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有色金属技术理论与应用

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高耐受性增强型全氟质子膜及其制备方法

本发明涉及功能高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高耐受性增强型全氟质子膜及其制备方法。所述的高耐受性增强型全氟质子膜,由全氟磺酸树脂、多孔聚合物增强材料和添加剂组成,其中添加剂的含量为0.01‑5wt%,全氟质子膜的总厚度为5‑50μm,多孔聚合物增强材料的厚度为2‑30μm,在全氟质子膜中的体积占比为20‑60%,孔隙率为70%‑95%。本发明的高耐受性增强型全氟质子膜,不仅具有较高的强度和尺寸稳定性,还具有较长的使用寿命;本发明还提供其制备方法。

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复合材料
山东 - 淄博 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有高光稳定性的十溴二苯乙烷复合物及其制备方法

本发明公开了一种具有高光稳定性的十溴二苯乙烷复合物及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明所述十溴二苯乙烷复合物以最大紫外吸收波长为320~350nm的紫外线吸收剂搭配十溴二苯乙烷,配合光稳定剂后得到的产品即使受到紫外光辐射后也不会引起溴自由基的产生,稳定性显著提高;通过微胶囊化处理后,其得到的颗粒产品不仅保留原有的阻燃性能,同时在应用于聚丙烯材料时不会发生明显的游离溴自由基浓度变化,可降低整体材料的降解速率,色差效果稳定,不会发生明显的色差变化现象。本发明还提供了所述产品的制备方法及其在制备聚丙烯复合材料中的应用。

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复合材料
广东 - 广州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于生物体的超声驱动柔性压电器件及其制备与应用

本发明属于生物电子医学领域,公开了一种用于生物体的超声驱动柔性压电器件及其制备与应用,该器件包括压电薄膜层,具体为无机压电纳米材料与有机压电聚合物掺杂的复合压电材料;无机压电纳米材料为铌酸钾钠纳米线,且表面被聚多巴胺PDA所修饰;有机压电聚合物为P(VDF‑TrFE)、PLA、PHBV、PLLA中的至少一种;压电薄膜层能够在超声作用下利用压电效应产生电动势。本发明通过对器件的结构、细节组成进行改进,通过无机压电纳米材料与有机压电聚合物掺杂的复合材料,构成超声波响应的柔性超薄的可植入的生物能源电子器件,尤其可应用于神经刺激,神经组织修复以及体内无线充电供能等方向。

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复合材料
湖北 - 武汉 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
烯基膦酸化合物及其合成方法和应用

本发明公开了一种烯基膦酸化合物及其合成方法和应用。合成方法包括在非均相催化剂和任选的添加剂存在下,将式I所示的炔烃和式II所示的[P(O)]‑H化合物进行反应,得到式III所示的烯基膦酸化合物;其中,所述非均相催化剂包括载体和过渡金属;所述载体选自活性炭、掺氮活性炭、石墨烯、氧化石墨、石墨、碳纳米管、碳化硅和二氧化硅‑碳复合材料中的一种或多种。该方法具有催化剂和反应体系容易分离、能够实现连续化生产的优点。

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复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于变分模态分解的GFRP内部缺陷特征提取方法

本发明公开了一种基于变分模态分解的GFRP内部缺陷特征提取方法,包括步骤:GFRP超声回波信号采集、分析、特征提取和C扫成像。本发明以每个本征模态函数是其中心频率附近的窄带信号为准则构造变分模型,通过替方向乘子算法在其傅里叶频域进行迭代求解,进而将输入信号分解为一组本征模态函数的线性组合,将表征缺陷信息的信号与噪声信号完全进行分离,实现GFRP缺陷信号降噪,使缺陷信号成像更接近实际缺陷大小,大大提高了缺陷识别的正确率。本发明基于变分模态分解算法,可以有效的将缺陷波进行分解,模态分解个数的合理选取,可以有效的避免过分解和欠分解,提高对玻璃纤维复合材料内部夹杂缺陷的识别准确性。

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复合材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
两步化学气相沉积法制备石墨烯的方法

