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江西有色金属复合材料技术理论与应用

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用于曲面复合材料模压成型件的高度检验夹具

本发明提供一种用于曲面复合材料模压成型件的高度检验夹具,固定成型机的夹具底板、多组检验卡板组件、将成型机定位在所述夹具底板上的定位装置,其中,该夹具底板设置有装配在该夹具底板上的定位支座组件,该定位支座组件设置有多个限位面,所述检验卡板组件设置有与该限位面组装配合的检验型面,所述定位装置固定在所述夹具底板上。本发明高效率高质量地检验曲面复合材料模压成型件的高度尺寸,解决了曲面复合材料模压成型件的高度难于检验的问题,大大地提高了检验效率并有效保证了复合材料模压零件的质量。

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复合材料
江西 - 景德镇 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
制备聚合物基高介电纳米复合材料的方法

本发明提供一种制备高介电常数聚合物基纳米复合材料的方法,是通过将聚合物基体溶液进行静电纺丝,同时将填料粒子悬浮液进行静电喷雾,采用共同的接收装置同时接收静电纺丝和静电喷雾的产物,得到复合纤维膜,该复合纤维膜最后经热压加工工艺制备得到填料粒子均匀分散的聚合物基高介电纳米复合材料。本发明制备的复合材料具有高介电常数,低介电损耗等特点,同时复合材料的介电常数可以通过填料粒子在聚合物基体中的含量进行控制。本发明工艺简单,操作方便,环境污染少,能很好地解决填料粒子在聚合物基体中的均匀分散问题,有望用于微电子行业制备嵌入式电容器的介电材料等。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硼、银、稀土元素添加Cu-Cr原位复合材料及其制备方法

一种通过硼、银、稀土元素添加Cu-Cr原位复合材料及其制备方法,它是利用多元微合金化、固溶强化、时效强化、细晶强化、形变强化、纤维强化等多方式综合强化技术,以Cu为基体,加入少量Cr以及微量的Ag、B元素、稀土或稀土混合物,通过熔炼、浇铸、热锻或热轧、固溶处理、冷轧或冷拔、时效等工艺,制备出高性能铜合金原位复合材料。本发明具有制备出的材料不仅强度高而且导电导热性好、制备工艺简单、成本低的优点,从而实现在电工开关、触头材料、电阻电极、电大型高速涡轮发电机转子导线、电车及电力火车架空导线、超大规模集成电路引线框架等方面工业化应用。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
RTM工艺辅助制备碳化硅陶瓷基复合材料构件的方法

本发明涉及一种RTM工艺辅助制备碳化硅陶瓷基复合材料构件的方法,制备方法包括步骤:采用化学气相沉积法,在SiC纤维预制体表面沉积C/SiC双界面层,得到带界面涂层的SiC纤维预制体;将带界面涂层的SiC纤维预制体为增强体,以全氢聚碳硅烷为先驱体,采用RTM工艺辅助PIP工艺对增强体进行浸渍固化,得到经过界面改性的SiC/SiC复合材料;将经过界面改性的SiC/SiC复合材料进行致密化,得到碳化硅陶瓷基复合材料构件。本发明通过引进C/SiC界面层来避免陶瓷材料的脆性断裂模式,同时采用新型先驱体全氢聚碳硅烷和RTM工艺来减小制品孔隙率和缩短制备周期。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
三氧化二铁/钛酸锂复合材料的制备方法及其应用

本发明涉及一种三氧化二铁/钛酸锂复合材料的制备方法及其应用,以微纳多孔结构的三氧化二铁微球为模板,然后以Li的可溶性化合物和Ti的可溶性合物为锂源和钛源,通过水热反应,经过后续煅烧处理得到钛酸锂包覆三氧化二铁复合材料,所得材料具有优异的电化学性能,具有良好的应用前景。

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江西 - 景德镇 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
带加强筋的复合材料壁板成形工装

