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上海有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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纤维增强聚氨酯复合材料的生产工艺

本发明公开了一种纤维增强聚氨酯复合材料的生产工艺,其特征在于,采用紧缩截面注胶模具,将聚氨酯树脂原料通过竖直向拉挤工艺,制得纤维增强聚氨酯复合材料;所述紧缩截面是指,生产过程中注胶模具内任一胶液持续存在的垂直于拉挤工艺牵引方向的横截面。本发明所采用的注胶盒为紧缩截面,充分保证胶液在注胶盒内无驻留;对应采用竖向拉挤的方式,使得胶液的流动方向与拉挤过程中纤维的走向共线,充分满足纤维与树脂间的浸润需求,有效解决了传统拉挤工艺纤维浸润性差及注胶盒堵胶的问题。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
制造复合材料环形件的方法

本发明的目的在于提供一种制造复合材料环形件的方法,其能替代传统的激光投影结合示踪纱的技术,并完成纤维织物的准确变形。为实现所述目的的制造复合材料环形件的方法,其在芯模上安装定位销,该定位销的位置与预制体径向和纬向的示踪纱交叉点对应,在预制体缠绕到芯模上时,定位销穿透预制体上的示踪纱的交叉点,将不满足设计变形的预制体进行经纱和纬纱的位置调整,以校正纱线的位置;在完成预制体的缠绕后,将定位销的至少一部分作为层间增强相保留在预制体中,以提高预制体的层间强度。

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金属有机框架复合材料、制备方法及用途

本发明公开了一种金属有机框架复合材料的制备方法,包括:步骤1,配置LiCl溶液,LiCl的质量浓度为2‑20%;步骤2,将金属有机框架UiO‑66干燥直至其重量不发生变化;步骤3,将干燥后的金属有机框架UiO‑66浸渍于LiCl溶液中,静置10‑14h;步骤4,取出浸渍LiCl后的金属有机框架UiO‑66,干燥至其重量不发生变化,得到金属有机框架复合材料UiO‑66@LiCl。本发明通过将UiO‑66浸渍于LiCl溶液中,制备出水吸附性能较好的UiO‑66@LiCl复合吸附材料,在相对较低的温度下即可发生解吸,且具有较高的循环稳定性和水热稳定性。

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高熔体强度聚丙烯复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种高熔体强度聚丙烯复合材料及其制备方法与应用,包括如下重量份的组分:聚丙烯45‑90份、滑石粉5‑40份、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物2‑12份、改性剂0.5‑3份;所述改性剂为酞酸酯类偶联剂、氨基硅烷类偶联剂、铝钛复合偶联剂、环氧硅烷偶联剂和PP接枝改性剂中的一种或组合。本发明制得的聚丙烯复合材料具有高熔体强度,提升填料与基体的相容性,有效避免力学性能的衰减,同时减少环境污染,适用于制备挤出、挤出发泡制件,与发泡剂混合后经熔融挤出可实现30%的减重效果。

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油水二用的保温绝热复合材料粉料配方

本发明公开了一种油水二用的保温绝热复合材料粉料配方,涉及涂料技术领域。本发明包括如下重量百分比的材料:碳酸钙20‑40%、气凝胶4‑8%纳米陶瓷微球12‑18%、玻璃微珠8‑12%、氢氧化钙10‑13%、滑石粉5‑8%纳米二氧化钛5‑10%、硫酸钡3‑5%、饭麦石微珠3‑5%、羟乙基纤维素醚0.1‑0.3%、十二烷基硫酸钠0.1‑0.3%、甲基硅酸钾0.05‑0.2%。本发明可长期进行保存,应用于水性内外墙涂料,油性无溶剂管道,储油罐等领域保温绝热涂料骨料添加剂使用,实现对现有常规涂料产生的保温绝热作用,避免了常规涂料不能使用造成的浪费,具有很好的经济价值和使用成本;本复合材料粉料配方具有良好的保温绝热能力。

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基于光敏复合材料的三维硅基转接结构加工方法及装置

本发明提供一种基于光敏复合材料的三维硅基转接结构加工方法及装置,涉及晶圆级三维异质集成封装工艺技术领域,包括:步骤S1:在硅基衬底上制作正面保护膜和背面保护膜;步骤S2:在硅基衬底的背面制作波导金属侧壁,形成TSV盲槽;步骤S3:在硅基衬底的正面制作转接结构的背腔结构,并填充光敏复合材料;步骤S4:在背腔结构上方制备介质掩膜层,并在顶层介质层上方制作顶层金属图案;步骤S5:利用光刻掩膜与干法刻蚀进行体硅刻蚀并划片,得到完整转接结构。本发明能够极大缩减射频系统的整体尺寸,在实现小型化的同时提供了波导输出接口,提升互连自由度与灵活度。

