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陕西西安有色金属理论与应用

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黑磷量子点/纳米片复合材料及其制备方法

本发明公开了一种黑磷量子点/纳米片复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括以下步骤:S1:制备黑磷分散液;S2:将S1黑磷分散液分别经过第一步微波处理和第二步微波处理,制得混合物;S3:将S2混合物进行离心处理,制得黑磷纳米片分散液;S4:将S3黑磷纳米片分散液进行微波处理,制得黑磷量子点/纳米片复合材料;本发明相比于超声处理,具有非常短的处理时间,不需要使用任何表面活性剂或超声来获得稳定少层黑磷;当微波辐照作用于试样时,黑磷大块薄片之间的范德华相互作用开始减弱,在合适的溶剂中逐层剥落,有效实现了黑磷量子点生长在片上的结构。

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复合材料
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硒掺杂硒化钒复合材料的制备方法

本发明公开一种硒掺杂硒化钒复合材料的制备方法,称取钒源和碱源溶解在去离子水中均匀得到混合液,混合液在聚对位聚苯内衬的高压反应釜置于烘箱中在80~120℃下反应12~18h,洗涤真空干燥并研磨得到VOOH化合物的前驱体,前驱体置于低温管式炉中行烧结反应,烧结反应结束后,研磨成粉末得到硒掺杂的硒化钒复合材料,工艺简单,条件易于控制,制备周期短、生产成本低,制备的复合材料具有层片状结构,具有较快的电子转移速率,催化活性好,稳定性强,产氢效率高。

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复合材料
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
WO<sub>3</sub>/NaSO<sub>4</sub>复合材料的制备方法

一种WO3/NaSO4复合材料的制备方法,取分析纯偏钨酸铵溶于混合醇中配制成溶液A;向溶液A中加入分析纯十二烷基硫酸钠得混合溶液B;将混合溶液B倒入聚四氟乙烯内衬高压反应釜中进行水热反应,反应结束后却至室温,将最终反应物用无水乙醇洗涤,将洗涤后的物质干燥得到WO3/NaSO4复合材料。本发明采用湿法合成方法中的溶剂热法,通过把前驱体溶解在非水溶剂中,使得在液相或超临界条件下,反应物分散在溶液中并且变的更加活泼,从而有利于反应的进行。溶剂热法制备的纳米晶颗粒尺寸小、结晶度高、比表面积大。另外,本发明通过引入十二烷基硫酸钠表面活性剂起到双重作用,即调整形貌同时形成复合材料。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
金刚石/碳化硅预制件及金刚石/碳化硅/铝复合材料的制备方法

本发明提供的一种金刚石/碳化硅预制件及金刚石/碳化硅/铝复合材料的制备方法,包括以下步骤:第一步,将碳化硅粉和金刚石粉以5:2的质量比进行混合,继续混合均匀后得到金刚石微粉;第二步,向金刚石微粉中加入粘结剂,得到混合粉体;第三步,将上述所得金刚石预制件生坯烧结制得金刚石/碳化硅预制件;第四步,在差压铸造炉中,将铝合金液浸渗到金刚石/碳化硅预制件上,即得金刚石/碳化硅/铝复合材料;通过该方法制备所得的金刚石/碳化硅/铝复合材料具有密度小、膨胀系数可调节、热导率高、弹性模量高、气密性好、成本低廉特点,可广泛应用于混合集成电路、毫米波/微米波集成电路、多芯片组件和大电流功率IGBT模块等微电子领域。

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复合材料
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
环氧树脂复合材料造粒装置

本发明公开了一种环氧树脂复合材料造粒装置,包括传送单元,所述的传送单元包括支撑架,所述的支撑架上安装有传送带,传送带的主动轴与控速盒相连;还包括供料单元、加热单元和切料单元;所述的支撑架上安装有加热单元和切料单元,所述加热单元包括前加热单元和后加热单元,所述切料单元位于前加热单元和后加热单元之间。本发明将环氧树脂复合材料从粘稠状态制备为固体颗粒状,可以同时完成加热、定型、切粒等功能,因此生产效率高,可实现连续化生产,且成品结构致密,性能稳定,质量较高;同时可以有效解决环氧树脂复合材料易于粘附在造粒装置上的问题,减少对机器的磨损。

