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北京有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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空间飞行器热控用铝-不锈钢复合管

本发明属于金属复合材料技术领域,特别涉及一种空间飞行器热控用铝-不锈钢复合管材。本发明复合管为金属复合结构,其中由内到外依次为不锈钢管、电镀层、应力缓解金属层、焊料填充层和铝合金管;所述不锈钢管、电镀层、应力缓解金属层、焊料填充层和铝合金管顺次包覆相连,各相连界面均为冶金结合,结合率为100%。本发明复合管具有轻质、耐压、耐振、耐腐蚀、高传热能力、高直线度等特点,可应用于空间飞行器热管、单相和双相液体传热回路、可展开式热辐射器等热控系统。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
大推力运载火箭低温末级贮箱连接支撑结构设计方法

本发明公开了一种大推力运载火箭低温末级贮箱连接支撑结构设计方法,具体步骤为:步骤一,选材:基于强度与导热率之比,选取在20K-90K的低温区具有较高强度和较低导热率的碳纤维复合材料;步骤二,初步结构设计:考虑结构形式强度和热流量的限制,进行五种初步结构形式设计;步骤三,强度及重量分析:在承受大载荷的拉伸和压缩的情况下,进行拉伸应力、压缩应力和屈曲因子分析;步骤四,热分析:从步骤三中满足强度要求的结构形式中选择热流量最低的结构形式。本发明通过方法优化,将高强度的碳纤维复合材料用于运载火箭低温贮箱的V型20杆结构设计中,满足大推力运载火箭上升段的大载荷要求。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
输电线路单体柱式抱杆

一种输电线路单体柱式抱杆,所述单体柱式抱杆由悬浮底座、标准节以及滑轮顺次连接组成,所述标准节的两端设有锥形端节,所述标准节和端节由多个圆管节身组成,所述节身是由碳纤维增强树脂基复合材料通过缠绕成型工艺制成,相邻节身之间通过法兰连接,所述法兰包括侧壁设有凹槽的芯管以及设置在所述芯管顶部的管状内置板,所述凹槽内沿圆周方向设有螺栓孔,所述内置板与所述芯管之间设有凸台,所述节身套设在所述内置板外通过胶水粘接成一体,所述节身的端部与所述凸台相抵;该抱杆由碳纤维增强树脂基复合材料制成,强度高,重量轻。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
水性油墨用版材及其制备方法

本发明公开了一种水性油墨用版材及其制备方法。该版材的结构从下至上依次为版基,斥墨层,图文层。所述斥墨层由氟硅纳米复合材料采用旋涂式涂布到版基上,涂布量为2.4-3.9g.m-2;然后经120℃-200℃固化10-30min后得到;所述图文层是在斥墨层表面喷墨制版,喷涂量为0.8-2.5g.m-2,然后经120℃-200℃固化10-30min后得到。本发明突破传统平版印刷采用“水油互斥的原理”,而在平版版材表面构造亲水性油墨的图文区与斥水性油墨的非图文区,摒弃了传统平版印刷版材必须靠水或类似“润版液”占据空白区的技术方案。只使用水性油墨(不需要水或其它润版液),就可以在版材表面实现有水性油墨的图文区与无水性油墨的空白区的区别,然后通过转移在承印物表面形成印刷图案。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池石墨烯复合电极材料的制备方法

本发明公开一种锂离子电池石墨烯复合电极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料技术领域,包括以下步骤:混合原料制备:以大尺寸天然鳞片石墨为原料,采用化学氧化法制备氧化石墨烯分散液;表面活性剂添加:将氧化石墨烯分散液及被复合活性物质的分散液进行混合,然后添加阴离子表面活性剂水溶液,辅助超声使三者混合均匀;复合材料的干燥及还原:将三者的混合液加热到60℃,在液氮中迅速冷却,待溶液全结冰后,采用原位冷冻干燥的方法将其进行干燥;将干燥后的复合材料进行还原,即得。本发明制备过程可控,工艺简单、制备周期短、成本低,可有望进一步改善传统锂离子电池的比容量和倍率性能。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
柔韧材料组合结构床垫

