本发明公开了一种原位反应铸造法制备VCp/Fe复合材料的低温加钒方法,将所需铸造的生铁和3/4重量份数的低碳钢装入中频感应炉,升温将炉内金属料全部熔化后,加入剩余的1/4重量份数的钢和硅铁合金,并搅拌均匀使金属液变为糊状,再加入钒铁合金颗粒,搅拌均匀后加入覆盖剂覆盖,升温、保温后扒渣浇注成型,即获得VCp/Fe复合材料。使用本发明的原位反应铸造法制备VCp/Fe复合材料,钒的烧损率可稳定在6.8-7.2%,烧损率比常规法降低了44%。增强颗粒的颗粒度均匀,直径集中于5至11μm之间,在基体中分布均匀,综合力学性能优良,且操作工艺简单,生产成本低,应用前景广阔。
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本发明提供一种高阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,属于阻燃材料领域,由聚丙烯75‑85份、高岭土0.5‑2.5份、聚磷酸铵10‑14份、双季戊四醇4‑8份和碳点0.5‑2.5份组成。阻燃聚丙烯复合材料的LOI为29.8%,水平垂直燃烧为V‑0。采取水热一体法制备碳点,免去产物后期处理问题,再用碳点与传统膨胀阻燃剂APP进行复配阻燃,为克服传统阻燃剂APP的不足,引入了高岭土以及DPER进行复配制备一种新型的膨胀阻燃剂,有保持良好力学性能的阻燃就聚丙烯复合材料。
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本发明公开了一种Cr改性的耐热铝基合金复合材料,各元素按质量百分数分别为:Cu6~10%,Mn0.2~0.6%,V0.2~0.6%,Cr0.4~0.8%,余量为Al,在优选方案中,还可添加4~8%的Al3Zr。本发明还公开了该材料的制备方法。本发明提供的耐热铝基合金复合材料具有非常好的高温力学性能,与现有的耐热铝合金材料相比,在350℃的高温条件下具有更高的抗拉强度,非常适用于汽车、兵器、航空、航天及船舶等领域耐热部件的要求。制备该铝基复合材料的工艺简单,制备工序时间短,工艺可靠,大大节省了生产成本,易于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种PEEK义齿牙复合材料,所述PEEK义齿牙复合材料由以下重量份的原料组成:聚醚醚酮110~150份、纳米硅酸钙10~20份、羟基磷石灰8~12份、钡玻璃短纤维4~8份、有机溶剂15~22份、精制石蜡8~18份、助结剂1~4份、粘结剂8~12份、抗菌剂2~6份、碳化物6~10份和/或氧化物8~15份,并公开了其制备方法,所述制备方法是先将纳米硅酸钙、羟基磷石灰、碳化物和/或氧化物原料混合,加热至150℃~220℃并保持10分钟~30分钟,再降温并加入精制石蜡进行混合搅拌,其次用超声波破碎后加入机溶剂以及聚醚醚酮、助结剂、粘结剂、助结剂、粘结剂、抗菌剂搅拌至均匀膏体状;最后加入钡玻璃短纤维内进行球磨、干燥得到复合材料粉末成品。
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本发明公开了一种石木塑复合材料,包括以下原料:人造石粉、聚乙烯塑料、松树粉、胶黏剂、脂肪酸酰胺、硅胶、阻燃剂、抑烟剂、气溶胶发生剂、钛酸酯偶联剂、PP‑g‑MAH相容剂、WINGSTAYL抗氧化剂、JINHASS调节剂、强化剂、聚合氯化铝铁、邻苯二甲酸二正辛酯、硬脂酸钾、苯乙烯、增粘剂、柔软剂、紫外线吸收剂。本发明的石木塑复合材料阻燃效果好,抗冲击能力强,韧性强,吸水率小,既获得了优良的阻燃性能又保持了石木塑复合材料较好的力学性能,是一种性能优的石木塑复合材料,可广泛应用于宾馆、饭店、建筑装饰装修,有显著的经济和社会效益。
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本发明提供了一种高静曲强度的改性淀粉泡沫的地聚物保温复合材料,包括以下重量份的原料:氢氧化钠20~30份,水5~30份、水玻璃70~150份,高岭土70~150份,淀粉泡沫颗粒5~15份,表面活性剂0.5~1.5份,增稠剂1~3份;本发明对淀粉泡沫颗粒使用表面活性剂进行改性处理,表面活性剂在淀粉泡沫颗粒外表面形成一层膜,即形成一种微胶囊结构,阻止地聚物生成过程中水渗入淀粉泡沫颗粒的空腔中,从而能有效保证空腔中的空气不冒出来,既减少了复合材料的力学性能缺陷,又同时降低了复合材料的导热系数,使得复合材料的保温性能大大提高。
