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本发明公开了一种基于立模反打工艺的装饰高性能墙板,其特征在于,所述的一种装饰高性能墙板包括装饰板和大空腔墙板,其中大空腔墙板空心率≥65%,采用纤维增强水泥基复合材料,通过注浆挤压工艺制备而成。本发明还公开了一种基于立模反打工艺的装饰高性能墙板制备方法。该装饰高性能墙板的装饰板通过电磁力快速固定在模具侧面,解决立模模具采用反打工艺时装饰板的快速固定问题;有效解决纤维增强水泥基复合材料注浆挤压成型时,装饰板滑移、拼接不齐、浆体跑冒滴漏等问题,同时大空腔墙板采用注浆挤压工艺有效提高了装饰板和大空腔墙板的粘结强度。
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本发明涉及纺织技术领域,更具体地,本发明提供了一种太赫兹热风棉及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种太赫兹热风棉,由双组份皮芯结构复合纤维构成,其皮层为PE复合材料,皮芯为PP复合材料。
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一种仿生纳米材料及其制备方法和应用。本发明涉及一种仿生纳米材料,所述仿生纳米材料包括二氧化铈、聚丙烯酸、二氢卟吩e6、华蟾酥毒基和仿生膜,聚丙烯酸涂复在二氧化铈表面合成纳米材料,华蟾酥毒基和二氢卟吩e6分别通过物理吸附和化学键结合负载在纳米材料表面得到纳米复合材料,仿生膜涂复于纳米复合材料外层得到仿生纳米材料,还提供了一种操作简单,易于规模化生产该仿生纳米材料的制备方法。本发明的仿生纳米材料具备了较好的稳定性、分散性及安全性,且产氧策略持续时间长,可在缺氧环境下依然保持有效的光动力杀伤效果,有利于减少化疗药物的副作用,增强其肿瘤富集效率,并应用于光动力治疗联合化疗抗肿瘤的治疗中。
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本发明公开了一种木质素磺酸钠作载体的固体催化剂的制备方法及其催化氧化5‑羟甲基糠醛的应用,其制备方法为,先用1,6‑二溴己烷使四甲基哌啶醇氮氧自由基溴化,再将其与N‑甲基咪唑反应得到咪唑类离子液体,然后木质素磺酸钠作载体与离子液体反应得到木质素磺酸钠复合材料,最后将硝酸铝负载到木质素磺酸钠复合材料上,得到木质素磺酸钠作载体的固体催化剂。本发明合成的催化剂具有催化活性好、选择性高、可循环使用及绿色环保的优势,能够催化氧化5‑羟甲基糠醛生成2,5‑呋喃二甲醛。
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本发明公开一种碳化聚酰亚胺树脂粉末及其复合薄膜的制备方法。本发明本质上属于有机/无机复合材料领域,因为聚酰亚胺树脂粉末(ODA+ODPA)经过600℃碳化处理之后,已经完全脱除了O和H两种元素,仅在聚酰亚胺的主链中保留了C和N两种元素。该复合材料由聚酰亚胺(PI)为基体,以聚酰亚胺树脂粉末(ODA+ODPA)的碳化物(C)作为介电填料,制备出聚酰亚胺/碳化物(PI/C)复合薄膜材料。其中,在制备聚酰亚胺树脂粉末(ODA+ODPA)时,其固含量为16wt%,PI/C复合薄膜中碳化物C的质量分数为5‑50wt%。按照本发明的制备方法,能够获得高介电常数、低介电损耗的PI/C复合薄膜。本发明制备的高介电常数聚酰亚胺复合薄膜材料可以应用于高密度的能量存储装置。
