809
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本发明公开了一种导热环氧树脂复合材料及其制备方法,所述环氧树脂复合材料的重量组分如下:环氧树脂20~60份、氮化硼5~60份、氮化铝5~40份、氧化铝5~40份、固化剂5~15份、促进剂0‑5份。本发明通过添加不同比例、不同尺寸的导热填料,采用复配方式,制备高导热环氧树脂复合材料,制备过程简单易控制,适用范围广泛,制备的复合材料导热系数大于2.40W m‑1 K‑1。
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本发明提供了一种高韧性高阻燃的聚酰胺复合材料,包括以下按重量份计的组分:阻燃半芳香聚酰胺100份;玻璃纤维20~40份,增韧剂10~20份,复合阻燃剂5~10份,硫化剂0.3~1.0份;所述复合阻燃剂为二乙基次磷酸铝、磷酸三(β‑氯乙基)酯和硼酸锌按照质量比1.5‑3:1:0.2‑0.5混合得到,所述增韧剂为能够与聚酰胺反应或与聚酰胺相容性好的共聚物。本发明高韧性高阻燃的聚酰胺复合材料,通过阻燃半芳香聚酰胺的制备,配合优选的复合阻燃剂的用量调整,使得阻燃剂分散均匀不易析出,整体阻燃效果好。同时,通过玻璃纤维和增韧剂的优化选择,增韧剂能够与聚酰胺反应或相容性好从而提高聚酰胺复合材料的韧性,玻璃纤维提高聚酰胺复合材料的强度和韧性。
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本发明涉及碳化硅纤维废丝增强碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:碳化硅短纤制作,步骤二:纤维预制体制作,步骤三:浸渍前驱体A制作,步骤四:浸渍前驱体B制作,步骤五:PIP法制作陶瓷基复合材料。本发明具有如下有益效果:(1)、充分利用连续碳化硅纤维产业链中产生的第三代碳化硅纤维废丝,在一定程度减小碳化硅纤维生产厂家因废丝产生的损失。本发明制备的陶瓷基复合材料抗弯强度>460MPa,密度≥2.55g/cm3,开口气孔率<6.2%,优于无添加短纤维废丝增强的陶瓷基复合材料。
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本发明涉及固废利用领域,尤其涉及一种赤泥、铬渣复合材料及其制备方法。所述赤泥、铬渣复合材料,包括按质量百分比计的以下成份,赤泥20~70%,铬渣20~70%,轻烧氧化镁8.1~40%,氯化镁1.7~12.9%;消泡剂0.05~0.5%,减水剂0~1.5%,改性剂0.15~2.6%。采用本发明所述的方法制备赤泥、铬渣复合材料,需要的配伍骨料少,所需的资源化生产成本低及难度低,产品无返卤泛霜等问题,强度高,耐候性好;复合材料形式多样,可以应用在道路、桥梁、房屋等诸多方面,满足多方面领域的要求;易于生产调配,可以适用于各种不同工程的需求。
798
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本发明公开了一种带有微孔陶瓷‑活性炭复合材料的污水处理方法及装置,涉及环保设备领域,其技术方案要点是,包括一级处理装置、二级处理装置和三级处理装置;所述一级处理装置为实现固液分离的物理沉降装置,二级处理装置为生物降解装置,三级处理装置为SBR处理装置,其SBR处理装置中带有微孔陶瓷‑活性炭复合材料。技术效果是,三级处理中,采用SBR工艺中,采用了微孔陶瓷‑活性炭复合材料,微孔陶瓷‑活性炭复合材料在光催化反应中能有效降解甲基橙溶液,对污水有较好的过滤能力,作用于污水处理设备中三级处理中,可以起到过滤污染物的作用,能有效改善水质,净化污水中杂质。
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本发明公开一种耐低温EVA超临界发泡复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量计,包括以下成分:乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物20~60份、弹性体10~50份,反应性聚硅氧烷10~40份、交联剂0.5~12份、成核剂0.5~1.5份和填充剂0~20份。本发明的耐低温EVA超临界发泡复合材料发泡效果好,发泡倍率高,泡孔均匀且大小可控。以该耐低温EVA超临界发泡复合材料作为中底材料所制作的鞋材可满足成品鞋对轻质、高回弹、低硬度和低压缩性能的要求,同时可解决鞋底材料在低温环境中发硬,易磨和低寿命等缺点,提高鞋的性能,制备工艺过程环保无污染,具有较大价值。