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本发明提供了一种适于3D打印的PEEK复合材料人工牙的制备方法,其通过数字化技术来对人工牙的三维造型进行设计,并将人工牙三维造型基台以下的牙根表面设计成网状开槽结构或蜂窝状孔洞结构,然后用含Ba‑HA晶须的PEEK复合材料作为人工牙的3D打印材料,根据设计好的人工牙造型数据用专用3D打印机打印人工牙,最后再对此人工牙进行表面处理和涂附活性骨膏,由此得到一种性能优越的PEEK复合材料人工牙。本方法可用于快速制备个性化人工牙,而且制备出来的人工牙具有良好的机械强度和生物活性,弹性模量与人体骨骼相近,且具有诱导成骨功效,大大优于常规钛基人工牙。
本发明公开了一种木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料及其制备方法和应用,属于吸附材料技术领域。本发明将木质素磺酸钠与壳聚糖混合,形成木质素磺酸钠/壳聚糖共混物,以木质素磺酸钠/壳聚糖共混物为载体,通过在载体上原位生长ZIF‑8合成木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料(SLS/CS@ZIF‑8)。本发明提供的SLS/CS@ZIF‑8的制备方法,包括以下步骤:(1)制备木质素磺酸钠/壳聚糖共混物;(2)制备木质素磺酸钠/壳聚糖@ZIF‑8复合材料。该制备方法工艺过程简单、操作方便、反应条件温和,原料成本低,适合大规模工业化生产。本发明的SLS/CS@ZIF‑8的比表面积大,具有良好的机械强度、吸附性能、循环性能、稳定性和易回收性,对去除水溶液中的CIP具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种制备无机富勒烯增强铝基纳米复合材料的合成方法,属于纳米复合材料合成领域,以铝粉和无机富勒烯纳米颗粒为原料,通过超声技术将无机富勒烯与铝粉均匀混合,采用优化后的热压法制备出均匀分布的无机富勒烯增强的铝基复合纳米材料。本发明制备的无机富勒烯增强的铝基复合材料中,无机富勒烯在铝基中具有良好的分散性,铝基质具有规则的晶粒尺寸,复合纳米材料具有不同于其他抗冲击材料的抗冲击原理和更好的抗冲击性能。该复合纳米材料在汽车、高铁、飞机安全,轻质减震材料等方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种无机富勒烯碳纤维复合材料无人机螺旋桨的制备方法,属于无人航行器零部件技术领域,本发明通过无机富勒烯的加入可以提高碳纤维复合材料的耐磨性、抗弯强度和抗冲击性能。螺旋桨在碳纤维基体的高强度性能基础上,还具有通过混合无机富勒烯和聚四氟乙烯所加强的耐磨性,抗弯强度以及柔韧性等优点,无机富勒烯增强铝基纳米复合材料具有轻质的特点和极佳的减震性能,以及吸收冲击波的能力,使得其在轻质减震材料和高性能防护材料中具有良好的应用前景,并且制备成本较低,可进行工业化生产,具有较高的实用价值。
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本发明提供了一种纳米纤维素复合材料及其制备方法和应用。本发明以纳米纤维素为原料,采用TEMPO/NaClO/NaBr氧化体系对纳米纤维素进行氧化,以十六胺为单体对氧化后的纳米纤维素进行酰胺化改性,添加天然植物油后以流延法制备成膜,在负压条件下,膜与聚氨酯丙烯酸树脂浸渍复合,得到的纳米纤维素复合材料既具有纤维素的可生物降解性、可回收性,又同时赋予复合材料良好的疏水性、耐热膨胀性、柔韧性和透光性,是一种理想的柔性屏幕基质材料,在柔性屏幕基质材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明介绍了一种牡蛎壳粉增强的3D打印复合材料的制备方法,其包括:S1、将牡蛎壳表面洗净;S2、粉碎研磨;S3、用100目筛子筛选;S4、将S3得到的粉末进行透析和除杂;S5、将S4得到的粉末进行烘干,得到粉末状牡蛎壳粉;S6、加入粉末状牡蛎壳粉至光敏树脂中,混合搅拌形成混合物;S7、搅拌一段时间后,做超声处理,得到3D打印复合材料;S8、将3D打印复合材料放入SLA光敏树脂3D打印机料槽。本发明使用牡蛎壳和光敏树脂作为原材料,牡蛎壳资源广泛,来源丰富,取材不破坏生态环境,同时使用本申请设计的方法能降低打印成本,达到打印成型的模型精细度高,打印成型后的成品外观光泽度好,抗磨损能力高,硬度强,使用寿命较长的技术效果。
