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天津有色金属复合材料技术理论与应用

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耐折叠聚丙烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种耐折叠聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。耐折叠聚丙烯复合材料按重量份数计,包括以下组分:茂金属聚丙烯40~60份;抗冲共聚聚丙烯10~30份;填料20~30份;热塑性弹性体5~10份;助剂0~3份;茂金属聚丙烯的分子量分布指数Mw/Mn为2.3~2.7,结晶度为32~38%,结晶度的测试标准为ISO 11357‑2016;抗冲共聚聚丙烯的分子量分布指数Mw/Mn为3.9~4.4,结晶度为31~37%,抗冲共聚聚丙烯中乙丙橡胶的质量含量为15~30%。本发明的耐折叠聚丙烯复合材料实现铰链结构制件断裂伸长率的提高,反复折叠表层也不会发生破裂,具有良好的外观。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于硅化锂复合材料对锂离子电池补锂的结构和方法

本发明基于硅化锂复合材料对锂离子电池补锂的结构和方法,在电池壳体内底部设置一硅化锂极片,硅化锂极片通过镍带连接导通至电池芯的正极极耳或者负极极耳上;在首次充放电过程中,硅化锂复合材料释放锂离子到电解液中弥补不可逆容量对应的锂离子,提升电池首次库伦效率;在后续充放电循环过程中,硅化锂复合材料不断的释放锂离子到电解液中,锂电池体系始终保持一定可逆容量的锂,减少电池容量衰减,能够持续释放锂离子对锂电池进行补锂,补锂更加安全、便捷,对工艺设备和环境条件要求较低,操作简单,安全性好,易于规模化生产。

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用石墨烯金属复合材料制作触摸屏的方法

本发明是用石墨烯金属复合材料制作触摸屏的方法,包括如下步骤:(1)制备石墨烯:(2)制备石墨烯金属复合材料的粉体:(3)制备金属导电层:(4)制备触摸屏。本发明所述的石墨烯金属复合材料制作触摸屏的方法使用方便,方法操作简单,可以广泛适用于可穿戴的电子设备,兼具了良好的柔性和导电性。

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制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料的方法

本发明提供一种制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料的方法,包括以下步骤:1)制备前驱体:选用氯化铁、七钼酸铵、柠檬酸铵和氯化钠为原料,将以上原料混合溶解在去离子水中,将所得的均一混合溶液利用喷雾干燥机喷雾成球,从而制得前驱体;2)制备氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料:将步骤1制得的前驱体在管式炉中煅烧,再冷却至室温,得到煅烧产物,去除NaCl得到氮掺杂三维多孔碳微球负载碳化钼/氮化钼和铁纳米颗粒复合材料。

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高压绝缘钛酸钡-硅凝胶复合材料及制备方法和应用

本发明公开了一种高压绝缘钛酸钡‑硅凝胶复合材料及制备方法和应用,所述钛酸钡‑硅凝胶复合材料包括经烧结的具备高介电常数的改性钛酸钡、有机硅凝胶A组分、有机硅凝胶B组分(固化剂),所述改性钛酸钡与所述有机硅凝胶A组分的质量比为1:4~2:3;所述有机硅凝胶A组分与所述有机硅凝胶B组分的质量比为1:1。本发明提供的制备工艺简单、制备得到的钛酸钡‑硅凝胶复合材料具有良好流动性、电导非线性、高介电常数、高绝缘耐压性能的优点,其电导率在电场强度较低的时候非常小,但是当场强增加到一定程度的时候,其电导率将急剧增大,具备均化电场分布、减少局部放电的潜能,在碳化硅电力电子器件封装领域具有较好的应用前景。

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采用

本发明涉及一种具有SOD沸石构型的用于富集和催化降解有机物的新型复合材料的制备。具体为以室温搅拌法制备ZIF‑8多孔吸附材料,并向反应液中加入钛酸丁酯,搅拌数小时后,最终制备成具有一维孔道和催化活性的新型TiO2‑ZIF‑8复合材料。本方法工艺简单,容易操作。经过吸附和降解实验表明,本方法制备复合材料结构规则,孔容量大,对有机物的降解效果良好。此方法中,TiO2和ZIF‑8的添加比例无任何限制,可根据研究需要或实际应用需要采用任何比例进行包覆。

