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江苏扬州有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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3D打印医用复合材料骨板的制备方法

本发明涉及复合材料技术领域内一种3D打印医用复合材料骨板的制备方法。本发明将重量份数分别为5~30份的羟基磷灰石粉料与70~95份的聚乳酸粒料混合均匀,再利用挤出机挤出拉成直径均匀的骨板线材,将均匀的骨板线材利用3D打印机制备出所需要的复合材料骨板;本发明的方法制备的聚乳酸与羟基磷灰石复合材料骨板,它在体内可以被吸收用于骨修复,从而更加助于骨骼的生长。

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复合材料
江苏 - 扬州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
抗高温轮毂用复合材料及汽车轮毂

本发明公开了一种抗高温轮毂用复合材料及汽车轮毂,该复合材料包括镁合金基体以及熔覆层;按重量百分比计,镁合金基体包括:Al:3.0~8.4%,Zn:1.0~3.2%,Mn:0.5~1.7%,Re:0.1~1.7%,W:0.3~2.1%,La:0.1~1.4%,Si:0.5~3.6%,余量为Mg;熔覆层包括:Al:8.0~22.5%,Fe:4.2~12.6%,Mg:7.4~21.0%,Cu:2.1‑6.5%;TaC:3.8~8.2%;石墨烯:1.3‑4.7%;余量为镍。本发明提供的抗高温轮毂用复合材料,通过激光熔覆在镁合金基体上形成增强涂层,能够获得高机械强度和抗高温性能的轮毂用复合材料。

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复合材料
江苏 - 扬州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
纳米TiO2环氧-聚氨酯复合材料的制备方法

本发明公开了一种纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1、原料除水处理;2、纳米TiO2改性处理;3、纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料的制备。用二苯甲烷二异氰酸酯对纳米TiO2改性,并同时与其它羟基原料进行逐步聚合,然后引入环氧树脂进一步扩链改性,将纳米TiO2接枝到环氧‑聚氨酯分子链上,制得纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料,经紫外、TEM、SEM、等分析手段表征制得的性能优异的纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料。制备的纳米TiO2环氧‑聚氨酯复合材料与现有技术优点在于有较大的比表面积提供物理化学交联点使涂膜的表面憎水性和热稳定性,同时具有较宽的紫外吸收能力,使材料的表面产生强活性基团,使涂料具有抗菌和降解室内有机物的功能。

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复合材料
江苏 - 扬州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高强度LCP复合材料的制备方法

本发明公开了一种高强度LCP复合材料的制备方法,具体制备过程如下:将LCP、改性玻璃纤维和相容性着色颜料烘干至恒重,然后将其同时加入混料缸中进行预混合,并将混合后的物料加入螺杆挤出机中进行熔融共混挤出,然后进行粉碎,得到高强度LCP复合材料。本发明通过将LCP、和改性玻璃纤维进行复合,能够提高LCP复合材料的强度,同时由于改性玻璃纤维在制备过程中首先使用碱进行处理,增大玻璃纤维表面的作用位点,提高玻璃纤维表面接枝的偶联剂的量,进而提高了玻璃纤维表面的酸酐基团的含量,提高了改性玻璃纤维与LCP复合材料之间的相容性,使得制备的复合材料性能均匀稳定,使得其强度均匀增大。

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石墨烯/Fe3O4/聚苯胺三元吸波复合材料的制备方法

一种石墨烯/Fe3O4/聚苯胺三元吸波复合材料的制备方法,涉及三元复合型导电材料的生产技术领域。本发明采用苯胺单体直接还原氧化石墨烯工艺,氧化石墨烯与四氧化三铁的配位相互作用,制备石墨烯/Fe3O4/PANI三元复合材料,实现了纳米复合材料制备的绿色化、吸波材料结构的复合化、精细化的目标。复合材料中聚苯胺有机地包覆于四氧化三铁与石墨烯复合物表面,形成了特有的层层组装结构。层状的石墨烯片大大增加了其比表面积,同时分层结构、核壳结构引起更多的界面极化和接口。制备取得的三元复合材料可实现阻抗匹配,同时由层层组装结构引起的额外的界面极化、多接口有利于电磁波的衰减效果。

