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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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金属掺杂焦磷酸钛复合材料的制备方法及其产品和应用

本发明提供一种金属掺杂焦磷酸钛复合材料的制备方法及其产品和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将钛源与磷酸溶液混合,加热,随后冷却,得到α‑磷酸钛;(2)将步骤(1)得到的α‑磷酸钛、溶剂和有机碱混合后,在超声条件下进行冰水浴,随后将其与金属源混合;(3)对步骤(2)得到的产物进行焙烧,得到所述金属掺杂焦磷酸钛复合材料。其能够用于HMF选择性加氢生成高附加值产物DHMF,具有选择性高、转化率高的优点。

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三维层状金属氢氧化物纳米片/石墨烯气凝胶复合材料及制备方法

本发明公开一种三维层状金属氢氧化物纳米片/石墨烯气凝胶复合材料及制备方法。所述层状金属氢氧化物纳米片/石墨烯气凝胶材料是由三维石墨烯气凝胶与二维层状金属氢氧化物纳米片组成,层状金属氢氧化物纳米片有序的分布在石墨烯气凝胶表面和层间,形成一种三维网状结构。其制备方法是首先将金属盐和尿素加入到去离子水得到金属硝酸盐水溶液,然后将氧化石墨溶解在去离子水中,超声处理得到薄的石墨片水溶液,然后将二者混合控温为120-180℃进行反应12-60h,所得反应液经水洗、冷冻干燥,即得比电容、倍率性能及电化学循环稳定性都很好的三维层状金属氢氧化物纳米片/石墨烯气凝胶复合材料。其制备工艺简单、环保,操作方便等特点。

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空间大容积复合材料表面张力贮箱

本发明提供了一种空间大容积复合材料表面张力贮箱,其包括内衬、第一缠绕层、第二缠绕层、裙座和环向缠绕层,所述第一缠绕层缠绕于内衬的外侧,所述第二缠绕层缠绕于第一缠绕层的上部和下部,所述裙座嵌套于第二缠绕层的外侧,所述环向缠绕层缠绕于裙座的外侧,所述内衬的内侧设有防晃装置。本发明解决了现有空间推进剂贮箱容积小、结构效率低、安装方式单一等问题。复合材料贮箱壳体+安装裙座的结构贮箱成为了解决大容积贮箱的结构重量大、力学环境适应性弱的路径之一。

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超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法

本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米材料分散于偶联剂处理溶液中,搅拌处理使纳米材料有机化;将纳米材料利用紫外接枝反应接枝单体,增加纳米材料与有机材料的相容性;将纳米材料经抽滤烘干处理,然后分散于表面活性剂溶液中处理,使纳米材料离子化;将超高分子量聚乙烯粉料分散于表面活性剂处理的纳米材料溶液中,利用超声波分散实现纳米材料与超高分子量聚乙烯的复合,过滤烘干后,即制得超高分子量聚乙烯纳米复合材料。该方法具备简便、成本低、反应条件温和以及适用基体广泛的特性,具有良好发展前景。

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低气味抗静电的聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明提供一种低气味抗静电的聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下质量分数的原料:聚丙烯:50%~96.6%,滑石粉:0~40%,抗氧剂:0.4%~1%,萃取型除味剂:1%~5%,抗静电除味剂:2%~10%;抗静电除味剂为负载有化学除味剂和抗静电剂的介孔二氧化硅或13X型沸石分子筛;化学除味剂为2,4‑二硝基苯肼和乙二胺四(亚甲基磷酸)按质量比为1:(1.4~1.6)的组合物。本发明采用优选比例的除味和抗静电剂,配合双阶抽真空装置的挤出机挤出造粒,降低气味、散发性和抗静电性之间的拮抗作用,得到了低气味、低VOC、抗静电的聚丙烯复合材料。

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碳量子点/二氧化钛/二氧化锌复合材料的制备方法

本发明公开了一种碳量子点/二氧化钛/二氧化锌复合材料的制备方法。该制备方法是采用溶剂热法制备出碳量子点和二氧化钛,溶胶凝胶法制备出二氧化锌,然后进一步通过光还原法将碳量子点均匀的分散在二氧化钛和二氧化锌表面。本发明制备的碳量子点/二氧化钛/二氧化锌复合材料的锂离子电池电化学性能表现优异,在稳定循环200次后,其放电比容量是二氧化钛电极材料的3倍,是二氧化锌电极材料的2倍,是二氧化钛/二氧化锌电极材料1.5倍。

