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 >

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
合肥
芜湖
蚌埠
淮南
马鞍山
淮北
铜陵
安庆
黄山
阜阳
宿州
滁州
六安
宣城
池州
亳州

安徽马鞍山有色金属材料制备及加工技术理论与应用

免费发布技术信息>>
高强高塑镁基非晶合金复合材料表面耐蚀微弧氧化膜层的制备方法

本发明提供了一种高强高塑镁基非晶合金复合材料表面耐蚀微弧氧化膜层的制备方法,以制备的Mg‑Zn‑Ca‑Fe‑Si非晶合金复合材料为阳极,不锈钢电解槽为阴极,采用双脉冲电源在含硅酸盐的弱碱性电解液中对试样进行微弧氧化表面改性处理。本发明获得的微弧氧化膜厚度均匀、与基体结合性好;测试结果显示:经过微弧氧化处理后,试样在模拟体液中的耐蚀性明显改善,其腐蚀电流密度较基体下降三个数量级;试样的断裂强度为相同体系晶态镁合金材料的2~3倍,并且拥有良好的变形能力,塑性应变量为7%~12%,与传统变形镁合金ZK60相当。本发明克服传统镁合金强度不高、耐蚀性差,而新型镁基非晶合金室温脆性大等不足,适用于高性能生物可降解镁合金的开发和批量生产。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐老化风机叶片复合材料制备方法

本发明公开了一种耐老化风机叶片复合材料制备方法;涉及风机技术领域,包括以下步骤:(1)改性木质素;(2)氧化石墨烯;(3)复合处理;(4)环氧树脂复合;本发明方法制备的风机叶片复合材料不仅具有优异的力学性能,同时,还具有优异的耐老化性能。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
采光用耐候性复合材料、采光板及其制备方法

一种采光用耐候性复合材料,由以下组分配比制备而成:二甲苯甲醛树脂10~15份、酚醛树脂10~15份、乙烯基酯树脂10~15份、间苯二甲酸类聚酯树脂10~15份、甲基丙烯酸3~8份、乙二胺四乙酸3~8份、紫外线吸收剂2~5份、固化剂1~3份、促进剂0.5~1.5份、阻燃剂0.8~2份、抗氧化剂0.8~2.5份、玻璃纤维丝20~30份,本发明的采光用耐候性复合材料具有良好耐腐蚀、抗紫外线性能等,所制得的采光板,具有良好的冲击强度、耐腐蚀性等,有效的增强了采光板的耐候性能。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
阀门密封用纳米碳纤维改性聚四氟乙烯复合材料

本发明公开了一种阀门密封用纳米碳纤维改性聚四氟乙烯复合材料,涉及阀门密封材料技术领域,由如下质量份数的原料制成:聚四氟乙烯65-70份、纳米碳纤维15-20份、羧甲基纤维素钠10-12份、线型酚醛树脂8-10份、甘油8-10份、膨润土5-8份、白炭黑4-5份、石英砂3-5份、邻苯二甲酸二丁酯3-5份、石蜡3-4份、邻羟基苯甲酸苯酯2-3份、对苯二胺2-3份、猪油1-2份、聚酯1-2份、乙醇20-25份。本发明采用纳米碳纤维改性聚四氟乙烯,并添加适量助剂,制得的复合材料具有可塑性好、耐高温、抗老化和耐腐蚀的特点,可加工成各种形状,并且摩擦系数低,使用温度为-155℃-400℃,可作为密封材料使用,从而提高阀门的密封性能。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于阀门密封的复合材料及其制备方法

本发明提供一种用于阀门密封的复合材料及其制备方法,涉及密封技术领域,由以下重量份数的原料制备而成:有机硅改性聚氨酯弹性体50‑70份、溴化丁基橡胶20‑30份、三元乙丙橡胶15‑25份、聚烯烃弹性体6‑12份、聚四氟乙烯6‑10份、聚偏二氯乙烯4‑8份、氧化镁3‑5份、氮化硅10‑20份、炭黑30‑50份、二丁基二硫代氨基甲酸镍0‑1.5份、二硫化钼3‑5份、硫磺3‑5份、促进剂0.8‑1.4份、偶联剂0.4‑1.2份、防老剂0.5‑1.5份,本发明制备的用于阀门密封的复合材料具有优异的密封性、抗老化性、耐磨性和耐腐蚀性。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纤维导热复合材料及其制备方法