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硅基磷酸镍锂复合材料的制备方法

本发明涉及硅基磷酸镍锂复合材料的制备方法,以解决现有方法所制备的磷酸镍锂材料高倍率时充放电性能不佳的问题。首先利用超细砂磨的方式将锰源化合物、掺杂化合物和磷酸铵系化合物(包括磷酸二氢铵、磷酸氢二铵和磷酸三铵)混合制备成分子式为SiNi1-xMxPO4的前驱体,其中0≤x≤0.2,M选自Co、Fe、Mg、Ni中的任意一种或几种,分散剂为有机溶剂。再将SiNi1-xMxPO4前驱体和锂盐化合物混合均匀后转入水热釜中,在一定的温度下反应适当时间后干燥得到磷酸锰锂材料,最后采用热处理原位碳包覆的方式制备硅基磷酸镍锂复合材料。本发明具有工序简单,成本较低,所制备的硅基磷酸镍锂复合材料充放电性能和循环性能较好的优点。

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具有核壳结构的介孔复合材料制备方法

本发明涉及一种具有吸附和催化降解活性的介孔复合材料制备和应用新方法。具体为以水热法制备MIL-101介孔吸附材料,经过充分的洗涤,净化,活化后,将其加入钛酸丁酯的乙醇溶液中,并进行高温水解反应,最终制备成具有吸附和催化降解活性的介孔TiO2-MIL-101复合材料。本方法工艺简单,容易操作。经过吸附和降解实验表明,本方法制备复合材料结构规则,孔容量大,对有机物的降解效果良好。此方法中,TiO2和MIL-101的添加比例无任何限制,可根据研究需要或实际应用需要采用任何比例进行负载。

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有机保温复合材料
有机保温复合材料 665     
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本发明涉及一种有机保温复合材料,包括聚氨酯硬板、保温砂浆层,所述的保温砂浆层由砂浆层、排设在砂浆层中的若干根中空排管以及填充在中空排管内的保温棉,所述的保温砂浆层设在聚氨酯硬板上,保温砂浆层表面上设有玻璃纤维布。所述的一种有机保温复合材料,采用此种设计的复合材料,能够提高防火级别,并且保温效果好。

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羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用

本发明涉及一种羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用。羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料是由氧化石墨烯的悬浊液和羟基氧化铁的悬浊液在按照体积比1:1~2混合、分散后通过水热法复合而成。将制得的羟基氧化铁/氧化石墨烯复合材料用于含酚废水的处理,取羟基氧化铁/氧化石墨烯复合吸附材料0.5~5g投入1000ml的含有对氯酚浓度为10~60mg/l的废水中,在恒温摇床上充分震荡,控制水温在25℃,反应3h后将废水过滤,检测对氯酚去除率为87~93.2%,出水氯酚浓度在1.3~5.2mg/l,吸附量为11~17.4mg/l。

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用于硼化锆基复合材料的复合粉及其制备方法

本发明一种用于硼化锆基复合材料的复合粉及其制备方法,涉及硼化物陶瓷基复合材料技术领域,该复合粉含有碳化硼粉、铝粉和氧化锆粉,其中碳化硼粉占复合粉总体质量的重量百分比为5~20%,铝粉加氧化锆粉占该总体复合粉质量的重量百分比为80~95%,氧化锆粉和铝粉之间的重量比例则为60~90:40~10;其制备方法的步骤是:按设定的重量百分比分别称取碳化硼粉、铝粉和氧化锆粉配制总体原料粉,于球磨机中制备混合料浆,喷雾干燥制得本发明的复合粉,克服了现有技术制备硼化锆基复合材料的方法所存在的原料成本高、工艺成本高、能耗大、效率低,所制备出的材料孔隙率高、均匀性差、组织粗化、韧性低和抗热震性差的缺陷。

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磷酸锰锂电容碳复合材料、其制备方法及锂离子电容电池

本发明提供了一种磷酸锰锂电容碳复合材料及其制备方法,该方法先将锰源化合物、磷源化合物、锂源化合物和碳源有机物混合,得到混合物;然后将所述混合物和水混合,经搅拌,得到流变体;接着将所述流变体进行干燥,得到干燥产物;再将所述干燥产物研磨后进行预煅烧,得到磷酸锰锂前驱体;最后将所述磷酸锰锂前驱体和电容碳混合,依次经球磨、煅烧,得到磷酸锰锂电容碳复合材料。本发明提供了一种锂离子电容电池,其以所述磷酸锰锂电容碳复合材料为正极材料。本发明采用流变相法,并加入电容碳材料,能在降低电化学反应极化的同时给予磷酸锰锂材料有效的缓冲,改善其高倍率下的充放电性能,解决现有磷酸锰锂材料在高倍率下充放电性能较差的问题。

