具有MOFs前驱体类似的形貌;采用碳化和水热法,直接获得了Ni(OH)2/MnO2/C/Ni复合材料;使用的试剂在实验室或工业化生产中来源广泛、价格低廉,试验设备仪器简单、操作方便,便于批量化或工业化生产;Ni(OH)2/MnO2/C/Ni复合材料具有分级多孔结构,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种谷朊粉/纳米二氧化硅原位复合材料及其制备方法。谷朊粉/纳米二氧化硅原位复合材料,其特征在于,它包含谷朊粉100重量份、纳米二氧化硅粒子2~20重量份、甘油5~43重量份。其制备方法是,以谷朊粉的氨水溶液为介质,加正硅酸乙酯,水解生成纳米二氧化硅粒子,加入甘油增塑剂,干燥后模压成型,获得谷朊粉/纳米二氧化硅原位复合材料。本发明所涉及的主要原料谷朊粉属于可再生农业资源,为小麦淀粉工业加工副产品,来源广泛。本发明所涉及的谷朊粉/纳米二氧化硅原位复合材料的制备方法与工艺流程简单,制备过程不产生有毒有害物质,易于推广实施,在可降解蛋白质塑料及其复合材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种锯片用复合材料,所述的锯片用复合材料的主要质量组分及配比如下:铜、20-30份;铁、20-30份;锡、10-20份;金刚石、2-5份。制备所述锯片用复合材料的方法如下:(1)将上述各种已磨成粉末的材料混和后,置于混料机混和均匀得到粉末状锯片用复合材料;(2)将步骤(1)制得的粉末状锯片用复合材料在常温下压制成型;(3)将成型材料再进行烧结固化。本发明在原有锯片刀头材料中添加少量合金元素,使得锯片刀头强度提高10%以上;延长了锯片的使用寿命。
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