本发明公开了一种纤维导热复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:磷酸纤维素3‑4、干酪素0.4‑1、氟硼酸钠2‑3、乙烯基羧酸酯1‑2、纳米氧化铝10‑13、3,5‑二氨基苯甲酸1‑2、吡啶0.3‑0.7、亚磷酸三苯酯2‑3、氯化锂0.1‑0.2、硅烷偶联剂kh5600.6‑1、乙酰丙酮钕0.7‑1、甲基六氢邻苯二甲酸酐1.6‑2、环氧树脂610180‑90、氰乙基纤维素2‑3、双丙酮醇2‑3、双丙酮丙烯酰胺0.4‑1、壬基苯酚0.1‑0.2、石墨粉2‑3。本发明加入了磷酸纤维素、氰乙基纤维素等,有效的提高了成品复合材料的韧性和稳定性,提高成品的综合性能。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗静电塑料电力金具复合材料及其制作方法

本发明公开了一种抗静电塑料电力金具复合材料,由下列重量份的原料制成:废弃尼龙66塑料100、聚丁二烯环氧树脂2.5‑2.8、玻璃纤维23‑27、氮化铝9‑10、纳米碳酸钙1.7‑1.9、二甲基甲酰胺6‑8、三甘醇二异辛酸酯2.6‑2.9、硅烷偶联剂KH5607‑9、绢云母粉11‑13、仲烷基磺酸盐1.4‑1.7、聚乙烯蜡4‑6,本发明将尼龙经环氧树脂改性后为基体,以改性玻璃纤维为增强材料,将纳米碳酸钙经二甲基甲酰胺接枝改性处理后添加到材料中,再配伍其他有效成分制得的复合材料较好地解决了磁滞损耗与涡流损耗,无电能损失,具有抗静电、耐磨损、机械强度高等优点。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氧化铝导热复合材料及其制备方法

本发明公开了一种氧化铝导热复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:二甲基咪唑0.3‑0.5、纳米氧化铝10‑13、3,5‑二氨基苯甲酸1‑2、吡啶0.3‑0.7、亚磷酸三苯酯2‑3、氯化锂0.1‑0.2、硅烷偶联剂kh5600.6‑1、乙酰丙酮钕0.7‑1、甲基六氢邻苯二甲酸酐1.6‑2、环氧树脂610180‑90、羟基乙叉二膦酸0.6‑1、偏硼酸铵2‑3、微晶石蜡5‑7、甘油硬脂酸酯0.3‑1、乙撑双硬脂酰胺0.4‑1、聚乙烯醇2‑4、丙酸钙1‑2。本发明的复合材料加入的微晶石蜡、聚乙烯醇等,可以有效的提高填料在环氧树脂间的分散性,提高成品的稳定性。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料磁吸型阻尼片及其加工方法

本发明公开了一种复合材料磁吸型阻尼片及其加工方法,属于汽车阻尼技术领域。本发明的复合材料磁吸型阻尼片的配料的组分包括300~400重量份的磁粉、200~300重量份的钙粉、70~80重量份的沥青、65~75重量份的云母粉、30~50重量份的沥青改性剂、8~12重量份的软化剂、3~5重量份的纤维。加工方法包括:沥青软化→搅拌→纤维破碎→钙粉加入→挤出压片的步骤。配料中,沥青的用量只占10%以下,应用至汽车中时,有害气体的产生大大减少,应用后经过一段时间的通风去除,再去除大部分的残留气味,从而降低了阻尼板的使用风险,从而解决了现有技术中存在沥青类阻尼板虽然成本低但有害气体多、替代品成本高、有效使用寿命短的问题。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
阀门密封用纳米碳酸钙改性聚四氟乙烯复合材料

