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黑龙江哈尔滨有色金属复合材料技术理论与应用

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电磁感应辅助加热搅拌头及应用其制备聚醚醚酮复合材料的方法

本发明公开了一种电磁感应辅助加热搅拌头及应用其制备聚醚醚酮复合材料的方法,属于特种工程塑料制备技术领域。本发明解决现有聚醚醚酮复合材料的制备方法在最终固结过程中难以进一步施加再分散作用,往往不能保证共混料在PEEK中的均匀分散,最终导致其耐摩擦性能的提高有限的问题。本发明通过搅拌头引入强形变作用,可促进填料在热固结过程中弥散再分布,有效避免填料团聚问题,同时强形变作用可提升聚合物基体结晶度,提高聚醚醚酮复合材料硬度和耐磨性。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色网 2023-03-18
使用甘蔗生物质粉为原料的生物基复合材料制备方法

一种使用甘蔗生物质粉为原料的生物基复合材料制备方法,属于生物基复合材料制备方法技术领域。一、将未粉碎的甘蔗残渣用蒸馏水清洗,浸泡,煮沸,加入次氯酸钙漂白;二、制备甘蔗残渣微粉/树脂预混料;三、制备甘蔗残渣含量为60~80%、树脂含量为30~15%、改性淀粉和海藻酸含量为5~15%、无机填料含量为1~5%的高生物质含量的树脂颗粒;四、制备可降解母粒;五、制备最终的含有甘蔗残渣微粉的具有可降解能力和快速崩解特征的树脂母粒产品。本发明使用改性处理后的甘蔗残渣生物质粉作为原料,制备出了性能稳定,性价比高,降解性能良好,外观呈独特浅色的生物基复合材料,可将其应用于日常的树脂制品、食品接触用一次性制品以及其他的可降解树脂产品。

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高韧性木塑PP复合材料的制备方法

本发明涉及一种木塑PP复合材料的制备方法,利用稻壳粉通过熔融挤出法改性PP,形成木塑PP复合材料,该材料原料按重量份数计为:聚丙烯60‑80份,稻壳粉20‑40份,相容剂0‑12份,偶联剂0‑3份,液体石蜡3‑6份。生产方法是利用双螺杆挤出机对物料进行共混,将挤出的料条经冷却水冷却、干燥、切粒、包装。本发明通过利用稻壳粉通过熔融挤出法改性PP,进而得到一种木塑PP复合材料。

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复合材料工装漏气缺陷的修理方法

本发明涉及复合材料工装修理技术领域,特别涉及一种采用真空导入系统和硅橡胶结合的方式修理工装漏气的方法。所述的方法为:在漏气气路一端涂覆未硫化状态的硅橡胶聚合物,通过在另一端抽真空的方式将未硫化状态的硅橡胶聚合物导入所述气路内,硫化后完成修理。采用真空导入的方式将两组份液体硅橡胶(含硅聚合物)导入到复合材料工装的内部,对缺陷位置进行了封堵,切断了气体进入的通道。利用硅橡胶的低密度、低表面张力的特点可以解决此问题,一方面低表面张力的液体硅橡胶能够很好的润湿复合材料工装内缺陷位置的表面,从而形成良好的附着。

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飞机用复合材料操控台箱

本发明涉及一种飞机用复合材料操控台箱,现有操控台箱一般采用钢板或铝合金铆接而成,主要缺点零件多,质量大,生产成本高,针对这些不足,飞机减重是主要目的,本发明提供飞机用复合材料操控台箱,整体采用碳纤维复合材料网络交叉铺层胶接成L字型中空的框架结构,主要由仪表面板、控制面板、底板、后板、左翼板、右翼板等组成,通过模具一次胶接固化成型,该发明结构性能好,不易变形,耐腐蚀,耐氧化,质量轻,抗振动,抗冲击,抗疲劳,零件少,工艺装配简单,安装简单方便,使用寿命长,提高了质量,又保证了精度,其质量比具有同样功能的铝合金结构的质量轻30%左右,适合飞机等要求减重场所使用。

