820
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本发明涉及一种轧制制备镍‑镁复合板的方法,属于复合材料制备技术领域,解决镁合金板和镍合金板复合的技术问题,解决方案为:对镁合金板和镍合金板进行表面激光清洗,通过控制激光参数,在镁合金板和镍合金板的待复合界面制备微织构,依次按照镍合金板‑镁合金板‑钢带‑镁合金板‑镍合金板的顺序进行对称组坯,然后进行热轧复合和退火处理,最后切退火态轧制复合坯料的封焊位置,去除钢带层,获得两块镍‑镁复合板,所制备的镍/镁层状复合材料界面为波形结合,扩大了钛、镁异种金属冶金结合区,同时波形界面产生机械互锁效益,有利于增加了镁/镍复合材料界面结合强度。
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本发明一种光电‑柔性微应力双模态血压传感器及其制备方法,属于柔性应力传感器技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种光电柔性微应力双模态血压传感器及其制备方法;解决该技术问题采用的技术方案为:包括芯片底座,所述芯片底座正面的四个角上均设置绿色发光源,所述每个绿色发光源之间形成的坑道上还设置有微应力传感器;所述微应力传感器具体由氧化石墨烯与银纳米粒子以及PDMS复合材料制作,所述微应力传感器包括三层结构:基底层PDMS黏胶与芯片底座粘合,中间层设置有脉搏敏感纳米复合材料,所述脉搏敏感纳米复合材料的上层使用PDMS黏胶封顶,使得微应力传感器与绿色发光源的厚度尺寸相同;本发明应用于测量血压的场所。
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本发明公开了一种氮掺杂二维碳基碳化钼纳米材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、将生物质和钼酸铵分别溶于去离子水中,搅拌均匀,形成50~100g/L的钼酸铵和生物质混合溶液,然后经过干燥,得到含钼前驱体;步骤2、将前驱体置于管式炉中,以5℃/min速率升温,在750~850℃的惰性气氛下恒温处理,得到氮掺杂二维碳基碳化钼纳米片复合材料。本发明通过利用枣粉调控氮掺杂量和复合材料的微观结构,合成了氮掺杂二维碳基碳化钼纳米片复合材料,在电化学析氢反应中表现出良好的催化活性,并且合成方法简单,为碳化钼的具体制备和应用提供了很好的技术参考。
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本发明涉及一种石墨烯复合铝基叠层梯度材料的制备方法,其针对碳材料作为增强体易在铝合金基体中发生团聚、制备过程复杂、易产生不良的界面反应以及梯度叠层材料在制备难度大、制备过程复杂等问题,采用石墨烯、氮化硅作为铝合金的增强体,经超声分散、球磨混粉、单层等离子烧结、叠层整体等离子烧结,制得复合材料,以提高铝合金基体的力学性能;此制备方法工艺先进,数据精确翔实,复合材料组织致密性好,无缩孔、缩松缺陷,晶粒尺寸明显细化,石墨烯和氮化硅在铝合金基体中分散均匀,界面结合良好,抗拉强度达335Mpa,延伸率达9.8%,硬度达95HV,是先进的铝基叠层复合材料制备方法。
