青岛垚鑫智能科技有限公司
宣传

位置:中冶有色 >

有色技术频道 >

> 复合材料技术

分类:
全部
矿山技术
冶金技术
材料制备及加工技术
环境保护技术
分析检测技术
 
全部
功能材料技术
复合材料技术
新能源材料技术
合金材料技术
加工技术
地区:
全部
江苏
广东
北京
浙江
山东
安徽
上海
其他
四川
湖北
湖南
辽宁
河南
陕西
天津
福建
河北
江西
云南
重庆
黑龙江
山西
广西
甘肃
吉林
贵州
内蒙
新疆
宁夏
青海
海南
西藏
其他
展开
 
全部
长春
吉林
四平
辽源
通化
白山
松原
白城
延边朝鲜族自治州

吉林有色金属复合材料技术理论与应用

免费发布技术信息>>
通过原位复合Co3O4提高储氢合金放电容量和高倍率放电性能的方法及应用

本发明涉及一种通过原位复合Co3O4提高储氢合金放电容量和高倍率放电性能的方法。通过简单的水热法制备了HSAs/Co3O4复合材料。具体制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其他金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50μm;c、用简单的水热方法制备HSAs/Co3O4复合材料。与单独的储氢合金相比,该复合材料作为镍氢电池的负极其最大放电容量从302.62增加到326.37mAh?g-1,高倍率放电性能也得到提高,在放电电流密度为3000mA?g-1时,放电容量从40.88增加到59.01mAh?g-1。本发明为进一步提高镍氢电池的综合性能提供了新的途径。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
潜指纹检测探针及其制备方法

本发明属于一种潜指纹检测探针及其制备方法,提供一种单分散响铃型结构Fe3O4@Gd2O3 : Y3+/Er3+纳米复合材料的制备方法及其在潜指纹显现中的应用。利用高温水解法,以无水FeCl3为原料合成Fe2O3纳米粒子,随后在异丙醇-水混合体系中,对Fe2O3纳米粒子进行PAA-NH4包覆,再向体系中加入GdCl3·6H2O、YCl3·6H2O和ErCl3·6H2O水溶液,搅拌、离心、烘干,再高温煅烧,既可得到单分散响铃型结构Fe3O4@Gd2O3 : Y3+/Er3+纳米复合材料。本发明制备的复合材料分散性好,兼具磁性和荧光性能,可显现A4纸、玻璃片、实验台面、苹果及皮革表面的潜在指纹。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维车体结构铺层优化方法、碳纤维车体结构及车辆

本发明涉及车辆技术领域,具体公开了一种碳纤维车体结构铺层优化方法、碳纤维车体结构及车辆,该碳纤维车体结构铺层优化方法,通过建立有限元分析模型,将多个碳纤维复合材料层板均分为两个对称设置层板组,然后对第一层板组中的每个碳纤维复合材料层板分别进行铺层角度优化,在优化时可从碳纤维复合材料层板的多个待测铺层角度中确定出合规铺层角度,并在合规铺层角度中确定最优理论铺层角度,基于第一层板组中的每个碳纤维复合材料层板的最优理论铺层角度与第二层板组中对应的碳纤维复合材料层板的最优理论铺层角度相同,可将确定第一层板组和第二层板组中的每个碳纤维复合材料层板的最优理论铺层角度确定出来,无需根据经验确定,可靠性高。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
钴金属有机框架/大孔碳复合物的制备方法

本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种钴金属有机框架结构/大孔碳纳米复合材料的制备方法。使Co-MOFs和大孔碳牢固地结合在一起,产生协同效应。本发明是以氯化钴、5-(4-吡啶基)四唑、1,3-双(4-吡啶基)丙烷、叠氮化钠以及大孔碳为原料,先通过超声处理混合均匀,然后利用水热反应一步制得Co-MOFs/大孔碳复合材料。本发明制备过程简单安全,所得到的Co-MOFs均匀地与大孔碳附着在一起,既避免了自身粒子的团聚,也有效地防止了大孔碳的重堆积。结构上的优势使其具有优良的电催化活性和很好的稳定性,在电催化领域中有潜在的应用价值。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有抗菌及成骨整合性能的生物材料及其制备方法和应用