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纳米氧化铋涂覆陶瓷相增强体/铝基复合材料的制备方法

纳米氧化铋涂覆陶瓷相增强体/铝基复合材料的制备方法,它涉及铝基复合材料的制备方法。它为了解决陶瓷相增强体和铝基体之间的润湿性差,室温阻尼性能不好且材料的成型温度高的问题。方法:陶瓷增强体与蒸馏水混合,得混合物;溶液A和氨水溶液加到混合物中;增强体水热釜中保温,冷却后制备预制件并进行烧结;预制件加热,再浇入熔融的铝或铝合金,加压后脱模即完成。本发明采用水热合成的方法对陶瓷增强体表面涂覆,不仅能够获得纳米尺寸的涂层同时大幅度提高了涂层分布的均匀性,涂层的引入不仅有效阻止增强体和基体之间的润湿性,而且能够提高复合材料的阻尼性能和降低成型温度,提高界面结合强度,而且制备涂层的无机盐原料廉价,涂覆工艺简单。

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复合材料杆件扭转实验装置及方法

一种复合材料杆件扭转实验装置及方法,它涉及一种扭转实验装置及方法,具体涉及一种复合材料杆件扭转实验装置及方法。本发明为了解决现有杆件扭转实验装置及方法成本较高、结构复杂、操作繁琐、扭转角度小,且试件尺寸限制较大的问题。本发明的第一试件法兰盘固定安装在试件支撑座与扭转轴支撑机构相对的一侧面上,试件的一端与第一试件法兰盘连接,试件的另一端与第二试件法兰盘连接,扭转轴安装在扭转轴支撑机构上,悬挂重物组件设置在加载力臂的另一端上,第一试件法兰盘的边缘粘贴矩形铝片,第二试件法兰盘的边缘粘贴矩形铝片。本发明用于复合材料杆件扭转实验。

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石墨烯与碳化硅混杂增强铝基复合材料的制备方法

本发明公开了一种石墨烯与碳化硅混杂增强铝基复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域,包括如下步骤:步骤S1:在氩气的保护氛围下,将纳米碳化硅颗粒、铝粉和过程控制剂混合并球磨后,再加入石墨烯纳米片,经变速球磨,得到均匀的石墨烯/纳米碳化硅/铝复合粉体;步骤S2:对所述石墨烯/纳米碳化硅/铝复合粉体进行预压后,经真空放电等离子烧结、挤压成型后,得到呈准连通以及层状分布石墨烯与碳化硅混杂增强铝基复合材料。本发明通过采取纳米碳化硅颗粒和铝粉预先同速球磨混合、然后再加入石墨烯纳米片变速球磨的方式,有效防止石墨纳米片结构过度破坏并提高其分散均匀性,通过真空放电等离子烧结减少界面不良反应。

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石墨烯增强镁基复合材料及其制备方法

本发明涉及一种石墨烯增强镁基复合材料及其制备方法。所述方法为:将镁基体在坩埚中加热熔化,得到镁基体熔体;在坩埚顶部引入空气或由氧气与稀有气体混合而成的混合气体;镁基体为镁锌合金、镁钙合金、镁铜合金、镁锌钙合金中的一种或多种;将CO持续通入镁基体熔体中进行气液原位反应,得到石墨烯增强合金熔体;在CO与镁基体熔体发生反应的同时,保证坩埚的顶部的温度为300℃以上,并在坩埚的顶部引燃逸出的CO;将石墨烯增强合金熔体凝固,得到石墨烯增强镁基复合材料。本发明成本低廉可行,操作简单,操作安全系数高,本发明获得了氧化镁含量低,高体积分数石墨烯高分散、界面结合强度高、力学性能优异的石墨烯增强镁基复合材料。

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复合材料加筋壁板T型和/或工型长桁加压方法

复合材料加筋壁板T型和/或工型长桁加压方法,属于复合材料长桁成型技术领域。将长桁预成型体转移至固化工装上,长桁预成型体两侧用定位件一定位,长桁预成型体长度方向一端用定位件二定位,长桁预成型体外形为T型和/或工型;在长桁预成型体表面放置隔离膜,在T型长桁预成型体两侧放置L型软膜,将T型长桁预成型体连同L型软膜一同放置在真空袋内,再在L型软膜两侧放置L型辅助型材组成T型长桁预成型体组件,最后用弹簧夹夹紧T型长桁预成型体组件置于热压罐中固化;工型长桁预成型体加压方式与T型长桁预成型体相同,只不过L型软膜换成C型软模,L型辅助型材换成方形辅助型材。本发明用于复合材料加筋壁板T型和/或工型长桁加压。