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本发明涉及一种无Ni可降解镁基材料的制备方法,属于镁基复合材料技术领域,解决常规石油资源开采效率偏低、成本较高的问题,本发明采用半固态搅拌的制备方法,且选择在半固态直接压铸,解决了复合材料制备过程中Fe易沉降会导致在铸锭中分散不均匀的技术问题,制备出了分散均匀的铸锭,并进一步通过热挤压改善了复合材料铸坯的组织,提高了其力学性能,制得的无Ni可降解镁基材料具有优异的力学性能、优异的降解性能、可控的降解速率和低廉的生产成本,为石油开采中压裂球材料的选择提供了一种低成本可降解且高耐压材料的可选方案。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种测量磁场强度的新型器件及制备方法和应用。本发明的目的是提供一种测量磁场强度的新型器件及制备方法和应用。本发明的技术方案为:一种测量磁场强度的新型器件,用传统的化学方法合成四氧化三铁/有机核壳结构复合材料,再用去离子水、无水乙醇、丙酮多次搅拌清洗去除四氧化三铁/有机核壳结构复合材料中残留的离子、有机物,用强磁铁收集材料,放入真空中进行室温干燥5小时,将干燥后的粉末压片、切割,制成器件所需形状,并制备电极,完成器件制备。本发明材料制备的器件的电阻率较大,相比之下连接端口、导线等外部电阻可以忽略,从而提高测量精度。
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本发明涉及一种功能高分子材料,特别是微波驱动型互穿网络形状记忆聚合物的制备方法。以PAA为交联结构、PVA互穿在交联网络结构中并与SiC形成的有机无机复合材料。其中对微波具有良好吸收性能的SiC经一端带有双键的硅烷偶联剂改性,使无机粒子表面引入双键,从而可以引发单体在其表面聚合。AA在分散有改性SiC的PVA水溶液中通过原位聚合用双丙烯酰胺类交联剂交联形成网络结构,形成PVA互穿PAA的聚合物网络(PVA/PAA)纳米复合材料。本发明涉及到的复合材料在微波辐照下能表现良好的形状记忆特性,回复过程不需要预热,响应时间短,回复速度快。
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本发明涉及电磁防护和热管理技术领域,更具体而言,涉及一种碳纳米复合薄膜的制备方法及用途,将碳纳米复合薄膜先将聚氨酯单体与碳纳米管混合,通过原位聚合反应获得复合材料,极大地提高了碳纳米管的分散性,使复合材料中碳纳米管的含量大大增加,显著地提升了复合材料的导热、导电及电磁屏蔽性能。采用涂料涂覆方式成膜,所制备的薄膜厚度小(50‑100μm),为自支撑的薄膜,使用过程无需载体,适用于柔性电子器件。所制备的复合薄膜具有较高的热导率和电导率,可同时作为热界面材料及电磁屏蔽材料使用,可节省更多空间。生产过程环保,不会对人体和环境造成危害。
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本发明一种利用大塑性变形工艺制备富铝金属间化合物增强体预制块的方法,属于铝基复合材料制备技术领域;所要解决的技术问题是通过解决经球磨后的复合粉末表面氧化膜影响其与熔体润湿问题,提供一种通过大塑性形变形方式,使经球磨后预压成块的复合粉末预制块经过强烈变形,使复合粉末表面氧化膜破碎,改善复合粉末与熔体润湿性和反应性;用搅拌法制备铝基复合材料用复合粉末增强体预制块在加入铝熔体后更易分散,增强颗粒和铝熔体润湿性好,在常规熔炼温度下制备的复合材料具有良好界面和力学性能。
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本发明属于纳米二氧化钛制备方法技术领域,具体涉及一种具有光催化性能的纳米二氧化钛的制备方法。本发明主要解决目前制备方法制得的二氧化钛光催化性能差、光降解周期长,降解率低的问题。本发明一种具有光催化性能的纳米二氧化钛的制备方法,取苎麻纤维或苎麻纤维羧甲基纤维素与钛酸丁酯、二甲基亚砜、无水乙醇在室温下超声反应,超声结束后在室温下于空气中放置8‑20h陈化,之后进行抽滤、无水乙醇洗涤并在60‑70℃下干燥5‑10h,即制得纳米二氧化钛/苎麻纤维复合材料或纳米二氧化钛/苎麻纤维羧甲基纤维素复合材料,然后将该复合材料在200~1000℃,升温速率为200℃/h的空气气氛中焙烧0.5~3h得到具有光催化性能的纳米二氧化钛。
