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上海有色金属理论与应用

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量子点/沸石类咪唑类金属有机框架复合材料的制备方法

本发明涉及一种量子点/沸石类咪唑类金属有机框架(MOFs)复合材料的制备方法,具体涉及一种以沸石咪唑类金属有机框架结构为载体,在其内部原位生长量子点的复合材料的制备方法。本发明的优点在于采用离子交换的方式在金属有机框架内部原位合成量子点,由于受限生长在MOFs材料孔径中,增加了合成量子点的均匀性,MOFs外壳也增强了量子点在水溶液中的稳定性。所制备的复合材料电子传导增强,荧光性能稳定,生物相容性良好,能够满足生物检测、成像应用的需求。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
皮层和芯层结晶度一致的聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种皮层和芯层结晶度一致的聚丙烯复合材料及其制备方法。该复合材料组分按照重量百分含量包括:聚丙烯41%‑78.2%,增韧弹性体10%‑25%,滑石粉10%‑30%,相容剂1%‑2%,成核剂0.2%‑0.4%,抗氧剂0.4%‑1.0%,耐候剂0.2%‑0.6%。该复合材料在注塑成型时,皮层和芯层间的结晶度一致,弥补了长期以来注塑件的皮芯层结构和性能不一致的缺陷。

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具有梯度功能结构的可降解可导电磷烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种具有梯度功能结构的可降解可导电磷烯复合材料及其制备方法。该复合材料使用聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯作为高分子基体,使用具有独特半导体性能的磷烯作为增强体,利用原位聚合的方法使得具有独特半导体性能的磷烯在基体中均匀分散,再使用电场诱导的方法使得磷烯在厚度方向梯度分布,从而得到具有电导率梯度变化的复合材料。本发明公开的复合材料本身完全可生物降解且具有柔性,此外,磷烯的加入极大地提高复合材料的力学性能,其随厚度方向梯度可变的半导体性能、明显的各向异性和较好的生物相容性,使其在柔性传感器、电容器、纳米光电子、洁净能源、生物医学等方面有着广泛的应用前景。

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热塑性无卤低磷阻燃生物基PA56和PA66复合材料及其制备方法

本发明涉及一种热塑性无卤低磷阻燃生物基PA56和PA66复合材料及其制备方法,该复合材料至少由以下质量百分比的原料制备而成:生物基PA56 10~70%,PA66 10~70%,阻燃剂5~20%,优选5~7%,磷系阻燃协效剂1~10%,所述原料还可以进一步包括相容剂为2~15%,其它加工助剂为0.1~5%。本发明的复合材料具有优良的综合力学性能、阻燃性能和加工性能,可以直接用于注塑成型。同时,所选原料之一具有生物基来源,在低碳、环保具有明显优势,能够提高产品竞争力。

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高强度、快结晶聚酯复合材料及其制备方法

本发明提供了一种聚酯复合材料组合物,它包括以下成分和重量份含量:聚酯100重量份,聚萘二甲酸乙二醇酯纤维5~60重量份,成核剂0.8~1.8重量份,以及可任选的加工助剂0~1重量份。所述聚酯复合材料组合物可以制得结晶快而且强度高的聚酯复合材料。

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聚苯乙烯仿红木复合材料及其制备方法

本发明涉及一种聚苯乙烯仿红木复合材料及其制备方法,该材料以软木材为基质,引苯乙烯单体渗透入木材内部后聚合而成的复合材料;制备包括,(1)将软木材浸泡碱液中,回流脱脂;(2)于30~100℃下用水回流洗去碱液,烘干;(3)常温下,软木材在真空状态下渗透苯乙烯单体和染料;(4)将浸透了苯乙烯单体和染料的软木材置放于烘干器中,进行聚苯乙烯聚合10~20小时。本发明的复合材料提高了木材的密度,降低了木材吸水率、胀缩性和对气候的敏感性,尺寸稳定性提高,力学性能的均衡性提高;制备方法操作简单,成本低,经济效益高。

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废物基磁性复合材料的制备方法

本发明涉及一种废物基磁性复合材料的制备方法,属于废物资源化利用及环保工程技术领域。本发明涉及综合利用电镀废水中的重金属离子和高炉瓦斯灰中的铁氧化物并通过高铝水泥的固定作用,采用微波水热法制备新型废物基磁性复合材料。利用本发明将电镀废水经多次循环处理既可制备废物基磁性复合材料,又能使处理后的电镀废水重金属含量满足国家污水排放标准。