一种以复合材料缝制的垫胎体为载体,以棉柱组合体为核心,结合其它科新垫体芯材制做的柔韧材料组合结构床垫。垫胎体设有填充物袋并连体和覆盖其上下两面盖片夹层形成的夹层空间,棉柱体由狭长布袋内设高弹力材料形成,棉柱体设于填充物袋内,垫胎体上下夹层空间设有软硬不同的科新垫体芯材片,垫体两面排布磁铁扣由粗线绳上下穿连固定,诸层芯材合为一体,形成一面软一面硬多功能床垫。弹力和谐自然的棉柱组合体加透气性和柔韧性具佳的科新垫体芯材片产生的叠加综合效应,传统床垫无法比拟。真正实现了柔韧相济,和谐自然,弹力持久,不塌陷,不变形,无噪音等技术效果,填补了国人没有床垫发明的历史,系传统床垫的最佳替代产品,具有极高的商业价值。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
超薄磁屏蔽片材料及其制备方法

本发明提供一种超薄磁屏蔽片材料及其制备方法。该超薄磁屏蔽片材料由铁氧体、粘接剂、添加剂、表面活性剂制成,厚度为0.001-0.08mm;具体制备步骤包括:配料、混料、一次球磨、压制成块、预烧结、二次球磨、制浆、喷涂、二次烧结,最终得到的超薄磁屏蔽片在13.56MHz下的复数磁导率为μ’=70-200,μ”≤3。该方法制备工艺简单可靠,成材率高,节能环保,且磁片厚度可以根据性能需求自由控制;采用该方法制备的超薄磁片,具有优良的磁屏蔽性能,符合电磁复合材料轻薄化、功能化、节能环保趋势的发展要求,能够满足触控屏、电子印刷等进一步加工设计需求。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
含钛聚硅氮烷及其制备方法

本发明涉及一种含钛聚硅氮烷及其制备方法,它 是通过硅氮齐聚物锂盐与钛的卤化物在有机溶剂中缩合反应 制得。该含钛聚硅氮烷,其有如下结构(如图):其中,R1、R2代表1~6个碳原子的烷基、苯基、H和乙烯基(CH=CH2),可相同或不同;R3代表甲基,H, 或 ;a,b,c=0-200。本发明所提供的含钛聚硅氮烷在惰性气氛,NH3或真空中热解可转化为Si/(C)/N/Ti基陶瓷材料,可用作陶瓷与陶瓷,陶瓷与金属的粘接剂,可制备陶瓷粉末、涂层或薄膜,以及陶瓷基复合材料等。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有荧光性能的木质素基碳纳米材料及其制备方法

本发明公开了一种具有荧光性能的木质素基碳纳米材料及其制备方法,制备方法包括如下顺序进行的步骤:a)从木粉中提取木质素;b)使木质素和磷酸铈或磷酸盐、铈盐溶剂热合成反应,制得木质素基碳纳米复合材料。本发明的制备方法具有原料廉价、工艺简单、操作方便、产品形貌可控,制备的具有荧光性能的木质素基碳纳米复合材料的荧光效率可以调控等特点。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
端氨基聚丙烯及其制备方法

一种端氨基聚丙烯,在大分子链一端带有一个氨基基团,其结构符合通式(I),是利用端羟基聚丙烯的羟基基团与酰氯化的二酸反应,再将得到的末端带有酰氯基团的聚丙烯与二胺进一步反应得到。所述的端氨基聚丙烯极性更强,可在聚合物共混,复合材料等领域有广泛的应用。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硅灰石填料的无机复合与表面改性方法