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石墨烯增强奥氏体钢复合材料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯均匀分散于马氏体钢并诱导奥氏体相变的方法和由该方法制备出来的石墨烯增强奥氏体钢复合材料,将多层石墨烯与马氏体钢粉体均匀混合(一次分散),得到混合物,采用高能束对混合物加热形成熔池,熔池内部的高温对流和剪切流动使石墨烯片层间滑移、分离,并均匀分散于熔池中(二次分散),熔池降温凝固过程中,通过两次分散的石墨烯诱导奥氏体相变,完全凝固后,得到石墨烯均匀分散的石墨烯增强奥氏体钢复合材料,该材料在保持高抗拉强度的同时,延伸率和冲击韧性均有大幅提高,具有重要的应用前景。

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复合材料及其制备方法和用途

本发明提供一种复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料具有核壳结构,核层为多孔材料,壳层为高分子聚合物;所述多孔材料选自MOFs、多孔氧化物、沸石和活性炭中的一种或多种。本发明提供一种包裹有高分子聚合物的多孔材料,表面高分子不会使多孔材料本身丧失其本身的性质,例如结晶性、孔道性质,还提高了机械稳定性和化学稳性。通过异相沉积法将高分子包裹在多孔材料表面,这种方法制备方法,不仅快速,而且在高分包覆率高且均一。

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具备自愈合/阻尼复合功能的复合材料、制备及应用

本发明属于高分子材料和功能涂料领域,提供了一种具备自愈合/阻尼复合功能的复合材料、制备及应用,先合成含有动态二硒键的端羟基二硒键单体,然后将该单体加入到二异氰酸酯溶液与二元醇的体系中得到聚氨酯体系,然后在聚氨酯体系中加入环氧树脂和固化剂得到聚氨酯‑环氧树脂组成的共混体系,经低温固化和高温固化得到复合材料。本发明的制备方法经济便捷,使用的原料来源广泛,引入动态二硒键实现温度刺激下的自愈合行为,通过控制含二硒键扩链剂和二元醇的比例对体系柔顺性、力学性能和自愈合性能进行调节,通过改变共混组分的比例和对固化温度的控制调节产品的阻尼性能。该材料在汽车涂料、可循环涂料等领域具有广泛的应用。

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以塑代钢的高韧性高强度环氧复合材料及其制备方法

本发明提供一种以塑代钢的高韧性高强度环氧复合材料及其制备方法,涉及汽车配件领域,按重量百分比数计,包括以下原料:48.80%环氧树脂、36.00%无机填料、0.40%纳米纤维、4.60%聚氨酯、8.00%多羟基聚酯、2.00%固化剂、0.10%促进剂、0.10%发泡剂。本发明中,研究我们发现,在粘连层中加入一定量的多羟基聚酯,可以很好的改善韧性,进而实现强度与韧性高度统一,可以极大的提高增强复合材料其粘结层对钢板的粘结性,并大大提高了整车舒适性与安全性。

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复合材料结构的空气舵

本发明提供了一种复合材料结构的空气舵,包括舵面(1)、舵轴(2),所述舵面(1)与舵轴(2)通过紧固件(3)连接;其中,所述舵面(1)包括前缘(4)、舵芯、防热套(8),所述舵芯包括过渡结构、主体结构(7),所述过渡结构包括过渡条(5)、中间体(6);前缘(4)、过渡条(5)、中间体(6)、主体结构(7)依次连接,舵面(1)通过主体结构(7)连接舵轴(2),其中,中间体(6)、主体结构(7)外部包覆防热套(8),前缘(4)、过渡条(5)、防热套(8)共同组成空气舵的气动外形。本发明结构合理、采用了多种低密度复合材料,保证了高速大热流飞行条件下空气舵的结构完整性和可靠性。

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限制复合材料基体内部裂纹扩展的方法

本发明涉及一种限制复合材料基体内部裂纹扩展的方法,包括:(1)采用化学气相沉积方法在表面原位生长SiC纳米线的纤维预制体的表面制备层状PyC界面,得到SiCNWs/PyC纤维预制体;(2)采用化学气相渗透法CVI、先驱体浸渍裂解法PIP、反应溶体渗透法RMI中的至少一种,在SiCNWs/PyC纤维预制体中填充陶瓷基体,得到所述SiCNWs/PyC协同增强的陶瓷基复合材料;所述陶瓷基体为SiC、Si‑C‑N、Si‑B‑C‑N中的至少一种。

