1044
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本发明提供一种由聚丙烯回收料制成的聚合物填充母粒及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯回收料10~20份;聚丙烯接枝丙烯酸2~6份;无机矿物填料75~85份;2,5‑二甲基‑2,5‑双(叔丁过氧基)己烷1.5~1.7份;抗氧剂0.5~1.0份;润滑剂1.5~3份。本发明制备的填充母粒具有高的极性和反应性,使其与聚合物紧密结合,并能提高聚合物复合材料的强度、黏结力和分散性能。
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本发明提供一种耐高温聚氨酯热熔胶及其制备方法,包含以下组分反应形成的聚合物:1‑5质量份的交联剂、15‑25质量份的第一组分聚醚多元醇、5‑25质量份的第二组分聚醚多元醇、25‑55质量份的聚酯多元醇、异氰酸酯及添加剂。本发明不含溶剂、固含量100%,在使用过程中无小分子释放,安全环保无污染,具有环境友好,使用寿命长,粘结强度高,安全可靠等优点,施胶后无颗粒及鼓泡现象,胶水固化后胶膜柔韧有弹性,具有极高的耐温性能,可在200℃下稳定使用,可广泛应用于钢材、木材、塑料制品以及其他复合材料的复合粘接。
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本发明提供了一种基于含磷硅酸镍晶须的阻燃环氧树脂及制备方法,属于无卤阻燃环氧树脂技术领域,其特征是,包括75.5‑77.0%的双酚A型环氧树脂、19.5‑20.0%的4,4‑二氨基二苯甲烷和3.0‑5.0%的含磷硅酸镍晶须;所述的一种含磷硅酸镍晶须,其特征在于:镍金属有机框架(Ni‑MOF)、9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物衍生物(DOPO‑g‑GPTMS)、去离子水的质量比为1:2~2.5:75~150;通过引入含磷硅酸镍晶须,极大的提高了环氧树脂复合材料阻燃性能,并且改善了环氧树脂的抗熔滴性能,拓展了环氧树脂的应用范围。同时本发明制备工艺简单,适合大规模生产。
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本发明公开了一种防老化PE给水管的生产工艺,属于PE给水管技术领域。且该生产工艺包括以下步骤:步骤一、将低密度聚乙烯加入搅拌机中,在100‑120℃下加入偶联剂,混合,然后加入填料、防老化助剂、抗氧化剂和润滑剂,搅拌混合,得混料;步骤二、将混料进行造粒,然后经挤出成型、定径、牵引、切割后,得一种防老化PE给水管。本发明通过有机硅与含羧基苯胺衍生物的反应,将苯胺衍生物接枝到纳米二氧化硅颗粒的表面,一方面方避免小分子的苯胺衍生物的迁移,提高耐老化性能,进而提高PE给水管的耐老化性能,另一方面,使纳米二氧化硅在复合材料体系中均匀分散,提高了PE给水管的耐磨性能和强度。
本发明公开一种微孔导电聚合物膜包覆改性单晶三元正极材料的方法,涉及锂离子电池正极材料包覆改性技术领域,本发明包括以下步骤:通过超声雾法将聚合物材料喷涂在导电单体/NCM712单晶三元正极复合材料表面,酸溶液中相置换形成微孔时诱发导电单体进行原位聚合反应,从而制得微孔导电聚合物膜包覆改性的单晶三元正极材料。本发明还提供采用上述方法制得的材料。