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本发明公开了一种制备聚合物/石墨烯复合材料方法,首先将石墨粉均匀分散在聚合物液体介质中利用磨球对石墨粉进行研磨剥离得到聚合物/石墨烯悬浮液;然后通过向聚合物/石墨烯悬浮液中加入沉淀剂将聚合物连同石墨烯从溶液中沉淀析出的办法或直接引发聚合物单体聚合的办法或对聚合物预聚体中进行固化的办法最终得到聚合物/石墨烯复合材料。该方法是一种原位制备石墨烯并进行复合的新方法。石墨烯一旦生成立即被聚合物分子或聚合物单体包裹隔离起来,有效克服了石墨烯自团聚的发生;另外,在聚合物液体介质中进行机械研磨保证了填料与聚合物可以充分混合,使石墨烯在聚合物基体中得到了更加有效的分散;还有,采用机械球磨工艺更容易扩大规模,实现工业化生产。
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本发明涉及织物涂层复合技术领域,提供一种复合纳米四氧化三铁聚吡咯复合材料的织物制备方法,包括以下步骤:(1)先对织物进行预处理;(2)制备纳米四氧化三铁粒子;(3)制备纳米四氧化三铁聚吡咯复合材料;(4)将上一步骤得到的纳米四氧化三铁聚吡咯复合材料结合粘结剂以及高分子绝缘材料调制成含纳米四氧化三铁聚吡咯复合材料的涂层浆;(5)将步骤(4)得到的含纳米四氧化三铁聚吡咯复合材料的涂层浆涂覆于步骤(1)经预处理后的织物上,先送去烘干,再焙烘后制得复合有纳米四氧化三铁聚吡咯复合材料的织物。本发明解决了现有纳米四氧化三铁聚吡咯复合材料复合于织物上制备成本高、生产效率低的问题。
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一种具有韧性和高硬度的硅锡复合材料及其制造方法,属于复合材料领域。该方法按以下步骤进行:按照配比计算所需重量的硅及锡;将配置好的硅锡原料混合,加入高温真空熔炼炉中,升温至1400℃以上,再以10-50℃/h的速度降温。这种材料具有韧性和高硬度的物理性能,密度低,同时具有一定的金属特性,具有广泛的用途。
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本发明提供了一种自动张开复合材料及服装。一种自动张开复合材料,所述自动张开复合材料包含有面料层、切口和复合层组,所述切口、复合层组置于面料层上,所述复合层组包括:亲水功能层,所述亲水功能层的吸湿率比普通材料高;疏水功能层,所述疏水功能层的吸湿率比普通材料低;胶膜,所述胶膜将复合层组胶合成一体;其中,当复合层组位置的面料层处于干燥的环境下时,所述切口为闭合状态;当所述复合层组位置的面料层处于潮湿的环境下时,所述切口为张开状态。本发明结构设计巧妙,当复合材料在潮湿或人体出汗的情况下,切口自动打开,增加了皮肤与外界空气的接触面积,有利于汗液蒸发及热量散发,提升了服装的穿着舒适感。
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本发明提供了一种简单水热合成β相氢氧化镍/石墨烯的纳米复合材料的制备方法,所述制备方法包括以氧化石墨烯胶体、可溶性镍盐、强碱为原料,经过水热合成,然后冷冻干燥,以得到β相氢氧化镍/石墨烯纳米复合凝聚。本发明在纳米层次将氢氧化镍微粒复合在石墨烯片层表面,构建以石墨烯片形成的三维导电骨架,纳米氢氧化镍微粒均匀分散在石墨烯片表面的Ni(OH)2/rGO复合材料,起分散和支撑纳米Ni(OH)2微粒的作用,改善了复合材料的导电性能,防止纳米Ni(OH)2微粒的团聚;而纳米氢氧化镍微粒起活性物质作用,同时也防止石墨烯片重新堆叠,具有介孔结构、大的比表面积,提高了活性物质的利用率和固液相接触面积,从而提高活性物质的电化学反应速率,最终提高复合材料的电化学性能。
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本发明公开了一种耐磨抑菌可降解高分子复合材料,由以下重量份数的组份制成,乙烯~醋酸乙烯共聚物35~50份、PBAT弹性体10~20份,秸秆纤维10~15份、聚乳酸10~20份、甲壳素8~12份、耐磨剂2~6份、硬脂酸0.5~1.5份、氧化锌1~1.2份、交联剂1~1.5份、AC发泡剂1~5份,抗菌剂0.3~0.5份。本发明的可降解环保高分子复合材料及其生产工艺,通过乙烯~醋酸乙烯共聚物内部加入聚乳酸、聚乳酸、秸秆纤维、甲壳素、耐磨剂、抗菌剂和PBAT等各种原料进行复配,从而使得该复合材料具有较为优异的可降解性、耐磨性、抗菌性和弹性,该复合材料制备的鞋材废弃后,在短时间内能够有效的进行降解,减少对环境的污染,满足市场所需。