本发明适用于生物医用高分子材料技术领域,提供了一种具有抗菌及成骨整合性能的生物材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:对碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行表面磺化处理;将磺化处理后的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料浸没在凝胶前体液中,并进行预先交联;所述凝胶前体液包括甲基丙烯酸酯化明胶、聚乙二醇二丙烯酸酯和氧化石墨烯‑羟基磷灰石复合材料;通过紫外辐照的方法对预先交联的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料进行接枝,得到生物材料。本发明通过以甲基丙烯酸酯化明胶/聚乙二醇二丙烯酸酯凝胶为中间媒介将氧化石墨烯‑羟基磷灰石复合材料负载到经过磺化处理的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的表面上,可以增强其抗菌性能和成骨整合能力。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
双马树脂改性氰酸酯预浸料的制备方法

本发明提供一种双马来酰亚胺树脂改性氰酸酯预浸料的制备方法。该方法将马来酐封端的氧醚酰亚胺与氰酸酯溶于二氧六环、乙二醇单甲醚、乙二醇二甲醚三者之一或三者混合物中加热搅拌就得到可以用来浸渍纤维的树脂溶液。其优点在于采用了成型工艺较好的双马树脂和氰酸酯共聚物,并且采用低沸点溶剂,有利于高性能复合材料的制备,其玻璃纤维增强的复合材料拉伸强度大于300MPA,断裂伸长率大于10%,和普通双马改性氰酸酯相比,本发明的双马树脂改性氰酸酯制备的复合材料具有较高的韧性。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
城铁车辆车头前端结构

一种城铁车辆车头前端结构,包括碳纤维复合材料外罩、碳纤维复合材料内装及碳纤维型材骨架三部分,碳纤维型材骨架与碳纤维复合材料外罩和碳纤维复合材料内装分别粘接,碳纤维复合材料外罩由0.6‑0.8mm厚外层碳纤维板、0.6‑0.8mm厚内层碳纤维板、1.5‑2mm厚中间PET泡沫粘接构成,碳纤维复合材料内装由0.6‑0.8mm厚外层碳纤维板、0.6‑0.8mm厚内层碳纤维板、0.5‑1mm厚中间PET泡沫粘接构成。本实用新型取消传统的钢结构骨架,采用碳纤维型材骨架与不超过3mm厚的碳纤维复合材料内装及不超过4mm的碳纤维复合材料外罩粘接而成整体,简化掉多余的过渡角铁以及预埋件和紧固件,大大降低了前端的整体重量。新结构前端重量仅为传统设计结构的2/3,整体强度高于传统聚酯玻璃钢结构。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
安全型输液器及制备方法

本发明提供了一种安全型输液器及其制备方法。该输液器包括滴斗和输液管,所述的滴斗和输液管均为聚氨酯/聚氯乙烯双层复合材料制造;所述的聚氨酯/聚氯乙烯双层复合材料滴斗内表面层为聚氨酯层,外表面层为聚氯乙烯层。聚氨酯/聚氯乙烯双层复合材料由共挤出吹塑法制备,聚氨酯/聚氯乙烯双层复合材料输液管采用共挤出法。该安全型输液器可避免聚氯乙烯输液器吸附药物和增塑剂等小分子污染药液的缺点,其力学性能优良,易于粘结和组装,原料成本低。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
原位电化学方法制备双连续相混合金属硒化物的方法及其应用

本发明公开了一类双连续CoSe2/NiSe2纳米复合材料及其制备方法及应用。本发明所提供的双连续CoSe2/NiSe2纳米复合材料具有优秀的储钠性能,是一个优异的钠离子电池负极材料。针对该纳米复合材料的制备方法简单新颖,可批量生产,原料易得,表现出很好的应用价值。更重要的是,本方法中前驱体达到了分子级的均匀复合,再通过电化学过程原位地形成的一个复合及其均匀的双连续的纳米复合材料,从而避免了传统复合物制备过程中两相复合不均匀、不连续的缺点。该双连续CoSe2/NiSe2纳米复合材料用作钠离子电池负极材料时展示出了优秀的倍率性能和循环性能。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于吸附过程的微介孔分子筛硅藻土复合材料的制备方法及其应用