本发明的有益效果在于:微孔导电聚合物包覆改性后的单晶NCM712具有良好的界面稳定性,显示出较好的循环性能,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种MUPO双层双波结构壁管,由内层和外层经热熔复合构成,内层和外层均采用纳米改性聚烯烃材料制成;纳米改性聚烯烃材料包括以下按重量份的原料:聚烯烃60‑70份,复合抗寒弹性体增韧剂5‑10份,无机纳米复合增韧增强材料35‑20份;纳米改性聚烯烃材料包括以下按重量份的原料:聚烯烃60‑70份,复合抗寒弹性体增韧剂5‑10份,无机纳米复合增韧增强材料35‑20份;复合抗寒弹性体增韧剂包括以下按重量份的配料:80份乙烯辛烯共聚物,20份EVA,3‑6份苯乙烯,3‑6份马来酸酐,1‑3份过氧化二异丙苯。本发明环刚度、环柔度、耐寒性能、抗冲击性能等都明显提高,能满足埋地排污管的性能要求。
1159
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本发明公开了一种纳米氧化铝增强的银基电接触材料及制备方法,涉及金属基复合材料技术领域,由基体相和增强相组成,基体相为金属银,增强相为纳米氧化铝,所述基体相的质量含量为90‑99.9%,增强相的质量含量为0.1‑10%;先制备纳米氧化铝的前驱体与银基体的复合粉末,压制成样后再经热处理制成银基电接触材料。本发明通过引入纳米级增强相来优化银基的性能,并且增强相占比较小,对基体自身性能损失较小,能够在较小影响银基体电学性能的情况下提升其力学性能,尤其是硬度。
1075
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本发明公开了一种工业窑炉用耐火砖及其制备方法,以重量份计,所述耐火砖包括:莫来石细粉35‑55份、电熔刚玉粉15‑35份、碳化硅粉2‑10份、镁砂细粉2‑10份、α‑Al2O3粉1‑5份、二氧化锆粉1‑5份、ρ‑Al2O3粉2‑6份、有机纤维0.01‑0.2份和ABS/空心玻璃微珠复合材料0.1‑0.3份。本发明提出的一种工业窑炉用耐火砖及其制备方法,通过对所述耐火砖的配方组成进行设计,从而有效提升了所得耐火砖的强度和隔热保温性能。
1245
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本发明公开了一种矸石基磁性多孔材料的制备方法;以煤矸石为原料进行球磨,随后加入FeSO4·7H2O溶液进行搅拌混合,加入双氧水进行搅拌和过滤,最后经过洗涤、烘干、高温热解和冷却等一系列处理,制得矸石基磁性多孔材料;其制备工艺简单有效,成本低廉,制得的复合材料MPCG呈现出无规则的网状多孔结构,并且孔状结构表面光滑;显著降低了水土中Cd和As的含量,并且可以显著降低植株对Cd和As的吸收,使植株中的Cd和As含量均低于食品安全国家标准食品中污染物限量,因此矸石基磁性多孔材料是一种理想的环保材料。
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本发明公开了一种环保阻燃聚苯乙烯材料的制备工艺,其特征在于,包括以下步骤:1)空心玻璃微珠改性;2)天然胶乳包裹;3)无机阻燃剂混合;4)挤出造粒。本发明首先采用十溴二苯乙烷(DBDPE)阻燃剂与Sb2O3复配的阻燃剂组分,二者具有良好的协效作用,并筛选处最佳配比;本发明添加空心玻璃微珠来改变PS树脂的脆性,为了促进PS树脂与空心玻璃微珠的融合度,先采用硅烷偶联剂对空心玻璃微珠进行疏水改性,再浸泡天然胶乳,包裹或填充空心玻璃微珠的孔洞,使其携带大量惰性气体;本发明所得PS/空心玻璃微珠复合材料的阻燃性能达到V0阻燃级别,且需无异味、环保;其具有一定透明度,拉伸强度高,且具有较佳灭焰阻燃功效。
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本发明提供了一种高导热石墨膜的制备方法,以石墨相碳化氮和聚酰亚胺复合材料为石墨膜前体,在高温碳化及石墨化过程中,石墨相碳化氮作为取向及晶化诱导剂促进聚酰亚胺的石墨化,制备高导热的石墨膜。本方法可以降低石墨化工艺温度,降低能耗;且可以提高石墨膜的结晶度,柔韧性能好,导热性高,可以满足现在微电子工业的高散热的要求,降低石墨膜无定型态的缺陷,提升了石墨膜的导热性和力学性能。