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本实用新型公开了一种带有微孔陶瓷‑活性炭复合材料的污水处理装置,涉及环保设备领域,其技术方案要点是,包括一级处理装置、二级处理装置和三级处理装置;所述一级处理装置为实现固液分离的物理沉降装置,二级处理装置为生物降解装置,三级处理装置为SBR处理装置,其SBR处理装置中带有微孔陶瓷‑活性炭复合材料。技术效果是,三级处理中,采用SBR工艺中,采用了微孔陶瓷‑活性炭复合材料,微孔陶瓷‑活性炭复合材料在光催化反应中能有效降解甲基橙溶液,对污水有较好的过滤能力,作用于污水处理设备中三级处理中,可以起到过滤污染物的作用,能有效改善水质,净化污水中杂质。
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本发明提供了一种石墨烯无纺布电磁屏蔽复合材料及其制备方法,涉及功能复合材料技术领域。本发明提供的石墨烯无纺布电磁屏蔽复合材料包括无纺布纤网基体和包覆在所述无纺布纤网基体的纤维表面及纤维空隙中的石墨烯导电层。本发明提供的石墨烯无纺布电磁屏蔽复合材料不仅轻质、柔软,而且具有优异的导电性和电磁屏蔽性能。本发明提供了所述石墨烯无纺布电磁屏蔽复合材料的制备方法,无需进行金属混纺或镀金属层,大幅缩短了工艺流程和成本,简便易行、高效、可操作性高,有利于工业化大规模生产。
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本发明提供一种石墨烯抗静电医用鞋底复合材料及其制备方法,包括以下原料:丁基橡胶,天然橡胶,顺丁橡胶,三元乙丙胶,白炭黑,石墨烯,抗静电粉,流动助剂,氧化锌,硬脂酸锌,硬脂酸,无味交联剂,发泡剂。所述复合材料制备方法如下:将用流动助剂和硬脂酸处理的石墨烯加热后,依次加入丁基橡胶、天然橡胶、顺丁橡胶和三元乙丙橡胶,在混炼机中进行混炼,得到混合原胶;再向混合原胶中加入白炭黑,抗静电粉,氧化锌,硬脂酸锌,无味交联剂,发泡剂进行再次混炼硫化交联,即得石墨烯抗静电医用鞋底复合材料,该复合材料具有抗静电、抗菌、弹性高、耐磨性好,无毒,不易变形,易清洁等优点,从而其作为医用鞋底使用效果更好。
本发明提供了一种微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极,其包括如下步骤:微孔碳纤维的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料的制备、微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极的制备。本发明制备的微孔碳纤维接枝聚苯胺/CoNi2S4复合材料电极制备工艺简单、成本低廉、可大量工业化生产,获得的复合材料电极具有很高的比电容和优越的循环使用稳定性,是一种优良的超级电容器电极材料。
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本发明公开一种PP/PA6多孔复合材料,包括以下重量份的原料:50~70份PP、30~50份PA6树脂、5~8份环氧扩链剂、3~7份相容剂、20~35份改性AF纤维、0.4~0.6份泡孔稳定剂以及3~15份改性纳米成核剂。本发明还公开了一种PP/PA6多孔复合材料的制备方法,将PP/PA6复合物料依次经熔融、挤出造粒、气体辅助开合模微孔发泡注射成型工艺,得到复合材料,制备得到的PP/PA6多孔复合材料的熔融成型性好,发泡倍率高,闭孔率高,大小均匀适中;且拉伸强度高,综合力学性能良好;密度小,具有轻质特性和良好的使用性能。
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本发明公开一种聚丙烯酸钠/绢云母超吸水性复合材料的制造方法,其包括以下步骤:将工业纯丙烯酸单体,经提纯除去阻聚剂;按适当的丙烯酸∶氢氧化钠摩尔比例,在适当温度和搅拌条件下向丙烯酸单体中加入氢氧化钠溶液,至反应完全;在一定的搅拌速度下,加入超细绢云母粉体,充氮气保护,充分浸润,分散;加入适量的交联剂、引发剂,聚合反应,生成含水量较高的半产品,半产品经干燥,粉碎,真空干燥后得到最终产品。该复合材料的制造成本低于聚丙烯酸钠超吸水性树脂,而吸水性能高,能吸收超过自身重量600倍的蒸馏水,在农林业、植物栽培、土壤改良、食品卫生、土木建筑、石油化工等方面有广泛的应用。
