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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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金刚石/铝复合材料制备方法

本发明属于电子封装材料领域,涉及一种高导热金刚石/铝复合材料制备方法。将金刚石颗粒表面物理气相沉积一层Cr或Mo或Si层,将包覆Cr或Mo或Si层的金刚石颗粒放置在热压炉中,在高纯氩气或氢气保护下,350-800℃热压形成预制体,将金刚石预制体体积的1.5倍的Al-Si合金放置在预制体上,其中,Si的质量含量为15%,然后放入加热炉中,在高纯氮气保护下保温30-480分钟,即可制得金刚石/铝复合材料。该发明工艺简洁易行,制备的复合材料性能优异。

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复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
利用复合材料促进固体有机废弃物产沼气的方法

本发明公开了属于固体有机废弃物生物处理技术领域的一种利用复合材料促进固体有机废弃物产沼气的方法。该方法利用复合材料的吸附特性、离子溶出特性和生物活性去除抑制物,改善微生物生长环境,从而提高沼气产量,最大限度的回收利用废弃物中的生物能源。本发明中的复合材料资源丰富,加工容易,价格低廉,具有很广阔的应用前景。

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复合材料
北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚苯醚复合材料及其制备方法

本发明涉及一种聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚苯醚复合材料及其制备方法。本发明的聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚苯醚复合材料,主要含有下述重量份的各成分:45~80份聚对苯二甲酸丙二醇酯、5~40份聚苯醚、7~15份阻燃剂、0.5~1份抗氧剂。本发明的聚对苯二甲酸丙二醇酯/聚苯醚复合材料具有较高耐热性、较好尺寸稳定性及具有高效阻燃性,并且制备过程简单,生产成本低,具有较大的工业应用前景。

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改性沸石和发酵树皮复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种改性沸石和发酵树皮复合材料及其制备方法和应用。本发明包括斜发沸石、斜发沸石粉、表面改性剂、还原铁粉、发酵树皮以及蒸馏水按比例混合。本发明的复合材料用于渗透反应墙,增强了对于受六价铬和镉污染地下水的修复能力,经过沸石粉和表面改性的斜发沸石对于六价铬的吸附能力约为未经表面改性斜发沸石的6~8倍;对于镉离子的吸附能力约为4~5倍。还原铁粉,可有效地将吸附的六价铬反应降解,因此解决了因地下水流长时间作用以致六价铬重新解吸的难题。改性沸石和发酵树皮的复合材料还可以提供碳源促进硫酸根还原微生物的生长,产生硫离子去除锌、镉等金属离子,增强了本发明对于重金属地下水污染的修复能力。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
中间相沥青基短切-连续石墨纤维导热复合材料及其制备

中间相沥青基短切-连续石墨纤维导热复合材料及其制备,属于纤维复合材料技术领域。中间相沥青基连续石墨纤维平行地复合在包括中间相沥青基短切石墨纤维和环氧树脂的基体中;AR中间相沥青经过纺丝和热处理制备出中间相沥青基连续石墨纤维;然后剪切成中间相沥青基短切石墨纤维;将中间相沥青基短切石墨纤维与环氧树脂、稀释剂混合均匀并加入固化剂,得到树脂溶液;中间相沥青基连续石墨纤维平行铺在模具上,将短切纤维与树脂溶液,涂抹在连续石墨纤维上浸润置于40-60℃烘箱中预固化1-10min,在80-120℃热压成型。本发明提高了材料垂直于纤维轴向的导热率,进一步减小复合材料导热率的各向异性程度。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
载银I型胶原复合材料及其制备方法和应用

