753
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本发明公开了一种用于椎间融合器的复合材料及其制备方法,包括:以磺化处理后的3D打印的聚醚醚酮peek为基底材料,通过修饰氧化石墨烯和聚多巴胺粘合成骨多肽,在3D打印的PEEK表面进行氧化石墨烯和成骨多肽的双重修饰制备新型3D打印氧化石墨烯/成骨多肽/磺化聚醚醚酮复合材料。本复合材料具有优秀的润湿性,具有良好的生物相容性和成骨性能,可为细胞和组织在材料表面黏附和生长奠定基础。
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为解决现有技术中缺乏对电磁和电离辐射都能起到防护作用的防护材料的技术问题,本发明实施例提供一种复合材料、制备方法和用途,包括:将硅烷偶联剂改性填料和纺丝液混匀后,得到硅烷偶联剂改性填料/PAN纺丝液;将硅烷偶联剂改性填料/PAN纺丝液通过静电纺丝制成填料/PAN纳米纤维无纺布;将填料/PAN纳米纤维无纺布进行热拉伸后,进行磁控溅射,以在热拉伸后的填料/PAN纳米纤维无纺布表面制备导电金属层,得到具有电磁屏蔽和电离屏蔽功能的复合材料。本发明实施例避免了现有技术中缺乏对电磁和电离辐射都能起到防护作用的防护材料的缺陷,本发明实施例的复合材料具有电磁屏蔽性能和电离屏蔽功能,其具有很强的可设计性和穿着舒适性,适合用作防护面料和防护服。
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本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种含有微纳米粒子的保温隔音复合材料,其特征在于,按重量份计,包括苯乙烯‑丙烯酸酯乳液15~25份、异氰酸酯5~8份、双邻甲胺芴5~8份、矿物纤维棉2~6份、热膨胀微球10~18份、阻尼填料15~20份、隔音填料15~22份、乙二醇2~4份、触变剂0.6~0.8份、成膜剂2~4份、分散剂1~3份、消泡剂0.5~0.8份、防腐剂3~4份、阻燃剂6~8份、pH调节剂1.5~1.8份和水20~25份;本发明还公开了该保温隔音复合材料的制备方法;本发明的一种含有微纳米粒子的保温隔音复合材料,达到了提升阻尼性能、拓宽阻尼温域、降低吸水率和导热系数,从而提升保温和隔音性能的效果。
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本发明涉及一种纤维增强陶瓷基复合材料界面剪切强度原位测试方法,包括:加工纤维增强陶瓷基复合材料的块体试样,令块体试样的第一平面与第二平面平行相对,第一平面表面光滑,且多根纤维轴向垂直第一平面;将块体试样固定在微纳力学测试系统中,令第一平面与微纳力学测试系统的压头方向垂直,装配与纤维的直径相匹配的金刚石平压头;选取多根纤维,逐根进行纤维顶入测试,记录各根纤维对应的顶入载荷‑位移曲线;对每根纤维,基于顶入载荷‑位移曲线,利用剪切滞迟模型计算界面剪切强度,并对多根纤维对应的计算结果求平均值,得到最终的复合材料界面剪切强度。本发明能够直接从复合材料块体结构中获取界面剪切强度数值。
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本发明涉及一种仿沙漠甲虫结构复合材料及其制备方法,所述仿沙漠甲虫结构复合材料包括基材层、修饰层和亲水结构层;所述修饰层设置在所述基材层的表面;所述亲水结构层设置在所述修饰层的表面;所述基材层是聚合物材料、金属材料、无机非金属材料或它们的复合材料;所述修饰层是用疏水剂涂覆在将经过空气等离子体预处理过的基材层上形成的疏水修饰层;所述亲水结构层是具有亲水性聚合物颗粒的功能层。本发明新型仿沙漠甲虫结构复合材料可望用于材料水汽阻隔能力提升、沙漠集水、海水淡化等多种领域,且该新型结构的制备工艺简单,设备要求低,成本低,亲水部分与疏水表面具有粘附力强、结构稳定等优势,具有很高的市场价值和经济价值。