本发明公开了一种纳米氧化铝增强铝基碳化硼及其制备方法、中子吸收材料,属于铝基复合材料领域,制备步骤包括,将铝粉加入到勃姆石溶胶中搅拌分散,然后对勃姆石溶胶进行干燥,得到表面包覆有勃姆石层的铝粉;将表面包覆有勃姆石层的铝粉与碳化硼颗粒混合,并压制成坯料;对坯料进行烧结,得到纳米氧化铝增强铝基碳化硼;进一步采用大挤压比热加工后可得到中子吸收材料,该方法容易控制铝粉表面氧化铝的尺寸,可制得高温力学性能好的纳米氧化铝增强铝基碳化硼,解决了现有的制备方法无法控制氧化层形成及进一步提升复合材料高温强度的问题,制得的中子吸收材料适用于乏燃料干法贮存高温环境。
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本发明公开一种用于加工双极板流道的激光加工系统,系统中控制器发送表征待加工流道的横截面为梯形横截面且梯形的下底为待加工流道的上表面的待加工流道形貌尺寸特征至皮秒激光器,并发送至少包括转动信息的待加工信息至移动平台,皮秒激光器根据接收到的待加工流道形貌尺寸特征射出激光经扩束器至振镜,移动平台根据转动信息进行转动,同时与振镜进行联动,振镜控制接收到的激光通过聚焦场镜形成的聚焦光斑对石墨复合材料基材进行扫描得到横截面为梯形横截面的流道。由此,通过控制器控制皮秒激光器基于待加工流道形貌尺寸特征以及控制移动平台和振镜进行联动对石墨复合材料基材进行扫描的方式得到横截面为梯形横截面的流道,提升燃料电池性能。
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本发明涉及一种光伏支架,包括支撑杆、梁架、梁架角度调节装置及光伏面板卡件,支撑杆的底部用于固定于混凝土安装基础并定位埋设于预定点位;梁架包括主梁以及横梁,主梁可转动地设置于支撑杆的顶部,多根横梁可拆卸地架设于主梁;梁架角度调节装置设置于梁架与支撑杆之间,以调节梁架的倾斜角度;光伏面板卡件用于与横梁配合将光伏面板卡紧固定;支撑杆、梁架、梁架角度调节装置以及光伏面板卡件均由纤维树脂复合材料制成;上述光伏支架采用纤维树脂复合材料制成,相对于金属光伏支架来说,在潮湿、盐碱空气环境下不易腐蚀,结构强度大、重量轻、易于搬运安装,特别是在山地等不平地势作业时,能够有效降低整体的安装、运输成本,提高作业效率。
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本发明涉及一种炭黑用偶联剂,该炭黑用偶联剂中同时含有巯基和氨基的双亲性偶联剂,可以有效提升炭黑在橡胶/炭黑纳米复合材料中的分散程度,并且可以构建炭黑/橡胶分子链间的化学结合,同时在使用过程中并不会产生VOC排放,提升炭黑/橡胶纳米复合材料的动态性能,降低炭黑粒子间的摩擦和炭黑粒子和橡胶分子链的摩擦,有效降低材料的损耗,降低滚动阻力。
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本发明公开了一种刚性耐高温尼龙树脂及其制备方法及应用。所述刚性耐高温尼龙树脂的制备方法包括:先将2,5‑二羟基对苯二甲酸(DTA)、除DTA以外的其他二元酸分别与二元胺进行成盐、预缩聚反应,制备得到含DTA的尼龙预聚物、不含DTA的尼龙预聚物;之后将该两种尼龙预聚物混合挤出反应。进一步,可以将所述刚性耐高温尼龙树脂与玻璃纤维、阻燃剂、抗氧剂等共混挤出,制得刚性耐高温尼龙树脂复合材料。本发明的刚性耐高温尼龙树脂及其复合材料具有优异的耐热性、力学刚性和阻燃性,特别是优秀的高温刚性,同时绿色环保、可回收,所制成的产品表面质量好,可很好地适应大电流大功率低压电器领域的需求,应用前景广阔。