本申请涉及再生医学领域,具体公开了一种载银I型胶原复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:将纯化I型胶原与含银溶液混匀;避光、水浴反应;冻干:冻干过程包括以下阶段:第一阶段:(‑8)‑(‑3)℃、常压条件;第二阶段:(‑45)‑(‑35)℃、常压条件;第三阶段:(‑8)‑(‑3)℃、真空度0.2‑0.3mbar;第四阶段:(‑8)‑(‑3)℃、真空度0mbar;灭菌,得到载银I型胶原复合材料;本申请还公开了采用上述制备方法制得的载银I型胶原复合材料以及载银I型胶原复合材料应用。本申请具有得到具有抑菌性能的载银I型胶原复合材料,改善I型胶原材料自身抗菌性能的特点。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
原位生成Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>相增韧碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法

本发明属于陶瓷基复合材料制备技术领域,具体涉及一种原位生成Ti3SiC2相增韧碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法。该方法将TiC粉、粘结树脂和有机溶剂配制成料浆,与纤维制备成预浸料后,通过热压、炭化得到纤维/C‑TiC多孔体,再将Si粉包裹于多孔体表面,利用高温熔融硅渗透技术在生成碳化硅基体时原位生成Ti3SiC2。该方法不仅消除基体内残余硅含量,减弱了硅对复合材料力学性能的不利影响;同时,由于MAX相材料自身的层状结构,在陶瓷基复合材料承受载荷时,裂纹扩展到层界面处受到阻碍而发生偏折或钝化,减弱了裂纹尖端的应力集中,最终实现对陶瓷基复合材料的增韧。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
聚氨酯组合物及由其制备的热固性聚氨酯复合材料

本发明提供了一种聚氨酯组合物及由其制备的热固性聚氨酯复合材料,所述组合物包含A有机异氰酸酯组分和B异氰酸酯反应性组分,在用于制备聚氨酯复合材料时,与增强材料的浸润性较好,所制备的复合材料中纤维增强材料最高可以达到80%,这使得复合材料具有较高的力学性能。此外,本发明提供的复合材料还具有工艺简便、成本低的优点。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
表面抗冲刷柔性隔热复合材料及其制备方法

本发明涉及一种表面抗冲刷柔性隔热复合材料的制备方法,包括:(1)将第一增强体与至少一个第二增强体相层叠并缝合连接,缝合针距为10×10‑50×50mm,第一增强体的密度为0.05‑0.60g/cm3,第二增强体的密度为1.0‑1.6g/cm3,得到预制体;(2)预制体上至少部分经用于致密化处理的浸渍物浸渍后进行干燥,得到隔热复合材料。还涉及一种采用上述制备方法制得的表面抗冲刷柔性隔热复合材料。本发明制备的表面抗冲刷柔性隔热复合材料面板精确可控,避免了大量面板陶瓷基体渗入中间层隔热毡,提高了结构稳定性,质量可靠性。本发明制备的表面抗冲刷柔性隔热复合材料操作工序简单,具有可设计性,从而减小了工艺要求复杂程度,可广泛满足不同使用环境高速飞行器的外部热防护。

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聚乙烯/石墨烯纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种聚乙烯/石墨烯纳米复合材料的制备方法。该方法首先采用Hummers方法辅助超声处理制备氧化石墨烯,接着利用二丁基镁化学修饰和四氯化钛负载反应制备了石墨烯基钛系Ziegler‑Natta催化剂,然后催化乙烯聚合获得了不同石墨烯含量的聚乙烯/石墨烯纳米复合材料母料,最后将母料与高密度聚乙烯进行溶液共混,制备聚乙烯/石墨烯纳米复合材料。石墨烯的异相成核作用可以促进聚乙烯结晶,使复合材料片晶厚度及结晶度增加,结晶温度升高,同时,石墨烯的加入也使聚乙烯基体热稳定性能增强,并赋予纳米复合材料较好的导电性能。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于片层状各向异性的石墨烯/环氧树脂复合材料及其制备方法