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提升石墨烯片-碳纳米管阵列复合材料场发射性能的方法

本发明公开了一种提升石墨烯片‑碳纳米管阵列复合材料场发射性能的方法,属于纳米材料的制备和应用领域。包括以下制备工艺:(1)利用银离子轰击预处理硅单晶片;(2)利用热化学气相沉积法制备碳纳米管阵列并对其进行高温退火处理;(3)利用微波等离子体增强化学气相沉积法在碳纳米管阵列上制备薄层石墨烯片;(4)对所得石墨烯片‑碳纳米管阵列在室温下进行氮、氢等离子体处理。与现有技术相比,本方法所制备的氮掺杂石墨烯片‑碳纳米管阵列复合材料具有极低的工作电场、极高的电流密度和在大电流密度下具有良好的场发射稳定性,有很高的应用价值。

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四氧化三锰纳米片共嵌入石墨烯纳米片复合材料及其制备方法

本发明公开四氧化三锰纳米片共嵌入石墨烯纳米片复合材料及其制备方法,采用超声和水解相结合的方法,使用乙醇胺进行络合,形成乙醇胺与锰离子的络合体,然后在室温下与石墨烯悬浮液进行水解,形成了四氧化三锰纳米片共嵌入石墨烯纳米片复合材料。通过控制四氧化三锰的形貌结构大大提高了锰氧化物基材料的循环稳定性,缩短了电解液离子的扩散距离和电子的传输距离,并且为氧化还原反应提供更活跃的位点,从而提高了材料的稳定性,和在充放电过程中的循环稳定性,近一步提高材料的比容量。

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预浸料/SMC复合材料的成型工艺

本发明属于复合材料领域,具体涉及一种预浸料/SMC复合材料的成型工艺,具体为:(1)铺料:将预浸料按照铺层设计裁切铺层,将SMC片材裁切、称重,然后放置在预浸料铺层上设计好的位置处;(2)模具准备:在模具上均匀涂覆脱模剂,并将模具固定在热压机上,将模具与热压机一起加热至预定模压温度;(3)共模压:将步骤(1)中铺好的预浸料+SMC片材迅速放入模具中的既定位置,操作热压机合模、加压,使材料在预定模压温度下充分固化;(4)脱模:开模,模具保持步骤(3)中的预定模压温度,使用工具将压制好的制件取出。制品结构强度高,有利于实现结构减重,且周期大大缩短,利于成型结构复杂的部件,有利于降低生产成本和减少能耗。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料力学性能的快速表征方法

本发明涉及一种复合材料力学性能的快速表征方法,包括下列步骤:制备多组内部孔隙情况不同的块状复合材料实验样本;对于各组实验样本,分别进行材料孔隙率Por%测定实验;对于各组实验样本,分别进行材料蒸发特征时间ECT测定;各组实验样本的测量孔隙率Por%、蒸发特征时间ECT完毕后,在压力机上进行力学破坏实验,测试得到相应的力学强度指标。

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合成四氧化三铁负载碳纳米管增强石墨烯复合材料的方法及应用

本发明涉及一种合成四氧化三铁负载碳纳米管增强石墨烯复合材料的方法及应用。以单壁碳纳米管为原料,依次加入单壁碳纳米管、锂片、一碘代十二烷在液氨中进行搅拌,得到表面枝接了十二烷基的单壁碳纳米管;超声分散,将超声后的三氯甲烷溶液旋涂在铜箔上,置于管式炉中,在900~1100℃条件下煅烧;得到旋涂有碳纳米管的铜箔;将氯化铁搅拌溶解在乙二醇中,并加入乙酸钠和聚乙二醇,并进行磁力搅拌,然后置于聚四氟乙烯内衬的反应釜中;将铜箔置于反应釜溶液中浸泡;铜箔上得到四氧化三铁负载碳纳米管增强石墨烯复合材料。本发明弥补了碳纳米管增强石墨烯作为锂离子电池负极材料的空白,并成功应用于锂离子电池中,提高了电池的比容量。

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负载型石墨相氮化碳复合材料,制备方法及其应用

本发明属于一种负载型石墨相氮化碳复合材料,复合材料为层状镍铁水滑石(NiFe‑LDH)负载石墨相氮化碳以及其活化过硫酸盐氧化降解亚甲基蓝的应用。本发明采用两步法合成技术,首先将一定量的尿素研磨成粉末,经过高温缩合处理合成多孔石墨相氮化碳,然后利用无水乙醇以及去离子水反复洗涤,将层状镍铁水滑石(NiFe‑LDH)负载到多孔石墨相氮化碳的基体和孔道中。该催化剂在活化过硫酸盐氧化降解亚甲基蓝中显示出稳定和优越的催化活性。