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石墨烯改性环氧树脂基复合材料板材及其制备方法

本发明涉及一种树脂基复合材料,特别是涉及一种石墨烯改性环氧树脂基复合材料板材及其制备方法,属于复合材料技术领域。一种石墨烯改性环氧树脂基复合材料板材是由环氧树脂、韧性呋喃树脂、聚乙二醇二缩水甘油醚、二乙烯三胺、端羧基液体丁腈橡胶、石墨烯液体纳米增强体、改性膨胀珍珠岩颗粒和玻璃纤维布复合而成。该石墨烯改性环氧树脂基复合材料板材除具有良好的防腐效果外,更具有重量轻、强度高、抗静电、安装快捷方便等特点。

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江苏 - 扬州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,将30-200目的天然鳞片石墨加入到质量比为4∶1的浓硫酸和浓硝酸的混合液中浸泡24小时,然后经水洗、干燥处理后,在马弗炉中加热处理,温度为900-1100℃,得到膨胀倍数在200倍以上的膨胀石墨;将聚酰胺树脂90~99质量份加入到一定量的溶剂中,待聚酰胺树脂完全溶解后向其中加入上述膨胀石墨1~10质量份,超声2H得到均匀分散的混合物,然后在强烈搅拌下加入沉淀剂使混合物沉淀,再将沉淀物抽滤、干燥,制备出高导电性聚酰胺/石墨纳米导电复合材料。本发明工艺先进,制得的复合材料,有较低的渗滤阈值,较高的电导率,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域应用。

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耐高温纤维缠绕复合材料壳体的制造方法

本发明公开了监控领域内的一种耐高温纤维缠绕复合材料壳体的制造方法,包括以下步骤:步骤1,进行工装和模具的准备;步骤2,进行石膏层的制备,将石膏粉、聚乙烯醇和水按照重量比为2:(1~2):1的比例配置石膏,搅拌均匀后将混合完成的石膏铺覆在金属芯模上,使用型面刮板将芯模外形面处理到绝热层的理论内型面;步骤3,进行裙模具的准备;步骤4,进行裙的制作;该方法制造的复合材料壳体具有轻质、可靠性高、成本低廉、耐高温、爆破压力高等特点,能够满足新型航空航天飞行器件在苛刻的高温环境下进行正常飞行的要求,本发明可以用于耐高温纤维缠绕复合材料壳体的制造。

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一体化成型复合材料桨叶结构

本实用新型公开了复合材料桨叶技术领域内的一种一体化成型复合材料桨叶结构,主要承力部件为碳梁,碳梁包括分叉部、过渡部和合抱部,分叉部包括两个扁平的分叉,分叉之间夹设有叶身泡沫层,在过渡部,两个分叉逐步合抱,直至到达合抱部,合抱成圆管状,过渡部和合抱部内设有叶柄泡沫层,过渡部外套设有圆筒状的碳纤维整形垫块,叶身泡沫层和分叉部外设有碳纤维蒙皮,整形垫块和合抱部外设有碳纤维缠绕层,合抱部后端内表面设置有金属衬管。本实用新型的一体化成型复合材料桨叶结构,叶柄和叶身采用碳纤维复合材料一体化成型,具有结构可靠、安全性高、整体重量轻的特点,能显著降低桨叶运行过程中的能耗。

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光固化复合材料真空浸涂装置

本实用新型涉及复合材料加工技术领域,是一种光固化复合材料真空浸涂装置,其包括抽真空设备、复合收卷生产线、封闭的浸涂仓以及将复合层依序导向送入浸涂仓浸涂再送至复合收卷生产线的导向轮组。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,其通过将复合材料的浸涂工序置于密闭的浸涂仓中,并在浸涂过程中,对浸涂仓内抽真空,使跟随复合层进入浸涂仓的空气被抽出,使叠加的材料之间完全充满光固化胶,使叠加的材料之间粘结的更加紧密,由此保证复合材料产品质量;并通过将挤胶辊设置在浸涂仓内,浸涂后的复合层垂直通过挤胶辊,多余的光固化胶自然流入到浸涂仓内,减少了收集余胶的麻烦;另外,保证的能耗较低。

