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本发明属于风力发电机叶片加工技术领域,具体涉及一种提高风力发电机叶片耐低温性能的保护涂层,所述保护涂层的成膜材料为硅微粉聚苯胺复合材料改性聚氨酯预聚体,所用固化剂至少包括脂肪族酸酐类固化剂和咪唑类固化剂。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用硅微粉聚苯胺复合材料改性聚氨酯预聚体作为主要成膜材料,并限定了其制备方法,使所得材料具有较好的力学性能以及耐老化性能,同时具有一定韧性,能有效附着于基材表面,还能在低温条件下保持性能稳定,配合适合的固化剂,能增强涂料的施用性能,使涂料具有相对较低的表面能,减小冰与涂层之间的粘结力,耐磨、耐冲击,且在低温条件下力学性能保持良好,涂料性能保持稳定。
本发明公开一种MAX@MOm/AOn电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为具有核壳结构的MAX@MOm/AOn,其内核为三维材料MAX相,外壳为同内核MAX相材料对应的氧化物颗粒MOm、AOn或复合氧化物层MOm/AOn;采用本发明制备的MAX@MOm/AOn作为增强相制备的Ag/MAX@MOm/AOn复合电触头材料,导电性极佳,硬度适中,加工性良好,可按照实际应用需求加工成各种电触头形状,抗电弧侵蚀性能优异,且节银效果显著,Ag基体中增强相MAX@MOm/AOn含量占复合材料比例最高可达40wt%;制备工艺简单,实用性好,适合大规模生产,适用于接触器、断路器、继电器等低压开关设备中,带来社会和经济价值。
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本发明公开了一种木塑复合建筑材料用填料的制备方法,包括如下步骤:(1)填料预处理、(2)改性蛋白制备、(3)改性处理。本发明对填料进行了特殊的改性处理,所得的原料与木塑复合材料的成分间的相容结合性能强,有效的提升了木塑复合材料的整体力学特性,降低了其吸水膨胀率,延长了使用寿命,具有很好的填充使用价值和市场竞争力。
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本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的高强度纤维板及其制备方法,其特征在于,硅酸酯在酸性条件下会发生水解和聚合,形成凝胶,加入小麦秸秆后,会对小麦秸秆进行包裹,最终干燥后形成将气凝胶,一方面增加了纤维板的抗压强度、抗裂强度,使材料的憎水性提升,另一方面促进了小麦秸秆的分散程度,并且包裹后小麦秸秆的各项性能都大大提高;气凝胶质轻,坚固耐用,导热率低,绝缘能力强,可以显著的提高复合材料的保温性能,阻燃性能,延长使用寿命,使复合材料能更好的应用到各领域;配合添加短切碳纤维,赋予该材料可以电磁屏蔽的功能,同时解决了碳纤维分布不均匀的现象。
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本发明公开了一种旋转轴唇形密封圈及其生产工艺。本发明密封圈外部的骨架部分为橡塑共混体,它用于替代传统产品中的胶夹布骨架部分,这种橡塑复合材料能使产品在整体结构上既有刚性又具有一定的韧性。其里口的密封唇材料为在耐油橡胶配方中添加了一定量的具有自润滑效果的超微细粒子石墨粉,使密封唇形与高速旋转轴之间既保证了密封性,又提高了润滑性能,降低了摩擦力,即使在轴温较高和短时间缺油状态下仍能保持较好的密封自润滑性能,大大提高了产品的使用寿命。本发明的旋转轴唇形密封圈主要是根据产品不同部位的不同功能分别采用不同的材料或采取材料并用的方法,把材料的功能功效发挥到极致。
本发明公开了一种相互连接的多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以蒽油浸泡过的三维多孔泡沫镍为基体,以煤沥青为碳源,以二水醋酸锌为模板耦合氢氧化钾活化,通过微波加热直接制备超级电容器用多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料。本发明制备方法具有工艺简单、能耗低、成本低等优点,适于大规模应用,所得多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料组装成对称的超级电容器,在6mol/L?KOH电解液中,在电流为2A/g或23mA/cm2时,所得复合材料的质量比容可达490F/g,面积比容可达2846mF/cm2,可用能量密度为16.6Wh/kg或6.9mWh/cm2。