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浸渍木粉填充聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种浸渍木粉填充聚丙烯复合材料及其制备方法,所述浸渍木粉填充聚丙烯复合材料,由以下重量份的原料组成:70-90份聚丙烯、10-30份木粉,1-3份浸渍加工助剂,所述浸渍加工助剂,由以下重量份的原料组成:硬脂酸酰胺10-30份、MA-g-PP相容剂50-70份、3-氨基丙基三甲氧基硅烷10-30份和MA-g-PE相容剂10-30份。本发明的浸渍木粉填充聚丙烯复合材料的冲击强度、拉伸强度和模量得到大幅度提高,能够满足多种场合的生产工艺和使用性能的要求。

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用于吸声阻尼的增强尼龙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尼龙复合材料及其制备方法,该复合材料按重量配方比为:尼龙树脂30~60份,芳纶短切纤维10~30份,增韧剂5~20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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含液晶聚合物的复合材料及其加工成型方法和用途

本发明提供一种含液晶聚合物的复合材料及其加工成型方法和用途,所述复合材料是以含有热固性纤维的织物作为增强材料,以液晶聚合物作为粘结相,采用热固性纤维和液晶聚合物纤维或采用热固性纤维形成的织物和液晶聚合物为原料,经热压加工以复合并成型。本申请中复合材料的加工成型方法相较于单纯由液晶聚合物制备的膜材料具有成型容易,各向异性低,介电常数较低,机械强度好的性能,非常适合作为一种新型的印刷电路板基材。

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复合材料表面预处理系统

本发明公开了一种复合材料表面预处理系统,包括:激光打标机、安装支架、传送装置和控制器,激光打标机包括激光发生器和打标头,激光发生器通过安装支架与控制器的机箱连接,打标头与激光发生器连接,传送装置设置在控制器的机箱上,且传送装置设置在打标头下方,控制器分别与激光发生器、打标头和传送装置电连接。上述的复合材料表面预处理系统实现了复合材料自动化激光表面预处理,预处理效率高、劳动强度低,且预处理质量高。

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复合材料C型制件的预成型方法

本发明公开了适用于一种复合材料C型制件的预成型方法,所述方法包括:将压实的预浸料叠层夹于聚四氟乙烯布之间;再置于两层隔膜间形成层板;用固定框四周夹紧层板并固定于真空箱;在一定温度和真空下成型为预定的C型制件;冷却至室温。本发明实现了不同尺寸复合材料C型制件坯料的快速成型,可以成型尺寸精度高,缺陷程度低的C形制件预成型体,对于实现具有复杂结构的复合材料构件的快速成型具有重要的意义。

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介孔WO<Sub>3-x</Sub>-MO<Sub>x</Sub>-Pt复合材料及其制备方法

本发明属于先进纳米材料技术领域,具体为一种负载有过渡金属氧化物MOx(铁、钴或镍)和铂纳米颗粒的介孔WO3‑x复合材料WO3‑x‑MOx‑Pt及其制备方法。本发明以两亲性嵌段共聚物作为结构导向剂,氯化钨作为WO3‑x的前驱体,二茂金属或其衍生物作为过渡金属氧化物MOx前驱体,有机铂配合物作为Pt前驱体,用溶剂挥发诱导共组装形成有序介观结构,经高温煅烧脱除聚合物后得到负载有Pt纳米颗粒和过渡金属氧化物MOx纳米颗粒的介孔WO3‑x复合材料。该复合材料具有丰富的介孔孔道,高的比表面积,分散均匀的Pt纳米颗粒和过渡金属氧化物MOx纳米颗粒,在催化和传感领域具有极大应用潜力。

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生物炭铁复合材料及其制备方法

本发明提供一种生物炭铁复合材料及其制备方法,该生物炭铁复合材料含有炭基纳米羟基铁以及固定在炭基纳米羟基铁上且具有降解水中污染性无机盐能力的微生物,炭基纳米羟基铁又由活性炭和负载在活性炭上的纳米羟基铁组成,因为炭基纳米羟基铁能够对水中的污染性无机盐进行吸附,经过专门驯化后获得对污染性无机盐的专属降解能力的微生物能够快速对因被吸附而富集的污染型无机盐进行降解,所以采用本发明的生物炭铁复合材料对水进行净化时能够将物理吸附净水法和生物降解净水法有机地结合在一起,实现了对水中的污染型无机盐的边吸附边降解,大大提高了净水效率。

