本发明公开一种陶瓷化聚烯烃复合材料及其制备方法,所述陶瓷化聚烯烃复合材料由聚烯烃树脂、磷酸盐低熔点玻璃粉、硅灰石粉、矿物原料、隔热剂、硅烷偶联剂、铝酸酯偶联剂制成,本发明通过引入隔热剂钛白粉,使得陶瓷化聚烯烃复合材料在强阳光下温度降低,具有优异的隔热性能。此外,金红石型钛白粉的熔点较高,烧成的类陶瓷体结构,具有良好的致密度和强度,在一定程度上隔绝高温和火焰,能承受一定强度的喷淋和机械振动。
📄 2024102544136
📂 C04B35_524
👤 浙江工业大学
📅 2024-03-06
一种原位自生碳化硅纳米线网络改性碳/碳复合材料的制备方法,以硅溶胶为前驱体,采用抽滤浸渍法,结合高温热处理工艺,在复合材料内部原位生长碳化硅纳米线多孔网络的同时,提高后续的前驱体溶胶的浸渍效率;以硼硅锆复合溶胶为前驱体,利用其热解产物的陶瓷化过程,作为复合材料内部碳化硅纳米线生长的气相饱和度调节剂;利用硅凝胶粉的热解为纳米线生长提供外部气源,协同复合材料内部硅溶胶的热解,促进碳化硅纳米线的持续稳定生长,从而获得原位自生碳化硅纳米线网络结构改性碳/碳复合材料。
📄 2021111357205
📂 C04B35_52
👤 陕西科技大学
📅 2021-09-27
本发明提供了一种木陶瓷材料及制备方法,所述方法利用苯酚将秸秆液化后,将秸秆液化混合物与丙酮反应后再与环氧氯丙烷环氧化后得到复合环氧树脂,将碳化硅纤维、80目以上的木质粉浸渍在得到的复合环氧树脂中,超声浸渍40-60分钟,加入环氧树脂固化剂,在18-25MPa和100-150℃下固化,得到固化材料;将所述固化材料在500-800℃条件下绝氧碳化后得到木陶瓷材料,本发明的木陶瓷材料在强度、密度和耐磨性的性能方面得到了改善。
📄 2018110798092
📂 C04B35_524
👤 广东华科新材料研究院有限公司
📅 2018-09-14
本发明提供了一种木陶瓷金属复合材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)取干燥后的木粉和酚醛树脂,以95%纯度以上的乙醇作为分散剂,混合均匀后加入固化剂,室温下固化后压制成板状,继续在80‑120℃的真空环境中进一步固化8小时以上,得到固化后的板状样品;(2)将固化后的板状样品在惰性气体保护下,800‑1200℃热解2‑4小时,冷却后去离子水洗涤并烘干,得到碳基木陶瓷;(3)将钾盐和铝的均匀混合物覆盖所述碳基木陶瓷,在惰性气体保护下,800‑1200℃下保持2‑5小时;(4)冷却,去离子水洗涤并干燥,得到木陶瓷金属复合材料。所述方法工艺简单,易于产业化,成本较低,而且所述方法制备的木陶瓷金属材料强度性能好,而且具有抗氧化性。
📄 2018110798073
📂 C04B35_52
👤 广东华科新材料研究院有限公司
📅 2018-09-14
本发明涉及阻燃型电磁屏蔽材料的技术领域,公开了一种基于废弃生物质材料的阻燃耐火型电磁屏蔽炭复合材料及其制备方法,包括如下步骤:S1、将膨胀型阻燃剂与废弃生物质材料混合,加水并进行超声分散,所得混合液通过喷涂的方式负载于织物上,之后干燥,得到改性织物基复合材料;S2、将S1制备的改性织物基复合材料夹在两块石英板中间,一同进行炭化,得到阻燃耐火型电磁屏蔽炭复合材料。本发明以膨胀型阻燃剂与废弃生物质材料为原料快速高效制备得到炭织物基复合材料,相较于传统炭化材料,制备步骤简单、无惰性气体要求,且在具有良好的阻燃性能的同时可在火焰环境下维持良好的电磁屏蔽性能。
📄 2024118869513
📂 C04B35_52
👤 浙江理工大学
📅 2024-12-20
本发明提供了一种制备致密聚晶金刚石的方法和一种硼掺杂聚晶金刚石,涉及高性能材料技术领域。本发明将具有金刚石核芯的碳纳米葱与硼源混合,得到混合料;所述硼源为单质硼或氧化硼;然后将所述混合料依次进行初步预压成型和二次高压预压成型,得到预成型料;再将所述预成型料进行高温高压烧结,得到致密硼掺杂聚晶金刚石块体;所述高温高压烧结的条件包括:烧结温度为1200~2000℃,烧结压力为5~10GPa,保温保压时间为1~200min。本发明以具有金刚石核芯的碳纳米葱作为碳原料,掺加硼元素,能够较大程度地降低聚晶金刚石的合成条件,适合工业化生产;且提高了聚晶金刚石的性能。
