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本发明公开了一种用于计算机机箱外壳的复合材料及其制备方法,涉及计算机硬件材料领域,该复合材料包括以下原料:聚丙烯树脂、聚苯硫醚纤维、马来酸酐接枝聚乙烯、聚乙烯醇、聚碳酸酯、硅酮母粒、改性高岭土、正硅酸乙酯、二乙二醇单丁醚、增塑剂、阻燃剂、偶联剂和紫外线吸收剂。其制备方法是通过对原料的混炼、熔融、挤压注模制得的。本发明的复合材料制备简单方便,生产成本低廉,制得的成品计算机机箱外壳具有优良的阻燃性、抗压强度及刚韧性,还能实现主机厚度、重量轻薄的目的,适宜推广应用。
本发明提供激光熔化制备原位生成Cr13Ni5Si2+Mo2Ni3Si增强镍基复合材料的方法。包括以下步骤:步骤一:将一定配比的Ni、Cr、Mo、Si粉末采用机械合金化方法得到均匀的混合粉末;步骤二:将步骤一得到混合粉末利用激光熔化(SLM)技术制备得到镍基复合材料样品。其中Ni的重量百分比37~69.5、Cr的重量百分比11~35、Mo的重量百分比8~25、Si的重量百分比3~5.5,并且上述各成分的含量之和为100%。本发明的激光熔化原位生成Cr13Ni5Si2+Mo2Ni3Si增强镍基复合材料原位生成的增强相含量高,具有良好的高温耐磨耐腐蚀性能,能广泛应用于高温氧化及腐蚀等环境下承受摩擦磨损作用的零部件。
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本发明公开了硅基复合材料及其制备方法与其在锂离子电池中的应用。所述复合材料中含有还原性金属,可在一定程度上将材料中的二氧化硅还原为硅,减少电池中锂离子的消耗,同时纳米硅的加入可以进一步提高材料的首效。而为了缓解纳米硅材料在充放电过程中的体积膨胀问题以及导电性差的问题将氧化亚硅与纳米硅进行二次造粒,同时进行表层的碳包覆,来缓解膨胀问题。为了进一步解决由于在充放电过程中所导致的材料表面的SEI膜的不断破裂、生成的问题,在复合材料表面修饰了具有滑轮状或具有交联结构的有机物来抑制膨胀,从而达到提高材料电池性能的目的。
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本发明公开一种自润滑双层复合材料及其制备方法,属于自润滑材料领域,其结构包括金属基体层、自润滑层;所述金属基体层的一侧设有盲孔,所述自润滑层镶嵌在金属基体层表面,所述金属基体层厚度为1‑50mm,所述自润滑层厚度为0.03‑1.0mm;所述自润滑层由聚合物基体和添加剂组成,添加剂的比例按重量百分比计为5‑35%。本发明自润滑双层复合材料是通过原材料预混、作孔、复合,后经加热固化获得。本发明制备工艺简便、能耗少、污染少,获得的双层复合材料结合力强、自润滑性能好,能在严苛的工况条件下使用,减少发生剥离失效的情况。
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本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种耐洗涤、抗黄变聚丙烯复合材料及其制备方法,所述耐洗涤、抗黄变聚丙烯复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:聚丙烯45~68重量份、相容剂5~10重量份、玻璃纤维20~30重量份、浸润剂0.5~1重量份、疏水型二氧化硅3~8重量份、耐候剂1.0~1.5重量份、抗菌剂0.5~1.0重量份、抗氧剂1.0~1.5重量份、成核剂0.5~1.0重量份、润滑剂0.5~1重量份。本发明的聚丙烯复合材料具有优异的疏水性、耐磨型和弯曲性能,具有良好的耐洗涤、抗菌、抗黄变性,具有广阔的应用前景。
本发明公开了利用多元填料组份变化调控摩擦磁化特性的PTFE基复合材料,其是以被誉为“塑料王”且具有优异化学稳定性和耐腐蚀性的PTFE为基体,将多元铁磁性填料(铁钴、铁镍、钴镍)按一定质量分数复合添加到基体中,采用机械共混、冷压成型、烧结的方法制备含多元铁磁性填料的PTFE基复合材料。本发明的复合材料摩擦学性能优异,能够利用多元铁磁性填料组分变化调控摩擦磁化从而调节磨屑的转移能力,在摩擦界面能够形成性能稳定、可靠度较高的转移膜,可以制成转动机构相对运动的零件,如齿轮、滑动轴承、滚动轴承保持架等及滑动减摩零部件,应用于机械、电子、航空航天等各领域。
