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北京有色金属复合材料技术理论与应用

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碳包覆过渡金属的纳米复合材料及其制备方法和应用

本发明提供一种碳包覆过渡金属的纳米复合材料,所述纳米复合材料包括载体及负载于所述载体上的核壳结构,所述核壳结构的壳层为含有氮和氧的石墨化碳层,所述核壳结构的内核为过渡金属纳米颗粒。通过以过渡金属为内核构建核壳结构,并负载于载体上形成纳米复合材料,使纳米复合材料的传质效率及强度均得到提高,并使材料具有较好的颗粒形态和较少细粉,可更好的应用在固定床反应器上。此外,该纳米复合材料还可以为具有丰富介孔或同时具有微孔和介孔的多级孔结构材料,有利于在更多应用,特别是催化领域的应用中,更好地发挥作用。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
可调节吸波性能的三元纳米复合材料及其制备方法

本发明涉及吸波材料技术领域,特别涉及一种可调节吸波性能的三元纳米复合材料。该复合材料的最终产品中各单一相材料的成分按质量百分比为:还原氧化石墨烯10~30%,聚苯胺10~60%,其余为四氧化三铁;由还原氧化石墨烯‑四氧化三铁二元纳米颗粒与苯胺通过低温聚合反应获得的,可通过改变还原氧化石墨烯‑四氧化三铁二元复合材料与苯胺的含量比,调控对应的三元纳米复合材料吸波性能;对吸波性能进行对比研究发现:随着聚苯胺含量的增加,其对应的三元纳米复合材料吸波强度逐渐提高,吸波频带宽度也大幅增加。在隐身材料、电磁安全防护等领域具有广泛应用前景。

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复合材料多阶梯平台及其高质量成型方法

本发明涉及一种复合材料多阶梯平台及其高质量成型方法。所述方法:提供硬质模具;确定复材阶梯的各台阶的理论厚度,根据各台阶的理论厚度与实际厚度确定压缩量;选择与压缩量匹配的低模量材料作为替换材料,根据低模量材料的厚度与模量的匹配关系,确定低模量材料的厚度;根据等厚度替换原则,确定硬质模具的被替换厚度,对硬质模具进行机加;将对应厚度的低模量材料粘接在机加后的硬质模具上,制得成型模具;在所述成型模具上铺设复合材料后合模,然后经过固化和脱模,得到复合材料多阶梯平台。本发明解决了复合材料制件不同高度阶梯工况下的不均匀加压的问题,相比传统复合材料多阶梯平台硬成型,具有低成本和高成型质量等突出优势。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
石墨烯/铝复合材料的制备方法

本发明提供了一种石墨烯/铝复合材料的制备方法。该复合材料中石墨烯的添加量为所述复合材料总量的4.1~5.0wt.%。与未添加石墨烯的纯铝抗拉强度和导电性比,石墨烯/铝复合材料的力学性能和电气性均有不同程度提高。石墨烯/铝中间合金的出现,使得石墨烯可以通过“石墨烯/铝”中间合金的形式加入到熔融的铝液中,最大程度地改善石墨烯在铝液中的分散均匀性,从而使得石墨性改性铝导线电缆的工业化批生产可以通过熔融铸造法来实现。该复合材料的制备方法包括机械混合、低温球磨、真空除气、热等静压和挤压等,工艺简单可控,生产成本较低,适合工业化生产,市场前景良好。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
不锈钢纤维/苯并噁嗪复合材料及其制备方法

本发明涉及一种苯并噁嗪的复合材料,特别涉及一种由苯并噁嗪和不锈钢纤维复合而成的具有电磁屏蔽效能的复合材料,以及该材料的制备方法和用途。在不锈钢纤维/苯并噁嗪复合材料的制备过程中,将经过硅烷偶联剂表面改性过的不锈钢纤维均匀分散到苯并噁嗪树脂中,得到不锈钢纤维/苯并噁嗪复合材料。用该复合材料通过常规工艺制备具有电磁屏蔽效能的制品可用于电磁辐射防护领域。

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基于剪切振动的压电复合材料及其制备方法

本发明涉及一种基于剪切振动的压电复合材料及其制备方法。该压电复合材料包括压电材料和被动性材料;所述压电材料包括沿x轴正向极化的压电材料和沿x轴负向极化的压电材料,两种极化方向的压电材料沿x轴方向交替排列;所述被动性材料包括填充层、过渡层和平面层;所述填充层设于每两个相邻的压电材料之间;所述平面层位于压电材料的两个垂直于z轴的表面的外侧,其中一侧的平面层通过过渡层与奇数位置的填充层固定连接,另一侧的平面层通过过渡层与偶数位置的填充层固定连接。该压电复合材料可用于制备水声换能器、水听器和压电俘能器等。本发明创新性地将剪切振动转化为复合材料上下表面的厚度振动,达到了提高复合材料性能的目的。