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复合材料门
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本实用新型公开了一种复合材料门,包括经铰链铰接在门框上的门板,门框包括框体,框体的外周加工有外沿边,外沿边上开设有若干安装定位孔,框体内填充有泡沫层,框体内的内周加工有多个锁舌槽;门板包括包裹在泡沫芯外周的板面,位于泡沫芯外周的板面上安装有多个与锁舌槽配合的锁舌,门框、外沿边、板面均采用复合材料制成,本实用新型通过在门框框体的内部填充泡沫层,采用泡沫芯作为门板的中心层,并采用复合材料制成门框、外沿边、板面,大大减轻门的重量,且复合材料增强了门的耐腐蚀性,可用于雷达电子舱中。

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纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料在难降解有机废水处理中的应用

本发明公开了一种纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。

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纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料的制备方法

本发明公开了一种纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。

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热固性复合材料-金属激光焊接方法

本发明一种热固性复合材料‑金属激光焊接方法,(1)在金属表面制备微织构;(2)在热固性复合材料表面进行激光清洗;(3)在金属与热固性复合材料之间添加一层热塑性树脂层;(4)利用激光热传导焊接实现二者之间的连接。本发明利用短脉冲激光在复合材料表面进行激光清洗加工,直至表层树脂去除掉,使碳纤维裸露出来,在热固性复合材料和金属材料之间填充一层热塑性树脂材料,激光热传导焊接实现热塑性填充树脂的熔化,融化树脂与热固性复合材料上的碳纤维及金属材料粘接在一起,形成连接接头。

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利用碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料处理难降解有机废水的设备

本发明公开了一种碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。

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复合材料抗拉伸锁紧结构

本实用新型公开了连接结构技术领域内的一种复合材料抗拉伸锁紧结构,复合材料结构件的根部呈圆管状,包括插入锁紧面的连接段、收缩段和外扩段,收缩段和外扩段外表面套设有与之配合的锁紧开环,锁紧开环前端与锁紧面相抵,锁紧开环外表面套设有锁紧整环,复合材料结构件的根部内固定有金属衬管,锁紧整环、锁紧开环和金属衬管的后端面上均设有供锁紧螺钉穿过的连接孔。本实用新型的复合材料抗拉伸锁紧结构,通过在复合材料结构件中内置金属衬管固定锁紧开环和锁紧整环,解决了复合材料结构件无法开螺纹孔,进行螺纹锁紧的问题。该设计具备结构可靠、安全性高、整体重量轻、运行能耗低等优点。

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碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料在难降解有机废水处理中的应用

本发明公开了一种碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的碳纳米管-纳米银-聚硅酸硫酸氯化铝铁-壳聚糖复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。

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蛋黄蛋壳结构空心球复合材料的制备方法

一种蛋黄蛋壳结构空心球复合材料的制备方法,涉及纳米催化剂的生产技术领域。将HAuCl4加热至沸腾后与柠檬酸三钠水溶液混合进行反应,得AuNPs纳米粒子溶液,然后与表面活性剂F127、邻甲氧基苯胺和过硫酸铵混合,得AuNPs/POMA复合材料;再将AuNPs/POMA复合材料的水溶液和HCl、高锰酸钾水溶液依次混合搅拌反应,得AuNPs/POMA/MnO2复合材料,再经烘干后煅烧,得复合材料AuNPs@C/Mn3O4。本工艺简单、合理,结果表明该复合材料在碱性电解质中表现出良好的析氧电催化性能。

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利用纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料处理难降解有机废水的设备

本发明公开了一种纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的纳米管-纳米银-聚氯化铝复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。

