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安徽合肥有色金属复合材料技术理论与应用

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蒙脱土插层原位聚合增强聚苯乙烯复合材料及其制备方法

本发明提供一种蒙脱土插层原位聚合增强聚苯乙烯复合材料及其制备方法,其是由原位聚合的聚苯乙烯80-95份、苯乙烯单体10-15份、改性蒙脱土2-5份、催化剂0.5-1份、抗氧剂0.2-0.4份、阻聚剂0.3-0.5、润滑剂0.5-1份、其他助剂0-3份制备而成。通过吸附在蒙脱土片层间苯乙烯单体聚合扩大蒙脱土层间距致使部分剥离,使蒙脱土以纳米尺度均匀的分散于聚苯乙烯中,提高了蒙脱土和聚苯乙烯的界面相容性,大大提高了复合材料的综合性能;同时该复合材料由于蒙脱土的加入以及采用的苯乙烯原位聚合技术,使其具有高阻隔性、超高的延展性、阻燃、低VOC、绝缘等特性,大大拓宽了聚苯乙烯材料的应用领域。

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安徽 - 合肥 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
亚麻纤维改性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉提供一种亚麻纤维改性聚丙烯复合材料,由聚丙烯60-85份、改性亚麻纤维10-40份、纤维界面处理剂0.5-2份、纤维分散剂1-5份、相溶剂1-10份和其它助剂0.1-2份制备而成。本发明通过对于亚麻纤维的特殊处理和加入纤维分散剂,使得制备的复合材料具有纤维分散均匀,具有比没有处理过的纤维增强材料更高的强度,而且具有更好的隔音降噪效果,提高了聚丙烯复合材料的使用范围。

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微振动敏感型高阻尼复合材料及其制备方法

本发明公开了一种微振动敏感型高阻尼复合材料及其制备方法,高阻尼复合材料由具有类石榴石结构的锂镧锆氧基陶瓷材料与纯铜或铜合金复合形成。本发明通过粉末冶金法或液态熔融法的高阻尼复合材料,由于其优良的室温微振动环境下的高阻尼性能、不依赖应变振幅的特点以及其与铜或铜合金复合后较好的力学性能等优点,可大大提升陶瓷基的力学性能,从而较好满足高阻尼材料的要求。

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空气净化器用过滤网复合材料及其制备方法

本发明公开了一种空气净化器用过滤网复合材料,其特征在于,包括以下重量份的原料:纳米铜5‑10份、纳米氧化锌5‑10份、浓度为40%的纳米二氧化钛水分散液10‑15份、丙酮60‑80份、环氧树脂2‑5份、聚1,4‑二苯基丁二炔1‑5份、活性炭纤维30‑40份。本发明的空气净化器用过滤网复合材料中含有纳米金属铜、纳米氧化锌、纳米二氧化钛,在具有过滤作用的同时还有抑菌杀菌作用和甲醛去除效能。该复合材料的PM2.5过滤效果好、甲醛去除率高、抑杀菌种类广、使用寿命长、材料安全环保,同时本发明提供的制备方法其材料成本较低、原料易得、且工艺简明,具有较高的实用价值和良好的应用前景。

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车用聚丙烯化学微发泡复合材料及其制备方法

本发明提供了一种车用聚丙烯化学微发泡复合材料及其制备方法,由聚丙烯复合材料与化学发泡剂按照一定配比混合均匀,在二次开模条件下注塑成型,制备出化学微发泡聚丙烯车用材料。其中聚丙烯复合材料按照重量份由共聚PP 45‑60份、HDPE 5‑10份、SEBS 15‑20份、玻璃纤维粉15‑25份、硅烷偶联剂0.5‑2.5份、抗氧剂0.2‑0.4份、润滑剂0.5‑1份、光稳定剂0.5‑1份及其他助剂0‑2份制备而成。该微发泡材料生产成本低,操作简便,易于加工成型,产品轻质,机械性能优异,可以广泛应用于汽车车身门板、尾门、风道、风道等部件,为汽车轻量化提供一种有效的解决方案。

