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上海有色金属复合材料技术理论与应用

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用作锂离子电池负极材料的介孔硅/碳复合材料以及其制备方法

本发明涉及一种硅/碳复合材料,其包含介孔硅颗粒和在所述硅颗粒上提供的碳涂层,其中所述硅颗粒具有2-4nm和20-40nm两个孔径分布,还涉及制备所述硅/碳复合材料的方法,以及包括该硅/碳复合材料的锂离子电池负极材料。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
稀土改性碳纤维/聚丙烯复合材料的制备方法

本发明涉及一种稀土改性碳纤维/聚丙烯复合材料的制备方法,先在室温下采用稀土改性剂对碳纤维进行表面改性处理,然后将处理后的碳纤维同聚丙烯复合,加入二硫化钼,进行机械共混,控制碳纤维的重量百分比为混合粉料的10~20%,再将混合粉料放入不锈钢模具中压制成型,经过高温烧结制成稀土改性碳纤维/聚丙烯复合材料。其中,稀土改性剂的组分包括稀土化合物、乙醇、乙二胺四乙酸、氯化铵、硝酸和尿素。本发明工艺方法简单,成本低,对环境无污染,制得的复合材料具有很好的力学性能和摩擦学性能。

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多梯度/多层自生梯度复合材料的电磁分离制备方法

一种多梯度/多层自生梯度复合材料的电磁分离制备方法。采用电磁力和不同凝固速度方法控制凝固时具有多种(或一种)初生相析出合金的凝固过程,根据初生相与熔体本身的导电性差异和初生相析出的温度区间的不同,在电磁力场和温度场下使多种初生相在不同的温度区间内从熔体中分离,并在铸件内部呈多层分布,从而制备出具有不同增强相增强的(或一种增强相而分布不同的)多梯度/多层自生梯度复合材料。本发明工艺简单、灵活,可以通过改变电磁力的施加方式与大小,控制凝固速度方法,制备性能不同多梯度/多层自生梯度复合材料,来满足不同工况的实际需要。

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含钛酸钾晶须和玻璃纤维的聚丙烯复合材料

本发明涉及一种复合材料,尤其涉及含钛酸钾晶须和玻璃纤维的聚丙烯复合材料。一种含钛酸钾晶须和玻璃纤维的聚丙烯复合材料,包括以下组分及含量(重量份):聚丙烯400-600、玻璃纤维150-400、钛酸钾晶须1-400、无机填料0-100、增塑剂50-200、其它助剂30-240。由于本发明采用在聚丙烯中加入钛酸钾晶须和玻璃纤维的方法,利用钛酸钾晶须具有的特殊性能,对聚丙烯的改性起到了相当重要的作用,使聚丙烯中玻璃纤维与聚丙烯间的结合更加稳定和增强,将原有改性的聚丙烯的强度、耐冲击性、耐热性进一步提高,同时又极大地增加了聚丙烯的保温性和阻隔气体渗透性,使聚丙烯的适用范围更加广阔。

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聚有机多硫化物/磺化石墨烯导电复合材料的制备方法

本发明涉及一种聚有机多硫化物/石墨烯导电复合材料的制备方法,其特征是:以水溶性磺化石墨烯为载体,采用原位氧化聚合方法将聚有机多硫化物沉积在石墨烯表面上,制得聚有机多硫化物/石墨烯导电复合材料。该复合材料具有较高的导电性和优异的电化学性能,可用作锂二次电池正极材料。

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稀土金属氧化物与碳纳米管的核壳结构复合材料的制备方法

本发明涉及一种稀土金属氧化物与碳纳米管的核壳结构复合材料的制备方法,属无机纳米复合材料制备工艺技术领域。本发明利用回流加流法,将碳纳米管均匀地分散在稀土硝酸盐和聚乙烯吡咯烷酮的乙二醇溶液中,通过加热回流,使稀土金属氧化物包覆在碳纳米管的表面形成核壳结构,最终得到均一的、结构稳定的复合材料。本发明工艺简便,条件易控,成本低廉。本发明方法所制得的产品在电学、光学、催化等领域拥有潜在的应用前景。

