1002
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本发明涉及一种层铸成型石墨烯?非金属?金属复合材料及其制备方法。层铸成型石墨烯?非金属?金属复合材料的制备方法,在超声作用下将石墨烯量子点和/或微片与非金属?金属物质进行混合研磨、剪切,干燥后经激光处理进行淬化、提炼,促进分子重排、接枝融合。该发明制备的层铸成型石墨烯?非金属?金属复合材料,具有高硬度、高强度、电阻率低,易被加工使用的优越性能,可广泛应用于牙齿种植、超级电钻等材料加工领域;电池、超级电容器储能材料领域;催化剂材料领域;散热材料领域;医学领域;涂料材料领域;导电油墨;光电、传感器材料领域;生物相关领域等。
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本发明属于能源材料的制备和应用领域,公开了一种石墨烯支撑氮掺杂碳膜包覆四氧化三钴复合材料及制备与应用。所述方法为1)将P123、钴盐和三聚氰胺分别配成水溶液;2)将钴盐溶液加入P123溶液中,搅拌混合,加入三聚氰胺溶液,继续搅拌,得混合溶液;3)将石墨烯分散于水中,并加入混合溶液中混合均匀,升温搅拌直至水蒸干,得前驱体粉体材料;4)将前驱体粉体材料,在惰性气体气氛下,升温至150‑200℃进行预烧,220‑350℃进行煅烧;750‑900℃继续煅烧,清洗,烘干,得到石墨烯支撑氮掺杂碳膜包覆四氧化三钴复合材料。所述复合材料具有较高催化活性和稳定性,且方法简单,成本低,适宜大规模生产。
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本发明提供了一种辅助阳极复合材料及其制备方法,所述辅助阳极复合材料包括至少一层CFRP片材和碱激发胶凝材料,所述CFRP片材夹杂在所述碱激发胶凝材料中,所述碱激发胶凝材料由工业废渣和碱性激发剂混合而成;将所述辅助阳极复合材料应用于混凝土钢筋结构中不仅能够起到加固混凝土结构的作用,还能够对混凝土内部钢筋的腐蚀起到明显的防护作用,并且本发明的辅助阳极还具有安装简便、覆盖面积大、电流分布均匀的优点。
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本申请提供了一种聚丙烯木塑微发泡复合材料及其制备方法。本发明提供的聚丙烯木塑微发泡复合材料包括:40~80份的聚丙烯,10~50份的植物纤维粉,5~20份的聚丙烯接枝马来酸酐,0.25~4份的防老剂,0.5~5.0份的润滑剂和0.1~5.0份的复合发泡剂,所述复合发泡剂包括磷酸锆载体和负载于所述磷酸锆载体上的偶氮二甲酰胺。所述聚丙烯木塑微发泡复合材料强度高,密度低、能够接近真实木材密度,具有良好的物理机械性能,能够较好的替代木材使用,且产品平整不易翘曲,外观性能良好。另外,本发明提供的制备工艺简单易行,能够进行大规模产业化生产应用。
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本发明公开了软质网状聚氨酯复合材料及其制备方法。该软质网状聚氨酯复合材料,其原料包含软质网状聚氨酯和硅胶材料;按照质量份所述硅胶材料的原料包含70~90份硅胶、10~20份阻燃剂、1~2份催化剂。本发明的软质网状聚氨酯复合材料其原料包含硅胶材料,一方面,硅橡胶材料在燃烧时会形成二氧化硅,在材料表面会形成碳、硅和氧元素组成的陶磁层,起到隔绝热量和可燃气体同氧气交换传递的作用,这样提高了其阻燃性。另一方面,硅橡胶材料硅橡胶具有稳定的硅氧化学结构,能赋予材料独特的性能优异的耐候性,对软质聚氨酯材料包裹后,断绝了同空气的接触,从而也隔绝了氧气和避免紫外线的直接照射,由此提高了耐老化性。
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本发明涉及3D打印成型材料领域,具体涉及一种用于3D打印PBT增强增韧剂及由其制备的PBT复合材料,还涉及用该增强增韧剂改性PBT复合材料的制备方法及应用。一种用于3D打印PBT材料的增强增韧剂,其原料配方由硅烷偶联剂改性的埃洛石纳米管和AX8900增韧剂组成。同时,本发明还提供一种由该增强增韧剂制备的3D打印包括PBT增强增韧复合材料,其制备出的产品具有良好的力学性能、流动性、结晶速率,性能稳定,不易老化变色。可广泛应用于3D打印电子电器部件、汽车零件、机械零部件、医疗器械、运动器材、家用品等产品。
896
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本发明提供一种纤维增强碳化硅基复合材料的制备方法,属于材料制备领域。本方法以纤维作为增强体,使用含有纳米细度的碳化硅和酚醛树脂的浆料对上述纤维进行浸渍,待纤维上的浆料固化后进行裂解反应,形成具有微裂纹的预成型体,将预成型体与单质硅在真空条件下进行原位反应烧结,得到纤维增强碳化硅基复合材料。现有技术相比,本发明提供的方法具有如下优势:引入纳米级碳化硅粉体,调节浆料性能,提高浸渍效率;制备出具有网络结构的预成型体,为硅的扩散提供通道;制备的复合材料基体均匀,致密度高,力学性能优良,抗氧化性好。