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低后收缩高光泽度的聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低后收缩高光泽度的聚丙烯复合材料及其制备方法,所述低后收缩高光泽度的聚丙烯复合材料由聚丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、无机填料、相容剂、抗氧剂、偶联剂、润滑剂和成核剂制成。该材料具有高的光泽度和低后收缩的特性,同时具有无机填料增强聚丙烯复合材料的高强度和高韧性;并且制备工艺简单,生产成本低廉,无二次污染。

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铜修饰的钯-二氧化钛纳米复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种铜修饰的钯‑二氧化钛纳米复合材料及其制备方法与应用,该复合材料以二氧化钛纳米结构为载体,表面复合有铜修饰的钯纳米结构。可以通过在二氧化钛纳米结构上复合铜修饰的钯纳米结构,也可以通过纯钯‑二氧化钛纳米复合材料进行铜修饰的方法进行制备。本发明利用二氧化钛纳米结构作为吸光单元和环氧化物的活化位点,铜修饰的钯纳米结构作为醇的活化位点,针对不同种类的环氧化物和醇类底物均实现了高效的光催化醇解反应,高选择性地生成β‑烷氧基醇。

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兼具屏蔽、阻燃与抗菌性能的木塑复合材料制备方法

本发明提供了一种兼具屏蔽、阻燃与抗菌性能的木塑复合材料制备方法,包括如下步骤:(1)麻栎木炭的制备;(2)废旧光盘基体样品的制备;(3)麻栎木炭/光盘基体复合材料的制备。本发明的优点在于:从生物质炭的制备开始,以麻栎木和废旧光盘为研究对象,通过熔融共混、注塑成型的方式制备麻栎木炭/光盘基体复合材料,不仅能促进废旧光盘的资源转化,缓解环境压力,还能有效提高材料的屏蔽、阻燃与抗菌性能。

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PA66复合材料与电器外壳

本发明公开了一种PA66复合材料与电器外壳,属于复合材料领域。一种PA66复合材料,包括以下重量份的材料:PA66:30~35份;PA6:5~8份;无碱玻璃纤维:20~25份;纳米晶须:3~5份;相容剂:4~6份;阻燃剂:8~12份;三聚氰胺尿酸盐:1~2份。

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具有核壳结构导热填料填充的聚丙烯复合材料

本发明提供一种具有核壳结构导热填料填充的聚丙烯复合材料。所述聚丙烯复合材料中核壳结构导热填料的含量为35‑40%,导热系数为0.48‑0.56W/mK。本发明将两种导热填料氨基改性氮化硼和环氧基改性三氧化二铝通过化学键连接在一起,形成核壳结构的导热填料;导热系数较大的片状氨基改性氮化硼由于包覆在体积较大的球形环氧基改性三氧化二铝的表面,也更容易让具有较高导热系数的导热填料相互接触,从而形成导热网络,使核壳结构导热填料的导热系数提升0.1‑0.2W/mK。本发明聚丙烯复合材料的制备中还添加了DMP‑30催化剂,有效的降低了化学反应的活化能,增加了核壳结构的导热填料的数量,并且易于制备。

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环保纳米PVC木塑复合材料

本发明公开了一种环保纳米PVC木塑复合材料,包括以下按重量份计的原料:聚氯乙烯80‑100份、硫代氯甲酸‑S‑异丙酯30‑40份、聚对苯二甲酸乙二醇脂15‑30份、PE蜡2‑4份、聚丙烯10‑20份、秸秆粉15‑25份、改性大豆纤维5‑15份、轻质钙粉5‑8份、稳定剂1‑3份、增塑剂1‑3份、阻燃剂2‑4份、偶联剂1‑3份。经过对秸秆粉的处理,充分除去其中的半纤维素、果胶、淀粉,其中长纤维、短纤维交织的网状结构,大大抑制了PVC中甲醛的释放,这是常规木粉不具有的特性;经过实验,本发明比使用传统木粉生产的PVC木塑复合材料具有更低的甲醛释放量和含水量,可见,本发明在室内装饰、家具制造方面比现有PVC木塑复合材料更具优势,更加健康环保。