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丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物/聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物/聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料,包含以下组分:重量百分比为55%-80%的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯;重量百分比为8%-38%的聚对苯二甲酸乙二醇酯;重量百分比为5%-25%的复合相容剂;重量百分比为0.1%-0.8%的抗氧化剂。本发明还公开了一种丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物/聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法。所述的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物/聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料综合性能优良且价格低廉,可以满足不断增长的市场需求。

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风力发电叶片用复合材料

本发明涉及一种风力发电叶片用复合材料,由环氧树脂组合物和占环氧树脂组合物重量的68~73%的纤维增强织物组成。所述环氧树脂组合物,包括重量配比为100∶28~33的A组分和B组分。A组分由环氧当量为175~185克/当量的双酚A型环氧树脂、双官能团环氧稀释剂、单官能团环氧稀释剂稀释剂、环氧偶联剂和抗氧化剂组成,B组分由脂肪族多胺和脂环族胺组成。纤维增强织物所述。本发明公开了各原料的重量配比。利用本发明所述的复合材料,通过液体模塑成型法制备的复合材料,其强度和抗风打击的能力完全符合风力发电用叶片的要求。

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无卤阻燃弹性体复合材料及其制备方法

本发明公开了一种无卤阻燃弹性体复合材料及其制备方法。该复合材料以弹性体类树脂为基料,加入复配型无卤阻燃剂、相容剂、耐磨剂以及加工助剂等,充分混合后经带有自动计量下料装置的布式(BUSS)混炼机挤出、切粒而成。本方法混炼效果好,配方组成稳定,加工效率高,制备的粒子大小均匀且外观光亮,用该材料生产的产品阻燃等级达到UL94V-0级,拉伸强度≥12MPA,断裂伸长率≥300%,在满足高阻燃要求的情况下邵氏硬度可在75A~95A之间。本发明的复合材料为环境友好物质,完全符合目前国际上对无卤材料的环保要求,不仅具有高等级的阻燃性能和物理机械性能,而且制品表面光滑、柔软度高,适合用于生产制造各类高阻燃要求的电子或电器用线材。

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复合材料产品表面的附件安装结构

本实用新型涉及一种复合材料产品表面的附件安装结构,包括复合材料部件、需要安装到复合材料部件表面的附件,附件与复合材料部件的粘接面为一个具有曲率半径,且曲率连续的光滑表面,且附件与复合材料部件之间在粘接面上用结构胶粘接固定连接在一起。粘接完成后复合材料部件表面保持光滑均匀,不会在本体表面产生明显的凸起、台阶;并增大了粘接面积,粘接强度更大,运行时不易掉落;对于合材料本身的生产而言,其表面光滑过渡,易于铺设纤维布,灌注时基本不产生褶皱和气泡,因此也不会产生应力集中,安全性增加。

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硼酸修饰的纳米复合材料的糖肽富集与质谱检测方法

本发明提出的一种硼酸修饰的纳米复合材料的糖肽富集与质谱检测方法,具体步骤为将硼酸修饰的纳米复合材料以超纯水为溶剂配置成材料分散液;将该材料分散液与目标糖肽溶液加入碳酸氢铵缓冲液中,混合并震荡富集;离心分离出纳米复合材料,用碳酸氢铵缓冲液充分洗涤,随后用50%乙腈/1%三氟乙酸洗脱;洗脱液用质谱分析;其中,所述的硼酸修饰的纳米复合材料为硼酸修饰的金属有机骨架纳米复合材料。该方法简单快捷,合成的硼酸修饰的纳米复合材料具有良好的生物相容性,可用于复杂生物样品中糖肽的选择性富集。