本发明涉及一种基于片层状各向异性的石墨烯/环氧树脂复合材料及其制备方法,所述的石墨烯气凝胶是通过对氧化石墨烯和聚酰胺酸盐混合溶液进行双向冷冻、酰亚胺化、石墨化等步骤得到,所述的环氧复合材料是通过对石墨烯气凝胶进行可控压缩后与环氧树脂复合固化后得到。所述的石墨烯/环氧树脂复合材料在石墨烯取向方向上具有高热导率,同时其微观上仿贝壳的“砖泥”结构赋予该复合材料高的断裂韧性。对气凝胶的可控压缩解决了以石墨烯气凝胶作为导热填料时无法提高填充含量的问题;双向冷冻方法构筑的片层状结构解决了当填料含量过高时复合材料韧性下降的问题。

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抗冲共聚聚丙烯/非改性蒙脱土组合物及其制法和其复合材料及应用

本发明涉及高分子材料领域的抗冲共聚聚丙烯/非改性蒙脱土组合物及其复合材料和制法及应用。所述组合物是将非改性蒙脱土悬浮液与抗冲共聚聚丙烯粉料充分混合后干燥得到;组合物中非改性蒙脱土分布在抗冲共聚聚丙烯粉料颗粒表面上及其颗粒表面的孔隙中。所述抗冲共聚聚丙烯粉料为球形催化剂制备且不含抗氧剂。将所述组合物熔融剪切造粒后得到所获是抗冲共聚聚丙烯/非改性蒙脱土复合材料。复合材料中非改性蒙脱土能够降低抗冲共聚聚丙烯橡胶相粒径,因而使复合材料冲击强度能够提高,并且材料的刚性和耐热性不降低;本发明的组合物及其复合材料制备方法简单,成本低,易于工业化;可应用于汽车内外饰件、家用电器零部件等领域。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
一维ZnS/CdS-C纳米复合材料及其制备方法

本发明属于半导体纳米复合材料技术领域,具体涉及一种一维ZnS/CdS‑C纳米复合材料及其制备方法。本发明是以锌盐和苯甲酸盐为原料制得苯甲酸根插层的一维层状金属氢氧化物前驱体,然后与硫化氢气体进行气固反应使氢氧化锌转变成为硫化锌,再与镉盐进行阳离子交换得到ZnS和CdS均匀分散在一维有序排列的苯甲酸基质中的纳米复合材料,然后在保护气环境下高温焙烧即可得到一维ZnS/CdS‑C纳米复合材料。该方法无需模板剂和结构助剂,采用硫化氢为硫源,原位热解得到高活性,高分散性,高结晶度,高纯度,高稳定性,能够响应可见光的一维ZnS/CdS‑C纳米复合材料。与现有技术相比,本发明所述合成方法其制备工艺简单,成本低廉,耗能少,能够实现可控制备。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
大厚度复合材料结构预成型方法

本发明涉及复合材料成型方法,涉及一种大厚度复合材料结构预成型方法。一种大厚度复合材料结构预成型方法,其特征在于该方法将待预成型的结构分为若干子铺层,对各子铺层分别进行预成型,最后将各子铺层组装在一起;子铺层按这种方式铺贴:上一级子铺层铺贴完成后,将所有铺贴完成的子铺层形成的组合体作为下一级铺层的铺贴模具,在该组合体上进行铺贴。该技术方案将原本属于大厚度的预成型结构,分成多个子铺层,分别进行铺贴,各个子铺成分别进行预成型,减小了预成型工艺过程中大厚度复合材料结构预浸料铺层的热历程,有效控制纤维屈曲及纤维褶皱,保证预成型工艺切实可行,并确保大厚度复合材料结构预成型质量。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高织构炭基复合材料及制备方法

本发明涉及一种高织构炭基复合材料及制备方法,所述复合材料包括炭基体和PAN基预氧丝制备的预制体;该复合材料的制备方法包括预制体的碳化、石墨化和致密化,其中所述致密化采用以甲烷、乙烯和萘为碳源的分步致密化,所述分布致密化包括0~70h、70~120h和120~150h三个阶段,控制每阶段的致密化温度、气压和碳源中甲烷、乙烯和萘的流量比,使在预制体表面形成最大织构化程度的热解炭。该制备方法大大缩短复合材料的制备周期,提高织构化程度和甲烷的碳回收率,制备的炭基复合材料性能优异。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有微孔结构的新型纳米复合材料、制备及应用

