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北京有色金属复合材料技术理论与应用

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多功能MXene/聚离子液体复合材料

本发明涉及一种多功能MXene/聚离子液体复合材料,还涉及所述复合材料的制备方法和应用。本发明将功能化的MXene与具有自修复能力的聚离子液体复合,构建了一种具有自修复能力和高拉伸性能的MXene/聚离子液体复合材料,该材料具有Janus结构,具备不对称的界面亲水性、酸碱认别能力以及良好的力学性能,能够响应微小应变产生电气性能变化。因此,本发明的MXene/聚离子液体复合材料有望被开发成一种pH传感器、光热转换材料或辐射响应材料、自愈合柔性可穿戴传感器等,具有广阔的商业应用前景。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
可抑制空间电荷的高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了可抑制空间电荷的高韧性聚丙烯复合材料及其制备方法。该聚丙烯复合材料包括:聚丙烯;电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂;以及聚烯烃弹性体。制备方法包括:一种在酰胺类β成核剂表面接枝电活性功能基团的策略,利用酰胺类β成核剂可以均匀分散于聚丙烯基体的优势,避免了在酰胺类β成核剂表面开展复杂的聚合物刷接枝工艺,所述接枝策略采用的电活性功能基团适用于带有多个苯环的极性分子;聚丙烯复合材料的熔融共混采用两步法,可以实现电活化功能基团表面接枝酰胺类β成核剂和聚烯烃弹性体在聚丙烯基体中的均匀分散和良好相容。该聚丙烯复合材料同时具备优异的力学性能和电气性能,有利于聚丙烯材料走向电力电缆工程应用。

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金刚石/铜复合材料及其制备方法

本发明公开了一种金刚石/铜复合材料,包括自下而上依次设置的第一金刚石颗粒/铜复合层、第一碳纤维/金刚石颗粒/铜复合层、第二金刚石颗粒/铜复合层、第二碳纤维/金刚石颗粒/铜复合层、第三金刚石颗粒/铜复合层。本发明利用碳纤维长向低膨胀的特点(‑0.4~0.7ppm/K),在不降低复合材料导热率的前提下,减小了其膨胀系数。本发明制备的材料可以广泛应用于高功率电子元器件的芯片和激光器热沉。

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碳包覆镍铝的纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种碳包覆镍铝的纳米复合材料及制备方法和应用,该纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,壳层为石墨化碳层,内核包括单质镍和氧化铝;以纳米复合材料的总重量为基准,碳含量为1%~8%,单质镍含量为65%~85%,氧化铝含量为15%~34%。该纳米复合材料作为催化剂可有效催化分解一氧化二氮,有助于解决己二酸厂和硝酸厂等生产过程中产生的高浓度N2O废气的消除问题,对于保护环境、减少大气污染具有重要意义,具有良好的工业应用前景。

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PMMA/玻璃纤维复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及材料领域,公开了一种PMMA/玻璃纤维复合材料的制备方法和应用,该PMMA/玻璃纤维复合材料的制备方法包括:将甲基丙烯酸甲酯、交联剂和酮类过氧化物引发剂混合,得到树脂混合料,甲基丙烯酸甲酯与交联剂的质量比为(1‑5):1,甲基丙烯酸甲酯和交联剂的总质量与酮类过氧化物引发剂质量的比值为200:(1‑3);将树脂混合料与无碱玻璃纤维混合,固化成型,得到PMMA/玻璃纤维复合材料,树脂混合料与无碱玻璃纤维的质量比为(60‑85):(15‑40)。本发明制备的PMMA/玻璃纤维复合材料兼具较好的可见光透光率、收缩率匹配性、结构强度和抗冲击强度。