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低成本钛基复合材料构件粉末直接锻造成形方法

本发明提供一种低成本钛基复合材料构件粉末直接锻造成形方法,基于步骤1)至步骤5)实现了钛基复合材料粉末一次近净成形构件的加工,且本成形方法工艺过程简单,无需借助价格昂贵的专用的致密化设备,大大降低了生产成本。同时,本成形方法,通过将真空封装有钛基复合材料粉末的容纳腔体加热到设定温度保温,快速置于锻造成形平台,直接对容纳腔体及钛基复合材料粉末进行锻压,短时保压,去除容纳腔后获得高致密度钛基复合材料近净成形构件,实现了一次成形加工,避免了现有技术中难变形钛基复合材料在热加工过程中组织不均匀和易开裂等问题,替代传统昂贵且过程复杂的多工步加工方法,进而保证本成形方法的加工效率和质量更高。

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TiC、TiB2颗粒增强镍基复合材料的制备方法

本发明提供了一种TiC、TiB2颗粒增强镍基复合材料的制备方法,步骤包括:(1)颗粒合成:Ni粉、Ti粉和B4C粉末按所需比例配料,混合均匀后压制成块,称为生坯;或者进一步将生坯在真空下加热至Ni-Ti-B4C体系的反应温度,合成TiC、TiB2与Ni组成的预制块;(2)颗粒添加:将上述生坯与镍合金一起真空感应熔炼;或者将上述制备的预制块与镍合金一起真空感应熔炼;生坯或预制块受热反应生成TiC、TiB2颗粒,这些颗粒与熔化后镍合金混合均匀后浇铸成锭,得到TiC、TiB2颗粒增强镍基复合材料。本发明工艺简单、成本低,并可调控复合材料中TiC、TiB2颗粒的尺寸与数量。

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混合空心球金属基轻质复合材料的制备方法

本发明涉及一种混合空心球金属基轻质复合材料的制备方法,它是在金属基中填充空心球而形成含有封闭泡孔的金属基复合材料,该空心球为SiC空心球、Al2O3空心球、C空心球或玻化微珠中两种及两种以上按任何比例混合的直径相同或不同的混合空心球;该金属基是市售的铝、镁、锌、铜、钛或铁或铝合金、镁合金、锌合金、铜合金、钛合金或铁合金。用本发明制备的混合空心球金属基复合材料孔隙率达到50%以上,在显著降低密度的同时,可保持材料的压缩强度,从而实现高强、轻质,同时具备阻尼减震、隔音降噪、能量吸收等多种功能性,并具有成本低、工艺简单、对空心球种类及尺寸适应范围广,可连续铸造生产,大大提高生产效率。

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水处理用复合材料、其制备方法及应用

一种水处理用复合材料,该复合材料是负载有水合氧化铁和纳米铁颗粒的颗粒炭。其制备方法包括:将水合氧化铁负载在活性炭上;将纳米铁负载在活性炭上;将负载有水合氧化铁、纳米铁颗粒的活性炭进行干燥、备用。进一步,所述颗粒炭上还可负载有CTAB。其应用:在含高氯酸根离子的水中加入所述的复合材料,利用其所具有的吸附和络合作用,以及负载纳米铁在有离子浓度的水溶液中形成一个原电池来对高氯酸根离子进行还原降解。该方法能对去离子水中含高氯酸根离子和自来水出厂水中含有高氯酸根离子能达到吸附降解去除,达到饮用水的水质标准。

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导电复合材料及由其制备的PTC热敏元件

本发明涉及导电复合材料及由其制备的PTC热敏元件,导电复合材料包含:结晶性聚合物基材体积份数15-75%;导电填料体积份数25-85%,其粒径为0.1-10μm,导电填料分散于所述的结晶性聚合物之中;偶联剂为钛酸酯,占导电填料体积的0.05-5%,结构式为:(R1O)m-Ti-(OX-R2-Y)n,其中,R1基团为烷基,X基团为磷酸酯基,R2基团为烷基,Y基团为酰氧基,1≤m≤4,1≤n≤3,且m、n均为整数。利用导电复合材料制备的PTC热敏元件,由两个金属箔片之间夹固有导电复合材料层构成。优点是:导电复合材料导电性能好,由该导电复合材料制备的PTC元件具有很低的室温电阻率、良好的PTC强度和电阻再现性。