📄 2020104838687
📂 C04B35_52
👤 燕山大学
📅 2020-06-01
本申请提供高强致密的类洋葱碳块材及其制备方法。具体地,本申请提供了一种高强致密的类洋葱碳块材,其中所述高强致密的类洋葱碳块材由类洋葱结构基元构成,密度为1.9‑2.3g/cm3。本申请还提供一种制备本申请高强致密的类洋葱碳块材的方法。本申请高强致密的类洋葱碳块材中的类洋葱碳结构基元尺寸小于100nm,烧结致密,因此具有高强度、高密度以及高导电性,可以替代石墨材料进行应用。
📄 2022102697429
📂 C04B35_528
👤 燕山大学
📅 2022-03-18
本发明涉及一种新型异质结构金刚石/立方氮化硼(cBN)复合块材及其制备方法,属于超硬复合材料领域。本发明以洋葱碳纳米颗粒和六方BN微米片为原料,通过静电自组装工艺精心制备了洋葱碳纳米颗粒包裹六方BN微米片的前驱体,然后结合高温高压条件下的结构相变,使洋葱碳纳米颗粒转变成了纳米孪晶金刚石,六方BN微米片转变成了细长片层状cBN,两者构筑成异质结构金刚石/cBN复合块材。合成的异质结构金刚石/cBN复合块材的努氏硬度为50‑180GPa,断裂韧性为15‑25MPa·m1/2。这种金刚石/cBN复合块材在精密机械加工、地质勘探及化石燃料开采等领域具有广阔的应用前景。
📄 2022105815287
📂 C04B35_52
👤 燕山大学
📅 2022-05-26
本发明公开了一种导电高强金刚石/非晶碳复合材料及其制备方法。该金刚石/非晶碳复合材料由非晶碳连续相和嵌在非晶碳连续相中的金刚石颗粒组成,其中金刚石颗粒表现出有序的sp3杂化态,非晶碳连续相表现出无序的sp2杂化态。本发明还公开一种制备上述金刚石/非晶碳复合材料的工艺方法。该工艺方法包括以sp3碳粉体或玻璃碳为原料通过烧结获得所述材料。该金刚石/非晶碳复合材料显示出良好的导电特性以及良好的电火花加工能力,化学稳定性好且质地较轻,在航空航天、汽车工业和生物医学设备中有着广阔的应用前景。
📄 2021113979814
📂 C04B35_52
👤 燕山大学
📅 2021-11-23
本申请提供一种高弹性、高密封性的多孔碳块体材料及其制备方法。具体地,本申请提供了一种多孔碳块体材料,其中,所述多孔碳块体材料的孔径范围为3‑100nm,孔隙率为50‑87%,且所述多孔碳块体材料中的孔为闭孔。本申请还提供一种制备本申请多孔碳块体材料的方法。本申请的多孔碳块体材料的孔径小、孔隙率高且气孔均为闭孔,因而,同时具有高强度和高弹性,且具有高密封性和低密度,可以用作密封材料。
📄 2021111681764
📂 C04B35_52
👤 燕山大学
📅 2021-09-30
本发明公开了一种制备Diamond/SiC复合材料的方法,包括如下步骤:1)制备金刚石预制体:将金刚石、石墨、硅粉、粘结剂按质量比混合均匀并压制生坯,将生坯在1000‑1200℃保护气氛下碳化得金刚石预制体;2)制备Diamond/SiC复合材料:将金刚石预制体置于氮化硅粉末上,于1500‑1700℃真空炉中充分反应1‑2h即得Diamond/SiC复合材料。本发明有效的避免了过量硅粉对样品的粘连,便于后续样品处理。
📄 2021107911104
📂 C04B35_52
👤 华侨大学
📅 2021-07-13
本发明涉及一种Mn基石墨复合型等静压导电高分子材料的制备方法,具体包括以下步骤:获取满足指标条件的各组分‑第一次混料‑第一次预成型及工艺处理‑第二次混料‑第二次预成型‑等静压成型及工艺处理‑石墨化处理,基于上述步骤制成Mn基石墨复合型等静压导电高分子材料,通过本发明制成的Mn基石墨复合型等静压导电高分子材料,结构均匀细腻,体积密度高,理化指标优良;通过浸Mn工艺技术,增强了材料的电导率和机械强度且磨损小,耐高温,导热性强,具有优异的耐腐蚀效果,提高了材料的使用寿命以及稳定性。
📄 202111144234X
📂 C04B35_52
👤 大同新成新材料股份有限公司
📅 2021-09-28