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用于新能源汽车的碳纤维复合材料及其制备方法

本发明公开了一种用于新能源汽车的碳纤维复合材料及其制备方法,以碳纤维、聚碳酸酯、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚丙烯腈基碳纤维、三羟甲基丙烷三缩水甘油醚、丙烯酸‑2,3‑环氧丙酯、甲基四氢邻苯二甲酸酐、无机填料、分散剂、抗氧剂、润滑剂为原料制得的碳纤维复合材料具有优异的耐高温、易老化、机械性能。另外,本发明制得的复合材料具有密度小、耐腐蚀、耐冲击等有点,可作为轻量化材料应用在新能源汽车上。

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安徽 - 合肥 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米银修饰二维黑磷复合材料的制备及其高效光催化降解抗生素污染物的应用

本发明涉及一种纳米银修饰二维黑磷复合材料的制备及其高效光催化降解抗生素污染物的应用,是利用纳米银修饰的二维黑磷复合材料作为降解材料,加入到含有抗生素污染物的废水中,混合均匀,在紫外光照射条件下进行磁力搅拌反应,从而完成对废水中抗生素污染物的降解去除。本发明的方法制备流程简单、降解速度快、降解效率高,且制备出的纳米银修饰二维黑磷复合材料具有更高的比表面积和光催化活性,对废水中的诺氟沙星等氟喹诺酮类抗生素进行高效光催化降解,在处理含抗生素废水方面具有重要的应用前景和商业价值。

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用于印染污水处理的复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种用于印染污水处理的复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:聚丙烯酰胺45‑55份、皂石18‑26份、淀粉黄原酸酯7‑15份、鼠李糖脂3‑7份、十二烷基硫酸钠11‑19份、羟基乙叉二膦酸10‑18份、醋酸60‑70份。本发明中将皂石与十二烷基硫酸钠混合烧制后孔径增加,比表面积增大,聚丙烯酰胺、淀粉黄原酸酯超声处理后与鼠李糖脂、羟基乙叉二膦酸混合作用,再与混合粉A混合等制得的复合材料,处理纺织印染废水效果好。不含有对设备腐蚀的成分,延长使用寿命;不会对水质造成二次污染。本发明原料简单、制备工艺简单、易控制,处理效果好,生产成本低,适于工业化生产。

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汽车用高刚性高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明提供一种汽车用高刚性高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法,其是由聚丙烯、碱式硫酸镁晶须、高目数滑石粉、增韧剂、润滑剂、偶联剂、抗氧剂按照重量份制备而成,其中所述高目数滑石粉为粒径8000~11000目的滑石粉。本发明通过分批搅拌混合,使碱式硫酸镁晶须和滑石粉分散的更加的均匀且能保证熔体与筒体摩擦损耗小,从而提高复合材料的刚性;同时将碱式硫酸镁晶须分别从挤出机的主、侧喂料进入,并与高目数滑石粉复配使用,得到综合性能优异的高刚性高韧性聚丙烯复合材料,可广泛用作高档及奢华汽车内外饰件。

