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上海有色金属理论与应用

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医用可载药金属-高分子梯度多孔复合材料

本发明涉及一种医用可载药金属‑高分子梯度多孔复合材料,该金属‑高分子梯度多孔复合材料以医用高分子材料为基体,以医用金属丝缠绕编织而成的多孔材料为增强相,其中,基体体积分数为10‑90%;所述金属‑高分子梯度多孔复合材料是将基体挤压进入增强相孔隙中,然后利用化学腐蚀方法除去部分增强相金属,形成表面多孔,内部实体的梯度多孔材料。与现有技术相比,本发明材料具有优异力学性能,良好的骨传输和诱导能力,并且表层多孔层厚度,孔径大小和孔隙率可以控制。表面多孔层中可根据需要载入药物,起到预防感染,促进骨生长和愈合的作用。该制备方法具有操作简单易行,成本低等优点。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
增韧耐磨MC尼龙/液体石蜡复合材料及其制备方法

本发明涉及一种增韧耐磨MC尼龙/液体石蜡复合材料及其制备方法,所述复合材料的组分按重量份包括:己内酰胺100份,液体石蜡0.1~10份,催化剂0.1~2份,活化剂0.1~2份。制备方法:将液体石蜡加入到熔融的己内酰胺中,然后在搅拌条件下抽真空脱水至无气泡产生,解除真空,加入催化剂,抽真空,110~140℃搅拌,通入保护气氛除去真空,加入活化剂,浇铸到模具中,保温,冷却后脱模,即得。本发明复合材料中的液体石蜡能在聚合体系中良好分散,和聚合物基体之间有良好的相容性,能明显起到增韧及耐磨的作用;且该液体石蜡价格不高,能在保证MC尼龙合成的情况下明显改善MC尼龙的摩擦性能和抗冲击性能。

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H6R6肽修饰的三重敏感壳聚糖双载药纳米复合材料及其制备和应用

本发明涉及一种H6R6肽修饰的三重敏感壳聚糖双载药纳米复合材料及其制备和应用。该方法包括:壳聚糖接枝共聚物制备;H6R6‑CS‑g‑PNVCL制备;H6R6肽修饰的三重敏感壳聚糖双载药纳米复合材料制备。该方法简单易操作,制备条件相对温和,反应条件易于掌控,相对安全;制备得到的纳米复合材料具有响应肿瘤微环境特点的氧化还原/pH/温度三重敏感性,可有效达到靶向控释的作用。

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自支撑石墨烯-聚苯胺纳米线复合材料的制备方法

本发明涉及一种自支撑石墨烯‑聚苯胺纳米线复合材料的制备方法,氧化石墨在水中充分分散、还原后抽滤成自支撑的膜,在电解液中用三段电流的方法原位生长出石墨烯‑聚苯胺纳米线的复合材料。所形成的复合材料具有多级纳米结构。极大地提高了材料的比表面积。该方法工艺简单可靠,有效降低成本,具有广泛的应用前景。

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燃料电池复合材料双极板上的Ti<Sub>3</Sub>SiC<Sub>2</Sub>涂层的制备方法

本发明公开一种燃料电池复合材料双极板上的Ti3SiC2涂层的制备方法,本发明采用反应化学气相沉积(R‑CVD)工艺,利用MTS+H2+N2前驱体体系在复合材料双极板上通过CVD先制备一层SiC涂层,然后采用TiCl4+H2+N2前驱体体系,通过反应消耗底层SiC涂层从而生长出纯Ti3SiC2涂层。该法控制了前驱体的单一性,可以有效获得纯Ti3SiC2涂层,大大提高复合材料双极板的导电性能。

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Au纳米颗粒/氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种Au纳米颗粒/氧化石墨烯复合材料及制备方法和应用,该复合材料由氧化石墨烯和均匀负载在其片层表面的Au纳米颗粒组成,所述Au纳米颗粒通过聚4‑乙烯基吡啶连接在氧化石墨烯的片层上。该制备方法将经聚4‑乙烯基吡啶修饰的氧化石墨烯的溶液滴加入Au纳米溶胶中反应后,经离心、洗涤和干燥步骤,得到产物。该复合材料可用于选择性的吸附、富集溶液中带负电性的荧光染料,并通过表面增强拉曼散色光谱对其进行检测。