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聚甲基丙烯酸甲酯-乙烯基苄基二甲基十二烷基氯化铵-钛酸钡复合材料及制备方法

本发明公开了一种聚甲基丙烯酸甲酯‑乙烯基苄基二甲基十二烷基氯化铵‑钛酸钡复合材料及制备方法,包括以下步骤:步骤1,以MMA和VDAC为共聚单体,加入引发剂,制备预乳化液,其中引发剂和水组成水相,VDAC、MMA作为油相;步骤2,以VDAC为分散剂,将纳米BaTiO3预分散于水溶液中,以得到BaTiO3纳米离子分散液,再加入VDAC和引发剂,形成乳液聚合体系,其中引发剂、纳米BaTiO3和水组成水相,VDAC、MMA作为油相;步骤3,将乳液聚合体系升温至引发温度,并向乳液聚合体系中滴加预乳化液搅拌进行乳液聚合,得到P(MMA‑co‑VDAC)/BaTiO3共聚物乳液。在共聚物乳液和共聚物微球粉末中,钛酸钡均为纳米级分散,分散状态均匀且稳定,解决了聚甲基丙烯酸甲酯‑钛酸钡复合材料中纳米粒子的严重团聚问题。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于耐高压防护板的复合材料

本发明提供了一种用于耐高压防护板的复合材料,所述由玻璃纤维毡和RTM不饱和树脂组成,所述玻璃纤维毡和RTM不饱和树脂的重量比为3:1‑3,通过混合后130℃条件下模压成型方式获得;所述复合材料具有防爬电、耐高压的优良特性,为今后高压开关市场起到了关键的推进作用,适合规模化工业生产的需要。

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制备氧化石墨烯上附着二氧化锡纳米颗粒的复合材料的方法

本发明涉及一种制备氧化石墨烯上附着二氧化锡纳米颗粒的复合材料的方法;取氧化石墨烯在去离子水中进行超声处理;将SnCl4·5H2O加入去离子水中,配制SnCl4·5H2O的溶液;将SnCl4·5H2O溶液加入氧化石墨烯水溶液中进行超声处理;再加入适量尿素,得到前驱体混合液;将前驱体混合液在水热反应釜内衬中加热反应后,室温下冷却至常温并离心洗涤干燥;再进行高温退火处理,得到氧化石墨烯上附着二氧化锡纳米颗粒的复合材料。该材料具有很好的电化学稳定性,大大地改善了材料的导电性并抑制了SnO2在电化学反应过程中的粉化和脱落,从而提高了SnO2作为钠离子电池负极材料的电化学性能。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
羧基化碳纳米管与聚苯乙烯的复合材料的制备方法

本发明涉及一种羧基化碳纳米管与聚苯乙烯的复合材料的制备方法。该制备方法包括以下步骤:实验过程分为三步:(1)将具有一定量的羧基化多壁碳纳米管(羧基含量0-8wt%、长度0.5-2μm、纯度>95wt%,),0.1ml表面活性剂曲拉通X-100,5ml的四氢呋喃,于60℃搅拌1h,控制反应温度60℃超声1h。(2)加入一定量聚苯乙烯(PS)于上述混合液种机械搅拌至完全溶解后,超声0.5h至碳纳米管完全分散均匀。(3)将混合液倒入特定的容器(法兰垫片直径5.5cm,高度2mm),20min后将法兰垫片放入水中成膜,即可得到样品。本发明的方法具有工艺简单、实验周期短、成本低等优点。制备出了性能优异的聚苯乙烯多壁碳纳米管复合材料膜。

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制备气相生长碳纤维/中间相沥青复合材料的方法

本发明涉及一种利用气相生长碳纤维(VGCF)制备低电阻率、高抗弯强度碳/碳复合材料的方法。该制备方法是以VGCF为增强体,中间相沥青为基体,通过低温热模压后,利用炭化-石墨化结合对材料进行高温处理,制得最终的低电阻率、高抗弯强度的碳/碳复合材料。

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连续纤维树脂基复合材料紧固件的制备方法

本发明创造提供一种连续纤维树脂基复合材料紧固件的制备方法,该方法包括通过预成型将纤维丝与树脂丝编织成的复合丝以一定的数量制作成中间体棒料的过程,以及将该中间体棒料通过二次成型获得最终紧固件产品的过程。通过中间体棒料各部分尺寸的计算以及二次成型过程中的两步升温分步成型,把控最终紧固件产品的成型过程。本发明创造为连续纤维复合材料紧固件的制备提供了一种可行的技术方法。