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本发明提供了一种IVB族金属氧化物的水热合成方法,其中所述IVB族金属氧化物是钛、锆或铪的氧化物,所述方法包括:将IVB族金属盐溶液加入到碱性沉淀剂中,得到氢氧化物沉淀;洗涤沉淀,去除其它杂质;向氢氧化物沉淀中加入水配制成悬浊液后进行水热反应,得到金属氧化物悬浊液;对金属氧化物悬浊液进行后处理,得到金属氧化物粉体。利用本发明的水热合成方法可在低温下反应生成氧化锆粉体,克服了用共沉淀法生产氧化锆的缺点,避免了高温煅烧引起的粉体团聚,制得的氧化锆粉体性能极佳,具有粒度均匀、分散性好、可操作性强等优点。根据本发明的水热合成方法,通过进一步加入稳定剂,还可生产氧化锆复合材料,如氧化钇复合氧化锆、氧化镁复合氧化锆、氧化铈复合氧化锆、氧化钙复合氧化锆等。
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本发明公开一种全固态柔性超级电容器用MOS2‑RCC复合电极的制备方法,包括如下步骤:S1、将碳布清洗后烘干燥;S2、将干燥后的碳布放入电感耦合射频等离子系统进行处理;S3、将钼酸铵和硫脲溶解后加入碳布,超声处理后加热反应;S4、用去离子水和无水乙醇依次清洗三遍,在真空干燥箱干燥。本发明方法不仅能有效制备分布均匀的碳布‑二硫化钼复合材料,还能使制备时间大为缩短,相较于水热反应12个小时,仅用4个小时就能得到最佳的实验效果,此外,基于碳纤维‑二硫化钼异质结结构表现出优异的电化学性能。
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一种T型复合结构的超声无损检测装置及方法和R区检测方法及装置,涉及无损检测领域。现有的T型复合结构缺陷检测精度低,没有一种能够准确检测R区的缺陷的方法。针对上述问题,本申请采用的技术方案为:标定超声波在被测复合材料内部沿各个方向的传播速度,采集超声波在材料内部传播时产生的反射回波进行成像;获取两种材料交界面处的反射回波强度,进行成像;从R区的背面进行检测;根据检测结果和成像结果判断。本申请采用逐层扫描的方式对T型复合结构进行在役超声无损检测,有效提高了T型复合结构的缺陷检测精度,同时利用从R区背面发射聚焦超声波的方法简化了R区检测的难点。可应用在航空航天领域中对T型复合结构检测的工作中。
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本发明公开了一种二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌光催化剂的制备方法,其制备方法如下:首先以钛网、钛酸异丙酯、乙酰丙酮、乙二胺四乙酸二钠为原材料,水热法制备二氧化钛纳米锥阵列,以InCl3、(CH3COO)2Zn·2H2O和N2H4·H2O作为含硫空位的硫化铟锌的前驱体,同时加入制备好的二氧化钛纳米锥阵列,通过水热法得到复合材料二氧化钛纳米锥阵列/含硫空位的硫化铟锌。本研究所构筑的二氧化钛纳米锥阵列与含有S空位的ZnIn2S4在S‑Ti键和内部电场作用下,形成三维界面结构,协同构成Z‑scheme光催化体系,在ZnIn2S4中引入缺陷硫空位,作为电子“陷阱”,进一步加速光催化载体的分离效率从而实现更高效的光催化性能。