本发明属于复合材料成形领域,具体涉及一种带加强筋的复合材料壁板成形工装。目前对带加强筋复合材料壁板的成形,如采用传统的梁,蒙皮各自单独成形而后胶接,在胶接面容易产生界面效应,在受到大载荷时容易脱胶,影响飞行安全,因此需要壁板的整体成形固化。本发明在复合材料加强筋壁板整体成形过程中,解决了加强筋定位及成形加压问题,提高了零件上表面成型质量及精度问题。

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江西 - 景德镇 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
镀钴碳纳米管/环氧树脂吸波隐身复合材料的制备方法

一种镀钴碳纳米管/环氧树脂吸波隐身复合材料的制备方法,其特征在于,该制备方法包括碳纳米管纯化、碳纳米管KOH活化、碳纳米管FENTON处理、碳纳米管敏化活化、碳纳米管镀钴和镀钴碳纳米管添入环氧树脂中固化。本发明的有益效果在于:本发明通过对碳纳米管进行了KOH活化处理使碳管会在其表面产生较多的孔洞,提高碳纳米管的表面活性;本发明制备的吸波隐身复合材料具有优异的雷达X波段吸波性能和良好的抗静电性能。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳/二氧化锰复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种碳/二氧化锰复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使二维碳材料与高锰酸钾溶液混合,并超声处理,获得悬浮液;分离提纯,获得碳/二氧化锰复合材料;其中,所述二维碳材料的表面具有多个缺陷。本发明所提供的碳/二氧化锰复合材料及其制备方法利用二维碳材料提供更大的比表面积,且具有优异的成膜性能,此外,二维的复合材料容易实现更大堆积密度的电极材料的组装,从而提高电极材料的比容量;同时,钾离子插层于二氧化锰纳米片中,使其具有优异的电化学活性;该制备方法一步式实现二氧化锰纳米片的插层及其在二维碳材料表面的原位沉积,方法复杂度低,操作简便,反应条件温和,有利于规模化制备。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高效降解重金属离子的石墨烯量子点负载钒酸铋纳米复合材料制备方法

本发明属于有机‑无机纳米复合材料制备领域,涉及一种高效降解重金属离子的石墨烯量子点负载钒酸铋纳米复合材料制备方法,通过组合石墨烯量子点、钒酸铋和聚多巴胺,利用聚多巴胺的粘附性且含有大量的羟基亲水性基团成功制得钒酸铋纳米片@聚多巴胺核壳结构并在此基础上构建新型石墨烯量子点负载的钒酸铋纳米复合材料,大大提高了钒酸铋的应用范围。利用本发明制备的钒酸铋纳米复合材料可以高效降解重金属离子,能广泛应用于染料、重金属及微生物污染水体的净化上。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铁-氯化钙生物复合材料的制备方法

本发明公开了一种铁‑氯化钙生物复合材料的制备方法,包括以下步骤:在保护气氛下,将铁粉末和氯化钙粉末进行高速球磨获得均匀的混合粉末;将混合粉末真空干燥;以真空干燥后的混合粉末为原料,在保护气氛下,采用激光选区熔化工艺得到铁‑氯化钙生物复合材料。本发明通过特定参数的选区激光熔化工艺,通过极高的冷却速率使铁‑氯化钙生物复合材料快速凝固,有利于让氯化钙在铁基体的分散进一步均匀化,能在腐蚀过程中,使得铁基体表面膜空缺密度均匀化,以保证铁基体的良好的力学性能和均匀腐蚀。另一方面,SLM技术具有高度的加工柔性,能够获得具有复杂结构的铁基复合材料用于临床应用。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
低烟无卤可陶瓷化阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料及其制备方法