本发明涉及一种硅灰石填料的无机复合与表面改性方法,属于矿物材料加工与应用领域。将一定量的硅镁铝粉添加到硅灰石填料中,在搅拌混合机中以一定速度加热搅拌复合,待升至一定温度时,加入一定量的硅烷偶联剂改性处理一定时间后即得到硅灰石无机复合与表面改性填料。这种硅灰石无机复合与表面改性填料具有填充增强或补强功能,可以显著提高PA6基复合材料的力学性能。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子电池氧化硅/碳复合负极材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池负极用高比容量的氧化硅/碳复合材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明提供的氧化硅/碳复合材料,具有玻璃结构特征,由纳米尺度的一次颗粒构成微米尺度的二次颗粒,结构致密,材料振实密度高。本发明以正硅酸乙酯为硅源,采用一步溶胶-凝胶和常压干燥,结合热处理工艺,制备氧化硅/碳复合负极材料。本发明的优点在于工艺过程简单,条件温和,便于规模化制备。此方法制备的氧化硅/碳复合负极材料具有较高的比容量以及良好循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,具有良好的市场前景。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
稀土/高分子复合发光材料及其制备方法

本发明涉及一种稀土/高分子复合发光材料及其 制备方法,主要是利用能够与稀土离子形成良好匹配的有机配 体和协同试剂以及能够增加原位发应活性的丙烯酸反应制备 了能够发射Sm3+或 Eu3+特征荧光的 RE(TTA) 2 (AA)phen。然后将其 填充到含有强极性基团-CN的丁腈橡胶中,同时加入过氧化 物,在交联时能够发生原位反应,从而制备出稀土有机配合物 /高分子复合发光材料。该复合材料能够敏化稀土离子的发光, 弥补稀土离子在紫外、可见光区吸收系数小的缺陷,提高稀土 离子的发光强度。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
光热稳定型甲基橙插层颜料及其应用

本发明介绍了一种超分子结构光热稳定型甲基橙颜料及其用途。为了提高甲基橙的耐光性和耐热性,本发明利用水滑石的可插层性,用离子交换法将甲基橙阴离子插入到水滑石层间,使甲基橙阴离子全部取代水滑石层间的阴离子,得到的插层水滑石LDHs-MO颜料不但保持了甲基橙本身的颜色,而且与甲基橙相比,其耐光性和耐热性均有大幅度的提高。该LDHs-MO颜料可用于涂料、油漆和复合材料中。

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聚酰胺热熔胶及其制备方法

本发明公开了一种聚酰胺热熔胶,含有以下共聚 单体:A.己内酰胺、氨基己酸、11-氨基十一酸、十二内酰胺 中的一种或多种;B.一种或多种 C4~ C9的脂肪二羧酸与等当量的 C2~ C12的脂肪二胺形成的混合物或 它们的尼龙盐;C、一种或多种 C10~ C15的长碳链脂肪二羧酸与等当 量的C4~ C12的二元胺或乙烯胺形成的混 合物或它们的尼龙盐。该聚酰胺热熔胶的熔点高、熔融温度范 围窄、粘接强度高、低温可挠性好且耐高温,可用于金属材料 的粘接、金属与塑料层压复合材料的粘接、汽车车灯的粘接固 定,以及高温包装材料的粘接如高温沥青包装袋的制造及包装 后的高温粘合等。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
气凝胶碳纳米管及其制备方法和应用

气凝胶碳纳米管及其制备方法和应用,属于新型 纳米材料制备技术领域。本发明提供的气凝胶碳纳米管是由分 散的碳纳米管或碳纳米管管束组成,所述的碳纳米管或碳纳米 管管束的直径在1纳米到100微米之间,长径比在 101- 106,该气凝胶碳纳米管堆密度为 0.1-100g/L。气凝胶碳纳米管通过如下方法获得。该方法包括: 利用外力将待处理的碳纳米管管束或碳纳米管阵列样品破碎, 然后在气相中分散,沉降,分级收集气凝胶碳纳米管。气凝胶 碳纳米管通过成型加工作为导热导电材料,或与有机高分子、 无机、金属基体等形成透明导电膜、超级导电添加剂、膜材料、 力学增强增韧,隔热、增加材料导热性、屏蔽电磁辐射等复合 材料。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米银壳/单分散二氧化硅复合颗粒材料及其制法和用途