本发明公开了一种快速治理酸性矿坑水的方法及由酸性矿坑水制备的吸附剂,处理方法如下:(1)过滤去除酸性矿坑水中悬浮物;(2)向酸性矿坑水中加入天然沸石搅拌,使沸石充分吸附水中的铁离子/亚铁离子;(3)向步骤(2)所得体系中加入氧化剂,沸石表面出现棕黄色固体,溶液的红棕色逐渐变浅;(4)静置一段时间后固液分离,治理后的液体呈无色透明状。在处理过程中得到高比表面积的新型复合材料施氏矿物/沸石复合材料,对AMD中铁、锰和硫酸根离子的去除率分别为60~98%、30~40%和10~25%。该方法在回收AMD中有价值金属的同时获得新型复合材料,实现对AMD的原位治理,符合低碳环保理念,操作简单,便于大规模推广。
本发明属于石墨烯的橡胶复合材料制备领域,具体是一种绿色高效一步法还原并改性氧化石墨烯的可控交联天然橡胶及其精简制备工艺,本发明以水溶性硫化物作为氧化石墨烯的还原剂与改性剂,采用绿色高效的一步法还原并硫化物有机改性氧化石墨烯,然后将得到的硫化物改性还原氧化石墨烯分散液加入到天然胶乳中,利用水相协同聚沉工艺制备得到石墨烯母胶并最终制得以还原氧化石墨烯上负载的硫化物为主要交联点的性能优异的可控交联石墨烯改性天然橡胶复合材料。本发明制备的改性还原氧化石墨烯粒子能够有效提升填充天然橡胶复合材料的交联密度以及结合胶含量,从而改善天然橡胶制品的导热性能、力学性能和耐磨损性能。
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本发明公开了一种具有支化网络结构的聚乙烯胺膜及其制备方法和应用。所述膜是由聚乙烯亚胺修饰的埃洛石管复合材料和聚乙烯胺基质所构成,其中,聚乙烯亚胺修饰的埃洛石管复合材料和聚乙烯胺基质的质量比为(0.1‑5.0):100。本发明首先采用静电自组装技术将支化网络结构的聚乙烯亚胺负载到埃洛石纳米管上,然后将聚乙烯亚胺修饰的埃洛石纳米管复合材料与聚乙烯胺共混得到铸膜液,并涂覆到微孔滤膜的表面制得具有支化网络结构的聚乙烯胺功能膜,该功能膜的厚度为1‑100µm。本发明中聚乙烯亚胺修饰的埃洛石纳米管能够降低聚乙烯胺分子链的结晶;具有支化网络结构的改性埃洛石纳米管均匀分散在聚乙烯胺膜中,为CO2提供快速传递通道。
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本发明公开了一种霍普金森拉杆试件的夹持装置及实验方法,属于冲击动力学实验领域。该实验装置配对使用,转接头一端与入射杆或透射杆螺纹连接,螺纹间隙用生料带填充,从而避免冲击波对连接螺纹的破坏;转接头另一端开方形槽与扁平试件连接;与试件配合的方形槽平面加工成微小的锯齿状以增大夹持时的摩擦力,转接头外缘加工有锥螺纹与螺母配合,使用过程中通过螺母旋入,从而提供垂直于槽面的夹持力。本发明能够很好的避免复合材料不容易加工螺纹以及高强度胶粘结过程中不均匀的问题,研究了纤维复合材料在动态拉伸下的连接方式,为研究纤维复合材料在动态拉伸下的本构关系奠定有力的基础。
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本发明涉及一种一体化模锻成型工艺,制备铝基复合材料;将熔融成液相的金属倒入容置液态铝基复合材料的空腔内,液态金属液填充T型件轴线垂直的圆柱体,在第一压力下进行液态填充,冲头压力小于或等于压在左滑块、右滑块上的液压活塞,冲头加载速度为15mm/s,冲头加载完成后保压20s,铝基复合材料凝固后在第二压力下继续加载冲头,使已凝固的金属部分推动所述的左滑块、右滑块向外移动,所述的左滑块、右滑块到达设定位置后,停止冲头加载,通过塑性变形完成两个轴线水平不等径地圆柱部分的成形;其中,第一压力小于第二压力。