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降低注射成型复合材料中的内应力的模具

本发明涉及一种降低注射成型复合材料中的内应力的模具,包括模具本体,其特征在于,在模具本体的壁上设有流通通道,流通通道与设于模具本体的壁上的冷却液入水口及冷却液出水口相连通;在模具本体的内壁上涂覆有具有保温性的天然材料或聚合物高分子材料层,或在模具本体的内壁直接放隔热布或涂隔热材料。本发明具有以下优点:成型制品的内应力明显减小,结构稳定性和强度良好;可使用的材料范围广,可以根据实际的需要进行选择;新型模具外形的适应性好,可控性高,可根据制作材料的性能和功能,设计不同的结构,选择不同的冷却液和温度;没有改变复合材料本身的材料,未引入新的物质,对材料性能的保持性好;制品的使用范围变广。

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高性能石墨烯基导电珠光颜料复合材料及其制备方法

本发明涉及一种高性能石墨烯基导电珠光颜料复合材料及其制备方法,所述石墨烯基导电珠光颜料复合材料包括:珠光颜料、以及包覆于珠光颜料表面的石墨烯包覆层;所述石墨烯包覆层中分散有导电高分子聚合物;所述石墨烯的质量百分含量为0.1~5%,所述导电高分子聚合物的质量百分含量为0.1~5%;所述导电高分子聚合物为聚噻吩、聚吡咯、聚乙炔、聚苯胺和全氟磺酸型聚合物中的至少一种。

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Ge-Se-Sb复合材料、1S1R相变存储器单元及制备方法

本发明提供一种Ge‑Se‑Sb复合材料、1S1R相变存储器单元及制备方法,其化学通式为GexSeySb100‑x‑y,其中x、y均指元素的原子百分比,且满足20

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连续侧边复合铜铝复合材料及其制造方法

本发明涉及一种连续侧边复合铜铝复合材料及其制造方法,属于电力传输技术领域,它包括铜板带和铝板带,铜板带的一侧与铝板带的一侧榫接后制成带材;铝板带的一侧面沿其长度方向设有铝榫槽,铝榫槽贯通铝板带的两端面,铝榫槽上下间隔设有三个;铜板带的一侧有与铝榫槽适配的铜榫头,铜榫头有三个,三个铜榫头分别装在其中一个铝榫槽中。本发明的嵌入深度可控区间大,榫头有三个,使结合区柔韧性更好,抗震动性能优异,同时可增加铜铝界面结合区的面积,提高结合强度;本发明的连续侧边复合铜铝复合材料可高效率地冲制成大量的铜铝导电排,质量可靠,易于无损检测,一致性、稳定性、可靠性好,零件加工企业可以节约大量的设备投资和冗余的人员。

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镍掺杂四氧化三钴纳米花复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种镍掺杂四氧化三钴纳米花复合材料及其制备方法和应用,将镍盐溶于乙醇中,将钴盐溶于乙醇和水的混合溶液中,进行超声处理一段时间;其次,将两份溶液混合,搅拌,同时在搅拌过程中加入尿素,并持续搅拌一段时间;以摩尔分数计,镍的掺杂量为0.9%~2.3%。均匀搅拌后,转移至聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应。反应完成后进行洗涤、干燥,即得到一种镍掺杂四氧化三钴纳米花状形貌的复合材料。本发明产物稳定性高,性质稳定,不仅具备四氧化三钴纳米氧化物的优异性能,更在此基础上提高了导电性。该制备方法操作简单,原料成本低廉,反应温度低,并且电化学性质优异,可广泛应用于催化、传感及能量存储等领域。

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碳纤维复合材料复杂格栅结构的RTM成型方法

本发明公开了一种碳纤维复合材料复杂格栅结构的RTM成型方法,本发明利用RTM(树脂传递模塑)工艺制作格栅,采用干的编织布(五缎纹,横向强度和纵向强度可设计)预制成型,然后RTM注胶完成格栅成型;可以同时保证两个方向的强度,且铺层服帖、压缩比较小、装模挤压力较小,制作产品孔隙率小、产品纵横方向直线度高;采用金属硬模结合硅橡胶软模进行复合材料注胶、热压罐成型的方法,使制造所需的金属模具大大简化,格栅的成型工艺简单可行,且硅橡胶软膜可多次使用,可用于格栅的批量化生产,取得了模具制作成本低、操作简单方便、产品合格率高等有益效果。