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本发明公开了一种钢铁工业废渣污染物综合处理方法,包括以下步骤:将钢渣破碎至5~10 目,用蒸馏水洗净、烘干,备用;将复合材料平铺于容器中放入高温电阻炉焙烧得到吸附材料;采用吸附材料按重量比研磨成粉状,制成含碳球团;将烟煤、褐煤、石灰粉、煤泥、煤矸石和锯末粉中的一种或几种混合,得到包壳粉,将含碳球团和包壳粉放入另一个成球盘中,加上粘接剂后继续成球,将复合含碳球团进入链带式焙烧机内进行高温还原焙烧,在链带式焙烧机内在7‑15 分钟内升高至1450℃‑1650℃的温度下,经2.5小时烧制而成。本发明经济、适用、物料损失少、效果好、有利环保、耗能少、生产成本低。
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本发明公开了一种Cr‑Ce复合汽车尾气降解材料的制备方法,由四乙基氢氧化铵、氢氧化钾、硫酸铁、二氧化硅、粉煤灰、硝酸铬、硝酸铈、氧化铝粉末等原料制成,本发明通过二氧化硅晶化制备分子筛,利用其微孔型晶体结构和抗高温高湿热能力作为汽车尾气处理材料的载体,再使用粉煤灰经酸碱分别处理作为基体负载Cr‑Ce复合氧化体,为有机污染提供了降解空间,大幅增加了有机物吸附降解种类,并通过化学浸渍和超声处理的方法将Cr‑Ce复合材料颗粒沉积于结构稳定的载体中,对尾气中的氮氧化合物有很好的催化效果,提高氮氧化合物的转化率,有效降低了废物气体的排放对环境造成的污染,满足了人们对现在汽车尾气处理的需求,并能够实现工业化生产。
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本发明公开了一种掺加稻草秸秆纤维制备轻质保温墙体材料的方法,将石膏和填料、预处理复合纤维混合,将所得混合料放入球磨罐中,在球磨机上球磨后取出,干搅,按水灰比加入水,混合均匀,加入正辛醇搅匀,制得石膏浆料;将水泥、矿渣微粉搅拌均匀后,加入到所得石膏浆料中,搅拌后得混合均匀的水泥浆,向其中加入活性细集料,搅拌后得轻质砂浆,再加入聚苯颗粒,搅拌后得到稻草秸秆纤维轻质墙体材料。将稻草纤维微粒掺加到水泥浆中,制备轻质墙体材料;稻草纤维微粒改善了水泥基的脆性,使其抗冲击强度得到提升,复合材料表现出优越的隔声性能,是一种非常理想的抗震建筑材料。采用陶瓷、尼龙复合纤维为增强体,显著提升了墙体材料的抗热震性。
本发明公开了一种HTTA修饰稀土氢氧化物纳米片荧光增强材料的制备方法,该方法先将六水合硝酸钇溶于去离子水中,再加入六水合硝酸铕,使其混合均匀;滴加稀氨水,调节溶液pH至7.5;溶液置于微波场中,在N2保护气氛中持续微波20min,微波后的产物进行抽滤、水洗、乙醇洗涤,然后置于真空干燥箱35℃条件下干燥、研磨,得干燥的粉末状稀土氢氧化物水合物;再经离子交换、超声、修饰,得到所述HTTA修饰稀土氢氧化物纳米片荧光增强材料;本发明利用配体的“天线效应”,将配体吸收的能量传递给稀土离子,使复合材料的荧光性能得到数量级提升。
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本发明涉及一种基于石墨烯的高灵敏环境质量监测系统,所述环境质量监测系统包括基站、以及分别与基站相连接的大气污染物监测仪和气象监测仪;所述大气污染物监测仪包括微处理器、以及分别与其相连接的功能传感器组、电源模块与通讯模块,功能传感器组包括传感器接口、以及分别与其相连接的PM10传感器、PM2.5传感器、SO2传感器、NO2传感器、O3传感器、CO传感器、温度传感器与湿度传感器;所述NO2传感器为厚膜型,采用陶瓷基板为衬底,在该陶瓷基板上设有插指电极,插指电极上设有敏感薄膜,所述敏感薄膜为ZnO纳米片和Au/SnO2/RGO复合材料的混合物。
