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北京北京有色金属复合材料技术理论与应用

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电气化铁路接触网架空复合刚性悬挂定位线夹

本发明公开了一种电气化铁路接触网架空复合刚性悬挂定位线夹,该定位线夹包括线夹本体和弹性橡胶衬垫。其中线夹本体由两部分通过螺栓连接而成,其中一部分顶部预埋有螺母,通过T形螺栓与上部零件相连,线夹本体的材料为复合材料;弹性橡胶衬垫固定在线夹本体的折弯内,对汇流排起到承载和定位功能。这种弹性悬挂结构简单,安装维护方便,降低了接触硬点,并且复合材料的选用,满足力学性能和使用性能的同时具有电绝缘性能,完全可以取代绝缘子,避免了因悬挂振动造成的绝缘子连接件脱落等现象,较传统的定位线夹降低了成本。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
对砌体结构老旧房屋进行抗震综合改造的方法及构成结构

本发明涉及一种采用钢、玻综合加固技术对砌体结构老旧房屋进行抗震综合改造的方法及构成结构,属于抗震加固领域。该技术中的钢、玻综合加固技术包括:钢框架梁、钢框架柱、人字钢支撑及玻璃纤维增强复合材料喷射施工技术。本发明技术综合应用了新型人字支撑钢架组合结构体系和喷射玻璃纤维聚合物复合材料的综合技术,能解决老旧砌体房屋抗震加固综合改造的工程实践中遇到的问题,提供了一种结构简单、经济合理、实际有效的抗震加固方法,为老旧砌体结构加固工程提供了新的做法。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗熔垂的聚丙烯及其制备方法

本发明涉及抗熔垂的聚丙烯及其制备方法,其原料组成包括:线形聚丙烯100重量份、相容剂0.5-5重量份、纳米粘土1-5重量份、抗氧剂0.5-1重量份;并且,其是通过将原料在挤出机中于175-205℃下挤出得到的。其制备方法包括:按配比将线形聚丙烯和相容剂混合;加入纳米粘土和抗氧剂,混合得到混合物料;将混合物料加入双螺杆挤出机中,于175-205℃下挤出造粒,干燥。本发明通过挤出使聚合物大分子链插入纳米粘土的“堆栈”结构的片层之间,得到具有插层结构的聚丙烯/纳米粘土复合材料,这种插层的“堆栈”片层组合体在聚丙烯熔体中起到物理交联点的作用,能够提高聚丙烯熔体弹性,使得聚丙烯熔体的抗熔垂性能得到提升。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
金属氢化物储氢装置
金属氢化物储氢装置 1023     
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一种金属氢化物储氢装置,包括罐体、罐体上方的进出气口、罐体内部的氢气分布管路和填料区。进出气口连接阀门控制氢气的进出,罐体内部布置氢气分布管路,填料区是以一定厚度的泡沫金属材料或泡沫金属基相变复合材料包裹储氢合金粉卷成圆筒状进行填料。该装置具有以下优点:(1)泡沫多孔材料为储氢合金粉提供储存位置,有效抑制合金粉的流动堆积,缓冲储氢合金粉的体膨胀,减少对容器的压力;(2)金属骨架结构为储氢合金粉提供了良好的导热通道,泡沫金属基相变复合材料可以缓和储氢合金吸放氢中的热效应,提高热量利用效率;(3)使储氢合金粉和氢气有着更大的接触面积,利用氢气分布管路,氢气可以迅速高效的接触合金粉,实现储氢装置的快速吸放氢;(4)该装置整体结构简单、重量轻、成本低,既可作为储氢装置,同时也可以作为氢气净化装置。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高储能密度Ag/BaTiO3/PVDF三元复合物的制备方法