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本申请公开了一种导热复合材料及一种板材,所述导热复合材料按重量份计包括:胶黏剂100份、导热填料10至3000份和储热材料2至50份;所述导热填料包括短木纤维、导热无机材料和木质纤维素纳米晶须。本申请提供的所述导热复合材料很好的解决了耐香烟灼烧的问题,并且不会引起其他的如吸水率高、耐龟裂不通过等副作用。所述板材包括所述导热复合材料,所述板材的表面可以包括装饰层,装饰层并不会影响导热复合材料导热、储热和散热功能。此外导热散热储热层混合压制成片材表面平整度比单板表面平整度高,使装饰层表面更均匀,受热过程,散热传到均匀性提高,满足耐香烟灼烧性能。
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本实用新型属于软包装技术领域,具体涉及一种抗菌铝箔复合材料,所述复合材料包括塑料薄膜和铝箔,所述塑料薄膜和铝箔之间通过胶粘剂相互连接,增强材料的柔软性,方便操作,所述铝箔表面设有抗菌铝膜层,所述抗菌铝膜层内设有抗菌剂,使得其能够杀死细菌,防止细菌的侵入导致产品变质,本实用新型的抗菌铝箔复合材料制造方法工艺简单、操作方便、制造成本低廉,抗菌物质沉积均匀、牢固稳定,抗菌铝箔复合材料的抗菌杀菌作用持续时间长且抗菌杀菌率高达99.99%。多孔氧化铝膜提高了抗菌铝箔复合材料的耐腐蚀性能,电解沉积液长期使用也不会析出不溶性沉积,非常稳定。
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本发明公开了一种共价有机框架(COFs)‑尼龙纳米复合材料及其制备方法。其是将COFs均匀分散在酯类溶剂中,然后加入酰氯化合物混合反应,得到酰氯化改性的COFs分散液;再将所得分散液缓慢加入一定量胺类水溶液中,经界面聚合,使尼龙在COFs上原位生长,得到所述COFs‑尼龙纳米复合材料。本发明提供的COFs‑尼龙纳米复合材料中,COFs与尼龙二者之间通过共价键连接,形成了均匀分布的贯穿网络。和非共价物理共混相比,本发明COFs‑尼龙纳米复合材料具有更好的稳定性和抗冲击性能,具有更广的工业化应用前景。
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本发明公开一种高白度、韧性环氧树脂复合材料的制备方法,属于聚合物复合材料领域。该方法是在环氧树脂组合物中加入液体织物整理剂—环氧基封端型聚醚聚硅氧烷作为增韧剂,然后加入固化剂,固化反应得到环氧树脂复合材料。本发明可以通过调节环氧基封端型聚醚聚硅氧烷中聚硅氧烷和聚醚链段的长度来控制在环氧树脂中形成纳米相的尺寸,从而实现对环氧树脂增韧效果的调控,制备方法液‑液共混,由于纳米分相作用,体系明显增白增稠,从而能制备出高白度的环氧树脂复合材料。本发明方法操作简单,绿色环保,能大规模生产,因而在建筑材料、航空航天和电子封装等领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种SLS‑FDM复合制备陶瓷基复合材料的方法及装置,该方法包括步骤1,打印图形并规划路径;步骤2,将长纤维材料挤出并在工作台上以规划路径来回铺满第一个规划加工面;步骤3,陶瓷基体粉末均匀地铺满当前的规划加工面的长纤维材料上;步骤4,通过激光将挤出的长纤维材料与陶瓷基体粉末进行烧结;步骤5,以垂直上一个加工面的加工方向以规划路径将长纤维材料来回铺满下一个规划加工面,重复步骤3和步骤4;重复步骤5,直至加工完成。该装置适用该方法制备陶瓷基复合材料。该方法制备的陶瓷基复合材料的纤维直径小、连续性好、长度大并且在高温高压下具有较高抗拉强度和刚度,最终得到高质量的陶瓷基复合材料。
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本发明公开了一种用于检测感光复合材料分布均匀度的检测装置,包括遮光箱、用于对感光复合材料的透光性进行检测的光电检测装置以及用于对光电检测装置传输的信号进行处理和计算的控制器;所述光电检测装置包括光源、信号处理单元和若干个光电探测器,所述光源以可移动的方式安装于所述遮光箱内,各所述光电探测器均安装于所述遮光箱的底部,各所述光电探测器均处于所述光源的光源照射范围内;其中,所述控制器具有存储有最低电压阈值和最高电压阈值的存储单元;这样,能够对感光复合材料进行检测,且检测操作简单。本发明还提供了一种用于检测感光复合材料分布均匀度的方法。
