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本发明公开了一种高相变焓的相变复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纳米花状介孔有机硅的合成;(2)以纳米花状介孔有机硅为载体制备定形相变复合材料。本发明以纳米花状介孔有机硅为载体固定PEG制备定形相变复合材料,改善了PEG分子的结晶行为,提高定形相变复合材料的相变焓;经GO修饰后的PEG,形成交联网络,提高了相变复合材料的稳定性;GO填充于PEG的网络内部,形成填充结构,从而有效改善相变复合材料的热流变行为及结晶行为。
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一种耐油高抗冲ABS/PBT复合材料,所述复合材料包括如下原料;ABS,改性PBT,微胶囊化阻燃剂,相容剂,抗氧剂,所述改性PBT通过对苯二甲酸、端醇羟基氟硅油、丁二醇发生酯化缩聚反应制备而得。本发明复合材料中包括经氟硅油共聚改性制得的PBT,由于氟碳键能大,键长短,碳原子受氟原子保护,其他原子不易侵入,碳链变得更加牢固,改性后的PBT具有更高的耐热性和更好的耐油性;复合材料中还有聚合物微胶囊化的阻燃剂,这种阻燃剂不仅赋予了复合材料良好的阻燃性,还因表面包覆有与ABS、PBT界面结合能力较好的聚合物,分散均匀,具有增强的作用。同时还发现,微胶囊化阻燃剂具有协同改性PBT提高复合材料热变形温度的作用。
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本发明公开一种具有高抗氧性的聚烯烃复合材料及其制备方法,其特征在于:该复合材料的成分包括:聚烯烃和石墨烯接枝超级活性炭。本发明从聚烯烃热氧降解的机理角度来改善其抗氧性能,对聚烯烃与石墨烯接枝超级活性炭的复合进行了研究,该复合材料的起始热分解温度可以通过改变石墨烯接枝超级活性炭的含量调节;而且,本发明采用了熔融共混的方法,可以简单快速的制备出高抗氧性能的、含有石墨烯接枝超级活性炭的聚乙烯复合材料。 1
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本发明涉及一种HDPE复合材料,其中HDPE复合材料按重量份由以下组分组成:HDPE为80份‑100份;PBT为10份‑16份;酚醛树脂为3份‑5份;DCP为0.1份‑0.3份;纳米TiO2为0.1份‑0.3份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。纳米TiO2的作用有二:①TiO2的加入,在HDPE基体中起到了成核剂的作用,从而诱导HDPE结晶,改善HDPE复合材料的物理性能。②TiO2的加入,在一定程度上改善了HDPE和PBT界面间的相容性,使得两者之间的粘结更牢固;过氧化二异丙苯作为引发剂可以使HDPE成为自由基离子,同时HDPE的自由基离子会与PBT的发生交联,形成三维网状结构,这进一步改善HDPE和PBT界面间的相容性,也有利于HDPE复合材料性能的提升。
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一种水性聚氨酯/有机硅蒙脱土复合材料的制备方法,是在预聚体中,加入预插层的有机蒙脱土,于催化剂存在下经预聚、中和、乳化和水中二次扩链制得,所述的预插层的有机蒙脱土是将1份质量的有机硅蒙脱土与2~100份的聚合物多元醇A在80~130℃下搅拌分散3~8h,然后用高速剪切机剪切0.5~2h制得,所述的有机硅蒙脱土按如下方法制得:将蒙脱土溶于蒸馏水中,加入式(I)所示有机硅季铵盐与50%乙醇制备混合溶液,于20~90℃下搅拌1~100h后,经后处理得到有机硅蒙脱土。本发明成本低廉、工艺简单、操作方便、环保。所制得的复合材料稳定性好,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种纳米凝胶‑碳点复合材料、其制备方法及应用。所述纳米凝胶‑碳点复合材料的制备方法包括:在保护性气氛中,将近红外碳点、聚合反应引发剂加入包含烯酰胺类化合物、表面活性剂及去离子水等的反应液中进行原位聚合反应,之后对所获反应混合物进行后处理,获得纳米凝胶‑碳点复合材料。本发明通过简单的一步法原位合成了具有光热、光动力及刺激响应性的纳米凝胶‑碳点复合材料,其一方面改善了单独利用碳点作为诊疗制剂所面临的尺寸小、肿瘤累积效果差的问题,另一方面赋予了复合材料良好的刺激响应性能,提高了复合材料对于肿瘤微环境的适应性,有助于提升肿瘤诊疗效果。