一种具有微孔结构的新型纳米复合材料、制备及应用,该纳米复合材料包括具有三维微孔结构的ZIF-8型金属-有机骨架材料和具有纳米孔径的CNTs,由羧基化的CNTs、2-甲基咪唑单体和Zn金属盐在溶剂中混合搅拌而制备。CNTs外壁多带有的羧基和2-甲基咪唑可分别与Zn金属盐配位络合,形成具有多种孔结构的微孔材料。本发明的最大特征在于通过不同制备方法实现对该复合材料的可控制备,以得到最佳吸附性能的微孔材料,可从水中快速、高效除去有机污染物。本发明的纳米复合材料因其微孔结构适用于选择性吸附分离,且该制备方法工艺简单、具备可控性、可进一步应用于其他新型纳米复合材料。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硅碳负极复合材料、其制备方法及锂离子电池

本发明提供一种硅碳负极复合材料的制备方法,包括:配制质量含量为0.1%~1%的氧化石墨烯悬浊液;将硅粉加入到所述悬浊液中进行均质,得到氧化石墨烯‑硅粉混合液;将所述氧化石墨烯‑硅粉混合液进行干燥,得到氧化石墨烯‑硅粉复合材料;及将所述氧化石墨烯‑硅粉复合材料在惰性气氛下于600℃~1200℃下焙烧1~5h。还提供该方法制备的硅碳负极复合材料及包含它的锂离子电池。本发明的制备方法中氧化石墨烯‑硅复合材料在还原后保持石墨烯的片层少,片径可控,拥有比机械剥离法制备的石墨烯‑硅复合负极材料有更好的导电性能。本发明的制备方法均可采用工业化设备、所用的溶剂无毒、无污染,适合商业化、规模化生产,且对环境友好。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
改善液态成型复合材料内部质量模具及控制方法

本发明属于复合材料液态成型领域,涉及一种改善液态成型复合材料内部质量模具及控制方法,本发明在液态成型模具的出胶口内侧增加一个储胶槽,树脂注射时先填充模具型腔,然后注入储胶槽,再经出胶口出胶;本发明采用反向打压的方法,在固化过程中由储胶槽的出胶口施加反向气压,使储胶槽的树脂反向流动,以补充模腔内减小的树脂体积,增加型腔内树脂含量,减少孔隙等缺陷产生。本发明制备的液态成型复合材料具有内部质量良好、孔隙率低,对提高复合材料平板和制件的力学性能具有很大的技术优势,对于航空航天用新型树脂基复合材料的应用具有重要的意义。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
树脂基复合材料表面激光预处理的方法及装置

本发明提供了一种树脂基复合材料表面激光预处理的方法及装置,涉及激光加工技术领域。本发明提供的树脂基复合材料表面激光预处理的方法,包括以下步骤:采用紫外激光对树脂基复合材料的表面进行激光扫描;所述紫外激光的波长为355nm。本发明采用紫外激光对树脂基复合材料的表面进行激光预处理(包括表面清洁、活化、粗化),并限定紫外激光的波长为355nm,达到激光冷处理(温度不高于45℃)的目的,避免热聚集对树脂基复合材料的灼伤,具有预处理效率高、质量好、操作简单、环境无污染的优点。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
车用低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明为一种车用低VOC聚丙烯复合材料及其制备方法。所述的聚丙烯复合材料,包含有共混的以下组分:以聚丙烯100重量份数计,增韧剂10~35重量份数,超细滑石粉10~35重量份数,全硫化粉末硅橡胶1~5重量份数;其中,所述的增韧剂为选自乙烯辛烯共聚物、三元乙丙橡胶中的至少一种;所述的全硫化粉末硅橡胶选自平均粒径0.05~1μm、具有均相结构的全硫化粉末硅橡胶,其凝胶含量为60wt%或更高;所述超细滑石粉的平均粒径为1~13μm。本发明的聚丙烯复合材料通过采用添加全硫化粉末硅橡胶,在抽真空的过程中更快更好的抽取可挥发性的有机物,很好地解决了复合材料中可挥发有机物的残留问题,从而制备出低VOC的聚丙烯复合材料。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
钛铜复合材料的制备方法