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芳纶纤维增强聚氨酯树脂复合材料的制备方法

传统的复合材料层间剪切强度和层间拉伸强度很低。一种芳纶纤维增强聚氨酯树脂复合材料的制备方法,其组成包括甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4‑丁二醇、拘役二酸丁二醇脂、二甲基硅油,其方法包括以下步骤:(1)称取聚合物多元醇装入反应容器内,在100℃温度和0.01Mpa真空度下脱水3hr;(2)降低温度至60℃,以预聚物中n(NCO/OH)为参数计量并加入甲苯二异氰酸酯;(3)升温至80℃,反应150min,制得预聚物;(4)称取一定量预聚物,以终产物中n(NCO/OH)为参数计量并加入1,4‑丁二醇,在80℃下固化,制成预成型片;本发明应用芳纶纤维增强聚氨酯树脂复合材料的制备方法。

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基于三次设计方法的复合材料接骨板优化设计方法

一种基于三次设计方法的复合材料接骨板优化设计方法,具体包括八个步骤:步骤一:制定可控因素水平表;步骤二:利用正交表进行内设计;步骤三:制定误差因素水平表;步骤四:进行外设计;步骤五:求质量特性值;步骤六:计算信噪比和灵敏度;步骤七:内表的统计分析;步骤八:确定最佳参数设计方案;本发明通过使用三次设计方法对复合材料接骨板进行多参数优化,最大限度的发挥了复合材料骨板的材料及结构性能,解决了传统固定器只能单参数设计的问题,在医疗器材领域有着重要的价值。

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用于测试纤维复合材料层间剪切强度的设备与方法

本发明提供一种用于测试纤维复合材料层间剪切强度的设备与方法,设备包括底座、外框架、下垫板、紧固螺栓、上垫块、压头、支撑架和轴承。利用该设备可以保证纤维复合材料试件在指定的被测层间发生剪切破坏。此方法适合于各种单向纤维增强树脂基复合材料的界面剪切强度的测量。本发明所提供的设备与方法对试件的制作要求低,操作简单,测试结果可靠,重复性高。

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亚麻纤维和稻壳粉木塑PP复合材料的制备方法

本发明涉及一种木塑PP复合材料的制备方法,利用亚麻纤维和稻壳粉复配通过熔融挤出法改性PP,形成木塑PP复合材料。该材料原料按重量份数计为:聚丙烯80份,亚麻纤维和稻壳粉共20份,相容剂0‑12份,偶联剂0‑3份,液体石蜡3‑6份。生产方法是利用双螺杆挤出机对物料进行共混,将挤出的料条经冷却水冷却、干燥、切粒、包装。本发明通过利用亚麻纤维和稻壳粉复配通过熔融挤出法改性PP,进而得到一种木塑PP复合材料。

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基于橡胶混炼方法制造木质-橡胶复合材料的工艺

本发明公开了一种利用橡胶混炼方法制造木质-橡胶复合材料及其制作工艺,以木粉、木材纤维和轮胎合成橡胶为原料,采用橡胶制品的加工工艺:混炼,开炼和硫化成型,制得木质-橡胶复合材料,本发明工艺简单,操作方便,整个过程不掺入胶黏剂,直接采用橡胶交联成型,经济且环保,制得的木质-橡胶复合材料强度好,弹性高,硬度大,吸水膨胀率低,无甲醛释放。