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复合材料
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳包覆铋纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种石榴状碳包覆铋纳米复合材料和其制备方法,具体步骤是在密闭容器中,将水溶性糖类、硝酸铋和聚乙烯吡咯烷酮溶于水,再加入有机酸,在160℃~260℃反应,经洗涤、干燥得到石榴状碳包覆铋纳米复合材料。本发明得到一种碳壳内部镶嵌多个铋球的石榴状碳包覆铋纳米复合材料,该材料对黑索金的热分解有明显的催化作用,可以将其热分解峰温提前30~47℃,可作为推进剂燃烧催化剂。

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复合材料
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
可重复烧蚀使用的碳纤维增强超高温陶瓷基复合材料的制备方法

本发明涉及一种可重复烧蚀使用的碳纤维增强超高温陶瓷基复合材料的制备方法,采用真空压力浸渍结合反应性熔体渗透在传统碳纤维增强超高温陶瓷基复合材料中,以La、Y、Yb、Sc等稀土金属元素的加入起到减少高温下SiO2的挥发、稳定ZrO2/HfO2晶型以及生成稀土锆酸盐或稀土铪酸盐的作用。烧蚀过后,材料表面形成玻璃态SiO2填充于ZrO2/HfO2之间,并混合有稀土锆酸盐/稀土铪酸盐的致密层,对材料起到良好保护,使得超高温陶瓷基复合材料的可重复烧蚀性成为可能。

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复合材料
陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
导电复合材料的制备方法

一种导电复合材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:将石墨烯微片和超高分子量聚乙烯粉末用乙醇浸泡,并用超声波细胞粉碎仪超声分散,形成分布均匀的悬浊液;抽滤并真空干燥脱出乙醇溶剂,使得石墨烯微片均匀地附着在超高分子量聚乙烯颗粒表面;最后将所得模压成型,之后恒压冷却至室温,得原材料。通过对制备生产工艺的改进,使得导电复合材料内部形成更加完整稳定的有效导电网络结构,大幅度地降低了材料的渗流阈值,具有最高的峰值电阻率和相对较低的室温电阻率。本发明所述的复合材料的制备方法操作简单,工艺简便,适合在相关领域退刚推广使用。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
树状高分子-稀土配合物/碳纳米管复合材料及其合成方法

本发明涉及一种树状高分子-稀土配合物/碳纳米管复合材料及其合成方法,该方法通过两步点击化学反应依次将树状聚合物和多种官能团修饰到碳纳米管的表面,然后利用碳纳米管表面的官能团与一至几种稀土离子配位,制备出树状高分子-稀土配合物/碳纳米管复合材料。该纳米复合材料具有良好的热稳定性和在常用有机溶剂中很好的分散性,且稀土具有一定的荧光特性,使之可以广泛地应用于吸附、催化、显像和光电子学器件等许多领域。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
激光熔覆制备陶瓷基复合材料环境屏障涂层的方法

本发明涉及一种制备激光熔覆制备陶瓷基复合材料环境屏障涂层的方法,技术特征在于:1、将待涂覆的复合材料加工至所需尺寸,并采用超声波清洗机清洗干净。2、将环境屏障涂层材料粉体、粘结剂、溶剂按一定比例混合均匀,制成浆料。3、将浆料均匀涂刷于复合材料表面,烘干。4、将涂覆好涂层浆料的构件置于激光加工工作台上,在一定工艺下进行激光熔覆,制备环境屏障涂层。所制得的涂层界面结合牢固,涂层均匀致密,涂层质量得到显著提高。本发明过程简单,可进行选区熔覆,加工周期短,可制备出高性能的环境屏障涂层。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料剪裁装置
复合材料剪裁装置 704     
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本实用新型公开了一种复合材料剪裁装置,包括依次呈上下设置的液压缸和固定底座,液压缸中的活塞杆竖直向下设置,活塞杆连接刀具安装座,刀具安装座底部中心处通过刀座连接有裁刀,刀具安装座底部两侧固定有固定板,两个固定板端部均设置有定位弹簧圈,固定底座上安装有剪裁平台,剪裁平台位于裁刀下部。该复合材料剪裁装置,在进行剪裁时,对复合材料进行固定,避免复合材料在剪裁时位置偏移的问题,其相比定位夹具,具有成本低廉、操作方便的优点,同时可以实时将剪裁产生的碎屑吸走,并经过过滤后集中储存,以被回收处理。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
MnCo2O4纳米球负载三聚氰胺碳泡沫复合材料的制备方法