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本发明公开了一种耐高低温及高能辐射环境的树脂复合材料及其制备方法,属于有机树脂、化纤复合材料及其制备领域,该树脂复合材料包括基础层以及与基础层紧密结合的复合层,所述基础层为以杂环芳香族聚酰胺纤维为主要材料的织物,所述复合层为间苯二甲胺四缩水甘油胺环氧树脂和/或以间苯二甲胺四缩水甘油胺环氧树脂为基体材料的增强树脂。制备方法,依次包括以下步骤:二步法施胶;冷压成型;热压固化;恒热保温;降温得成品。本发明是一种耐高低温、耐高能辐射的树脂基纤维复合材料及其制备方法。
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本发明属于电化学制氢技术领域,具体涉及一种用于析氢反应(HER)的电催化共轭高分子复合材料。本发明的共轭高分子复合材料是由金属卟啉配位聚合物层和碳材料层复合构成的,所述碳材料层由具有大共轭体系的碳材料构成,所述金属配位聚合物层由具有平面共轭结构的有机配体和Ru3+配位构成;所述金属配位聚合物层和所述碳材料层的投料比为1:8~2:1;所述金属配位聚合物层中Ru3+与所述有机配体的摩尔比为2:1。本发明通过π‑π分子间相互作用,在不同维度的导电碳基体(KB、CNTs和rGO)上建立了合理层状结构和可控形态的复合材料,该复合材料表现出比目前最先进的Pt/C更强的碱性HER催化活性,且具有成本优势和更好的稳定性,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种生物玻璃纤维增强羟基磷灰石多孔复合材料的制备方法,其特征是:以二氧化硅、氧化钙、碳酸钠、五氧化二磷等为原料制备生物玻璃纤维;以硝酸钙、磷酸氢二铵、氨水等为原料制备羟基磷灰石;再将生物玻璃纤维与羟基磷灰石混合并与聚乙二醇溶液、甲基纤维素溶液、过氧化氢溶液反应,经微波辅助造孔、烘干等制备多孔复合材料坯体;再经常压烧结即制得生物玻璃纤维增强羟基磷灰石多孔复合材料。本发明制备的多孔复合材料不仅具有能够为骨组织长入、氧气和营养物质供给、基因和药物装载与释放提供良好微环境的贯通性孔隙结构等特点,还具有良好的生物活性和力学性能,可用作优良的人体骨修复材料与骨组织工程支架材料。
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本发明公开了一种海泡石/纳米TiO2复合材料的合成方法。本发明以海泡石和钛酸四丁酯为原料,采用原位聚合法合成海泡石/纳米TiO2复合材料,包括以下步骤:(1)将海泡石、钛酸四丁酯、乙醇混合,搅拌溶解,超声分散;(2)逐渐升温至使乙醇完全挥发,加入盐酸和水,然后继续加热使水分挥发,得到干燥固体;(3)将干燥固体洗涤数次,加热烘干得干燥成分,将此干燥成分煅烧得到粉末,即为海泡石/纳米TiO2复合材料。采用本发明的方法能够制出具有良好除甲醛功能的复合材料。
本发明公开了一种适用于宽温域聚脲/聚酰亚胺共聚物自润滑复合材料及其制备方法;本发明通过在聚酰亚胺反应体系中原位引入多层碳化钛,以提高其在聚酰亚胺基体中的分散性,在将得到的碳化钛/聚酰亚胺复合材料与聚脲进行交联共聚。本发明所制备的复合材料具有减摩、抗磨等性能,摩擦试验过程中释放在界面的的多层碳化钛可提高转移膜的承载能力,大幅降低了复合材料的摩擦系数和磨损率。