本发明利用层叠层二次生长法使分子筛组装到硅藻土上;分子筛组装生长的过程中含CTAB的特殊模板剂使表面分子筛晶体内部产生介孔,减轻了在吸附过程中的质量扩散限制影响,同时保留微孔的吸附优势。所得产品具有硅藻土的骨架结构和大孔、分子筛的微孔以及引入的介孔,吸附能力强,孔内扩散过程快,表面疏水性能好,并能根据污染物不同调整孔径比例和分子筛类型。该方法制备过程操作简便,制备周期短,对仪器要求不高,样品稳定性高,在水污染物处理领域有广泛应用前景。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料建筑定型模板
复合材料建筑定型模板 1071     
 0

本实用新型公开了一种建筑定型模板,其特征在 于模板边缘带有企口,它采用镁质胶结材料,玻璃纤 维和废弃物合成一次成型、可节省大量木材、降低工 程成本,每立方米该定型模板与木模板相比可节省 270元左右;企口连接方式、可防止模板之间移动、增 强模板稳定性、不易跑浆、保证施工质量;板面留孔可 使装拆方便,周转率可达10次以上,各种规格分类堆 放现场整齐,符合文明施工要求,易被施工单位接受 采纳。

标签:
复合材料
吉林 - 辽源 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
原位碳包覆硫制备纳微结构碳硫复合材料的方法

本发明公开了一种原位碳包覆硫制备纳微结构锂硫电池正极材料的方法,首先将硫酸钠,有机碳源,无机碳源和溶剂混合并球磨,将得到的混合物进行喷雾干燥,得到微米级固体粉末,将微米级固体粉末加入到高温炉中煅烧,得到纳微结构的固体粉末,将纳微结构的固体粉末分散在氧化剂溶液中反应1~48h获得具有纳微结构的碳包覆硫的锂硫电池正极材料。本发明制备的具有微纳结构的碳包覆硫的锂硫电池正极材料具有高的放电容量和良好的循环稳定性,能够很好的保护硫正极,抑制多硫化物的溶解,有效的改善了电池材料的性能。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法

本发明提供了一种聚氨酯弹性体材料及其制备方法。该材料按原料质量份数计,包括:100重量份的多元醇、10~70重量份的二异氰酸酯、0~50重量份的扩链剂、0~25重量份的交联剂、10~20重量份的锑系化合物、0~25重量份的石墨衍生物、0~35重量份的纤维,这是一种具有特定组成和结构的聚氨酯弹性体材料。本发明采用特定的锑系化合物,石墨以及纤维配合使用,显著提高了聚氨酯弹性体材料的摩擦磨损性能。本发明技术制备的高耐磨聚氨酯弹性体在保持高硬度、高弹性等力学性能的同时,进一步提高了聚氨酯弹性体的耐磨性能。该技术制备工艺简单、环保,材料可以广泛应用于轴承内衬、减震垫、密封件等的制造生产。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
CsPbBr<sub>3</sub>纳米晶-PVDF亚微球复合材料及其应用

本发明公开了一种原位一步制备CsPbBr3纳米晶‑偏二氟乙烯(PVDF)亚微球复合物的方法以及将其作为细胞成像探针的应用。本发明主要是通过一步电喷法原位合成了CsPbBr3纳米晶‑PVDF亚微球复合物,得到的复合物具有展现了优异的绿色荧光性质(窄的半高宽)。更重要的,此复合物也展示了强的抗水能力和抗高温的能力,而且有着较好的生物相容性,成功地被应用在了MCF‑7的细胞成像上。本发明不仅简化了钙钛矿纳米晶和PVDF复合物复合过程,而且所形成的复合物很好的传承了PVDF的优异性质(抗酸、碱和良好的生物相容性),极大的提升了钙钛矿用于MCF‑7细胞成像的效果。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多孔炭负载超小SnO<Sub>2</Sub>纳米粒子复合材料及其制备方法以及应用