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复合材料单向带制孔的方法

本发明属于航空复合材料加工领域,特别是涉及到一种复合材料单向带制孔的方法。本发明选择合适的刀具材料、刃型和相应的工艺参数对复合材料单向带制造的试板进行制孔,结果得到的孔径均匀、孔壁光滑,而且在刀具的入口处和出孔处无毛刺和劈裂,避免了其它工艺方法制孔过程中出现的分层和劈裂现象,保证了产品制孔的质量。另外,经过大量的工艺试验,通过使用不同的刀具的材料,调节顶角、锥度和制孔工艺参数,使传统的制孔方式:钻初孔-扩孔-铰孔变成一次完成钻铰孔,减少了制孔的步骤,提高了生产效率;同时,制孔的精度可以达到0.07以内,即使在试板背面不加垫板也基本无分层和劈裂的现象。

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六边形高性能复合材料防爬器

本实用新型提出了一种六边形高性能复合材料防爬器,属于复合材料应用领域,特别是涉及一种六边形高性能复合材料防爬器。解决了现有防爬装置难满足防撞吸能需求的问题。它包括固定座引导装置、六边形吸能管和防爬装置,所述六边形吸能管的管体上贯穿围绕有层间增强纤维束,所述六边形吸能管的管体外表面包裹有纤维织物,述固定座引导装置包括法兰和六边形引导管,所述六边形引导管顶部设有缩径变形,所述缩径变形的直径小于六边形吸能管的直径,所述六边形引导管底部与法兰连接,所述六边形吸能管一端穿过法兰并与六边形引导管内壁配合连接,另一端与防爬装置相连。它主要用于车辆碰撞安全设计。

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镁基复合材料制备装置

一种镁基复合材料制备装置属于金属材料制备设备;所述装置包括电磁搅拌器、低温烘干箱、冷压机、机械振动机、电阻炉、坩埚、旋转喷吹机、坩埚传送机械手和消失模铸造机,所述电阻炉安装在机械振动机上,坩埚配置在电阻炉内,带有电磁阀门的送料管道将电磁搅拌器与低温烘干箱连通,带有物料泵的输料管道将低温烘干箱与冷压机连通,传送带将冷压机与坩埚连通,旋转喷吹机的搅拌喷吹头与坩埚呈插入或脱离插入配合,坩埚传送机械手分别与坩埚和消失模铸造机作业动作配合;本装置结构合理、简单,生产效率高,镁基复合材料产品质量好,生产价格低廉,尤其适合镁基复合材料以产品零件型式的工业化生产作业使用。

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基于机器人的复合材料异型壳体缠绕装置

一种基于机器人的复合材料异型壳体缠绕装置,它由六自由度机器人、扩展轴、芯模驱动机构和依次安装在水平支架上的导丝头、胶槽和纱架组成,其特征在于,所述六自由度机器人手臂末端连接扩展轴,所述扩展轴的另一端连接芯模驱动机构。所述芯模驱动机构由三爪卡盘、减速器、伺服电机、气压检测和显示装置组成,所述三爪卡盘采用气动抓取,连接减速器,所述减速器连接伺服电机,所述气压检测装置和显示装置安装于驱动三爪卡盘的气管上。本实用新型可实现复杂复合材料壳体的自动缠绕,并且不需要辅助设备,降低复合材料壳体生产成本、提高生产效率和制品质量,实现纤维缠绕快速、高效、优质的工业化加工。

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耐冲击的复合材料连续抽油杆连接头

一种耐冲击的复合材料连续抽油杆连接头,它涉及一种抽油杆接头。本实用新型为解决现有复合材料连续抽油杆接头结构中的连接界面在长期动态载荷的冲击作用下应力集中、易发生脆性断裂,导致整个连接结构失效的问题,本实用新型套管的一端中心孔内设有正楔形内腔和反楔形内腔,抽油杆体设置在套管内的正楔形内腔和反楔形内腔中,胶粘剂充填在正楔形内腔中,楔形缓冲护片设置在反楔形内腔中。本实用新型在工作过程中能够减轻不对称载荷对上述连接界面的冲击作用,避免复合材料连续抽油杆接头结构中的连接界面应力集中、发生脆性断裂,使整个抽油杆接头结构具有很好的耐冲击性,防止了整个抽油杆连接结构失效,提高了整个抽油杆结构的稳定性和可靠性。