本发明公开了一种阀门密封用纳米碳酸钙改性聚四氟乙烯复合材料,涉及阀门密封材料技术领域,由如下质量份数的原料制成:聚四氟乙烯75-80份、纳米碳酸钙15-20份、羧甲基纤维素钠12-16份、甘油10-13份、线型酚醛树脂8-10份、膨润土5-8份、滑石粉5-8份、亚磷酸酯3-5份、邻苯二甲酸二丁酯3-5份、邻羟基苯甲酸苯酯3-4份、石墨粉2-3份、硬脂酸2-3份、聚酯1-2份、琼脂1-2份。本发明采用纳米碳酸钙改性聚四氟乙烯,并添加适量助剂,制得的复合材料具有可塑性好、耐高温、抗老化和耐腐蚀的特点,可加工成各种形状,并且摩擦系数低,使用温度为-136℃-420℃,可作为密封材料使用,从而提高阀门的密封性能。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锑钼硫化物-碳复合材料及其制备方法和用途

本发明涉及新能源电极材料制备技术领域,尤其涉及一种锑钼硫化物‑碳复合材料及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:1)硫化锑的制备:将氯化锑、螯合剂和硫源溶于反应溶液中,搅拌均匀后移至高压反应釜内衬,并在160‑220℃下反应10‑16h,反应结束后将产物离心、洗涤、烘干得到硫化锑;2)锑钼硫化物‑碳的制备:将得到的硫化锑作为前驱体,二水钼酸钠为钼源,连同硫源和碳源加入到反应溶液中,搅拌均匀后移至高压反应釜内衬,并在160‑220℃下反应10‑16h;反应结束后将产物离心、洗涤、烘干,在氩气流中高温煅烧,将煅烧产物洗涤并干燥。本发明采用溶剂热合成硫化锑,并以其为模板通过二次溶剂热并结合高温煅烧的方法合成锑钼硫化物‑碳复合材料。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
加气砖复合材料及其制砖工艺

本发明公开了一种加气砖复合材料及其制砖工艺,属于建筑用砖技术领域。本发明的加气砖复合材料,包括粉煤灰、石灰粉和水泥,还包括发泡改性粉,各组分配比为:粉煤灰∶石灰粉∶水泥∶发泡改性粉=(70~75)∶(20~25)∶(5~8)∶(1~2);发泡改性粉包括水泥、淀粉和铝粉,重量比为(7~9)∶(4~6)∶(1~2),水泥、淀粉和铝粉混合后,淀粉能够对铝粉吸附性定位,水泥再中和淀粉和铝粉的密度,在后续的搅拌和浇注过程中,延缓了三者的分层,在预养的静置过程中也不会分层,从而达到发气位置稳定和生成孔隙大小均匀的目的,而且,还达到了脱模容易的预想不到的技术效果,还避免了因加气砖表面脱模剂影响涂料的刷涂的问题。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米聚四氟乙烯复合材料压制装置

本实用新型适用于聚四氟乙烯加工技术领域,提供了一种纳米聚四氟乙烯复合材料压制装置,包括正面开设有敞口的工作台,所述工作台内部的底端开设有升降腔,所述升降腔的内腔横向设置有下底板,所述下底板的上表面竖向设置有千斤顶,所述千斤顶的顶端横向设置有中滑板。该纳米聚四氟乙烯复合材料压制装置,通过设置转动第二转动杆,使得第二转动杆通过传动齿轮与齿条板进行啮合,配合通过转动第一转动杆,当螺纹杆转动时,通过螺纹带动夹持板与固定板进行移动解除对凸模的固定,即可拆卸凸模,使得工作人员需压制不同形状的物料时,可对模具进行快速更换,操作简单,省时省力。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料防跳脱自然抑制式井盖及其方法

本发明公开了一种复合材料防跳脱自然抑制式井盖及其方法,属于井盖技术领域。本发明的一种复合材料防跳脱自然抑制式井盖及其方法,包括金属井盖、井盖套座和窨井台座,所述井盖套座的内部设置有内置垫环。为解决上述方案中的支柱与U形柱座结构虽然能够实现咬合防偏移的作用,但是其整体的支撑性相对较差,随着使用时间的推移同样过会出现磨损,从而失去咬合力的问题,通过阳轴锁环扣与阴轴锁环扣的旋转组合,可以完成井盖的锁定操作,这样当井盖上面有车辆通过时,井盖就不会因反作用力的影响向上弹起,这种抱锁结构可以在井盖发生偏移的同时,还可以起到防盗作用,新颖的抱锁结构在除工作人员外的情况下可以防止井盖被盗取的现象发生。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米氮化钛/PET复合材料及其制备方法及其用途