本发明涉及高储能密度金属/无机/有机三元复合物,特别涉及一种Ag/BaTiO3/PVDF三元复合物的制备方法,属于复合材料制备技术领域。用紫外光照射溶解有聚偏氟乙烯(PVDF)和钛酸钡(BaTiO3)的N,N-二甲基甲酰胺悬浮液中的硝酸银,使其发生原位光分解反应生成纳米Ag并直接良好地分散在悬浮液中。所得三元复合物的介电常数和击穿场强同时得到了提高,这种制备复合材料的工艺不仅简单,而且避免了直接使用高成本纳米Ag和由此带来的团聚问题。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于生产模铸锭、铸件及连铸坯的铸造新技术和装置

用于生产模铸锭、铸件及连铸坯的铸造新技术和装置。用低熔点液态金属或合金做热传导剂,冷却制作半固态金属的搅拌器,导出被凝固金属中的热能,使其经半固态后再凝固成锭(坯)或铸件,来提高有色金属与合金及钢铁的铸锭、铸件及连铸坯的质量、收得率与生产效率,并回收热能。在发展高效连铸和近终形连铸的同时,可为半固态金属加工技术供应大量的所需坯料(包括部分金属基复合材料),使火法冶金符合可持续发展之方针。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
快速合成碱式硫酸镁晶须的新方法

本发明公开了属于无机化工材料制备领域的一 种水合碱式硫酸镁晶须的制备方法。本发明以海湖盐化工企业 副产的镁盐资源为原料,首先通过常温快速混合方式制备溶解 性强、分散度高的纳米级氢氧化镁前驱体,然后将其加入含有 硫酸盐、氢氧化镁增溶剂和分散剂的水溶液中进行快速水热反 应,再经过滤、洗涤、干燥直接制备大小均匀、形貌规则、分 散性好的水合碱式硫酸镁晶须,其组成为5Mg(OH)2·MgSO4·3H2O,平均长度5-50μm、平均直径0.1-2μm。该工艺过程简单、成本低廉、能耗小、附加值高,温度操作弹性大,易于工业推广。可作为增强剂和阻燃剂用于制备高强度橡胶、塑料、树脂、陶瓷等复合材料。为海湖盐中镁资源的高度利用提供了一条新途径。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
玻纤增强苯乙烯-丙烯腈共聚物组合物

本发明涉及玻纤增强苯乙烯-丙烯腈共聚物组合物,主要解决以往技术的复合材料存在弯曲模量低、拉伸强度低以及制备工艺复杂等综合指标差的问题。本发明通过采用在SMA、AS和玻璃纤维中引入PC以及PC和MBS或/和SBS的技术方案较好地解决了该问题,可用于玻纤增强苯乙烯丙烯腈共聚物组合物的工业生产中。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
超高温隔热材料及其制备方法

本发明公开了一种以碳纤维和氧化锆纤维为主要原料制备的超高温隔热材料,是先将短切碳纤维和氧化锆纤维在含有分散剂的去离子水中均匀混合分散,然后采用真空抽滤成型的方法制备出碳纤维-氧化锆纤维复合材料预制体,最后采用压制干燥的方法制备出碳纤维-氧化锆纤维复合材料。本发明采用具有较高弹性模量的碳纤维与氧化锆纤维复合制备超高温隔热材料,在保证超高温隔热材料具有较好隔热性能的同时又能够满足力学性能的要求。试验证明,本发明的隔热材料短时可以承受至少2000℃高温,1000℃下导热系数小于0.15W/m·K,抗压强度大于0.5MPa,适用于高速飞行器动力装置燃烧室外壁的热防护(被动隔热)。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
树脂传递模塑工业化生产技术与装备

本发明公开了属于自动化生产的用于复合材料成型的一种树脂传递模塑(RTM)工业化生产技术与装备。它包含胶衣喷涂技术,自动开合模技术,连续注射技术,原材料预混技术及真空辅助成型,加热技术与设备,其特点是大部分采取非标准自行设计的国产设备,集成化成为一条自动化程度高的工业生产线,工艺参数严格控制,产品质量稳定,克服了人工因素对产品质量的影响。设备结构简单,布局合理,操作简单,减少了苯乙烯对环境的污染,应用市场大。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
镍颗粒分散锂掺杂铌酸钾钠压电驱动器的制备方法