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本发明涉及蜂窝板制造领域内的一种碳纤维面板型蜂窝板板孔及其补强方法,包括如下步骤:S1,根据待补强的板孔结构尺寸制备碳纤维复合材料片、塞块、压板以及均压垫,均压垫表面粘贴有脱模布;S2,调配环氧树脂,并将环氧树脂均匀涂覆在碳纤维复合材料片上获得碳纤维预浸料片;S3,将碳纤维预浸料片铺敷于板孔的内周面后,将塞块(2)放入板孔内,然后将位于板孔之外的碳纤维预浸料片部分通过翻边的方式铺覆于蜂窝板的板面上;S4,将均压垫和压板依次叠放在碳纤维预浸料片上并压紧,清理补强区域多余的环氧树脂后进行固化;S5,待完全固化后拆除压板和均压垫。本发明方法操作简单便捷,可在室温下对任意部位、任一形状的板孔进行补强,适用性强。
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本发明涉及一种远红外保健片、块、棒、条与球状材料的制造方法,将电气石、麦饭石、黄土石、纳米氧化钛和稀土中的氧化铒与氧化钕原料结合成组合体,先按配方材料称量、配比与搅拌,然后将材料放入坩埚,经逐级加温恒温再降温后倒出锅内材料,碾压成粉末,再经高温炉加热后制成各种形态的片、块、棒、条与球状材料备用,由此能够充分改善复合材料的力学性能,加强内部晶体结构的强度,使其具备易于释放远红外的功能。采用本发明的制造方法制成的复合材料可用于成品加工,如制作项链吊坠、手链、帽舌、发夹和耳机等,加工简便,穿戴方便,可在2‑6㎛远红外光子作用下,使分子活性激活,促进人体血液循环,提高免疫机能。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池的回收利用方法,其中包括将电池拆解,取出正极,将正极置于NMP溶剂中,超声波洗下活性物质,过滤,收集活性物质;将活性物质置于200‑300摄氏度下煅烧,煅烧后收集煅烧后的粉末,然后进行高能球磨粉碎,球磨至回收磷酸铁锂材料的平均粒径为50‑100nm;将球磨后的磷酸铁锂材料与锰酸锂材料球磨混合,所述锰酸锂材料的平均粒径为1.6‑1.8微米;其中质量比,磷酸铁锂材料/锰酸锂=1.6*磷酸铁锂平均粒径/锰酸锂平均粒径;将混合后的材料在惰性气氛的保护下高温煅烧,得到复合材料;将复合材料制备成正极,组装电池,注液化成得到锂离子电池。
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公开了一种改性的球形碳酸钙复合材料,由以下方法制备:向聚丙烯酸溶液中加入CaCl2溶液和Na2CO3,得到球形碳酸钙;将十二水合磷酸氢二钠溶于水中,加入球形碳酸钙;悬浮液进行水热反应;加入九聚精氨酸,得到改性的球形碳酸钙复合材料。此外,还公开了一种具有良好的细胞粘附能力且孔隙率高的可降解聚合物‑碳酸钙复合骨修复材料及其制备方法。
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本发明公开了一种纺织基布机械纺织针头更换结构,包括活塞,所述活塞的下端固定连接有过滤容器,所述过滤容器的左端上方固定安装有排污阀,所述过滤容器内部中间位置处固定安装有集污器;我们在蝶阀的左右两边都安装了除垢容器,并且在除垢容器内部放置了除垢溶剂,溶剂可对管道内壁上堆积的水垢进行溶解,当原水流入过滤容器内部时,被溶解的水垢会被滤网过滤到集污器内,并由排污阀排出,使管道内壁不至于堵塞和被腐蚀,保障机器设备的正常运转,同时我们还在管道外壁上包装了由石墨制成的碳纤维复合材料,碳纤维复合材料可预防管道外壁因长期暴露在空气上而造成的生锈现象,延长了管道过滤器的使用寿命。
