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重庆重庆有色金属复合材料技术理论与应用

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柑橘皮渣基磁性多孔碳纳米复合材料的制备方法

一种柑橘皮渣基磁性多孔碳纳米复合材料的制备方法,是将柑橘皮渣依次进行干燥、粉碎、过筛预处理形成柑橘皮渣粉末后,与K2C2O4、K2CO3和铁盐混合,再加入去离子水中形成混合物,剧烈搅拌1‑2h,过滤干燥后在氮气和氢气氛围下升温至400~550℃,保温1~2h,停止通入氢气,在氮气氛围下再升温至680~750℃,保温0.5~1.5h,冷却后洗涤、干燥,所述铁盐可为硝酸铁、氯化铁或硫酸铁。本发明采用一步法制备出柑橘皮渣基磁性多孔碳纳米复合材料,合成工艺简单,减少负磁成本,BET比表面积达到1600m2/g以上,增加了多孔碳表面的碱性官能团,提高了其催化性能,同时对于酸性红18和刚果红的吸附量分别为356.1mg/g和359.7mg/g。

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复合材料
重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
低气味高耐热氧老化玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低气味低散发高耐热氧老化玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其由以下组分按重量份的原料制备而成:片层状材料20~30份,常规聚丙烯树脂45~70份、玻璃纤维10~20份、相容剂1~3份、炭黑母粒1~2份、抗氧剂0.5~1.5份。本发明制备的短玻纤增强聚丙烯复合材料与市面上常见的同玻纤添加量材料相比,原料中包含层状材料,并利用其特有的物理吸附特性及层状结构特点,既降低了玻纤增强材料生产及后续使用过程中气味VOC等散发问题,同时具有较好的耐热性。最终产品不仅具有散发性能优异,易脱模,同时保持较高的物性,可以广泛应用于汽车材料,5G产品外壳等领域。

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自组装杂化粒子改性聚合物复合材料及其制备方法

本发明提供一种自组装杂化粒子改性聚合物复合材料及其制备方法,该方法包括:将带正电的纳米粒子与带负电的氧化石墨烯通过静电自组装得到杂化粒子,得到的复合型杂化粒子均匀分散到高分子聚合物基体中,得到所述自组装杂化粒子改性聚合物复合材料。本发明选取纳米粒子作为基体添加相,采用表面包覆法对纳米粒子进行表面修饰,同时在一定尺度上对纳米粒子进行微观调控,将氧化石墨烯与纳米粒子进行杂化,得到“核壳型”、“三明治型”等多结构纳米粒子,得到的新型纳米粒子具有两种纳米粒子的优点,氧化石墨烯的存在能够抑制纳米粒子在聚合物基体中的团聚,能够提高纳米粒子在基体中的分散性,提高添加相与基体之间的界面相互作用。

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连续纤维复合材料、汽车前罩及车辆

本实用新型公开了一种连续纤维复合材料包括从上向下依次层叠的上面层、中间层和下面层,所述上面层和下面层材质相同,均是以树脂作为基体,以连续纤维层作为增强体;所述中间层包括至少两层塑料薄膜,中间层上设有多个上下贯通的通孔,所述通孔内填充有树脂,通孔内的树脂的上、下端分别与上面层和下面层固定连接。其能够在收到弯曲载荷时,发生破坏吸能,进而在行人与车辆碰撞过程中耗散碰撞能量,起到保护行人的作用。本实用新型还公开了包括上述连续纤维复合材料的汽车前罩和车辆。

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复合材料格栅生产模具

本实用新型公开一种复合材料格栅生产模具,模具板两端分别设有一个蜗条;两块挡板之间的模具板上板面密布有凸块,这些凸块排列成m×n矩形阵列,相邻两个凸块之间以及两端的凸块与挡板均留有间隙,这些间隙构成纤维附着槽;模具板上垂直开有一组顶针过孔;模具板下板面并排固设有两根滑轨;每个脱模顶针组件中的导柱垂直固定在模具板下板面上;上顶针板和下顶针板重叠,这两块板同时与所有导柱滑动配合;每根脱模顶针的尾部插入模具板上对应一个的顶针过孔中,脱模顶针的头部藏入上顶针板上对应的沉头孔中。本实用新型为复合材料格栅成型模板,加工时纤维附着在纤维附着槽上、并成型,并被热交换管加热后固化、成型,最后通过脱模顶针组件脱模。