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芳纶纤维/环氧树脂复合材料的制备方法

本发明涉及一种芳纶纤维/环氧树脂复合材料的制备方法,该种材料用于风力发电机转子叶片。首先对芳纶纤维进行马来酸酐接枝改性处理;然后将处理后的芳纶纤维同环氧树脂复合,进行机械共混,控制芳纶纤维的重量百分比为混合粉料的10~20%,再将混合粉料放入不锈钢模具中压制成型,经过高温烧结制成马来酸酐接枝改性芳纶纤维/环氧树脂复合材料。其中所述马来酸酐改性剂的组分为:马来酸酐、乙醇、乙二胺四乙酸,本发明工艺方法简单,成本低,对环境无污染,制得的复合材料具有很好的力学性能。

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锂离子电池负极用硫化锌/碳复合材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池负极用硫化锌/碳复合材料的制备方法,采用导电剂碳的前驱体与硫化锌纳米颗粒混合均匀,经过热处理获得硫化锌/碳复合材料。无定形碳均匀包覆硫化锌纳米颗粒,改善了硫化锌纳米颗粒的微观结构和导电性能,显著提高其大电流工作能力,本发明制得的硫化锌/碳复合材料用作锂离子电池的负极材料,可以进行大电流充电和放电,在400mA/g电流密度工作时稳定循环比容量达360mAh/g,大大高于单纯硫化锌纳米颗粒和目前普通使用的碳类负极材料,且循环性能优良。

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Mxene衍生TiO<Sub>2</Sub>纳米片-石墨烯凝胶复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种Mxene衍生TiO2纳米片‑石墨烯凝胶复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:氧化石墨在水溶液中形成氧化石墨烯水溶液;在氧化石墨烯水溶液内加入Mxene得到第一混合溶液;在第一混合溶液内加入还原剂并水浴形成Mxene‑石墨烯水凝胶;将晶面控制剂加入水中得到第二混合液;将Mxene‑石墨烯水凝胶置于第二混合溶液内并进行水热反应,得到TiO2纳米片‑石墨烯水凝胶;将其冷冻干燥得到TiO2纳米片‑石墨烯气凝胶复合材料;本发明所得材料中的TiO2纳米片形状规则、尺寸均匀、晶相统一;石墨烯的加入增强材料对可见光的利用率并增强电子传输效率,且复合材料宏观体易于分离。

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基于多孔复合材料的可控液体蒸发方法

本发明涉及一种基于多孔复合材料的可控液体蒸发方法,该方法包含以下步骤:(1)使用多孔固体材料作为基体,将具有电磁波吸收特性的金属或合金或非金属无机物的颗粒复合在基体上,得到多孔光热转化复合材料;(2)将上述材料置于空气与液体界面,入射电磁波被上述颗粒吸收,并被转化为热量加热表层液体,使液体高效蒸发;(3)使用表面物理化学处理技术,实现对上述复合材料表面几何结构与化学性质的调节,从而对液体蒸发过程中蒸发速率进行控制。与现有技术相比,本发明利用光热转化颗粒将光能高效转化为热量,加热并汽化表层液体,同时通过与表面结构性质可控的多孔支撑材料相复合,提高蒸发效率的同时更能控制液体组分的蒸发速率。

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三维石墨烯/聚苯胺/四氧化三钴复合材料及制备方法和应用

本发明公开一种三维石墨烯/聚苯胺/四氧化三钴复合材料及制备方法,所述石墨烯/聚苯胺/四氧化三钴复合材料为三维微米或纳米的多孔结构,由石墨烯、聚苯胺纳米纤维和四氧化三钴组成,其中四氧化三钴生长在聚苯胺纳米纤维上形成粒径为10-50nm的聚苯胺/四氧化三钴纳米颗粒,该聚苯胺/四氧化三钴纳米颗粒均匀的分布在石墨烯表面上,其制备方法即将氧化石墨烯和苯胺原位聚合得到氧化石墨烯/聚苯胺粗品,然后加入二价钴盐、氧化石墨烯,水热条件下处理得到的产物依次经洗涤、冻干得比容量最高可达1021F/g,具有卓越的循环和倍率性能的用作超级电容器的三维石墨烯/聚苯胺/四氧化三钴复合材料。其制备方法简单、成本低廉、环保。

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高性能纤塑复合材料
高性能纤塑复合材料 1204     
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本发明涉及废旧纺织品的资源化利用、纤维增强复合材料技术领域,公开了一种高性能纤塑复合材料,包括以重量百分比计算的40%‑60%的纺织纤维、25%‑45%的塑料,其余为辅料,经复合而成。本发明通过特定的配方,实现纺织纤维与塑料的最佳复合状态,复合材料具有更好的强度和硬度。