一种镍颗粒分散锂掺杂铌酸钾钠压电驱动器的制备方法,属于压电驱动器技术领域。本发明采用氧化物混合法合成锂掺杂铌酸钾钠粉末,在1~40VOL%NI成分范围内添加金属镍粉末获得不同镍含量的锂掺杂铌酸钾钠/镍混合粉末,按照设定的镍成分梯度形貌在模具中逐层铺粉、压模成型,通过控制气氛烧结制备镍颗粒分散锂掺杂铌酸钾钠多层复合材料,其中保护气氛中的氧含量为0.0003~0.5VOL%,气体压力为1.1~2.0个大气压。经过切割成形、被覆银电极、牵引导线、极化处理等工艺步骤,组装锂掺杂铌酸钾钠/镍压电驱动器,其中各复合层的厚度为0.2~0.5毫米,层数为3~7层。本发明减少了传统双晶片型驱动器的界面应力集中和开裂失效;提高了压电驱动器的机械服役性能。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
电化学腐蚀金属丝制备多孔块体金属玻璃的方法

本发明属于金属材料领域中的非晶合金领域,特别涉及一种电化学腐蚀金属丝制备多孔块体金属玻璃的方法。其特征在于:选用5%-10%质量分数的NAOH或KOH溶液为电解液,以钨丝/ZRTICUNIBENB金属玻璃复合材料作为阳极,竖直三分之一部分浸入电解液中,不锈钢盘作为阴极,加5-20V恒压为腐蚀电压,进行电化学腐蚀,反应氢气不断逸出,钨丝自下而上不断被腐蚀掉,4-12个小时后可获得通孔型的多孔块体金属玻璃。该方法简单易于实现,制备的多孔块体金属玻璃孔隙分布状态、孔径大小及孔隙率均可以设计,材料的结构和性能均匀。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
包装一体化的核径迹防伪盘带及其制造方法

本发明公开了属于核径迹防伪技术领域的一种包装一体化的核径迹防伪盘带及其制造方法。核径迹防伪盘带为在塑料膜底带上依次层叠有胶层、离型层、单层核径迹防伪膜标签、激光层或镀金属层;在热熔胶层上局部面积或全部面积上热或冷转移有一激光层或镀金属层。按防伪图案大小冲切单层核径迹防伪膜后排废,将复合材料收卷整齐,即制作完成可实现包装一体化的核径迹防伪盘带。激光层即作为工业化自动烫贴时的定位标志,利用转移激光层具有热熔转移的特点,即可实现核径迹防伪膜的工业化自动定位热转移至任何包装材料上,解决了工业化生产核径迹防伪膜与包装材料的一体化问题,本防伪膜具有美观、使用及适用性广泛。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高温火焰防护材料以及高温火焰防护方法

本发明涉及一种高温火焰防护材料以及高温火焰防护方法。该高温火焰防护材料至少由陶瓷片和支撑体组成,该陶瓷片和支撑体通过紧固件连接,所述支撑体用于将该高温火焰防护材料结合到需要防护的表面。本发明提供的高温火焰防护方法是采用上述的高温火焰防护材料固定到需要防护的表面进行高温火焰防护。本发明提供的上述高温火焰防护材料不使用烧蚀性材料,属于非烧蚀性复合材料防护体系,具有无烧蚀、可重复使用、施工方便、维护简便等特点。并且,通过机械连接和粘结相结合的方法保证了高温条件下连接的可靠性,提供了高温火焰防护体系的稳定性。本发明提供的高温火焰防护材料适合在500-1500℃的高温环境中使用。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于修复地下水污染的可渗透反应墙介质材料

一种用于修复地下水污染的可渗透反应墙介质材料,其成份以重量计为20%-30%烧制骨料、15%-25%的CaO2、5%-10%的MgO2、10%-15%的FeO,余量为泥炭,其中骨料是由粉煤灰、粘土、沸石粉和石膏按照重量比1-3∶1-3∶1-3∶1-3混合经预热和高温烧结而成。本发明在可渗透反应墙装填这种复合材料,可以同时修复受重金属和有机物等多重污染的地下水,其处理效果大大优于由单一材料组成的活性介质,同时本材料使用寿命长,更换出的材料无毒无害,本发明有利于新型地下水污染修复技术-渗透反应墙技术的推广与应用。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
从废印刷电路板的非金属材料中提取玻璃纤维的装置及工业化生产工艺

