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
北京

北京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>>
复合碳材料及其制备方法和应用

本发明涉及碳质复合材料领域,公开了一种复合碳材料及其制备方法和应用。该复合碳材料包括石墨结晶相和无定形碳相,由XRD测得的所述石墨结晶相的(002)面的峰强度I002与无定形碳相的峰强度Iamor的比值I002/Iamor为0.1~40,所述石墨结晶相的含量不小于5重量%。本发明的复合碳材料同时兼具较高的抗压强度、抗弯强度且具有较高的热导率,可作为散热材料使用;另外,所述复合碳材料用作锂离子电池的负极材料可使锂离子电池具有优异的电化学性能。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
同步还原制备掺氮碳量子点的方法及制得的掺氮碳量子点和用途

本发明提供了一种同步还原制备掺氮碳量子点的方法及制得的掺氮碳量子点和用途,所述制备方法为:制备碳基材料分散液;将羟胺溶液与碳基材料分散液混合,得到碳基‑羟胺复合材料分散液;向碳基‑羟胺复合材料分散液中加入双氧水溶液进行反应,得到掺氮碳量子点分散液;任选地,将掺氮碳量子点进行纯化,得到纯化的功能化氮碳量子点分散液;任选地,将掺氮碳量子点分散液或纯化的功能化氮碳量子点分散液进行真空冷冻干燥,得到固态掺氮碳量子点或固态纯化的功能化氮碳量子点。本发明所述方法是无金属依赖的高级氧化法,制得的掺氮碳量子点的成本低廉,反应条件温和,制备过程可控,低能耗,无二次污染,可进一步用于多种领域。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于石墨烯改性的压电复合薄膜及其制备方法和应用

本发明公开了一种基于石墨烯改性的压电复合薄膜及其制备方法和应用,属于结构健康监测领域。本发明以PZT陶瓷颗粒为功能相,PVDF为基体制备压电复合薄膜,采用石墨烯作为第三相添加到PZT/PVDF复合材料体系中,提高了复合材料基体的介电常数。压电复合薄膜的微观形貌较为密实,基体相PVDF更为致密的填充了功能相PZT颗粒之间的间隙,且对PZT颗粒包覆更为充分。所述的压电复合薄膜,既有良好的柔韧性,又有较高的压电性能。本发明提供的新型压电复合薄膜材料,大大降低了压电传感器重量,符合压电传感器轻质的要求;应用所述压电复合薄膜的传感器通过印刷线路连接,无需布置大量导线,符合结构健康监测系统的要求。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
柔性显示装置和用于增强柔性显示面板的表面硬度和机械强度的硬度增强层

本申请提供一种柔性显示装置。该柔性显示装置包括:柔性显示面板;和位于柔性显示面板上的硬度增强层,该硬度增强层用于增强柔性显示面板的表面硬度和机械强度。硬度增强层包括无机材料子层和复合材料子层,复合材料子层包括聚合物基质和分散在聚合物基质中的无机材料。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
利用前驱体水热处理NFO-PZT-BFO复合多铁材料一次性合成的方法

一种利用前驱体水热处理NFO?PZT?BFO复合多铁材料一次性合成的方法,属于复合多铁材料领域。主要工艺流程为,按照水热法的条件为:温度为160~200℃、矿化剂KOH的浓度为2~8mol/L的条件下反应18h,可得到具有高活性三相混合物前驱体,然后,将此前驱体在650~800℃温度下煅烧12h小时,即可一次性合成上述xNiFe2O4?yPb(Zr0.52Ti0.48)O3?(1?x?y)BiFeO3三相多铁性复合材料,本发明能够获得更为细小的粉体颗粒。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抽油系统
抽油系统 684     
 0