本发明公开了一种钛铜复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)将事先制备好的钛铜挤压坯锭放在预先设定好加热温度的加热炉中进行加热,保温20-60分钟;(2)将步骤(1)中加热好的钛铜坯锭放进双动挤压机的挤压筒中,挤压机柱塞前进进行挤压,钛铜复合材料通过扁圆形挤压模孔中流出;(3)当钛铜复合材料流出模孔后,由牵引机进行牵引挤压,挤压终了,切去挤压余料,再由牵引机将钛铜复合材料制品拉出,得所需要的钛铜复合材料制品。本发明具有如下几个优点:1.加工周期短,生产效率提高1倍以上;2.工艺几何废料少,材料利用率提高30%以上;3.一次完成加工,节省人力和能耗40%以上;4.钛层均匀,不易被拉裂;5.几何精度高,成品率高。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
厚铺层复合材料盒体高精度成型模具及方法

本发明属于复合材料成型技术,具体涉及一种复合材料盒体高精度成型模具及方法。本发明设计了一种厚铺层复合材料盒体高精度成型模具,其包括盒体底部阴模(1)、盒体侧壁传压块(2)、脱模板(3)、盒体侧壁阴模(4)、阳模(5)、底板(6)。基于所述的厚铺层复合材料盒体高精度成型模具,在阳模(5)上将复合材料的盒体预浸料铺层逐层铺贴,每两到三层预浸料铺层进行抽真空预压实,并经过若干次抽真空预压实直至预浸料与模具完全贴合后;再经过三次以上的压机预压,开模补料修整过程热压成型。采用本发明的模具及方法成型的复合材料盒体内外形面精度可以达到±0.1mm以上,可以作为承力零件胶接在航空部件中,并且满足后期装配要求。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
二氧化硅陶瓷基复合材料及其制备方法

本发明涉及陶瓷复合材料技术领域,尤其涉及一种二氧化硅陶瓷基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:使用有机硅树脂将平板织物边缘涂覆,完成固化后,采用二氧化硅溶胶浸渍平板织物,经过干燥和高温处理后,得到二氧化硅陶瓷基复合材料;本发明采用空心石英纤维制备高纤维体积含量织物,并用有机硅树脂对织物边缘进行疏水化封边处理,将空心纤维端头进行疏水化,使浸渍过程中二氧化硅溶胶难以进入空心纤维内部,在不降低复合材料基体致密度的情形下,降低了复合材料整体的密度,制备的复合材料较采用实心纤维制备的材料具有更好的介电性能、隔热性能,同时还能保持较高的力学强度。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料气瓶疲劳损伤红外探测系统

本发明提供了一种复合材料气瓶疲劳损伤红外探测系统,该系统可以快速对复合材料气瓶内部进行清洗,并使用红外热像仪对清洗之后的复合材料气瓶进行红外热像采集,通过图像分析处理软件计算分析出复合材料气瓶是否存在疲劳损伤及缺陷。利用红外检测法可大大提高对复合材料气瓶疲劳损伤的检测效率和检测精度,十分适合工业上对复合材料气瓶疲劳损伤的检测。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
径向功能梯度复合材料铸造设备和方法

本发明涉及一种径向功能梯度复合材料铸造设备和方法,属于金属基梯度复合材料制备领域。该铸造设备由坩埚、电磁感应线圈、电磁分离流道、冷却装置和牵引机构组成。本发明设备结构简单、操作维修方便、生产效率高、适用范围广,能够批量工业化生产结构/功能可调功能梯度复合材料,增强相分布连续、均匀可控,材料表面硬度高、耐腐蚀和耐高温,内部具有优良的导电、导热和强度高、韧性好等特性,增强相与基体匹配度高。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
球形沸石介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法和应用及油酸异丙酯制备方法