本发明公开了一种纳米氮化钛粉体填充改性PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)复合材料及其制备方法,该法以硅烷表面处理的纳米氮化钛同PET熔融共混复合,可明显改善PET制品在成型加工过程中的预热性能,提高生产效率,同时复合材料的机械性及表观性能亦有一定提高。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纳米管增强氰基碳纳米管复合聚芳醚腈复合材料及其制备方法

本发明公开了一种碳纳米管增强氰基碳纳米管复合聚芳醚腈复合材料,它是由下述重量份的原料制成的:4?硝基邻苯二甲腈1.7?2、多壁碳纳米管18?20、对氨基酚0.6?1、氯化亚砜58?70、聚芳醚腈100?130、乙烯基双硬脂酸酰胺0.1?0.3、异氰尿酸三缩水甘油酯1?2、二苯基咪唑啉0.1?0.4、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷0.8?1、吡啶硫酮锌1?2、骨炭4?6、聚磷酸铵2?3、烯基琥珀酸酐1?3、二甲基甲酰胺、硫酸、硝酸、丙酮适量。本发明加入的碳纳米管可以有效的提高成品材料的硬度和抗冲击强度,本发明的复合材料抗氧化性好,耐老化性强,贮存稳定性好,综合性能优越。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铁碳复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种铁碳复合材料及其制备方法和应用,属于环保材料技术领域。本发明以碳颗粒和铁盐为原料,采用粘结造粒‑碳热还原‑表层包覆的技术方法进行制备,所制备材料以碳颗粒为载体,铁颗粒团簇为负载物。其中铁颗粒与碳颗粒的摩尔比为1:0.2~1:10。铁颗粒为核壳结构,内核为粒径50~200nm的单质铁,外壳为厚度1~10nm的四氧化三铁。碳颗粒为类球状,粒径为0.3~20μm。复合材料外覆一层隔绝空气的水溶性薄膜,薄膜质量占材料总质量的0.05~0.5%。本发明的材料可高效去除水中的重金属污染物,提高了处理速率,降低了处理成本,缩短了处理流程,是一种应用前景广阔且易于实现工业生产和应用的新型水处理材料。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纤维素纳米纤维补强的聚苯醚复合材料及其制备方法

本发明公开了一种纤维素纳米纤维补强的聚苯醚复合材料及其制备方法,该复合材料按重量配比为聚苯醚(PPE)15~80%;聚苯乙烯及苯乙烯类共聚物5~40%;弹性体5~15%;纤维素纳米纤维(CNF)10~30%;抗氧剂0.3~1.0%。其制备工艺为:按照重量百分比称取各原料;将原料放入高混机中混合3~10min;并投置于喂料器中,通过喂料器输送进双螺杆挤出机中,经过熔融挤出,造粒。挤出机温度为200~290℃,物料在螺杆中输送时间为1~2min。本发明的优点是操作工艺简单,做出的产品综合性能高、相对密度低,制作成本低。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
废旧纸塑复合材料纸塑分离-塑皮造粒生产系统

本实用新型公开了一种废旧纸塑复合材料纸塑分离-塑皮造粒生产系统,属于废旧纸箱处理技术领域。本实用新型包括依次连接的纸塑分离装置、挤塑成型装置和造粒装置,还包括和纸塑分离装置连接的纸浆处理装置以及和挤塑成型装置连接的烟雾处理装置;纸塑分离装置包括进料口A、物料推送机构、挤料器和摩擦机构;挤塑成型装置包括进料斗、挤塑机构、过滤机构和冷却池;造粒装置包括造粒机构和包装机构;纸浆处理装置包括纸浆除杂机构和纸浆挤压机构;烟雾处理装置包括依次连通的化学溶液处理箱、喷淋塔和吸附箱。本实用新型对废旧纸箱纸塑分离以及分离后塑皮碎片和纸浆进行综合处理,适用于国内二元化分类的废旧复合材料的纸塑分离和分离后综合利用。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
热塑性复合材料及其制备方法

