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本发明公开了一种环保高阻燃救生筏复合材料及其制备方法,所述复合材料由植物油聚醚多元醇、聚醚多元醇、二乙醇胺、聚氨酯硅油、催化剂、磷酸三(1-氯-2-丙基)酯、水和异氰酸酯组成,所述复合材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了救生筏的安全性和乘坐人员的人身安全。同时由于所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出对人体有毒有害的物质,对人体健康无危害。
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本发明公开了一种防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料及其制备方法,该防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料在常温下满足一切防火领域所要求的机械性能;并在燃烧时,不会引起复合材料的滴落而导致火势的扩张。本发明的防滴落陶瓷化聚烯烃复合材料,其由以下质量配比的原料制成:聚烯烃30-60份、高软化点玻璃粉20-40份、低软化点玻璃粉20-40份、有机蒙脱土0-15份、偶联剂0.5-2.5份、相容剂0-3份。
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本发明公开一种以空气为变形层的吸能复合材料,其特征在于由五层结构组成,分别是防崩落层、陶瓷层、碰撞层、反弹层、抵抗层。防崩落层由纤维复合材料或UD无纬布材料组成、陶瓷层由刚玉或碳化硅或碳化硼元件组成、碰撞层由TC4钛合金或纤维复合材料组成、反弹层由圆柱螺旋弹簧组成、抵抗层由TC4钛合金或纤维复合材料组成,各层之间采通过粘结剂粘接,面密度为60~90Kg/m2。该复合防弹结构材料可以容纳钛合金的尖锐碎片并防止层间损坏甚至脱离,且能够大大的造成子弹的偏航,可作为7.62mm及其以上中小型口径穿甲燃烧弹的防护材料。
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本发明涉及一种基于传感器网络的复合材料板状结构无参考损伤识别方法,属于结构健康监测领域。该方法在复合材料板结构上均匀布置由压电元件组成的传感器阵列,通过低频窄波信号依次激励每个压电元件,并在激励每个压电元件时,采集其余压电元件的相应信号,然后基于相似激励传感路径上的信号差异,计算所述每条激励传感路径上的损伤指标,最后利用概率成像法对损伤进行成像。本发明能方便地对复合材料板状结构实现在线损伤识别并成像,保证复合材料结构在使用过程中的安全性,且准确性和稳定性高。
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本发明涉及一种树脂基三维编织复合材料成型工艺,包括如下步骤:(1)预制件准备;(2)模具准备;(3)合模;(4)树脂配制;(5)注胶;(6)固化;(7)开模。本发明具有的有益效果是:本发明工艺具有能耗低、环境污染小、制品尺寸精确、表面质量好、稳定性高、成品率高,适合成型形状复杂制品的特点。模具的制造和材料的选择具有较强的灵活性,能够制造表面质量良好、尺寸精度高的复杂构件,复合材料的纤维体积含量高,复合材料制品的孔隙率较低,成型的三维编织复合材料一般不需要再进行机械加工处理,既减少了附加费用,也避免了后加工所造成的纤维损伤。因此,被广泛地应用于航空航天、国防军工、交通运输、建筑及民用工业等领域。
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本发明在于提供一种以竹材爆破浆纤维为增强材料,以尼龙、ABS、聚丙烯为基体,结合独特的对撞以干燥技术及在基体树酯中添加一种利用热催化法合成的蜡状羧化聚醚界面改性剂,制作的纤维类增强复合材料。本发明系采用各种竹材主茎加工成竹蔑丝(片)纤维,枝稍下脚料加工成粉料,用于增强尼龙、ABS、聚丙烯等热固性、热塑性塑料,能制造出轻质、高强、节能、价廉的高性能增强复合材料及由其制作的各种板、管、箱、桶、池槽、容器、型材、杆件及模压件类产品。该发明产品具有质轻、价廉的特点,材料的收缩与扭曲相对较小、尺寸稳定性高、加工性好、对生产设备磨损小等优点,可广泛应用于汽车、电器、建材、室内装饰等行业,用以替代类似玻璃钢等早期的复合材料。与现有复合材料相比,它具有原料来源广,成本低,加工容易,性能优良的突出优点。其使用的竹纤维可利用我国大量积压的竹材,使我国目前木材、钢材、塑料原料短缺的现状有所缓和。
