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上海有色金属复合材料技术理论与应用

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建筑堵漏复合材料及其使用方法

本发明提供一种建筑堵漏复合材料,由活性氧化镁、橡胶粒子、水性丙烯酸酯乳液、水性固化剂、碳酸氢镁和氯化镁组成。具有固结材料本体收缩率低、耐水性好、抗裂缝变形能力强、配方的容错性较高等优点。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
纤维增强热固性树脂基复合材料的损伤原位监测与修复结构、方法

本发明实施例公开了一种纤维增强热固性树脂基复合材料的损伤原位监测与修复结构、方法,损伤原位监测与修复结构包括:电加热薄膜,其环绕地缠绕于纤维束的外周的至少一部分,所述电加热薄膜上开设有贯穿其内外的至少1个修复孔;以及热塑性树脂,其填充于所述修复孔中;其中,所述电加热薄膜上牵引出用于外接电源连接的电极片;在所述电加热薄膜的外周滴加热固性树脂并固化成型,以至少将所述电加热薄膜及纤维束上和/或纤维层上被所述电加热薄膜所覆盖的区域包裹于所述热固性树脂之中。根据本发明,其在界面微裂纹产生后,通过通电后使得电加热薄膜发热来熔融热塑性树脂并使得树脂流置界面微裂缝,进而达到对微裂纹愈合的目的。

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电场驱动制备水凝胶基复合材料的方法及装置

本发明涉及一种电场驱动制备水凝胶基复合材料的方法及装置,主要是利用电场力的作用使带电微粒快速均匀地渗透进入水凝胶三维网络内部与之复合。与常规的浸渍吸附法相比,本发明具有显著的优势,如耗时短、载量大、均匀性好、材料利用率高并且不会破坏各组份材料的理化结构。更重要的是该方法具有普遍的适用性,可用于任何水凝胶材料与带电荷微粒材料之间的复合,极具工业批量生产应用潜力。

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低密度高性能车保险杠用改性聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低密度高性能车保险杠用改性聚丙烯复合材料及其制备方法,该改性聚丙烯材料主要由功能化硫酸镁晶须1~10份、常规聚丙烯45~90份、滑石粉5~10份、弹性体1~15份、抗氧剂0.1~1.5份、其他助剂0~3份组成。对比于传统的滑石粉改性聚丙烯材料,功能化硫酸镁晶须的引入使该改性聚丙烯材料表现出更佳的机械性能,特别是对于抗冲性能表现以及线性膨胀系数都优于普通滑石粉填充聚丙烯材料,主要原因归因于功能化硫酸镁晶须在体系中起到成核剂的作用。同时,硫酸镁晶须与滑石粉复配的复合填充体系使得矿物在材料中具有更好的分散性,降低聚丙烯晶体尺寸,提高抗冲性能,降低其线性膨胀系数。

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苝二酰亚胺-钛有机无机复合材料及其合成方法及应用

本发明公开了一种苝二酰亚胺‑钛有机无机复合材料及其合成方法及应用,本发明通过将苝二酰亚胺和钛复合合成了一种荧光性能优异的有机‑无机杂化凝胶,对该凝胶进行干燥和研磨处理又可以得到具有优异的荧光性能的粉体材料,该合成过程简便,适合于大规模生产,而且这种荧光性能优异的粉体材料可以很好的应用到指纹识别中,具有潜在的商业利用价值。该方法操作简便,适合大规模生产,对于指纹有很好的识别效果,有潜在的商业利用价值。

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Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>光热协同催化复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种Mn3O4/g‑C3N4光热协同催化复合材料及其制备方法和应用,包括:1、在室温条件下,将g‑C3N4均匀分散到MnCl2溶液中,超声分散30min;MnCl2溶液的浓度为0.01~0.5M;2、向上述体系中缓慢滴加入氨水溶液,搅拌至混合均匀;氨水溶液与1中得到的g‑C3N4和MnCl2混合溶液的体积比为1:2~2:1;氨水溶液的浓度为0.01~0.5M;3、将步骤2所得样品用二次蒸馏水洗涤至中性再离心,80℃~100℃烘干即可得Mn3O4/g‑C3N4;其中,步骤1中加入g‑C3N4的质量与形成的Mn3O4的质量比例为3:1~1:3。

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氮掺杂石墨烯量子点/多孔碳纳米片阵列/碳布复合材料电极、其应用及其制备方法