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用作锂离子电池负极的Mn3O4/RGO纳米复合材料的制备方法

本发明涉及一种操作简单,温和可控、节能环保的用作锂离子电池负极的Mn3O4/RGO纳米复合材料的制备方法,属于复合功能材料领域。本发明的主要内容是:应用改进的Hummers方法制备氧化石墨烯,然后将氧化石墨烯与四水合醋酸锰利用水热法反应,从而直接制备出性能优良的Mn3O4/RGO纳米复合材料。本发明制备过程简单。经过测试发现Mn3O4/RGO复合物中Mn3O4的结晶度得到提高,两者的协同效应使得Mn3O4/RGO复合物作为锂离子电池负极材料具有良好的电化学性能。本发明产品在复合功能材料领域尤其是锂离子电池储能、电容器等方面具有潜在的应用价值。

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聚吡咯-密胺泡沫复合材料的制备方法和应用

本发明公开了一种聚吡咯‑密胺泡沫复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料其特征在于,所述密胺泡沫表面及骨架生长有聚吡咯包覆层。制备方法为:通过原位聚合的方法,在密胺泡沫上实现导电聚合物聚吡咯的包覆,通过控制单体浓度,引发剂浓度,引发剂种类及反应温度和时间的控制,实现聚吡咯在泡沫基体材料表面的形貌和结构的调控。本发明以廉价的泡沫材料作为基体,通过化学法在泡沫材表面上沉积聚吡咯制备具有优异电化学活性的柔性电极,同时充分利用泡沫材料相互连接的连续三维网络结构,改变反应条件调控导电聚合物聚吡咯的形貌及分散状况。

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高透明耐低温冲击阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高透明耐低温冲击阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法,包含按重量份数计的以下组分:700~850份的聚碳酸树脂、100~250份有机硅共聚PC、0~30份的低温冲击改性剂、10~40份的阻燃剂;其中所述低温冲击改性剂为有机硅类增韧剂、丙烯酸酯类增韧剂中的一种或两种混合;所述阻燃剂为十溴二苯乙烷、聚溴代碳酸酯、全氟丁基磺酸钾或二苯基砜磺酸盐中的一种或几种混合;所述有机硅共聚PC为双酚A和有机硅共聚的聚碳酸酯树脂,其相对分子量为20000~30000。本发明还提供了该聚碳酸酯复合材料制备方法。本发明大大提高和改善了PC树脂的耐低温冲击性能,使材料在具备优异的阻燃性能的同时还保留材料本身的高透明性,另外,材料还具有易于充模,加工温度低,加工成型周期短等优点。

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多孔陶瓷/金属双连续相复合材料的制备方法

本发明公开一种多孔陶瓷/金属双连续相复合材料的制备方法,即以金属粉、合金粉中任一种、或金属粉与合金粉混合所得的粉体、或金属粉、合金粉中任一种或两种以上与非金属粉的混合所得的粉体、或金属粉、合金粉与非金属粉混合所得的粉体为基体粉料;将多孔陶瓷作为增强相放入容器中,随后将基体粉料倒入多孔陶瓷中,通过不断旋转并震动或低压压制,使多孔陶瓷孔隙中充满基体粉料,并在填满基体粉料的多孔陶瓷上面再倒入适量的基体粉料;然后将填满有基体粉料的多孔陶瓷放入烧结炉中,在保护气氛下保温一定时间后自然冷却到室温,即得多孔陶瓷/金属双连续相复合材料。该方法无需特殊设备,工艺简单,生产效率高。

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增强防静电聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法。该材料由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯100份,玻璃纤维5~25份,氧化锌晶须5~30份,抗氧剂0.3~1.5份,润滑剂0.2~1.5份,偶联剂0.1~1份,成核剂0.1~1份。本发明将氧化锌晶须,玻璃纤维按一定比复配,不仅提高了聚丙烯的力学性能,也增强了聚丙烯的防静电性能;另外,在体系中添加氧化锌晶须能够有效改善制品的表面光洁度,尺寸稳定性能,拓宽聚丙烯改性材料的应用范围;本发明利用简单的制备工艺,获得具有优良力学性能,一定抗静电性能的聚丙烯复合材料。