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本发明涉及纳米金/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,以增强材料的导电性。所述纳米金/氧化石墨烯复合材料的制备方法为,以分散在水相中的氧化石墨烯为载体,在其表面通过原位直接还原氯金酸生成颗粒分布均匀的纳米金颗粒,得到纳米金/氧化石墨烯复合材料。优选,在剧烈搅拌条件下,在氧化石墨烯与HAuCl4充分混合的分散液中,加入硼氢化钠,使HAuCl4还原,得到纳米金/氧化石墨烯复合材料。本发明实验条件简单、操作方法简易,实验过程中未添加保护剂;制备得到的纳米金颗粒绝大部分均修饰在GO表面,且形状规则、状态稳定、粒径分布均匀,纳米金修饰在GO表面可以增强GO的导电性和生物相容性。
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本发明提供了一种转光增强型光催化复合材料及其制备方法。主要原理是采用物理化学方法在透明红外转光芯层表面进一步复合光催化膜层,利用透明红外转光膜层材料对太阳入射光谱能量分布的调控作用及其与光催化膜层之间的高效耦合传能作用,显著增强光催化材料的光催化响应光谱强度,提高光催化材料光子转换效率和太阳能利用效率。这种新型的转光增强型光催化复合材料具有结构紧凑、性能稳定、光子转换效率高等优点,可适应不同的太阳光照条件,能充分转换并利用太阳光能量,在太阳光直接催化分解纯水制氢、光催化降解有机污染物以及生物光合作用等领域具有潜在的应用。
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本发明涉及经纬交叠无织造复合材料,尤其是一种经纬交叠无织造复合材料的加工工艺。本发明采用0-90°双向设备生产出的产品能在一定程度上解决纤维在热塑性树脂中的浸渍不透的问题,确保纤维在浸渍槽充分浸渍,因而产品拉伸强度,弯曲强度等一些物理性能及机械性能都会大大提高。特别是0-90°双向产品在横、纵两向拥有同样的物理性能和机械性能,可以满足各种高性能要求的产品。
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本发明公开了一种复合材料缠绕丝,该缠绕丝缠绕于悬索桥主缆钢丝、斜拉桥拉索或钢管等构件上;所述缠绕丝为树脂基纤维增强复合材料缠绕丝,所述树脂基纤维增强复合材料缠绕丝的截面是“S”型、“Z”型或圆型;所述树脂基纤维增强复合材料缠绕丝缠绕形成的相邻绕圈之间紧密配合连接,形成防腐保护层。本发明具有重量轻、强度高、耐腐蚀、稳定的高温和低温性能等优点;同时具有成本低,并能采用胶接方式保证密封等优点,适用于悬索桥主缆防腐、斜拉桥拉索防腐、钢管防腐等防腐和密封工程。
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本发明属于碳纳米材料领域,尤其涉及一种包覆型导电纳米材料及其制备方法、该导电纳米材料的复合材料及其制备方法。将导电碳纳米材料和矿粉填料按比例混合;通过机械超剪切方法在矿粉填料表面包覆一层导电碳纳米材料,从而形成了包覆型导电纳米材料。包覆型导电纳米材料的复合材料,由以下重量配比的原料制备成:热塑性塑料38-90%;填料0-30%;增韧剂5-25%;包覆型导电纳米材料2-10%;热稳定剂0.1-1.0%;抗氧剂0.1-1.0%。以包覆型导电纳米材料为基础制成的复合材料,材料的配比范围宽,保留了包覆型导电纳米材料的良好的导电性和抗静电性,同时不影响复合材料的其它组分的良好物理力学性能,且制备工艺简单、成本低。
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本发明公开了一种防辐射的多梯度抗爆复合材料,所述复合材料由上而下依次包括芳纶‑环氧树脂层、聚多巴胺包覆粒子层、Ⅰ型多孔泡沫铝层、聚脲涂料层、Ⅱ型多孔泡沫铝层和STF‑芳纶复合材料层。本发明复合材料能够在防辐射的同时抵御外界的强冲击力,吸收能量,降低峰值。
本发明公开了用于镁离子电池正极的三明治结构复合材料的制备方法,制备方法如下:S1、以MgO为模板,通过化学气相沉积法制备具有分级结构的氮掺杂碳纳米笼(hNCNC);S2、以乙二醇为溶剂、硝酸铜为铜源、硫脲为硫源、乙二胺为螯合剂,通过溶剂热法制备CuS/hNCNC复合材料;S3、将CuS/hNCNC和氧化石墨烯(GO)超声分散在水中,以抗坏血酸为还原剂,通过水热还原后真空冷冻干燥得三明治结构CuS/hNCNC@rGO复合材料;本发明制备的CuS/hNCNC@rGO镁离子电池正极材料,独特的结构可提高复合材料的导电率和储镁性能,在100mAg–1的电流密度下表现出285mAhg–1的比容量,在1000mAg–1的电流密度下具有158mAhg–1的比容量,表现出优异的倍率性能,且在循环1000圈后,比容量仍可达110mAhg–1,表现出优良的循环稳定性。