本发明公开了一种从废印刷电路板的非金属材料中提取玻璃纤维的装置及工业化生产工艺,该装置从A引风机(1)至液体除尘器(9)之间顺次连接为电加热器(2)、流化床反应器(5)、第一级旋风分离器(6)、第二级旋风分离器(7)、中频加热器(3)、B引风机(8),进料器(4)安装在流化床反应器(5)上。该从废印刷电路板的非金属材料中提取玻璃纤维的工艺,首先在流化床中进行高温热分解、在旋风分离器中进行多级分离获得玻璃纤维;然后将气体产物在中频加热器中进行高温分解、最后进行急冷碱液吸收除尘处理;可以有力地推动和促进废印刷电路板中非金属材料的广泛利用。采用本发明的工业化生产工艺提取的玻璃纤维可以用于制造各种玻璃纤维复合材料,实现废印刷电路板非金属材料的高附加值回收再利用。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高分子复合摩擦材料的制备方法

本发明公开了一种高分子复合摩擦材料的制备方法。所述的摩擦材料由缓冲层和摩擦层两部分组成,其中所述缓冲层为橡胶基体高分子复合材料,所述摩擦层为树脂基高分子复合材料。通过该摩擦材料制得的轨道制动器摩擦体质量轻,容易安装;制动过程中,与车轮接触不会对车轮造成伤害且制动过程中噪音小;同时由于摩擦体组分中不存在石棉等其他对环境有危害的物质,环保无污染。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
风力发电机叶片
风力发电机叶片 881     
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本发明提供一种风力发电机叶片,所述风力发电机叶片由复合材料制成,所述复合材料包括多层纤维层和附着形成在所述多层纤维层上的基体材料;所述纤维层包括碳纤维和玻璃纤维,所述碳纤维和玻璃纤维的体积比为1∶4~4∶1。本发明提供的风力发电机叶片中的纤维层包括碳纤维和玻璃纤维至少两种纤维,碳纤维具有强度高和重量轻的优点;玻璃纤维具有韧性好的优点,而且与树脂具有良好的界面浸润性。本发明将玻璃纤维和碳纤维制成纤维层再铺叠制成风力发电机叶片后,既能保证风力发电机叶片具有很好的拉伸强度,又能够提高其韧性,而且由于多层纤维层都含有玻璃纤维,因此可以使纤维层与树脂达到更好的浸润效果,从而提高风力发电机叶片的剪切强度。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
氯硅烷体系微量硼、磷杂质的吸附方法

一种氯硅烷体系微量硼、磷杂质的吸附方法,包括以下步骤:一种由固体吸附材料负载离子液体的复合材料,是将固体吸附材料作为支撑载体,将其与离子液体或者有机溶剂按比例混合均匀,进行研磨;所得混合物进行真空加热干燥,得到以多孔材料为支撑载体的复合材料;所得复合吸附材料填充于吸附柱中,在高纯氮气下,将一定温度、压力的氯硅烷通入吸附柱;吸附柱出口收集处理后的氯硅烷,得到提纯后的氯硅烷;复合吸附材料在一定温度、压力下进行气体吹扫,进行脱附回收。本发明的硼、磷微量杂质吸附剂实现了氯硅烷体系中存在的微量硼、磷杂质的高效吸附;不经过高温处理,能耗低,工艺简单;吸附剂循环利用,生产过程中废物排放少,避免了环境污染。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
电化学催化转化二氧化碳合成一氧化碳的方法