本发明公开一种抽油系统。该抽油系统包括抽油杆主体(1)和接头(2)。抽油杆主体包括心部(11)和包围心部的防护层(12)。具有电伴热功能的抽油杆还包括金属管铠装电热电缆(13)。具有流体伴热和稀释(若需稀释)功能的抽油杆还包括金属管(14)。接头设置在抽油杆主体的端部。心部由树脂基碳纤维复合材料构成。防护层由纤维增强复合材料或金属材料构成。接头为机械锁定式接头或粘接式接头,其中,机械锁定式接头通过机械锁定的方式与抽油杆主体相连,而粘接式接头通过粘接的方式与抽油杆主体相连。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
在纳米/微米尺度无机种床上的聚芳醚酮树脂低温合成方法

本发明公开了一种聚芳醚酮无机复合材料的低温制备方法。目的是将纳米/微米尺度无机物颗粒(氧化铝,氧化硅,羟基磷灰石等单元或多元)添加到聚芳醚酮类高分子聚合物反应体系中,在一步聚合反应完成的同时实现了无机物高比列(>50%)与有机物共混,避免了通常的熔融共混热加工过程引起有机材料的热降解问题.该复合材料适用于航空航天以及工业和医用等技术领域。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
低接触角碳纤维用乳液上浆剂及其制备和应用

本发明公开了一种低接触角碳纤维用乳液上浆剂,包括主剂与去离子水,主剂与去离子水质量比为(35 : 65)~(50 : 50),所述的主剂由以下组成:采用本发明的碳纤维用乳液上浆剂上浆后的碳纤维与基体树脂接触角小,提高了基体树脂浸润速度和吸附能力,复合材料界面结合强度高;上浆后的碳纤维集束性、分捻性等工艺性能优异,可满足纤维后续加工要求;本发明还公开了上述碳纤维用乳液上浆剂的制备方法和使用方法。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
邻苯二酚硼酸酯醚化热塑性酚醛树脂及其制备方法与应用

本发明公开了一种邻苯二酚硼酸酯醚化热塑性酚醛树脂及其制备方法与应用,是通过式I所示化合物和式II所示化合物之间的脱氢偶合取代反应而制备得到,其中,所述邻苯二酚硼酸酯醚化热塑性酚醛树脂的数均分子量为300g/mol-5000g/mol,醚化度为0-100%,但不为0。其制备方法包括如下步骤:在惰性气氛下,将式I所示化合物和式II所示化合物混合进行反应,即可。通过在酚醛树脂骨架结构中引入了邻苯二酚硼酸酯基团,实现了硼元素在树脂中的分子级均匀分散,同时,该树脂具有优良的成型和固化工艺性能、耐热性和残碳性能,可广泛应用于制备耐高温、抗氧化和易成型的高性能复合材料基体树脂领域。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多功能的氧化铝/金属微叠层涂层

一种多功能的氧化铝/金属微叠层涂层,涉及金属与陶瓷的复合材料及其涂层技术,用于宽温域合金的高温护防和防氚渗透、抗氢损伤。微叠层涂层中的氧化铝层是高纯氧化铝,或掺杂微量稀土氧化物,或掺杂微量氧化锆的氧化铝;其中的金属是PT、或RH、或IR、或AU,或它们的合金,或M-CR-AL-稀土合金,或FE、CO、NI基含铝合金。涂层中每层叠层的厚度为20~1000NM。该微叠层涂层可采用多种方法通过交替沉积氧化铝层和金属层获得。本发明的微叠层涂层具有如下特性:1)优异的与合金基体结合力;2)优异的抗高温防护性能和防氚渗透、抗氢损伤的性能;3)从室温到2000℃的宽工作温度范围;4)可以抑制贵金属层的高温蒸发;5)与其它涂层具有协同保护作用。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Y/晶体二氧化硅复合分子筛及其制备方法

本发明公开了一种Y/SILICATE复合分子筛及其制备方法。该复合材料同时具有Y分子筛和纯硅分子筛的XRD特征衍射峰,该复合分子筛的结构为以Y分子筛为核、纯硅分子筛为壳的两种分子筛紧密结合的核壳型结构。该复合分子筛通过一步水热晶化法制备,将Y分子筛作为核分子筛包埋进纯硅分子筛的凝胶中,使纯硅分子筛在Y分子筛上附晶生长,合成过程不涉及烦琐的制备步骤,制备方法简单。复合分子筛中作为核的Y分子筛能提供酸催化性能,而作为壳的纯硅分子筛可以提供择形功能,因而本发明的Y/SILICATE复合分子筛可用于各种择形反应。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于细观力学模型的横观各向同性纤维材料性能的预测方法