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本发明公开了一种连续纤维增强树脂复合材料的3D打印头及打印方法,其中所述3D打印头包括:送料机构、浸胶模块、切割模块、树脂固化模块,所述送料机构包括上下对称设置的两个拉丝模块,分别为拉丝模块一、拉丝模块二,两个拉丝模块间设置有切割模块,所述拉丝模块一两侧设有浸胶模块,所述拉丝模块二下方设有树脂固化模块。采用该3D打印头可以快速制造出各种形状的连续纤维增强树脂基复合材料工件,实现复合材料的无模快速成型,其结构合理,制备的产品精度高,具有良好的推广前景。
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本发明公开了一种环保复合材料及其应用,以重量份为单位,包括以下原料:香蕉秆200份、聚乳酸71份、三聚磷酸钠50份、石墨烯2份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸铵0.6份、复合剂A 8份、复合剂B 5份,所述环保复合材料是经过粉碎、充能、活化、混合、挤压制丝等步骤制成的。本发明制得的环保复合材料的拉伸强度和断裂伸长率较优,提高了香蕉秆的附加值,可应用于3D打印中。
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本发明公开了一种包容机匣用无机富勒烯树脂基复合材料的制备方法,属于生物质碳纤维材料技术领域,本发明通过添加无机富勒烯和有序碳纤维布增加环氧树脂,使其具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、抗冲击性等。具体过程包括取一定量的环氧树脂和无机富勒烯纳米颗粒超声处理。分散后产物在真空下脱气,将除气后的树脂加入注胶罐中待用。将碳纤维单向帘子布按照[60/0/‑60]6s的铺层顺序铺放到模具中,进行树脂注射。完成树脂注射后的产物进行固化。模具自然冷却至60℃以下,拆模取出。本发明制备的无机富勒烯树脂基复合材料具有抗冲击性有、密度低、比强度、比模量高、可设计性强、耐疲劳和耐腐蚀等特点,有望成为新一代风扇包容机匣用复合材料。
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本发明公开了一种金刚石铜基复合材料的制备方法,包括以下重量百分比的原料制备而成:金刚石20‑50%,锆0.5‑2.5%,铒0.02‑0.05%,铌0.01‑0.05%,钽0.01‑0.05%,稀土偶联剂0.5‑1.5%,铝锆偶联剂1‑3%,余量为铜。其制备方法为:将金刚石、锆、铒、铌、钽、稀土偶联剂、铝锆偶联剂及磨球加入球磨罐中球磨,得混合粉体;在惰性气体保护下将混合粉体加热至700‑900℃保温1‑3h后,然后压制成型,得压坯;将压坯进行等离子放电烧结,得金刚石铜基复合材料。本发明制备的金刚石铜基复合材料热导率达到520W/(m·K)以上,热膨胀系数低于3.0×10‑6m/k,可作为优异的电子封装材料,市场前景广阔。
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本发明公开了一种改性聚丙烯复合材料,主要由按重量份计的如下原料制成:PP?60?80份、PS?25?35份、SBS?8?12份、改性碳酸钙10?15份、电气石粉8?12份、铁精粉8?12份、微硅粉3?5份、偶联剂10?13份、相容剂6?8份、润滑剂3?4份和抗氧化剂0.5?1份,其中,所述改性碳酸钙由轻质碳酸钙、马来酸酐、乙二醇、丙烯酸、二异氰酸酯和水按照重量比1 : 1.5?2 : 2?3 : 0.5?1 : 1?2 : 5?10制成;以及,一种改性聚丙烯复合材料的制备方法。本发明的改性聚丙烯复合材料具有耐热、耐冲击、高强度等优点。
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本发明公开了一种硬组织生物医用原位自生锆基复合材料及其制备方法。所用原料组分及重量百分比为:铜3.5%~4.5%,铌0.1~1.20%,余量为海绵锆。其制备方法是先按照各组分的重量百分比称取相应的原料,将原料充分混合,然后利用非自耗真空电弧炉进行熔炼,冷却得到组织均匀的金属铸锭。本发明具有传统医用钛合金的优点,同时解决了传统医用钛合金在杨氏模量与人体自然骨骼不匹配的问题,有望解决替代材料因力学性能不匹配而对人体造成的损伤。本发明利用原位自生的Zr3Cu作为增强相,铌作为合金化元素,对锆基体进行强化,有效提高了锆基复合材料的压缩强度,同时通过调节铌的含量来改变锆基复合材料的压缩强度、塑性、杨氏模量等。