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本发明公开一种大型复合材料产品成型系统及成型工艺,该系统包括模具本体、抽真空模块、加压模块与加热模块;模具本体包括成型阴模与顶盖,成型阴模上设有型腔;抽真空模块包括真空泵与真空管,真空管的一端与真空泵相连,另一端与真空袋膜相连,以使得铺层后的复合材料初步成型;加压模块包括气源与加压管组件,加压管组件的一端与气源相连,另一端与型腔连通,以对初步成型后的复合材料进行加压处理;加热模块包括加热腔以及设在加热腔内的加热机构,成型阴模位于加热腔内,以对初步成型后的复合材料进行加热处理,完成最终成型。对升温加压等系统进行有效整合,降低了大型复合材料产品成型的成本,提高了大型复合材料产品的成型质量。
本发明公开了一种氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料,氧化亚钴分级介孔纳米球由CoO纳米晶组装而成,氧化亚钴分级介孔纳米球的表面依次包覆有由TiO2纳米晶组成的TiO2包覆层和非晶态碳层。本发明还公开了所述氧化亚钴分级介孔纳米球@二氧化钛@碳复合材料的制备方法:首先合成Co甘油球,然后通过碳化和氧化形成CoO分级介孔纳米球,之后在其表面包覆一层TiO2和一层RF树脂,碳化煅烧后获得最终产物。本发明可提高CoO的电化学活性和结构稳定性,使其具有高的放电比容量和良好的循环性能、倍率性能。CoO分级介孔纳米球@TiO2@C复合材料作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种以粘土矿物为载体的聚苯胺复合材料及制备方法。它是一种经质子酸掺杂的导电聚苯胺(PANI),经原位聚合,包覆于粘土矿物之上。其合成步骤如下:经分离提纯的粘土矿物,制成浓度为5~15%的悬浮液矿浆,加入苯胺,质子酸,搅拌,缓缓滴入氧化触发剂,在室温下反应6~24个小时,期间不停搅拌。反应停止后,过滤脱水,清洗2~4次,喷雾干燥或者制成悬浮液。这种复合材料兼有粘土矿物的易分散性,以及聚苯胺的导电性、耐腐蚀性等优良物理化学性能,而且原料来源广泛,价格低廉,合成工艺简单,在电磁屏蔽与吸波、金属防腐、塑胶添加剂等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种Ti02基无机复合材料及其制备方法和应用,Ti02基无机复合材料的化学通式为:Li1+xAlyTi2y‑1O3z+4(PO4)z,其中0.1
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本发明涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种基于可重构柔性模具的金属包裹复合材料成型工艺,具体包括,对金属薄板进行裁切及表面去污处理;将金属薄板放置在可重构柔性模具的下型面,其上依次铺覆树脂基、复合材料、树脂基;将另一金属薄板覆盖在前述金属薄板上;根据工件的形状,设置可重构柔性模具中各个加载单元的高度,使工件挤压成型;对工件进行加热,使树脂基固化,冷却后,脱模。本发明将金属薄板与复合材料表面固化为一体,通过可重构柔性模具实现金属包裹复合材料的快速成型,满足工件不同形状和尺寸的成型需求,避免复合材料表面受到腐蚀、摩擦磨损及老化等问题,降低了加工成本,提高了成型效率和精确度。
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本发明公开了一种不含卤素的阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。主要成份包括了60~85重量份聚丙烯,14~32重量份纳米氢氧化镁,1~8重量份有机硅树脂。本发明的阻燃聚丙烯复合材料在热降解或燃烧过程中,有机硅树脂降低了聚丙烯复合材料的热降解速率;其分解产生的降解产物与纳米氢氧化镁、聚丙烯的热降解产物在高温下相互作用发生反应转化为含有SI、MG、C的陶瓷状的无机碳化硅层;另外,有机硅树脂热分解形成的无定形二氧化硅,提高了炭层的热稳定性,这一稳定炭层有效阻隔了热量和可燃性气体的渗透,提高了材料的阻燃性能。该无卤阻燃聚丙烯复合材料阻燃时不产生有毒和腐蚀性气体,符合绿色环保要求。
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本发明公开了一种掺钠钾基氰化框架复合材料及其制备方法和应用,该掺钠钾基氰化框架复合材料包括掺钠钾基氰化框架材料和含氟化合物;掺钠钾基氰化框架材料的化学式为NayKxMnFe(CN)6,式中:1.5≤x≤2,0.01<y/x≤0.1;含氟材料选自氟化碳材料或金属氟化物。该掺钠钾基氰化框架复合材料以钠基氰化框架材料为原料,采用不完全离子交换反应制备掺钠钾基氰化框架材料,再将掺钠钾基氰化框架材料与含氟材料复合后制备得到。该掺钠钾基氰化框架复合材料具有容量高、工作电压高、循环性能好的优点,可应用于钾离子电池电极中。