本发明涉及一种基于细观力学模型的横观各向同性纤维材料性能的预测方法,以复合材料基本材料性能、基体的材料性能以及纤维长度方向的弹性模量为输入参数,通过细观力学理论模型反演,得到横观各向同性纤维的材料性能的初值,再利用基于细观力学模型的有限元优化方法计算得到横观各向同性纤维的材料性能。本发明给出了一种求解横观各向同性纤维材料性能的优化方法,利用基于细观力学的有限元模型得到了难以试验测得的横观各向同性纤维的材料性能,为复合材料的细观力学研究提供了必要的材料性能参数。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
不规则钢部件的成形方法

本发明涉及一种不规则钢部件的成形方法,属于机械加工技术领域。本发明方法首先对预制坯进行热机械加工,获得金属带材,然后通过搅拌加工连接和实现组合的方法逐层制备出一定形状的钢结构件预制坯,再通过机械加工、表面处理后,制备出钢部件。对带材的热机械加工方法可以是锻造、挤压、拉拔、轧制等,也可以是这些热机械加工方法的一种组合。本发明方法降低了对设备的要求,即使是制备大尺寸零件,也不需要大型热机械加工设备;使制备的不规则钢部件具有更好的力学性能;而且材料利用率高,提高了工作效率;可以用来制备颗粒增强的金属基复合材料,甚至是碳纳米管增强的金属基复合材料,因此具有广泛的应用前景。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维箭杆及其连续缠绕方法

本发明属于碳纤维复合材料技术领域, 涉及碳纤 维箭杆的改进。箭杆由浸渍树脂的碳纤维在缠绕机上直接连续缠绕构成, 碳纤维在箭杆头部L1段内的缠绕角由大变小、在箭杆中部L2段内的缠绕角不变, 在箭杆尾部L3段内的缠绕角由小变大。本发明箭杆重量轻, 直线度好, 刚度分布合理, 箭杆中段刚性强, 箭杆两端受到较大的力时不会劈裂, 壁厚均匀, 无背筋。本发明方法工艺简便, 效率高, 成本低。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
空气净化用复合光催化材料的制备方法

本发明公开了一种用于净化空气的光催化净化复合材料的制备方法。该方法是以钛酸酯为原料溶胶-凝胶法制备二氧化钛溶胶,或纳米二氧化钛粉末在水中超声分散制备二氧化钛悬浮液,然后加入活性炭进行水热处理,制备含二氧化钛/活性炭复合催化剂的悬浮液;然后与制纸工艺结合,在纸的干燥工段前喷涂在纸上,经过干燥,压制成波纹形状,制备成二氧化钛为主要催化剂、活性炭为载体、纸为支承体的吸附型复合光催化净化材料。本发明的材料在封闭或半封闭空间中,经紫外光照射,通过光催化反应将空气中常见的挥发性有机污染物转化为无害产物。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
表面具有微粒结构的球形氧化锌与二氧化钛复合颗粒及其制法和用途

本发明属于无机半导体纳米复合材料制备领域,特别是涉及几个纳米至亚微米的表面具有微粒结构的球形氧化锌与二氧化钛复合颗粒及其制备方法和用途。用锌盐水解法制备表面具有微粒结构的氧化锌与二氧化钛均匀单分散复合颗粒,在作为内核的球形二氧化硅颗粒上包覆一层厚度为5~80纳米的二氧化钛层,再负载一层粒径为5~100纳米的微粒结构的氧化锌层,使原二氧化硅颗粒具有复合氧化锌、二氧化钛的性质;复合颗粒的比表面积约为45~350平方米/克,颗粒的粒径在70~680纳米;用于光子晶体组装材料,电流变材料,高档涂料及化妆品的添加剂。本发明的方法简单,能耗低,粒子的纯度高,分散性好,且产物的尺寸可通过反应条件加以控制。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合电磁屏蔽材料及其制造方法