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本发明公开了一种含环氧树脂的碳纤维预浸料及其制备方法,涉及碳纤维技术领域,包括有碳纤维布和以下组分及各组分的重量份为:环氧树脂混合物20‑35份,固化剂2‑6份,促进剂2‑6份,环氧增韧剂1‑8份,环氧树脂混合物由酚醛树脂和环氧树脂组成,且酚醛树脂占环氧树脂混合物的总重量份的一半以上,环氧树脂选用128环氧树脂和901环氧树脂其中任意一种或两种的混合。本发明中的预浸料固化后形成的复合材料的孔隙率较低,复合材料的性能较好,且在制备过程中不易产生流胶,树脂粘度适中,流动性较高,可以充分浸渍纤维束,得到良好的预浸料。
本申请实施例提供了一种离心式风机叶轮,所述叶轮包括平行设置的第一端盖和第二端盖,第一端盖和第二端盖之间绕叶轮的中心轴设有多个叶片,且叶片与第一端盖和第二端盖一体成型;叶片包括纤维树脂复合材料,纤维树脂复合材料包括多层连续纤维层和固化在多层连续纤维层上的热固性树脂,连续纤维层包括玻璃纤维和玄武岩纤维中的至少一种及碳纤维。该叶轮的叶片兼具低重量、高强度、高韧性和低成本,且该叶轮的叶片与端盖一体成型,可实现叶轮轻量化的同时兼顾低成本和可靠性。本申请还提供了该叶轮的制备方法、包含该叶轮的离心式风机、空气处理机组。
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本发明公开了一种石墨烯包覆二维片状结构三氧化钨负极材料的制备方法与应用,所述复合材料的化学通式为:WO3@rGO。该制备方法包括如下步骤:(1)石墨烯分散液的制备;(2)钨酸钠金属源液和石墨烯分散液的混合溶液的pH值调控;(3)水热合成法一步合成WO3@rGO复合材料前驱体;(4)氮气氛围中热处理粉末材料得到最终产物WO3@rGO。本发明可以有效的解决过渡金属氧化物三氧化物负极材料存在的三个问题:循环稳定性差,可逆循环比容量较低,充放电过程中材料的结构不稳定性。结果表明,通过将二维片状结构三氧化钨与石墨烯复合,有效提升了三氧化钨单电极作为锂离子电池负电极的锂离子脱/嵌容量以及循环稳定性。
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本发明公开一种化学气相沉积模具,属于复合材料制备领域,包括带孔预制体反应腔,带孔预制体反应腔包括密封外壁和带孔内壁,带孔内壁内形成中心反应腔,密封外壁与带孔内壁之间形成中空腔体,中空腔体的一端封闭、另一端敞口或开设第一通气孔;带孔内壁的侧壁开设第二通气孔;带孔预制体反应腔的一端设置进气管、另一端设置出气管。通过上述中空腔体使得气流可以沿着径向进入中心反应腔,另一路气体直接沿着轴向进入中心反应腔,两路垂直方向气体流使得碳纤维编织件预制体周围气流能够更深地进入预制体内,促进沉积反应,提高沉积效率,可在均匀混合多路气体的前提下提高气体的利用率,有利于快速制备出密度分布更加均匀的复合材料,实用性强。
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本发明公开一种透水混凝土外加剂的制备方法及使用该外加剂制成的透水混凝土,此种透水混凝土外加剂由重量份数为:可再分散乳胶粉15~35份、减水剂15~25份、保水剂5~10份、环氧树脂8~15份、碳纳米管‑玻璃纤维‑哌啶离子液体复合材料10~20份,采用此种透水混凝土外加剂不但能够有效增强水泥浆体与骨料的粘结力,还能够有效改善透水混凝土的工作性能、提高透水混凝土的强度和透水系数,延长透水混凝土的使用寿命。
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本发明提供一种无粘黏的电外科器械电极,属于医疗器材领域。该电极由现在医学常用的高频单极电刀、双极电刀等电外科器械的电极改进而成,采用材料生长工艺在传统电外科器械的金属电极表面末端刀头涂覆具有防粘黏、高导电、耐磨损性质的薄膜材料涂层。其中,薄膜材料涂层为石墨烯、碳纳米管、碳纤维、纤维‑金属纳米粒子复合材料、纤维‑合金纳米粒子复合材料中的一种。本发明能够在不影响电外科器械电极正常工作和切割效率的基础上,实现减少人体组织在电极表面粘黏的功能;与传统电外科器械电极相比,本发明在使用过程中不容易粘黏人体组织,损伤小,不用经常更换电外科器械或器械电极,提高手术安全性;结构简单,成本低,容易制造。