本发明公开了一种生产聚烯烃纳米复合材料用的功能化有机层状硅酸盐的制备方法,它是层状硅酸盐通过有机胺盐或烷基季铵盐表面修饰处理后高速搅拌下均匀分散在溶有带功能基团和不饱和双键的单体、引发剂、抗氧剂的分散介质中,在30~60℃充分反应,使带功能基团和不饱和双键的单体与有机层状硅酸盐充分作用后,采用蒸馏法除去分散介质经干燥、粉碎而成。本发明方法制备的功能化有机层状硅酸盐能与聚烯烃进行具熔融接枝与熔融插层纳米复合,操作简单,生产效率高,成本低、污染小、易于工业化生产等优点,制得聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料具有优良的综合力学性能和阻隔性能。
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本发明提供一种高韧耐油型聚丙烯复合材料及其制备方法。高韧耐油型聚丙烯复合材料由包括以下重量份数的原料制备得到:聚丙烯40‑80;四丙氟橡胶5‑20;无机填料10‑30;相容剂5‑10;抗氧剂0.1‑1;光稳定剂0.2‑0.5;润滑剂0.2‑1;偶联剂0.2‑1;色粉0.5‑2;其中,所述相容剂为氟化聚丙烯。制备方法如下:将各原料按照重量份数混合,然后将混合均匀的物料加入到挤出设备中依次进行混炼、挤出、冷却和切粒,得到所述高韧耐油型聚丙烯复合材料。本发明的高韧耐油型聚丙烯复合材料,同时具有较好的耐油性能、较高的韧性和强度,且性能稳定持久,制备成本低。制备方法简单、生产成本低。
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本实用新型涉及电池箱技术领域,具体是涉及一种复合材料电池箱体结构,包括框架组件、复合材料下壳体组件、下护板、下护板固定螺母、旋转攻丝铆接、粘接结构胶和结构密封胶;复合材料下壳体组件自上而下设置于框架组件上端;下护板自下而上设置于框架组件下端;复合材料下壳体组件和下护板分别通过下护板固定螺母、FDS、粘接结构胶和结构密封胶将两者分别与框架组件的上下两端胶接、铆接连接组成,本申请复合材料下壳体为PCM预浸料和SMC复合模压整体式成型,可以有效的保证强度、密封、内部安装结构;其内部设置有电芯(模组)安装槽以及纵梁结构,提升整体的刚度,保证了模组的支撑,更是在框架组件周边一圈设置支撑筋,对复合材料一圈进行辅助支撑。
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本发明提供了一种具有微波吸收特性的聚氯乙烯复合材料及其制备方法,属于新型材料技术领域。它解决了现有技术中微波吸收性能差,频率范围窄的问题。本发明的具有微波吸收特性的聚氯乙烯复合材料由PVC预混料:100份;多壁碳纳米管:0.5-5份;镀镍碳纤维:10-50份组成,其中PVC预混料由PVC树脂:100份;热稳定剂:1-5份;增塑剂:30-70份;润滑剂:0.5-2份;加工助剂:0.1-4份组成。其制备方法包括PVC预混料和密炼。本发明的具有微波吸收特性的聚氯乙烯复合材料原料来源广泛,价格低廉,该复合材料微波吸收性能好、吸收频率范围宽,其生产工序简捷,适应于工业化生产。
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本发明涉及一种硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料,其组份及其重量百分比含量为:聚丙烯:15%-40%,粒径为1-100微米的硫酸钡:30-60%,粒径为1-100微米的滑石粉:25-40%,偶联剂:0.5-2%,润滑剂:0.1-1%,稳定剂:0.1-0.3%。本发明的一种硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料是采用PP、硫酸钡、滑石粉、偶联剂、润滑剂以及稳定剂,这些组分制作的硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料料隔声效果好,还具有无毒、无铅、高强度、加工性能好的特点,并且成本低。本发明硫酸钡增强聚丙烯隔声复合材料特别是在材料成份中引入了硫酸钡,使材料的面密度有明显的提高,可广泛用于建筑行业、装饰领域等的隔声处理,使用此种改性聚丙烯隔声复合材料可有效隔声降噪。
