1066
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本发明公开了γ‑AlOOH/RGO复合吸波材料,该复合材料为空心花球状,制备方法为:S1:氧化石墨烯的制备;S2:将S1制备的氧化石墨烯加入到去离子水中,并进行超声处理;S3:将KAl(SO4)2·12H2O与尿素加入到去离子水中,并进行磁力搅拌;S4:将S2中的溶液加入到S3的溶液中,并进行磁力搅拌;S5:将S4中的混合液加入反应釜中进行水热反应,反应结束后洗涤干燥,得空心花球状γ‑AlOOH/RGO复合材料。本发明通过一步水热法制得,操作简便且安全,无需加入任何表面活性剂和外加惰性气体的保护,且制备的复合材料具有很好的吸波性能。
本发明公开了一种碳纳米管/氮化硼复合改性高导热CPVC管材及制备方法,以一维的碳纳米管和二维的氮化硼共同作为导热填料使用,则可以形成在空间上具有三维结构的复合材料,不仅增加了填料与基体的接触面积,相容性得到改善,不易团聚,还可以发挥两者的协同效应,在复合材料基体中形成有效导热网络,从而提高CPVC管材的导热性;本发明还将碳纳米管进行酸化改性,将氮化硼进行乙二胺接枝改性,由于CPVC中存在较多的不稳定活性点容易和改性后的碳纳米管和氮化硼发生化学作用,达到促进填料在基体中均匀分散的目的,同时增强填料与基体的界面结合力,最终提高复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种高性能改性石粉的制备方法,首先对石粉的表面进行羟基化处理得到羟基化石粉,再通过偶联剂改性羟基化石粉得到偶联剂改性石粉,最后通过接枝聚合反应使偶联剂改性石粉与聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯接枝聚合得到聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯改性石粉。本发明改性石粉在石粉表面接枝聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯,可降低水泥基复合材料的脆性,提高水泥基复合材料的韧性,减少水的用量和水泥用量,抗折强度明显提高,完全能够满足高性能水泥基复合材料对抗折强度的要求。此外,本发明改性石粉含有大量水溶性基团,因而分散性好,能够很好的解决矿物掺合料的团聚问题。
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本发明公开了自限温伴热带电缆的制备方法,属于电缆制备领域,自限温伴热带电缆的制备方法,包括以下步骤:步骤一、PTC复合材料的制备;步骤二、充分混合;步骤三、冷却挤出;步骤四、绝缘层包覆;步骤五、辐照交联;步骤六、编织屏蔽层;步骤七、挤包保护套;步骤八、检测、包装。本发明制备自限温伴热带电缆时,使用的PCT复合材料配方合理,由于添加了双组份热塑性聚合物,PCT复合材料之间组成一个稳定体系,在性能上优势互补,具有良好的电阻再现性和稳定性,同时又可大幅降低价格,降低了生产成本,本发明制备的自限温伴热电缆在长时间高温放置后仍具有高的电气性能的稳定特性,延长了自限温伴热电缆的使用寿命。
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本发明公开了一种新型碳纤维管加工工艺,包括配溶液工艺、浸入溶液工艺、缠绕成型工艺和固化工艺,其特征在于:所述的碳纤维管加工工艺,具体步骤为:S1、将溶液配好后放置于容器内;S2、将碳纤维复合材料浸入配好的溶液内使得其材料表面完全蘸有溶液;S3、将蘸有溶液的碳纤维复合材料缠绕在缠绕模芯上,通过缠绕模芯转动使得其成型;S4、将成型后的的碳纤维复合材料在固化炉内进行固化,本发明通过在固化的过程中首先在恒温为150°的固化炉中固化一小时后,再将固化炉降温至室温,同时将固化炉中利用真空泵形成真空状态再次固化一小时,使得彻底去除溶剂,避免影响其成型后的强度。
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本发明属于阻燃电线电缆加工技术领域,具体涉及一种提高薄壁阻燃电线电缆料耐冲击性的方法,包括制备纳米碳酸钙复合材料、材料准备,混合原料、造粒、老化处理。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中纳米碳酸钙复合材料的制备,减小团聚倾向,与丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物复合后同时与高聚合度的高聚磷酸铵复合,使所得复合材料的拉伸强度和阻燃性能都明显提高,配合不同性能的树脂原料,在制成电线电缆料后进行老化,生产出0.6mm厚的样条,进行检测,经机械刮擦后线材表面不发白,耐酸碱性良好,具有较好的柔韧性和耐冲击性,还实现了环保阻燃的效果,在燃烧时不会产生有毒黑烟,具有较好的柔韧性和可加工型。