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复合材料片式感性元件及其制备方法

一种复合材料片式感性元件及其制备方法,可用于甚/超高频段的片式感性元件,它采用包含平面六角软磁铁氧体粉末、金属磁性颗粒与耐高温树脂的三相复合材料作为磁介质,可依据三相复合双渗流理论调节材料的电磁特性;具有埋入式的螺旋型内电极和与之直接相连的端电极,可以使用NI、CU等贱金属作为内电极材料,大大降低了元件的成本;采用聚合物热压工艺制备而成,避免了传统片式感性元件的叠层共烧技术中存在的异质共烧难题。本发明所述产品具有质量轻、体积小、磁屏蔽效果好、可满足自动化回流焊工艺的要求等优点,而且其生产工艺简单、生产周期短、技术参数易于控制、生产能耗低,可进行大规模工业化生产。

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质子交换膜燃料电池用的复合材料双极板及其制作方法

质子交换膜燃料电池用的复合材料双极板及其制作方法属于燃料电池领域;复合材料包括组分及质量份数比为,导电填料60~80份、酚醛树脂20~40份、纤维增强剂1~5份,导电填料为石墨和/或金属,其质量份数比为1∶1~3∶1;将酚醛树酯配成质量百分比浓度为60~80%的无水乙醇溶液,之后与石墨、纤维增强剂混合并制成团块物料,再将经质量百分比浓度为1~10%的酚醛树脂无水乙醇溶液预先浸泡过的金属撒入并均匀包覆在团块物料上,之后加热模压成型;体积密度1.90~2.50g/cm3、弯曲强度60~100MPa、电导率5.0×104~3.0×105S/m,原材料易得、制作工艺简单、成本低廉,适于进行大批量工业生产。

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表面改性有序介孔二氧化硅复合材料及其制备方法

本发明提供一种表面改性有序介孔二氧化硅复合材料的制备方法,属于多孔纳米材料技术领域。该方法包括先对有序介孔二氧化硅材料进行脱气处理,然后在惰性气体条件下,将经过脱气处理的有序介孔二氧化硅材料与有机硅烷在能够溶解该有机硅烷的有机溶剂中接触,之后过滤、洗涤、干燥,制得表面改性的有序介孔二氧化硅复合材料。本发明还提供一种有序介孔二氧化硅复合材料。本发明具有合成设备简单、合成工艺容易操作等特点。本发明制备的改性介孔二氧化硅复合材料比表面积和孔容较高,具有柱状规则孔道,结构稳定,而且具有一定的疏水性,可在催化剂载体、生物分子载体等方面有潜在应用。

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氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的制备方法

本发明涉及一种氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的制备方法,即用乙醇作溶剂,超声剥离氧化石墨,得到均相稳定的氧化石墨烯溶液,然后把环氧树脂加至所得溶液中,对其超声处理,再蒸发掉乙醇,然后加入固化剂,加热固化得到氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料;环氧树脂、固化剂和氧化石墨的重量份配比为100∶23.6~60∶0.001~2;其优点在于:制备过程中无有毒溶剂,可避免对操作人员和环境造成危害;氧化石墨烯表面有很多羧基、羟基基团,乙醇既可以很好得浸润氧化石墨烯,又是有机极性溶剂,能很好地溶解环氧树脂;与以水或丙酮作为溶剂相比,能更好地将氧化石墨烯分散到环氧树脂中,可使体系中加入更多的氧化石墨烯。

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连续氧化物纤维增强氧化物陶瓷基复合材料的制备方法

本发明属于连续纤维增强陶瓷基复合材料制备技术,涉及一种连续氧化物纤维增强氧化物陶瓷基复合材料的制备方法。该技术的步骤是,首先利用有机陶瓷前驱体溶液作为溶剂与陶瓷粉体配置料浆,然后将料浆涂刷于氧化物纤维织物表面制备氧化物纤维预浸料,再通过预浸料的叠层-模压-烧结工艺过程获得低孔隙率陶瓷基复合材料预成型体,最后采用有机陶瓷前驱体反复浸渍-裂解过程最终获得理想致密度的连续纤维增强陶瓷基复合材料。本发明采用有机陶瓷前驱体作为溶剂配置陶瓷料浆,有机陶瓷前驱体即可以起到粘结陶瓷粉体的粘结剂作用,又可以利用有机陶瓷前驱体的低温无机化特性,从而在复合材料制备过程中保护纤维不受高温热损伤,提高复合材料强度。