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氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料及其制备和应用。本发明将氧化石墨烯溶液、含氮前驱体、含硫和含钼前驱体在溶液中混合,去除溶剂或杂离子后得到前驱体材料,将该前驱体材料在惰性气体保护下热处理进行氮掺杂和结晶从而得到氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料。本发明的氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料可以应用于锂离子电池,钠电池,镁电池,电催化产氢,光催化产氢,超级电容器,作为锂离子电池负极材料时,可以在提高负极材料容量的同时,增强其循环性能和倍率性能。

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介孔Li<sub>2</sub>TiSiO<sub>5</sub>/碳复合材料及其制备方法

本发明属于先进材料技术领域,具体为一种介孔Li2TiSiO5/碳复合材料及其制备方法。本发明采用溶剂挥发诱导自组装的方法,以两亲性三嵌段共聚物PEO‑PPO‑PEO为模板剂,有机或无机钛为钛源,有机或无机硅为硅源,无机锂为锂源,低聚的酚醛树脂为碳源,制备有机‑无机复合物;焙烧脱除其中的模板剂后得到介孔Li2TiSiO5/碳复合材料。该复合材料由碳复合的Li2TiSiO5介孔晶粒组成,其晶粒从属于四方晶系且尺寸可调,具有大且可调的比表面积、孔容,均一的孔径和可调的碳含量。将其应用于锂离子电池负极材料时表现出较高的电池容量和优异的倍率性能,在环境、能源、催化等众多领域具有广泛的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。

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四氧化三铁-纳米多孔碳纳米复合材料及其制备方法与应用

本发明涉及四氧化三铁‑纳米多孔碳纳米复合材料及其制备方法与应用。本发明利用Fe基金属有机骨架材料作为模板,通过调控热分解参数最终获得了Fe3O4‑纳米多孔碳纳米复合材料。实验验证,该纳米复合材料制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,且该材料具备优异的电磁波吸收能力。因此,本发明为工业生产电磁波吸收材料的设计与合成提供了一种新型思路。

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先驱体浸渍/裂解法制备碳/碳复合材料PECVD舟的制备工艺

本发明提出了一种先驱体浸渍/裂解法制备碳/碳复合材料PECVD舟的工艺,与传统石墨材质的承载框相比,碳/碳复合材料力学性能优于石墨,而且能够适应PECVD高温,高真空度,等离子体溅射等恶劣的镀膜环境,而采取CVI(化学气相沉积)工艺制备的碳/碳板材虽然力学性能更佳,使用寿命较长,但是由于工艺控制过程的复杂性导致制造成本较高。因此,本发明采用先驱体浸渍/裂解工艺制备碳/碳复合材料坯体以及SiC涂层,该工艺制备的承载框在满足PECVD工艺的前提下,有效地降低了承载框的制造成本。

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增强增韧聚甲醛复合材料及其制备方法

本发明公开了一种增强增韧聚甲醛(POM)复合材料及其制备方法,属于高分子材料改性技术领域。所述增强增韧聚甲醛复合材料,由以下重量分数组分构成:POM:500‑640份;TPU:200‑470份;纳米刚性粒子:20‑40份;偶联剂:1‑2.2份;抗氧剂:5‑10份。本发明采用纳米无机刚性粒子提高POM材料的刚性,同时通过TPU增韧POM以保持其韧性,从而获得高强度和高韧性的聚甲醛复合材料,特别适合应用于工业机械、汽车零部件、工程结构件等领域。

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碳环/氮化碳/二氧化钛复合材料、其制备方法及应用

一种碳环/氮化碳/二氧化钛复合材料,该材料由碳环、氮化碳、二氧化钛复合而成;所述碳环被固定在氮化碳的平面结构内,所述二氧化钛沉积在氮化碳表面,大概率地同时接触碳环和氮化碳从而实现充分的碳环、氮化碳、二氧化钛的三元异质结接触。其制备方法包括:(1)将三聚氰胺粉末和盐酸四环素加入到盛有超纯水的坩埚中,搅拌,超声;烘干,煅烧,得到固定有所述碳环的氮化碳复合物;(2)将步骤(1)合成的复合物与二氧化钛颗粒混合并研磨,煅烧,得到碳环/氮化碳/二氧化钛复合材料。所述的碳环/氮化碳/二氧化钛复合材料在降解水环境中有机污染物的应用。本发明方法工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好,可以适用于工业化大规模生产。