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本发明公开了一种羟基瓜环/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,目的在于解决现有基于羟基瓜环的复合材料的制备方法较为繁琐的问题。本发明在室温条件下,羟基瓜环与氧化石墨烯在一定的有机溶剂中通过原位合成,制备出羟基瓜环/氧化石墨烯复合材料。该方法具有操作简单、方便、快捷的优点,能够有效解决现有方法所存在的操作较为繁琐的问题,满足工厂化生产的需求。同时,所制备的复合材料中,羟基瓜环与氧化石墨烯具有氢键相互作用,瓜环以分子形态通过氢键固定于氧化石墨烯表面,其具有较好的吸附铀酰离子的能力。本发明的制备方法简单、快捷、操作方便,所制备的材料具有较好的铀酰离子吸附能力,具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种航空复合材料蜂窝壁板蒙皮浅孔检测装置和检测方法,对带孔蒙皮表面点云数据进行采集,并记录数据采集装置的工作数据;根据数据采集装置的工作数据重建待测航空蜂窝壁板蒙皮表面三维模型;然后检测航空蜂窝壁板蒙皮表面的缺陷小孔,得到检测结果。本发明实现了航空复合材料蜂窝壁板蒙皮缺陷小孔的快速检测,减少壁板蒙皮小孔检测过程中的人力成本,同时也提高了对蒙皮小孔状态检测的准确性和可信度,加快了航空复合材料蜂窝壁板产线的制造效率,实现了航空复合材料蜂窝壁板蒙皮小孔稳定、高效的检测。
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本发明公开了一种螺旋纳米碳纤维/TiO2复合材料及其应用,采用液相氧化法对螺旋纳米碳纤维进行改性使其活化,再通过水热法制得螺旋纳米碳纤维负载二氧化钛的复合电极材料。活化的螺旋纳米碳纤维去除螺旋纳米碳纤维表面无定形碳等杂质,增大了空隙体积和比表面积,也增加了表面活性基团,进而增强TiO2的负载量和结合力,复合材料的分散性较好,团聚较少,且未破坏HCNFs原来的螺旋结构,便于电子的存储和传递。本发明制备的螺旋纳米碳纤维/TiO2复合材料,比表面积大,具有良好的比容量、循环性能和安全性能,在超级电容器材料领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种新型结构用复合材料防火一体板,包括格栅板、网格板或网笼形成的骨架结构,骨架结构形成空间网格结构或空腔结构,至少一个的空间网格结构或空腔结构内设有阻火隔热的填充材料。骨架结构的至少一侧与纤维增强复合材料面板连接,填充材料高于、低于或平齐于骨架结构的侧面。本发明的有益效果:该板材有基于玄武岩纤维的纤维增强复合材料面板为提供板材力学性能的结构骨架,有复合在其上或填充在其中的轻质耐火隔热材料实现板材优良的防火隔热性能,以实现轻质、高强、耐火和隔热性能的一体化,并具备良好的保温和隔声性能,成为高度集成的装配式部件,特别适用于装配式钢结构或冷弯薄壁型钢结构用覆面板材,可应用于结构或非结构墙体。
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本发明公开了一种低密度纤维增强复合材料制品及其制备方法,其特征是:将增强材料浸渍混合胶液后预烘得到半固化片,再将一层及一层以上重叠的半固化片经热压成型后制得的低密度纤维增强复合材料制品;所述混合胶液由环氧树脂、气相二氧化硅、空心玻璃微珠、固化剂、增韧剂、溶剂、表面活性剂、促进剂、硅烷偶联剂混合组成。本发明通过添加增韧剂、表面活性剂使空心玻璃微珠能够稳定悬浮于环氧树脂中,提高空心玻璃微珠在树脂中的均匀分散稳定性,产品性能良好;采用本发明制备的低密度纤维增强复合材料制品可广泛用于电气、建筑、化工、电子、飞机、宇航、汽车、电机车、保温隔热和船舶等领域。