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聚乳酸-硫化锌纳米复合材料的制备方法

本发明提供一种聚乳酸-硫化锌纳米复合材料的制备方法,在高压反应釜中,按一定比例放入丙交酯、催化剂、锌盐、硫源和溶剂,控制反应温度和时间,使混合溶液在高温密闭体系中进行反应,这样使单体、催化剂、锌盐、硫源和溶剂充分接触,且不会挥发,从而使反应完全;然后将反应溶液沉淀过滤干燥,即得到聚乳酸-硫化锌纳米复合材料。本发明将纳米硫化锌的制备和聚乳酸的聚合一步完成,得到的聚乳酸-硫化锌纳米复合材料透明且具有抗紫外和光致发光特性,聚乳酸的分子量高。本发明反应过程中所用溶剂的量相对较少,反应条件温和,制备方法简单,具备很好的规模化生产前景。

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高光泽增强聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高光泽增强聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料,包含重量百分比为60-75%的聚对苯二甲酸乙二醇酯;重量百分比为1.4-7%的复合弹性体增容增韧剂;重量百分比为1-3%的复合成核剂;重量百分比为0.4-1%的抗氧化剂;重量百分比为0-3%的改性助剂;重量百分比为0.1-0.5%的偶联剂;重量百分比为20-30%的玻璃纤维。本发明还公开了一种高光泽增强聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法。本发明在不降低力学性能和热性能的前提下,解决玻璃纤维增强聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的表面浮纤现象,并明显地提高其表面光泽度。

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铟锡氧化物组装碳纳米管复合材料的制备方法

本发明涉及一种铟锡氧化物组装碳纳米管复合材料的制备方法,包括:(1)室温下,以氢氟酸和硝酸清洗碳纳米管,干燥后将其在表面活性剂中超声分散,洗涤、干燥,得到表面活性剂修饰的碳纳米管;(2)室温下,将铟、锡盐溶于有机溶剂,加入上述碳纳米管,搅拌混合,再加入钠盐和添加剂,分散均匀后转入水热反应釜,反应一段时间,降温至室温,洗涤、过滤、干燥,得到铟锡氢氧化物前驱体组装碳纳米管;(3)将步骤(2)碳纳米管置于惰性气氛,煅烧一段时间,冷却至室温,得到铟锡氧化物组装碳纳米管复合材料。该方法简便,生产设备简单,易于实现工业化生产,对碳纳米管结构的破坏小,有利于组装的碳纳米管复合材料的进一步应用。

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纳米金属或金属氧化物/碳纳米管复合材料的制备方法

本发明涉及一种简单实用的金属或金属氧化物/碳纳米管纳米复合材料的制备方法。特征在于以预处理后的碳纳米管为基质,采用射频溅射沉积法、脉冲激光沉积法、喷雾裂解法、热蒸发法或水热法中的任一种方法制备FE、CO、NI、CU、SI、AG、AU、TI、ZN、AL、MG、TA、PD、MO、SN和PT金属及其氧化物纳米材料,在碳纳米管表面形成金属或金属氧化物纳米颗粒或纳米薄膜。该方法可以得到多种形态的碳纳米管基复合材料,制备简单,成本低,碳纳米管基复合材料具有特别的光、电、磁性,具有巨大的应用前景。