本发明公开了一种电化学催化转化二氧化碳合成一氧化碳的方法。该方法采用由过渡后金属修饰的铜基催化剂/气体扩散电极复合材料、电解液、流动电解池装置组成的电化学催化体系。本发明首创性地设计了过渡后金属修饰的铜基催化剂/气体扩散电极复合材料作为阴极材料应用于高选择性、高电流密度地电化学催化转化二氧化碳合成一氧化碳。本发明所提供的电催化剂制备简单、价格低廉、稳定性良好,可以同时实现高电流密度、高选择性、长时间稳定地电催化转化二氧化碳为一氧化碳,极大地提高了铜基催化剂在二氧化碳电催化体系中的产物选择性效率及电流密度,具有潜在的工业化价值。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂硫电池正极活性物质及其制备方法以及正极材料、正极及其制备方法和锂硫电池

本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,公开了锂硫电池正极活性物质及其制备方法、锂硫电池正极材料、锂硫电池正极及其制备方法以及锂硫电池。所述锂硫电池正极活性物质为复合材料,所述复合材料含有石墨烯、单质硫和碳包覆镍纳米材料。本发明所述正极活性物质的制备方法简单、成本低,制得的锂硫电池正极材料有效抑制了多硫离子中间产物在电池反应过程中的“穿梭效应”,同时可以催化含硫物质的电化学转化,为电化学反应提供活性位点,提高了活性硫的利用率。采用本发明所述正极活性物质制备的正极得到的锂硫电池具有高比容量和长循环寿命。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
粉体石墨烯及其制备方法和应用

本发明涉及石墨烯领域,公开了一种粉体石墨烯及其制备方法和应用。所述粉体石墨烯呈三维结构,是石墨烯片的堆积体;所述粉体石墨烯的性质如下:拉曼光谱中具有D峰和G峰,ID/IG在0.10以下;电导率为500‑5000S/cm。本发明粉体石墨烯可应用于导电复合材料、防腐涂料、散热复合材料中,尤其应用于锂离子电池中可显著降低电极内阻,提升电池倍率稳定性。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
3D打印复合骨修复材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种3D打印复合骨修复材料及其制备方法和应用,应用于骨修复材料技术领域,该3D打印复合骨修复材料包括内层材料和/或外层材料;内层材料和外层材料均以第一生物墨水和第二生物墨水为原料通过3D打印得到;第一生物墨水由矿化胶原多孔磷酸钙复合材料和高聚物溶液制备得到;第二生物墨水由矿化胶原多孔磷酸钙复合材料、生物活性材料和第一溶剂制备得到。本发明提供的3D打印复合骨修复材料可以根据实际骨损伤情况进行定制打印。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗氧化聚酰亚胺预浸料及其制备方法

本发明提出一种抗氧化聚酰亚胺预浸料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该预浸料包括抗氧化聚酰亚胺树脂体系和增强纤维,其中抗氧化聚酰亚胺树脂体系的重量含量为35%~60%,该抗氧化聚酰亚胺树脂体系的组成按重量份数计,包括聚酰亚胺树脂前驱体10~40份,聚酰亚胺树脂低聚物50~100份,纳米陶瓷粉体2~10份,以及有机溶剂100~200份。本发明能够得到一种铺覆工艺性好、存放周期长、耐高温及高抗氧化的聚酰亚胺预浸料,降低复合材料制备的孔隙率。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
取向的PBT微纳孔泡沫材料及其制备方法

本发明公开了一种取向的PBT微纳孔泡沫材料及其制备方法。该制备方法包括:将聚对苯二甲酸丁二醇酯、扩链剂和聚四氟乙烯进行熔融共混,得到PBT/PTFE纳米纤维复合材料,将其制成待发泡样品;将所述待发泡样品与发泡剂在20MPa的压力下升至240℃等温保持第一预设时间以使其充分熔融,然后降至200℃等温保持第二预设时间诱导结晶形成,所述结晶形成包括串晶的形成和两步结晶;之后泄压至常温常压得到所述取向的PBT微纳孔泡沫材料。在PBT/PTFE纳米纤维复合材料的结晶过程中,PBT分子链首先沿PTFE纳米纤维表面结晶形成串晶结构,然后远离PTFE纳米纤维的PBT分子链结晶。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂离子液流电池正极材料及其浆料的制备方法