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本发明公开了一种阻燃绝缘聚酯薄膜及其生产工艺,该聚酯薄膜由以下重量份原料制备而成:聚酯切片80‑90份、复合阻燃剂3.5‑6.5份、纳米TiO2颗粒0.5‑2份、钡锌热稳定剂1‑3份。将原料经干燥、熔融挤出、铸片、双向拉伸、热定型、冷却、收卷制成该阻燃绝缘聚酯薄膜。本发明采用Al(OH)3包覆ZnSnO3的复合阻燃剂,能有效地促进材料燃烧时产生致密碳层,不仅可以抑制氧气和热量进入薄膜内部,而且可以抑制可燃性气体向薄膜外逸出,达到良好的阻燃效果;本发明在制备过程中向原料中添加了纳米TiO2颗粒,纳米TiO2颗粒与聚酯之间会形成很多界面会间接影响载流子的迁移,并且,纳米TiO2颗粒的加入会影响复合材料介质内部载流子的浓度,可以有效改善材料中的电荷积聚,达到绝缘效果。
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本发明一种汽车车门外板总成结构,包括门外板及与所述门外板内侧连接的门外板加强板,所述门外板采用PP复合材料制成,门外板加强板采用PP复合玻纤材料制成,在所述门外板上设有用以支撑外把手的外开把手安装支架。此发明汽车车门外板总成结构,质量轻,应用在车门外板总成,大大降低了总成质量,实现轻量化,可提高电动车的续航里程;采用复合玻纤塑料材料可在工艺上一体成型,效率高、成本低,便于制作安装,且通过外开把手安装支架的设计确保了外把手安装处的结构强度。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种有机膦改性碳纳米管及其制备方法。有机膦改性碳纳米管的分子结构式为:式中,R为乙基或苯基。首先将碳纳米管置于有机溶剂中,加入缚酸剂,在冰浴和氮气条件下,逐滴加入次膦酰氯,滴加完毕后在冰浴和氮气条件下反应,然后升温,继续反应,最后将所得产物过滤、洗涤、烘干。本发明的有机膦改性碳纳米管可以降低碳纳米管的团聚效应,提高碳纳米管在有机溶剂中的分散性。同时,采用本发明的有机膦改性碳纳米管改性聚合物材料,可以改善碳纳米管与聚合物材料的界面相容性,提高碳纳米管在聚合物基体中的分散性,从而增强复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种丁腈橡胶氟橡胶混炼复合密封垫材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:丁腈橡胶80-90、氟橡胶20-24、二硫化四苄基秋兰姆1-2、二氧化硅12-14、氧化锌2-3、铁酸钙3-4、磷酸锌1-2、铬酸钡10-12、2-硫醇基苯骈咪唑1-2、促进剂CZ1-2、促进剂M1-2、N330炭黑30-34、N550炭黑24-28、环氧亚麻子油8-10、改性凹凸棒土10-12;本发明添加改性凹凸棒土,改善了胶料的工艺性能,使用环保型配合剂,减少其毒副作用和对环境的污染;本发明复合材料配方合理,工艺简单,成本低,具有良好的耐油、耐腐蚀性、抗老化性能。
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本发明涉及新材料加工技术领域,公开了一种铸铁材料的电力金具的防腐蚀处理方法,通过电沉积方法将制备得到的待镀材料沉积在金具表面,形成保护膜层,起到阻断隔离作用,该膜层材料含二氧化钛包覆的石墨烯复合材料,分散性好,具有疏水性,比表面积大,热力学稳定性好,具有很强的耐腐蚀性,能够应对各类腐蚀类型,使得金具表面性能得到综合提升,在酸碱侵蚀下,从显微组织未观察表面的腐蚀坑,提高电力金具的安全性和使用寿命,对于金具的安全使用大有脾益;本发明能够显著提高铸铁材质类的电力金具的耐腐蚀性能,解决现有沉积方法存在的点坑、裂纹等问题,提高了铸铁金具的防腐能力,化学和机械性能稳定。