本发明属于磁性功能材料领域,涉及一种新型电磁屏蔽材料及其制造方法。本发明是在软磁材料基体的两个表面电沉积一层金属铜形成复合电磁屏蔽材料。所述软磁材料是用快淬方法制备的纳米晶或非晶带材,厚度在20~40μm之间;基体软磁材料的成分由Fe,Co,Ni,Cu,Nb,Zr,Hf,Si,B,P中的金属和非金属元素组成,该软磁材料采用单辊或双辊快淬方法制备。而电沉积的双面铜导电层总厚度在1~50μm之间。沉积的金属铜是在含有铜离子的酸性或碱性电解液中,使用直流或交流电源沉积得到。本发明的优点是该复合材料具有优良的电磁屏蔽性能,其屏蔽的频率范围在50Hz-20GHz,屏蔽效能达到80dB以上。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
磁性插层结构缓释型山梨酸及其制备方法

本发明提供了一种磁性山梨酸缓释剂型防腐剂及其制备方法,属于水滑石材料技术领域。这种磁性山梨酸缓释剂型防腐剂化学式为:(M2+)1-x(N3+)x(OH)2(SA-)a(Bn-)b·mH2O/M′Fe2O4。是一种具有磁性的药物—水滑石复合材料。其制备是先采用共沉淀法方法制备纳米级磁性核,将该磁性核与相应的盐溶液混合,再利用共沉淀法将山梨酸组装入水滑石层间,同时得到含有磁性核的山梨酸插层水滑石。优点在于:制备了一种新的磁性超分子插层结构山梨酸缓释型防腐剂;由于山梨酸插层在水滑石层间,可以避免药物的氧化降解变色;提高其生物利用度;可实现对SA-LDHs/M′Fe2O4结构、组成、释放量、释放持效期和磁性大小的控制。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高纯纳米型聚合氯化铝溶胶的制备方法及工艺

本发明涉及一种高纯纳米型聚合氯化铝溶胶的 制备方法及工艺。以活性氢氧化铝和工业盐酸作原料,采用两 段逆向溶出工艺,先制备碱化度大于50%的聚合氯化铝溶液, 然后以高纯铝酸钙作为碱化剂,调整溶液碱化度至70%以上。 该工艺可在常压、较低温下实现氢氧化铝原料的完全溶出,产 品纯度高,并且制备的聚合氯化铝溶胶中具有Keggin结构纳 米Al13和 Al30形态含量之和大于70%,碱 化度为70~85%,总铝浓度为10~19%(以 Al2O3计)。产品广泛用于现代精细化工粘接剂的原料,中性造纸 施胶剂、现代制药和化妆品中间体或添加剂,化工生产偶联剂 和催化剂,以及水处理絮凝剂。在近年兴起的无机纳米复合材 料和无机膜材料等领域更具有潜在的应用价值。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高性能工程轮胎胎面胶料

一种高性能工程轮胎胎面胶料属于橡胶基复合材料领域。常用的提高工程机械轮胎胎面胶性能的方法有改变填料品种如改变炭黑的品种、加入少量白炭黑和短纤维,优化硫化体系等。本发明特征在于:在大型工程轮胎胎面胶料配方中,以质量份数计:每100份橡胶,加入乳液法制备的黏土/橡胶纳米复合母胶,保证黏土的用量范围为1-10份,同时相应减少配方中炭黑的用量,其减少的量为1份黏土替代1-5份炭黑。所述的黏土/橡胶纳米复合母胶包括:黏土/天然橡胶纳米复合母胶、黏土/丁苯橡胶纳米复合母胶、黏土/丁腈橡胶纳米复合母胶。本发明可明显提高大型工程轮胎的耐屈挠、耐割口等性能,延长轮胎的使用寿命。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
无人机中外翼连接结构