本公开揭示了一种MnCo2O4纳米球负载三聚氰胺碳泡沫复合材料的制备方法,制备三聚氰胺衍生碳泡沫材料;将三聚氰胺衍生碳泡沫材料置于溶有含钴化合物、含锰化合物和表面活性剂的水溶液中浸渍,通过水热反应制备获得MnCo2O4@三聚氰胺衍生碳泡沫复合材料前驱体;将MnCo2O4@三聚氰胺衍生碳泡沫复合材料前驱体煅烧,获得MnCo2O4@三聚氰胺衍生碳泡沫复合材料。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高硅氧纤维增强的反应型倍半硅氧烷改性的杂化酚醛复合材料及制备方法

本发明涉及一种高硅氧纤维增强的反应型倍半硅氧烷改性的杂化酚醛复合材料及制备方法,采用硅羟基结构的POSS改性酚醛树脂制备杂化酚醛树脂,以杂化酚醛树脂浸渍高硅氧纤维制备预浸料,通过热压成型制备纤维增强复合材料。POSS与酚醛树脂发生交联反应,POSS杂化分子的引入起到纳米粒子增强的作用。杂化树脂的质量损失5%温度由306.6℃提高到385.5℃,提高了材料的耐热性。纤维增强复合材料的线性烧蚀率从0.191mm/s降低至0.163mm/s,质量烧蚀率从0.0703g/s降低至0.0643g/s,显著提高了材料的耐烧蚀性。发明涉及的高硅氧纤维增强的POSS改性酚醛树脂基复合材料在航空航天飞行器树脂基先进热防护材料领域及发动机尾喷管隔热材料领域具有广阔的应用前景。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高树脂流动性T型复合材料零件的成型装置及成型方法

本发明公开一种高树脂流动性T型复合材料零件的成型装置及成型方法,涉及复合材料零件制造领域,包括底板、固定芯模、活动芯模、匀压板、定位调节组件和多个封胶条,固定芯模固定于底板上,活动芯模通过定位调节组件活动安装于底板上,固定芯模靠近活动芯模的一侧设置有第一倒L型槽,活动芯模靠近固定芯模的一侧设置有第二倒L型槽,第一倒L型槽和第二倒L型槽对称设置且结构相同,多个封胶条用于设置于高树脂流动性T型复合材料零件的竖直段的底部和水平段的四周,匀压板用于放置于高树脂流动性T型复合材料零件顶部。该成型装置及成型方法能够有效控制固化过程中的树脂流动行为,保证内部质量,使用简单,脱模方便,成本低。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于Ti-AlB2体系的TiB/Ti-Al钛基复合材料及其制备方法

本发明公开了一种基于Ti‑AlB2体系的TiB/Ti‑Al钛基复合材料及其制备方法,属于材料制备技术领域。采用的方案包括:1)筛分粒度均匀的钛合金粉末;2)将筛分好的钛合金粉末与AlB2粉末球磨,得到混合粉末;3)将混合粉末利用固相烧结工艺固化成型,制得TiB/Ti‑Al钛基复合材料。本发明制备复合材料工艺简单,仅向钛合金中引入少量元素,易于回收再利用,而制备的复合材料组织均匀,拥有良好的综合力学性能,经济潜力大,有望用于替代力学性能相当的高牌号钛合金。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
主动控制复合材料构件中叠层滑移的方法