本发明公开一种两步化学气相沉积法制备石墨烯的方法,属于新材料制备领域。本发明以聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚乙二醇粉末为固态碳源,铜粉或铜箔为催化基底,将固态碳源放置于气流上游温区,将铜粉或铜箔置于下游温区。使固态碳源与铜基底同时加热到一个较低的温度,保温一定时间,使固态碳源充分分解,并在铜基底上沉积低质量的多层石墨烯。将上、下游温区同时升温至1000℃以上,实现铜基底上较高质量少层或单层石墨烯的制备。本发明工艺简单、安全可控,碳源来源广泛,成本低,且能够在铜粉上生长较高质量的石墨烯,并易于实现工业化生产,在粉末冶金、复合材料、电力电子等领域具有广泛的潜在应用。

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复合材料
云南 - 昆明 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
蜂巢状有序介孔微球及其制备方法

本发明公开了一种蜂巢状有序介孔微球及其制备方法。所述微球为扁平饼状,包括骨架和若干个垂直贯通柱状通孔,所述骨架为负载有金属纳米粒子的碳材料、无机氧化物与碳的复合材料或无机氧化物;所述碳中掺杂有氮、溴或碘元素。所述制备方法包括:采用嵌段共聚物三维软受限组装方法制备扁平状微球,将所述扁平状微球浸渍于含有金属纳米粒子前驱体的溶液中,或者浸渍于含有无机氧化物前驱体的溶液中,将金属纳米粒子/高分子复合微球或无机氧化物/高分子复合微球进行煅烧处理。本发明的微球孔径较大且均匀,孔道为垂直贯通圆柱形孔道,物质传输效率高,传输速率一致性好,骨架厚度厚,改善了传统的介孔微球因孔壁较薄导致结构塌缩的问题。

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复合材料
湖北 - 武汉 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
改性高首次效率复合石墨负极材料

本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其涉及一种改性高首次效率复合石墨负极材料。包括以下制备步骤:将锂源和钛源混合在液相环境中进行处理,形成锂钛前躯体;将锂钛前驱体与负极材料按照一定比例加入反应容器中处理,得到锂钛和负极材料混合物;随后采用对反应容器加热烘干的形式将锂钛和负极材料混合物中的溶剂类物质去除;再将处理后的混合物进行低温处理,得到钛酸锂包覆负极材料的改性复合材料。本发明的目的在于提出了一种提升材料首次效率的改性高首次效率复合石墨负极材料。

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复合材料
内蒙 - 包头 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
提高连铸用整体塞棒寿命的方法

本发明属于连铸用功能耐火材料技术,主要是一种提高连铸用整体塞棒寿命的方法。一种提高连铸用整体塞棒寿命的方法,其特征在于:在中间包内设置耐高温、耐钢水侵蚀的导电材料作为阳极,并与整体塞棒用导线连接;整体塞棒作为阴极,施加5‑100A的直流电流,在反应界面处减少FeO向氧化物‑石墨复合材料的迁移,进而改善材料的抗侵蚀性,提高整体塞棒的使用寿命。本发明提出的提高连铸用整体塞棒寿命的方法与现有技术相比具有通用性较强的特点,并且可以在现有技术基础上进一步提高寿命的优点。

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复合材料
河南 - 洛阳 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
应用于高导热弹性体的导热填料

本发明涉及一种应用于高导热弹性体的导热填料,属于复合材料技术领域,包括以下步骤制成:步骤一、复合导热材料的制备;步骤二、接枝氧化石墨烯的制备;步骤三、将复合导热材料、接枝氧化石墨烯加入乙醇和水的混合溶剂中,并超声分散20‑40mi n,然后研磨1‑1.5h,再转移至反应容器中,加入水合肼,室温搅拌还原6‑24h,静置陈化,沉淀洗涤,干燥,得应用于高导热弹性体的导热填料。所述复合导热材料为改性超支化聚酯负载羟基氧化铝的导热材料,该材料中存在由羟基氧化铝和液晶基元组成的导热网络,且在该复合导热材料表面组装有接枝氧化石墨烯,使所得的导热填料具有高导热性能。

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复合材料
广东 - 东莞 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有医用健康监测功能的复合服饰