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可再生热带植物原生纤维直接利用的纤塑复合材料

本发明涉及废旧纺织品的资源化利用、纤维增强复合材料技术领域,公开了一种可再生热带植物原生纤维直接利用的纤塑复合材料,包括天然原生纤维、塑料和辅料,以重量百分比计算,总的纺织纤维占比40%‑60%、总的塑料占比25%‑45%,其余为辅料,经复合而成。本发明通过特定的配方,实现纺织纤维与塑料的最佳复合状态,复合材料具有更好的强度和硬度。

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碳碳或碳陶复合材料卷绕预制体及其制品以及制备方法

本发明涉及碳碳或碳陶复合材料卷绕预制体及其制品以及制备方法,其特征在于,包括制备方法,其核心特征包括纤维布卷绕成筒状并分段的步骤;还包括一种用于碳碳或碳陶复合材料制作的卷绕预制体,采用上述制备方法获得;还包括一种用上述制备方法获得的预制体经过气相沉积或液相沉积或两者组合方法获得碳碳或碳陶复合材料制品。本发明的有益效果在于:利用直接切割工艺制成环形层压复合型刹车组件、预制体,结构简单,空间占用率小,其制备方法工艺简单,大大缩短制备周期,减少成本。

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石墨烯负载纳米氧化锆复合材料及其制备方法与应用

本发明涉及石墨烯负载纳米氧化锆复合材料及其制备方法与应用,制备方法具体包括以下步骤:(1)将氧化石墨加入去离子水中,超声分散,得到氧化石墨烯分散液;(2)将适量的纳米氧化锆粉末与氧化石墨烯分散液混合,搅拌,使氧化锆与氧化石墨烯充分混合,得到悬浮液;(3)将所得悬浮液倒入反应釜中,于150‑170℃下恒温反应4‑6h,待反应结束后,反应釜自然冷却至室温,经离心、过滤,得糊状物,再经干燥即可;制得的石墨烯负载纳米氧化锆复合材料用于去除水体中的亚硝酸根或亚硫酸根离子。与现有技术相比,本发明利用水热合成技术制备石墨烯负载纳米氧化锆复合材料,原料易得,操作简便,环境友好且容易进行工业放大。

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高增益复合材料天线的制备方法

本发明提供了一种复合材料天线的制备方法,其特征在于,包括:用三维织机织造微带天线预制件,将微带天线预制件放置于模具中,将树脂和空气交替的抽入模具内,待树脂分布均匀后继续保持空气的抽入,使多余的树脂随空气流抽出,固化,脱模,得到复合材料天线。本发明利用真空辅助转移成型法,在保持树脂均匀浸润的基础上,制备高增益复合材料天线。

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基于生物质的碳基复合材料及其制备方法和用途

本发明属于功能材料领域,具体涉及一种基于生物质的碳基复合材料及其制备方法和用途。本发明提供了一种基于生物质的碳基复合材料,所述复合材料呈刷子状,包括生物质碳和ZnO,所述生物质碳的表面覆盖有若干ZnO纳米棒;所述生物质碳为中空状碳纤维,所述ZnO纳米棒呈六边形金字塔状。本发明在香蒲绒形成的具有中空结构的碳纤维表面构建了纳米氧化锌棒,纳米氧化锌棒呈金字塔状,本发明有效的将香蒲绒碳纤维和介电材料结合起来,并提高了阻抗匹配和衰减能力,具有出色的电磁波吸收性能。

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GO@Py-PMMA-b-PDMS复合材料及其制备方法

本发明涉及一种纳米复合材料,具体涉及一种GO@Py‑PMMA‑b‑PDMS复合材料及其制备方法,包括如下步骤:S1:将1‑芘甲醇和2‑溴‑2‑甲基丙酰溴混合,反应得到Py‑Br;S2:将Py‑Br与MMA、PMDETA、CuBr2和Sn(EH)2混合并在惰性氛围下发生聚合反应,得到Py‑PMMA‑Br;S3:将Py‑PMMA‑Br与PMDETA、CuBr2和Sn(EH)2混合,聚合反应得到Py‑PMMA‑b‑PDMS;S4:将Py‑PMMA‑b‑PDMS与GO通过共混法制备得到GO@Py‑PMMA‑b‑PDMS复合材料。与现有技术相比,本发明通过非共价功能化增强了聚甲基丙烯酸甲酯的性能。