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高性能改性聚酰胺复合材料及其制备方法

本发明提供了一种高性能改性聚酰胺复合材料,以重量百分比计,由8‑12%的尼龙6;30%的玻璃纤维;10‑20%的聚苯硫醚;0.5‑4%的填充物;1‑5%的相容剂;0.1‑1.5%的加工助剂、余量的尼龙66组成。本发明还提供了上述高性能改性聚酰胺复合材料的制备方法。可广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

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细菌纤维素/聚乙烯醇医用复合材料及其制备方法

本发明涉及一种细菌纤维素/聚乙烯醇生物医用复合材料及其制备方法,主要步骤如下:将聚乙烯醇直接添加到木醋杆菌发酵培养基中,利用聚乙烯醇和细菌纤维素间的氢键作用使细菌纤维素在其分泌和组装过程中同聚乙烯醇原位复合,将所得复合膜进行提纯,烘干即得到细菌纤维素/聚乙烯醇复合膜(in‑situ BC/PVA)。由于细菌纤维素具有超高的强度和模量,聚乙烯醇具有较高的透明度和生物稳定性,在细菌纤维素中引入聚乙烯醇能够提高材料的透明度、力学强度及生物稳定性,提升其作为人造角膜应用于生物医药材料领域的可能性。

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双螺旋结构嵌段共聚物/纳米粒子复合材料及制备

本发明涉及一种双螺旋结构嵌段共聚物/纳米粒子复合材料及制备与应用,将嵌段共聚物与手性小分子TA混合,退火形成手性可控双螺旋结构,通过TA的除去制备手性多孔薄膜,诱导金纳米颗粒组装形成双螺旋结构的嵌段共聚物/纳米粒子复合材料。与现有技术相比,本发明首次在嵌段共聚物组装领域制备出手性可控的双螺旋结构材料,并将该材料实现了功能化,在手性光学响应、手性分离等领域具有巨大的应用潜力。

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热固性树脂基纤维复合材料及其制备方法

本发明涉及一种热固性树脂基纤维复合材料及其制备方法,原料组分包括:不饱和树脂、光引发剂、热引发剂、纤维材料。制备:将不饱和树脂中加入光引发剂、热引发剂,混匀,得到聚合体系;将纤维材料浸入聚合体系中,浸渍,在紫外光源下照射,然后加热,即得。本发明采用紫外固化与热固化相结合的方式,将组合物暴露于辐射下以至少部分光固化组合物的光固化步骤,其反过来产生引发热固化的放热量,减少了传统热固化聚合所需的热量,实现胶液的快速固化,非常适合于低成本玻璃纤维或碳纤维复合材料的规模化生产。

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聚合物复合材料固态电解质及其制备方法

本发明公开了一种聚合物复合材料固态电解质及其制备方法,通过无机纳米粒子和锂盐填充水性聚合物,并与多异氰酸酯交联制备固体电解质的方法,属锂离子电池技术领域。其特点是基于水溶液浇铸法,使用60%~80%水性聚合物、10%~40%的锂盐、2.0%~8.0%的无机纳米填料和2.0%~8.0%多异氰酸酯交联剂来获得电解质。利用本方法所制的聚合物复合材料具有离子电导率高、力学性能优良和松弛时间短的特点,其成型工艺简单且符合绿色环保要求。

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高性能、抗紫外PC/PBT复合材料及其制备方法

本发明提供一种高性能、抗紫外PC/PBT复合材料及其制备方法,其包括按照重量百分比的如下配方:聚碳酸酯PC:60-75%;聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT:10-35%;相容剂:2-10%;酯交换抑制剂:0.3-5%;增韧剂:5-15%;抗氧剂:0.3-1%;光吸收剂:0.3-1%。本发明所提供材料不但具有良好的冲击韧性等机械性能还具备优异的抗紫外性,同时改善了PC材料的加工性差、耐溶剂性差,对缺口敏感易出现应力开裂等缺点。本发明的复合材料具备优异的机械性能以及耐紫外性,可广泛应用于医用以及汽车内外饰等领域。

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锂离子电池用碳包覆锑复合材料的制备方法

本发明一种锂离子电池用碳包覆锑复合材料的制备方法:将聚丙烯腈和无水碳酸氢钠混合均匀,得到固态混合物,将上述固态混合物在氮气保护下焙烧得到高比表面碳;将氧化锑、氧化锡、氧化钆和高比表面碳混合,作为原料备用;将上述原料在氮气和氢气的混合气氛中烧结。本发明制备的锂离子电池用特定工艺处理后的高比表面积碳,将锑、锡和钆钴等元素组成的合金通过三段式烧结的方式均匀包覆,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。