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本发明涉及一种提高太阳能电池光电转化效率的方法,本发明以四水合乙酸钴、四水合乙酸锰以及醋酸锌为原料,制备Zn‑Co‑Mn‑V元素半导体相‑金属相复合材料,综合了光学、电学和磁学等优异性质,采用电泳沉积至经过处理得到的晶体硅基片上,组装制备太阳能电池,形成电子传导层,具有优异的导电性以及低电阻性,提高了材料的电学性能,有利于半导体相‑金属相复合材料与硅基体的紧密结合,降低了随温度变化电阻值得升高速度,具有更显著的吸电子效应,提高电子传输速度,有利于获得理想的光电流,提高了光电转化率,有利于工业化生产,降低了企业成本。
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本发明提供了一种锂离子电池用石墨/钛酸锂复合负极材料及制备方法,所述石墨/钛酸锂负极材料为在石墨类材料颗粒表面形成钛酸锂和有机裂解碳包覆层,形成以石墨类材料为内核、以钛酸锂与有机裂解碳包覆层为外壳结构的复合材料;其制备方法包括以下步骤:(1)将石墨类材料、钛酸锂、有机裂解碳碳源按照100:1‑10:1‑5的质量比加入至无机溶剂或有机溶剂中,混合,干燥;(2)将所得复合材料在惰性气体氛围保护下以1‑20℃/min的速率升温至600‑1050℃进行烧结,并保温1‑10h,即得;本发明中的石墨/钛酸锂复合负极材料可有效提高石墨类负极材料的安全性、倍率性能、循环性能和高低温性能,同时制备方法工艺简单可控、成本低廉,易于批量化工业生产。
本发明涉及气体传感器技术领域,具体涉及一种PEDOT:PSS/ZIF‑8气敏材料、气敏元件、制备方法及应用,将ZIF‑8溶于超纯水中,超声分散均匀后继续加入EDOT单体和PSS,搅拌后加入引发剂APS,继续搅拌后得到溶液即为PEDOT:PSS/ZIF‑8复合材料,将所得到的PEDOT:PSS/ZIF‑8滴涂于柔性叉指电极上,干燥后并与12kΩ定值电阻、2节干电池串联成闭合回路,接入电压表并与定值电阻并联,即得PEDOT:PSS/ZIF‑8气体传感器;这种EDOT:PSS/ZIF‑8气敏材料、气敏元件的制备方法,解决了如何将ZIF‑8及其复合材料用于气体传感的问题,所制得的气敏材料选择性高,气体响应性好,可用于检测环境中的NH3浓度。
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本发明公开了一种高介电材料,它是由下述重量份的原料组成的:钛酸钡60‑75、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷10‑14、3,5‑二氨基苯甲酸2.6‑3、亚磷酸三苯酯6‑8、吡啶3‑4、氯化锂0.02‑0.03、溴化亚铜4.3‑5、聚偏氟乙烯7‑10。本发明复合材料可以增大界面层的厚度,另一方面可以提高电荷在界面区域的迁移能力,从而会促进电荷在界面处聚集,增强界面极化,提高复合材料的介电常数。
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本发明公开一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M,其内核为三维材料MAX相,外壳为表面包覆的金属纳米颗粒;采用本发明通过在MAX相表面敏化生成MXene材料,活化后用化学镀法在其表面包覆金属纳米颗粒制备表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M复合电触头增强相材料;增强相材料与低压电触头Ag基复合后,有效解决了Ag‑MAX间存在的界面反应与扩散问题,且化学镀法工艺方便,技术成本低廉,可实用性强;使用表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M作为低压电触头电接触材料增强相时,增强相含量占复合材料比例最高可达50wt%,节银效果明显且可以大幅提高复合材料基本性能。
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本发明公开了一种环境友好型隔热保温涂料用纳米无机复合材料及其制备方法,属于纳米功能涂料技术领域。所述纳米无机复合材料,其以重量百分比计,包括:90~99wt%硅酸盐底物,1~10wt%ATO纳米粒子,所述硅酸盐底物为高炉渣、云母、粘土中一种或数种。本发明制备方法包括对底物进行表面改性、制备ATO纳米粒子、用纳米粒子对底物进行包裹三个步骤。本发明制备工艺简单、环境友好,所制备的ATO纳米复合粒子分散性良好、反射能力强、防水、阻燃、稳定性良好的特性,可用于制备环境友好型隔热保温防水涂料,广泛应用于建筑物内、外墙、门窗等隔热保温防水领域。