本发明涉及催化剂领域,具体涉及一种球形沸石介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法和应用及油酸异丙酯的制备方法。其中,公开了一种球形沸石介孔复合材料及其制备方法,由该方法制备的球形沸石介孔复合材料,含有该球形沸石介孔复合材料的负载型催化剂,该负载型催化剂的制备方法,由该方法制备的负载型催化剂,该负载型催化剂在酯化反应中的应用。其中,所述复合材料含有沸石和具有一维孔道三孔分布结构的介孔分子筛材料。采用本发明提供的复合材料作为载体制成的负载型催化剂在油酸异丙酯制备过程中可以显著提高反应原料的转化率。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纺锤状碳酸镁包覆碳酸钙复合材料的制备方法

一种纺锤状碳酸镁包覆碳酸钙复合材料的制备方法,属于材料化学无机非金属材料技术领域。所述复合材料由下述方法制得:以脱硫石膏为钙源,在0.5?6.0M盐酸溶液体系中100?160℃下反应5?12小时,过滤后乙醇重结晶滤液,55?85℃下干燥得到纯净的硫酸钙产物;以醋酸镁提供镁源,在尿素溶液体系中与得到的硫酸钙产物150?180℃下反应8?24小时,以乙醇为淋洗液室温洗涤,过滤,55?85℃烘干得到一种纺锤状碳酸镁包覆碳酸钙复合材料。该方法合成路线简单,操作方便,对化工废弃物脱硫石膏能实现二次利用,产品可作为橡胶、塑料等行业的添加剂,亦可作为保温耐火材料的制备原料。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
磷碳复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种磷碳复合材料及其制备方法和应用。所述磷碳复合材料由红磷、碳材料和添加剂经简单高效的生产工艺大规模制备,其中磷碳复合材料为多孔球形结构,红磷以纳米磷的方式均匀分散在球形磷碳复合材料中。所述磷碳复合材料用于钠离子电池具有首圈库伦效率高、循环稳定性好等优点。其中磷碳复合材料的制备方法简单,原料廉价易得,易于商业化生产,具有十分广阔的应用前景。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
制造电缆井复合材料用的液体原料混合配料阀

本发明提供的是制造电缆井复合材料用的液体原料混合配料阀。阀体内设有圆台形腔,在圆台形腔内装有圆台形阀芯,阀芯为中空结构,在阀芯壁上设有三层对设阀孔,阀体外侧与阀孔相对应的层面上连接有阀孔管,阀芯上部设有密封垫,在密封垫上部设有阀芯压帽,阀芯压帽外缘与阀体上平面所设的螺纹接口旋接,阀芯上部穿过阀芯压帽并连接有传动器,在传动器上安装有扭力电机,扭力电机与PLC控制器电路连接。采用本发明配料阀进行制造复合材料电缆井配料能够控制准确,物料存留量小,清洗方便,并且能够实现自动控制。适宜电力领域电缆井复合材料制造过程中树脂的配料阀应用。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
混凝土泵车臂架用复合材料接头

本发明涉及一种混凝土泵车臂架用复合材料接头,属于混凝土泵车臂架连接技术领域。该接头为复合材料夹层结构,包括复合材料蒙皮、芯材和金属榫头;金属榫头嵌入到芯材内且金属榫头的一个端面与芯材的端面齐平,复合材料蒙皮位于芯材和金属榫头外面;其中芯材起到定型作用,金属榫头和复合材料蒙皮是主要承载部件。本发明的接头通过树脂基复合材料、芯材及榫头结构尺寸的变化,可以最大限度的以较小的质量成本获得较高的结构功效。

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北京 - 北京 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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