本发明公开了一种氮掺杂石墨烯量子点/多孔碳纳米片阵列/碳布复合材料电极、其应用及其制备方法,以生长在碳布上的二维Co‑MOF作为模板,通过高温热裂解制备出多孔碳纳米片阵列,采用碱催化水相分子融合法制备高浓度氮掺杂石墨烯量子点,通过电沉积将N‑GQDs负载到Co‑MOF衍生的多孔碳纳米片阵列上,构筑氮掺杂石墨烯量子点/多孔碳纳米片阵列/碳布复合电极,形成自支撑结构,主要由碳元素组成,是绿色、无毒且环境友好的电极材料。本粉末方法过程简单,所制备的N‑GQD/CNS/CC复合电极具有高电容性能,本发明方法制备的N‑GQD/CNS/CC电极在新能源纳米器件技术领域展示出诱人的应用前景。

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蚕丝蛋白/纤维素衍生物复合材料及其制备方法

本发明属于天然高分子材料技术领域,具体为一种蚕丝蛋白/纤维素衍生物复合材料及其制备方法。本发明通过对蚕丝蛋白水溶液与羟丙基甲基纤维素或羟丙基纤维素或甲基纤维素共混水溶液加热固化,再通过浸泡能诱导丝蛋白构想转变的溶液进行熟化,干燥后即制备得到的高强度丝蛋白基本体材料。本发明的制备过程简单,绿色温和,节能高效,成本低廉,而且可以通过简单的改变固含量及共混比例来控制最终本体材料的力学性能;所制备得到基于天然大分子高强度材料,可应用于生物医药领域。

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复合材料漂浮板桩围海造岛的方法

本发明公开了一种复合材料漂浮板桩围海造岛的方法,其特征在于,将多块玻纤增强聚氨酯波形板连续组成封闭式围筒,将一个围筒或不同直径的围筒相互嵌套形成的多层围筒组沿其轴向沉于水中的海床上,构成设计的人工岛形态,然后向围筒或围筒组内吹沙填土直至高出水面,形成人工岛。本发明提供了一种能够适应浅水区和深水区进行围海造岛工程的技术方案,与现有技术相比,本发明所用复合板材的强度高、耐腐蚀,其镶嵌式结构使得施工效率显著提高,漂浮板桩技术降低了施工成本,且具有吹沙填土无流失、施工过程对周边水域影响轻、污染少的优点,所建岛屿基础稳固,有利于后期岛上的基础设施建设。

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适用于点式连接航天器复合材料结构

本发明涉及一种星箭连接结构领域的适用于点式连接航天器复合材料结构,包括承力筒下端框和加强角盒;所述承力筒下端框截面为F型,所述承力筒下端框主要由斜面、铆接孔、翻边法兰、连接法兰组成;所述加强角盒截面为L型,所述加强角盒上设有铆接孔;所述加强角盒与下端框斜面铆接相连,所述加强角盒的截面与所述斜面和连接法兰表面贴合。本发明满足了我国新一代火星探测器结构平台承力筒轻量化设计要求,同时也保证了与运载的连接强度和连接刚度。

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低热裂倾向性铝基复合材料的制备方法

本发明公开了一种低热裂倾向性铝基复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将ZL205A合金过热至800~950℃,得到ZL205A熔体;按照TiB2化学计量比将K2TiF6盐和KBF4盐混合均匀后,加入到所述ZL205A熔体中,搅拌后于720~750℃冷却定型,得到产品。与现有技术相比,本发明制备得到的低热裂倾向性TiB2/ZL205A的热裂倾向性为12~15,较现有基体ZL205A合金降低了40~50%;同时,抗拉强度提高了15~20%。实现了热裂倾向性显著降低,强度明显改善。

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用于甲醛去除的球形纳米复合材料的制备方法及其产品和应用

本发明公开了一种用于甲醛去除的球形纳米复合材的料制备方法及其产品和应用,该材料是通过配制纳米复合浆料,将其均匀涂在球状载体表面成膜。纳米复合浆料制备过程中仅加入水性粘结剂,仅以去离子水作为分散剂和唯一溶剂控制浆料的流动性,根据浆料的粘结能力添加固化剂。常温常压下,甲醛浓度为5.8μg/m3时,该材料对甲醛的净化效率最高可达到83%,并且本发明中纳米复合材料具有制备的原料易得,工艺简单,耐磨性好等特点。