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无模辊压塑形成型工艺涉及快速成型领域和树脂基复合材料成型领域,是一种用塑形板成型机将塑形板加工成具有预定形状的塑形板制品,然后用喷射成型技术和真空袋压技术对塑形板制品进行加固,进而获得复合材料加固塑形板制品的成型工艺。在生产少量树脂基复合材料或高分子材料产品具有优势。
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本发明公开了一种超轻的轴向磁场轮毂电机,包括外转子结构及定子结构,所述外转子结构包括环状机架及设置在所述环状机架两侧的转子盘,所述转子盘与所述环状机架围成一容纳腔,所述定子结构设置在所述容纳腔内,其中,所述环状机架、所述转子盘及所述定子结构中的至少一种采用碳纤维复合材料制成。由于碳纤维复合材料具有比重小、强度高及抗腐蚀等优良特性,这样当轮毂电机中的某些部件,例如上述环状机架、转子盘及定子结构采用碳纤维复合材料时,能够大幅度降低轮毂电机的重量。
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本发明是关于一种初生薄膜、聚丙烯腈薄膜、聚丙烯腈基碳薄膜。主要采用的技术方案为:所述初生薄膜是将聚丙烯腈溶液形成薄膜状的液流后,再对薄膜状的液流进行成形处理后得到的薄膜;其中,所述初生薄膜的横截面形状大致为长方形;初生薄膜的横截面宽度与横截面厚度之比大于50。本发明主要用于制备出薄膜状的聚丙烯腈基碳纤维,即聚丙烯腈基碳薄膜;以该聚丙烯腈基碳薄膜作为增强相时,不仅能显著提高增强相在复合材料中的比例,且增强相在复合材料中能分布均匀,进而提高碳纤维复合材料的性能。
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本实用新型属于复合材料制备及无损监测领域,具体涉及内植FBG传感器的拉挤成型板材接头封装装置。该装置包括引线保护装置、金属保护壳体、光纤引线保护套管、热缩套管、光纤光栅温度传感器以及FC/APC接口光纤跳线,有效的解决内植FBG传感器的复合材料板材光纤引线在复合材料截面处容易脆断的问题,该光纤引线保护装置结构紧凑,安装及操作工艺简单,能够保证光纤光栅传感系统的结构完整性,为工程施工过程提供极大的便利,并且由于将光纤光栅温度传感器封装在引线保护装置中,可以有效避免光纤光栅温度传感器埋入复合材料板材中所导致的板材力学性能损失。能准确测定环境温度变化并消除环境温度对光纤光栅应变传感器的影响。
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本实用新型公开了一种绿色建筑节能复合墙体,包括墙体,所述墙体的右侧安装有复合材料层,所述墙体靠近复合材料层的一侧固定连接有固定板,所述滑槽的内壁滑动安装有移动板,所述固定柱靠近顶部的表面通过转动机构转动连接有内螺纹套筒,所述安装支架靠近两端的表面均开设有与定位块相适配的定位槽,所述定位槽的内壁与定位块的表面抵接。本实用新型通过上述等结构的配合,解决了现有的墙体功能比较单一,保温、隔音效果较差,而为了达到墙体隔音、保温等效果,需要在墙体上安装复合材料,而现在复合材料的安装和拆卸较为繁琐,费时费力,且固定效果不佳,给使用带来了不便的问题。