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工业废物制备复合材料用压板装置

本实用新型涉及工业废料制备复合材料加工技术领域,且公开了一种工业废物制备复合材料用压板装置,包括工作台,工作台上开设有四个通槽,工作台的顶部固定安装有四个整边机构和两个支撑板,两个支撑板的顶部固定有顶板,顶板上设置有压板机构,整边机构包括固定架和齐边板,齐边板的侧壁开设有滑槽,固定架侧壁上端贯穿有固定的气缸,且气缸的输出端固定安装有滑块,滑块滑动设置在齐边板的滑槽上,滑块的顶部与滑槽内顶壁固定有弹簧。本实用新型解决了现有的工业废物制作复合材料压板加工采用手动操作,费事费力,质量不高的问题。

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稀土改性碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备方法

本发明涉及一种稀土改性碳纳米管/环氧树脂复合材料的制备方法,先采用稀土改性剂在室温下对碳纳米管进行表面改性处理,再将处理后的碳纳米管放入球磨机中球磨,然后将碳纳米管、环氧树脂和固化剂进行机械共混,控制碳纳米管的质量百分比为混合物料的1~10%,然后将混合物料放入真空烘箱脱气并注入模具制成复合材料。其中,稀土改性剂的组分包括稀土化合物、乙醇、乙二胺四乙酸、氯化铵、硝酸和尿素。本发明工艺方法简单,成本低,对环境无污染,制得的复合材料具有很好的力学性能和摩擦学性能。

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玻璃纤维/聚醚醚酮复合材料的制备方法

一种玻璃纤维/聚醚醚酮复合材料的制备方法,其特征在于将玻璃纤维按重量百分比10-20%同79-89%的聚醚醚酮、1-10%的石墨进行机械共混,然后将混合粉料放入不锈钢模具中压制成型,压力控制在50-60MPA,时间为50-60分钟,加压和卸压过程缓慢进行,将上述压制成型的坯料取出,放入马福炉中烧结,先缓慢升温至340℃,然后再以50℃/小时的速度升温至390℃-420℃,保温5-6小时,制得玻璃纤维/聚醚醚酮复合材料。本发明制得的复合材料具有优良的力学性能和摩擦学性能;制备方法简单,成本低,工艺性好,可广泛应用于汽车、航空等技术领域。

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粉煤灰复合材料专用挤出设备

本发明公开了粉煤灰复合材料专用挤出设备,包括:挤出机、模具、定型台、牵引机、切割机、翻料架,其中挤出机包括:机架、电动机、联轴器、减速箱、螺杆、分配器、旋转的轴,所述的粉煤灰复合材料挤出机选用锥行双螺杆挤出机、平行双螺杆挤出机或单螺杆挤出机等。挤出机安装在机架上,电动机通过联轴器与减速箱相连;单螺杆挤出机直接与螺杆相连进行挤出;双螺杆挤出机与分配箱相连,通过分配箱输出两根旋转的轴与螺杆相连进行挤出。本发明可连续生产出粉煤灰复合材料异型材、板片材、管材制品等,其制品通过配方的调节可以成为发泡制品也可以是不发泡制品。

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无卤阻燃的聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种无卤阻燃的聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料,包括聚碳酸酯60-90重量份;玻璃纤维10-30重量份;无卤阻燃剂1-5重量份;偶联剂0.1-1.0重量份;抗浮纤剂0.1-1.0重量份;抗滴落剂0.1-1.0重量份;加工助剂0.5-1重量份。本发明的复合材料,熔体流动性好,易加工成型,大大降低了加工成本和不良率,力学性能优良,表面光洁,无浮纤,且是无卤阻燃材料,可以用于制备电子电气组件,具有很高的性价比和应用前景。

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纳米蒙脱土插层环氧树脂层状复合材料的制备方法

本发明涉及一种纳米蒙脱土插层环氧树脂层状复合材料的制备方法,包括:(1)将改性蒙脱土按重量比0.1~20∶100加入环氧树脂中,于30~210℃加热0.1~2h并保持加热状态超声分散1~60min,使之形成混合物;待混合物冷却之后,加入固化剂,搅拌使之混合均匀并抽真空脱泡;将混合物倒入模具中,放置1~5天后固化得样条;(2)将上述样条放入模具内,对样条进行压力诱导流动成型,冷却后即得纳米蒙脱土插层环氧树脂层状复合材料。本发明工艺简单、成本低、有应用于批量生产的可能性;制得的复合材料具有更高的拉伸强度、冲击强度和杨氏模量,更低环氧树脂的固化时间。