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连接复合材料板材用快速连接件

本实用新型提供一种连接复合材料板材用快速连接件,包括:一上夹板、一下夹板及连接所述上夹板及下夹板的中部的一中间支撑;所述上夹板下面的一侧,下夹板上面的一侧及中间支撑的一侧面构成容纳一复合材料板材的第一容纳槽;所述上夹板下面的另一侧,下夹板上面的另一侧及中间支撑的另一侧面构成容纳另一复合材料板材的第二容纳槽;所述上夹板和/或下夹板的两侧设置有至少一对凸轮锁紧装置。能够快速、可靠地连接两块复合材料板材,并且具有可调整性,不会破坏复合材料板材的完整性,使其获得最佳的使用性能。

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用光固化纤维增强复合材料进行非开挖修复补强的管道

本实用新型提供一种用光固化纤维增强复合材料进行非开挖修复补强的管道,在管道内壁上固着一复合材料层,该复合材料层在所述管道内壁上形成一密封的内套管,该复合材料为紫外光固化纤维增强复合材料。本实用新型提供的管道,在管道的内壁形成一个高强度、高致密性的密封的套管,对原管进行有效的修复和增强。

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竹纤维增强复合材料的风力发电机叶片

本实用新型公开了一种竹纤维增强复合材料的风力发电机叶片,该叶片主要由上半壳、下半壳合模而成,所述上、下半壳之间设有起支撑作用的腹板;该叶片的根部圆柱形部分为叶根、另一端为叶尖;叶片有两个侧边,外轮廓圆滑的一边为前缘,另一边为后缘;该叶片的上半壳或下半壳,或上、下半壳中铺设有竹纤维增强复合材料/板材。将该竹纤维增强复合材料/板材铺设于该叶片的上、下半壳中,具有提高风力发电机叶片的机械强度和稳定性,将该竹纤维增强复合材料用于风力发电机叶片能够部分或全部取代传统的玻璃纤维增强复合材料,能够进一步降低叶片的重量,提高风力发电机的发电效率。

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TiBw增强钛基复合材料板材的制备方法

本发明公开了一种TiBw增强钛基复合材料板材的制备方法,步骤为:将钛合金基体粉末与TiB2粉末球磨混粉并进行热压烧结,得到钛基复合材料锭坯,对锭坯表面打磨并涂覆抗氧化涂层得到板坯,将板坯进行不同火次轧制处理,得到半成品板材,轧制后空冷至室温,将半成品板材进行退火处理,然后对板材碱酸洗,得到厚度为1‑3mm的TiBw增强钛基复合材料板材。本发明通过控制不同火次下两个轧制方向的变形量,消除了钛基复合材料板材中TiBw增强相定向分布情况,制得的TiBw增强钛基复合材料板材的增强相分布均匀,板材各向力学性能差异较小,具有优异的强度及塑性;本发明的退火工艺能在不降低板材高温强度情况下,有效提高板材的室温塑性。

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气凝胶复合材料及其制备方法和应用

本申请涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及一种气凝胶复合材料及其制备方法和应用。气凝胶复合材料的制备方法包括以下步骤:提供木材海绵和SiO2气凝胶胶体溶液,制备SiO2气凝胶胶体溶液的硅源为官能度≤3的硅烷化合物;将木材海绵浸泡于SiO2气凝胶胶体溶液中,并进行溶胶凝胶化和干燥。上述气凝胶复合材料的制备方法能够提高气凝胶复合材料的隔热性和阻燃性,而且结构不易塌陷。