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本发明属于纤维增强复合材料领域,具体涉及一种以多巴胺为桥梁制备氧化石墨烯接枝玄武岩纤维多尺度增强体的方法。本发明所述的以多巴胺为桥梁制备氧化石墨烯接枝玄武岩纤维多尺度增强体的方法,采用表面接枝的方法,将多巴胺包覆在玄武岩纤维表面,成功将氧化石墨烯接枝到到了玄武岩纤维表面,制备了玄武岩纤维复合结构的多尺度增强体。表面接枝氧化石墨烯后,玄武岩纤维浸润性显著提高,粗糙度明显增加,有利于提高其与复合材料中基体之间的界面相容性,可以有效缓解应力集中,抑制复合材料界面破坏,从而提高复合材料的综合性能。
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有机锡官能化周期性介孔有机硅(Periodic Mesoporous Organo-Silica,PMOs)的制备属于物理化学和材料化学的范畴,其特征在于采用(MeO)2ClSi(CH2)3SnCl3、表面活性剂、含有机桥联基团的硅烷和正硅酸乙酯(TEOS)为混合硅源,在酸性条件下,原位合成出有机锡官能化的PMOs复合材料,所制复合材料具有机锡分布均匀、负载量高、比表面大和孔道分布均一等特点。该方法不仅可将有机锡有效固载于PMOs材料上,而且同时丰富有机—无机介孔材料的制备种类,制备非均相有机锡催化剂,为进一步调变PMOs的表面性能,反应性能及体相性能提供一条新的途径。
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本发明公开了一种石墨烯/分子筛复合催化剂及其制备方法,该复合催化剂包括石墨烯和分子筛,二者的质量配比为:石墨烯:5%~40%;分子筛:60%~95%;所得复合材料具有准二维片层结构,单片层的面积与厚度之比大于100 微米,分子筛在石墨烯表面负载均匀,介孔的直径在2~30 nm。制备方法为:首先把石墨烯、硅源、铝源和表面活性剂混合,然后分离出含石墨烯部分,再进行晶化处理,最后进行纯化和除去表面活性剂。本发明所提供的介孔石墨烯/分子筛复合材料作为固体酸催化剂具有加强的催化活性,用于CBG、EHB反应中,可明显提高产物的产率和可重复使用性且不降低催化活性,具有很好的应用前景。
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一种表面合金化陶瓷及制备方法涉及到陶瓷表面改性技术和复合材料制备领域。其特征在于是利用本发明方法设计的复合靶,在加弧辉光炉中对普通陶瓷进行表面合金化,复合靶由活性金属钛(或锆、铪)和其它所需金属材料(如铁、铬、镍、锰、钼、铜、铝、银等)一种或几种按一定比例机械组合,复合靶在电弧热的作用下蒸发或熔化,金属离子在高电场的作用下高速撞击在陶瓷表面。其优点是渗镀速度快,结合强度高,合金层厚度可达100μm以上。这种方法可实现多种类型表面合金化陶瓷和层状复合材料的制备。
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一种碳纤维/环氧树脂预浸料为单向预浸料,由改性的碳纤维丝束浸胶后通过排丝机缠绕排丝获得,其中各组份质量组成为:氧化锌0.8%-2.9%;C6H5NHCH2Si(OCH2CH3)3或NH2(CH2CH2NH)2(CH2)3Si(OCH3)30.1%-0.2%;未上浆且表面无沟槽结构的聚丙烯腈基碳纤维长丝50%-55%;AG-80环氧树脂或ZEP-001环氧树脂25%-35%;4, 4’-二氨基二苯醚或4, 4’-二氨基二苯甲烷8%-10%;碳纤维增强双马来酰亚胺复合材料粉4%-8%。本发明具有既无碳纤维上浆,又能够改善碳纤维与树脂之间界面结合强度,还能够改善复合材料层间韧性的优点。