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高油漆附着力聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高油漆附着力聚丙烯复合材料,所述聚丙烯复合材料由以下组分原料按照重量百分比制备而成:聚丙烯40‑64%;玻璃纤维20‑30%;达因值提升剂5‑8%;相容剂5‑10%;小分子捕捉剂5‑10%;抗氧剂0.3‑0.6%;润滑剂0.2‑0.6%;炭黑0.5‑1%。本发明通过在聚丙烯和玻璃纤维体系中加入小分子捕捉剂和达因值提升剂,达到高油漆附着力的性能,可满足汽车主机厂的性能要求;相容剂的引入初步改善聚丙烯和玻璃纤维的分散性,保证改性材料的基础物性;本发明中引入达因值提升剂,该种助剂存在羟基基团,可以有效的提升材料的表面张力,提高与油漆的附着力。

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硅藻土基复合材料及其制备方法

本发明提供了一种硅藻土基复合材料及其制备方法。本发明提供的硅藻土基复合材料包括活性组分和载体;所述活性组分为纳米TiO2、纳米Bi单质和石墨烯;所述载体为硅藻土。本发明以硅藻土为载体,以纳米TiO2、纳米Bi单质和石墨烯为活性组分,其中,Bi单质颗粒与纳米TiO2复合形成异质结,通过等离子效应,利于光生电子分离、提高光催化性能,同时,硅藻土基材料上负载的石墨烯能够与TiO2颗粒搭配,提高导电性能,三种活性组分在硅藻土载体上发挥协同作用,显著提升了材料的光催化效率,提高了对NOx的去除效果。

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低熔点金属-碳纳米管-金刚石复合材料的制备方法

一种低熔点金属‑碳纳米管‑金刚石复合材料的制备方法,属于相变复合材料领域。先将一定质量的碳纳米管通过混酸处理制备出羧基化碳纳米管,然后将羧基化的碳纳米管依次进行敏化和活化处理,最后对碳纳米管进行铟修饰,得到镀铟碳纳米管。将制备的镀铟碳纳米管和金刚石按照一定的比例进行混合,在无水乙醇中进行超声分散,抽滤后将其混合物置于坩埚中,在真空条件和一定温度下对其进行烧结,得到表面修饰碳纳米管的金刚石颗粒。将碳纳米管修饰后的金刚石和低熔点金属粉末按照一定比例进行混合,置于不锈钢模具中,在真空条件下,采用低压低温对其进行烧结,最终得到低熔点金属‑碳纳米管‑金刚石复合相变材料。

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锰酸锌/牛奶碳复合材料及其制备方法

一种锰酸锌/牛奶碳复合材料是由锰酸锌75%~80%,牛奶碳20%~25%组成,均为质量百分含量;本发明的锰酸锌/牛奶碳复合材料纯度高,可高达99.3%,形貌好,颗粒均匀性好,整体分布均匀,比表面积大,导电率高;本发明方法可广泛应用于制备锰酸锌/牛奶碳功能材料,制备过程不会出现团聚现象,结构稳定性好不会出现碳结构垮塌,采用本发明制备的锰酸锌/牛奶碳功能材料,具有简单易得,成本低廉,导电性好等优点,可广泛应用于锂离子电池、太阳能电池等新能源器件,也可适用于生物医学、气敏元件、信息材料等领域。

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木塑复合材料及其生产方法

本发明涉及一种木塑复合材料,由以下重量份的原料组成:废旧PVC:38-42份;木粉:8-12份;碳酸钙:48-52份;热复合稳定剂:2份;抗冲击改性剂:0.5份;增塑剂:0.5份;石蜡:0.1份;聚乙烯蜡:0.1份;硬脂酸:0.1份;氯化聚乙烯:2份。本发明还提供了一种木塑复合材料的生产方法,包括:步骤a,将废旧PVC、木粉、碳酸钙加入拌料机中加热,以300-700转/分的低速搅拌;步骤b,当温度升至90℃后转为1400-3000转/分的高速搅拌,同时加入热复合稳定剂、抗冲击改性剂、增塑剂、石蜡、聚乙烯蜡、硬脂酸、氯化聚乙烯,温度达到130℃后停止,冷却至45℃后卸料,装入双螺杆挤塑机,挤出成型,制得成品。本发明明显降低生产成本,明显提高PVC废旧材料的利用率,环保价值高。

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高容尘量液体过滤复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高容尘量液体过滤复合材料及其制备方法,属于液体过滤领域,该液体过滤复合材料由基底层、玻璃纤维纸层和抗水层组成,具有高强度、比表面积大、过滤速度快、过滤精度高、过滤阻力小、疏水性好等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制的问题,同时,具有高容量及长的使用寿命。其制备方法采用湿法成型工艺,虽与普通造纸后端工艺相似,但是该方法中采用斜网成型造纸机和直接燃烧法,其中,斜网成型能够加快脱水速度、提高生产效率,并使过滤纸具有良好的均匀性,直接燃烧方式能过循环使用热风、使过材料均匀受热并降低了能耗,这两大技术从根本上解决了生产线的技术难题和降能耗问题。