本发明公开了一种具有医用健康监测功能的复合服饰,包括上衣、帽子和裤子的材质均为复合材质,帽子的制备材料包括抑菌布层、防紫外线布层、防水透湿布层和锗布层;衣服和裤子的制备材料包括抑菌布层、防紫外线布层、防水透湿布层、锗布层和保温层,本装置中的帽子、上衣和裤子均为复合材质,具有防紫外线、防水、耐磨、透气、舒适、缓解疲劳、帮助新陈代谢和保暖的优点,同时,复合材料的安全性更高,功能性更强,能够使用的范围更广,运用在患者服饰上的效果更好,锗布层可以提升体温,从而促进血液循环,减轻疲劳,同时具有改善及预防身体的不适感,保护红血球,抵抗外来射线的袭击,并提高身体的自然治愈力和抗炎症,抗病毒的作用。

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复合材料
江苏 - 镇江 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
缠绕型碳纤维管及其加工工艺

本发明公开了一种缠绕型碳纤维管及其加工工艺,缠绕型碳纤维管包括由碳纤维复合材料经湿法缠绕在管道骨架上的预浸带,预浸带包括碳纤维织物和预浸浆料,所述预浸浆料的组分包括:环氧树脂100重量份、固化剂30‑40重量份、氨基封端聚硅氧烷10‑20重量份、氧化石墨烯0.5‑1重量份和羧基化碳纳米管0.5‑1重量份,本申请所述缠绕型碳纤维管利用氨基封端聚硅氧烷将氧化石墨烯和羧基化碳纳米管均匀的分散在环氧树脂基体中,保证预浸浆料的分散稳定性,提高固化后的碳纤维管材的力学性能。

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复合材料
广东 - 中山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于化学机械抛光工艺的保持环的制作方法

本发明涉及金属塑料复合材料加工技术领域,更具体地,本发明涉及用于半导体芯片化学机械抛光工艺的保持环的制作方法。包括不锈钢环腐蚀、不锈钢环与塑料的结合。本发明首先对不锈钢环进行腐蚀处理,使不锈钢环表面形成微孔洞,且形成的孔洞具有表面口径小,内部孔径大的特殊收口结构,可以形成50‑1000μm孔径的孔穴。随后将塑料以注塑成型方式成型在不锈钢环表面,由于熔融状态下的塑料在注塑压力的作用下被压入微孔洞内,因此待塑料冷却固化后,由于微孔收口结构的存在,塑料便可牢固的附着于不锈钢环表面,同时通过设计注塑模具结构,可以直接将高分子聚合物注塑成最终成品的形状结构,节省大量的加工工序和大量加工成本。

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复合材料
浙江 - 宁波 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于Ag-rgo的汽车油门控制传感器及其控制方法

本发明公开了一种基于Ag‑rgo的控制汽车油门的传感器及其控制方法,包括位于方向盘右侧的敏感原件、位于方向盘中心的转换元件和信号调理转换电路以及位于传统油门踏板处的油门控制器,所述敏感元件包括用于采集手指运动的应变程度并输出物理信号的柔性Ag‑rgo复合材料,所述转换原件用于将所述敏感原件的形变的物理信号转化为电信号,并将其传输至所述信号调理转化电路,可以适应传统控制油门的模式,不必在汽车内部做过多地改变,便于实现,同时大大减少了人们在驾驶过程中油门和刹车误踩地行为,大大提高了汽车驾驶地安全性。

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复合材料
浙江 - 杭州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
催化载体材料、催化材料及制法和应用

本发明公开了一种催化载体材料、催化材料及其制法和应用,所述载体材料含有载体基体和涂层,所述涂层为含有碳和氧化硅的复合材料。所述催化载体材料的制备方法为先配置涂层液;然后将涂层液引入至载体基体上,进一步经干燥、焙烧后得到载体。所述催化材料包括上述载体和活性金属组分,所述活性金属组分为第VIB族金属、第VIII族金属中的一种或几种。所述催化载体材料耐磨性能高,以其为载体制备的催化材料活活性金属呈中心多、边缘少分布的特点,提升了催化材料中活性金属有效利用率,且得到的催化仓材料耐磨性能高,在使用过程中能显著降低催化材料的剂耗,提升了产品竞争力。

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复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于氟气管道密封用含氟聚合物密封件组合物及其制备方法