本发明涉及共混改性复合材料,具体是一种R-PET/R-ABS共混改性复合材料及其制备方法,是由下列重量份的原料制成的,R-PET按70~80质量份、R-ABS20~30质量份,弹性体增韧剂10质量份和扩链增粘剂0.3~0.9质量份(相对于R-PET与R-ABS之和的100质量份而言)。本发明所述R-PET/R-ABS共混改性复合材料,添加环氧型扩链剂和某种具有增韧增容作用的弹性体增韧剂,制备的复合材料具有良好的力学性能和加工性能,使得废旧PET的冲击性能、拉伸性能和弯曲性能都有明显的提高,且材料的加工性能得到改善,提高了制品强度。
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本发明涉及一种Β型碳化硅晶须的增强方法及在激光快速成型中的应用,它是对Β型碳化硅晶须进行增强、增韧改性处理,通过对Β型碳化硅晶须进行超声波清洗、真空干燥、在Β型碳化硅晶须内滴入偶联剂KH-560+丙酮混合溶液,使溶液混合后成粘稠状浆液,再进行真空干燥、振荡碎裂,成超强、超韧Β型碳化硅晶须粉末,超强、超韧Β型碳化硅晶须其拉伸强度值可达24.6GMPA弹性模量值高达580.0GMPA,超强、超韧Β型碳化硅晶须与光敏树脂混合,合成超强、超韧光敏性树脂基复合材料,再用激光快速成型技术制备超强光敏性树脂基复合材料零件,此零件具备超强、超韧特性,其拉伸强度可提高17.1%,弹性模量可提高25.5%,整体增强率可提高82.5%,可在多种工业领域使用,例如航空航天工业中对超强、超轻、超韧材料的需要。
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本发明属石墨烯复合材料技术领域,为解决现有石墨烯/镍复合材料开发中的石墨烯分散性差、石墨烯与镍基体之间界面结合强度低等制约高性能石墨烯/镍复合材料开发的瓶颈,提供一种石墨烯包覆镍合金复合粉体及其制备方法。先将可溶性固体碳源涂敷在预处理过的镍合金粉体颗粒表面,与隔离剂混合后在保护气氛下进行高温退火和快速冷却处理,通过碳元素的溶解‑析出机制在镍合金颗粒表面生长石墨烯而获得石墨烯包覆的镍合金复合粉体。有效抑制石墨烯团聚、与金属颗粒界面结合强度低等问题,石墨烯包覆镍合金复合粉体适用于传统粉末冶金或多种增材制造过程,用于开发轻质高强,兼具导电、导热、耐磨、耐腐蚀等功能特性的结构功能一体化镍基复合材料。
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一种新型阻燃耐热高强镁基材料及其制备方法,属于金属材料制备领域,Ca的质量是镁铝合金质量的0.5%-5%;SiC颗粒的体积分数占镁铝合金体积的1%-15%;所述镁铝合金的化学成分是铝为1%-9%,锌为1%其余是Mg;SiC颗粒的粒径≤10μm。本发明可以有效的改善镁基复合材料的抗氧化性、高温性能及蠕变性能,而且还可以提高镁基复合材料的耐蚀性,并且对晶粒有一定的细化作用。
反应挤出制备的含氮磷钾三元生物降解聚合物缓控释纳米材料。本发明涉及可生物降解聚合物缓控释纳米复合材料领域,具体是一种反应挤出制备的含N、P、K三种营养元素的脲甲醛/聚丁二酸丁二醇酯/磷酸二氢钾生物降解聚合物缓控释纳米复合材料。包括以下步骤:将聚丁二酸丁二醇酯、羟甲基脲和磷酸二氢钾混合均匀,再将混合物在双螺杆挤出机中挤出,则得到脲甲醛/聚丁二酸丁二醇酯/磷酸二氢钾生物降解聚合物缓控释NPK纳米复合材料。通过挤出机中的温度控制使羟甲基脲在挤出过程中发生熔融缩聚反应生成脲甲醛,而脲甲醛和聚丁二酸丁二醇酯分子链的“笼效应”以及组分之间的氢键相互作用,导致溶解在缩聚反应生成的水中的磷酸二氢钾晶体在沉淀过程被限制在纳米尺度,从而制备得到纳米复合材料。
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