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本发明公开了一种高性能纳米聚氨酯微孔弹性体复合材料及其制备方法。将有机化蒙脱土加入到聚醚多元醇I中,加热搅拌,得到分散稳定的胶状液;再加入聚醚多元醇II、醇类扩链剂、发泡剂、匀泡剂、催化剂,充分混合均匀后出料,制备出A组分。B组分由聚醚多元醇I、二异氰酸酯或多异氰酸酯在60~90℃下反应,控制NCO%=17~26重量%而制备得到的预聚物。利用浇注机将A、B两种组分在30~55℃的条件下按重量比A∶B=0.5∶1~3∶1的配比高速混合,注入模具模塑成型,制备得到高性能的纳米聚氨酯微孔弹性体复合材料。本发明在低成本情况下提高了聚醚型聚氨酯微孔弹性体拉伸强度、模量和撕裂强度等多方面的机械性能,拓宽了材料的应用领域,可作为鞋零件、鞋底材料、承重轮胎或减震缓冲材料等。同时采用双组分体系和浇注成型工艺,简单易控制,为生产推广带来便利。
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本发明公开了一种三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1原料准备,S2采用三维机织工艺、获得初级三维间隔织物,S3制备树脂溶液,S4固化。本发明涉及复合材料技术领域,具体是提供了一种复合材料结构紧密、整体的强度较高,且密度高、抗烧蚀性好,具有良好的导电性与阻燃性,且制备简单、适用于工业化生产的三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法。
本发明涉及一种碲硒‑聚苯胺复合材料及其电化学制备方法和储能方面的应用,该制备方法包括如下步骤:S1:以碲粉、硒粉为原料,通过研磨混合均匀后真空封装,通过高温退火合成碲硒合金棒;S2:将苯胺溶液溶于碱液中,配制成含苯胺溶液的碱性电解液;S3:将上述所制备的碲硒合金棒为工作电极、甘汞电极为参比电极、Pt丝为对电极,在上述配制的含苯胺的碱性电解液中,通过恒电压电化学法制备碲硒‑聚苯胺复合材料。所述的碲硒‑聚苯胺复合材料通过三电极恒电压电化学方法通过特定的工艺步骤与工艺参数的选择与组合而制备,具有优良储能性质,该碲硒‑聚苯胺复合材料可制备成电极材料,将其应用于能源储存方面,并具有良好的应用前景和工业化潜力。
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本发明公开了一种石墨烯增强镍基合金复合材料及其制备方法。具体公开了按质量百分比计,石墨烯增强镍基合金复合材料成分包括:Cr 15~20%,Mo 8~10%,Zr 0.03~0.08%,Be 0.003~0.005%,B 0.05~0.1%,石墨烯0.2~0.4%,余量为Ni。本发明通过合理配比原料,以及对原料进行球磨、预时效处理、烧结、轧制和时效处理,制备出高承温能力和高力学性能的石墨烯增强镍基合金复合材料。本发明提供的石墨烯增强镍基合金复合材料性能优越,公开的制备方法简单,便于进一步推广。
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本发明提供一种Li4Ti5O12/NiSn复合材料的制备方法。Li4Ti5O12/NiSn复合材料以空心碳球体为模板;经化学沉积、空气中烧结制备Li4Ti5O12空心球体,然后NiSn合金高温熔融混合Li4Ti5O12空心球体,缓慢冷凝、敲碎、碾磨获得Li4Ti5O12/NiSn复合材料;NiSn合金为Ni3Sn2,Ni3Sn4,Ni3Sn8的一种;Li4Ti5O12/NiSn的摩尔比为2~10;Li4Ti5O12/空心碳球体的摩尔比为0.2~5。本发明制备的Li4Ti5O12/NiSn复合材料导电性好,倍率性能高,循环寿命长,尤其充放电容量明显高于纯Li4Ti5O12。本发明制备的Li4Ti5O12/NiSn复合材料在动力电池领域具有很好的应用前景。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的活性复合材料及其制备方法。活性复合材料由硅微纳颗粒、石墨、石墨烯组成,复合材料成分按质量百分比计为:20‑40%硅微纳颗粒、3‑8%石墨烯,余量为石墨。本发明采用硅微纳颗粒及弱氧化石墨作为前驱体,并通过一步高温球磨处理获得高性能的硅/石墨/石墨烯复合材料,制备方法简单,利于规模化量产。
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本发明公开了一种复合材料活化过硫酸盐去除氧氟沙星的方法,包括如下步骤:S1、采用共沉淀法制备MnFe‑LDHs后,用甲酰胺作为溶剂剥离为MnFe‑LDH单片;S2、采用改进的Hummers法制备氧化石墨,并取氧化石墨制得石墨烯剥离液;S3、采用静电自组装法制备MnFe‑LDH单片‑石墨烯杂化复合材料;S4、将过硫酸盐与含有氧氟沙星的废水均匀混合,然后投加MnFe‑LDH单片‑石墨烯杂化复合材料,震荡反应,通过MnFe‑LDH单片‑石墨烯杂化复合材料活化过硫酸盐降解水中的氧氟沙星。本发明操作简单、运行成本低、效率高、无二次污染,并且具有更高的降解性能。