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本发明提供一种尖晶石型TM‑HEO/C复合材料及制备方法和应用,具体涉及钠离子电池技术领域。该制备方法将过渡金属的硝酸盐溶于水中,得到过渡金属前驱体溶液;在过渡金属前驱体溶液中,滴加碳载体水溶液进行反应,去除水得到负极复合材料半成品,将负极复合材料半成品微波加热得到所述尖晶石型TM‑HEO/C复合材料。该制备方法在碳载体上形成过渡金属高熵氧化物。碳载体吸收微波转化成高温,其三维分级结构和大的比表面积使过渡金属前驱体受热均匀,颗粒大小均一。碳载体在电池反应中增强TM‑HEO的导电性。该制备方法简单快捷,能耗低,成本低,有利于快速大规模生产高熵氧化物,用于钠离子电池具有很好的循环稳定性。
979
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本实用新型公开了一种便于收集的碳纤维复合材料的烘干设备,包括箱体,所述箱体的下端开设有排水口,所述吸水海绵的右端固定连接有挤压架,所述挤压架的前后两端均转动连接有齿轮,所述箱体的右上端安装有电机,所述转轴的左端固定连接有安装盘,所述转轴的右端固定连接有固定板,且固定板的左表面等角度设置有固定装置,所述箱体的上端安装有吹风装置,且吹风装置的下端设置有加热装置。该便于收集的碳纤维复合材料的烘干设备,便于对圆柱形碳纤维复合材料进行批量固定和烘干,方便对圆柱形碳纤维复合材料烘干后进行收集,避免烘干过程落下的水珠被吹风装置和加热装置重新烘干蒸发,影响烘干效果。
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本实用新型公开了一种复合材料制品压膜装置,包括出料支撑架、送料板和送料支撑架,送料支撑架上方固定有滑槽,且送料支撑架上方放置有送料板,送料支撑架上方设置的两组滑槽中部通过螺杆座安装有螺杆,链条中部安装有输料导辊,送料板侧面的送料支撑架上固定有压辊支架,滚轮上方安装有可升降的压辊,送料支撑架侧面设置有出料支撑架,且出料板上均匀安装有五组出料导辊。该复合材料制品压膜装置,采用拉杆带动压辊配合滑块和滑轨设置,转动拉杆进行压辊的升降工作,调节压辊和滚轮之间的间距,可有效的实用不同厚度的复合材料板,并且压辊采用橡胶材质构成,使得膜贴合复合材料板,膜与材料板之间无间隙。
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本发明公开了一种悬空湿法手糊复合材料模具钢架的工艺方法,包括以下步骤:S1:材料准备:事先准备好待使用的模具、热熔胶棒、胶合板、合模胶、钢架和浸有手糊树脂的玻璃纤维布,观察模具和钢架的外观,查看是否有破损;S2:设备检验:对S1中所述的钢架的连接处进行检测,检测合格后方可进入下一步骤;S3:材料处理:使用清洗剂对S1中所述的模具和S2中所述的钢架进行去油污等处理,清洗完成后进行风干。可以保证钢管和模具表面有一定距离,有效阻止了自加热复合材料模具表面热量的散失,并提供一定的强度便于模具的吊装及放置,避免了因为钢架形和模具热形变系数不一致对产品产生的影响,并且生产的工程比较简单。
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本发明涉及陶瓷基复合材料面内剪切基体裂纹原位分析装置,包括面内剪切试样以及试验系统;面内剪切试样由陶瓷基纤维束复合材料、两片加强片和两片压板组成,陶瓷基纤维束复合材料的前端和后端分别放置在两片加强片的低端部分上,试验系统包括原位加载台、光学显微镜、计算机、载荷指示器和声发射传感器;原位加载台包括摇杆、齿轮箱、螺纹杆、左夹头、右夹头、底座、力传感器、销钉和支撑架;原位加载台安装在光学显微镜的载物台上;声发射传感器通过线缆与计算机相连。本发明具有可以实现陶瓷基纤维束复合材料面内剪切基体裂纹扩展规律的原位分析的优点。