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内网格加筋复合材料中空封闭构件的成型模具

内网格加筋复合材料中空封闭构件的成型模具,它涉及一种内网格加筋复合材料构件的成型模具。本实用新型解决了结构较复杂的中空封闭加筋的复合材料构件采用现有的成型模具则难以实现的问题。本实用新型的金属上模和金属下模上下相对设置,金属上模和金属下模之间设置有多个金属侧分瓣模,金属外框套在多个金属侧分瓣模的外侧,金属上模、金属下模和多个金属侧分瓣模之间形成腔体,多个水溶性芯模设置在腔体内,金属上模、金属下模、多个金属侧分瓣模和多个水溶性芯模之间形成中空封闭构件的装料腔。本实用新型实现了结构较复杂的中空封闭加筋的构件的成型,成型出的产品密实,空隙率≤1%,尺寸精度也较高。本实用新型提高了生产效率、降低了成本。

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复合材料桨叶剖面特性计算方法

本发明属于直升机设计领域,具体涉及一种复合材料桨叶剖面特性计算方法。桨叶剖面特性是直升机旋翼动力学计算最基本的原始参数,桨叶剖面特性的准确性是研判直升机旋翼动力学特性好坏的前提,对于旋翼动力学设计至关重要。本发明的复合材料桨叶剖面特性计算方法,根据桨叶结构、翼型理论外形数据和材料数据构建桨叶各剖面的数据文件,对于刚度计算,考虑到复合材料的各向异性性能,采用了模量加权的方法;对于质量计算,采用了有限元的思想。为桨叶动力学分析设计提供准确的基础数据,可以快速、准确计算桨叶剖面特性,并能够快速完成桨叶优化设计,突破旋翼系统动力学设计技术。

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4D打印形状记忆聚合物复合材料熔断器的制备方法

本发明提出了一种4D打印形状记忆聚合物复合材料熔断器的制备方法,属于形状记忆聚合物领域以及导电聚合物领域,特别是涉及一种4D打印形状记忆聚合物复合材料熔断器的制备方法。解决了现有熔断器结构复杂、不能反复使用的问题。它将形状记忆聚合物复合材料使用4D打印的方法打印出熔断器分体结构,使其加热形变后互相搭接而成。它主要用于电路中电流过载的保护以及热过载保护。

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用于减振降噪的NiTi纤维增强金属间化合物基层状复合材料的制备方法

本发明提供的是一种用于减振降噪的NiTi纤维增强金属间化合物基层状复合材料的制备方法。采用砂纸将Ti箔、Al箔和NiTi合金纤维打磨、去氧化层,再用超声波清洗机进行清洗,然后用酒精清洗,经干燥处理后按照“Ti箔-Al箔-NiTi纤维-Al箔-Ti箔”为一个单元叠放,最外层为Ti箔,将叠放好的材料整体放入真空热压炉中烧结。制备出的纤维增强层状复合材料具有高阻尼(室温至50℃、1Hz条件下损耗模量可达3500MPa,同样温度范围内、20Hz条件下损耗模量可达4100MPa)、高强度(抗压强度可达1400MPa),是一种高性能的结构-功能一体化复合材料。

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玄武岩纤维与聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明提供的是一种玄武岩纤维与聚丙烯复合材料及其制备方法。是由重量比为40~80%的聚丙烯基体和重量比为20~60%的玄武岩纤维布增强体,通过热压成型法制成的将聚丙烯基体通过热压法制备成1‑2mm厚的薄片,分别将表面改性后的玄武岩纤维布增强体和聚丙烯基体薄片裁剪成尺寸相同的片,依次放入模具中,通过平板硫化机在200℃经层层复合制得玄武岩纤维与聚丙烯复合材料。本发明所制备的玄武岩纤维/聚丙烯复合材料,具有高强度、高耐热性、吸声隔热、性价比高,可用于替代碳纤维制品以及玻璃纤维,可以满足交通、建筑、国防、民用结构材料等领域的需求,且具有操作简单、绿色环保的优点。