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储能元件复合材料的制备方法

本发明提供了一种储能元件复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯、赤鲜糖醇、松柏醇、茶枯粉、木质素、木聚糖、乳糖和蒸馏水混合搅拌;(2)装入水热反应釜中加热保温;(3)冷却至室温,过滤洗涤至中性,干燥得产物A;(4)将产物A、氢氧化钾、氢氧化钠和蒸馏水混合搅拌;(5)将蔗糖脂肪酸酯、皂树酸、槲皮素、尼泊金酯、没食子酸丙酯、硬脂酸正丁酯和异丙醇混合搅拌;(6)将上述混合物混合,置于管式炉中烧结;(7)冷却至室温,洗涤至中性,干燥即得。本发明方法所制备的材料比电容值非常高,能量密度也较传统储能元件高出许多,放电效率高,同时表现出很好的循环使用稳定性,重复使用率高。

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高刚耐热聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高刚、耐热聚丙烯材料及其制备方法,其原料及重量份数比为:聚丙烯100;滑石粉1‑9;成核剂0.01‑1.0;抗氧剂0.01‑1.0;润滑剂0.1‑5.0。制备方法为:先按照重量配比称取原料。然后将聚丙烯、成核剂、滑石粉、抗氧剂、其他助剂在高速混合器中高速混合5‑10分钟。最后将混合的原料置于双螺杆挤出机当中,在220℃下进行熔融挤出、造粒。所制备的高刚、耐热聚丙烯复合材料通过低添加量的滑石粉和α成核剂的协同作用来有效提高聚丙烯刚性和耐热性。充分利用α成核剂细化聚丙烯球晶,缩短成型周期,提高聚丙烯的刚性和耐热性,并降低滑石粉的用量。所发明聚丙烯材料可广泛应用汽车、家电等行业。

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制备多壁碳纳米管-钯复合材料的方法及其应用

本发明涉及一种制备多壁碳纳米管-钯复合材料的方法,其步骤是,取碳纳米管在硝酸中回流,停止反应后,倒入离心试管中,经蒸馏水、乙醇离心洗涤,然后在烘箱中烘干;取PdCl2溶解在水中,加入上述硝酸处理过的多壁碳纳米管,在N2气氛下用超声波中处理,用氨水将pH调节至8~9,在超声中将以上混合物缓慢逐滴加入NaBH4的水溶液中,滴加完毕后,继续超声,然后将上述产物离经蒸馏水洗涤,无水乙醇洗涤后烘干。本发明的设计要点在于采用超声波处理,提高产物金属的颗粒的分散性。本方法发明的步骤简单,反应条件温和,在常温下就可以进行,节约能源。

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石墨片负载铁酸钡纳米颗粒的复合材料的制备方法

本发明提出了一种石墨片负载铁酸钡纳米颗粒的复合材料的制备方法,首先将醋酸钡加入到用FeCl3·6H2O和浓氨水制备的氢氧化铁沉淀中,然后加入氢氧化钠和无水乙醇溶液搅拌均匀后,将经浓硝酸和浓盐酸活化处理的天然石墨加入其中,再次搅拌均匀后通入氩气,接着将其超声处理5h,最后将超声处理后的混合溶液放入高温反应釜中,180~200℃下保温18~24h,冷却后反复用去离子水清洗,然后用0.1mol/L的HCl溶液酸洗,最后将溶液稀释至中性后70℃烘干,便得到石墨片负载铁酸钡纳米颗粒的复合磁性材料。所得石墨片负载的铁酸钡纳米颗粒的负载量高,分散性好,结构稳定。制备工艺简单,设备成本低廉,环保无污染,为复合磁性材料的制备提供了一条新的途径。

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含钇锂离子电池负极材料钛酸锂包碳复合材料的制备方法

本发明提供一种含钇锂离子电池负极材料钛酸锂包碳复合材料的制备方法,其特征在于该方法的具体步骤为:(1)将锂的可溶性化合物,二氧化钛(锐钛矿型)和钇的化合物,按照目标产物为LixYpTiyOz中的金属元素的化学计量比称量,加入到球磨罐中,再加入有机小分子碳源前驱体混合,在均匀的介质中球磨,烘干;其中,0<x≤8,0<p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x:y≤2;?(2)然后将烘干的粉末在空气或惰性气氛下,在300~600℃条件下保温2~20小时,得到烧结前驱体;(3)?将步骤(2)所得的烧结前驱体和有机大分子聚合物碳源前驱体进行混合,在均匀的介质中球磨,烘干,在空气或惰性气氛下,600~900℃条件下保温2~30小时,得到成品钛酸锂粉体。该材料显示出优异的倍率性能。该方法显著提高了钛酸锂产物的电导率,显示出优异的高倍率性能和循环性能,适合于动力电池使用。