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基于预埋光纤光栅的复合材料结构健康监测系统

一种基于预埋光纤光栅的复合材料结构健康监测系统,包括光纤光栅传感器、光纤、复合材料结构、信号发生与解调系统、信号接收器和计算机终端;信号发生与解调系统产生光信号后发送给光纤光栅传感器,光纤光栅传感器用于对复合材料的健康进行监测,并将监测结果通过光纤返回给信号发生与解调系统,信号发生与解调系统对监测结果进行处理后发送给信号接收器;信号接收器接收信号发生与解调系统发送的信号后,传输给计算机终端进行数据的处理,该系统适用于在复合材料结构成型过程、地面试验和空中作业的过程实时监测,有效的提供复合材料结构高精度的应变数据。

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纤维增强复合材料非线性建筑

一种纤维增强复合材料非线性建筑。它的构件由非线性形态的纤维增强复合材料内表皮层、夹芯泡沫层、纤维增强复合材料外表皮层和网格状分布的纤维增强复合材料肋板组成,采用计算机数字控制技术在工厂整体成型,同时具备承重和围护功能。在现场安装时,将构件直接拼装并饰面即可。此纤维增强复合材料非线性建筑可以工厂化生产,准确实现非线性造型,并实现现场的快速安装。

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复合材料内部电场分布测量装置

本发明为一种对复合材料内部电场分布进行测量的装置以及电场测试结果处理的软件系统,属于材料参数测量以及电磁微波实验技术领域。这套实验装置,以测试复合材料在微波照射下,其内部电场的分布规律。装置由矢量网络分析仪、位移台、电脑、平行板波导、同轴波导转换器、N型微波探头及吸波材料、支架等组成。其中支架和两块铝板、吸波材料构造出平行板波导。电磁波由网络分析仪发出,经波导转换器转换为微波向平行板波导发射。平行板波导的中心设有固定的微波探头。工作时,复合材料样品放置于平行板波导中。在电脑的控制下,位移台驱动平行板波导的一块铝板平动,带动复合材料运动,从而实现微波探头对复合材料各位置点电场幅值和相位的采集。

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聚酰亚胺纤维织物增强聚酰亚胺树脂基复合材料及其制备方法

聚酰亚胺纤维织物增强聚酰亚胺树脂基复合材料及其制备方法,属于高性能复合材料领域。本发明选取聚酰亚胺纤维织物作为增强体,聚酰亚胺树脂作为基体制备复合材料。本发明将聚酰亚胺纤维纺织成纤维织物并对其进行表面改性处理,以提高其表面自由能。使用表面改性过的聚酰亚胺纤维织物与实验室自制聚酰亚胺树脂溶液经热烘除溶剂及环化过程制备预浸料,采用模压法在250~370oC的温度下以及2~3MPa的压力下将预浸料制成聚酰亚胺纤维织物增强聚酰亚胺树脂基复合材料。该复合材料具有耐高温、抗辐射、优良的电性能及力学性能等所有聚酰亚胺的特点,在航空航天、高温绝缘容器以及天线雷达罩等领域有广泛的应用前景。

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井下高温复合材料光纤光栅传感器及其制作方法

本发明公开了一种井下高温复合材料光纤光栅传感器及其制作方法。所述制作方法包括如下步骤:将表面涂覆聚酰亚胺的测压光纤光栅放置于热压模具内,然后在测压光纤光栅上逐层平铺玻璃纤维复合材料基板;将热压模具置于热压炉中进行预固化和二次固化;将玻璃粉置于基座进液口处的凹缝内,焊接玻璃纤维复合材料基板与基座、测温光纤光栅与L型悬臂梁;将基座和L型悬臂梁与密封座连接即得。本发明通过采用具有耐高温的聚酰亚胺涂覆层的光纤,并采用飞秒激光透涂覆刻写工艺所得的光纤光栅,保证了在低熔点玻璃焊料焊接时光纤涂覆层不会被烧坏。采用预固化和二次固化工艺封装得到的复合材料膜片满足了井下特殊环境下的测量要求。

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用于复合材料超声检测的渐变厚度系数的确定方法

本发明是一种用于复合材料超声检测的渐变厚度系数的确定方法,该方法针对渐变厚度复合材料的形状、结构、工艺特点以及由此带来超声检测信号的变化对不同渐变厚度区缺陷的判别影响,提出了一种用于复合材料超声检测的渐变厚度系数,用于补偿渐变厚度复合材料结构超声检测信号,防止漏检,提高缺陷检出率和超声检测的准确性和可靠性。