本发明公开了一种无人机中外翼连接结构,中翼端肋和外翼根肋是带梳状接头的铝合金材料加强肋,在这两个加强肋的对接处,中翼和外翼通过高强度铝合金材料的对接螺栓连接在一起。中外翼对接后,接缝处用复合材料的整流包皮覆盖,即用两排螺钉沿包皮周边固定在加强肋上。这种将中翼端肋和外翼的根肋作为中外翼对接接头,使其将接头和结构合二为一,减小了协调关系和连接关系的复杂性,及单独接头的制造误差和装配误差,而且连接点与中外翼的梁和绗在一条轴线上,使得传力连续;本发明的连接方式简单,便于拆装及检查连接件的受损状况。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硅碳复合颗粒的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用

本发明公开了一种硅碳复合颗粒的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明所提供的硅碳复合颗粒的制备方法,包括以下步骤:1)将含有硅源和碳源的溶液进行静电喷雾,得到球形颗粒;其中,所述碳源为含碳的高分子聚合物;2)对所述球形颗粒在非氧化性气氛下进行烧结,得到所述硅碳复合颗粒。该方法可一步成型,无需模板,实用化程度高,且得到的硅碳复合颗粒集成了硅碳复合材料及多孔材料的优点,改善了硅基材料作为锂离子电池负极材料存在的循环性差、库伦效率低的问题。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有电磁屏蔽功能的高导电橡胶材料及其制造方法

本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的高导电橡胶及制造方法,属于橡胶基的复合材料电磁屏蔽产品。本方法制备的橡胶复合材料具有良好的导电性、较高的电磁屏蔽效能。本发明简单易操作,具有较好的国防、安全意义和经济效益。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
刹车盘预制体的三维成形方法

本发明涉及一种刹车盘预制体的三维成形方法,依据刹车盘结构特征、使用性能要求等,获得刹车盘预制体的三维模型,并进行分层处理,获得每一层的轮廓、扫描路径等数据信息,利用复合材料增材制造技术进行每一层的成形,成形过程中预留Z向增强材料的布置位置,通过Z向增强材料进行将各个层连接起来,获得三维结构刹车盘预制体。本发明提出的三维成形方法制备的刹车盘预制体在轴向引入了连续的Z向增强材料,贯穿刹车盘厚度方向,提高了摩擦面的热导率,实现摩擦面的快速降温,且三维结构预制体具有更好的综合力学性能,大幅度提高刹车盘使用寿命,同时,本发明采用复合材料三维成形和增材制造的复合成形方法,在保证了刹车盘预制体的成形精度和成形质量的基础上,实现了具有复杂结构刹车盘的高效、精准制造。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
低成本液态聚碳硅烷的制备方法及应用

本发明涉及一种低成本液态聚碳硅烷的制备方法及应用。本发明以卤代甲基烷氧基硅烷和不饱和卤代烷烃为反应原料,经过Grignard偶联反应,得到聚碳硅烷中间体,再加入低成本的还原剂经过还原反应得到氢化聚碳硅烷,反应结束后经过中和反应和酸液洗涤得到液态聚碳硅烷。本发明方法采用廉价易得的氢化锂等还原剂代替昂贵的氢化铝锂,不仅可以大幅度降低成本,而且还提升了操作安全性;另外,采用高沸点溶剂代替传统易挥发的醚类溶剂,减少溶剂挥发的同时有利于溶剂回收再利用,进一步降低了制备成本。本发明方法成本低、安全性高、可操作性强、便于规模化生产与推广应用。所得到的聚碳硅烷室温流动性好、陶瓷产率高、可用来制备陶瓷基复合材料,也可用于复合材料改性。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
便携式自伸展轻体桅杆

一种便携式自伸展轻体桅杆,包括主桅杆及一支撑机构,主桅杆由一桅杆组本体和一组桅杆安装辅件组合构成;该桅杆组本体由双稳态复合材料结构体制成,所述桅杆安装辅件至少包括有一顶箍帽和一底箍座,或还具有一组中卡箍;所述支撑机构至少有三根支撑杆及一用于套住并锁紧该桅杆组本体的上中心卡件,该上中心卡件安放在所述桅杆组本体腰部的支撑点处;所述各支撑杆的上端带有连接头,各支撑杆通过自体上端带有的连接头与上中心卡件相互连接;该支撑机构的支撑杆亦由双稳态复合材料结构体构成更佳。其具有体积小、质量轻、强度硬、架设高和部署快等优点,可单人携带,特别适合车辆无法到达的条件下使用,可为快速搭建应急网络提供强有力的保障。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于光纤光栅的液位传感探头