本发明属于热塑性聚氨酯弹性体复合材料技术领域,特别涉及一种低烟无卤可陶瓷化阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料,由以下组分组成:40‑90份热塑性聚氨酯弹性体;5‑50份改性次磷(膦)酸盐阻燃剂;0.5‑20份改性抑烟剂;5‑50份改性瓷化粉;0.1‑3份抗滴落剂;0.1‑1.5份抗氧剂;0.1‑1.5份润滑剂。采用本发明制备的低烟无卤可陶瓷化阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料通过改性次磷(膦)酸盐阻燃剂、改性瓷化粉以及改性抑烟剂的协效作用,具有生烟量少、阻燃性能佳、耐高温冲击性强、力学性能优良等一系列特点。此外,本发明还公开了一种低烟无卤可陶瓷化阻燃聚氨酯弹性体复合材料的制备方法。

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江西 - 吉安 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高水稳定性导电聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸复合材料电极的制备方法

一种高水稳定性导电聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸复合材料电极的两种制备方法,其一是将PEDOT:PSS加入聚乙烯醇溶液,将混合溶液直接滴涂在电极表面,或在此混合溶液中添加多壁碳钠米管、羧基功能化石墨烯、细胞色素c进一步改性获得性能优异的PEDOT:PSS复合材料电极;其二,将EDOT上接枝丙烯酸,将EDOT和EDOT-AA共聚,得到的共聚物分散到聚苯乙烯磺酸钠溶液中,将此P(EDOT:EDOT-AA):PSS分散液直接滴涂在电极表面。本发明解决了PEDOT:PSS复合材料电极在水溶液中极易膨胀、吸潮和降解等问题;制备的复合材料电极水稳定性优异,而且具有制备成本低廉、工艺简单等优点。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料的制备方法,与以往的报道有所不同,该方法制备的三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料是基于自然生物质原始的结构。本发明还提供了上述材料的制备方法:通过碳化天然植物洋麻杆得到多孔碳;通过化学合成得到三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料。该三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料具有以下突出优点:制备过程简单,价格便宜,催化性能好,可以广泛应用于电化学催化。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于飞机复合材料盒型肋的成型模模具

本实用新型涉及一种用于飞机复合材料盒型肋的成型模模具。现有的一些复合材料肋呈“盒型”,根据装配要求有些肋的工程界面是外侧,肋成型的模具形式是阴模结构,这就导致成型后复合材料肋很难从模具中脱模;有的“盒型”肋,侧边还有负角度,这就更加加大了肋从模具中脱模的难度,更有甚者可能划伤或弄破复合材料肋。本实用新型公开了一种用于飞机复合材料盒型肋的成型模模具的结构,包括阳模,左阴模,右阴模,底板,销钉;其中:左阴模和右阴模通过销钉连接在底板上。阳模的模体和底板可分开制造,节省材料,节约加工时间;两阴模不同于传统的分型方式,解决了对模面对模精度的问题和工人拆分装配阴模可能花大量时间的问题。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
连续碳纤维增强高熵陶瓷复合材料及其制备方法

本发明公开了一种连续碳纤维增强高熵陶瓷复合材料及其制备方法。制备方法包括选取Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W中至少五种金属,按等摩尔或近等摩尔比例混合,在惰性气氛下熔炼得到高熵合金;将高熵合金铺陈于多孔碳/碳复合材料预制体表面,在惰性气氛下加热直至高熵合金熔融并保温,使熔融的高熵合金充分渗入多孔碳/碳复合材料预制体后,降温,制得连续碳纤维增强高熵陶瓷复合材料。本发明的方法工艺周期短、成本低、容易工程化,所制备的连续碳纤维增强高熵陶瓷复合材料整体致密度极高,并包含丰富的高模量耐高温连续高熵陶瓷相,具有十分优异的力学性能和抗高温氧化烧蚀性能。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
介孔复合材料及其制备方法与应用

本发明提供了一种介孔复合材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将稀土金属盐、介孔材料与醇溶液进行第一混合,固液分离后进行第一干燥,得到固体混合物;(2)将碱溶液与步骤(1)所得固体混合物进行第二混合,固液分离后进行第二干燥,得到所述介孔复合材料。本发明中利用稀土金属盐在介孔材料中与碱溶液反应生成具有氧空位的稀土氧化物,所述具有氧空位的稀土氧化物与介孔材料构成复合材料,得到的具有选择性吸附作用的介孔复合材料,本发明所述介孔复合材料具有吸附效率高、选择性强且制备方法环保的优点,可广泛用于含砷废水的处理,具有较好的应用前景。