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泡沫酚醛彩钢复合材料使用的粘结剂

本发明公开的一种泡沫酚醛彩钢复合材料使用的粘结剂,其由以下重量百分比的原料制备而成:水基聚氨酯乳液20~60%;共混改性乳液10~40%;功能性填料1.5~10%;成膜助剂0.5~0.8%;增稠剂1.5~3.5%;渗透剂0.02~1.2%;消泡剂0.5~1.5%;催干剂0.015~0.1%;防霉杀菌剂0.05~1.5%。本发明的粘结剂对泡沫酚醛板双面包覆,形成一层保护膜,不仅可有效阻止掉粉,还具有一定韧性。本发明的粘结剂具有较低的表面张力,成膜性好;同时具有较好的渗透性有助于生成浸入泡沫酚醛板的“锚链”。本发明的粘结剂能够与金属及无机材料实现有效粘结,粘结强度高。

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车用混杂型复合材料能量吸收部件及其生产方法

本发明公开了一种车用混杂型复合材料能量吸收部件及其生产方法。所述能量吸收部件为圆形管状部件,包括从内至外的第一芳纶纤维层、碳纤维层、第二芳纶纤维层。生产方法为:依次在芯模上缠绕已浸润基质的芳纶纤维、碳纤维、芳纶纤维,分别形成第一芳纶纤维层、碳纤维层、第二芳纶纤维层;将缠好的能量吸收部件固化后脱去芯模即可。本发明满足汽车轻量和安全的发展要求,且工艺路线合理,处理技术和方法成本低廉、性价比高、安全性能好,符合汽车低能耗、低污染的发展方向,顺应了节能减排、绿色环保的发展趋势。

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合金纳米晶/硫化钼复合材料、其可抛弃式电化学传感器及其制造方法

本发明公开了一种合金纳米晶/硫化钼复合材料、其可抛弃式电化学传感器及其制造方法。本发明以硫化钼超薄层状材料为基底,采用原位合成法或分步修饰法将合金纳米晶生长于硫化钼纳米层状材料表面。依靠合金纳米晶的支撑作用在二维硫化钼层间形成新的活性空间,为反应物分子提供有效的物质疏运和电子传输通道,利用硫化钼超薄层状材料与合金纳米晶的界面耦合效应,改善了其对生物分子的选择性吸附使其具有更加优异的特异性响应性能。本发明制造的可抛弃式电化学传感器能够在不同的氧化/还原电位下,实现对不同生物分子的选择性检测,具有制作便捷、成本低、灵敏度高、检测下限低以及响应时间短等优点。

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复合材料预制结构件及制作方法、分段式叶片

本发明提供一种复合材料预制结构件,用于连接叶片分段形成分段式叶片,包括第一预制件和第二预制件;第一预制件的一端设置有插销件,第二预制件的一端设置有与插销件相匹配的包络式承插腔。还提供一种分段式叶片,包括至少两个叶片分段,第一预制件和第二预制件分别预埋于两个彼此连接的叶片分段的蒙皮分段处,通过真空灌注成型两个叶片分段后,再由插销件与包络式承插腔进行插销连接。并且提供一种预制件真空模压制作方法,包括如下步骤:提供模压模具和型面模具;在型面模具上,按照一设定方式铺设预浸料和放置模压模具;真空加压加热成型第一预制件或第二预制件。本发明采用轻质可靠的连接方式,防止分段式叶片本身的重量和成本增加较大。

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预促进增韧酸酐固化剂及制备方法、用于生产拉挤复合材料的环氧树脂组合物

本发明涉及环氧树脂组合物技术领域,特别是涉及一种预促进增韧酸酐固化剂,包括:60~90份的甲基四氢苯酐,10~40份的混合醇溶液,1~5份的组合促进剂。环氧树脂组合物包括:100~120份的主体树脂,100~120份的预促进增韧酸酐固化剂,2~3份的脱模剂。本发明解决现有技术中促进剂与固化剂不能预先混合的问题,通过促进剂和固化剂预先形成预促进增韧酸酐固化剂,更利于工人现场配胶,避免出现促进剂的添加量存在小幅偏移导致大幅影响反应速度,从而使得拉挤工艺不稳定的问题。上述环氧树脂组合物特别适用于拉挤工艺,尤其适用于生产风力叶片大梁用的碳纤维复合材料的拉挤工艺。

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低纵横向色差聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种低纵横向色差聚丙烯复合材料,包括以下步骤:PP 30‑90份、纵横向色差改善剂10‑60份、相容助剂2‑5份、抗氧剂0.1‑1份、润滑剂0.1‑0.5份和色粉0.5‑2份。本发明聚丙烯注塑时,由于纵向和横向流动方式不一致,导致晶粒排列不同,纵横向色差改善剂可以有效改善纵向和横向上的晶粒排列,使之趋向一致。