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生物基环氧化合物增容改性PLA/PBAT复合材料及制备方法

本发明属于高分子材料领域,提供了一种生物基环氧化合物增容改性PLA/PBAT复合材料,采用多官能度的生物基环氧化合物对于PLA/PBAT复合材料进行增容改性,实现对于复合材料中PLA和PBAT两相的相容性提高,相界面粘合性增强,界面作用力得到改善,并最终实现PLA和PBAT两相的力学性能得到最佳互补,复合材料机械性能有效提升。

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碳纤维树脂基复合材料平板及成型方法和应用

本发明属于材料成型技术领域,本发明公开了一种碳纤维树脂基复合材料平板及成型方法和应用。其中成型方法包括如下步骤:按照[0/45/90/‑45/‑45/90/45/0]n铺层序列铺设碳纤维树脂,其中,n为单层纤维铺设重复次数;复合材料平板膜压固化得到所述的碳纤维树脂基复合材料平板。本发明的碳纤维树脂基复合材料平板具有较高的平面度。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
碳化物增强TiAl基纳米复合材料的制备方法

一种碳化物增强TiAl基纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选取纯度99.9%以上、粒径为50‑500nm的TiC陶瓷颗粒和粒径为45‑150μm的TiAl合金粉末作为原料;(2)利用机械球磨法将两种材料混合,得到TiC纳米颗粒均匀分布在TiAl合金粉末表面的预混合粉末,其中TiC纳米颗粒重量占混合后粉末总重量的0.7‑1.2wt.%;(3)利用电子束熔化技术逐层成形制备TiAl基纳米复合材料,直至三维块体试样加工完毕。电子束熔化成形过程中增加半熔化步骤,最终得到近全致密的碳化物增强TiAl基纳米复合材料。成形过程中工艺参数可调范围大,基体显微组织均匀且增强相细小弥散分布,力学性能良好。本发明提出的TiAl基纳米复合材料的制备方法,由于具有电子束增材制造特点及优势,在航空航天领域具有巨大的应用潜力。

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石墨烯/环氧树脂复合材料及其制备方法

本发明提供一种石墨烯/环氧树脂复合材料及其制备方法,该制备方法包括:将纳米级石墨烯、环氧树脂和分散剂混合后进行分散处理,得到石墨烯/环氧树脂复合物;以及将所述石墨烯/环氧树脂复合物与固化剂混合,真空脱泡后进行固化处理,得到石墨烯/环氧树脂复合材料。本发明选用小尺寸的纳米级石墨烯与液态的环氧树脂,通过对纳米级石墨烯进行分散剂改性后,使其与树脂具有更好的相容性且不易团聚,因此可在不加溶剂的情况下制备出石墨烯/环氧树脂复合材料,所制得的石墨烯/环氧树脂复合材料导静电性好,耐冲击强度高,易于工业化生产。

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轻质高强木塑复合材料及其制备方法

本发明涉及木塑材料技术领域,尤其涉及一种轻质高强木塑复合材料及其制备方法。本发明提供的轻质高强木塑复合材料的轻质木塑芯层采用加工剩余物,可以减轻自重,降低成本;结构层除了力学支撑作用外,还具有粘接作用,提高材料间的结合力,达到增强所述轻质高强木塑复合材料的力学性能的目的,第一表层和第二表层解决了所述轻质高强木塑复合材料的易老化的问题,耐久性得到提高。

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Y型分子筛/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种Y分子筛/石墨烯复合材料及其制备方法以及在CO吸附分离过程中的应用。该复合材料包括:石墨烯和Y型分子筛,以Y型分子筛的重量为基准,石墨烯的质量含量为1%~40%,其制备方法包括:将硅源、铝源、碱源和水混合制备前驱体凝胶,向上述前驱体凝胶中加入石墨烯进行混合,经晶化,制得Y分子筛/石墨烯复合材料。该复合材料特别适用于CO吸附分离过程中,具有高效脱除气体中CO的特点,可用于环保领域。

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硅碳复合材料的制备方法、硅负极极片及电池

本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法、硅负极极片及电池,涉及功能复合材料及电池制备技术领域,为了同时克服现有硅负极锂离子电池存在的缺陷,本发明提供的硅碳复合材料的制备方法为:将硅源和炭黑混合均匀得到硅源混合物物;将硅源混合物和多孔碳粉末混合,超声分散,球磨,升温;通入还原剂,恒温还原反应;用盐酸溶液进行除杂化处理,干燥,得到硅碳复合材料;并且本发明还提供了利用该材料制备的硅负极极片和电池,解决了传统硅负极电池因硅材料体积膨胀导致的材料颗粒易破碎、硅负极极片内颗粒与颗粒间、颗粒与集流体间易脱落,并进一步影响电池整体的循环性能及能量密度等问题。