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本发明公开了一种新型不锈钢复合板的制作方法,包括以下步骤:步骤一,选材;步骤二,表面预处理;步骤三,组坯;步骤四,焊坯;步骤五,抽真空;步骤六,轧制;步骤七,切割;其中在上述步骤一中,选取所需的两种金属原料的材质和规格尺寸,并最终确定复合坯尺寸;其中在上述步骤二中,将选用的两种材料切割后在待复合面进行打磨,该发明,利用对刀具钢和低合金钢交替的放置在基板上,随后进行复合处理,改变了传统中的复合方法,该发明利用单个复合材料进行交替模块化复合,有利于对复合材料进行复合处理,不仅提高了复合程度,还提高了机械加工性能,同时利用交替放置在基板上,还有效的降低了刀具钢的损耗,降低了复合成本。
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本发明涉及一种高含氟界面增容剂及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。本发明提供一种高含氟界面增容剂,所述高含氟界面增容剂的结构式如式I所示。本发明所得界面增容剂为高含氟界面增容剂,与传统的含氟界面增容剂相比,本发明通过结合耐热高分子结构主链,极大地改善了其稳定性包括热稳定性、化学稳定性及老化稳定性;所得含氟界面增容剂可用于制备增强型氟树脂热塑性复合材料。
本发明涉及一种以MOFs为模板制得的低维结构Co/C/Fe复合吸波材料及制备方法,方法包括:制备低维结构Co/Zn双金属MOFs模板;将低维结构Co/Zn双金属MOFs模板加入煤油中以制备悬浊液;将盛有悬浊液的器皿置于油浴锅中,将Fe(CO)5加入到蒸发器中,且蒸发器与盛有悬浊液的器皿通过管路连接;加热蒸发器,保持悬浊液处于搅拌状态,同时加热油浴锅;将惰性气体通入蒸发器,引导Fe(CO)5蒸汽进入器皿内进行分解反应,以制备产物A;在惰性气氛下,对产物A进行煅烧处理,以制备低维结构Co/C/Fe复合吸波材料。本发明在MOFs衍生的低维结构多孔碳材料表面包覆磁性金属层构成的核壳结构,增强了复合材料的多重极化损耗和磁损耗能力,促进复合材料的电磁波吸收性能的提升。
本发明涉及一种Fe2O3/Ag/酚醛树脂三明治结构纳米盘的制备方法,其采用Fe2O3为刚性模板,依次经包裹二氧化硅、偶联剂改性、包裹Au层、包裹酚醛树脂RF、蚀刻二氧化硅、氧化还原沉积Ag单质并被吸附在Au层表面。本发明是一种重现性好、产物形貌可控、结构稳定、Ag夹层致密度可调的Fe2O3/Ag/酚醛树脂三明治结构纳米盘材料的制备方法,填补纳米盘状金属氧化物/贵金属/聚合物纳米复合材料的技术空白。
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本发明公开了一种氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料及其制备方法与应用。该方法包括:利用钛酸异丙酯作为钛源合成无定型二氧化钛微孔纳米球;将无定型二氧化钛微孔纳米球与次亚磷酸钠煅烧,得到磷掺杂二氧化钛纳米球;利用多巴胺对磷掺杂二氧化钛进行包覆,煅烧后得到氮掺杂碳包覆磷掺杂二氧化钛纳米球。该方法能够有效地提高无定型二氧化钛的掺磷量、结晶度以及控制表面碳包覆含量,制备的复合材料表现出优异的储钠性能,同时,该方法能够提升复合材料的导电能力和结构稳定性,进一步提升该材料的倍率性能和长循环性能,使制备得到的氮掺杂碳包覆的磷掺杂二氧化钛材料更适合作为高性能钠离子电池的电极材料。