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一种高温耐久降噪橡胶材料及其制备方法和制品,包括所述高温耐久降噪橡胶材料的分子结构包括丁腈橡胶分子链、二级溴化丁基橡胶分子链、EVA‑二级溴化丁基橡胶互穿分子链、EVA‑丁腈橡胶互穿分子链;S1、构筑一级溴化丁基橡胶复合材料:S2、制备硫化活性补强剂:S3、构筑二级溴化丁基橡胶复合材料:S4、构筑三级溴化丁基橡胶复合材料:本发明够有效的提高橡胶材料的使用性能,使得橡胶材料耐高温能力更高、使用寿命更久,阻尼性能更好,噪音更低。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种功能化微纳米颗粒增强体的低成本制备方法,特点是将微纳米颗粒增强体球磨,随后在配置好的溶液中进行原位沉积反应,经过滤、冲洗及干燥研磨后得到功能铜涂层厚约10~200nm的增强体。本发明方法利用球磨代替传统化学镀工艺中增强体表面的化学粗化、敏化与活化过程,避免价格高且污染环境的试剂使用,涂层工艺简单、成本低,并能通过反应溶液配比与反应条件的设计,控制铜涂层的厚度等。采用本发明方法对微纳米增强体涂层铜后,既可以改善其分散性及与基体的结合性,并能够使铝基复合材料兼具高强度和高导电的特点,促进铝基复合材料电导体的开发与应用。
本发明公开了一种镍/氧化锌/碳/还原氧化石墨烯(Ni/ZnO/C/RGO)超薄吸波剂及其制备方法;以还原氧化石墨烯为模板,六水合硝酸镍和六水合硝酸锌为金属盐前驱体,对苯二甲酸为有机配体,N,N‑二甲基甲酰胺和乙二醇为混合溶剂,通过高温热解法,制得Ni/ZnO/C/RGO纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的纳米复合材料由还原氧化石墨烯负载镍/氧化锌/碳中空微球组成,复合材料的微波吸收能力强、吸收频带宽、涂层厚度薄,且可以在C波段和Ku波段实现双吸收,通过调节GO的添加量与吸波涂层的厚度可以实现对不同波段的微波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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本发明提供一种用PVC-FRP管加固混凝土柱的方法,属于土木工程技术领域,该方法适用于民用建筑、工业厂房及桥梁结构中混凝土柱的维修与加固。本发明主要针对钢筋混凝土柱,在混凝土柱外套PVC管,并在PVC管内配置钢筋,采用FRP布缠绕在PVC管的外面,形成对PVC管混凝土柱的约束作用。外套的PVC管内压应达到1Mpa以上,FRP布可采用碳纤维复合材料,玻璃纤维复合材料或芳纶纤维复合材料。本发明提供的PVC-FRP管加固混凝土柱的方法与传统的加固方法相比,具有承载力高、截面尺寸小、延性和耐久性好、施工方便、造价低等优点。
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本发明公开了一种用于汽车的防水雨布及制备方法,属于汽车用防水材料技术领域。所述防水雨布,包括胎基层,胎基层上表面的防水防腐层石墨烯改性聚氨酯涂层,所述防水防腐层上表面设有反光层镀铝PE层,所述胎基层下表面设有弹性缓冲层聚氨酯泡沫层,所述弹性缓冲层下表面设有韧性防水层二氧化钛/石墨烯/天然橡胶纳米复合材料层,胎基层与弹性缓冲层及韧性防水层与弹性缓冲层之间通过粘结层石墨烯改性环氧树脂粘结剂连接。所述制备方法为先制备各层复合材料,然后再将每层制备的复合材料分别涂覆粘结在胎基层上,即可。本发明所述防水雨布具有较好的防水防腐效果及较好的弹性、韧性,所述制备方法工艺简单,条件温和,具有较好的应用前景。
993
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本发明提供了一种抗菌纺织品及其制备方法,与现有技术相比,本发明纺织品先进行电晕处理,再光降解改性、磁控溅射氧化锌,使复合材料具有优越的光降解性能和抑菌性,污染物能够被光催化降解,使复合材料具有自清洁功能,而且,改性性能稳定,经过10次水洗,光降解和抗菌性不降低;同时,复合材料柔软,具有良好的生物降解性及杀菌性,制备方法简单,成本低,便于工业化生产。