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江西 - 赣州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有高介电常数的纳米Fe2O3掺杂的聚偏氟乙烯复合材料

本发明公布了一种具有高介电常数的纳米Fe2O3掺杂的聚偏氟乙烯复合材料,它包括Fe2O3纳米粒子和聚偏氟乙烯,各成份所占体积比为:Fe2O3纳米粒子5-20%,聚偏氟乙烯80-95%,本发明所用的Fe2O3纳米粒子是简单的湿化学方法制备的,聚偏氟乙烯是工业产品,未经任何处理,所以这种复合材料制备简单、成本低廉,适合工业化生产。本发明的优点在于:(1)本发明所制备的复合材料的介电常数高,同时复合材料介电损耗低;(2)聚合物基体相含量高,复合材料的加工性能好,可以制备成所需要的形状。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐热性玻纤增强PE复合材料的制备方法

本发明提供了一种耐热性玻纤增强PE复合材料的制备方法,属于聚乙烯复合材料改性技术领域。其组分按重量份数包括:高密度聚乙烯55‑70份、云母填充改性PSF 12‑16份、玻璃纤维35‑42份、相容剂6‑8份、抗氧剂5‑6份、阻燃剂3‑8份、硬脂酸钠0.5‑1.2份。本发明通过采用云母粉对PSF填充改性,改性后的PSF与玻璃纤维对高密度聚乙烯复合共混改性。本发明制备得到的玻纤增强PE复合材料克服了PE耐热老化性能差的缺陷,制备的复合材料同时具有优良的力学性能,满足多个领域的使用条件。

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江西 - 萍乡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米粉体/聚醚醚酮复合材料及其制备方法

本发明提供了一种纳米粉体/聚醚醚酮复合材料及其制备方法,所述纳米粉体/聚醚醚酮复合材料的组成成分包括聚醚醚酮与磁性纳米粉体,所述磁性纳米粉体为纳米四氧化三铁、纳米Fe粉、纳米Ni粉、纳米Co粉及其合金纳米粉体(如FeNi、FeCo等)、或氧化物的一种或两种以上。本发明首先制备磁性纳米粉体/二苯砜复合材料,在由缩聚反应生成PEEK粉末时,PEEK粉末以纳米粉体为晶核长大,能够保证纳米粉体不发生团聚;二苯砜与PEEK不同,可溶于有机溶剂并且熔融温度及粘度较低,易制备纳米颗粒均匀分散的纳米复合材料;PEEK合成反应过程中,纳米粉体一直处于二苯砜中,能够尽量减少粉体的团聚,并且有氮气保护,不会发生氧化反应。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
3D打印用聚乳酸基纳米复合材料及其制备方法

本发明公开了一种3D打印用聚乳酸基纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚乳酸95.0~99.5%;杂化纳米颗粒0.5~5.0%,所述的杂化纳米颗粒由纤维素纳米晶和无机纳米粒子构成。本发明采用新型的纤维素纳米晶‑无机纳米粒子杂化纳米颗粒协同增强聚乳酸,杂化纳米填料在聚乳酸基体中分散均匀,显著提高了聚乳酸基纳米复合材料的综合性能,所得的聚乳酸基纳米复合材料特别适用于熔融沉积成型3D打印,具备优良的加工性能和打印性能,其打印制品尺寸稳定、无翘曲、无缺陷。

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江西 - 新余 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Ti基块体非晶复合材料的半固态等温处理方法