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纳米银/石墨烯复合材料的制备方法

本发明涉及SERS活性基底的制备方法,具体涉及纳米银/石墨烯复合材料制备方法。其制备过程是(1)制备石墨烯NMP溶液:在NMP溶液中加入膨胀石墨并利用超声分散均匀,得到单层石墨烯NMP溶液,其中PVP浓度为0.01-0.05g/ml,石墨烯含量为0.02-0.1g/L;(2)制备纳米银/石墨烯溶液:将同样浓度的硝酸银水溶液和鞣酸水溶液先后滴加到单层石墨烯NMP溶液中,硝酸银与石墨烯的质量比在10-100范围内,搅拌得到银颗粒为20-30nm的纳米银/石墨烯溶液;(3)用去离子水离心清洗得到银/石墨烯纳米复合材料。本方法得到的纳米银/石墨烯复合材料,既有银颗粒的物理增强效应,也有石墨烯的化学增强效应,SERS活性很强。制备过程中采用鞣酸作为还原剂,绿色环保,制备过程简单,易于操作,有利于大范围推广使用。

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安徽 - 合肥 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用氩等离子体制备石墨烯铂纳米复合材料的方法

本发明公开了一种用氩等离子体制备石墨烯铂纳米复合材料的方法,将氧化石墨烯放入烧杯中,然后加入氯铂酸,所得的混合物烘干后置于一个密闭容器中,容器接有石墨电极,电极连接一个交流电源,该电源能够产生电感耦合等离子体源,再往容器中先通入氩气,赶走空气,然后打开真空泵抽真空至3Pa左右,此时打开交流电源产生氩等离子体,将该等离子体流直接作用在烘干的粉末的表面28-32分钟,放电完毕后,将反应产物用去离子水或适当有机溶剂充分洗涤、过滤,干燥,制得石墨烯铂纳米复合材料。该方法不仅能有效制备分布均匀的石墨烯基铂纳米复合材料,还能使制备时间大为缩短,过程大为简化。

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安徽 - 合肥 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料保温板及其制备方法

本发明公开了一种复合材料保温板及其制备方法,包括聚苯颗粒8~10份,水泥150~200份,粉煤灰20~30份,海泡石5~10份,纤维水镁石10~20份,粘合剂15~20份,抗裂纤维0.6~1份,固化剂1~2份,抗滑移剂0.4~0.6份,憎水剂0.5~0.7份,AES0.4~0.6份,水100~120份。方法包括将水泥、粉煤灰、海泡石、纤维水镁石、抗裂纤维、抗滑移剂、憎水剂按比例放入搅拌机搅拌,再加入粘合剂、固化剂、AES搅拌;投入聚苯颗粒制得保温砂浆;保温砂浆硬化后制得复合材料保温板成品。本发明的复合材料保温板具有优良的保温隔热性能,质量轻,防火性能优越;抗压、抗拉强度高。

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硫属半导体/羧基化PPV电致发光复合材料的制备方法

本发明公开了一种硫属半导体/羧基化PPV电致发光复合材料的制备方法,是由半导体金属盐与羧基化PPV发生络合后再经水热反应得到的电致发光复合材料;所述半导体金属盐选自Zn、Cd、Pb或Bi的可溶性硝酸盐或卤化物;所述羧基化PPV为聚[2-甲氧基-5-(5′-羧基戊氧基)对苯乙炔]。本发明以羧基化PPV作为有机相,与无机半导体掺杂复合,二者以配位键相连接,使得无机粒子均匀分散,两相形成均一体系,提高了两相界面处的能量与电荷的传递,复合材料兼具聚合物的可加工性与半导体材料的光电性能,为大面积柔性显示、固态发光等领域提供稳定性好、发光效率高的新型电致发光材料。

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具有剪切变硬和阻燃性能的复合材料及其制备方法

本发明涉及一种具有剪切变硬和阻燃性能的复合材料及其制备方法。所述复合材料包含剪切变硬胶、阻燃纳米粒子、硫化剂的混合物经热处理得到的产物。所述方法包括以下步骤:将剪切变硬胶与阻燃纳米粒子混合均匀;再向混合物中加入硫化剂,并利用开式炼胶机进行混炼;将上述混合物进行热处理,得到复合材料。所述的多功能柔性材料,具有力学防护与阻燃性能,可以广泛应用于人体的各个身体部位,起到力学防护与阻燃的功能,保护使用者免受冲击与火焰的伤害。

