碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114456537B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111613621.3

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明是关于碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料的制备方法。包括:将含有MWCNT的水性浆料加入到去离子水中,并进行超声分散处理得到MWCNT水溶液;将聚乙烯醇加入MWCNT水溶液中,并进行磁力搅拌,直至形成MWCNT聚乙烯醇混合溶液;将碳纤维浸入MWCNT聚乙烯醇混合溶液后,取出在室温下干燥得到碳纤维预制体;在氩气保护气氛下,对碳纤维预制体进行热处理,将热处理炉升温后并进行保温处理,保温处理后断电将热处理炉的温度降至室温,即得到碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强材料;在室温下将碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强材料在酚醛树脂溶液中浸渍形成预制体;使用硫化机对干燥后的预制体进行热压固化处理,即获得碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料。

    一种铜钼铜层状复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113664063A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110987278.2

    申请日:2021-08-26

    摘要: 本发明公开了一种铜钼铜层状复合材料的制备方法,该方法包括:一、分别准备铜板、铜银钛箔和钼板;二、对钼板进行激光毛化处理;三、将处理后的钼板、铜板和铜银钛箔分别清洗;四、将清洗后的钼板、铜板、铜银钛箔分别作为中间层、铜层和过渡层,叠放后热压处理得到铜钼铜复合坯体;五、热轧处理并退火得到铜钼铜复合料带;六、经清洗和轧制、退火得到铜钼铜层状复合材料。本发明通过激光毛化处理使得钼板表面形成微米级均匀分布的凹凸不平的形貌,结合采用铜银钛箔作为过渡层进行热压处理,使得过渡层铜银钛箔与钼板形成冶金结合与凹凸咬合共同作用的良好界面结合,避免了钼板与铜板的分离现象,保证了铜钼铜层状复合材料的整体结合性能。

    无粘结剂高稳定性的PtCu合金/CFs复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117535719A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311366592.4

    申请日:2023-10-20

    摘要: 本发明公开了一种无粘结剂高稳定性的PtCu合金/CFs复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.将CFs置于管式炉石英管中,对石英管加热升温,将溶液A注射进石英管内,冷却至室温取出,在CFs表面原位生长CNTs,制得CNTs@CFs;S2.将制得的CNTs@CFs浸泡于饱和氢氧化钠溶液中,加热保温,得到羟基化CNTs@CFs;将其置于溶液C中,将溶液B滴入溶液C中,待其表面形成均匀蓝色附着物Cu‑BTC后取出烘干;S3.将负载有Cu‑BTC的羟基化CNTs@CFs置于溶液D中,滴入水合肼,得到物质A,再将物质A置于管式炉石英管中加热保温,制得无粘结剂高稳定性的PtCu合金/CFs复合材料。本发明制备的无粘结剂高稳定性的PtCu合金/CFs复合材料,用于工业电解水制氢的新能源领域,能够提高大电流长时间服役条件下产氢电极的结构稳定性。

    一种铜钼铜层状复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113664063B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110987278.2

    申请日:2021-08-26

    摘要: 本发明公开了一种铜钼铜层状复合材料的制备方法,该方法包括:一、分别准备铜板、铜银钛箔和钼板;二、对钼板进行激光毛化处理;三、将处理后的钼板、铜板和铜银钛箔分别清洗;四、将清洗后的钼板、铜板、铜银钛箔分别作为中间层、铜层和过渡层,叠放后热压处理得到铜钼铜复合坯体;五、热轧处理并退火得到铜钼铜复合料带;六、经清洗和轧制、退火得到铜钼铜层状复合材料。本发明通过激光毛化处理使得钼板表面形成微米级均匀分布的凹凸不平的形貌,结合采用铜银钛箔作为过渡层进行热压处理,使得过渡层铜银钛箔与钼板形成冶金结合与凹凸咬合共同作用的良好界面结合,避免了钼板与铜板的分离现象,保证了铜钼铜层状复合材料的整体结合性能。

    一种净成形耐高温金属陶瓷复合辊及其加工方法

    公开(公告)号:CN118343991A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410376082.3

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本发明公开了一种净成形耐高温金属陶瓷复合辊,复合辊由金属辊芯与陶瓷套经无机粘结剂套接而成,所述陶瓷套为中空圆柱形结构,所述金属辊芯中部呈圆台结构,所述金属辊芯的圆台结构两端直径相差为5‑10mm,所述陶瓷套中空部分为与金属辊芯的圆台结构对应的圆台结构,所述陶瓷套中空部分的圆台结构直径比对应位置处的金属辊芯的圆台结构直径大。本发明的复合辊的加工方法采用低温套接工艺,提高了生产效率,并且陶瓷套的用料采用了环保的纤维填料,具有环保可靠的特性,同时通过金属辊芯与陶瓷套的精准套接成型避免了辊芯外表面陶瓷套在车削和磨削处理时产生的大量粉尘污染。

    碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114456537A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111613621.3

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明是关于碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料的制备方法。包括:将含有MWCNT的水性浆料加入到去离子水中,并进行超声分散处理得到MWCNT水溶液;将聚乙烯醇加入MWCNT水溶液中,并进行磁力搅拌,直至形成MWCNT聚乙烯醇混合溶液;将碳纤维浸入MWCNT聚乙烯醇混合溶液后,取出在室温下干燥得到碳纤维预制体;在氩气保护气氛下,对碳纤维预制体进行热处理,将热处理炉升温后并进行保温处理,保温处理后断电将热处理炉的温度降至室温,即得到碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强材料;在室温下将碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强材料在酚醛树脂溶液中浸渍形成预制体;使用硫化机对干燥后的预制体进行热压固化处理,即获得碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料。

    一种用于小尺寸试样剪切试验的夹具装置

    公开(公告)号:CN215931481U

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202120144463.0

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/04 G01N3/24

    摘要: 本实用新型公开了一种用于小尺寸试样剪切试验的夹具装置,包括夹持机构和拉伸组件,所述夹持机构安装于拉伸组件上,所述夹持机构用于夹持测试试样,后安装于拉伸组件上,通过拉伸组件上下拉伸测试试样,来测试试样的剪切强度。本实用新型通过夹持组件夹紧测试试样,将夹持组件固定于拉伸组件上,有效解决了小尺寸试样难以通过常规方法进行剪切试验的问题,能够达到解决材料基础研究过程中的小尺寸试样可进行剪切试验的目的;本实用新型具有结构简单、成本低和使用寿命较长的优点。