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粉末热压法制备准晶颗粒镁基复合材料的方法

一种复合材料领域的粉末热压法制备准晶颗粒 镁基复合材料的方法,采用高压惰性气体雾化的方法制取准晶 粉末,过筛后得到20-100μm的准晶粉末,经过850℃12小 时真空热处理,得到单一准晶相组成,准晶成分为: Al63Cu25Fe12,采用-100目的纯 镁或镁合金镁粉末分别与准晶粉末混合均匀后冷压,然后将压 制件随模具一起投入电阻炉进行加热保温,保温后进行热压, 制备出准晶颗粒增强镁基复合材料。本发明制得的增强颗粒与 合金粉末能充分混合均匀,所占质量分数可调,而且粉末热压 的温度较低,避免了在液相工艺过程中基体熔融金属与准晶颗 粒之间的反应,准晶增强颗粒与基体金属界面结合良好,且能 弥散均匀分布在基体金属内。

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N/Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>多孔复合材料的制备方法

本发明公开了一种N/Co3O4多孔复合材料的制备方法。本发明的方法具体步骤如下:(1)首先将钴源与含氮聚合物按比例分散于乙醇中,然后进行溶剂热反应;(2)溶剂热反应结束后,将得到的产物干燥,并在空气中进行热处理;(3)将热处理后样品洗涤、干燥,得到N/Co3O4多孔复合材料。本发明反应条件温和、制备方法简单。制备得到的N/Co3O4多孔复合材料具有优异的孔道结构和高的比表面积,可以广泛应用于催化、锂离子电池、超级电容器领域。

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金属硼氧酸盐修饰锂离子电池电极复合材料及其制备方法

本发明公开金属硼氧酸盐修饰锂离子电池电极复合材料及其制备方法。所述金属硼氧酸盐修饰的锂离子电池电极复合材料,包括金属硼氧酸盐和锂离子电池电极材料,所述锂离子电池电极材料为锂离子电池正极材料或锂离子电池负极材料;所述电极复合材料中金属硼氧酸盐的质量比例为0.1%‑30%;所述金属硼氧酸盐通式为AxByOz,其中A为金属元素Li、Na、K、Mg、Ca、Al、Sr、La、Ti、Zr、Nb、Fe中的一种或多种,0<x<10,0<y<10,0<z<10。

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PEEK基复合材料、骨修复体、制备方法和应用

本发明公开了一种PEEK基复合材料、骨修复体、制备方法和应用。其包括下述组分:PEEK粉末和NaTaO3亚微米颗粒,NaTaO3亚微米颗粒和PEEK粉末的质量比为1:(1.5~4),NaTaO3亚微米颗粒的粒径为100~300nm。本发明飞秒激光处理后的PEEK基复合材料的粗糙度、亲水性、表面能(表面暴露的ST粒子和形成的微/纳孔结构可以提高材料的表面能)及蛋白吸附(表面暴露的ST粒子和形成的亚微米结构表面以及微/纳米孔会增加材料对蛋白质分子的吸附)等表面性质相较未处理的PEEK基复合材料显著提升。

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基于SLM制备原位自生TiB<sub>2</sub>增强复合材料的方法

本发明提供了一种基于SLM制备原位自生TiB2增强复合材料的方法,包括以下步骤:A1、以KBF4、K2TiF6粉末为原料,利用混合盐反应法制备得到原位自生TiB2纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料;A2、将步骤A1得到的复合材料进行真空雾化,得复合材料粉末;A3、将所述复合材料粉末采用3D打印制备得到SLM样品。本发明采用SLM制备得到原位自生TiB2纳米颗粒增强Al7SiCu0.5Mg复合材料,其微观组织得到了极大细化,材料内部未观察到明显的孔洞或裂纹,在保证塑性的前提下大幅度提高强度,在航空航天领域有巨大的应用潜力。