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磷酸钒锂/石墨烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种磷酸钒锂/石墨烯复合材料及其制备方法,由磷酸钒锂和石墨烯或石墨烯及其他无定形碳组成。步骤如下:将氧化石墨与去离子水混合后超声,或进一步向其中加入还原剂后超声;向上述分散液中加入合成磷酸钒锂的原料或溶胶前躯体,水浴60-90℃下搅拌,继续超声,干燥后研磨,在惰性或还原性气体下经过热处理后自然冷却至室温,得到一种磷酸钒锂/石墨烯复合材料。应用本发明方法制得的复合材料作为锂离子电池正极材料,在10C倍率充放电时,比容量高达115mAh.g-1,经过500次循环后几乎无衰减,该方法合成工艺相对简单,重复性好,为高倍率锂离子电池的应用提供了一种高容量、长寿命且安全的正极材料。

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个体防护用纳米碳纤维/钛酸锌复合材料及其制备方法

本发明公开了一种个体防护用纳米碳纤维/钛酸锌复合材料的制备方法和通过此制备方法所获得的复合材料。所述的纳米碳纤维/钛酸锌复合材料的制备方法其特征在于,具体步骤为:将异丙氧基钛和醋酸锌加入乙醇溶剂,再加入聚乙烯吡咯烷酮,得到纺丝液A;将聚丙烯腈加入N,N-二甲基甲酰胺溶剂中,得到纺丝液B;将纺丝液A和纺丝液B进行静电纺丝,得复合纤维膜;将复合纤维膜进行拉伸处理后置于空气中进行预氧化,在氮气保护下进行碳化。本发明的优点是重量轻,对生化试剂分解率高,且具有良好的机械性能。

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镍纳米颗粒/硅纳米线磁性复合材料的制备方法

本发明公开了一种镍纳米颗粒/硅纳米线磁性复合材料的制备方法,该方法是在硅片上生长硅纳米线,再在硅纳米线上沉积镍纳米颗粒,得到镍纳米颗粒/硅纳米线磁性复合材料,该材料镍纳米颗粒为大小均匀球状纳米颗粒,直径为35~40nm;单分散在直径为20~300nm、长度为70~75μm的硅纳米线表面,相对独立,互无干扰;具有高阻塞温度(370K),高矫顽力和低饱和磁化强度等磁性特征(5K时,饱和磁化强度为4.5emu/g,矫顽力为375.3Oe;400K时,饱和磁化强度为2.6emu/g,矫顽力为33.3Oe)。本发明具有制备方法简单,成本低,高重复性,制备环境要求低,适用于大规模工业生产。本发明制备的镍纳米颗粒/硅纳米线磁性复合材料可应用于磁性纳米材料、纳米磁存储等诸多领域。

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可长时间防海生物污着的尼龙复合材料及其制备方法

本发明提供了一种可长时间防海生物污着的尼龙复合材料,由如下质量百分比的原料制备而成:铜防污剂粉末0.5~10%;偶联剂0.1~1%;羧甲基纤维素钠粉末1‑20%;尼龙粉末余量。还提供了上述尼龙纳米复合材料的制备方法,将尼龙粉末、铜防污剂以及羧甲基纤维素钠粉末分别放入干燥箱中干燥;将干燥后的尼龙粉末、铜防污剂、羧甲基纤维素钠粉末以及偶联剂按预定比例放入高速混合机中混合均匀后取出,得到尼龙铜复合粉料;将尼龙复合粉料加入挤出机中,经熔融共混后挤出,经过水冷、切粒机造粒;将造好的粒子干燥,用注塑机注射成型,得到可长时间防生物污着的尼龙复合材料。本发明材料保持防污效果的时间长。

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锂电池锡碳负极复合材料制备方法

本发明公开了一种锂电池锡碳负极复合材料制备方法:将SnCl3溶解于甲苯,得到溶液1,将有环氧树脂溶解于正丁醇,得到溶液2,将氨水溶解于乙二醇的混合物中,得到溶液3;将溶液1和溶液2混合均匀得到溶液4,将炭黑粉末加入溶液4中强烈搅拌均匀得到固液混合物浆料5,在搅拌的条件下加热混合物浆料5,并向该混合物浆料内滴加溶液3,滴加至整个体系变成凝胶状为止,得到凝胶/碳混合体系;干燥、加热碳化,得到锡碳纳米复合材料。本发明由于采用了凝胶法以及特有的原料配比,使得制备的锡碳负极复合材料,具有良好的循环稳定性、高质量比容量,用于锂离子电池时,容量高,循环稳定性好,使用寿命长。