本发明涉及新材料领域,具体关于一种用于氟气管道密封用含氟聚合物密封件组合物及其制备方法;含如下质量配比其组分:聚四氟乙烯粉80%‑90%,改性聚四氟乙烯粉3%‑8%,氟化钙粉5%‑8%,助剂2%‑4%。本发明将改性聚四氟乙烯粉,氟化钙粉和部分的助剂混合搅拌后,降低了氟化钙表面极性,改善了氟化钙与聚四氟乙烯粉之间的界面结合力,降低了氟化钙颗粒间的团聚效应,达到在聚四氟乙烯基体中良好的分散效果;均匀分散的氟化钙填料很大程度上能够抑制了复合材料的热变形,使本发明的含氟聚合物密封件组合物在高温下依然有较好的密封效果,相比普通聚四氟乙烯材料在高温下密封效果不理想,本发明所述密封用含氟聚合物密封件组合物在高温下依然具有较好的密封性。

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复合材料
浙江 - 衢州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
陶瓷粉及其用途
陶瓷粉及其用途 657     
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本发明公开了一种陶瓷粉及其用途,属于新型功能陶瓷材料领域,陶瓷粉的化学通式为Ba(1‑x)SrxTiO3,x为Sr的摩尔数,x的范围为0

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复合材料
广东 - 深圳 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高粘胶性的改性PBT组合物及其制备方法

本发明公开了一种高粘胶性的改性PBT组合物及其制备方法,属于聚酯复合材料领域。本发明所述高粘胶性的改性PBT组合物以改性玻璃微珠作为填充材料,氨丙基三乙氧基硅烷接枝改性后的玻璃微珠与PBT树脂进行复配其分散性和相容性显著提升,所得产品具有优异的粘胶性和外观性。本发明还公开了所述高粘胶性的改性PBT组合物的制备方法及其在制备工业器件中的应用。

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复合材料
上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氯丁胶包裹硅颗粒制备硅碳纳米杂化材料的方法、锂离子电池负极

本发明公开一种由Si纳米颗粒和氯丁橡胶为原料,通过简单的工艺制备锂离子电池硅碳杂化负极材料的方法,属于锂电技术领域。本发明所制备的硅碳复合材料具备明显核壳结构,所述核为纳米硅,所述壳中间层为SiO2,所述壳外层为多孔碳材料。具体合成过程包括以下步骤:将Si纳米颗粒分散在盛有30ml去离子水的烧杯中,超声搅拌30min,得到溶液A。按照Si:氯丁橡胶质量比为1:3的比例,把氯丁橡胶乳液加入到A溶液中,充分搅拌30min,得到溶液B。快速向溶液B中加入乙醇溶液,氯丁橡胶在乙醇中迅速析出,包裹Si纳米颗粒,形成Si@氯丁橡胶的结构。把Si@氯丁橡胶放入管式炉中煅烧,Si纳米颗粒表面被部分氧化,形成Si@SiO2的结构,继续加热生成目标产物Si@SiO2@C3作为锂电负极。

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复合材料
山东 - 青岛 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
采用离子液体修饰的新型复合纳滤膜及其制备方法与应用

本发明涉及一种采用离子液体修饰的新型复合纳滤膜及其制备方法与应用,属于分离膜复合材料技术领域。本发明所述的新型复合纳滤膜制备方法包括以下步骤,首先将钛源和咪唑类离子液体溶于溶剂,反应完成后,冷冻干燥,得到钛羟基改性的咪唑类离子液体;所述钛源、咪唑类离子液体的摩尔比为1:0.5‑1.5。然后将水相单体溶于所述的钛羟基改性的咪唑类离子液体,反应得到水相溶液。最后将底膜浸泡于所述的水相溶液中,再将底膜浸泡于油相溶液中进行反应形成交联层,取出烘干,得到所述新型复合纳滤膜。本发明所述的新型复合纳滤膜可应用于高盐废水零排放处理中,具有较高的盐离子截留率和水渗透通量。

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复合材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗氧化性的二硼化物-碳化物固溶体陶瓷的制备方法和应用