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碳纤维增韧碳化硅复合材料板及其制备方法与应用

本发明涉及碳纤维增韧碳化硅复合材料板及其制备方法与应用,采用碳纤维表面除胶与活化、3D纤维编织、表面热解碳沉积、浸渍胶体制备、浸渍与裂解、反应烧结等步骤制备得到碳纤维增韧碳化硅复合材料板。与现有技术相比,本发明通过将长碳纤维进行3D编织,引入Z向纤维克服了2D复合材料层间性能低的缺点,提高了厚度方向的力学性能;通过气相沉积在碳纤维表面形成热解碳作为复合材料界面,热解炭界面层被用来传递整个材料的受力以及其他信息,起到“桥梁”与“纽带”的作用;在浸渍胶液中加入短碳纤维,提高复合材料界面的结合力,使得复合材料的强度更高。

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玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及了一种玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料,包括以下重量份的原料:聚丙烯50~80重量份,短玻纤增强体10~50重量份,界面相容剂5~10重量份,以及微结构调整助剂0.5~3重量份。本发明采用了结构、直径有差异的玻纤增强体系搭配,并在高效界面增容及快速的结晶成核辅助作用下,共同构建分布均匀、界面粘结良好的有机-无机两相增强体系,所得的聚丙烯复合材料的翘曲形变较传统材料降低30%~60%,尤其是低含量的玻纤增强体系表现的更加突出,材料刚性指标如弯曲强度、弯曲模量同比提升30%,同时材料收缩率更低,在高低温环境中均具备优异的尺寸稳定性。

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Mg2Si/Mg-9Al-Y高阻尼复合材料的制备方法

一种材料技术领域的 Mg2Si/Mg-9Al-Y高阻尼材料 的制备方法。所述的高阻尼镁基复合材料的各组分及重量百分 比为:6-10%Al,1-5%Si,0.4-1%Y,0.1-0.8%RE,0.5 -0.6%Sb,杂质元素Fe、Ni、Na、K总含量小于0.1%,其余 为Mg,制备步骤如下:(1)在气体保护的条件下,将纯镁和纯 铝完全溶化;(2)分别加入Al-20Si、Mg-17Y和Al-10RE 中间合金,熔化后进行搅拌;(3)最后加入于200℃烘箱中烘干 水分的金属锑,用铝箔包好后用钟罩迅速压入液面以下半分钟 后提起,升温对合金液进行精炼并静置,最后捞去表面的浮渣 后浇铸于金属模具中。本发明出的复合材料具有较好的阻尼性 能和力学性能的组合,同时制备方法简单易操作,扩大了镁合 金及其复合材料在汽车工业的应用。

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氮化硼/铝基复合材料制备工艺

一种氮化硼/铝基复合材料制备工艺,用于金属材料领域。本发明在惰性气体保护下采用电磁搅拌进行熔炼,工艺步骤:将经表面处理后的BN粉与铝粉混匀、烘干;加入基体合金全部熔化后即加入混匀后的粉末,开始电磁搅拌;加入Mg,静置后将熔体浇入锭模,即获得氮化硼增强铝基复合材料。本发明工艺在惰性气体保护下采用电磁搅拌进行熔炼可大大减少铝熔体的氧化,降低生成有害氧化夹杂物及熔体吸气的机率,提高熔体质量;利用电磁搅拌可提高搅拌效率,使BN颗粒有效均匀地分散在铝熔体中,制备出颗粒分布均匀的复合材料。

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高导电耐磨减摩铜基复合材料的制备工艺

一种高导电耐磨减摩铜基复合材料的制备工艺。用于滑动电接触技术领域。本发明以电解铜粉、镀镍或镀铜SiC粉以及镀铜石墨粉为原料,通过干混、加分散剂湿混、冷压、烧结、热挤压或热压而制得高导电耐磨减摩铜基复合材料。本发明合理选择基体和增强物的种类,并科学地进行了成分设计,通过加入力学性能优良且价格便宜的SiC颗粒作为增强物,获得了导电、导热性高,耐磨性能良好,而且制备供应比较简单、成本较低的颗粒增强铜基复合材料。

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