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提高铝基复合材料表面质量的方法

本发明涉及一种提高铝基复合材料表面质量的方法,属于金属表面处理技术领域。首先,采用吸入式干法喷砂机对铝基复合材料零部件进行干法喷砂处理,清理表面润滑剂、划伤和微裂纹;然后,对铝基复合材料零部件进行研磨处理,去除表面喷砂残留划痕;最后,采用湿式喷丸机对铝基复合材料零部件进行喷丸处理,形成压应力层。铝基复合材料零部件经过该方法处理后,可以显著提高材料的抗疲劳性能和耐磨性能等机械性能。

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TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法

本发明提供了一种TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法,其中该方法包括:将TiB2粉和钛粉或钛合金粉加入球磨罐中,进行球磨处理后经干燥得到混合粉末;采用放电等离子系统对所述混合粉末进行烧结处理,得到复合材料块体;对所述复合材料块体进行双向垂直交替热轧处理,得到双向垂直交替热轧块体;将所述双向垂直热轧块体真空封装在石英管中,再放入热处理炉中进行热处理,得到所述TiB晶须增强钛基复合材料。本方案在不影响TiB相的结构完整性,并避免晶须异常粗化生长的前提下,通过双向垂直交替热轧和热处理对基体相组织进行优化调整,得到了高性能基体与晶须增强相高效协同强化的TiB增强钛基复合材料。

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耐老化可钻复合材料及其制备方法

本发明公开了一种耐老化可钻复合材料,包括以下重量份的原料:环氧树脂100份,芳香族固化剂20‑100份,活性稀释剂5‑30份,抗氧剂0.1‑1份,硅烷偶联剂1‑10份,疏水改性剂1‑10份,增强纤维10‑50份,防护聚合物10份,无机纳米材料5‑10份,无水乙醇50‑100份;先将芳香族固化剂溶解于活性稀释剂中,然后加环氧树脂、硅烷偶联剂、疏水改性剂,再将其与增强纤维按一定工艺成型及固化,完成后制成复合材料工具,将防护聚合物和无机纳米材料分散到无水乙醇中制成涂层乙醇分散液,涂覆在复合材料工具表面,80℃烘干固化。本发明的可钻复合材料具有优异的力学性能、耐热老化性能、耐水性能,可用于油气开采过程中对老化性能、耐水性能、耐腐蚀性能要求较高的可钻复合材料工具的制备。

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复合材料波纹夹层筒体的一体化成型模具及其方法

本发明公开了一种复合材料波纹夹层筒体的一体化成型模具及其方法。本发明采用内圆柱模具、胞元模具和定位盘,经过三次固化,制备复合材料波纹夹层筒体,内面板、梯形波纹夹层结构和外面板一体化成型,面板和梯形波纹夹层结构连续,提高复合材料波纹夹层筒体整体的力学性能;模具设计合理,结构简单,组装和拆卸方便,重复利用性强,胞元模具和定位盘相互配合,保证胞元模具的准确定位;定位盘的可重复利用性,节约成本;先采用两次半固化,保证复合材料波纹夹层筒体的紧实程度,提高结构的力学性能;本发明工艺方法实现简单,加工方便,灵活性强,只用一套内圆柱模具和定位盘模具便可制备不同厚度、不同梯形胞元数的复合材料波纹夹层筒体。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
降低聚酰亚胺树脂基复合材料红外发射率的方法

本发明提供了一种降低聚酰亚胺树脂基复合材料红外发射率的方法,该方法是使用强碱性溶液对聚酰亚胺树脂基复合材料表面进行刻蚀,将经过表面刻蚀的聚酰亚胺树脂基复合材料浸入硝酸银溶液中进行离子交换后放入烘箱中进行热处理,最终得到具有低红外发射率的聚酰亚胺树脂基复合材料。本发明所提供的降低聚酰亚胺树脂基复合材料红外发射率的方法过程简单、易于操作。