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阻燃热塑性树脂复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种阻燃热塑性树脂复合材料及其制备方法和应用,阻燃热塑性树脂复合材料包括:30‐50wt%连续纤维、30‐55wt%热塑性树脂、0.3‐0.6wt%抗氧剂、3‐5wt%相容剂、3‐5wt%光稳定剂和8‐20wt%阻燃剂,其作为建筑模板应用。本发明的建筑模板的修复过程中,设备简单,移动性强,易于操作,从而可以进行现场作业;本发明的建筑模板的修复方法中不需要重新将板材样块放置在压机中进行二次成型,其厚度和性能也不会受到影响;另外,还可以增加板材样块的使用次数,从而使得其操作简单,提高了工作效率。

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浓度梯度气凝胶复合材料的制备方法

本发明涉及一种浓度梯度气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备氧化硅湿凝胶;将氧化硅湿凝胶浸入到掺杂离子溶液中或在酸性密闭环境下放置于掺杂离子对应金属的金属丝网上,掺杂离子经过一维扩散进入所述氧化硅湿凝胶中得到复合湿凝胶;自下而上,所述掺杂离子呈梯度分布于所述氧化硅湿凝胶中;将复合湿凝胶置于掺杂离子固定气氛中,固定掺杂离子;将复合湿凝胶置于醇溶剂中进行溶剂替换,得到置换后的复合湿凝胶置;将置换后的复合湿凝胶进行干燥,最终获得浓度梯度气凝胶复合材料。与现有技术相比,本发明具有适用性广泛、原料便宜易得、反应过程简单、总体成本低等优点。

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多层复合结构气凝胶基超级隔热复合材料及其制备方法

本发明涉及一种多层复合结构气凝胶基超级隔热复合材料及其制备方法,属于隔热材料技术领域。多层复合结构气凝胶基超级隔热复合材料包括气凝胶基材料层、碳纤维毡层及防火布层,所述的碳纤维毡层与防火布层分别粘结在气凝胶基材料层的两侧。与现有技术相比,本发明方法适用面广、原料易得、成本低廉,制造的多层复合结构气凝胶材料具有不掉粉、美观、工艺简单、安全、环保、使用寿命长等优点,对于船舶舱室及管道、车体、飞机、工业管道、建筑墙体等隔热保温领域具有重要的意义。

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硫化物-石墨烯复合材料光电催化剂的制备方法

本发明公开了一种硫化物‑石墨烯复合材料光电催化剂的制备方法,先将氧化石墨烯粉末于水中分散,得到氧化石墨烯分散液;再向分散液中加入可溶性金属盐,静置之后,洗涤沉淀物、干燥、研磨,得到金属离子掺杂的氧化石墨烯粉末;再将其再次分散在去离子水中,搅拌后,加入硫化物前驱体盐溶液,加入硫脲并搅拌,再通过一步水热法得到反应产物,自然冷却至室温后,将反应产物离心洗涤,干燥得到固体粉末。本发明合成硫化物/石墨烯复合物制备方法简单,将金属离子作为硫化物与石墨烯表面的界面连接剂及硫化物生长的种子层,促进了硫化物片层均匀分散,抑制石墨烯片层的堆叠,大的比表面积可提供较多的活性位点,继而有效提高复合材料的催化性能。

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用于防除冰的超疏水涂层复合材料及其制备方法

本发明公开了一种用于防除冰的超疏水涂层复合材料及其制备方法,所得材料接触角大于150°,厚度为2~5μm,其表面具有粗糙凹凸微纳结构,以聚二甲基硅氧烷(PDMS)为粘合剂,通过与环交联型聚膦腈微球一步聚合反应后经浸涂、涂刷或喷涂于基材表面得到,环交联型聚膦腈微球表面富含‑CF3基团,平均直径为0.5~2μm,且其和PDMS质量比为1~3:5。所得超疏水涂层复合材料具有荷叶超疏水自清洁性能,在湿冷环境(‑15℃、相对湿度=70%)下表现出良好的自洁性和抗结冰性,结冰延迟时间长、结冰后附着力低,机械耐久性能好,适合于大面积施工用于防除冰领域。

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新型环保低成本长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种新型环保低成本长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,其配方是由以下组分按重量份比制备:再生聚丙烯树脂15~30份,常规聚丙烯树脂35~65份、玻璃纤维20~30份、相容剂1~3份、炭黑母粒1~2份、抗氧剂0.5~1.5份,耐光照助剂0.5~1.5份,香精0.03~0.05份。本发明制备的长玻纤增强聚丙烯复合材料与市面上常见的同牌号长玻纤增强材料相比,其基础原料包含一定的再生聚丙烯树脂,既降低了生产成本,同时符合市场主流的低碳环保理念。对于再生材料带来的后续气味不良等问题,通过工艺手段对再生聚丙烯原料进行处理,最终产品不仅具有生产成本低低,表面缺陷少,同时其气味得到改善,可以广泛应用于汽车材料,市政工程等领域。