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本发明属于复合材料结构设计技术领域,具体涉及一种含丢层复合材料层合板铺层优化方法。本发明提供了将含丢层复合材料层合板几何建模、有限元计算、铺层顺序优化串联起来的优化框架,在几何建模中根据丢层边界对模型进行区域划分,将整体复杂的结构分为了离散的区域,以插层的方式完成对每一个区域的铺层参数的设定从而获得铺层顺序,并且能够保证以该方法获得的铺层顺序满足可丢层性。优化过程将铺层顺化问题转化为了插层位置、角度优化问题,使优化效率更高。
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本发明公开了一种高耐磨生物基PA56复合材料及其制备方法。该复合材料由以下质量百分比的原料组成:尼龙70~90%,相容剂3~8%,耐磨剂1~25%,抗氧剂0.4~1%,润滑剂0.3~1%,本发明的优势在于:1、所制备的高耐磨复合材料所选用树脂基体部分或全部来源于生物基,在低碳、环保具有明显优势,能够提高产品竞争力,2、所制备材料具有优异的耐磨性和力学性能,同时该制备方法简单易行,易于工业化生产。
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本发明公开了一种高导热液态金属/氮化硼复合材料及其制备方法,高导热液态金属/氮化硼复合材料主要原料按体积比计构成为:氮化硼(BN)体积分数为85%‑98%,液态金属(LM)体积分数为2%‑15%;其制备工艺为:首先制备LM分散液;然后制备LM/BN粉末;最后通过特殊手段制备LM/BN复合材料,本发明利用高热导率和良好可变形性的液态金属作为连接剂桥接氮化硼构建导热网络通道,利用简单的机械压制技术获得了高导热复合材料,复合材料具极高的导热系数,材料制备过程简单,工艺易于掌握,生产成本低,具备极大的推广价值。
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本发明通过熔融共混法制备聚丙烯/长玻璃纤维(LGFRPP)复合材料。由下述组分按重量份组成:聚丙烯60~100份、长玻璃纤维0~40份、界面相容剂0~8份、偶联剂0~2份。将基体聚丙烯树脂与界面相容剂通过高速混合机混合均匀,长玻璃纤维通过双螺杆挤出机加纤口加入。本发明材料易得,生产工艺简单,有效的增强了聚丙烯的刚性,长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料不仅具有强度高、密度小(仅为金属的1/5~1/7)、优良的耐腐蚀性。良好的成型性、制备过程无化学反应、操作工艺环境较清洁、废料和制品可以再生利用等优点,还具有高比强度和冲击强度良好的热性能、绝缘性能和隔热保温作用、可长期在大气环境中使用的特性;LGFRPP还是一种绿色环保材料,在复合材料应用领域上,是SFT、GMT等材料有利的替代品,具有很高的研究价值。
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本发明提供了一种智能电摩擦碳复合材料及其制作方法和服役监测方法,智能电摩擦碳复合材料包括材料主体和智能结构,智能结构嵌入在材料主体中,在智能结构内部嵌入压力传感器和电压传感器、发射装置和供电单元,压力传感器和电压传感器通过感应局部应力和局部电压产生信号,可以转化成应力信号与电压信号,这些信号通过发射装置实现无线发送,携带应力和电压信息的信号传输至本地接收器可进行实时监测,供电单元通过对外部电能进行转化从而对传感器和发射装置进行供电。本发明能够实时监控电碳复合材料在服役过程中的结构安全健康状态,解决了电碳复合材料在服役过程中监测难的问题,为制备具有实时监测功能的电摩擦碳复合材料提供了新思路。
本发明公开了一种中空BiOCl@CeO2纳米复合材料的制备方法及其应用,属于光催化领域。所述纳米复合材料由BiOCl与CeO2组成,能够利用可见光有效降解水中有机污染物。该复合材料以碳微球为模版,在室温下通过化学共沉淀法合成C‑Ce(OH)3前驱体,将制备的前驱体于高温煅烧后,得到CeO2空心球。最后通过水热法制得BiOCl@CeO2纳米复合材料。本发明工艺简单、原料易得,对设备要求较低,过程简易反应条件可控性强。所制备的中空BiOCl@CeO2纳米复合材料具有优异的可见光利用效率,可用于降解废水中的有机物。