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本发明公开了一种基于DES快速制备木质素/氧化锌复合材料的方法,包括:步骤1:制备DES:将氯化锌和尿素分别称取相应的质量,加入反应器中,加热搅拌得到DES;步骤2:溶解木质素:称取一定质量的DES置于反应容器中,加入木质素原料后,加热并搅拌得到DES‑木质素的均相液;步骤3:制备木质素/氧化锌复合材料:向步骤2得到的均相液中添加氨水溶液,充分搅拌混合均匀反应后得到混合液,浸泡静置后进行分离和洗涤得到沉淀物,将沉淀物烘干、研磨后得到木质素/氧化锌复合材料。本发明在Zn2+、NH3·H2O和Cl‑的体系中获得木质素/氧化锌复合材料,既改善了氧化锌的分散性,又降低了木质素的色度,实现了木质素和氧化锌的协同抗紫外线辐射效应。
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本发明属于锂离子电池技术领域,本发明提供了一种有机质/硅复合材料,所述复合材料包括有机质和硅,所述有机质和硅的质量比为0.5~10:100;所述有机质中含有共轭羰基结构。本发明还提供了一种包含所述的有机质/硅复合材料的电池负极和制备方法。本发明的有机质具有优良的弹性和柔韧性,可以缓解硅的体积膨胀问题,延长电极的循环寿命;有机质含有共轭羰基结构,进一步提高电极的循环稳定性;有机质具有优异的导锂能力,可以提高硅负极的功率密度。本发明的有机质/硅复合材料应用于锂离子电池负极时,其10C下的比容量为2486mAh/g,在0.2C下循环100圈后,仍有2568mAh/g的比容量。
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本发明涉及一种聚乳酸(PLA)复合材料的制备方法。先将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再利用水杨酸内酯二聚体对聚乳酸进行改性反应,改性后的聚乳酸分子主链中引入了苯环,苯环的存在使聚乳酸的主链强度增大,从而提高了聚乳酸的力学性能。最后将改性聚乳酸与纳米氧化锌搅拌反应,制得一种改性聚乳酸复合材料,提高了复合材料的拉伸强度,既经济又环保,该聚乳酸复合材料具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种相变储能复合材料及制备方法和应用,所述相变储能复合材料由高孔容介孔基材、固‑液相变材料经熔融浸渍工艺复合而成,其制备方法包含以下步骤:S1,高孔隙率超轻质介孔基材的合成;S2,基材与相变材料复合;S3,吸附与筛分,获得本发明所述的相变储能复合材料。本发明所得的相变储能复合材料,导热系数高、综合相变潜热大、相变温度可控、液态泄露率低、容留率高达90%。可广泛用于建筑相变控温、自动调温纺织品、地暖蓄热、电池被动式热管理、太阳能、空调等领域。
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本发明提供了一种导电银浆复合材料、显示装置及其制备方法,所述导电银浆复合材料包括导电银浆主剂与疏水辅剂,其中,所述疏水辅剂包括四针状氧化锌晶须与有机疏水材料。在该导电银浆复合材料中,添加了四针状氧化锌晶须,将其与有机疏水材料进行混合,可赋予导电银浆复合材料超疏水的性能,将其应用于显示装置中作为导电保护部,可大大降低水汽入侵的风险,进而有效提升显示装置的可靠性。
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本发明提供了一种聚丙烯基纳米碳纤维复合材料结晶的工艺,包括:复合材料的制备、结晶测试;所述复合材料的制备包括以下操作工艺:S1、备料,包括牌号为T300,熔体流动速率为3.5g/min的聚丙烯、平均直径为100nm的纳米碳纤维、硝酸;S2、制备,首先将纳米碳纤维用硝酸溶液浸泡,浸泡时间为24h,24h后将纳米碳纤维抽滤、干燥待用,按规定配方准确称量聚丙烯和纳米碳纤维,在转矩流变仪的密炼室中将聚丙烯与纳米碳纤维熔融共混,本发明通过对聚丙烯基纳米碳纤维复合材料结晶的工艺的改进,具有工艺设计合理,流程精简,操作简单,易于形成对比,且对比结果明显,便于观察,便于分析的优点,从而有效的解决了本发明提出的问题和不足。
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本发明公开了一种废旧电缆外皮改性木粉复合材料的制备方法,首先分别对回收胶粉和木粉进行预塑化处理和接枝改性,随后预塑化回收胶粉、改性木粉、热固性树脂、核‑壳结构改性剂加入高速混合机中进行预混,得到预混料,最后将预混料和润滑剂加入平行同向双螺杆挤出机中挤出成型得到废旧电缆外皮改性木粉复合材料。本发明通过接枝改性木粉,提高了木粉与PVC的界面粘结强度,同时起到增塑作用,提高了复合材料的拉伸强度、抗冲击性能和弯曲强度;通过添加核壳结构的改性剂,提高复合材料耐冲击性能;通过对回收胶料进行预塑化处理,提高了复合体系的稳定性以及界面的粘结强度。