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本发明提供了一种金属质感、耐刮擦PC/ABS复合材料及其制备方法,其将PC树脂45‑65份,ABS树脂35‑55份、ASA5‑10份、相容剂5‑10份、金属颜料10‑15份、抗氧剂0.1‑0.5份、润滑剂0.1‑0.5份,加入混料机混合均匀后,加入双螺杆挤出机中;经熔融挤出后造粒,制得具有金属质感,耐刮擦PC/ABS复合材料。本发明金属质感、耐刮擦PC/ABS复合材料适合应用于家电、汽车、电子电器领域,对材料有金属质感免喷涂需求的塑料制件。
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本发明公开了一种防腐性木塑复合材料及其生产工艺,属于木塑复合材料技术领域,包括木粉30‑45份,小麦秸秆粉20‑35份,环氧树脂15‑25份,腰果壳油改性酚醛胺树脂5‑15份,石墨5‑10份,贝壳粉10‑20份,石英微粉5‑10份,磨砂粉10‑15份,环氧活性稀释剂2‑8份,辅助剂6‑12份,偶联剂3‑9份,稳定剂4‑8份,增塑剂6‑10份,填充剂8‑15份,环氧树脂为有机硅改性环氧树脂,石墨为可膨胀石墨,稳定剂为复合稀土。本发明环氧树脂、可膨胀石墨、石英微粉和贝壳粉的使用,提高材料的防腐性,同时复合稀土和纳米玻纤维的使用,进一步提高了木塑复合材料的防火阻燃性能和机械强度性能。
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本发明涉及一种电磁屏蔽的石墨烯PC复合材料及制备方法,该复合材料由聚碳酸酯粒料750~850份,聚碳酸酯粉料150~250份,少层石墨烯40~150份,多层石墨烯40~150份,分散剂4~15份,加工助剂5~15份按重量配比制备而成。电磁屏蔽的石墨烯PC复合材料通过高速混合过程及双螺杆挤出造粒步骤制得。本发明的电磁屏蔽的石墨烯PC复合材料具有良好的加工成型性、导电性能以及电磁屏蔽性能等优点。
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本发明公开了一种玄武岩纤维增强的木塑复合材料,它是由下述重量份的原料组成的:聚丙烯树脂粒子30-40、聚氯乙烯树脂粒子30-40、木质纤维50-60、玄武岩纤维10-15、3-异丙基-二甲基苄基异氰酸酯2-3、甘油硬脂酸酯1-2、甘露醇1-2、丙基三甲氧基硅烷1-2、改性增塑剂3-4,本发明的木塑复合材料通过加入玄武岩纤维,改善了力学性能,抗拉强度,弯曲强度,耐冲击性都得到了很大的提高,本发明的木塑复合材料耐老化、耐腐蚀性能优越,使用寿命长,稳定性好。
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氮化锆包覆钛酸锂复合材料的制备方法,涉及锂离子电池用负极材料领域。依次经过制备钛酸锂前驱体粉末,惰性气氛下高能球磨锆粉、钛酸锂前驱体和添加剂,最后在氮气混合气氛下高温烧结进行钛酸锂的合成及表面锆的氮化反应。通过本发明制备的氮化锆包覆钛酸锂复合材料,氮化锆包覆层均匀度高,包覆效果好,导电性好,解决了钛酸锂导电性低的问题;同时有效的解决了钛酸锂体系电池胀气问题,提高了钛酸锂负极材料的循环稳定性,大大提高了电池的循环寿命。并且本发明的制备过程简单可控,可通过控制制备氮化锆包覆钛酸锂复合材料的工艺参数,从而控制氮化锆的包覆程度。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚丙烯复合材料预浸润碳纤维布及其制备方法,将碳纤维布基布经过碳纤维增强聚丙烯复合材料预浸润后,再通过辊压牵引制备得到;所述碳纤维增强聚丙烯复合材料由下列原材料按重量份组成:聚丙烯45‑80份,短切碳纤维10‑30份,增韧剂4‑10份,相容剂3‑5份,无机粉体材料3‑10份,抗氧化剂0.3‑0.5份,润滑剂0.5‑1份,分散剂0.5‑1份。本发明使用碳纤维增强聚丙烯复合材料替代传统的热固性树脂浸润纤维布不但降低了成型周期、减少污染,同时可回收利用,并且短切碳纤维在纤维布和聚丙烯树脂之间起到铆合作用,增加了层间强度,修复纤维布的表面缺陷。且制备工艺简单,生产成本低。