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本发明公布了一种高强度、抗静电玻纤增强聚丙烯材料的制备方法,其组成按照质量百分比进行计算,其中聚丙烯49‑54%,短切玻纤30%,相容剂4%,抗氧剂1%,导电填料10‑15%,黑色母1%。其配方特点在于选用高强度、高导电、易分散的碳纳米管粉末作为导电填料,赋予玻纤增强聚丙烯材料优异的抗静电性能。为了防止填料影响玻纤与树脂间的界面结合力,从而削弱复合材料的力学性能,本文还通过优选聚丙烯树脂材料和短切玻纤,最大程度上保证复合材料的高强度,从而满足零件的刚性要求。这种高强度、良好抗静电效果的玻纤增强聚丙烯材料在汽车工业、电子电气等领域具有非常广阔的应用价值,极大的丰富了下游市场的材料选择。
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本申请涉及井盖领域,具体公开了一种新型复合井盖及其制备方法。新型复合井盖包括钢筋骨架和新型复合材料,所述新型复合材料主要由以下重量份数的原料组成:80‑100份不饱和聚酯树脂,5‑10份填料,2‑5份聚苯乙烯,5‑8份ABS树脂,0.2‑0.6份固化剂,20‑30份玻璃纤维,3‑7份钢纤维,0.1‑0.5份促进剂,0.3‑0.7份硬脂酸锌,0.1‑0.5份抗氧化剂;其制备方法为:按比例称取各原料并经熔融共混挤出切粒,再经加热模压成型,冷却固化得到新型复合井盖。本申请的新型复合井盖具有不易损坏的优点。
本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及电解水析氧催化剂,特别涉及二步法制备NiFe(CN)5NO/Ni3S2/NF复合催化剂,包括:配制质量百分比浓度为1~5 mg mL‑1的硫脲去离子水溶液,移入反应釜中,浸入经预处理的泡沫镍,120~180℃水热反应3~10 h,自然冷却至室温,取出后用去离子水洗净,60℃真空干燥12h,得到Ni3S2/NF;按固液比100~300mg:20 mL的比例,将Na2Fe(CN)5NO•2H2O完全溶于乙二醇中,移入反应釜,再加入Ni3S2/NF,200℃溶剂热反应6~12 h,冷却至室温,取出,去离子水洗净,60℃真空干燥12h,即得。本发明合成方法简单易行、成本低、适合大规模生产。得益于Ni3S2和NiFe(CN)5NO之间的协同效应以及NF载体的优异特性,催化剂表现出优异的OER电催化活性和稳定性,有望在电解水中实际应用。
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一种改善材料导电性的尼龙/碳纳米管母粒的制备及应用涉及碳纳米管表面改性技术与尼龙溶液对流凝聚技术结合应用于制备聚合物导电母粒领域,以期能够达到通过短时间机械混炼,显著改善聚合物复合材料导电性的目的。该改性方法的特征在于,在乙醇‑水溶液中加入25‑35wt%的聚醚类表面活性剂与氨基硅烷偶联剂复配物,利用表面接枝与包覆改性方法,在酸化碳纳米管液含量0.01‑20wt%的液相中对其进行改性后,重新配置成碳纳米管含量为0.1‑10wt%的悬浊液,最后将其与尼龙甲酸溶液对流交汇完成共凝聚,以此连续性地制备得到碳纳米管负载量为0.1‑60wt%的母粒。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中碳纳米管分布均匀,导电性能明显提升。该制备方法简单易行,原料易得。
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