一种抗氧化性的二硼化物‑碳化物固溶体陶瓷的制备方法和应用。它属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种具有抗氧化性的二硼化物‑碳化物固溶体陶瓷材料的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有二硼化物‑碳化物复合材料的抗氧化性能较低,这严重限制了该类材料在高温氧化性气温下的应用的问题。方法:一、制备二硼化锆、碳化钛和碳化硅的混合粉末;二、热压烧结。一种抗氧化性的二硼化物‑碳化物固溶体陶瓷在超高温抗氧化领域中应用。本发明制备的复相陶瓷的致密度均大于99%,强度和韧性均得到显著提升,室温硬度为30~40GPa,三点弯曲强度为900~1500MPa,断裂韧性为5~8MPa·m1/2。

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复合材料
黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂-氧电池二维复合纳米金属催化剂及其制备方法

本发明涉及一种锂‑氧电池二维复合纳米金属催化剂及其制备方法,多层Ti3C2‑MXene粉末加入氯铂酸溶液中;放置于含有紫外灯照射的密闭反应盒子中,搅拌,紫外灯照射;关闭紫外灯,保温或者升温,并持续搅拌1‑5h;蒸干溶剂并真空干燥得到Ti3C2‑MXene与贵金属Pt的复合材料Pt‑Ti3C2。本发明不需要高温煅烧及还原气氛淬火等危险操作,步骤简单,安全且高效;得到的复合电极材料表面及层间均匀分散超低量贵金属单质,既能保证催化活性,又能从根本上减少成本,具有超强的电子导电性。

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复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于沥青路面反射裂缝的应力吸收材料及施工方法

本发明涉及路面裂缝修复技术领域,具体涉及用于沥青路面反射裂缝的应力吸收材料及施工方法,与现有技术相比,本发明提供的用于沥青路面反射裂缝的应力吸收材料,厚度适中,具备增强结构和改善排水等功能,可进行工业化生产,具有粘结性强、修补质量好、稳定性好、成本低、使用寿命长的优点,施工便利简单,只需沿裂缝贴于路面后压紧即可,对路面平整的影响较小,应力吸收材料及述丙烯酸盐复合材料均无毒无副作用,安全环保。

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复合材料
河南 - 许昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
可导电的聚丙烯复合纱线及其制备方法

本发明涉及一种可导电的聚丙烯复合纱线及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明所述的复合纱线包括芯纱和包覆纱,所述芯纱包括铜丝和设置于铜丝表面的碳纤维,所述碳纤维以螺旋交错阶梯状结构对所述铜丝进行包裹;所述包覆纱包覆于所述芯纱的表面,所述包覆纱包括聚丙烯纤维和设置于所述聚丙烯纤维表面的混合材料,所述混合材料为钨颗粒和偶联剂;所述包覆纱是通过对芯纱进行循环电加热的同时包覆于所述芯纱表面。本发明所述的聚丙烯复合纱线整体具有高导电性的同时具有相对较高强度,不易断裂,可满足多种情况下对于可导电纱线的需求。

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复合材料
江苏 - 苏州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗高温变形能力强的环保型陶瓷-熔盐复合储热材料及其制备方法

本发明公开一种抗高温变形能力强的环保型陶瓷‑熔盐复合储热材料及其制备方法,包括以下步骤:按质量百分数计,取38~45%的钛铁渣粉、7~11%的玻璃粉和45~55%的熔盐粉混合均匀,得到混合料;将混合料制成坯料并挤出成型得到蜂窝状生坯;将蜂窝状生坯进行干燥,然后烧制成蜂窝状陶瓷‑熔盐复合骨架;均匀选取蜂窝状陶瓷‑熔盐复合骨架中的蜂窝孔作为封装孔,剩余蜂窝孔为非封装孔,向封装孔中封装熔盐,经过热处理后制得抗高温变形能力强的环保型陶瓷‑熔盐复合储热材料。本发明的复合材料具有优良的抗高温变形能力;同时还兼具了高储热密度、环境友好和低成本的特点。

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复合材料
湖北 - 武汉 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
强化PVDF中空纤维膜疏水性能的方法