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本发明公开了一种陶瓷增强钢基耐磨复合材料及其制备方法,涉及耐磨复合材料技术领域,是采用铸渗法浇注合金钢金属液铸渗陶瓷预制体制备得到的;所述陶瓷预制体由以下重量百分数的原料组成:球形陶瓷颗粒40‑55wt%、非球形多面体陶瓷颗粒40‑55wt%、粘结剂2‑5wt%,其中,0.5mm≤球形陶瓷颗粒的粒径<非球形多面体陶瓷颗粒的粒径≤1.5mm。本发明中陶瓷预制体采用球形陶瓷颗粒和非球形多面体陶瓷颗粒相配合,并控制其粒径,使其之间协同作用,与合金钢基体之间形成独特的增韧结构,制得的复合材料表现出很好的抗冲击性和抗磨损性,能够有效抵抗磨料的切削和犁沟作用,且制备方法简单,制得的复合材料适合用于制造锤头、衬板、磨辊、磨盘等耐磨工作部件。
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本发明公开了一种道路指示牌加工用木塑复合材料及其制备方法,涉及木塑复合材料技术领域,由如下重量份数的原料制成:饮料瓶再生塑料颗粒20‑25份、木粉15‑20份、氯化聚乙烯5‑10份、聚乙烯醇树脂5‑10份、橡胶粉4‑8份、椰糠4‑8份、聚氧化乙烯3‑6份、活性白土3‑6份、大孔吸附树脂2‑4份、颜料2‑4份、十二烷基三甲基氯化铵1‑2份、纳米胶粉1‑2份、氢化棕榈油1‑2份、偏苯三酸酐0.5‑1份、纳米氧化铝0.5‑1份、2‑咪唑烷酮0.5‑1份。本发明木塑复合材料专用于加工制备道路指示牌,加工成型性好,且所制道路指示牌不仅能与反光膜紧密贴合,还使所制道路指示牌具有优异的力学性能、耐磨性、抗冲击性和抗冻融性。
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本发明公开了一种陆军装备用高强度电缆绝缘复合材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将氢氧化钠、硅酸钠和水混合形成高碱溶液,接着将硅藻土、粉煤灰、棉纤维加入高碱溶液中并进行搅拌、过滤取滤饼以得到改性粉煤灰;2)将PVC、ABA、虫胶、乙烯基三乙氧基硅烷、石蜡油、邻苯二甲酸二辛脂、微晶蜡、松香粉与改性粉煤灰进行混炼以制得陆军装备用高强度电缆绝缘复合材料。该复合材料具有优异的绝缘性能和力学性能,并且该制备方法工序简单、原料易得。
本发明公开了一种钴钼基复合材料、析氢电极及其制备方法与在电解水制氢、家电设备中的应用,所述钴钼基复合材料中至少含有Co、Mo和Ce;其中,所述Co、Mo和Ce物质的量之比为1:(0.15~0.3):(0.006~0.04)。通过电沉积方法可以较好地制备该复合材料,电镀过程中,在电解液中添加柠檬酸盐避免钼酸根离子与Ce离子反应产生钼酸铈沉淀,同时,柠檬酸盐还可对钴钼的诱导共沉积过程产生激励作用,更利于钼元素的沉积。利用本发明方案的复合材料制得的析氢电极具有良好的催化析氢性能,能够代替催化领域所使用的价格昂贵的贵金属基电极,同时,该材料还可作为耐腐蚀镀层,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种苯乙烯接枝改性胶原蛋白‑磺化纤维素复合材料的制备方法,先用高碘酸钠、亚硫酸氢钠对微晶纤维素进行氧化‑磺化改性,然后加入胶原蛋白溶液中接枝反应得到胶原蛋白‑磺化纤维素复合物,再与乙烯基单体苯乙烯接枝聚合得到苯乙烯接枝改性胶原蛋白‑磺化纤维素复合材料。本发明得到的复合材料具有优良的耐水、耐候性能和力学性能,耐久性好,有效拓展了胶原蛋白材料的使用范围。
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本发明公开了一种防水塑木复合材料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:将聚丙烯和低密度聚乙烯混合后放入氢氧化钠溶液中浸泡,过滤后备用;将木粉在80‑100℃下烘干10‑30min,备用;将处理后的聚丙烯、低密度聚乙烯、木粉、碳酸氢钠、偶氮二甲酰胺、马来酸酐和酚醛树脂混炼、热压定型后得到防水塑木复合材料;解决了普通的塑木复合材料具有较高的吸湿性,材料吸水后容易导致其变形,内部空鼓或表面开裂,进而影响材料的使用性能的问题。
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本发明公开了一种掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料,以氧化亚硅为核,以掺氮碳材料包覆氧化亚硅形成核壳结构,其中,掺氮碳材料为掺氮石墨烯和掺氮氧化沥青的混合物;掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料中,按重量百分比计包括:70~90%氧化亚硅、5~20%掺氮石墨烯、3~15%掺氮氧化沥青;本发明还公开了一种掺氮碳材料包覆氧化亚硅的复合材料的制备方法。本发明以氧化亚硅为核,以掺氮碳材料包覆氧化亚硅形成核壳结构,在提高负极材料电子导电性的同时,还可以缓冲负极材料在脱嵌锂过程中的体积变化,提高材料循环过程中的结构稳定性,具有可逆容量高、循环性能好的优点。