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金属有机骨架/木质复合材料及其制备方法和用途

本发明提供了一种金属有机骨架/木质复合材料及其制备方法和用途,其中金属有机骨架在木质材料表面原位生长后均匀分布在木质材料表面。本发明的复合材料是金属有机骨架材料在木质材料表面高效、可控、原位生长。首先利用酸、碱对木质材料表面进行脱木素处理,再将脱木素的木质材料进行羧基化处理,再先后浸泡于金属盐溶液和有机配体溶液,最后制备出木质材料表面均匀生长金属有机框架的木质复合材料。本发明方法简单有效,适用于多种不同金属有机框架,适合工业化生产。同时,该方法制备的金属有机框架/木质复合材料具有良好的结构稳定性和高效的抗菌性能,在载药,催化,气体吸附等方面具有潜在的应用价值。

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具有硬度梯度的软硬一体化复合材料、制备方法及应用

本发明公开了一种具有硬度梯度的软硬一体化复合材料及制备方法。所述复合材料由不同硬度的材料共硫化成为一体结构;其中,硬端为塑胶或者硫化塑胶;软端为硫化橡胶;硬端与软端之间为过渡段,过渡段的硬度介于硬端硬度与软端硬度之间。制备方法包括:所述硬端、过渡段和软端共硫化成一体结构,制得所述具有硬度梯度的软硬一体化复合材料。本发明利用杜仲胶等塑胶材料常温下结晶,并且含有双键容易与传统橡胶共硫化等性能,制备硬度梯度功能的软硬一体化复合材料,可广泛应用于轮胎、消音、减振以及航空航天、汽车工业、机械制造、轨道交通等领域。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
单原子贵金属/过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和用途

本发明公开了一种单原子贵金属/过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料是贵金属以单原子的形态负载于过渡金属氧化物上,所述贵金属单原子占0.01‑1.0wt%。本发明在制备复合材料时,加入分散剂,特别是聚氨基酸的催化剂,使贵金属更加均匀分散在载体上。本发明所得单原子贵金属/过渡金属氧化物复合材料可以用作丙酮催化加氢制备异丙醇的单原子催化剂,催化剂制备简单方便、易于放大、制备成本低、低温活性高、选择性高、稳定性好;另外,单原子催化剂在丙酮气相选择性催化加氢制异丙醇反应中,活性高,效率高、选择型好,寿命长。

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碳-氧化铁纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种碳与氧化铁(α-Fe2O3)纳米复合材料的制备方法,属于无机材料合成领域。本发明采用铁源、碳源和辅助剂为原料,一步反应得到碳-氧化铁纳米复合材料,不需要任何后续处理,所制备的碳-氧化铁纳米催化剂碳与氧化铁实现纳米级复合,比表面积大,且具有介孔结构,对太阳光的利用率较高,催化性能好,可用于功能材料领域,特别是在光催化降解有机污染物领域。本发明原料易得,制备过程中不需要模板,不需要表面活性剂、沉淀剂等,工艺简单,生产成本低,易于大规模生产。

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耐老化丁腈橡胶/邻苯二胺改性氧化石墨烯复合材料

本发明提供了一种耐老化丁腈橡胶/邻苯二胺改性氧化石墨烯复合材料。以重量份数计,该复合材料包含如下原料组分:丁腈橡胶生胶100份,硬脂酸0‑5份,氧化锌1‑7份,促进剂TBBS 0.5‑5份,硫磺1‑5份,炭黑0‑60份和邻苯二胺改性氧化石墨烯0.2‑10份。本发明以邻苯二胺改性氧化石墨烯作为丁腈橡胶抗老剂,既解决了对苯二胺改性氧化石墨烯在橡胶中的分散性差导致抗老性能不佳的问题,同时将防老剂邻苯二胺化学接枝到氧化石墨烯上,使得防老剂不会向环境中扩散,很好地实现了绿色防老。

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铜掺杂活性炭复合材料及其制备方法

本发明公开了一种铜掺杂活性炭复合材料及其制备方法,所述复合材料包括掺杂元素铜和石油焦基活性炭。所述制备方法包括以下内容:(1)将含铜前驱体化合物、石油焦及活化剂混合,混合均匀后活化;(2)将步骤(1)所得样品进行洗涤、干燥,即得复合材料。本发明方法制备的铜掺杂活性炭复合材料中,活性金属铜以还原态高度分散于活性炭表面,与活性炭的结合作用较强,不会出现金属脱落的问题,并且制备方法简单易行。