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精确测量铝基复合材料中原位自生TiB<Sub>2</Sub>颗粒尺寸分布的方法

本发明提供了一种精确测量铝基复合材料中原位自生TiB2颗粒尺寸分布的方法,包括以下步骤:(1)材料表面清洗后吹干;(2)将清洗后的铝基复合材料放入过量的盐酸溶液中进行反应,得到TiB2颗粒悬浊液A;(3)将TiB2颗粒悬浊液A用微孔滤膜进行真空抽滤操作重复多次,直至TiB2颗粒悬浊液B呈中性;(4)将真空抽滤清洗得到的TiB2颗粒悬浊液B冻干,得到干燥的TiB2颗粒粉末;(5)取冻干得到的TiB2颗粒粉末,分散于去离子水当中,进行化学分散和/或物理分散;(6)利用纳米粒度分析仪对分散后的TiB2颗粒悬浊液进行粒度测试,得到TiB2颗粒尺寸分布数据。本发明提供的原位自生TiB2颗粒尺寸分布的测量方法,可操作性强,测量结果准确性高,数据重复性高。

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抗湿热老化的碳纤维增强尼龙66复合材料及其制备

本发明涉及抗湿热老化性能优良的碳纤维增强尼龙66复合材料及其制备方法,原料包括尼龙66树脂100份,碳纤维20~80份,相容剂2~10份,偶联剂0.5~5份,抗氧剂0.4~4份以及润滑剂0.3~3份。与现有技术相比,本发明提供的碳纤维增强尼龙66复合材料强度高、模量高、抗湿热老化性能优异,适用于薄壁化、轻量化汽车零部件及电子/电气产品的生产加工;并且制备工艺简单、原材料成本低,适合于工业化连续生产。

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浅色抗静电液晶高分子复合材料及其制备方法

本发明涉及一种浅色并具有抗静电性的液晶高分子复合材料及其制备方法。该复合材料主要由液晶高分子、玻璃纤维、改性的无机填料和抗静电剂组成,其组成和重量配比为:液晶高分子50-80%,玻璃纤维5-30%,抗静电剂5-30%,惰性填料5-20%,抗氧剂0.2-5%。将无机填料用钛酸酯偶联剂401进行表面改性处理后,和液晶高分子、玻璃纤维、抗静电剂在100-200℃下分别真空干燥1-10个小时,按一定比例将它们与抗静电剂和其余助剂在高速混料机中混合2-10分钟;将混匀的物料加入双螺杆挤出机挤出、造粒。本发明所制备的浅色液晶高分子具有优秀的抗静电性,制备工艺简单,并且机械性能优异。

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天然纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法

本发明涉及一种天然纤维/聚乳酸复合材料及其制备方法,由包含以下重量份数的组分制成:聚乳酸70-95份;天然纤维5-30份;偶联剂0-5份;抗氧剂0-2份;成核剂1-5份。将聚乳酸、天然纤维和成核剂在60~100℃下真空干燥6-12h,除去水分;按配比称取各重量份的组份,所有原料在混料机中共混5~10min,然后将混合料经双螺杆挤出机挤出,挤出温度160~200℃,经冷却、切粒、干燥后得到天然纤维/聚乳酸复合材料。与现有技术相比,本发明具有方法简单,工艺上易于实现,性能良好等优点。

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先进复合材料用TGDADPE型环氧基体树脂及其制备方法

本发明涉及一种先进复合材料用TGDADPE型环氧基体树脂及其制备方法,由质量比为100:5-10:10-20:1-5:80-200的N,N,N’,N’-四缩水甘油基-4,4’-二氨基二苯醚环氧树脂、芳香族二元胺、芳香族二元酸酐、固化剂和有机溶剂组成。本发明操作工艺简单,所制得的基体树脂综合性能优异,对玻璃纤维、碳纤维、石英纤维、玄武岩纤维,芳纶纤维浸润性好,可制备综合性能良好的先进复合材料,适宜于工业化生产,具有广阔的应用前景。

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碳纤维复合材料用基体树脂及其制备方法

本发明涉及一种碳纤维复合材料用基体树脂及其制备方法,所述基体树脂由质量比为100:50-100:10-50:5-20:50-100:300-600的N,N,N’,N’-四缩水甘油基-4,4’-二氨基二苯醚环氧树脂、ES216环氧树脂,2,2-双[4-(2-三氟甲基-4-马来酰亚胺基苯氧基)苯基]丙烷、3,3’-二甲基-4,4’-双(4-羧基酞酰亚胺基)二苯甲烷、固化剂和有机溶剂组成。本发明制造工艺简单,原料来源方便,所得基体树脂综合性能优异,可制得高性能的碳纤维复合材料,可应用于体育器材、航空航天、汽车、电子微电子等领域的结构材料,适宜于工业化生产,具有很高的商业化前景。