本发明提出了一种以多孔炭为基质制备超小粒子SnO2、制备方法及其应用。在这种结构中,超小粒子SnO2直接锚定在多孔炭上,从而使得在正极充电时作为沉积位点得以有效沉积PbO2。而大尺寸的多孔炭作为沉积后PbO2网络的核心,从而构建出充电产物的连续网状结构。制备的主要过程为:首先将多孔炭脱气,然后与一定量的SnCl2·2H2O混合,并在真空烘箱中以一定温度进行熔融浸渍,随后取出使用乙醇过滤掉多余的SnCl2·2H2O,干燥后直接在马弗炉里进行煅烧,即可得到所需添加剂。本发明所提出的制备工艺简单,将本发明所得到的材料用作铅炭电池正极添加剂,可以明显的提升电池的循环性能。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
核壳结构的二硫化钼包覆聚吡咯纳米复合材料的制备及在染料废水处理中的应用

一种二硫化钼包覆聚吡咯核壳结构光催化剂的制备方法及染料废水降解应用,涉及一种纳米粒子光催化的制备方法及其应用。方法:一、以吡咯为原料,聚乙烯醇为保护剂,Fe3+为催化剂,通过氧化聚合的方式合成溶液A;二、通过采用一步水热和氧化聚合法,将溶液A、钼酸钠、硫脲、盐酸羟胺以及F127为原料置于聚四氟乙烯为内衬的反应釜中,再将聚四氟乙烯高温反应釜放入烘箱中反应得溶液B;三、将步骤二得到的溶液装入离心管中离心3次,去除上清液留下剩余物。四、将溶液B放入样品瓶中,获得具有光催化功能的有机废水污染物降解材料。本发明的成本低,催化剂可重复利用,能耗低,二次污染少,降解效率接近99.3%。本发明用于染料废水污染物降解领域。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氰酸酯树脂及其制备方法、复合材料

本发明提供了一种氰酸酯树脂,所述氰酸酯树脂具有式(I)所示的结构:NCO‑R‑OCN(I)。本发明提供了一种新型氰酸酯树脂,是由含三氟甲基的双酚经过氰酸酯化后得到的,由于氰酸酯树脂中含有三氟甲基基团,从而使新型氰酸酯树脂固化物具有优异的介电性能,由于结构中还含有苯环、联苯环等刚性结构,使新型氰酸酯树脂固化物具有高的玻璃化转变温度及热失重温度,同时氰酸酯树脂的熔点在150℃以下,工艺性和耐热性得到大幅度提升。结果表明,本发明提供的新型氰酸酯树脂的固化物具有较好的机械性能、介电性能和热性能,其压缩强度可达到190MPa以上,5%热失重温度可达到440℃,玻璃化转变温度可达到350℃以上。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
新方法制备量子点纳米复合材料及其应用

本专利涉及一种新方法制备量子点纳米材料。本专利还涉及新的量子点纳米材料及应用。分子筛是一类特殊的晶化孔道材料,由硅、铝、磷、锗等骨架和内部模板剂填充物构筑而成。微孔分子筛材料的孔道开口尺寸通常为零点几纳米到2纳米。利用分子筛孔道的限域作用可以合成纳米级的量子点材料。方法一:煅烧分子筛材料。方法二:在分子筛晶体合成体系中,获得量子点材料。我们利用凝胶体系,依托于分子筛前驱体、或者片段,在室温下搅拌,或者低温下加热即可获得量子点。此方法制备工艺简单,反应条件低,耗时较短,获得的量子点组成更易调变,性能更为优异。所获得的量子点材料,可以广泛用于生物学,电化学,医药学领域的研究和应用。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
改性滑石粉及其制备方法和一种聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明提供了一种改性滑石粉及其制备方法。本发明提供的技术方案中,滑石粉中的水镁石组分可以与预处理剂发生反应,导致滑石粉间的范德华力被破坏,发生层间剥离,同时滑石粉尺寸变小;偶联剂的处理能够有效防止滑石粉的团聚。本发明提供的改性方法得到的改性滑石粉能够避免团聚现象的产生。

标签:
复合材料
吉林 - 吉林 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
PVC与XPE复合材料汽车一体式地毯