一种Ti基块体非晶复合材料的半固态等温处理方法,包括以下步骤:(1)Ti基块体非晶复合材料的制备;(2)将制备好的块体非晶复合材料先用物理方法去除表面的污物,再超声波清洗干净后用真空石英管封装;(3)将封装好的块体非晶试样放入箱式电阻炉进行半固态等温处理;(4)将保温了预定时间的石英管迅速取出并置于入6%的NaCl水溶液中冷却。本发明工艺方法简单,操作方便,环保节能,等温处理后的非晶复合材料塑性明显增大,是一种全新的非晶合金增塑方法。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料直升机垂尾成型模具

本实用新型公开了一种复合材料直升机垂尾成型模具。所述复合材料直升机垂尾成型模具包括上模具以及下模具,所述下模具的一个面向另一个面的方向凹入从而形成直升机垂尾待成型材料铺设区域,该面未凹入的部分称为直升机垂尾待成型材料铺设区周边区域,所述上模具的一个面设置为与所述下模具的所述直升机垂尾待成型材料铺设区域相配合的配合面;在所述复合材料直升机垂尾成型模具使用状态,所述上模具与所述下模具通过加压螺栓连接。本申请的复合材料直升机垂尾成型模具改变了复合材料直升机垂尾成型模具采用单侧模具成型的常规技术,采用上模具以及下模具通过加压螺栓的方式进行成型,从而保证了直升机垂尾的质量,提高了合格率。

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江西 - 景德镇 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
有机‑无机复合材料酸雨‑紫外线腐蚀性测试装置

本实用新型提供一种有机‑无机复合材料酸雨‑紫外线腐蚀性测试装置,包括通过喷淋管彼此连通的试验箱和溶液箱,所述试验箱的顶部上有与喷淋管连通的雾化喷头,所述试验箱的内壁设有若干个紫外灯,所述试验箱内腔中位于雾化喷头的下方设有用于放置有机‑无机复合材料试样的样品台,所述溶液箱中设有酸雨溶液,所述喷淋管的管路上设有自吸泵。本实用新型考虑酸雨侵蚀和紫外线照射共同作用对有机‑无机复合材料腐蚀特性的影响,将紫外灯与酸雨喷淋系统的终端安装在一个试验箱内,并运用时控装置控制继电器的连通和断开,实现了测试有机‑无机复合材料在酸雨‑紫外线耦合作用下的“一体化”和“自动化”控制。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
近红外光响应CuS/S-C<Sub>3</Sub>N<Sub>4</Sub>异质结纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种近红外光响应CuS/硫掺杂氮化碳(S‑C3N4)异质结纳米复合材料的制备方法,通过水热法将CuS原位生长在S‑C3N4表面制备出CuS/S‑C3N4异质结纳米复合材料,其操作步骤为:以尿素和硫代乙酰胺(TAA)为原料,蒸馏水为溶剂,采用两步升温法制备S‑C3N4;再以S‑C3N4、CuSO4·5H2O和TAA为原料,蒸馏水为溶剂,采用水热法在S‑C3N4表面原位生长CuS以制备CuS/S‑C3N4异质结纳米复合材料。本发明的优点:工艺简单、操作简便、成本低,所得的CuS/S‑C3N4异质结纳米复合材料大大扩展了g‑C3N4在可见及近红外光谱区的光响应能力,并显著提升了其降解有机污染物的活性。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氰基硅烷偶联剂改性玻璃纤维的方法及改性玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法

氰基硅烷偶联剂改性玻璃纤维的方法及改性玻璃纤维增强尼龙复合材料及其制备方法,涉及一种改性玻璃纤维的方法及改性玻璃纤维增强尼龙复合材料的方法,属于复合材料的制备领域。改性玻璃纤维的方法:将玻璃纤维在煅烧,然后将玻璃纤维加入到浸润剂中,浸泡,烘干,完成。氰基硅烷偶联剂改性玻璃纤维增强尼龙复合材料由尼龙树脂、氰基硅烷偶联剂改性玻璃纤维和其他助剂制成。氰基硅烷偶联剂用量在1%以下就可以达到很高的增强效果;相比硅烷偶联剂KH550与KH560改性玻纤增强尼龙力学性能更具有优势。