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本发明提供的一种防火树脂环保复合材料的制备方法,本申请通过制备阻燃材料,并将阻燃材料加入到复合材料中,其能起到有效的阻燃的同时,能有效的增强材料的抗冲击能力;本申请将废弃的布料作为原料,在其包覆无机复合材料,并通过高温烧结,形成硬质材料,提高材料的机械强度,增加了材料的抗冲击能力;在硬质材料外部附着纳米粒子,由于其均匀分布在第一骨料表面,形成第二骨料;这样既能有效的材料的整体机械强度,又能有效的防止纳米粒子团聚;本申请变废为宝,将碎布等废弃的原料与塑料结合,绿色环保。
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本发明公开了一种高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维85‑122份、废弃塑料24‑31份、氯虫苯甲酰胺11‑16份、聚乙醛4‑8份、丙二醇甲醚醋酸酯7‑10份、乙二醇丁醚醋酸酯8‑13份、丁基二甘醇乙酸酯6‑11份、高氯化聚乙烯树脂5‑10份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的高热变形温度的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及热导材料加工领域,具体地说是一种机械活化强化制备导热复合材料的方法。首先高分子基料、导热添加剂、分散剂按照重量比为59.5-79.5%:20-40%:0.5-1%的比例进行混匀得到混合料,再将混合料放入高能球磨机中混合球磨40~100min,取出球磨后的反应物,填充于平板硫化机的模具中,高温热压后脱模得到导热复合材料。本发明制备方法缩短物料球磨时间,提高反应效率,达到高效反应节约各项能源,无工业废料,所用氧化镁MgO、石墨都廉价,导热复合材料生产成本得到降低,导热率提高、力学性能提高、耐温程度提高。
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本发明公开了一种石墨烯PLA木塑复合材料的制备方法,将桉木进行切割粉碎,并将粉碎后的桉木粉经60~100目筛过滤,除去桉木粉中的较大杂质,得到较为纯粹的桉木细粉,将得到的桉木细粉置于鼓风干燥箱中,进行鼓风干燥,直至质量恒定绝干,将绝干木粉加入到丙酮、硅烷偶联剂等溶液中,加热浸润,反应结束后烘干至木粉绝干,将浸润烘干后的木粉、石墨烯粉末与粉末在高速混合搅拌,将混合均匀的粉末加热成型,即获得所述的木塑复合材料,该石墨烯PLA木塑复合材料的制备方法,操作简单安全,反应容易,效率高,能耗少,环保低污染,性能提高明显等优点,且还具有适用面广、使用试剂量少、反应速度快以及反应产物无毒,对人体无刺激等优点。
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本发明公开了一种电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、PBT树脂、己二酸酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、乙丙橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、尼龙66纤维、聚苯硫醚纤维、玻璃纤维、滑石粉、碳酸钙、蒙脱土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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本发明公开了一种3D打印用玻璃纤维复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述3D打印用玻璃纤维复合材料以重量份为单位,包括以下原料:玻璃纤维82‑124份、废弃塑料24‑32份、硬脂酸酰胺8‑14份、聚乙醛4‑8份、聚碳酸酯6‑12份、聚丙烯树脂5‑9份、PBT树脂7‑11份、邻苯二甲酸二丁酯6‑10份、硬脂酸9‑16份、聚丙烯酰胺4‑7份、特定合成剂12‑20份、阻燃剂8‑12份。