本实用新型属于汽车内饰件技术领域,公开了一种PVC与XPE复合材料汽车一体式地毯,包括底毯和表毯,所述底毯一体成型,所述底毯包括PVC层和XPE层,所述PVC层位于所述XPE层上侧,所述PVC层与所述XPE层之间设有水性胶层,所述XPE层设有安装槽,所述PVC层设有放置槽,所述放置槽内放置有防腐剂,所述底毯设有固定孔,所述固定孔与所述安装槽连通,所述安装槽内固定安装有弹性条,所述弹性条位于所述固定孔的一端连接有螺杆,所述螺杆螺纹匹配有螺帽,本实用新型一体式地毯的结构设计,相较于现有技术中分段式的地毯结构可以做到更薄的料厚,而且工艺更为简单,其工艺的简化降低了人工、能耗、治具的成本,且不存在拼接处出现搭接不良的问题。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
玻璃钢复合材料
玻璃钢复合材料 967     
 0

本实用新型涉及附属装置的技术领域,特别是涉及一种玻璃钢复合材料;包括两组玻璃钢面板和碳纤维布,碳纤维布铺设连接在两组玻璃钢面板之间。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维复合材料传动轴轴管接头结构

本发明涉及汽车管轴和接头技术领域,且公开了碳纤维复合材料传动轴轴管接头结构,解决了传动轴主体的耐压性较差而导致传动轴主体的使用寿命短和传动轴主体更换不便的问题,其包括传动轴主体,所述传动轴主体的两端对称设有传动轴连接体,传动轴连接体的两端均连接有万向节接头,传动轴主体的内部开设有空腔槽一,空腔槽一的内部等距离设有加强组件,万向节接头的内部均开设有空腔槽二,空腔槽二的内部设有第一加强杆;通过设置有空腔槽一,有效的降低了动轴主体的重量,为传动轴主体的使用带来方便,通过加强组件和加强齿板的设计,有效的提高了传动轴主体的强度,进而提高了传动轴主体的抗压性能。

标签:
复合材料
吉林 - 吉林 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硫化铜的应用、硫化铜纳米复合材料及其制备方法与应用

本申请公开了一种硫化铜的应用、硫化铜纳米复合材料及其制备方法与应用。所述一种硫化铜作为白血病药物的应用,硫化铜纳米药物可以通过抑制酪氨酸激酶信号通路和激活铁死亡通路,抑制小鼠的白血病生长和复发。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维复合材料低膨胀桁架圆杆的制备方法

本发明提供一种碳纤维复合材料低膨胀桁架圆杆的制备方法,包括以下步骤:步骤S1、桁架圆杆缠绕成型工装的准备;步骤S2、制作预浸料;步骤S3、按照铺层角度裁剪预浸料制备预浸带;步骤S4、在桁架圆杆缠绕成型工装上按照铺层顺序缠绕预浸带;步骤S5、进行表面封装;步骤S6、入炉进行中温固化;步骤7、出炉并进行脱模;步骤S8、对初产品进行端面的细加工。采用本发明提供的制备方法能够制备出空隙率低、热胀系数近低膨胀的碳纤维桁架圆杆,确保了空间用桁架结构的尺寸稳定性,所制作的桁架杆系质量稳定、性能满足设计要求。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
钢铝梯度复合材料钻杆及其制备方法

本发明公开了一种钢铝梯度复合材料钻杆及其制备方法,钻杆被设计为内外双层结构,钻杆外层和接头部分采用钢材,内层部分采用铝合金,钢和铝合金界面之间通过其二者本身按比例梯度变化的过渡层而实现结合。该钻杆结合了钢材的强度、耐磨性、耐高温、抗腐蚀和铝合金材料轻质的优点,从而满足深部勘探装备发展的需要。钻杆的接头部分采用钢材料,解决了常规铝合金钻杆和钢接头间异种金属组装困难的问题,同时,既可以采用独立接头设计,也可以直接在钻杆上车出接头,缩短制造流程,节约成本;采用钢和铝二者本身按比例梯度变化的过渡层而实现钢铝界面之间结合,替代常规的钢铝机械式连接方法,节约材料并增强了钢铝之间的结合强度。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维复合材料望远镜

本发明公开了一种碳纤维复合材料望远镜,属于光学望远镜技术领域,本发明设置的主返射镜、主镜支撑芯轴、主镜支撑背板、镜筒、支撑装置、折返镜、折返镜支撑芯轴、目镜连接筒、望远镜安装机构均采用碳纤维材料,主返射镜通过主镜支撑芯轴固连在主镜支撑背板中部,折返镜通过折返镜支撑芯轴固连在支撑装置一端,支撑单通过目镜连接筒固连有目镜组件,镜筒一端与主镜支撑背板固连,镜筒另一端与支撑装置固连,镜筒中部通过多个望远镜安装机构与望远镜支撑架固连,本发明实现了重量轻、热稳定性高、结构简单的特点。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
集成酶气凝胶复合材料及其制备方法以及葡萄糖含量的检测方法