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江西 - 景德镇 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铜铌复合材料的制备方法

本发明公开了一种铜铌复合材料的制备方法,所述铜铌复合材料中各组分化学质量百分数为:铌含量为10‑20%,余量为铜。本发明将熔融的金属铜液浇注入嵌有铌棒的模具中,以实现铜与铌的固液复合,制备铜铌复合材料坯料。采用多道次热锻与冷轧等塑性加工手段,使得铌相尺寸细化至纳米量级的同时,引入高密度位错,使铜铌复合材料获得高强度。材料的抗拉强度为700‑1050MPa,电导率为65‑85%IACS,能够满足高强磁场领域对高强脉冲磁场用磁体材料的实际应用需求。

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江西 - 鹰潭 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
压电复合材料、压电复合薄膜及其制备方法、应用和压电器件

本发明涉及一种压电复合材料、压电复合薄膜及其制备方法、应用和压电器件。该一种压电复合材料包括如下组分:有机材料、无机压电陶瓷材料及铅纳米线,所述铅纳米线和所述无机压电陶瓷材料分布于所述有机材料中。上述压电复合材料在无机压电陶瓷材料和有机材料中掺杂铅纳米线作为导电相,以提高有机材料的介电常数,缩小了有机基体材料和无机压电陶瓷材料之间的介电常数差异,平衡了有机材料和无机压电陶瓷材料的极化程度,故而制得的上述压电复合材料能够同时具有较高的压电性能和可弯折性。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
镁基纳米复合材料半固态坯料的制备方法

一种镁基纳米复合材料半固态坯料的制备方法,属于金属材料制备领域,首先使用超声法制备出纳米SiCP/AZ61镁基复合材料,其特征是将制备好的纳米SiCP/AZ61镁基复合材料放入箱式电阻炉内,在氩气保护的条件下,590℃~620℃,等温热处理8min~30min。本发明得到的纳米SiCP/AZ61镁基复合材料半固态坯料组织细小而均匀,且球化效果好,完全满足其触变成形的要求,而且工艺简单、安全可靠,操作方便,使传统触变成形的三步骤变为二步骤,且无三废污染。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铝-石墨烯金属复合材料的制备方法

一种铝‑石墨烯金属复合材料的制备方法,(1)将氟化物添加到碱金属氯化物中,混匀,再加入金属或非金属的碳化物粉末;(2)将铝片放入到氧化铝坩埚中,把步骤(1)中的混合物放置在铝片上面,将氧化铝坩埚盖好,放入垂直加热炉,常压下升温至700‑800 ℃,锻烧0.5‑5h;(3)将步骤(2)中形成的液态混合物倒入坩埚,常温下冷却1‑2h,待液态混合物固化后,加入足量氯化钠溶液,过滤后留下固体混合物,用镊子缓缓将固体混合物中的铝片夹出来放在盖玻片上,放入去离子水中,换水三次,烘干,得铝‑石墨烯金属复合物。本发明工艺简单,且较节能、廉价;所得铝‑石墨烯复合材料的硬度、强度和延展性比纯铝材料至少高2‑3倍。

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江西 - 南昌 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于控制复合材料铺层搭接量的辅助工具

本实用新型属于复合材料制造技术领域,具体涉及一种用于控制复合材料铺层搭接量的辅助工具。目前,干法成型复合材料的铺层仍然是手工操作为主,激光投影定位铺层的普及不是很广泛,铺层时因定位基难以选择,搭接量的均一性以及尺寸大小很难控制在技术条件所要求的范围之内,对产品的表面质量造成较大影响。本实用新型的用于控制复合材料铺层搭接量的辅助工具,该辅助工具包括基板和量板,其中所述量板在所述基板上且具有共同的基准边和相同长度,所述量板的宽度L等于铺层搭接量,小于基板的宽度。操作方便且效率高,提高了复合材料铺层的一致性和加工精度。

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江西 - 景德镇 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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