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复合材料缝隙波导天线的制备方法

本发明公开了一种复合材料缝隙波导天线的制备方法,包括以下步骤:首先将成型天线碳纤维织物预制体;然后经过化学气相沉积碳对织物进行定形,定形后对外形粗机加,再对其进致密,对外形精密加工后,对外形面进行保护后,再次循环致密,直至材料密度达到2.0‑2.3g/cm3,复合材料成型后,再对表面进行金属化。本发明方法可获得一种低密度、极低热膨胀系数、耐高温、抗热冲击的缝隙波导天线,重量比铝合金天线要低10‑20%,耐高温能力为1650℃,热膨胀系数为0.5‑3×10‑6/℃,同时由于耐高温,可以采用铝合金与碳纤维增强树脂基复合材料无法采用的CVD或者RMI方法进行深宽比腔体的金属化处理。

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再生聚苯乙烯改性复合材料及其制备方法

本发明属于改性再生聚苯乙烯技术领域,尤其涉及再生聚苯乙烯改性复合材料及其制备方法。所述复合材料由下述组分按重量份制备而成:再生聚苯乙烯100份,润滑剂3‑6份,改性木粉15‑35份,聚丙烯蜡2‑3份,抗氧剂0.3‑0.8份,所述的改性木粉是经过质量百分比为5%的异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯水溶液喷洒处理后的木粉,且木粉含水率小于2wt%。本发明制备的再生聚苯乙烯改性复合材料力学性能优良,且对挤出机没有特殊要求,不需要锥双挤出机,可以采用普通双螺杆挤出机进行挤出造粒。

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QLED器件、复合材料及其应用

一种QLED器件、复合材料及其应用,属于发光二极管领域。复合材料包括混匀的载体和功能性物质,且功能性物质以能够在载体内形成网络状结构的量存在。其中,载体包括基体树脂;其中,功能性物质包括吸水树脂和导热材料。该复合材料具有高散热性能,且能够吸水并保水,从而可以用于多个具有此需求的环境。

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耐磨耐热聚烯烃复合材料及其制备方法

本发明提供了一种耐磨耐热聚烯烃复合材料及其制备方法,由以下质量份的原料组成:树脂基体100份、硅藻土5~45份、偶联剂0.1~0.5份、抗氧剂0.1~0.5份、热稳定剂0.2~1份以及润滑剂0.2~1份。本发明制备的聚烯烃复合材料具有耐磨、耐热以及尺寸稳定等特点,在传统工程塑料改性的基础上赋予了材料一定的功能性。此外本发明所涉及的复合材料制备所需设备及工艺简单,可直接规模化生产。

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低线性热膨胀系数的抗静电免喷涂聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低线性热膨胀系数的抗静电免喷涂聚丙烯复合材料及其制备方法,其由聚丙烯、矿物填充、增韧剂、功能助剂、金属颜料、偶联剂、抗氧剂、润滑剂、光稳剂,经混合、挤出制备而成。所述的功能助剂是由硅灰石晶须与甘油单硬脂酰酯按混质量比为1:1~4:1复配而成。本发明利用聚丙烯和矿物填充、增韧剂复配,保证了复合材料的强度、刚性、韧性,另外通过添加功能助剂提高了材料的结晶速度和结晶度,降低产品的后收缩性,缩短了产品成型周期,同时在材料内部形成导电网络,使材料具体一定导电性能,改善材料的表面抗静电性,使改性后的聚丙烯复合材料可广泛用于免喷涂类产品。

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隔音降噪聚烯烃复合材料及其制备方法

本发明公开了一种隔音降噪聚烯烃复合材料,由以下组分按重量份制备而成:40‑82份聚烯烃,5‑20份增韧剂,0‑20份无机填充,10‑15份改性蒙脱土,3‑5份相容剂,0.2‑0.5份其他助剂。一种隔音降噪聚烯烃复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)改性蒙脱土的制备;(2)将聚烯烃40‑82份,增韧剂5‑20份,无机填充0‑20份,相容剂3‑5份,其他助剂0.2‑0.5份加入高混机进行混合5‑15min;(3)将步骤(2)混合均匀的物料加入双螺杆挤出机,同时在双螺杆挤出机侧喂料口加入改性蒙脱土10‑15份,一起熔融共混挤出,得到隔音降噪聚烯烃复合材料。