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C/C复合材料及其制备方法

本发明涉及一种C/C复合材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)制备多孔C/C复合材料基体;(2)制备SiC界面层;(3)多周期致密化处理:将硼化锆、碳化锆、有机硅和溶剂配制成先驱体溶液,然后按照如下方法进行多周期致密化处理:(a)将表面沉积有SiC界面层的多孔C/C复合材料预制体浸入先驱体溶液中,真空排气,在第一温度和第一压力条件下进行保温保压,再在第二温度和第二压力条件下进行保温保压,最后在第三温度条件下进行高温裂解;(b)重复步骤(a),直至材料的密度达到设计要求;(4)制备SiC涂层。该制备方法通过强化界面层、基体改性、涂层三种方法制备复合材料,具有优异的抗氧化性和抗热震性。

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改性石墨烯/白炭黑/丁苯橡胶复合材料的制备方法

本发明涉及一种改性的含石墨烯/白炭黑的丁苯橡胶复合材料,是采用乳液共混共凝聚来制备的橡胶复合材料。本发明中各原料:石墨烯、层状硅酸盐、白炭黑,质量比为1~5:1~10:1~70,液体改性剂占橡胶干胶质量的0.1~5%,分散剂占填料干料质量的0.01~0.5%。按填料1~70份将浆液加入到含有液体改性剂干胶含量为100份的丁苯胶乳溶液中,高速搅拌后,经酸凝固、洗涤、干燥,得到改性的橡胶复合材料;本发明制备的改性石墨烯/白炭黑/丁苯橡胶复合材料,具有较低的门尼粘度和生热,较高的模量,抗撕裂性能和较低的滚动阻力良好的耐磨性能,本发明简单易行、成本低、易于工业化、具有较好的经济效益和社会效益。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
水滑石/环氧天然橡胶/溴化丁基橡胶复合材料及制备方法

本发明公开了一种水滑石/环氧天然橡胶/溴化丁基橡胶复合材料及制备方法。所述复合材料是由包括以下组分的原料制备而得:环氧天然橡胶和溴化丁基橡胶、改性水滑石粉末、环保芳烃油、防老剂、促进剂、硫化剂、硬脂酸、氧化锌和填料;所述改性水滑石粉末是由包括以下步骤的方法制备的:水滑石浆液与偶联剂混合,超声分散、干燥后制得改性水滑石粉末。本发明的改性水滑石粉末可作为优异的补强填料引用在橡胶补强中,提高橡胶复合材料的气密性以及耐屈挠性能,使得橡胶复合材料具有良好的气密性、耐屈挠性能和力学性能。并且本发明工艺简单,易于实现工业化生产。

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多级结构水滑石与氧化石墨烯复合材料的快速制备方法

本发明公开了一种多级结构水滑石与氧化石墨烯复合材料的快速制备方法。该方法具体为:在反应容器内,取氧化石墨烯配制成水相胶体溶液,随后加入氨水溶液至pH值为10?12,超声15?30min后,加入二价金属盐与三价金属盐的混合溶液,继续搅拌超声1?2h,最后离心、洗涤、干燥,即得多级结构水滑石与氧化石墨烯复合材料。本发明工艺简洁易控,设备简单成本低,高效且一步合成,周期短,能耗低,环境友好,产物纯度高,因此具有很好的应用前景。

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北京 - 北京 来源:中冶有色网 2023-03-18
聚碳酸亚丙酯/纤维素复合材料及其制备方法

本发明涉及聚碳酸亚丙酯/纤维素复合材料及其制备方法。将占复合材料总量0.1wt%~15wt%的失水山梨醇脂肪酸酯与1wt%~60wt%的纤维素于120~150℃下进行机械混合;将混合物与干燥好的占复合材料总量25wt%~98.9wt%的聚碳酸亚丙酯进行熔融共混,得到聚碳酸亚丙酯/纤维素复合材料。失水山梨醇脂肪酸酯的加入,一方面可以促进纤维素在聚碳酸亚丙酯中的分散,提高两者的相容性,另一方面其本身也可以改善聚碳酸亚丙酯的热稳定性、玻璃化转变温度。这样在失水山梨醇脂肪酸酯和纤维素的协同作用下,使得聚碳酸亚丙酯的玻璃化转变温度,热稳定性和力学性能都能够得到明显提高,从而提升了聚碳酸亚丙酯的应用价值。

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