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全降解高分子木塑复合材料的制备方法

本发明涉及一种全降解高分子木塑复合材料的制备方法:采用双螺杆挤出机将重量份淀粉30-90份、植物纤维5-50份、增塑剂0.5-40份、交联剂0.5-10份、增强剂0.5-10份和光亮剂0.5-2份,在高速搅拌机上混合均匀,进行反应共混,然后将混合物料在双螺杆挤出机中挤出制成粒料,螺杆温度为70-250℃,物料在螺杆中的停留时间为0.5-30分钟,真空烘箱干燥、制得具有性能良好、表面光洁和生物降解的木塑复合材料。本发明方法简单,得到的复合材料具有优良的综合性能和可环境降解等优点,可用作包装材料、日用消费品材料和装饰材料等方面,具有明显的社会效益。

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抗肿瘤磁靶向缓释载体铁炭复合材料及其制备方法

抗肿瘤磁靶向缓释载体铁炭复合材料及其制备 方法,所述材料为一种平均粒径0.05~0.50μm黑色粉末,其 组分和重量含量包括:金属态铁45%~75%,四氧化三铁5%~ 13%,碳15%~49%,二氧化硅1~5%。制备方法包括如下 步骤:1)Fe3O4磁粉的制备,2)铁炭球磨,3)液相沉积包硅,4)高温还原。本发明的抗肿瘤磁靶向缓释药物载体铁炭复合材料与传统的四氧化三铁为核的药物载体材料相比,比饱和磁化强度高出至少50%,而且有活性炭的存在,药物的吸附量大幅度增加,能明显提高药物的疗效;2)与Frex公司的类似产品相比,该抗肿瘤磁靶向缓释药物载体铁炭复合材料的平均粒径明显要小,在肿瘤组织周围的血管中流通性大为改善,从而明显提高药物的疗效。

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碳纤维预制体及其制备方法、碳/碳复合材料的制备方法

本发明提供了一种碳纤维预制体及其制备方法、碳/碳复合材料的制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供的碳纤维预制体包括若干叠层设置的碳纤维布以及设置在两相邻碳纤维布之间的预应力层;所述预应力层包括硼酚醛树脂涂层以及分布在所述硼酚醛树脂涂层内的碳纤维束。本发明通过在2D叠层预制体中加入碳纤维束和硼酚醛树脂前驱体,形成预应力层,从而在碳化的过程中抵消内应力,得到具有更高强度、不易开裂的碳/碳复合材料。

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含危废辅料的纤塑复合材料

本发明涉及废旧纺织品的资源化利用、纤维增强复合材料技术领域,公开了一种含危废辅料的纤塑复合材料,包括以重量百分比计算的40%‑60%的纺织纤维、25%‑45%的塑料,其余为辅料,所述辅料包括危废料,经复合而成。本发明通过特定的配方,实现纺织纤维与塑料的最佳复合状态,复合材料具有更好的强度和硬度。

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花状四氧化三钴-石墨烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种花状四氧化三钴‑石墨烯复合材料及其制备方法。本发明制备方法包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯分散液和硝酸钴水溶液混合后,向其中加入尿素并超声分散;(2)将硝酸钴‑氧化石墨烯混合液移入水热反应釜中反应,反应结束后离心分离、洗涤,干燥得到花状氢氧化钴‑石墨烯粉末;(3)将花状氢氧化钴‑石墨烯粉末在空气条件下进行煅烧处理后,自然冷却至室温,即得花状四氧化三钴‑石墨烯复合材料。本发明制备方法简单可靠、成本低廉、环保;得到的复合材料比容量高达585F/g,同时循环性能和倍率性能好。

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用于吸声阻尼的增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种用于吸声阻尼的增强聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料按重量配方比为:聚丙烯树脂30~60份,芳纶短切纤维10~30份,增韧剂5~20份,发泡剂1~5份,抗氧剂0.5~2份。所述的芳纶纤维和粘弹性增韧剂具有很强的吸声效果,尤其是高频噪音。当声波传递到该复合材料中时,由于粘弹性增韧剂具有较高的损耗模量,振动的机械能被转化为热能。同时,芳纶纤维进一步限制了声波的振动,从而起到了吸声阻尼的作用。本发明适用于直接对隔音要求较高的电子电器和汽车产品,其优势在于可以直接注塑成型,简化了成型工艺。

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