本发明提供了一种集成酶气凝胶复合材料,由双亲气凝胶通过吸附法将天然酶和模拟酶同时固定在三维网状结构中制备得到,所述天然酶是能够催化目标物分解产生过氧化氢的酶;所述模拟酶是具有类过氧化物酶活性的物质。本发明利用聚乙烯醇为主要原料、顺丁烯二酸为辅助交联剂,同时加入少量多壁碳纳米管以改善产物机械性能,最终合成出具备双亲性质的气凝胶,可同时吸附水相和有机溶剂相。根据这一性质,将溶于有机相和水相的氯化血红素和葡萄糖氧化酶,分别吸附于气凝胶胶体内部,实现对级联反应的催化。气凝胶作为天然酶固定化的载体,提高了酶的稳定性,防止酶在催化过程中的泄漏,简化了催化反应的步骤,缩短了反应时间,更利于葡萄糖含量检测。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
树脂基复合材料模内发泡工艺及模内发泡系统

本发明涉及材料领域。树脂基复合材料模内发泡工艺,包括如下步骤:1)将未受热膨胀的发泡材料原体加入到浸渍液原液中,然后混合,形成待发泡浸渍液;2)将预成型纤维增强材料坯放入模具中,打开真空系统,将待发泡浸渍液注入模具中;3)将模具加热至发泡材料原体发泡膨胀,树脂在引发剂作用下交联固化,生成成型产品。模内发泡系统,包括一注入机主体、一模具、一真空系统,包括一混合系统,温度控制系统。

标签:
复合材料
吉林 - 吉林 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
金刚石超硬复合材料的制备方法

一种金刚石超硬复合材料的制备方法,属于材料制造技术领域,向钛铜合金加入铌粉和铝粉,将金属粘结剂压成片状体,片状体金属粘结剂放入石墨材料制成的筒状加热块底部,向筒状加热块内注入金刚石粉末,再注入铁粉和金属粘结剂粉末混合而成的基层粉末,将加热块放入高温高压装置内,加压升温,制成钻具或刃具。本发明生产出的钻具或刃具使用寿命度,加工精度高。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
主链含咔唑的聚芳醚、制备方法及纳米碳改性材料和复合材料

一种主链含咔唑的聚芳醚、制备方法及由该主链含咔唑的聚芳醚修饰的纳米碳改性材料和复合材料,属于高分子材料技术领域。本发明通过设计开发一种新型的主链含咔唑的聚芳醚材料,将其用于纳米碳材料的改性,不但解决了纳米碳材料在有机溶剂中不能溶解、分散、易于团聚的关键难题,而且使纳米碳材料的分散能力大大超过类似的文献报道,应用也更为广泛。除此之外,本发明所述的主链含咔唑的聚芳醚材料制备方法简单,利于大规模批量化生产。这种新型、可溶的主链含咔唑的聚芳醚聚合物材料将在进一步的复合加工中扮演增溶、改性剂的角色,并因其具有良好的热稳定性、出色的机械性能,能够解决碳纳米材料复合加工中的遇到的困难,具有极大地应用前景。

标签:
复合材料
吉林 - 长春 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
上一页 16 17 18 19 20 ... 62 下一页
共62页    到第

中冶有色为您提供最新的吉林有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!

全国热门有色金属设备推荐
展开更多 +
全国热门有色金属技术推荐
展开更多 +

 

江西省隆恩特环保设备有限公司
宣传

报名参会
更多+

报告下载

有色专家
更多+

西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司
党委书记 / 董事长
中国矿业大学
教授
昆明理工大学
教授
云南锡业集团(控股)有限责任公司
副总经理
北京航空航天大学、中国工程院
院士
2024先进纳米材料制备与应用技术交流会
推广

热门技术
更多+

推荐企业
更多+

福建省金龙稀土股份有限公司
宣传

发布

在线客服

公众号

电话

顶部
咨询电话:
010-88793500-807