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铯钨青铜/氧化钨复合材料的制备方法

本发明公开一种铯钨青铜/氧化钨复合材料的制备方法,包括如下步骤:在常压、室温下,将钨酸、铯盐加入去离子水中,搅拌均匀后加入乙二醇,搅拌得反应液;160‑240℃下反应,离心、洗涤、干燥,得铯钨青铜/氧化钨复合材料;其中,反应液中钨酸与铯盐的质量之比为1:(0.22‑1.86),反应液中铯盐的浓度为0.008‑0.043g/mL。该方法中,铯钨青铜和氧化钨是同时生成的,复合材料中两者混合分布均匀,复合材料的各个部位的性能完全一致。此外,该制备工艺简单,重复性好,且可以实现规模化生产,具有良好的应用价值。同时,所得复合材料具有良好的红外光线吸收性能,在波长为1200‑2500nm的范围内,近红外光的最低透光率为10%。

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基于压电纤维复合材料的环状波模态换能器

本发明公开了一种基于压电纤维复合材料的环状波模态换能器,属于机电换能器技术领域。该装置包括一对分半的柔性开口环和分布在柔性开口环上的压电纤维复合材料。两个分半柔性开口环卡套在目标圆柱壳体的外侧,柔性开口环的两个半环完整闭合后,形成过盈配合。压电纤维复合材料在柔性开口环上的分布方式,根据不同的拉压波,弯曲波以及扭转波分别设定。拉压波和扭转波的压电纤维复合材料均为:在两个分半柔性开口环上各粘贴一整片;弯曲波的压电纤维复合材料沿周向分为均匀的数段,与弯曲波的周波数相同。本发明从硬件层面排除多模态响应带来的信号干扰,降低了换能器对目标结构动力学特性的影响,便于拆装和维护,有广泛的应用前景。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
球形复合材料和负载型聚乙烯催化剂以及它们的制备方法

本发明涉及催化剂领域,具体地,涉及一种球形复合材料,该球形复合材料的制备方法,由该方法制备的球形复合材料,一种负载型聚乙烯催化剂,该负载型聚乙烯催化剂的制备方法,以及由该方法制备的负载型聚乙烯催化剂。本发明公开的球形复合材料含有具有空心球状结构的介孔分子筛材料和硅胶。本发明提供的球形复合材料的介孔结构稳定、在负载活性组分后仍然能够保持有序的介孔结构,并且将由其制备得到的负载型聚乙烯催化剂用于催化乙烯聚合反应时具有高催化活性。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
核壳结构Bi/BiOBr复合材料的制备方法

本发明公开了一种核壳结构Bi/BiOBr复合材料的制备方法,可以得到样品尺寸大、成分均匀并且保持催化性质的核壳结构Bi/BiOBr复合材料;本发明主要通过调控气相沉积过程中的温度、氢氩气体的流量以及压强参数,控制核壳结构Bi/BiOBr复合材料的结晶情况,从而在硅片基底上得到样品尺寸大、成分均匀并且保持催化性质的核壳结构Bi/BiOBr复合材料;本发明所采用的化学气相沉积法,操作简单,条件容易控制,而且比较容易推广到工业应用中去,保证了核壳结构Bi/BiOBr复合材料的商业开发的潜力。

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尼龙弹性体纳米复合材料及其制备方法

本发明涉及纳米复合材料领域,具体地说,涉及一种尼龙弹性体纳米复合材料及其制备方法,所述纳米复合材料是由预混料经熔融共混制得的,所述预混料是由结合有液体介质的纳米材料充盈粘附于尼龙弹性体颗粒间形成的。所述制备方法包括将液体介质和纳米材料混合得到膏状物,将所述膏状物粘附于尼龙弹性体颗粒表面进行熔融共混得到纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料具有优良的韧性,并且工艺流程短,成本低,适合推广使用。

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超滑二维复合材料及其制备方法

本申请公开了一种超滑二维复合材料及其制备方法,其中包括含氢的类金刚石薄膜、二维材料以及纳米材料,所述二维材料和纳米材料位于金刚石薄膜的表面。所述超滑二维复合材料的制备方法包括了将二维材料与纳米材料混合均匀后在溶剂中分散,并将得到的液体滴加在含氢的类金刚石薄膜表面,待溶剂挥发后,即得超滑二维复合材料。本发明制备的超滑二维复合材料具有优异的润滑性能,经过空气中的摩擦磨损测试后,摩擦系数达到0.02,因此制备得到的超滑二维复合材料能够满足对润滑性有较高需求的材料或零部件的润滑需求。