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刺状纳米二氧化锰/石墨烯复合材料、制备方法及其应用

本发明公开一种刺状纳米二氧化锰/石墨烯复合材料在含抗生素的废水处理中的应用,将刺状纳米二氧化锰/石墨烯复合材料作为催化剂,均匀分散在含抗生素的废水中,再加入过一硫酸盐作为氧化剂,降解反应20‑30min,过滤去除催化剂即可。本发明采用廉价的无机盐与有机溶剂为原料,以相对低温的溶液反应方法为工艺,整体具有操作简单、合成方便、产量丰富等优点。制得的刺状纳米二氧化锰/石墨烯复合材料,在参与催化反应前后,通过FT‑IR、XRD光谱图对比无明显变化,说明本发明制得的催化剂具有良好的稳定性。

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安徽 - 合肥 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
改性纳米纤维素增强聚丙烯微发泡复合材料及其制备方法

本发明公开一种改性纳米纤维素增强聚丙烯微发泡复合材料及其制备方法,由96‑98wt%聚丙烯复合材料和余量的化学发泡剂组成;其中所述的聚丙烯复合材料由以下组分组成:聚丙烯、改性纳米纤维、相容剂、抗氧剂、润滑剂、其他助剂;所述改性纳米纤维由纳米纤维素、改性剂与催化剂反应制得。与聚丙烯树脂熔融共混,纳米粒子均匀的分散在基体中,形成三维网状结构,限制分子链的运动,提高熔体的黏度,从而有效提高基体的熔体强度。在注塑过程中加入发泡剂,发泡剂均匀的扩散在熔体中,受热分解以纳米纤维素为成核点,形成致密的泡核,较高的熔体强度有效束缚泡核的长大定型,从而形成均匀细腻的聚丙烯微发泡材料。

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耐腐蚀玻璃纤维复合材料

本发明属于玻璃纤维复合材料技术领域,具体涉及一种耐腐蚀玻璃纤维复合材料;复合材料中包括以下成分:酚醛环氧型乙烯基酯树酯、凯拉夫纤维、羟甲基纤维素、水镁石、邻苯二甲酸二异壬酯、偶联剂、引发剂、抗氧化剂和玻璃纤维。玻璃纤维由以下原料:氧化硅、氧化铝、氧化镁、氧化钙、氧化锂、氧化铁和二氧化钛;经过烧制拉丝成型得到。玻璃纤维和凯拉夫纤维还经过等离子表面处理,各种材料复合挤出得到的该型材料具有良好的加工特性和机械特性,并且耐腐蚀性得到了提高,可以广泛应用于汽车和电子行业的生产制造中。

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高抗氦离子辐照性能的W‑Nb复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高抗氦离子辐照性能的W‑Nb复合材料及其制备方法,其中高抗氦离子辐照性能的W‑Nb复合材料是由Nb掺杂W粉末组成,复合材料中各元素的组成按质量百分比构成如下:Nb 15%,余量为W。与纯钨样品对比,添加Nb在一定程度上改善了钨基材料的抗辐照性能。Nb具有高熔点,不会与W形成低熔点共融相或金属间化合物,同时Nb对碳、氧、氮等杂质的亲和力较高,会与这些杂质反应生成氧化物、碳化物等,这些氧化物、碳化物等分布在晶界处可以细化W的晶粒。同时Nb的氧化物比W的更稳定,形成的键能更低,有利于防止W氧化。另外,Nb与W可以形成无限固溶溶体,使钨基材料形成固溶强化。

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