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本发明提供一种导电型聚合物包覆硅基负极材料的制备方法,包括以下步骤,S1、将纳米硅粉和乙醇水溶液进行超声分散,加入酸性溶液,在室温充分搅拌、离心、洗涤、干燥,得纳米硅颗粒;S2、将纳米银粉和纳米硅颗粒放入球磨罐中,进行球磨,取出球磨后得到的复合物并干燥,将干燥后的复合物进行高温处理,冷却取出,即获得纳米硅银复合材料;S3、将导电聚合物和纳米硅银复合材料进行超声混合,在搅拌后得到的混合溶液中加入氧化剂即可得三元复合材料。本发明所述的制备方法采用的原料丰富且广泛易得、合成简单,有较高导电性等优点,导电聚合物不仅具有较好的导电性,而且具有一定弹性和柔韧性,利用导电聚合物的优点可用来修饰硅基电极。
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本发明涉及一种内嵌钼铜的可伐盖板结构及其加工方法。可伐盖板结构包括由外向内依次设置的可伐环框与内嵌钼铜块;所述可伐环框与内嵌钼铜块焊接相连;所述可伐环框采用可伐合金材料,所述内嵌钼铜块采用钼铜复合材料。本发明通过在可伐盖板结构与芯片贴装的区域内嵌钼铜复合材料制备而成的内嵌钼铜块,能够提升可伐盖板结构的散热能力,使芯片工作时产生的热量沿着钼铜复合材料更好地往外部传递。相对于纯可伐合金材料制备的盖板来说,内嵌钼铜块的热导率比可伐环框提升了一个数量级,本发明所述的可伐盖板结构的散热能力得到了有效提升。该盖板结构适用于高导热、高可靠和气密性封装的倒装芯片封装。
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本发明公开了一种汽车及其板簧悬架总成,该板簧悬架总成包括板簧,板簧的两端通过第一固定组件安装于车身,其中部通过第二固定组件安装于车桥,板簧为沿车身的纵向布置的单片复合材料板簧,且板簧的两端和中部的截面相等,端部和中部之间为按抛物线变化的变厚截面。这样,上述板簧悬架总成结构充分简化了整体结构,使整体结构更加简洁,重量减轻,其中复合材料板簧的重量仅相当钢板弹簧的1/4~1/3;单片复合材料板簧的内部阻尼很小,动刚度和静刚度基本一致,从而具有较好的使用性能;同时板簧和聚氨酯缓冲块组合使用,聚氨酯缓冲块特性具有副簧、缓冲和限位作用,提高了悬架的平顺性和乘坐舒适性,大幅延长悬架整体寿命。
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本发明公开了一种屋顶绿化用防水卷材及制备方法,属于建筑用防水领域。所述防水卷材包括:基材层,基材层上表面的自粘改性沥青层,自粘改性沥青层上表面设有加强防水层,加强防水层上表面设有耐根穿刺层,基材层下表面的韧性防水层,韧性防水层下表面设有PE膜。所述防水卷材的制备步骤包括:(1)自粘改性沥青的制备;(2)石墨烯/天然橡胶纳米复合材料的制备:(3)环氧树脂/石墨烯纳米复合材料的制备;(4)聚N,N‑二甲基丙烯酰胺/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(5)防水卷材的制备。所述防水卷材不仅具有较好的防水效果,还具有较好的热稳定性、耐根穿刺性能,使用寿命较长,降低了使用成本,具有较好的应用价值。
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本发明提供了一种用于快速成型的改性光敏树脂及其制备方法,其由丙烯酸酯25~45份、环氧树脂25~45份、纳米丁腈橡胶5~30份、光稳剂0.1~0.5份、稀释剂5~25份、消泡剂0.5~5份、流平剂0.5~5份、抗氧剂0.1~0.5份、阳离子型引发剂1~5份和自由基型光聚合引发剂1~5份组成。本发明用纳米丁腈橡胶改性光敏树脂制得的复合材料具有优异的韧性、良好的耐热性、较高的尺寸稳定性和快速的成型速度等特点,复合材料成型后表观质量大幅提高,同时降低了复合材料的综合制造成本。
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本发明公开了一种防水高性能复合电缆及其制作方法,该电缆包括多股电缆内芯以及多股电缆内芯外依次包覆的第二有机硅复合材料防水层、第二纳米阻燃绝缘层、陶瓷纤维耐火带和阻燃外护套,每股所述电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一有机硅复合材料防水层和第一纳米阻燃绝缘层;在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯与第二有机硅复合材料防水层之间均填充有防水填充料;所述第二纳米阻燃绝缘层之间还设置有一根接地线芯;本电缆具体较高的防水能力,经过耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求。