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本发明涉及一种阻燃防火碳纤维复合材料索及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述索股上缠设定型带,所述索股上套设通长的护套,靠近对应侧的所述锚具的护套端部外表面分别设有阻燃防火涂料层,所述阻燃防火涂料层外表面设有面漆层。所述索股包括多根碳纤维复合材料筋,多根所述碳纤维复合材料筋按正六边形排布。所述护套为双层PE护套:外层PE护套和内层PE护套,所述外层PE护套套于内层PE护套上。所述双层PE护套外表面通长设置螺旋线或高尔夫球坑中任一一种。本申请不仅可以确保在发生火灾时,碳纤维复合材料索仍然可以持续持载,避免了发生断索等灾难性事故;而且制作简单,且未改变索体外观,进而不影响索体表面的空气动力学特性。
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本发明提供的耐高温碳纤维复合材料筒体承力层及其制备工艺,涉及复合材料技术领域,主要用于航天领域,作为导弹和航天发射器的外部承力层;本发明采用玻璃化转变温度为260℃的双马来酰亚胺树脂作为基体材料和T800碳纤维作为增强体材料制成单向预浸料作为原料,采用热压罐成型工艺制备耐高温锥形碳纤维复合材料筒体承力层;其制备工艺先采用阳模作为模具制备均压板,再以阳模和均压板配合的方式制备承力层;承力层以类铺带方式在阳模成型面和均压板之间铺贴单向预浸料,铺层方式为正交对称铺层,以保证纤维的方向性和筒体承力层的表面质量;本发明制备的耐高温碳纤维复合材料筒体承力层满足使用要求,产品质量高。
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本发明涉及电池技术领域,且公开了一种低成本石墨烯锂电复合材料,包括有以下原料:石墨烯、陶瓷氧化铝以及导电炭黑,所述石墨烯与陶瓷氧化铝复合材料的质量配比份数为:石墨烯2份‑5份以及陶瓷氧化铝95份‑98份,所述导电炭黑复合材料的质量配比份数为:石墨烯1份‑2份、陶瓷氧化铝28份‑29份以及导电炭黑70份。本发明的优点在于:通过将陶瓷氧化铝与石墨烯形成复合材料,并保证石墨烯的包覆量为百分之二,其中包覆量也即质量分数,两种材料所形成的符合材料,其包覆效果较好,且具有较高的耐热性和阻燃性能,同时还提升了单个材料的库仑效率,并增加了整个材料的放电比容量,满足实际使用的需要,且整个材料制备过程简单,便于生产。
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本发明公开了一种转向压裂用水溶性复合材料暂堵剂的制备方法,属于油田化学技术领域,该暂堵剂的主要原料是丙交酯(LA)、乙交酯(GA)和聚乙二醇(PEG),质量分数比在5:1:1~5:1:1.5之间,PEG的分子量Mn在1500~4000的范围内。本发明首先通过现有方法合成PLGA‑PEG‑PLGA预聚物,在此基础上,首次采用二异氰酸酯类扩链剂,包括2,4‑甲苯二异氰酸酯(TDI)、4,4’‑二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)中的一种或两种,对此预聚物进行扩链获得高聚物,扩链剂与预聚物的摩尔比为1:1~2:1,再将其与聚三亚甲基碳酸酯(PTMC)、纳米二氧化硅(SiO2)等共混得到SiO2/PLGA‑PEG‑PLGA/PTMC复合材料,PLGA‑PEG‑PLGA高聚物:80~85份,PTMC:5~8份,SiO2:6~8份,此材料作为水溶性暂堵剂具有较好的暂堵性能。
本发明公开了一种基于悬浮接枝制备PP基木塑复合材料界面相容剂的方法,属于材料合成技术领域。本申请按照质量比称取PP、界面剂、分散剂、顺丁烯二酸酐和丙烯酸放入磁力反应釜中,在磁力搅拌下升温至120~150℃,保持0.5~1.5小时;停止加热,加入引发剂2,5‑二甲基‑2,5‑双己烷,悬浮接枝反应2~3.5小时;再加入引发剂过氧化苯甲酰,悬浮接枝反应2~3小时;产物经离心干燥后得到PP基木塑复合材料的界面相容剂。该界面相容剂在不改变木质纤维的添加比例时,可大幅度提升木塑复合材料的力学性能;也可以提高木质纤维的添加比例至60%以上,且不降低木塑复合材料的力学性能;本申请工艺便于工业化扩大应用。
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