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本发明球磨机磁性保护板技术领域,具体涉及一种高效率球磨机磁性衬板,包括壳体,永磁体通过弹性胶粘结在壳体内,壳体外设有复合材料层,其中永磁体与球磨机本体内壁相接。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中磁性衬板由弹性胶作用,与壳体吸附牢固,不易脱漏,同时对壳体和永磁体之间起到一定减震作用,通过增加复合材料层分布均匀,提高壳体的硬度和耐磨性,可以抵抗85mm以上磨矿介质的冲击,可以降低球磨机的工作能耗,提高研磨效率。
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本发明提供一种碳基磁性介孔复合微球及其制备方法,属于无机复合材料制备技术领域。该碳基磁性介孔复合微球粒子的直径为3-6微米,微球体比表面为270-315m2/g,孔径4-8纳米,孔容为0.15-0.31cm3/g,制备方法是:首先合成FexOy@碳基复合微球,然后制备出γ-Fe2O3@碳基磁性介孔复合微球。本发明的突出优点在于FexOy@碳复合微球一步合成,活化与磁化同步进行,磁性组分单一,所得材料具有介孔结构,比表面较大。该介孔碳基磁性复合微球制备方法简单,易于磁性操控,可用作微吸附剂或磁靶向药物载体,在传递和分离过程中也具有潜在的应用价值。
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一种解耦消振隔音的复合吸音板,其特点是:它由四层结构粘合而成,包括上面的吸音层、吸音层下面的约束层,约束层下面的阻尼层、阻尼层下面的基材层。本实用新型通过引进高性能新型高分子复合材料,在吸音材料的基础上复合科学的隔音结构,既保证整个结构的吸音功能,又使材料具备优异的隔音功能。本实用新型有如下优点:1)同时具备吸音和隔音俱佳的功能。2)引进新型高分子复合材料,提高隔音效率,避免使用大量厚重型建材。3)节约总成材料,施工简单。4)提高了空间的使用率。引进的高分子复合材料经检测,烟气毒性指标达到最高安全级级别AQ1级,适合各种场合的环保要求。
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本发明提供一种具有片状结构的聚苯胺/蒙脱土复合吸附剂的制备方法,属于高分子纳米复合材料制备技术领域。本发明方法所制备的具有片状结构的聚苯胺/蒙脱土复合吸附剂,通过在蒙脱土表面修饰上具有掺杂功能的高分子酸,利用蒙脱土独特的二维纳米结构和巨大的比表面积等特点,采用原位化学氧化聚合方法将聚苯胺和蒙脱土有机结合形成具有片状结构的复合材料。本发明方法制备工艺简单、条件可控,制得的聚苯胺/蒙脱土复合材料成本低廉且具有高吸附特性和优异环境友好特性,可以显著提高聚苯胺对有机阴离子染料和重金属离子的吸附效率和吸附容量,适用于工业废水处理等领域。
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本发明公开了锂离子电池电极材料制备技术领域的一种制备锂离子动力电池硅铜合金为负极材料的方法,包括以下步骤:(1)以质量比(3‑5):1称取硅粉和铜粉并混合,随后放入球磨罐中,以球料比(10‑30):1向球磨罐中加入钢球;(2)将球磨罐置于行星球磨机上,先以50‑200r/min低速球磨1‑2h,再以300‑500r/min高速球磨6‑18h,过滤后,得到复合材料;(3)将复合材料用玛瑙研钵充分研磨均匀,然后将研磨后的复合材料、乙炔黑和水性粘结剂按质量比8:1:1混合,得到混合料;(4)向混合料中加入超纯水和无水乙醇,超纯水和无水乙醇的体积比大于10:1,将其充分混合后调成粘度适宜的浆料,得到负极材料;本发明优化后的Si‑Cu3Si‑Cu纳米复合阳极具有良好的循环性能和可逆容量。
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本发明公开了一种具有取向填料结构的电磁屏蔽复合泡沫及其制备方法,包括以下步骤:S1:在具有长径比的填料粒子表面附着磁性粒子,得磁性导电粒子;S2:将磁性导电粒子与聚合物共混制得磁性导电粒子‑聚合物复合材料;S3:将S2所得复合材料置于磁场中,于0~300℃条件下使具有长径比的磁性粒子沿磁场方向发生取向;S4:将S3所得复合材料置于发泡气体环境下,于30~300℃、0.2~50MPa的条件下饱和1min~24h,然后以0.1~30MPa/s的速率泄压至常压并降温至室温,即得。本发明制备的复合泡沫具有良好的电磁屏蔽性能,泡孔的引入降低了材料的密度,且制方法简单、成本低廉。