本发明制成的3D打印用玻璃纤维复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种可降解木薯淀粉剑麻纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:将剑麻短纤维浸泡在蔗糖溶液中,细胞发生质壁分离后,取出,洗净后,置于水中,浸泡40‑90s后,调节水的pH值为3‑4,温度为45‑50℃,再加入纤维素保护剂和果胶酶,浸泡1‑2h后,取出,沥干,接着放入脱胶液中进行脱胶处理,之后烘干,得到剑麻纤维素;制备热塑性改性淀粉粉末;将改性淀粉粉末、剑麻纤维素、聚乳酸、甘油、防水剂、相容剂和紫外线吸收剂混合后,送入密炼机中,共混。本发明综合利用了剑麻纤维、改性淀粉、聚乳酸的优良性能,提高了复合材料的稳定性和机械性能,且复合材料能完全降解。
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本发明公开了一种高强度电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、PET树脂、乙二酸聚酯、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、三元乙丙橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、尼龙46纤维、聚对苯二甲酸、碳纤维、麦饭石粉、碳酸钙、高岭土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
本发明公开了一种用于正构烷烃直接芳构化的双金属无酸铝硅酸盐多孔复合材料及其制备方法和应用。该双金属无酸铝硅酸盐多孔复合材料是由具有活性位点的金属和非酸性多孔铝硅酸盐的基体材料,其中基体材料为包括ZSM‑5型在内的分子筛。具有活性位点的金属是Pt,Pd,Na,K,Ca和Ba的一种或多种的混合物,每种金属在基体材料上的负载量是基体材料质量的0.1‑10%。本发明制备的双金属无酸铝硅酸盐多孔复合材料能够实现多种烷烃(C6‑C10)向芳烃等高附加值的化学品的转化,同时生产较少的焦炭。
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高分子复合材料防盗井盖,包括盖体下固定板,盖体下部设置支撑架,支撑架下端安装水平的电推杆,电推杆的活塞杆设置卡板,下固定板安装在管道壁内侧,电推杆位于伸出状态时卡板位于下固定板下部,盖体为高分子复合材料。本实用新型将固定装置(电推杆11)安装在管道内,可通过遥控或者电源开关控制,不法分子无法在外部观察,提高防盗性能。高分子复合材料的盖体具有优异的机械性能,具有良好的机械加工性能和延展性能。解决了大多数高温下的有机酸、无机酸及混合酸的腐蚀,有效抗压性、抗冲击。
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本发明公开了一种生物复合材料的污水处理剂及其制备方法。该生物复合材料的污水处理剂包括以下重量份的原料:明矾12~15份、交联累托石20~30份、改性蚕沙5~10份,氢氧化钠10~15份,聚乙烯亚胺12~15份,改性磺化木质素10~15份,生物基多孔复合材料1~5份。本发明其加入了两种新的生物碳材料,增强了污水处理剂的吸附重金属及其他污染物的吸附作用,其能有效处理工业污染,处理效果明显,性能稳定,处理后的工业废水符合国家规定的排放标准。
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本发明公开了一种6xxx/7xxx铝合金复合材料,包括芯层合金和包覆层合金,6xxx/7xxx铝合金复合材料的制备方法,操作步骤为(1)芯层合金和包覆层合金板材制备;(2)表面处理;(3)焊接固定;(4)预热、热轧;(5)横切切板;(6)固溶淬火;(7)拉伸;(8)时效;(9)锯切,即得6xxx/7xxx铝合金复合材料成品。本发明方法通过轧制复合方式制备6xxx/7xxx铝合金复合材料,同时限定了固溶淬火和时效的工艺,使材料获得高强度特质的同时也兼具了优异阳极氧化效果的特点,能够满足高端电子产品对外观和强度的要求,是制造电子产品外观件的理想材料,具有很大应用潜力。
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