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注塑成型柔性防刺复合材料及其制备方法

本发明旨在提供一种注塑成型柔性防刺复合材料及其制备方法,注塑成型柔性防刺复合材料,包括工程塑料与纤维集合体,其特征在于,注塑时,工程塑料以流动相形式对纤维集合体充分浸渍,并在纤维集合体表面形成带有“规则凸起”的独特结构,所述流动相的工程塑料本体具有粘性和渗透性,实现与纤维集合体之间接触界面的界面粘结及整体成型效果,塑料流体冷却后将纤维集合体固化在其中,两者充分混合,达到一体成型。本发明防刺效果好、生产效率高、适用范围广、整体成型良好、可加工性强、多层次结构提供不同防护需求。

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卫星用轻质复合材料动量飞轮及其制备方法

本发明提供一种卫星用轻质复合材料动量飞轮及其制备方法;所述飞轮由内至外依次包括轮毂、轮辐和轮缘;所述轮毂与轮辐接合的外围周边开设连接凹槽,中间设有中心孔,凹槽与中心孔之间设有多个安装孔;所述轮辐包括外辐圈、辐条、内辐圈,外辐圈与轮缘接合,辐条树根,内辐圈与轮毂接合,内辐圈开设有连接凸起;所述轮缘内侧面设有环形凸起;轮毂和轮辐通过凹槽与凸起结构以啮合、共固化方式连接;外辐圈通过胶接、紧配与外侧的轮缘连接,轮辐的底部位于轮缘内侧的环形凸起上。本发明采用轻质高强、阻尼性能优越的碳纤维复合材料,通过热紧配合和胶结的方式替代紧固件连接方式,大大降低飞轮的消极重量,增大飞轮的阻尼性能,也缩短了制造周期。

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石墨烯/玄武岩复合材料及其制备方法

本发明提供了一种石墨烯/玄武岩复合材料及其制备方法,所述石墨烯/玄武岩复合材料包括玄武岩纤维以及沉积在玄武岩纤维表面的石墨烯,其中石墨烯厚度为0.3~100nm,玄武岩纤维直径大小为0.2~100μm,玄武岩纤维长度0.5μm~1000cm。

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帐篷型框架结构的石墨烯/FeSn-纳米棒阵列/石墨烯复合材料的合成方法

本发明涉及一种帐篷型框架结构的石墨烯/FeSn?纳米棒阵列/石墨烯复合材料的合成方法,包括以下步骤:利用水热法,调控表面活性剂用量及前驱物配比,合成了FeSn/rGO晶种,然后,通过种子生长法,获得了FeSn?纳米棒阵列/rGO,最后再通过水热法,在其上面铺展一层石墨烯封顶,形成一种帐篷型的稳定框架结构。与现有技术相比,本发明工艺简单,制备条件温和,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,具有很强的通用性,适合于工业生产;原材料易得,不需要催化剂和模板,价格低廉;产物具有较高的充放电性能和循环稳定性的锂电性能,可以作为具有高性能的锂离子负极材料,有广阔的锂电应用前景。

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经非金属材料改性的热塑性树脂复合材料及制备产品的方法

经非金属材料改性的热塑性树脂复合材料包含以下按重量百分数计的原料:50%~70%用硬脂酸改性处理过的填料,25%~40%的聚丙烯,3%~6%的马来酸酐改性聚丙烯,1%~3%的钛白粉及1%~2%的抗氧剂。还提供了一种采用上述复合材料制备洁具等产品的方法。

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玄武岩纤维增强环保阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法

本发明涉及一种玄武岩纤维增强环保阻燃聚丙烯材料及其制备方法,具体涉及一种使用溴类化合物作为阻燃剂、玄武岩纤维作为增强介质的无卤阻燃聚丙烯复合材料的制备方法,它包含以下按重量百分数计的原料:聚丙烯30%-60%,玄武岩纤维10%-40%,热稳定剂0.5%-1%,加工助剂0.5%-1%,相容剂2%-20%,增韧剂1%-9%,溴系阻燃剂,15%-27%,阻燃协效剂5%-12%。以玄武岩纤维作为聚丙烯复合材料的增强纤维,增强了聚丙烯产品的力学性能,如弯曲强度、拉伸强度及拉伸模量等都大幅度提升,拓宽了聚丙烯材料的应用领域,特别是可以应用在一些对材料要求比较高的领域。

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