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赤泥高分子合成建筑装修复合材料及其制备方法

本发明涉及一种赤泥高分子合成建筑装修复合材料及其制备方法,本赤泥高分子合成建筑装修复合材料由如下重量份的原料组成:聚氯乙烯100份,赤泥30-200份,稳定剂3-6份,冲击改性剂3-8份,抗冲剂2-6份,偶联剂1.5-3份,石蜡0.8-1.7份,硬脂酸0.4-1份,发泡剂0-0.8份,发泡调节剂0-10份,紫外线吸收剂0-2份。本发明将赤泥作为原料利用起来,生产成各种建筑装修材料,不但节约了资源,更是解决了赤泥对环境污染这一世界性难题,是一举两得的大好事。

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温度可控的汽车座椅内饰复合材料加工设备

本实用新型公开了一种温度可控的汽车座椅内饰复合材料加工设备,包括一号支架、二号支架、冷却箱、收卷台与二号放卷台,所述一号支架的前端外表面固定连接有连接杆,且连接杆的下端外表面固定连接有一号放卷台,所述一号放卷台的上端外表面固定连接有轴承,所述轴承的一侧外表面活动连接有一号放卷轴,所述一号放卷台的底端外表面活动连接有万向轮。本实用新型所述的一种温度可控的汽车座椅内饰复合材料加工设备,设有万向轮、KJ550F‑S03空气净化器和烘箱,能够快速更换放卷台,提高工作效率,并能净化空气中的有害物质,还可以较为精准的控制烘烤温度,减少原料的浪费,适应不同的工作,带来更好的使用前景。 1

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组合式纤维增强复合材料板

本实用新型公开了一种组合式纤维增强复合材料板,包括纤维布和树脂层,所述树脂层内设置有至少一层钢板,所述钢板上设置有网孔。该结构的纤维增强复合材料板,通过在树脂层内设置带网孔的钢板,增加了该板材的冲击性能,使其具有较好的韧性及塑性断裂延伸率,弥补了纤维布易脆性破坏的缺点。

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金属基复合材料制备用定位组件

本实用新型公开了一种金属基复合材料制备用定位组件,包括底板,底板的内部开设有传动槽,底板的顶部且位于传动槽顶部的四角均开设有滑槽,底板的一侧固定连接有固定螺母,固定螺母的内部螺纹连接有调节螺杆,调节螺杆的一端延伸至传动槽的内部且转动连接有移动板,移动板的底部与传动槽内壁的底部滑动连接,本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型结构紧凑,操作简单便捷,实用性强,通过设置横向定位机构,能够快速的对模具板进行横向定位,同时通过设置纵向定位机构,能够快速的对模具板进行纵向定位,从而极大的增加了对模具板的更换速度,使得通过挤压铸造法对金属基复合材料的制备更加快速方便,极大的提高了制备效率。

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Ti(C,N)基超硬金属复合材料及其制备方法

本发明涉及一种Ti(C,N)基超硬金属复合材料。它是以Ti(C,N)粉、(W,Mo,Ta)(C,N)粉为主要原料,以Co粉为粘结相而制备得到的,其微观结构为同时兼具黑芯环和白芯环的双芯环结构。它具有完整、均匀分布的双芯环结构,在保证硬度不降低甚至稍有提高的情况下,其韧性得到大大提升,其断裂韧性在11.3~12.5 MPa·m1/2范围。

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固化树脂及碳布复合材料制备方法

本发明涉及一种固化树脂及碳布复合材料制备方法,包括如下步骤:按层合板铺层要求将预浸料剪裁,按经向对经向铺贴,放入涂有脱模剂的模具内,用限位条控制其厚度,用模压法成型;将成型试样,固化铺层;试样用芯材上下面板铺层对称铺贴;将铺贴好的试样在真空条件下放入烘箱中进行热处理,得到固化树脂及碳布复合材。本发明方法简单、固化时间短、加压范围宽,所制备的固化树脂及碳布复合材料具有良好的抗冲击性能及耐湿热老化性能。

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采用热压与热等静压制备硼酸铝晶须增强非金属基复合材料的方法