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本发明属于锂离子电池电极材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池硅/钛‑铌氧化物复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)按配比称取硅粉、五氯化铌和钛酸异丙酯原料,加入酒精混合;2)用适当温度蒸发,得到干燥的前驱体;3)将前驱体于管式炉中煅烧;冷却至室温后取出,得复合材料;4)将复合材料研磨均匀,然后将研磨后的复合材料、乙炔黑和海藻酸钠混合,得到浆料状的负极材料。本发明选用钛铌氧化物和硅复合作为锂离子电池负极材料,通过高温热处理,使硅与基体材料发生一定程度的扩散,提高硅与钛铌氧化物间的界面结合力,构建更牢固的基体结构,以缓冲硅的体积效应,提升复合负极材料的循环性能。
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本发明提供了一种导光膜的加工方法,包括以下步骤:(1)Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子的制备;(2)光学树脂/氧化铝晶须复合材料的制备:制备得到改性氧化铝晶须;将改性氧化铝晶须与光学树脂混合均匀后置于螺杆挤出机中挤出造粒、冷却、干燥,制得所述光学树脂/氧化铝晶须复合材料;(3)导光膜的制备:将光学树脂/氧化铝晶须复合材料与Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子混合均匀后熔融,并将熔融物导入模具中,经固化即得所述导光膜。本发明通过在导光膜中加入Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子和氧化铝晶须,使加工得到的导光膜在具有优异力学性能基础上,具有优良的出光均匀性和出光亮度。
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本发明涉及改性水泥技术领域,具体公开一种石墨烯改性水泥的制备方法及其产品,所述石墨烯改性水泥制备方法包括:以氧化石墨烯制备聚氨酯改性石墨烯;聚乙二醇、钛酸四丁酯、制得的聚氨酯改性石墨烯置于溶液中制备聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料;制得的聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料溶于水中得改性石墨烯分散液,改性石墨烯分散液与水泥混合得石墨烯改性水泥。本发明通过对氧化石墨烯进行聚氨酯改性制备聚氨酯氧化石墨烯,提高其在水泥中的分散性能,然后进一步结合聚乙二醇和二氧化钛制备复合材料,进一步提高其在改性水泥的稳定性,从而实现通过添加石墨烯提高水泥的各方面性能的技术目的。
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本发明涉及新材料加工技术领域,公开了一种提高奥氏体不锈钢阀门抗应力腐蚀的方法,通过对应力腐蚀开裂特征以及复合材料性能的研究,不仅从内部因素解决现有奥氏体不锈钢材质的阀门耐应力腐蚀不佳的问题,将制备得到的碳基功能化复合材料粉末通过等离子喷涂方法涂覆在奥氏体不锈钢阀门表面,形成厚度为0.2‑0.3微米的抗应力腐蚀涂层,制备得到的碳基功能化复合材料应力腐蚀敏感度极低,能够将腐蚀液体阻隔在晶界以外,遏制了微裂纹的形成,提高阀门的抗应力腐蚀寿命;本发明能够显著提高奥氏体不锈钢阀门的抗应力腐蚀性能,解决现有阀门用耐腐蚀涂层寿命短、防护性不稳定的问题,经济效益和社会效益较显著提高。
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本发明属于土工膜的加工技术领域,具体涉及一种耐低温抗穿刺土工膜的制备方法,包括改性羧基丁腈橡胶纳米复合材料制备、中间粉料制备、产品制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中改性羧基丁晴橡胶纳米复合材料由于粘土极大的比表面积,使复合材料具有较强的拉伸强度和撕裂强度,能够有助于土工膜适应形地势复杂的情况,能够满足寒冷地区低温条件对材料延伸性能和抗穿刺能力,中间粉料能够有效提高土工膜的防渗系数,同时还具有较强的耐候性,能够大大提高在复杂条件下土工膜的使用安全性。
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本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯‑硅碳锂离子电池负极材料的制备方法;包括以下步骤:纳米硅颗粒的石墨烯包覆、碳包覆一次复合材料和碳化与混料;本发明中的纳米硅分散于石墨烯片层间或表面,形成类球型形的石墨烯/纳米硅复合材料,石墨烯良好的机械性能和柔韧性可以缓解硅的形变应力,优异的导电性和导热性提供快速的电子传导和热疏散;热处理后再通过碳微球的生长制备出碳包覆一次复合材料,形成的碳包覆层避免了硅颗粒的孤岛效应导致硅与电解液直接接触,进一步提升了材料的结构稳定性和循环性能;采用本发明制备的硅碳负极材料具有首次库仑效率高、循环性能稳定、压实密度高和电极结构稳定的优点。