本发明公开的主动控制复合材料构件中叠层滑移的方法,将复杂型面结构的复合材料构件划分为多个滑移速率接近的区域,实时监测每个区域叠层的滑移速率,分多个时刻依次对构件从小到大施加压力或者对构件从低到高升高温度,每个时刻有一个或两个区域的叠层在缓慢的速率下滑移,将复合材料构件中复杂无序的叠层滑移转变为时间维度上各区域间的有序滑移。该方法在复合材料复杂构件成型过程中避免严重的叠层滑移缺陷。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
芳纶短纤维增强天然橡胶复合材料的制备方法

本发明一种芳纶短纤维增强天然橡胶复合材料的制备方法涉及橡胶制备领域,具体涉及一种芳纶短纤维增强天然橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:第一步,芳纶短纤维的预处理,将芳纶短纤维放入多巴胺溶液中,调整pH值为8~9,置于保温箱中4 h后取出加入偶联剂搅拌,再于保温箱中放置4 h后取出,用蒸馏水冲洗烘干;本发明采用硅烷偶联剂KH‑560和天然胶乳等对芳纶短纤维进行预处理,制备了芳纶短纤维增强天然橡胶复合材料,芳纶纤维是一种具有高强度、高模量、耐高温、优异的抗切割性及耐化学腐蚀性的纤维,将芳纶纤维切成一定长度制得芳纶短纤维,加入到天然橡胶中制备天然橡胶复合材料,提高了天然橡胶的撕裂性能、耐磨性,降低滚动阻力。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多元无机材料填充改性的PTFE复合材料及其制备方法

本发明提供一种多元无机材料填充改性的PTFE复合材料及其制备方法,按照质量百分比计,包括如下组分:10%‑14%的玻璃纤维、5%‑15%的铜和1%‑5%的二硫化钼,余量为聚四氟乙烯。制备方法,包括以下步骤:步骤1,将铜粉、二硫化钼粉末以及玻璃纤维粉末经硅烷偶联剂处理后,干燥,得到活化无机填充材料;步骤2,将活化无机填充材料与PTFE混合,压制成型,得到PTFE基复合材料前驱体;步骤3,将PTFE基复合材料前驱体进行高温烧结,得到多元无机材料填充改性的PTFE复合材料。本发明无机材料多组分填充改性可以实现力学性能的多方面提升。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
真空气压浸渗制备Al/SiC-C-SiC复合材料的制备方法

本发明公开了一种真空气压浸渗制备Al/SiC‑C‑SiC复合材料的制备方法,按体积百分数计算,包含以下组分:30%的铝合金,10%的片层石墨,60%的SiC。其制备方法概括为:预先制备“三明治”结构的SiC‑C‑SiC,多层预制型所占复合材料比重为70%;而后将“三明治”结构的SiC‑C‑SiC,多层预制型装入模型,通过压力将预先熔化好的铝液压入“三明治”结构的SiC‑C‑SiC,多层预制型中。最后在一定压力差下,冷却凝固,制备出Al/SiC‑C‑SiC“三明治”结构的复合材料。通过本发明采用的制造技术,复合材料变形量微小,导热能力高,可确保加工的尺寸稳定性。制造过程简单,易于操作,可实现大批量生产等的优点。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
GFR环氧树脂复合材料的制备方法

一种GFR环氧树脂复合材料的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于包括如下步骤:(1)将GFR超声分散在四氢呋喃中再添加到环氧树脂中,混合物在机械搅拌1小时后,放入真空烘箱去除溶剂;(2)将固化剂加热至并加入混有GFR的环氧树脂中,高速恒温搅拌;(3)最后将混合物放于真空烘箱中抽气,去除搅拌引起的气泡,将环氧树脂倒入聚四氟乙烯模具中,常温固化后取出即可获得。通过嵌有石墨烯的有机无机杂化阻燃剂GFR与环氧树脂制备阻燃环氧复合材料,通过本发明所述复合材料的制备方法所制备的GFR环氧树脂复合材料的热稳定性、阻燃性能、力学性能、电性能均得到明显改善,且制备工艺简单,易于操作,适于推广应用。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
石墨增强铝基复合材料制备方法