本发明公开了一种集紫外‑可见‑近红外光诱导的自修复纳米复合水凝胶的制备方法,首先将贵金属纳米颗粒负载在金属氧化物表面,形成金属氧化物纳米复合材料;其次,将功能修饰体与金属氧化物纳米复合材料以动态共价键的方式复合,在可聚合单体的存在下,以金属氧化物纳米复合材料作为多功能交联剂和引发剂,在光或热的条件下发生自由基聚合反应,最终获得纳米复合水凝胶。本发明聚合过程属于均匀聚合反应,因此其内部网络结构较为均匀。而且由于功能纳米复合物的引入,这种水凝胶在近红外光、可见光以及紫外光诱导下,均能进行自修复,即具备全光谱下的自修复性能。
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本发明公开了一种聚合物包覆硅/偏硅酸锂负极材料,其由硅/偏硅酸锂复合材料和包覆在硅/偏硅酸锂复合材料外的聚合物包覆层组成;所述聚合物包覆层为聚吡咯、聚苯胺、聚多巴胺或者聚丙烯腈中的一种形成的包覆层。本发明还提出的一种所述聚合物包覆硅/偏硅酸锂负极材料的制备方法,包括:制备硅/偏硅酸锂复合材料和制备聚合物包覆层。本发明过程工艺简单易行,便于规模化生产,实用化程度高,其中所得到的材料可逆容量高,循环性能优良,在锂离子电池负极方面具有广阔的应用前景。
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一种服装材料的制备方法,包括以下步骤:一、机械分离:将树叶机械离心分离,以提高碱处理对树叶的可及度;二、碱处理:将树叶在氢氧化钠溶液中进行碱处理;三、树叶经碱处理后进行水洗,水洗后利用酸溶液调节pH,调节后再次进行水洗;四、烘干:在80‑120℃的温度下烘干后得到树叶中的纤维;五、以树叶中的纤维作为增强相,以纳米碳酸钙和加工助剂作为基体经热压得到复合材料;六、保持热压机压力,将步骤五得到的复合材料冷却后即可。本发明的产品具有光泽好、亮度高、环保无污染的特点,本发明提取的树叶中的纤维纤维素含量高,细度细,复合材料力学性能好,内部并具有多而小的空隙,具有很好的隔热和隔音性能。
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本发明提供一种氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法,所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法包括以下步骤:将氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料与氮源溶液混合,分散后得到溶胶混合物;将所述溶胶混合物干燥后得到干凝胶混合物;将所述干凝胶混合物在惰性气体保护下,进行退火处理,得到所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料。本发明以氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料为原料,与氮源溶液混合重新分散成溶胶后,经过干燥,烧结获得的氮化钛包覆二氧化钛纳米材料,在原有的氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料进一步引入氮化钛包覆层,不仅将光吸收范围扩大到了可见光区域,其制备方法简单,减少了工艺化成本。
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本发明涉及复合材料蜂窝夹层结构测试领域,具体是一种夹芯板层间剪切及II型断裂韧性测试装置及方法,该测试装置包括相对配合用于调节位置间距的上导轨和下导轨,所述的上导轨上设置有与上导轨滑动配合的若干组上支座,所述的下导轨上设置有与下导轨滑动配合的中心支座和若干组下支座,所述的上支座、中心支座和下支座上均设置有压辊,其具体步骤如下:A、对复合材料夹心板进行层间剪切试验;B、五点灌胶;C、装置组装;D、弯曲测试;通过能够组合拼装并且能够根据实际需要更换部件,采用类似于积木的设计,精确快速的评价层间剪切应力及I型断裂韧性能;五点弯曲更利于发现复合材料夹层板的层间缺陷类问题。
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本发明涉及改性沥青技术领域,具体涉及一种石墨烯改性沥青的制备方法及其产品。所述石墨烯改性沥青制备方法包括;先由氧化石墨烯制备聚氨酯改性石墨烯,然后进一步制备聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料;将沥青加热至熔融状态,加入制得的聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料,高速剪切得石墨烯改性沥青。本发明通过对石墨烯进行聚氨酯改性制备聚氨酯氧化石墨烯,提高其在沥青中的分散性能,然后进一步结合聚乙二醇和二氧化钛制备复合材料,进一步提高改性沥青的热稳定性能,从而避免沥青路面由于环境温度过高或过低导致的车辙、泛油、坑槽、开裂等病害。