本发明公开了一种抗菌高耐热奶瓶用聚对苯二甲酸酯类复合材料、其制备方法及一种抗菌高耐热奶瓶。本发明所述的一种抗菌高耐热奶瓶用聚对苯二甲酸酯类复合材料,其特征在于,所述聚对苯二甲酸酯类复合材料包含如下重量份的组分:聚对苯二甲酸1, 4?环己烷二甲醇酯50?100份;层状硅酸盐10?50份;抗菌剂0.5?10份;增韧剂0.5?20份;助剂0.5?10份。1)本发明可有效提高产品的气密性,并有效改进其热变形温度,有效提高了产品的抗冲击性,减少了增韧剂的使用,降低了生产成本,而其固有的成核结晶促进作用,也有助于提高产品机械性能;2)本发明有效保证了耐热性和机械性能,同时具有良好的加工性能和成本优势;3)本发明赋予了出色的抗菌性能而不带来异味。
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本发明公开了一种LiBH4掺杂氟化物的高容量可逆储氢复合材料及其制备方法,目的在于解决LiBH4作为储氢材料,存在放氢温度高,放氢动力学缓慢,重新吸氢条件苛刻,生成率低,循环性差的问题。经测定,本发明的储氢复合材料在60℃左右即可放氢,250℃左右的放氢量可大于4wt.%以上;经过多次循环后,放氢量仍能高于4.4wt.%,表明本发明具有良好的循环放氢能力。本发明的复合材料能够有效解决LiBH4所存在的放氢温度高、循环放氢性能差等问题,有效改善LiBH4的储氢性能。本发明可作为氢源,为燃料电池、氢动力电池提供氢气,可广泛用于电动汽车、电子产品、军用设备等领域,也可制成移动和便携式电源。同时,本发明制备方法工艺简单、高效可靠,有利于工业化批量生产。
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本发明公开了一种泡沫夹芯一体灌注复合材料桥墩吊篮,包括若干个呈L型的吊篮段,所有的吊篮段面向桥墩且沿周向依次布置,每个所述吊篮段为玻璃纤维增强复合材料夹泡沫芯材一体灌注成型。本发明通过设置若干个呈L型的吊篮段,每个吊篮段为玻璃纤维增强复合材料夹泡沫芯材一体灌注成型,该桥墩吊篮通过采用复合材料实现轻量化,降低安装施工劳动强度,同时解决了钢结构腐蚀问题和混凝土板劣化问题,基本做到使用寿命内免维护使用;另外借助复合材料成型优势,将吊篮的零部件数量减少到一件,简化安装施工步骤,提高了安装效率,最终实现提高吊篮安全性、减少吊篮维护保养工作和成本,满足桥梁快速施工的要求。
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本发明公开了一种高体积分数导热复合材料,其特征是:由不规则堆积形成导热网络、质量百分比为90~99%的导热填料,和分散于所述的导热网络空隙中、质量百分比为1~10%的聚合物粘结剂组成;所述的导热填料为高导热碳基微纳粉体。采用直接混合、并通过热压成型的方式制得成型制品,制备效率高;采用本发明制备导热复合材料,简单方便,且高导热碳基微纳米粉体填料的含量高,可以满足大批量生产的实际要求;制备的高体积分数导热复合材料具有优异的导热性能和力学性能,有一定的导电性,可用于3D打印材料、笔记本电脑、大功率LED照明、平板显示器、数码摄像机和移动通信产品以及相关的微型化与高速化的电子元器件领域。