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玻璃纤维增强抗水解尼龙PA6/PA66复合材料及其制备方法

本发明涉及一种玻璃纤维增强抗水解尼龙PA6/PA66复合材料及其制备方法,该复合材料包括以下组分:PA6、PA66、抗水解无碱短玻璃纤维、相容剂、主抗水解剂、环氧化物辅助抗水解剂、成核剂、抗氧剂为1010与168复配抗氧剂、润滑剂和二甲基硅油;其制备方法是按配方质量份将PA6、PA66、相容剂和二甲基硅油放入高速混合机混合,再加入上述各种助剂,经过高速混合机混合后加入到双螺杆挤塑机中,物料熔融挤出切粒烘干后即得到该产品。优点是:弯曲强度高,韧性好和耐水解,应用范围广,多用于电动自行车控制器结构件,能够满足其对材料的性能要求。

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航空复合材料壁板加工装置

本实用新型公开了航空复合材料壁板加工装置,包括基座,所述基座上部中间位置一体化固定连接有凸块,凸块右侧中部和基座左部内侧中间位置均一体化固定连接有搭接台,位于所述凸块左右两侧中部偏下位置均水平固定连接有横杆,横杆远离所述凸块的一端面与基座左右两部内侧固定连接。本实用新型通过实际操作时旋转摇把带动螺纹丝杆在凸块的螺纹孔内旋转递进,螺纹丝杆通过轴承带动夹持块在基座内向左移动,事先将需要矫正的航空复合材料壁板的弯曲部竖直放置在搭接块上,然后继续旋转摇把带动夹持块向左移动,直至挤压板和基座侧壁配合将将航空复合材料壁板的弯曲部压合矫正,并且一次性能够矫正两块,效率提升。

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复合材料板材成型机
复合材料板材成型机 684     
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本申请提供有一种复合材料板材成型机的具体结构。本技术方案通过对所述板材成型机内部件进行具体改进,具体地优化了给料装置与压聚装置的位置关系,尤其是给料装置下方与第二压聚板的位置关系,既能够保证精准地布料,又能够保证均匀地布料。此外,本技术方案还具体地优化了第一压聚板和第二压聚板的尺寸关系,使得给料装置能够与第二压聚板之间的位置配合更加精准。此外,本申请还提供有一种复合材料板材成型工艺的具体步骤。在该复合材料板材成型工艺中,通过优化整体的工艺流程,能有效地解决现有技术中的技术问题。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于碳/碳化硅复合材料的低噪声刹车片

基于碳/碳化硅复合材料的低噪声刹车片,所述的刹车片从摩擦面向内依次为碳/碳化硅复合材料层、基底金属网,所述的基底金属网上在垂直于刹车片摩擦方向上每隔5-10cm具有一个伸向刹车片上表面的分隔片,所述分隔片厚度为0.1-0.3mm,分隔片高度与碳/碳化硅复合材料层相同。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
制造碳化硅颗粒增强铝合金复合材料的功率超声熔炼炉

本实用新型涉及一种用于制造碳化硅颗粒增强 铝合金复合材料的功率超声熔炼炉、它由炉体和功率超声室构 成, 功率超声辐射器通过升降器可插入熔融的铝液中进行超声 波搅拌, 特别适用于微米级的SiCp与Al液之间的充分润湿和均 匀混合, 从而可制得性能优良的SiCp/Al复合材料。增强颗粒除 SiCp外, 也可以用 Al2O3 、TiO2、 B4C、AlN、 Si3N4 、SiO2、C等, 均可用此装置制得 性能优良的金属基复合材料。

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防静电不发火地坪的复合材料的制备方法

本发明提供了一种防静电不发火地坪的复合材料的制备方法,该制备方法的步骤如下:1)粉碎工业轧钢脱落的氧化铁皮;2)将步骤1)得到的氧化铁颗粒和粉末与石墨烯预混,置于旋转混合器得到混合粉料;3)将步骤2)的得到的混合粉料置于隧道窑中并导入氢气,在设定的温度和时间下脱氧还原煅烧;4)将步骤3)的反应产物自然冷却得到石墨烯与多空隙蜂窝状铁复合材料。该方法得到的复合材料具有独特的孔结构、高的比表面积和优良的导电性,不产生静电,具备硬物撞击、摩擦不发火花的性能,可作为防静电、不发火地坪骨料使用在地坪领域中。

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天津 - 天津 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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