本发明涉及一种叔酚‑糠胺型苯并噁嗪单体、固化树脂及其共聚树脂的制备方法。通过一次加料或分步多次加料的方式向反应容器中加入醛类化合物、糠胺、对叔丁基苯酚,加入有机溶剂溶解,加热于80~120℃搅拌反应6~48h,后处理得到叔酚‑糠胺型苯并噁嗪单体。将得到的苯并噁嗪单体溶于溶剂后升温热固化得到叔酚‑糠胺型苯并噁嗪树脂。或与苯并噁嗪预聚物溶解共混后热固化得苯并噁嗪共聚树脂。本发明工艺简单,成本低廉,所得的叔酚‑糠胺型苯并噁嗪树脂及其共聚树脂不仅具有较好的热性能,同时具有优异的介电性能——在超高频下具有低的介电常数和介电损耗,可用于高频和高速电路板基材,微波和毫米波通讯,车载雷达,以及其他复合材料领域。
本发明公开了一种同晶型的四氧化三钴@四氧化三钴核壳结构材料及其制备方法以及应用,该制备方法包括:1)将可溶性钴盐、氟化胺、尿素、水和泡沫镍进行接触反应、清洗、干燥、退火以得到碱式Co3O4单体;2)将六亚甲基四胺、可溶性钴盐、乙醇、水与碱式Co3O4单体进行水热反应、清洗、干燥、退火以得到同晶型的四氧化三钴@四氧化三钴核壳结构材料。通过该方法能够制得具有优异的比电容和循环稳定性的四氧化三钴@四氧化三钴核壳结构材料以使得该复合材料能够胜任电化学电容器的电极材料,同时该制备方法操作简单、成本低廉、条件温和、绿色环保。
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本发明提供了一种纳米秸秆改性聚丙烯料的制备方法,其是以纳米改性秸秆作为阻燃填料加入到聚丙烯的制备中。本发明采用纳米改性秸秆替代了有毒有害的卤系阻燃剂,由于纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在聚丙烯基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面,隔离火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能,同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
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本发明属于新能源材料与器件技术领域,尤其涉及一种用于锂硫电池的复合改性隔膜及其制备方法。CNTs层和CeO2‑x/C/rGO层交替铺设在商用电池隔膜基体一侧表面且CNTs层与隔膜基体接触。以间苯三甲酸、氧化石墨烯和硝酸铈为原料制备得到铈基金属有机框架Ce‑MOF与GO的复合物,煅烧得到富含氧空位的CeO2‑x/C/rGO复合材料,然后将活化CNTs和CeO2‑x/C/rGO材料逐层交替抽滤在商用电池隔膜基体的一侧表面,获得用于锂硫电池的复合改性隔膜。该改性隔膜能够有效抑制锂硫电池穿梭效应,大幅提升电池的容量、倍率性能和循环寿命,且制造方法简单,成本低廉,适用于规模化生产。
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本发明提出了一种聚氨酯绝热保温材料及其制备方法,由A组分和B组分组成,按照重量份数计算,A组分由二溴季戊二醇型环氧树脂7~20份、聚酯多元醇30~50份、聚醚多元醇20~40份、改性膨胀珍珠岩5~10份、催化剂20~40份、阻燃剂15~30份、稳定剂1~3份以及发泡剂15~30份组成,B组分为多苯基多亚甲基多异氰酸酯,所述发泡剂由五氟丙烷1~5份、五氟丁烷6~12份与戊烷2~6份组成,所述改性膨胀珍珠岩主要由膨胀珍珠岩、丙烯酸树脂乳液、硅烷偶联剂以及有机硅憎水剂制备得到。该复合材料提高阻燃性同时保持其优异的压缩性能以及绝热性能。
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