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本发明涉及复合材料技术领域,旨在提供一种高介电二氧化钛/碳/聚合物复合材料及其制备方法。该复合材料是以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯为基体,以三维花状二氧化钛/碳复合结构颗粒为填充材料,经过溶液共混、流延、热压成型后制得的;其中,所述三维花状二氧化钛/碳复合结构颗粒的质量占复合材料总质量的11.5~37.5%。该复合材料利用碳和二氧化钛颗粒在体系中形成局部微电容器的原理,在较低的体积填充分数下即可达到较高的介电常数。制备方法工艺简单、可操作性强,可通过控制填料的含碳量和体积分数调节介电性能,且保持了良好的柔韧性和加工性能,可用于嵌入式电容器、储能电容器、柔性显示器件等元件的制造,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种碳纤维增强SMP双稳态复合材料层合板制备及驱动方法。制备方法包括:自上而下依次叠合铺设获得叠合材料层;固化加热定型获得SMP固定相和材料层;改变形状获得临时形状的SMP双稳态复合材料层合板;驱动方法包括:将SMP双稳态复合材料层合板的形状记忆SMP板加热到Tg温度,产生形状恢复力,逐渐带动SMP双稳态复合材料层合板由临时形状恢复为初始形状,完成驱动变形过程。本发明解决了目前的双稳态层合板使用的驱动方式多为接触式,限制材料应用的问题,由于本发明层合板结构本身具有双稳态特性,并且SMP板增强了刚度,可改变并保持曲率防止扭曲,实现了交替驱动,使得本发明具有更高的应用性。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高导电高强度PET复合材料及其制备方法。本发明的高导电高强度PET复合材料,包括60~90份PET和10~40份碳酸钙晶须/螺旋碳纤维/PET母粒。碳酸钙晶须/螺旋碳纤维/PET母粒的制备方法为将聚苯胺改性的碳酸钙晶须和聚苯胺改性的螺旋碳纤维加入到乙二醇中搅拌均匀,加入对苯二甲酸和催化剂混合均匀,抽真空高温反应后将料排出切粒,得到碳酸钙晶须/螺旋碳纤维/PET母粒。通过原位生长在碳酸钙晶须以及螺旋碳纤维表面生长棒状聚苯胺,可以促进碳酸钙晶须和螺旋碳纤维在PET基体中分散,增强其界面结合力,与PET混合后得到高导电性能和高力学强度的PET复合材料。
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本发明公开了一种碳酸钙/石墨烯纳米复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。此法主要利用溶剂热合成技术,在石墨烯表面原位合成碳酸钙颗粒,得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料。制备过程中,首先加入石墨烯于溶剂中,搅拌形成悬浮液;再向悬浮液中加入乙酸钙,搅拌;最后加入表面活性剂;加热反应一段时间,然后降温,得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料。本发明的制备方法工艺简单、重复性好,易于得到碳酸钙/石墨烯纳米复合材料,所获得的产品性能优异,可作为高档橡胶、塑料以及纤维中的功能填料。
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本发明涉及一种用于防弹头盔的复合材料及其制备方法,属于人体防护用品技术领域。所述的复合材料是由芳纶无纬布层与树脂层交替叠放后,经模压制成,其中复合材料中所述的芳纶无纬层的重量百分含量为70-90%,所述树脂层的重量百分含量为10-30%。并公开了该复合材料的制备方法:将芳纶无纬布根据所需头盔的形状和大小进行裁剪;将芳纶无纬布层和树脂层交替叠合,放入普通的热压预成型模具中进行热固模压,使树脂层软化与芳纶无纬布交替粘结在一起制成用于防弹头盔的复合材料坯件;将坯件从热压预成型模具取出后放入冷压预成型模具中进行冷固模压,得用于防弹头盔的复合材料。该复合材料制得的头盔防弹性能好,质量轻。
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