本发明公开了一种热塑性复合材料及其制备方法,包括以下原料组成:热塑材料、阻燃填料、增韧剂、增容剂、抗氧化剂。本发明的热塑性复合材料不仅拉伸冲击强度等力学性能好,还具有良好的阻燃性能与耐老化性能。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
LED封装用高弹性高绝缘的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料及其制备方法

本发明公开了一种LED封装用高弹性高绝缘的马来酸酐接枝聚苯醚改性环氧树脂复合材料,该复合材料利用接枝聚苯醚对环氧树脂进行改性处理,经过马来酸酐、纳米二氧化钛等原料接枝后得到的聚苯醚料不仅保持了其优良的低介电、低损耗、高耐热的性能,其与环氧树脂的相容性得到改善,有效的改善了环氧树脂作为封装材料的缺陷,加入的聚碳酸酯辅助改善了材料的光学性能和耐紫外老化能力,本发明制备的复合环氧树脂材料具有优良的力学、光学、介电性能,对光的透过率高,对热稳定性好,使用寿命长,经济耐用。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐高温强度高的塑料电力金具复合材料及其制作方法

本发明公开了一种耐高温强度高的塑料电力金具复合材料,由下列重量份的原料制成:废弃尼龙66塑料100、双酚A型环氧树脂2.2‑2.5、玻璃纤维21‑22、纳米二氧化硅1.2‑1.5、十二烷基苯磺酸钠1.1‑1.4、甲基三丁酮肟基硅烷5‑7、硅藻土19‑22、吐温802‑4、苯丙弹性乳液3‑5、硝酸钾0.2‑0.5,本发明将尼龙经环氧树脂改性后为基体,以改性玻璃纤维为增强材料,将纳米二氧化硅经苯丙弹性乳液接枝改性后添加到材料中,再配伍其他有效成分制得的复合材料较好地解决了磁滞损耗与涡流损耗,具有结构新颖、耐高温强度高、导流性能好、稳定性强、施工安装方便、劳动强度低等优点。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高强度PET复合材料
高强度PET复合材料 948     
 0

本发明公开了一种高强度PET复合材料,其是由下述重量份的原料制得:PET1000,纳米碳酸钙3-5,3-氨丙基三甲氧基硅烷 0.5-1.5,云母粉1-2,抗氧剂1680.5-1.5,抗氧剂10100.8-1.8,邻苯二甲酸甲苯基丁酯1-2,助剂2-4。本发明的各项性能优异,所得产品拉伸强度高,经久耐用,助剂的加入使得本发明强度得到进一步提高。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于制备塑钢型材的聚氯乙烯/硬石膏复合材料

本发明涉及一种用于制备塑钢型材的聚氯乙烯/硬石膏复合材料,广泛使用表面进行化学改性的硬石膏作为填充料,增强硬石膏与载体树脂的相容性,使材料性能提高,成本降低。由本发明涉及的聚氯乙烯/硬石膏复合材料制成的塑钢型材,具有耐高温、拉伸强度大、高抗冲、耐老化等优点,而成本低于现有材料。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高耐磨塑料电力金具复合材料及其制作方法

本发明公开了一种高耐磨塑料电力金具复合材料,由下列重量份的原料制成:废弃尼龙66塑料100、E51型环氧树脂2.4?2.7、玻璃纤维20?22、高硅氧纤维8?9、氟化钙10?12、碳纳米管1.4?1.7、蜂蜜0.7?0.9、甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷5?7、偏苯三酸三辛酯3?5、二乙烯三胺2?4、海泡石粉12?14,本发明将尼龙经环氧树脂改性后为基体,以改性玻璃纤维为增强材料,将碳纳米管经偏苯三酸三辛酯接枝改性后添加到材料中,再配伍其他有效成分制得的复合材料较好地解决了磁滞损耗与涡流损耗,具有高耐磨、综合力学性能优、低声音阻尼系数、热稳定性好及加工性能优异等特点。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
户外使用的轻质木塑复合材料