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轴承用炭/炭-碳化硅复合材料的制备方法

本发明公开一种轴承用炭/炭-碳化硅复合材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:将聚丙烯腈预氧化纤维经针刺炭化处理制成0.15~0.30g/cm3炭纤维整体毡,或将无纬布与网胎交替层叠经针刺炭化处理制成0.4~0.6g/cm3的无纬布炭纤维整体毡;采用化学气相渗透(CVI)和树脂浸渍裂解(PIP)综合工艺,制备出密度为1.35~1.75g/cm3的C/C多孔预制体,在Ar气保护气氛下进行2250~2600℃高温处理;抽真空条件后通入Ar气,升温至2200℃~2350℃进行熔融渗硅,并保温1.5小时。本发明是一种轴承用残余硅少、磨损率低的炭/炭-碳化硅(C/C-SiC)复合材料的制备方法。

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碳纳米管/树枝状化合物/纳米粒子复合材料及其制备方法

本发明公开了一种碳纳米管/树枝状化合物/纳米粒子复合材料及其制备方法,该材料是在多壁碳纳米管上由内至外依次包覆有树枝状化合物PAMAM及金属硫化物或者金属纳米粒子,所述PAMAM是通过共价键修饰在碳纳米管上,金属硫化物或者金属纳米粒子是通过自组装原位修饰在碳纳米管上,碳纳米管与树枝状化合物及纳米粒子之间有强烈的相互作用,经上述修饰后的碳纳米管具有分散性能和光限幅性能均优于未修饰的相应碳纳米管的有益效果。另外,本发明的制备方法具有操作简单、原料易得和成本低廉等优点,适合工业化生产。

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表面纳米混杂增润复合材料的制备方法

一种属于材料工程技术领域的表面纳米混杂增 润复合材料的制备方法,本发明具体步骤如下:(1)铝质材料阳 极氧化:采用磷酸和苹果酸作为阳极氧化液,对铝质材料进行 阳极氧化,其表面生成一层多孔性阳极氧化铝膜。(2)纳米级混 杂润滑剂的制备:将MoS2及 PTFE粉末充分混杂在一起,添加表面活性剂OP,然后在高能 球磨机中进行球磨,球磨后在水中超声分散。(3)润滑剂的填充: 采用超声热浸方法将混杂润滑剂填充到多孔氧化铝中,然后在 烘箱中加热,保温。本发明利用纳米尺度下多相润滑物的协同 效应,有效提高表面复合材料的摩擦系数,可以大大降低成本, 而且操作简便、应用范围广。

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由可见光照射实现光致形变的液晶高分子材料及复合材料

本发明提供了一种新的光致形变液晶高分子材料及复合材料,该高分子材料在室温下经可见光的照射实现形变,再经加热或是可见光的照射又可恢复形变。该高分子材料和复合材料可用于微执行器、人工肌肉等领域。

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增韧增强环氧树脂复合材料及其制备方法

本发明涉及一种增韧增强环氧树脂复合材料及其制备方法,其组成包括:环氧树脂、超支化聚酰胺酯,固化剂甲基四氢苯酐,促进剂咪唑,其中超支化聚酰胺酯的重量份为环氧树脂的3~15%;制备包括:环氧树脂和超支化聚酰胺酯搅拌均匀后加入固化剂和促进剂,混合温度为80℃,再搅拌均匀后放入烘箱程序化升温固化。本发明制备的复合材料克服了纯环氧树脂质脆的特点,在改善环氧树脂的冲击性能的同时又不降低其拉伸和弯曲性能,能很好地提高环氧树脂的韧性和强度。

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相变储能复合材料及其制备方法

公开了一种相变储能复合材料,它包括75-98重量%无机含水结晶盐;2-8重量%水凝胶,所述水凝胶选自交联的淀粉-丙烯腈共聚物、交联的聚丙烯酸钠、丙烯酸钠-丙烯酰胺交联共聚物、纤维素-丙烯酸钠共聚物及其混合物;和0-20重量%熔点调节剂,所述熔点调节剂选自碱金属卤化物、碱土金属卤化物、铵盐。还公开了所述复合材料的制备方法,它包括1)加热熔化无机含水结晶盐;2)加入熔点调节剂,并用超声波将熔点调节剂分散在熔化的无机含水结晶盐中;和3)加入水凝胶。

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