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本发明涉及电子陶瓷材料技术领域,具体涉及低温共烧玻璃陶瓷复合材料及其制备方法。针对现有玻璃陶瓷复合材料体系介电常数高,损耗较大的问题,本发明提供了超低介、低损耗低温共烧玻璃陶瓷复合材料及其制备方法。该低温共烧玻璃陶瓷复合材料,其原料以重量百分比计,包括:45~54%低熔点玻璃、45~50%陶瓷主料粉体、1%~5%改性剂;所述陶瓷主料粉体为亚微米级α‑Al2O3粉体和SiO2粉体。本发明制备的玻璃陶瓷复合材料介电常数为5.1~6.5,在10Ghz测试条件下,损耗角正切tanθ≤0.0013,其低介电常数与低损耗特性能很好的满足10Ghz或以上的微波高频应用。
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本发明公开了一种导热绝缘聚苯硫醚复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:30‑60份的聚苯硫醚树脂,5‑10份的乙硫醇,10‑25份的聚醚醚酮,2‑5份的石碳酸,2‑5份的氧化铝,3‑6份的玄武岩纤维,2‑5份的氧化铜,1‑3份的偶联剂,1‑5份的交联剂;本发明复合材料具有导热常数大,力学性能高的优点,促进了聚苯硫醚复合材料在需要快速散热电子器件上的应用。
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本发明属于核辐射防护技术领域,公开了一种兼具优异核防护和柔韧性的橡胶复合材料及制备方法,兼具优异核防护和柔韧性的橡胶复合材料的制备方法包括:功能粒子羟基化处理,硅烷偶联剂改性,制备核壳结构,橡胶硫化。本发明通过在核防护功能粒子表面构建带有双键的聚合物壳层结构,使其在橡胶硫化过程中能参与交联反应,增强功能粒子与橡胶基体的相互作用,确保高填充橡胶复合材料中功能粒子分散均匀、界面良好相容,最终获得一种兼具优异柔韧性和辐射防护性能的材料。本发明中制备的核防护橡胶复合材料兼具优异辐射防护和柔韧性,2毫米厚橡胶复合材料的热中子防护性能>96%、低能伽马射线防护性能>93%、断裂伸长率>1000%。
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本发明涉及一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷-聚合物压电复合材料及其制备方法。该 方法按化学通式(1-x)(LiaNabK1-a-b)(Nb1-cSbc)O3-xABO3-yM组分配料,以分析纯无水碳酸 盐或氧化物为原料,用传统陶瓷制备工艺制得陶瓷粉末;将陶瓷粉末与聚偏氟乙烯按体 积比10∶90至95∶5比例混合球磨;烘干后超声震荡10~100分钟,将混合粉料经压片机冷 压成型,再用马弗炉加温处理,最后在其表面溅射金电极,经80~130℃硅油浴极化10~ 120分钟,即制得铌酸钠钾基无铅压电陶瓷-聚合物压电复合材料。该压电复合材料为纯 钙钛矿晶相,无杂相,说明两者得到了很好固溶;且具有良好的压电与介电性能。
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本发明涉及一种具有高d33的无铅压电陶瓷-聚合物压电复合材料的制备方法。该 方法按式(1-x)(LiaNabK1-a-b)(Nb1-cSbc)O3-xABO3-yM组分配料,采用传统陶瓷制备方法制备 铌酸钠钾基无铅压电陶瓷粉料;再将陶瓷粉料与聚合物聚偏氟乙烯按比例混合球磨;烘 干后超声震荡,将混合粉料经冷压成型后加温处理,再在其表面溅射金电极,硅油浴中 极化后测试其压电复合材料样品的压电性能d33;最后将样品置入去离子水或盐溶液中浸 泡,再测试其样品的压电性能d33。结果表明,经浸泡处理的铌酸钠钾基无铅压电陶瓷- 聚合物压电复合材料的d33比未经浸泡过的有大幅度提高,提高比例甚至可达300%。
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