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本发明涉及高分子材料领域,具体指一种超临界TPU复合材料及其制备方法。该超临界TPU复合材料由包括以下质量份数的原料制成:聚氨酯预聚体60‑70份,晶须3.5‑7.5份,扩链剂2.5‑3.5份,抗菌聚酰胺14‑24份,聚硅氧烷‑聚酰亚胺嵌段共聚物7‑12份,成核剂1.5‑2.1份,交联剂1.5‑1.8份。本发明将TPU与PA进行复合,并通过超临界发泡工艺制备得到该复合材料,该复合材料主要应用在鞋底的中底中,通过在TPU中添加晶须,进一步增强其机械强度和韧度,并通过添加抗菌改性PA,使得鞋底具有一定抗菌性。
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本发明涉及一种石墨硅纳米复合材料的制备方法,所制备的石墨硅纳米复合材料及其在锂离子电池的应用。属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明的制备方法是对纳米二氧化硅进行改性,使得改性后的二氧化硅具有亲油性;在一定条件下再将石油树脂和改性后的二氧化硅混合均匀,得到石油树脂包覆改性后的二氧化硅的混合物;再经过两步热处理过程得到核壳结构的石墨硅纳米复合材料。使用该方法制备工艺简单,成本低廉,且制备的石墨硅纳米复合材料具备比容量高,循环性能好的特点。
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一种SBR海绵复合材料及其制备方法,涉及SBR海绵复合材料的制备方法。以SBR橡胶1502按质量份配入三元乙丙橡胶为30-50份,填充剂轻质碳酸钙170-180份,白土28-30份,补强剂N330黑烟23-25份,软化剂环烷油67-70份,分散剂AFLUX-42为2.7-3份,抗氧剂2-2.3份,防护蜡2.5-2.8份,硬脂酸2.7-2.8份,氧化锌9份-9.5份,硫化剂及其助剂5-6份,AC发泡剂19-21份,阻燃剂70-73.5份加工助剂2.5-2.8份按先后顺序投入密练机混练溥通后冷却、挤出,进行一段硫化、二段硫化发泡而成。优点在于:EPDM有优秀的抗老化性能,饱和非极性不自补强性,能吸收大量的油和填料,同时配入阻燃剂使制品具备强阻燃性及抗静电性。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种可降解的环保复合材料,含:胶粒原料20-65%;植物材料10-50%;EVA发泡再生料或改性EVA发泡再生料5-20%;偶联剂0.5-5%填充剂5-20%;发泡剂0.5-4%;架桥剂0.4-1%;金属氧化物0-1.5%;润滑剂0-0.5%;表面活性剂0-1%,同时本发明还公开了可降解的环保复合材料的制备方法,工艺简单,可操作性强。通过本发明配方和方法制备的环保复合材料不但极大地提高了可降解性以及降解速度,且其各项性能标指均符合能达到相关标准。
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本发明公开了高耐磨和高韧性石墨烯纳米片/环氧树脂复合材料的制备方法,该方法采用一种嵌段共聚物—环氧基封端型聚醚聚硅氧烷作为石墨烯纳米片的分散剂,通过球磨石墨,将剥离的石墨烯纳米片均匀分散在环氧基封端型聚醚聚硅氧烷中,然后将混合浆液与环氧树脂共混并固化,制备石墨烯纳米片/环氧树脂复合材料。环氧基封端型聚醚聚硅氧烷嵌段结构中的有机硅和聚醚柔性链结构与石墨烯协同增韧环氧树脂,石墨烯的自润滑作用显著提高了环氧树脂的耐磨性,从而制备出高耐磨和高韧性的石墨烯纳米片/环氧树脂复合材料,该复合材料的高耐磨和高韧性以及优良的综合性能使其在研磨抛光、包装运输、电子电器和航空航天等领域具有极大的市场应用价值。
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本发明公开了一种3D打印成型石墨烯复合材料的方法,包括如下步骤:配置硅烷偶联剂的乙醇混合液;向硅烷偶联剂的乙醇混合液中加入纳米氧化铝,并进行机械搅拌,得到第二混合液;向第二混合液中加入石墨烯纳米片,进行超声搅拌随后进行球磨,得到第五混合液;提供聚乳酸粉末;将聚乳酸溶于乙醇,得到混合液A;向混合液A中加入第五混合液,得到混合液B;对混合液B进行机械搅拌,得到混合液C;对混合液C进行球磨,得到混合液D;对混合液D进行干燥,得到改性聚乳酸的混合粉末;将改性聚乳酸的混合粉末进行挤出成型,得到用于3D打印的石墨烯复合材料粒料;以及利用3D打印将用于3D打印的石墨烯复合材料粒料形成石墨烯复合材料。
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