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低气味矿物增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低气味矿物增强聚丙烯复合材料及其制备方法;所述材料包括以下重量百分比含量的各组分:聚丙烯54%~88.5%;填充矿物10~40%;除味液0.5~5%;抗氧剂0.2~1%;润滑剂0.2~1%。制备时,将除味液以外的原料放入高混机中混合,出料;混合后的原料置于双螺杆挤出机主喂料口中,除味液通过离心泵从侧喂料口计量输入,抽真空,通过双螺杆机熔融挤出造粒,制得低气味矿物增强聚丙烯复合材料。与现有技术相比,本发明制得的矿物增强聚丙烯复合材料力学性能优异、低VOC,绿色环保,可广泛适用于汽车、家电、体育用品等领域。

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介孔碳-ZAO复合材料的制备方法

本发明涉及一种介孔碳-ZAO复合材料的制备方法,包括:(1)将前躯体、稳定剂和溶剂混合,搅拌溶解,然后加入掺杂剂,25-100℃条件下,回流反应1-4h,冷却,得ZAO溶胶;(2)将模板剂三嵌段共聚物和酸催化剂溶解在有机溶剂中,得到澄清溶液,然后在溶液中加入高分子前驱体和ZAO溶胶,然后挥发溶剂,固化,惰性气体条件下,350-400℃煅烧,得到介孔高分子-ZAO复合材料,然后在惰性气体条件下,400-900℃煅烧,即得高度有序的介孔碳-ZAO复合材料。该发明方法操作简单,反应原料易得,成本低廉,在红外隐身领域具有巨大的应用前景。

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改性复配填料填充耐击穿环氧复合材料的制备方法

本发明涉及一种改性复配填料填充耐击穿环氧复合材料的制备方法,包括以下步骤:通过硅烷偶联剂γ-APS改性,在Al2O3及h-BN表面引入氨基;以接枝的氨基为活性位点,在初步改性填料表面接枝超支化芳香族聚酰胺(HBP),得到改性填料Al2O3-HBP及BN-HBP;将两种改性填料以不同配比与环氧树脂基体充分混合;通过两步分步升温固化的方法,制得环氧复合材料。本发明所制得环氧复合材料的交流击穿强度表现出明显协同行为,体系击穿强度可通过改变填料配比进行调节,其中,BN-HBP占复配填料80wt%性能最优化,仅添加10wt%复配填料,交流强度相对环氧基体即可提高15.7%。

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铝合金/316L不锈钢涂层复合材料及其制备方法

本发明涉及一种铝合金/316L不锈钢涂层复合材料及其制备方法,该复合材料包括铝合金基体及喷涂在铝合金基体表面厚度为40~60μm的316L不锈钢涂层;铝合金基体材料成分包含:6~10wt%的铁,2~6wt%的混合稀土,余量为铝及不可避免的杂质;首先熔炼Al-Fe中间合金与Al-Re中间合金;以纯铝锭、Al-Fe中间合金及Al-Re中间合金熔炼后浇注冷却脱模得到包含6~10wt%铁与2~6wt%混合稀土的铝合金铸锭;将合金铸锭破碎清洗后,喷射成形制备铝合金圆锭,并热压致密化,获得铝合金基体,采用超音速火焰喷涂技术在铝合金基体上制备316L不锈钢涂层。与现有技术相比,本发明制备的铝合金基体/316L不锈钢涂层复合材料具有涂层均匀、涂层与基体结合力强、导电性能好、内阻小、耐腐蚀性好、涂层致密性好等优点。

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磁性纳米高分子复合材料及其制备方法

本发明公开了一种磁性纳米高分子复合材料,包括质量百分比为1-30wt%的磁性粒子和质量百分比为70-99wt%的聚酰胺树脂。本发明还公开了一种所述磁性纳米高分子复合材料的制备方法:首先,将100份高分子单体和1-50份磁性前驱体混合均匀,在密闭条件下抽真空、通氮气循环除氧,逐渐升温使磁性前驱体充分溶解在高分子单体中;然后在高温、真空条件下回流处理;通入氮气至标准大气压,降温,加入0.5-8.0份碱升温,真空条件下回流处理;降温,加入0.2-2.5份聚合活化剂搅拌混合均匀,进行聚合反应;最后粉碎、抽提、干燥,得到所述磁性纳米高分子复合材料,具有机械性能好、磁性稳定、耐磨性高、易加工成型的优点。

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