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功能聚醚醚酮碳纤复合材料的制备方法

功能聚醚醚酮碳纤复合材料的制备方法,涉及复合材料的制备技术领域,将PEEK、PES和CCF通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到功能聚醚醚酮碳纤复合材料。本发明工艺简单,采用三种材料通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到的复合材料较仅采用PEEK和CCF得到的复合材料既具有较好的导电性,还能显著提高复合材料的耐磨性。

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复合材料
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生物可降解的高分子导电复合材料及其制备方法

生物可降解的高分子导电复合材料及其制备方法,本发明涉及高分子导电复合材料的制备技术领域,将聚己内酯、聚乳酸和碳纤维加入到密炼机中,在密炼机的转子剪切速率为25s-1~50s-1、温度为170℃的条件下密炼后,经模压定型。形成的复合材料中聚己内酯分散相焊接了碳纤维的搭接点,使碳纤维在聚乳酸基体中形成牢固的网络结构。本发明极大地提高了复合材料的导电性能,使其可以广泛应用于电子工业、通用领域及许多工程领域。

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再生骨料复合材料新老区域的精确力学参数测试方法

本发明属于再生骨料路面复合材料领域,具体涉及一种再生骨料复合材料新老区域的精确力学参数测试方法。该方法分别对附着砂浆—沥青区域(新区域)、附着砂浆—骨料区域(老区域)进行探针扫描测试,测得每个扫描点的模量参数,统计、绘制扫描方向上的新老区域的杨氏模量‑位移关系图,并对其分布特征进行分析,进而确定新老区域的判别界限及模量区间。本发明利用微观测试技术检测不同区域位置的微纳力学变化情况,并通过杨氏模量‑位移关系图获取再生骨料路面复合材料新老区域的判别界限及模量区间,为再生骨料路面复合材料力学特性分析提供精确的微观力学参数。

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三维氮掺杂石墨烯@β环糊精@硫复合材料、制备方法及其应用

本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯@β环糊精@硫复合材料、制备方法及其应用,将三维氮掺杂石墨烯置于β‑环糊精饱和溶液中超声处理后浸泡形成三维氮掺杂石墨烯@β环糊精复合材料,再与升华硫混合研磨进行反应,氮气保护下高温煅烧得所述的复合材料。本发明制备方法简单,操作简便,制备的复合材料具有较高的硫含量,并且硫纳米颗粒均匀分散在石墨烯上,且由于β‑环糊精独特的性能,使其吸附多硫化物时能有效的阻止多硫化物流向电解液,因而可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。

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碳纤维增强热塑性树脂复合材料及其制备方法

本发明提供一种碳纤维增强热塑性树脂复合材料及其制造方法。本发明的碳纤维增强热塑性树脂复合材料包含聚苯乙烯和连续碳纤维。本发明的制备方法包括含浸和原位聚合。含浸是指将连续碳纤维浸渍在树脂组合物中,其中树脂组合物中含有5-30wt%的聚苯乙烯和95-70wt%苯乙烯单体得到含浸体系;原位聚合是指将前述含浸体系在60-180℃下聚合2-20h。本发明的纤维增强热塑性树脂复合材料,材料结构均匀,制造成本较低。本发明的制备方法,制造成本低,适合规模化生产,获得的复合材料结构均匀,不采用溶剂,热塑性成型好。

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环氧树脂改性聚苯硫醚复合材料及其制备方法

一种环氧树脂改性聚苯硫醚(PPS)复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域,将PPS粒料用环氧树脂、偶联剂表面处理后,球磨得到改性PPS粉末。将改性PPS粉末与无机粉末填料用高速混合机混合均匀,然后用双螺杆挤出机进行反应性挤出造粒,得到PPS复合材料,其组分构成:聚苯硫醚树脂55%~95%,环氧树脂2%~5%,无机粉末填料0.1%~40%,偶联剂0.2%~2%。相比PPS,复合材料的强度及韧性得到大幅度提升。