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高性能聚醚醚酮/短切碳纤维复合材料的制备方法

本发明公开了一种高性能聚醚醚酮/短切碳纤维基复合材料,由下述组分按重量份组成:聚醚醚酮60~100份,短切碳纤维0~40份,高温润滑剂0~3份,将基体聚醚醚酮树脂与高温润滑剂通过高速混合机混合均匀,短切碳纤维通过双螺杆挤出机侧位料加入,本发明材料易得,生产工艺简单,有效的改善了聚醚醚酮的脆性大、剪切性能差、热变形温度低等缺点,当短切碳纤维质量分数为15%时,聚醚醚酮/短切碳纤维复合材料的拉伸强度比纯聚醚醚酮提高了70?%, ?剪切强度提高了46%?, 弯曲强度提高了约?68?%,短切碳纤维纤维的加入,提高了聚醚醚酮的热性能,热分解温度提高了55℃,制得的聚醚醚酮/短切碳纤维复合材料应用在航空领域的零部件上,应用效果良好。

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用于燃料电池的石墨烯基双金属复合材料的制备方法

一种用于燃料电池的石墨烯基双金属复合材料的制备方法。本发明属于纳米材料技术领域,尤其涉及一种用于燃料电池的石墨烯基双金属复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法存在的反应过程复杂、成本高、环境不友好以及后处理复杂的问题。方法:将氧化石墨烯、金属盐、去离子水和自由基清除剂混合,超声分散均匀,在辐射场下辐照,反应完成后,进行离心分离,然后用去离子水、乙醇等洗涤,真空干燥后得到石墨烯基双金属复合材料。本发明中采用了价格低廉的磁性金属钴和镍,与贵金属铂形成双金属结构,利用贵金属与磁性金属间的协同作用,提高了催化性能,同时显著的降低了贵金属用量,从而降低了成本。

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制备高韧性复合材料PLA的方法

本发明主要是一种高韧性PLA复合材料的制备方法,通过熔融挤利用增韧剂出法与PLA/PC共混,形成的高韧性PLA复合材料材料利用率高,本材料原料按重量份数计为:聚乳酸40份,聚碳酸酯80份,增容剂3‑15份。生产方法是利用增容剂与PLA/PC通过熔融挤出法进行共混,将挤出的料条经传送带传输、空气冷切、切粒、包装。本发明可直接挤出高韧性可生物降解的PLA复合材料,生产工艺非常简单,对环境没有污染,可以有效的缓解能源危机和环境问题。

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硅/碳/氧化铁复合材料及其制备方法

一种硅/碳/氧化铁复合材料的制备方法,它属于复合材料领域。本发明要解决的技术问题为提高储锂容量和抑制硅基材料体积膨胀。本发明催化油浆进行预处理,得到澄清油,然后通过硅/碳/氧化铁复合材料微观形貌与结构的调控设计,设计“缓冲骨架”,对氧化铁、硅纳米材料与碳复合进而改善碳材料的电学性能。不仅利用催化油浆获得高附加值的锂离子电池负极材料,而且从源头减少因油浆“粗放燃烧”造成的资源浪费和污染物排放,减轻能源及生态环境的压力,解决催化油浆无害化、资源化利用问题,同时对锂电产业也起到强有力的推动作用,拓展传统油浆深加工的产品链,为新型高性能储能碳材料的设计与应用提供了新思路。

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三维中空超轻结构碳材料及磁性碳复合材料的制备方法

三维中空超轻结构碳材料及磁性碳复合材料的制备方法,涉及一种碳材料及磁性碳复合材料的制备方法。本发明为了解决以聚氨酯为模板制备多孔材料,模板去除后材料结构容易坍塌的技术问题。方法:一、制备接枝聚丙烯酸聚氨酯海绵;二、将接枝聚丙烯酸聚氨酯海绵浸入电解质溶液中,浸泡,然后将聚丙烯酸聚氨酯海绵取出,烧结,即得。本发明方法避免了以聚氨酯为模板制备多孔材料,模板去除后材料结构坍塌的问题。本发明制备出的材料表观密度低,最低密度可达3.2mg/cm3。本方法采用的原料成本低,毒性低,来源广泛,方法简单易行。本发明制备的材料具有纳米,微米,毫米及以上多级尺度结构。本发明属于碳材料及磁性碳复合材料的制备领域。

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