本发明公开了一种采用热压与热等静压制备硼酸铝晶须增强非金属基复合材料的方法,包括以下步骤:a.将硼酸铝晶须和非金属材料混合并球磨处理;b.将球磨后的混合料先进行真空热压烧结处理后再进行热等静压处理;经过前期的热压烧结后,复合材料已经达到了一定的相对密度,可制备出基本不含开口气孔的烧结体,再对其进行热等静压处理,主要是通过扩散蠕变机制来进一步提高相对密度,而扩散蠕变的速度与应力成正比,因此高的热等静压压力能够进一步消除体系内的气孔,愈合一些结构缺陷,从而提高材料的相对密度;而且由于热等静压是对试样施以各向同等的压力,因此烧结体的结构更加均匀。

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玄武岩纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法

一种玄武岩纤维增强聚丙烯复合材料,按照重量份计,原料包括聚丙烯树脂:100重量份,增强剂:5‑15重量份,增韧剂:10重量份,偶联剂:5重量份,抗氧剂:1‑2重量份,紫外线吸收剂:1‑2重量份,流动分散改性剂:5重量份,填充剂:5‑15重量份,抗静电剂:3重量份。提供一种强度好、刚性高、韧性强、抗静电、重量轻、成本低、环保性好、耐腐蚀性强、生产制造简便的用于汽车保险杠的玄武岩纤维增强聚丙烯复合材料,充分利用玄武岩纤维的优势来满足汽车轻量化发展的需求。

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重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米复合材料、SDM电化学适体传感器的制备方法及检测方法

本发明公开了一种P‑rGO‑C60纳米复合材料和P‑rGO‑C60‑Pt@Au纳米复合材料,还公开了一种用于SDM检测的电化学DNA适体传感器,由以下方法制备得到:1)用TCEP溶液处理SDM适体备用;2)将玻碳电极抛光成镜面,处理电极,干燥备用;3)将电极电化学清洗,水冲洗,干燥;4)将6~10μLP‑rGO‑C60溶液滴加到玻碳电极表面上,干燥,将GOD溶液滴加到电极上;5)将P‑rGO‑C60‑Pt@Au溶液滴加到电极表面,室温干燥;6)取SDM结合适体滴加在电极上室温孵育;7)将电极浸入GOD溶液,即得。还公开了采用该传感器检测SDM的方法。

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重庆 - 重庆 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
使用新型可喷印碳化钛/氧化石墨烯复合材料制备过氧化氢电化学传感器的方法

本发明公开了一种使用新型可喷印碳化钛/氧化石墨烯复合材料制备过氧化氢电化学传感器的制备方法。制备方法包括前体碳铝钛的刻蚀、碳化钛的洗涤和剥离、氧化石墨烯(GO)与碳化钛(Ti3C2)的复合,以及其复合物纳米墨水的喷墨印刷。本发明使用喷墨打印的碳化钛/氧化石墨烯电极对双氧水进行电化学检测。经试验证明,本发明制备的二维碳化钛/氧化石墨烯复合材料可以用于喷墨印刷,并应用于过氧化氢超高灵敏度电化学检测。本发明可以快速、低成本加工,可控性强,适用于工业化大规模生产。

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复合材料综合电缆槽
复合材料综合电缆槽 874     
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本发明实施例公开了一种复合材料综合电缆槽,复合材料电缆槽由电缆槽底、电缆槽水泥座板、固定压条、接头处盖板、电缆槽盖及不锈钢连接件所组成。高架复合强、弱电电缆槽盒的设计使用年限为30年,并满足阻燃、荷载要求,具有质量轻、易于安装、生产成本低的优点,且能满足于地下通道和隧道的使用,即具有低热值、无烟毒性、高强度、高耐烧蚀性,电缆槽,在高架为强电、弱电电缆提供规范安装路线。同时为提供强电、弱电各电缆在各种自然环境气候条件下的保护。

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金属复合材料
金属复合材料 951     
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一种金属复合材料,涉及金属复合材料的加工工艺技术领域。本发明在金属层外设置会和碳化合的金属层,于所述会和碳化合的金属层外设置含碳量大于原子总数45%的钻碳层。本发明产品具有使用寿命长的特点,可用于不同的气体介质或液体介质中的热交换所需场合。