本发明公开了一种强化PVDF中空纤维膜疏水性能的方法,包括如下步骤:1)用铸膜剂溶解纳米石墨掺杂的PVDF/PVC复合材料制备改性溶液;2)将PVDF中空纤维膜在聚乙二醇中进行表面预处理;3)将步骤2)所得PVDF中空纤维膜取出放入步骤1)所得的改性溶液中浸涂,然后依次经凝固、洗涤、晾干、烘干后,得表面改性的PVDF中空纤维膜。上述方法,PVDF中空纤维膜先进行表面预处理,既可以保证纳米石墨掺杂的PVDF/PVC在膜表面均匀涂覆,又可以防止溶剂DMF对膜表面的溶解作用,用聚乙二醇溶解纳米石墨掺杂的PVDF/PVC制备改性溶液,PVC与PVDF复合,再加上纳米石墨的掺杂,使得产品的疏水性能显著提升,改性后的PVDF中空纤维膜表面水接触角由原来的113°提高到153°。

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复合材料
海南 - 海口 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
油田阀组碳纤维防腐方法

本发明实施例公开了一种油田阀组碳纤维防腐方法,属于油田管道防腐技术领域。本发明通过采用碳纤维复合材料和碳纤维布构成的复合层对油田阀组外表面进行补强和碳纤维防腐处理,该方式是管道内衬的逆向思维,是全新的创新思路,即使正在工作的阀组出现腐蚀穿孔,甚至完全锈蚀,其依靠外表面的复合层也可承压在20Mpa以上,使阀组的使用寿命延长15年至20年,解决目前小管径管道无法进行内防腐及阀组使用寿命短的技术问题,并且能够在强酸强碱以及高温等恶劣环境下不剥离、不脱落,能够应用于各个油田阀组的不停产外防腐,对于作业区、采油厂的成本节约具有非常重大的意义。

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复合材料
河南 - 濮阳 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
电池隔膜修饰层材料、隔膜及锂硫电池

本发明涉及一种电池隔膜修饰层材料、隔膜及锂硫电池,所述的电池隔膜修饰层材料是由硒掺杂的硫化聚丙烯腈Se0.06SPAN和蒙脱土MMT构成的插层复合材料,其中,硒掺杂的硫化聚丙烯腈和蒙脱土的质量比为(1‑5):1;硒掺杂的硫化聚丙烯腈中,硫和硒的质量比为1:(10‑20)。上述电池隔膜修饰层材料具有电化学活性的、能有效限制多硫离子穿梭,且同时具有催化多硫离子转换能力。采用本发明设计的隔膜的锂硫电池具有优异的循环稳定性;且隔膜在高硫负载的条件下具有高的面容量,可重复循环使用,具有良好的应用效果。

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复合材料
天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
轻量化不锈铁锅及其制备方法

本发明涉厨房用具技术领域,尤其涉及一种轻量化不锈铁锅及其制备方法,包括铁锅本体,所述铁锅本体包括铁质内层和成型于所述铁质内层外的铝质外层3;所述铁质内层2表面形成有ε‑氮化铁膜层,所述铁质内层2表面硬度为500‑700HV。本发明的不锈铁锅,其内表面形成的ε‑氮化铁膜具有较好的致密性和硬度,耐磨性能优越,采用铁铝两层复合材料,内表面铁层尽可能的做到最薄,外层铝层具有质量轻、热导性好的特点,可以使产品尽可能的轻量化,同时还避免了传统铁锅容易局部聚热,产生油烟点的缺点;其制备工艺简单。

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复合材料
浙江 - 台州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于飞机的牺牲层及铺贴方法

本发明涉及一种用于飞机的牺牲层及铺贴方法,所述牺牲层铺设于所述飞机的待铺贴本体上,所述待铺贴本体为飞机的机翼、尾翼及中央翼部段中的翼梁、蒙皮和翼肋;所述牺牲层包括单向带和/或织物,所述单向带和/或织物为多层,且每层单向带和/或织物铺贴坐标系与待铺贴本体的铺贴坐标系一致,所述单向带和/或织物铺贴时按照所设计铺贴角度在铺贴坐标系中进行铺贴。本发明的牺牲层以特定角度进行铺贴,从而使复合材料结构本体变形小且可控;另外,牺牲层的材料根据待铺贴本体的材料进行选择,保证在铺贴加工时所有的表面或型面不变形,且实际位置与理论位置相符合,偏差在允许范围内。

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复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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