本发明涉及一种基于光纤光栅的光纤液位传感探头。液位传感探头包含长周期光纤光栅以及复合材料外护套。长周期光纤光栅通过测量周围环境折射率的变化测量液位信息。纤芯材料为掺锗或者硼的二氧化硅,内包层为二氧化硅,外包层材料为掺氟的二氧化硅,外护套为聚四氟乙烯等复合材料。传感器利用光纤作为敏感元件以及传输通道,调制光的传播行为方式,通过测量光波参数的变化,获得精确液位信息。测量手段本质安全,传感器前端无源,不需要连接复杂的电缆,没有电火花的风险,同时适用于超低温环境。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐盐雾腐蚀的石墨烯3D打印材料及其制备方法

本发明属于石墨烯复合材料制备及应用领域,具体为一种耐盐雾腐蚀的石墨烯3D打印材料及其制备方法。本发明制备并遴选出适宜微观形貌的石墨烯,具体为含氧量在30%‑35%之间的氧化石墨烯微片,片层数不大于10层,微观尺寸为100um‑500um的占80%、小于100um的占10%、大于500um的占10%,并将氧化石墨烯微片按微观尺度大小在不同工段分批加入。所述特定形貌氧化石墨烯微片呈褶皱状嵌入聚醚醚酮树脂并与高分子链段充分接触,能够增大与树脂基体的有效结合面积,实现较理想的两相界面调控,从而提升复合材料的微观结构稳定性,并赋予了优异的耐盐雾腐蚀性能。本发明所制备的石墨烯3D打印线材具有优异的耐候性、力学强度高、稳定性强、耐盐雾腐蚀性能突出等特点,适用于FDM型3D打印工艺技术,可广泛应用于航空航天、武器装备等服役环境复杂的领域。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
介电凝胶基质的制备方法

本发明涉及一种介电凝胶基质的制备方法,包括:将具有介电性能、易溶解的有机介电主材料A与一定量的溶剂充分混合搅拌后,获得浆料;将塑性剂与浆料混合搅拌后,获得介电凝胶;将高介电性和机械灵活性的纳米线浆料混合搅拌,静置待气泡消失,获得均匀混合的凝胶态高介电有机复合材料﹔将凝胶态复合材料使用刮涂或旋涂得得方式涂在硅片或石英片上,最后根据不同厚度常温放置不同时间后凝固定型,制得高介电聚合物复合薄膜。本发明可制备出不同厚度的介电薄膜。此介电凝胶制备的薄膜具有高介电性、高击穿电压值、低介电损耗值、柔韧性高,易制备、对环境负载小等特点。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
模拟飞行器真实加热模式的石英灯热考核方法

本发明涉及一种模拟隔热材料在飞行器中真实加热模式的石英灯热考核方法,所述热考核方法包括如下步骤:(1)将测温热电偶正负极连接在一起;(2)将测温热电偶测点固定于防热板上;(3)将纤维布覆盖热电偶焊点,铺设于防热板上;(4)采用混合剂浸渍纤维布,使其在原位进行复合反应生成纤维增强复合材料,从而将热电偶固定于防热板上;(5)将所述纤维增强复合材料进行固化,使热电偶固定于防热板上。本发明可以很好模拟飞行器的真实加热状态及隔热材料的真实受热环境,为耐高温隔热材料的试验验证及高温隔热性能评价提供更加可靠的方法。

标签:
复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
上一页 533 534 535 536 537 ... 871 下一页
共871页    到第

中冶有色为您提供最新的北京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+

北方民族大学
院长/教授
郑州大学
副院长/教授
中南大学
常务副校长
矿冶科技集团有限公司
中国工程院院士
武汉理工大学
外籍院士/教授
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