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超高强度的白色或彩色水泥基复合材料板块及其制备方法

本发明涉及一种水泥基复合材料制品及其制备方法。一种超高强度的白色或彩色水泥基复合材料板块,其特征在于:它是由包含白水泥、矿渣粉、中砂、细粉、活性填隙料、混合纤维、减水剂、颜料和水复合而成;其中,白水泥、矿渣粉、中砂、细粉、活性填隙料所占质量份数为:白水泥847~1016份、矿渣粉203~254份、中砂914~931份、细粉203~254份、活性填隙料203~254份;混合纤维的添加量为白水泥、矿渣粉、中砂、细粉和活性填隙料总质量的1.5%~2.5%;减水剂的添加量为白水泥、矿渣粉和活性填隙料总质量的0%~2.0%;颜料的添加量为白水泥、矿渣粉和活性填隙料总质量的0%~5.0%;水与白水泥、矿渣粉和活性填隙料的质量比为0.16~0.18。它具有较好的力学性能和装饰性能,装饰效果长久。

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玄武岩复合材料加固型垃圾桶

本发明涉及垃圾桶技术领域,具体公开了一种玄武岩复合材料加固型垃圾桶,包括由玄武岩复合板围成的上端开口的桶身,桶身开口的沿口处设有垂直于桶身侧壁的第一加强筋,第一加强筋的横截面呈蜂窝状。本发明中垃圾桶采用玄武岩复合材料制作,使得垃圾桶具有高强度、耐腐蚀和耐高温的特点,同时,桶身沿口处设置的横截面呈蜂窝状的第一加强筋进一步提升垃圾桶的强度,解决了现有技术中垃圾桶强度低且容易损坏的问题。

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超高流动性聚丙烯美学树脂复合材料及其制备方法

本发明公开了一种超高流动性聚丙烯美学树脂复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料包括以下重量百分比的组分:聚丙烯为30~90,增韧剂为5~20,无机填料为1~30,过氧化物母粒为2~8,金属效果颜料为0.1~4,色彩增亮剂为0.1~4,相容剂为1~5,抗氧剂为0.1~2,光稳定剂为0.1~1。本发明的聚丙烯美学树脂材料具有超高的流动性能,熔体流动速率可以达到50g/10min以上。使用这种材料制备的汽车零部件,更加容易加工,极大的改善产品表面的熔接痕、虎皮纹等外观缺陷,同时这种方法制备工艺简单、生产成本低。

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高性能黄麻纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高性能黄麻纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:黄麻纤维20‑60;聚丙烯30‑80;相容剂1‑10;偶联剂0.5‑2;抗氧剂0.1‑1;润滑剂0.2‑1;本发明采用价格低廉、来源丰富、比模量较高、密度低、对环境作用较小的黄麻纤维来制备车用增强聚丙烯复合材料,可降低生产成本、符合汽车轻量化、绿色化可回收这一发展趋势;同时本发明考虑采用碱溶液与偶联剂和相容剂对天然纤维进行处理,减少黄麻纤维的吸湿性,同时提高黄麻纤维与聚丙烯粒子之间的结合力。

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复合材料防火卷帘
复合材料防火卷帘 826     
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本实用新型公开了一种复合材料防火卷帘,所述防火布设置在帘体的最左侧,所述钢板一设置在防火布的右侧,所述防辐射层设置在钢板一的右侧,所述隔热层设置在防辐射层的右侧,所述钢板二设置在帘体的最右侧,所述箱体设置在帘体的上方,所述连接体设置在箱体的内部,且左端固定设置在帘体的上端,所述控制盒设置在箱体的左上方,所述转轮设置在箱体的右侧,所述连接体的右端固定设置在转轮上,所述电机轴穿过转轮的内部,且电机轴与转轮固定连接,所述托轮设置在转轮的左侧。该复合材料防火卷帘,防火隔热效果好,可在火灾发生的第一时间关闭该卷帘,最大程度的减少了火灾带来的危险。

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低线性膨胀系数聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低线性膨胀系数聚丙烯复合材料,包括下述重量份的原料:聚丙烯45~95份、交联聚乙烯母粒2~10份、无机填料0~30份、增韧剂2~15份、其他助剂0.5~2份;其中交联聚乙烯母粒包括下述重量份的原料:聚乙烯95~99份、过氧化物引发剂0.1~1份、相容剂1~5份、其他助剂0.1~1份。本发明的聚丙烯复合材料不仅具有较低的线性膨胀系数,而且力学性能优异。

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温敏聚合物修饰的碳纳米管复合材料及其制备方法

本发明公开了一种温敏聚合物修饰的碳纳米管复合材料及其制备方法,通过在多壁碳纳米管表面的炔基和嵌段共聚物链端叠氮基之间点击化学反应制备得到温敏聚合物修饰的碳纳米管复合材料,该材料显著改善了碳纳米管在试剂中的溶解性与分散性,同时能够保持碳纳米管结构与其优良物理性能,此外新的修饰聚合物与碳纳米管也有足够强的结合力。

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