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本发明公开一种防白蚁型耐老化的木塑复合材料,按重量份包括下列组分:PE塑料40‑65份、剑麻纤维35‑45份、甲氧苄氟菊酯5‑8份、聚苯醚3.5‑4.5份、安息香2‑3份、云母粉4‑6份、硼酸锌2.0‑2.5份、石棉5.5‑7.5份、核桃壳粉5‑7份,樟木粉8‑10份,银杏叶6‑8份,棘茎楤木粉6‑8份、沉香木粉0.1‑0.2份、3‑羟基苯甲酸4‑6份、月桂醇硫酸盐1‑2份、植物皂角苷4‑6份、松油醇0.1‑0.2份、白乳胶1‑3份。本发明防白蚁型木塑复合材料综合无机有机两种抗蚁剂的特点,使木塑复合材料不仅能够抗白蚁还能对白蚁具有一定杀灭作用,防蚁效果持久,更具有耐老化抗冷脆、防腐、防霉的特点,室内、户外均可使用,抗老化,不会开裂变形。
一种耐热纳米氧化镁掺杂聚乙烯直流电缆复合材料,由下列重量份的原料制成:丁烷四酸铈0.8‑1.1、纳米四氧化三铁1.3‑1.5、TPE树脂3‑4、纳米氧化镁10‑11、聚乙烯90‑91、N,N’‑二甲基甲酰胺30‑35、20%的硫酸溶液200‑220、全氟辛酸100‑120、纳米聚四氟乙烯微粉23‑27、氯仿70‑75、甲基丙烯酸甲酯2.4‑2.5、过硫酸钾0.1‑0.2、非离子硼酸酯1.5‑1.6。本发明将纳米氧化镁进行氟化,与纳米聚四氟乙烯微粉制成纳米微球,提高了复合材料的击穿强度;通过使用丁烷四酸铈、纳米四氧化三铁,减少了电荷积聚,提高了复合材料的耐热性和抗辐射性,延长了使用寿命。
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本发明提出的陶瓷金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:对陶瓷颗粒进行表面预处理后放入化学镀液中,得到镀镍陶瓷颗粒;用电热阻丝对泡沫板材进行切割;对镀镍陶瓷进行冲洗烘干,然后涂覆在泡沫试样表面,烘干后粘结泡沫试样和横浇道、直浇道以及内浇道,得到消失模白模;将制备好的消失模白模放入砂箱,填入干砂振实,刮平,用塑料薄膜覆盖,放上浇口杯,抽负压,干砂紧固成型后,浇铸金属液,浇铸后释放真空,冷却、凝固后抛光。本发明提出的陶瓷金属复合材料的制备方法,制备得到的复合材料洛氏硬度、冲击韧性、整体耐磨性能得到了较大提升,在复合界面处陶瓷颗粒与金属基体之间未发生元素扩散,陶瓷颗粒与金属之间的结合强度高。
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本发明公开了一种利用纳米复合材料制备磁性吸附纸的方法,属于磁性吸附纸加工技术领域,包括如下步骤:S1、纤维原料预处理;S2、磁性材料的添加;S3、纳米复合材料的制备;S4、纳米复合材料预处理;S5、高压均质;S6、浆料的制备;S7、成品制备。本申请的制备方法不仅磁性颗粒充分进入纤维原料的细胞壁通道内稳定附着,还通过纳米复合材料的作用,稳定附着在纤维表面,显著增强了磁性吸附纸的磁性吸附能力,另外本申请方法制备的磁性吸附纸,不仅具有很强的磁性吸附性能,还具有很好的抗张指数、耐折度和撕裂指数,也即力学性能优越,从很大程度上促进了磁性吸附纸的推广应用。
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本发明涉及一种耐磨抗静电PP复合材料及其制备方法,PP复合材料按重量份数由以下组分组成:PP为60份‑80份;耐磨剂为8份‑12份;抗静电剂为12份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案首先通过合成TiO2‑g‑PMMA,再让其与POM进行改性,最后制得一种新型的耐磨剂,用来提升PP复合材料的耐磨性能;通过氧化石墨烯的加入改善了PP复合材料的抗静电性能。
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本发明公开了一种增强型吸波复合材料,其原料包括:骨架基体、吸波粉体和流体高分子聚合物。本发明公开了上述增强型吸波复合材料的制备方法,将吸波粉体加入流体高分子聚合物中真空搅拌均匀得到半流质复合浆料;将半流质浆料涂布于骨架基体的表面,然后挤压,烘干,成型得到增强型吸波复合材料。本发明提出的增强型吸波复合材料及其制备方法,应用于手机微波辐射防护民用领域,可以有效吸收800‑4000MHz的手机通讯微波频段。