本发明属于功能复合材料及制备方法领域,特别涉及一种纳米金属壳/二氧化硅核的复合颗粒材料及其制备方法和用途,涉及解决纳米金属壳/二氧化硅核的复合颗粒所形成的纳微粉体团聚的方法。采用热分解法在反应过程中将生成的银纳米壳复合组装在球形的纳米二氧化硅颗粒表面上,形成一种球/壳形状的复合颗粒材料。通过纳米银包覆二氧化硅,将二氧化硅和银的特性复合在一起,使材料具有质轻、非线性光学、低辐射率的功能化特征,可应用于汽车催化剂活性成分、非线性光学材料的变波长微粒、表面等离子体振子材料的波长调节微粒、光致变色材料的发光体、光存储材料的存储介质、传感器的增感纳米颗粒、汽车金属颜料的调色颜料、陶瓷用硅酸盐颜料等。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
隐身飞行器
隐身飞行器 848     
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本发明提出一种隐身飞行器,包含:飞行器本体;在所述飞行器本体的局部区域表面或整体表面上覆盖了一层复合材料层,所述复合材料层包含显示图像的图像显示部件层;所述图像显示部件层显示的图像是可以改变的。采用本发明的技术可以实现对于被隐身物体的视觉效果与物体所处的背景相近,从而实现物体的隐身效果,而且物体的运动获移动以及环境的变化仍可以实时保持物体的视觉隐身效果。采用本发明的技术方案还可以设计出具有光学隐身效果的装置和飞行器,如战斗机、低空轰炸机等武器设备。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
新型纳米碳纤维载铂催化剂的制备方法

本发明涉及了一种新型纳米碳纤维载铂催化剂的制备方法,属于纳米复合材料和催化领域。其制备方法是通过对纳米碳纤维表面进行混酸处理,在碳纤维表面引入极性基团,使其成为PT纳米粒子的生成场所;此外,本发明采用乙二醇化学还原的方法制备得到PT/纳米碳纤维的复合材料,颗粒分布比较均匀,PT纳米粒子的粒径3-5NM,PT的含量为10~40WT%,PT均匀分散在载体的表面,在离子膜电解槽或燃料电池具有良好应用前景,从而推进现代化工业发展。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高碳含量硅硼碳氮陶瓷纤维及其制备方法和应用

本发明提供一种高碳含量硅硼碳氮陶瓷纤维及其制备方法和应用,该陶瓷纤维的制备方法如下以氯硅烷、三氯化硼和MMN为原料,先制备液态聚硼硅氮烷,然后在150~220℃的温度下反应得到固态聚硼硅氮烷聚合物,将固态聚硼硅氮烷聚合物进行熔融纺丝、不熔化处理得到高碳含量硅硼碳氮陶瓷纤维,所述硅硼碳氮陶瓷纤维的碳含量为30~45%,硅硼碳氮陶瓷纤维的耐温达到1500℃,在X波段(8~12GHz),对雷达波段的吸收率大于‑10dB,可以作为陶瓷纤维增强吸波型陶瓷基复合材料的优良增强体,该复合材料用于军事设备的高温部位时,硅硼碳氮陶瓷纤维能够吸收雷达波,避免被敌方雷达所探测,达到较好的隐身效果。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
考虑局部屈曲的曲线纤维复材结构气动弹性优化方法

本发明公开了一种考虑局部屈曲的曲线纤维复材结构气动弹性优化方法,属于复合材料弹性优化领域;包括:首先利用飞行器机翼复合材料的属性构建个体变量,组成初代群体;然后,逐个选取个体生成有限元模型;进行气动弹性分析,得到弹性分析参数;接着进行区域划分进行高精度局部屈曲分析;利用屈曲分析结果结合弹性分析参数及机翼重量,计算当前个体的适应度,重复计算所有个体的适应度后计算平均适应度;然后,产生下一代群体,并计算平均适应度;直至相邻两平均适应度之间的差小于等于收敛阈值,则该代群体收敛;每个个体均优化了曲线纤维翼面结构厚度,并利用控制点角度给出了铺层中最优路径;本发明可以实现自动对机翼模型进行曲线纤维设计。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
材料损伤定位装置、定位方法及验证方法