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电磁屏蔽复合材料及其制备方法

本发明涉及电磁屏蔽技术领域,具体涉及一种电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明提供的电磁屏蔽复合材料,具有花椰菜状核壳结构,以孔内负载镍粒子的多孔硅酸钙为核层,以金属镍为壳层。在本发明提供的电磁屏蔽复合材料中镍元素不仅分布在多孔硅酸钙表面,而且可以进入多孔硅酸钙内部,是一种全新的复合材料,这种复合结构能够通过吸收损耗、多重反射损耗、界面极化损耗的协同作用对电磁波能量进行多重耗散,有效增强了复合材料的电磁屏蔽效果。本发明在本身绝缘且不具有电磁屏蔽性能的多孔硅酸钙材料(电磁屏蔽效能为0dB)上镀镍,赋予了该多孔硅酸钙材料导电、导磁和电磁屏蔽性能,大大提高了多孔硅酸钙的附加值。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
金属及复合材料板混合设计的电池壳结构及制备工艺

本发明涉及一种金属‑复合材料板混合设计的电池壳结构及制备工艺,电池壳结构包括电池壳主体和电池壳盖,电池壳主体包括电池壳体和底板,电池壳盖与电池壳体连接;电池壳体的侧壁由一整片金属‑复合材料层压板弯折而成;电池壳盖由一块金属‑复合材料层压板冲压而成,形成具有凸起平面的壳盖,相较于平板状电池壳盖,凸起增大了电池壳内部空间及电池壳盖的侧向抗冲击载荷性能;底板由一块金属‑复合材料层压板弯折而成,形成翻边与电池壳体的侧壁连接。本发明将弯折后金属‑复合材料层压板组件组合成复杂的电池壳体结构及制备工艺,能大批量生产,大幅降低制作成本。

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导热聚乙烯复合材料及其制备方法

本发明提供了一种导热聚乙烯复合材料及其制备方法。该导热聚乙烯复合材料按重量份计包括15~50份的聚乙烯、4~35份的导热纤维以及23~80份的导热颗粒。该导热聚乙烯复合材料中,通过将导热纤维作为导热填料加入至聚乙烯基体中,形成了导热聚乙烯复合材料。相比于颗粒状的导热填料而言,呈纤维状的导热纤维在进入聚乙烯基体后,相互之间更容易形成搭接状态,所形成的搭接网络也更容易贯穿整个聚乙烯基体。在这样的搭接网络的热传导作用下,基体中的热量快速扩散,从而有利于提高复合材料的传热效率。同时加入导热颗粒后,这些导热颗粒能够“包裹”不同导热纤维之间的接头,使导热纤维之间形成更强的导热通路。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
碳纤维复合材料一体化壳体结构模具的制备方法

一种碳纤维复合材料一体化壳体结构模具的制作方法,包括以下步骤:一:根据碳纤维复合材料一体化壳体结构的尺寸规格要求,制作模具,模具包括阳模和阴模;二:阳模进行组装装配;三:根据碳纤维复合材料一体化壳体结构的铺层方式,裁切碳纤维预浸布;四:对阴模和阳模表面用酒精进行清理,并喷涂脱模剂;五:在阳模表面铺敷碳纤维预浸布;六:对阴模进行组装装配,把阴模帖附在铺敷完的壳体结构的里面;七:在拼装完成的阴模空腔内,填充铁砂;八:对碳纤维复合材料一体化壳体的模具用真空袋进行包裹,进行抽真空;九:把抽完真空的模具整体用运输车送入高压釜进行固化;十:从高压釜取出固化完成的模具,得到碳纤维复合材料一体化壳体结构。

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