一种石墨增强铝基复合材料制备方法,属于耐磨损材料制备领域。针对目前制备方法产生的石墨颗粒在铝基体中较难均匀分散的问题,提供一种颗粒均匀分散且致密度较大的石墨增强铝基复合材料制备方法。所述制备方法在基体合金粉末中直接添加Mg粉以增强石墨与铝之间的润湿性,采用快速升温二次热压烧结,制备出石墨增强铝基复合材料。该制备方法,解决了现有制备方法出现石墨颗粒分散不均匀的现象,制备出的石墨增强铝基复合材料具有较低的摩擦系数和磨损率。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氧化铝/碳气凝胶复合材料的制备方法

本发明公开了一种氧化铝/碳气凝胶复合材料的制备方法,其在密闭容器中,将水溶性糖类化合物和水溶性高分子溶于水,然后加入铝盐或氢氧化铝,在140~300℃反应,经干燥后在300~1500℃惰性气氛下煅烧得到氧化铝/碳气凝胶复合材料。本发明采用一锅法制备低密度、高孔隙率的氧化铝/碳气凝胶复合材料,本发明具有原料易得、制备过程简单、成本低等优点,所得的氧化铝/碳气凝胶复合材料质轻、孔隙率高,可用于催化剂载体、气敏元件、固体电解隔膜、钢液测氧探头材料等。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
自修复氰酸酯微胶囊及复合材料及其制备方法

本发明提供了一种自修复氰酸酯微胶囊及复合材料及其制备方法,以双酚A型氰酸酯BADCy为芯材,分散聚合法制备的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯PGMA为壁材,采用溶剂挥发技术制备自修复氰酸酯微胶囊,并将5~10wt%的自修复氰酸酯微胶囊植入双酚A型环氧树脂中,即得到自修复氰酸酯微胶囊/环氧树脂复合材料。本发明制备的自修复氰酸酯微胶囊/环氧树脂复合材料产生微裂纹时,自修复氰酸酯微胶囊破坏,囊芯BADCy流出,仅需借助加热处理就可以实现裂纹的修复,延长环氧树脂复合材料的使用寿命。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂‑空气电池正极纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种锂‑空气电池正极纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料由混合金属盐及石墨烯采用原位生长法制备而成,其中混合金属盐中二价和三价金属离子配比为2:3‑5:1,按照“配制石墨烯水溶液→加入混合金属盐→加入pH调节剂→回流→离心分离→洗涤、干燥”的工艺流程,制备出了一种锂‑空气电池正极纳米复合材料,将其应用于锂‑空气电池中,可以解决传统正极材料面临的容量不高、循环差、倍率低等问题。该锂‑空气电池正极纳米复合材料制备工艺简单,成本低,可大规模应用于锂‑空气电池生产工艺。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料板功能模块热力耦合平拉试验结构

本申请属于复合材料板功能模块热力耦合平拉试验技术领域,具体涉及一种复合材料板功能模块热力耦合平拉试验结构,包括:两个复合材料板试验件,相对设置;每个复合材料板试验件边缘部位为试验加载部位,中间部位为试验考核部位;多个功能模块试验件,连接在两个复合材料板试验件的试验考核部位之间;发热电阻丝,缠绕各个功能模块试验件;两个加载连接板,每个加载连接板的边缘部位与一个复合材料板试验件的试验加载部位通过螺栓连接,外侧具有加载连接凸出。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
小直径薄壁陶瓷基复合材料管的超声检测方法