本发明公开了一种户外使用的轻质木塑复合材料,由下列重量份的原料制备制成:木粉30-40、丙烯酸丁酯10-20、过氧化苯甲酰0.02-0.03、N,N-二甲基苯胺0.01-0.02、聚乙烯蜡3-4、硫代二丙酸二月桂酸酯1-1.2、硬脂酸钙1.5-2、聚氯乙烯95-100、AC发泡剂2-3、泡孔调节剂ACR5301-2、氯化聚乙烯6-8、棉籽壳粉4-5、电气石粉3-4、三聚氰胺1-2、硅烷偶联剂kh5700.2-0.4;本发明的复合材料质轻、耐候、耐老化性能好,不易开裂,承重性好,外观漂亮,应用于户外具有良好的应用前景。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
无机纤维增强复合材料及其制备方法

本发明为一种无机纤维增强复合材料,本材料实际是一种化合磷酸盐胶凝材料,材料成本低,配制工艺简单,初始流动性较好,成型快速,早期强度高,无毒,环保,采用模具浇筑和加压成型技术可工业化生产各种形状规格的管道、罐体、装饰材料、工艺品、防火门窗等产品。在此本发明所解决的技术问题在于提供了一种可用于工业化生产的无机纤维增强复合材料,具有成本低、工艺简单、环保无毒、料浆流动性较好、快凝性、早强性,耐久性、稳定等特点。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐温PET复合材料
耐温PET复合材料 796     
 0

本发明公开了一种耐温PET复合材料,其是由下述重量份的原料制得:PET700-880,碳化硅1-2,过氧化二异丙苯DCP?2-4、水合硼酸锌1-2、交联剂TAC1-2,硬酯酸锌1-3、二辛酯?2-4、石蜡油2-4,纳米碳酸钙粉1-3、凹凸棒土1-2、三聚氰胺2-3、硬脂酸铅0.5-1.0、助剂1-3;本发明耐温性能优异,适用于高温环境下使用,不释放有毒物质,环保健康,对身体无害。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用缓冷含钛高炉渣制备CaTiO3复合材料的方法

本发明公布一种以用含钛高炉缓冷渣制备CaTiO3复合材料的方法,属于无机材料制备技术领域。该方法包括如下步骤:以含钛高炉渣与一定的NaNO3混合于高温下进行热改性,使Si组分转入易溶于水的Na2SiO3物相中,经过热水洗涤除去,滤渣再经过5wt%的稀盐酸溶液酸解使Al2O3、Fe2O3和MgO等组分进入滤液,再通过过滤和水洗涤除去,最大限度保留含钛高炉缓冷渣中原有的钙钛矿型CaTiO3,所获得的产品CaTiO3含量达到87%。本发明所提供的制备方法工艺简单、成本低,具有显著的经济合社会效益。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐蚀、高吸能特性泡沫铝复合材料的制备方法

本发明涉及金属材料领域,具体涉及一种耐蚀、高吸能特性泡沫铝复合材料的制备方法,利用熔体发泡法制备闭孔泡沫铝材料,然后在闭孔泡沫铝材料表面进行预镀镍层,最后在预镀镍层上进行Ni‑W共沉积,得到耐蚀、高吸能特性泡沫铝复合材料。本发明通过表面Ni‑W合金镀层的制备,进一步提高泡沫铝材料的力学性能、耐蚀特性以及吸能特性,本发明中预镀镍层可有效促进后续Ni‑W镀层在材料表面的沉积,提高结合力,本发明相对于泡沫铝基体及单一金属涂层,其性能可显著提高,该方法操作简单,对设备参数要求较低,且泡沫铝材料的屈服强度提高45%,单位体积能量吸收值提高38%,自蚀电位正移,腐蚀电流减小,扩大了泡沫铝材料的应用领域。

标签:
复合材料
安徽 - 马鞍山 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
上一页 36 37 38 39 40 ... 45 下一页
共45页    到第

中冶有色为您提供最新的安徽马鞍山有色金属材料制备及加工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+

太原理工大学
院长/教授
东北大学
院长/教授
矿冶科技集团有限公司工程公司
副总经理
江西理工大学
副处长/教授
江西省科学院应用化学研究所
副主任/副研究员
2024先进陶瓷材料制备加工与应用交流会
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