发明公开了一种材料损伤定位装置、定位方法及验证方法,定位装置至少两个传感器组,每个传感器组均包括至少三个声发射传感器,在距离待测区域第一预设距离位置处设置有第一传感器组,在距离待测区域第二预设距离位置处设置有第二传感器组;位置计算模块,与传感器组中的声发射传感器连接,通过传感器组接收到的信号计算损伤位置。本公开所需成本低,不需要耗费较多的人力物力,设备简单,传感器数量少,传感器布局简单,定位范围广,无需先验知识,适用于复合材料,相比较于目前的定位算法来说,无需知道各向异性的复合材料中损伤信号传播速度分布以及模态,且无需求解非线性系统方程。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
ZSM-5分子筛纳米片/LDHs复合催化材料及其制备方法

本发明涉及ZSM‑5分子筛纳米片/LDHs复合催化材料及其制备方法,其可应用于石油炼制、化学工业及废轮胎催化裂解,属于工业催化领域。基于目前ZSM‑5纳米片的合成需要昂贵的长链的双子季铵盐表面活性剂或石墨烯二维层板的诱导生长,本发明以廉价的层状水滑石(LDHs)作为硬模板利用层板表面羟基与硅离子及铝离子化学键合,从而诱导ZSM‑5纳米片在其层板表面原位生长,得到ZSM‑5纳米片/LDHs复合材料:水滑石与分子筛的质量比为1:1‑100:1,水滑石的直径为0.3‑50μm,ZSM‑5纳米片的直径为50‑900nm,ZSM‑5纳米片的厚度为1‑90nm,ZSM纳米片的SiO2:Al2O3摩尔比为30:1—200:1。该复合材料兼具HZSM‑5分子筛纳米片的酸性及超短微孔孔道的低扩散阻力酸催化作用及LDO多孔结构的高吸附能力,且制备方法工艺简单,对生产设备要求低,易于工业化生产,克服了现有ZSM‑5纳米材料制备方法操作繁琐、成本高昂等缺点。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
通过铁电材料内电场提高二维金属氢氧化物光催化活性的制备方法

一种通过铁电材料内电场提高二维金属氢氧化物光催化活性的制备方法,属于光催化材料制备技术领域,分别合成铁电材料、二维层状LDHs,在室温条件下将二者进行混合,构筑铁电‑LDHs复合材料。LDHs纳米片沉积在铁电材料表面,具有较强的可见光吸收性能;铁电材料自发极化产生内电场,该电场作用于相邻LDHs纳米片,影响LDHs光生载流子的迁移及复合行为,从而使产生的电子/空穴有效地参与到光催化氧化还原反应中,获得具有高效光催化行为的复合材料。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Hf-Ta-C陶瓷固溶体前驱体及其制备方法

本发明涉及一种Hf‑Ta‑C陶瓷固溶体前驱体及其制备方法。所述前驱体主链结构中具有铪炔和钽炔的主链结构,同时主链中还有烷基柔性链节。该前驱体在多种有机溶剂中具有良好的溶解性,可在1600℃热解转化成Hf‑Ta‑C固溶体陶瓷。本发明制备的前驱体有望用作陶瓷基复合材料及碳/碳复合材料的浸渍基体,以提高其超高温抗氧化性能。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
负载三元金属氧化物的阴极材料在降解HPAM中的应用