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本发明涉及一种低温还原制备高首效氧化亚硅的方法及其应用,属于储能材料技术领域,包括以下步骤:将氧化亚硅和碳源混合,于600℃‑1200℃保护气气氛中,保温处理,得到碳源包覆硅氧基复合材料;将上述碳源包覆硅氧基复合材料、镁粉和三氯化铝混合后,150℃‑500℃保护气气氛中,保温处理,获得复合材料的还原产物,经过酸洗、醇洗和水洗,干燥得到高首效氧化亚硅,本发明采用低温还原方式,一方面可以避免高温下材料晶体尺寸长大,在实现高首效的同时保证材料的循环稳定性;另一方面低温处理,可以有效保留包覆后形成的无定形碳层,同时可以有效避免反应过程中碳层扩散至材料空隙内部,无需二次包覆。
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本发明公开了一种聚己内酯高分子降解材料及其制备方法,属于新材料技术领域。本发明采用溶液热共混方法制备石墨烯改性氧化镁/聚己内酯高分子降解材料。首先,通过原位嫁接聚合法在纳米氧化镁粒子表面接枝氧化石墨烯;其次,在机械搅拌过程中引入超声处理,增加了增强相在PCL基体中的分散特性,从而延缓了其沉降速度,实现增强相纳米粒子在PCL基体中分散均匀的目的。因此,本发明将氧化石墨烯、氧化镁有机地结合起来制备的PCL复合材料,优化了PCL降解复合材料的内部界面、提高了材料的降解性能,增强了材料的力学性能,降低了材料的制备成本,最终扩宽了PCL复合材料在地膜材料领域的应用。
本发明公开了一种碳纳米管/氮化硼复合改性高导热CPVC管材及制备方法,以一维的碳纳米管和二维的氮化硼共同作为导热填料使用,则可以形成在空间上具有三维结构的复合材料,不仅增加了填料与基体的接触面积,相容性得到改善,不易团聚,还可以发挥两者的协同效应,在复合材料基体中形成有效导热网络,从而提高CPVC管材的导热性;本发明还将碳纳米管进行酸化改性,将氮化硼进行乙二胺接枝改性,由于CPVC中存在较多的不稳定活性点容易和改性后的碳纳米管和氮化硼发生化学作用,达到促进填料在基体中均匀分散的目的,同时增强填料与基体的界面结合力,最终提高复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种含有氧化石墨烯(GO)的Ag/AgBr/GO纳米复合光催化剂的制备方法,属于光催化剂领域。该Ag/AgBr/GO纳米复合材料活性组分是Ag/AgBr/GO,其结构是Ag/AgBr胶体球均匀的分布在层状GO上。其制备过程简单,采用一步法完成。以PVP和CTAB为表面活性剂,同时,CTAB也是Br-的来源。首先在一定温度下使PVP和CTAB溶解在乙二醇中,先后加入GO和AgNO3,155℃反应15min,即得到Ag/AgBr/GO纳米复合材料。本发明制备的Ag/AgBr/GO纳米复合材料作为光催化剂,用于光降解罗丹明取得了很好的催化效果,同时该催化剂还显示出良好的稳定性。
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本发明提供一种用PVC-FRP管加固混凝土柱的方法,属于土木工程技术领域,该方法适用于民用建筑、工业厂房及桥梁结构中混凝土柱的维修与加固。本发明主要针对钢筋混凝土柱,在混凝土柱外套PVC管,并在PVC管内配置钢筋,采用FRP布缠绕在PVC管的外面,形成对PVC管混凝土柱的约束作用。外套的PVC管内压应达到1Mpa以上,FRP布可采用碳纤维复合材料,玻璃纤维复合材料或芳纶纤维复合材料。本发明提供的PVC-FRP管加固混凝土柱的方法与传统的加固方法相比,具有承载力高、截面尺寸小、延性和耐久性好、施工方便、造价低等优点。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种功能化微纳米颗粒增强体的低成本制备方法,特点是将微纳米颗粒增强体球磨,随后在配置好的溶液中进行原位沉积反应,经过滤、冲洗及干燥研磨后得到功能铜涂层厚约10~200nm的增强体。本发明方法利用球磨代替传统化学镀工艺中增强体表面的化学粗化、敏化与活化过程,避免价格高且污染环境的试剂使用,涂层工艺简单、成本低,并能通过反应溶液配比与反应条件的设计,控制铜涂层的厚度等。采用本发明方法对微纳米增强体涂层铜后,既可以改善其分散性及与基体的结合性,并能够使铝基复合材料兼具高强度和高导电的特点,促进铝基复合材料电导体的开发与应用。
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