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本发明公开了一种MOF基电化学传感器及其制备方法与应用,属于电化学检测技术领域,MOF基电化学传感器由玻碳电极表面包裹复合材料UiO‑66/PDDA/PDA构成;其中,复合材料UiO‑66/PDDA/PDA由MOF材料UiO‑66表面依次包覆PDDA和PDA构建而成。本发明利用MOF材料UiO‑66的多孔性和稳定性,在UiO‑66表面修饰PDDA有效增加了材料的导电性能,进一步修饰PDA大大增加了对重金属离子的富集效率。本发明基于UiO‑66/PDDA/PDA复合材料构建的电化学传感器可用于同时检测铅离子和镉离子,与传统的检测方法相比,具有检测速度快、操作简单、灵敏度高、抗干扰能力强等优点。
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本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、齐聚酯3-5、硫磺1-2、钛白粉1-2、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。
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本发明提供一种降温型超细干粉灭火剂、制备方法及其灭火设备,疏水型聚磷酸铵粉末:70份~90份及复合材料:10份~30份,且所述灭火剂由分散于所述疏水型聚磷酸铵粉末中的复合材料颗粒共同构成;所述复合材料颗粒包括内核层及包覆层,所述包覆层覆盖所述内核层的至少一部分表面,其中,所述包覆层包括疏水型纳米二氧化硅,所述内核层包括水。本发明中,降温型超细干粉灭火剂的整体成分、配比和其结构的设计合理,灭火效能高,降温性能好,本身无毒无害,无二次污染,绝缘,灭火后易于清理,制备工艺简单,操作简便,生产成本低,适合大批量生产并推广使用。
本发明提供了一种钴镍纳米复合材料,包括钴‑镍复合氧化物,以及复合在所述钴‑镍复合氧化物表面的二氧化硅层。本发明提供的钴镍纳米复合材料,具体特定的结构和形貌,由钴、镍的复合氧化物和表面硅层组成,是一种表面无机硅修饰的钴‑镍复合氧化物。本发明提供的钴镍纳米复合材料,作为催化煤层气氧化制甲醇的催化剂,在无贵金属负载下对于煤层气氧化制甲醇催化反应具有优异的催化活性和稳定性,还能通过表面羟基的转移来提高其水热稳定性。而且制备方法简单,条件温和,在煤层气氧化制甲醇反应中表现出甲醇收率高、稳定性好的特点,适合于大规模生产推广和应用,具有良好的实用前景。
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本发明公开了一种可降解的增厚石墨烯光热转换地膜的制备方法,其包括使用1064纳米激光照射PI膜时激光能部分穿过PI膜,可同时在PI膜的上表面和下表面产生石墨烯,并且在此过程中石墨烯粉末可被激光气体推向置于下面的聚合物接收衬底上;接着对已经激光照射的聚酰亚胺薄膜进行再次激光扫描,可实现石墨烯粉末向衬底的再次沉积,形成增厚后的石墨烯层;热辊压可实现复合材料的成膜,主要的成膜材料为热塑性的聚合物。本发明所提及的方法将石墨烯的快速制备和复合材料的成膜集成在卷对卷工艺的一个步骤中,有利于大规模的工业化生产;高质量的石墨烯可提高地膜的光催化效率和光热转换效率,所制备的复合材料地膜在在高效利用太阳能的同时实现光催化降解,有利于保护农业生态。
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本发明属于高分子材料制备领域,涉及一种环境友好型隔声复合膜及其制备方法,该环境友好型隔声复合膜,包含以下各组分及其重量份数:聚酯醚弹性体25-54份,隔声填料35-65份,偶联剂1-5份,光稳定剂1-5份,热稳定剂1-5份。本发明制备的复合材料,采用熔融共混,工艺简单易操作,所得复合材料中填料均匀分散,力学性能和隔声性能优良,更为重要的是该复合材料由于流动性好特别容易制成薄膜可广泛应用于建筑装修、铁路两侧等领域,当材料厚度为1mm时,对300-1600Hz的平均隔声量可达27-36分贝,极大地改善了人们的生活环境和质量。
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