本发明公开了一种三元金属氧化物CewZryFezO11‑x修饰的碳毡复合材料作为阴极在降解HPAM中的应用,降解HPAM时电解液的pH为3~6,在降解60min时,HPAM的降解效率为65%~85%,其中,碳毡复合材料的制备方法包括以下步骤:将铈盐、锆盐和铁盐置于蒸馏水中均匀混合,得到混合溶液,将混合溶液的pH调至8~10,得到溶液A,其中,按物质的量计,铈盐、锆盐和铁盐的比为(2~7):1:(1~10);将碳毡浸入到溶液A中,超声处理20~40分钟后,从溶液A中取出碳毡并干燥,在惰性气体或氮气保护下,将碳毡于300~700℃保温3~7小时。在室温下通过外加电源对HPAM进行电化学降解,从而达到降解水溶液中HPAM的效果,可解决电芬顿催化降解过程中催化活性低、稳定性差、降解效率低及其能耗大等问题。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于磁化改性制备导热绝缘材料的装置及方法

本发明公开了一种基于磁化改性制备导热绝缘材料的装置及方法,所述装置包括平行设置的两根滑轨,及分别设置在两根滑轨的两端上的滑块;平台分别连接两根滑轨的中部,操作箱放置在平台上;同侧相邻的两个滑块之间连接有固定板,支架固定设置在固定板上,通过增加具有伸缩杆结构的支架,增加了磁场发生的可操控自由度,可以根据需要随意更换永磁体形状和大小,降低了对实验环境和条件的需求;所述方法在BN表面生成纳米四氧化三铁颗粒,制备磁性包覆性粒子,在固化过程中通过可控磁场大小的磁场发生装置分阶段施加磁场,取向复合材料中的磁性粒子,构建有序的导热通道,提高了环氧复合材料的热导率。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于异型水冷壁管排的激光熔覆耐高温防磨结构

本发明公开了一种用于异型水冷壁管排的激光熔覆耐高温防磨结构,包括:水冷壁管,其向火面上设置有采用陶瓷‑金属复合材料TiB2‑Ni‑Cr‑Mo‑Fe‑Nb‑B‑Si‑C激光熔覆形成的防磨层;其中,所述陶瓷‑金属复合材料的重量配比为:钛镍合金粉10‑20%;石墨碳粉1.5‑3.5%;硅粉0.5‑1%;镍铬合金粉8‑25%;硼化铁粉5‑10%;余量为Cr3C2粉;鳍片,其两端分别焊接于相邻两个所述水冷壁管未设置有防磨层的表面之间,以使多个水冷壁管组成水冷壁管排;导流板,其以垂直于所述鳍片的方式设置于所述水冷壁管排的折弯区。其显著提升了水冷壁管表面的耐高温耐磨特性,彻底解决了带有折弯区域的异形水冷壁管排折弯处侧磨严重的问题,延长了水冷壁管排整体的使用寿命。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米材料改性酚醛树脂及其制备方法

本发明提出一种纳米材料改性酚醛树脂及其制备方法,包括纳米材料、酚醛树脂和增稠剂,所述的纳米材料为层状双氢氧化物,层状双氢氧化物的添加量为酚醛树脂质量的5%~20%;其中所述的层状双氢氧化物由碳酸根插层的层状双氢氧化物与3‑羟基苯基氧磷基丙酸通过离子交换反应得到,两者的质量比为1:2~3;所述的碳酸根插层的层状双氢氧化物由硝酸镁、硝酸铝和尿素通过合成反应制备得到,各组份质量比为2~3:1:1.5~3。本发明采用较少量的层状双氢氧化物即可显著提升酚醛树脂复合材料的氧指数等多项阻燃性能指标;本发明的改性酚醛树脂具有高氧指数、高度阻燃、工艺易控制及易加工等优点,可以用于制备阻燃涂料以及复合材料。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
各向异性石墨烯复合金属材料及其制备方法

本发明提供了一种具有各向异性微结构的石墨烯/金属复合材料及其制备方法,该方法包括将涂布石墨烯的金属箔卷成卷或层叠,再热压或热等静压得各向异性微结构的石墨烯/金属复合材料。本发明制得的金属相与石墨烯紧密堆积的各向异性石墨烯复合金属材料,保持了重复交错的周期性排列结构,石墨烯层与金属层平行于卷带的轴向或层叠的平面方向,使取向方向上的导电、导热和力学性都能得到了显著的提升。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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