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纸塑复合材料的制备方法及其产品和应用

本发明提供了一种纸塑复合材料的制备方法及其产品和应用,采用改性助剂对纸纤维做防水防油功能性处理然后和高分子短纤维复配成浆,之后采用液压技术,通过液压机械装置产生较高的挤压成型压力,使纸塑浆料在模网模具中成型,从而得到具有防水防油效果的纸塑复合产品。此产品所述到的高分子材料较少,和纸浆配合提供了主要的防水防油效果,主体材料纸浆可以降解,环保实用,可以用于餐盒等造型简单的产品应用。

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永久抗静电聚丙烯美学树脂复合材料及其制备方法

本发明公开了一种永久抗静电聚丙烯美学树脂复合材料及其制备方法,这种永久抗静电聚丙烯美学树脂是按以下重量百分比计的原料配制而成:聚丙烯60~90%,无机填料0~40%,永久抗静电剂5~20%,弹性体2~20%,金属效果颜料0.1%~4%,色彩增亮剂0.1%~4%,相容剂1%~6%,抗氧剂0.1~2%,光稳定剂0.1~1%。将以上原料置于高速搅拌机中搅拌3~5分钟,转速为500~1800转/分钟,得到预混料;再将预混料置于双螺杆挤出机中,经过熔融挤出,造粒。其工艺为:一区190~200℃,二区200~210℃,三区210~230℃,四区205~220℃。本发明在聚丙烯美学树脂体系中添加适量的永久抗静电助剂,有效降低了聚丙烯美学树脂的表面电阻率,达到永久抗静电的效果;同时对材料的其他性能影响较小。

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风力发电用复合材料叶片一体成型方法及装置

本发明涉及一种风力发电用复合材料叶片一体成型方法及装置,包括上模、芯模、下模、电加热装置,所述的上模下表面形成与叶片一侧形状相匹配的凹槽,所述的下模上表面形成与叶片另一侧形状相匹配的凹槽,上模和下模之间设有玻璃钢腹板,所述的芯模包括四个分区芯模,分别设置在玻璃钢腹板上下方,各分区芯模以及玻璃钢腹板表面均包裹有可在抽真空时收缩的弹性海绵;上模和下模上还设有抽气口,该抽气口连接抽真空装置;合模后,通过抽真空装置抽真空在上模、下模和玻璃钢腹板处的弹性海绵收缩,灌注环氧树脂,模压形成迎风面、背风面和中间加强筋一体成型的叶片。与现有技术相比,本发明具有有效解决叶片开裂问题,提高叶片性能等优点。

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耐低温超韧性尼龙复合材料及其制备方法

本发明涉及高分子材料领域,具体公开了一种耐低温超韧性尼龙复合材料,以重量份计,包括以下组分,聚酰胺树脂40~80份、聚苯并咪唑5~20份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物1~10份、丙烯酸树脂5~15份、乙撑双硬脂酰胺5~20份、液态石蜡1~10份、聚丙烯酸酯核壳粒子1~5份、填料1~10份、马来酸酐改性聚丙烯5~20份。

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热塑性复合材料连续管的生产线

一种热塑性复合材料连续管的生产线,包括前热塑管材挤出机、牵引机、纤维结构层成型机组、热烘箱、后热塑管材挤出机、冷却装置、收卷机,其特征在于:纤维结构层成型机组与台热烘箱组合成若干个结构层塑化单元组合,第一种塑化单元组合由纵向间隔排列的一至三台条束缠绕机与后续的一个热烘箱组成、第二种由纵向间隔排列的一至三台编织机与后续的一个热烘箱组成、第三种由纵向间隔排列的一至三台条束缠绕机与一至三台编织机交错混编后与后续的一个热烘箱组成,在牵引机与后热塑管材挤出机之间是上述三种结构层塑化单元组合中一种的若干个结构层塑化单元组合的纵向排列。提高了各层二次热熔均匀度,加强了连续管承压力,混编提高性价比。

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阻燃多层复合材料及阻燃多层复合地板制作工艺

阻燃多层复合材料及阻燃多层复合地板制作工艺,它涉及复合地板技术领域,它的制作工艺为:加工基材;制作面层木皮;面层贴压;涂胶;地板坯料;它具有阻燃、耐高温、耐磨、耐化学药品等,使用寿命长,且制作工艺简单,操作简便。

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高韧性矿物填充级聚己内酰胺复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高韧性矿物填充级聚己内酰胺复合材料,及其制备方法和用途。该材料将无机矿物进行表面处理,且添加少量增韧剂,在不影响刚性的情况下,提高了延伸率和冲击强度。

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