本发明公开了一种锂离子液流电池正极材料及其浆料的制备方法,所述正极材料为磷酸铁锂‑科琴黑(KB)‑还原氧化石墨烯(rGO)复合材料,包括还原氧化石墨烯的导电网络以及设置在还原氧化石墨烯层间的磷酸铁锂与科琴黑,其中磷酸铁锂、科琴黑、还原氧化石墨烯的质量比为0.78‑0.84:0.13‑0.14:0.01‑0.1。根据本发明制备的正极材料用于锂离子液流电池时,所制备浆料具有良好的悬浮性及优异的导电性,可显著提高锂离子液流电池的循环稳定性及倍率性能;本发明所述正极材料的制备方法简便可行,且重现性好,可广泛用于还原氧化石墨烯基复合材料的制备。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
碳纤维超声振动辅助切削系统

本发明公开了一种碳纤维超声振动辅助切削系统,属于碳纤维复合材料高效精密加工领域。系统包括工件夹具、碳纤维工件、超声波发生器、三角刀片、超声变幅杆、以及夹持变幅杆的刀头夹具;三角刀片紧定在超声变幅杆上,刀头夹具装夹在数控车床的刀架或测力仪上;超声波发生器通过设置电压、电流和振动频率触发超声变幅杆振动,使三角刀片产生垂直于底面方向的振动,刀头夹具进给时,三角刀片和夹持在工件夹具上的碳纤维工件发生作用,完成超声振动车削。本发明能够有效改善复合材料的加工质量和表面精度,系统结构简单且便于安装使用。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多相复合零热膨胀材料设计方法

一种多相复合零热膨胀材料设计方法,利用两种及以上在不同温区响应的负热膨胀系列材料,进行多相复合获得零热膨胀材料,组分比例根据混合律模型等利用计算程序语言计算得到,将以上组分比例的样品充分研磨、混合、压片、烧结后即可得到零热膨胀材料或负热膨胀材料,对于后者,与正热膨胀材料进一步复合即可得到零热膨胀材料。本发明的优点是在多个温区内实现正热膨胀与负热膨胀的抵消,进而拓宽复合材料的零热膨胀温区,对设计具有零热膨胀性质的复合材料具有指导意义。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
协同作用去除水中双酚A的方法及应用

本发明公开了一种协同作用去除水中双酚A的二氧化锰中空碳球的制备方法及应用,包括以下步骤:将一定量的高锰酸钾溶于去离子水中,然后将中空碳球加入到高锰酸钾溶液中,用超声波细胞破碎器处理,使中空碳球分散均匀。将混合溶液转移到聚四氟乙烯密封的高压釜中,采用水热法制备出复合材料。优点:1)二氧化锰的强氧化与中空碳球的强吸附能力在复合材料中均有体现;2)通过引入中碳球球体,减弱了二氧化锰之间的团聚效应;3)二氧化锰与其他金属氧化物相比成本相对较低低,应用前景更广泛;4)制备的二氧化锰中空碳球具有优异的吸附氧化降解有机污染物双酚A的性能,在10分钟内,双酚A的去除率高达95.3%。在30分钟内,可以将双酚A完全降解。与其他降解有机污染物的技术相比较,本发明制备的材料可以作为吸附氧化剂用于高效快速地去除双酚A。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铁氧体/高聚物复合吸波材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种铁氧体/高聚物复合吸波材料及其制备方法与应用。吸波材料为铁氧体与高聚物构成的复合材料,铁氧体属磁铅石结构铁氧体,是主要吸波组分,采用烧结工艺制备。高聚物是聚乙烯等高分子材料,复合材料采用物理包覆法制备,以高聚物为核心,将铁氧体包覆在高聚物表面,形成复合吸波材料。本发明制备的复合吸波材料可通过热喷涂制备吸波涂层,利用高聚物保护铁氧体,降低铁氧体受热熔融程度,提高磁铅石相结构在涂层中的含量,增强涂层吸波性能。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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