本发明涉及一种小直径薄壁陶瓷基复合材料管的超声检测方法,在小直径薄壁陶瓷基复合材料管外部发射的超声波在管内放置的凹形反射体上形成的反射信号,提取凹形反射体的反射信号幅值进行超声C扫描成像,得到含有表面状态和被检件内部质量信息的超声C扫描灰度图像A。在同样的参数条件下对与被试管同样的对比试件测试得到超声C扫描图像B,处理后得到超声C扫描灰度图像C,图像A中每个位置的RGB值与图像C中相应位置的RGB值相加,得到表示小直径薄壁陶瓷基复合材料管内部质量的超声C扫描图像D。本发明提供的方法解决了现有超声检测方法无法有效检测出小直径薄壁陶瓷基复合材料管内部缺陷的技术问题。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于化学镀的碳纤维增强金属基复合材料的制备方法

本发明公开了一种基于化学镀的碳纤维增强金属基复合材料的制备方法,具体步骤如下:步骤1,将碳纤维表面进行预处理;步骤2,采用化学镀法在碳纤维表面镀覆金属铜、镍或铬;步骤3,称取一定量的金属粉与包覆金属的碳纤维在酒桶式混料机中机械混合;步骤4,将步骤3混合好的物料装在钢压模具中冷压成型;步骤5,将步骤4冷压成型的生坯装在三高石墨模具中进行热压烧结;步骤6,将经步骤5烧结后的复合材料放到固体喷砂机中进行表面处理,即得碳纤维增强金属基复合材料。本发明的制备方法解决了现有纤维增强复合材料由于界面润湿问题使得增强相与基体结合不好,导致纤维过早拔出、断裂、失效的问题。 1

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于红外和超声信号融合的复合材料缺陷检测方法及系统

本发明公开了一种基于红外和超声信号融合的复合材料缺陷检测方法及系统,采集包含复合材料红外信号和超声信号的数据集,将数据集划分为训练数据集和验证数据集;构建基于深度学习的信号特征学习与融合分类模型,将训练数据集输入信号特征学习与融合分类模型中进行训练;将验证数据集输入训练好的信号特征学习与融合分类模型中,得出复合材料缺陷检测结果。有效解决超声检测存在的对缺陷类型的判断受人为因素影响较大和缺陷定性难的问题以及红外热成像检测中存在的缺陷类型分类准确率不高和无法很好的反映缺陷位置的问题,实现客观的对复合材料缺陷类型、位置的判断,提高缺陷类型分类的准确率。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铝/钛/钢爆炸复合材料的金相腐蚀剂及其腐蚀方法

本发明公开了一种铝/钛/钢爆炸复合材料的金相腐蚀剂及其腐蚀方法,属于金相腐蚀技术领域。所述金相腐蚀剂包括:氢氟酸、硝酸、盐酸和水;其中,氢氟酸、硝酸、盐酸和水的体积比为2:1:1:16~20,能够便捷地实现铝与钛的金相腐蚀,且对钢进行弱腐蚀或不腐蚀。本发明所述腐蚀方法采用分层次腐蚀,先利用上述金相腐蚀剂对铝/钛/钢爆炸复合材料的铝/钛结合界面及两侧基体进行腐蚀,保证钢侧完好,再利用钢腐蚀剂对铝/钛/钢爆炸复合材料的钛/钢结合界面及两侧基体进行腐蚀,不腐蚀钛侧,得到铝/钛/钢爆炸复合材料完好的金相组织表面。因此,本发明有效解决了现有的铝与铝合金腐蚀剂、钛与钛合金腐蚀剂对钢过腐蚀的干扰的问题。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
压电陶瓷复合材料浆料体系、制备方法及3D打印方法

本发明公开了一种可光固化成型的0‑3型PZT/树脂基压电复合材料浆料体系及其制备方法以及一种快速高精度3D打印强0‑3型PZT/树脂基压电复合材料的方法,通过将压电陶瓷颗粒、低聚物、单体与光引发剂和光吸收剂以及导电相和其它添加剂混合,调节材料配比,制备了光敏压电陶瓷树脂浆料,基于电泳原理使得颗粒在聚合物基体中取向排列,达到强0‑3复合,之后采用连续快速面曝光打印技术实现压电陶瓷复合材料的快速高精度打印成型,然后通过极化等后处理工艺,实现了高精度、低成本、高压电常数的强0‑3型压电复合材料成型。

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陕西 - 西安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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