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碳纳米管-纳米银-聚氯化铝-壳聚糖复合材料的制备方法

本发明公开了一种碳纳米管-纳米银-聚氯化铝-壳聚糖复合材料。还公开了该复合材料的制备方法。还提供了该复合材料在难降解有机废水处理中的应用。还提供了一种利用碳纳米管-纳米银-聚氯化铝-壳聚糖复合材料处理难降解有机废水处理设备。该复合材料磁分离特性好,对有机污染物去除效果好,其制备方法简单,制备过程易控,制备的碳纳米管-纳米银-聚氯化铝-壳聚糖复合材料质量稳定。该处理难降解有机废水的设备结构简单,使用方便,出水效率高,质量好。

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天然矿物改性的尼龙复合材料及其制备方法

本发明提供一种天然矿物改性的尼龙复合材料及其制备方法,所述尼龙复合材料包括聚酰胺树脂基体以及占所述聚酰胺树脂基体0.01~20wt%的改性后的天然矿物;所述制备方法包括如下步骤:混合聚酰胺树脂基体和改性后的天然矿物,经双螺杆挤出机制备得到所述尼龙复合材料;本发明通过改性后的天然矿物解决了天然矿物与有机物的相容性问题,并且严格控制天然矿物占聚酰胺树脂基体的占比,从而能够对尼龙复合材料改性,提高了复合材料的力学性能,应用前景广阔。

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复合材料法兰型液压缸

一种复合材料法兰型液压缸,涉及工业机械和工程机械领域,包括缸筒、前后两个端盖、前后两个法兰,缸筒包括钢质内衬和复合材料层,复合材料层包裹在钢质内衬的外部,钢质内衬采用冷拔无缝钢管制成,复合材料层采用树脂基复合材料缠绕制成,复合材料层与法兰之间通过凹凸台配合固定;每个端盖均包括一体设置的端盖本体、法兰安装凸台和缸筒安装凸台,法兰安装凸台径向设置在端盖本体的一端,缸筒安装凸台轴向设置在端盖本体的一端;两个缸筒安装凸台分别设置在缸筒的两端的内部,法兰通过螺钉与法兰安装凸台连接,将缸筒与端盖固定连接。增强了缸筒与端盖之间的连接强度,以提高缸筒零件自身的可靠性且便于加工制造、拆解及维护。

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还原氧化石墨烯、四氧化三铁和聚苯胺的三元纳米复合材料制备方法及应用

还原氧化石墨烯、四氧化三铁和聚苯胺的三元纳米复合材料制备方法及应用,涉及用于水性防腐涂层材料的功能纳米防腐复合材料的制备技术领域。由氧化石墨烯、四氧化三铁和苯胺经还原反应及氧化聚合反应形成三元界面间具有电子转移相互作用的纳米复合材料,氧化石墨烯、四氧化三铁和苯胺的投料质量比为3∶4~7∶6~24。将构建的三元纳米复合材料填充于水性涂料树脂中制备水性纳米涂料,发现水性涂层涂层相比未填充纳米复合材料的涂层,具有更加优异的防腐性能。三元纳米复合材料高效防腐机理纳米复合材料的高效阻隔性能以及金属表面的钝化功能。

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双连续的生物高分子三元纳米复合材料及制备方法

本发明公开了一种双连续的生物高分子三元纳米复合材料及制备方法,按如下原料组分和质量份数:聚己内酯60-70份,聚乳酸30-40份,有机粘土1-6份,加入到密炼机中,在150-190℃的温度、40-60RPM的转子转速下熔融共混8-10MIN,得到双连续的生物高分子三元纳米复合材料。本发明利用简便易行且成本低廉的方法制得具有双连续相结构的生物可降解的聚己内酯/聚乳酸三元纳米复合材料,具有良好的热塑性、生物相容性、生物可降解性及组织可吸收性,满足环境发展的要求,不仅在塑料的通用领域,而且在生物医学工程方面也具有潜在的应用价值。

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江苏 - 扬州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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