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本发明公开了一种掺杂复合纤维的金属基陶瓷复合材料的制备工艺,包括以下重量份的原料:步骤一,称取以下重量百分比原料:复合材料基体88‑94%、预处理复合纤维4‑6%、堇青石微粉0.4‑1%、偶联剂1.2‑1.4%、火山灰1‑3%。本发明的复合材料基体为氧化物基金属陶瓷,具有强度高、耐腐蚀、耐高温等特点,添加的预处理复合纤维可有效的改善材料的弯折形变度、抗弯强度,弯折形变度可降低2.1%,抗弯强度可提高24MPa。
本发明公开一种用于汽车内饰材料的低挥发性聚丙烯复合材料及其制备方法,由以下组分按重量份制备而成:聚丙烯100份,无机填料10~50份,增韧剂5~30份,偶联剂0.2~0.8份,抗氧剂?0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,除挥发物质母粒3~8份;所述除挥发物质母粒是将发泡聚丙烯材料浸入蒸馏水或无水乙醇中进行充分的物理吸附并达到吸附饱和即为除挥发物质母粒。本发明采用除挥发物质母粒和严格的工艺控制,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,将合材料中的挥发性小分子通过双螺杆挤出机中的双真空环境将其部分或完全排出,以达到根除复合材料中的挥发性物质和有气味物质。
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本实用新型涉及机械加工技术领域,具体是一种狭小区域内部复合材料加强板铲除工装,包括:若干组撬铲,与模拟密封区域主承力结构上的模拟加强复合材料板配合,用于进行内部模拟加强复合材料板的铲除;牵拉组件,与撬铲连接,用于对撬铲提供外力支撑,通过撬铲与拽杆的配合实现反向拉拽,同时配合设置在冲击块上与冲击杆配合实现固连的冲击螺帽,通过使用冲击块向上有规律撞击冲击螺帽实现撬铲进入安装缝隙,能实现狭小区域内复合材料加强板的拆除,克服了传统铲除工具局限性缺点,具有功能全面、成本低廉、结构简化、易于制造、故障率低、安全可靠、节能环保、便于操作的特点。
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本实用新型公开了一种用于电缆装配的自承重复合材料保护管,包括两根电缆保护管和连接机构,所述电缆保护管之间通过所述连接机构相连接;所述电缆保护管由外向内分别设置橡胶外套层、加固层、复合材料层、玻璃钢层;所述连接机构由连接管以及所述连接管两端均安装的夹紧套组成,所述夹紧套的内壁铺设防滑层。通过在电缆保护管的玻璃钢层与加固层之间设置复合材料层,复合材料层是以CPVC材料和PVC材料为基料,再添加天然树脂、陶瓷颗粒和粘合剂混合而成,增加该电缆保护管的耐磨耐热、绝缘、提高韧性等性能,使得电缆保护管可以延长使用寿命,铺设在地表内增加承重性。本实用新型具有增加承重性,使用寿命长的特点。
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本发明公开了一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料的制备方法及应用,方法步骤如下:S1:将碳纳米管加入到去离子水中,并进行超声分散;S2:向S1所述的溶液中加入五水合硝酸锆和浓硝酸,溶解完成后调节溶液pH至碱性;S3:将所述S2中的溶液倒入反应釜中进行水热反应;S4:将所述S3反应后的产物用去离子水洗涤,并将所得沉淀冷冻干燥,得到一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料。本发明方法简单,可大批量合成,易实现工业化生产,同时制备的一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料在涂层厚度仅为1.5mm时,其反射损耗值小于‑10dB的频带宽度就达到了3.4GHz(11.3‑14.7GHz),在涂层厚度仅为2mm时,其最大反射损耗值达到了‑39.7dB。
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