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本发明公开了一种改性氧化铝复合材料,按照质量分数包括35份~55份的改性氧化铝颗粒、25份~35份的增强纤维、15份~35份的液晶环氧树脂、10份~21份的固化剂以及0.1份~1份的促进剂,改性氧化铝颗粒为硅烷偶联剂改性氧化铝颗粒得到。这种改性氧化铝复合材料,包括改性氧化铝颗粒、增强纤维和液晶环氧树脂。氧化铝颗粒经过硅烷偶联剂改性后表面形成氨基、羟基等活性化学基团,氧化铝颗粒通过表面形成的氨基、羟基等活性基团与液晶环氧树脂之间通过化学键连接,提高了界面的相互作用,减小了界面热阻,减少了团簇现象。本发明还公开了采用上述改性氧化铝复合材料的覆铜基板及其制备方法。
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本发明公开一种尼龙复合材料及其制备方法和应用。所述尼龙复合材料包括如下重量百分比计算的组分:尼龙12~49%;增韧剂1~8%;金属粉50~80%;玻璃纤维0~10%;加工助剂0~3%;其中,所述尼龙由占尼龙总重量70~95%的数均分子量在10000~20000的普通尼龙与占尼龙总重量30~5%的数均分子量在5000~10000的尼龙低聚物组成;所述金属粉的表面经过偶联剂处理。本发明通过对配方及各组分含量的合理筛选,得到一种具有较高的机械强度、较高韧性,以及具有很好的表面性能的尼龙复合材料;本发明所公开的配方在玻璃纤维添加量少的情况下,可以达到高的缺口冲击强度。
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本发明公开了一种硅溶胶表面改性秸秆木塑复合材料的制备方法,将农作物秸秆粉碎并干燥得秸秆粉,应用硅溶胶对秸秆粉进行浸渍处理,干燥后得表面改性秸秆粉,将表面改性秸秆粉与回收塑料及其它加工助剂进行高速混合,然后挤出造粒,制得硅溶胶表面改性秸秆木塑复合材料粒料。本发明所制得的木塑复合材料具有更低的吸水率,更高的强度、模量、尺寸稳定性及阻燃性能。
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本发明公开了介孔受限功能化离子液体复合材料及其制备方法与应用,该方法先进行功能化硅氧烷离子液体前驱体的合成,将等摩尔量的前驱体A与前驱体B在60~100℃下反应12-24h,得到功能化硅氧烷离子液体;前驱体A为有机三烷氧基硅烷R’Si(OR)3;然后将功能化硅氧烷离子液体、介孔分子筛前躯体和模版剂均匀混合,采用原位溶胶凝胶法合成制备出含有介孔受限功能化离子液体复合材料的胶体溶液;抽滤或离心分离,真空干燥。本发明方法所制得的复合材料利用其具有的均匀的介孔孔道或笼结构,使得功能化离子液体多相化,在介孔材料表面形成拟液相微环境,可提高离子液体与捕集气体的接触面积,增大了吸附、脱附过程的传质能力。
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本发明涉及一种硅、石墨烯复合材料的制备方法,通过将氧化石墨固体置于含硅的气体氛围中进行还原反应得到硅、石墨烯复合材料,制备过程相对简单,由于反应过程中产生的杂质均为气体物质,可以直接排出,无需复杂的干燥提纯步骤,可以直接得到产物,从而制备效率更高,制得的复合材料纯度高,性能得到保证。
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本发明提供了一种U型纤维增强复合材料梁永久模板预制模具及其制备方法,该预制模具包括底板、内层模具、外层移动模具、用于套在内层模具两端外侧的内层U型堵头和用于套在内层U型堵头外侧的外层U型堵头,所述内层U型堵头的板材厚度与内层水泥基复合材料层的厚度一致,所述外层U型堵头的板材厚度与外层水泥基复合材料层的厚度一致;所述底板上设有用于固定内层模具的定位构件和用于固定向外移动的外层移动模具的固定构件;所述底板、内层模具、外层移动模具与内层U型堵头/外层U型堵头形成U型空腔。采用本发明的技术方案,模具结构简单,解决了纤维分散不均匀、浇筑不密实和纤维网格加固层数限制等问题,增加结构的全寿命使用周期。
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本发明公开了一种香蕉茎叶秸秆纤维复合材料,按质量份数计,包括以下组分:香蕉茎叶秸秆纤维5‑40份、胶黏剂10‑30份、稳定剂5‑10份、填料10‑30份,其中胶黏剂为马铃薯淀粉、PVA或桃胶,稳定剂为硬脂酸钙或月桂酸钙,填料为碳酸钙或高岭土。具体的制备步骤为:将香蕉茎叶秸秆进行机械处理,切成秸秆小段,然后将秸秆小段在氢氧化钠溶液中加热浸泡进行预处理,再用偶联剂溶液对其进行表面改性处理,最后将已处理好的香蕉茎叶秸秆纤维和其他原料混合均匀,热压成型,自然冷却制得复合材料。本发明制备的香蕉茎叶秸秆纤维复合材料可生物降解、耐水性好、力学性能优异,且成本低、生产过程污染小,是一种低成本绿色环保材料。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种硬质碳壳包裹的柔性多孔复合纳米硅粉复合材料及其制备方法以及应用。硬质碳壳包裹的柔性多孔复合纳米硅粉复合材料包括核体以及包裹于核体表面的硬质碳壳;核体包括多个相互连接的硅碳基体单元;硅碳基体单元包括纳米硅粉以及多个间隔分布的石墨烯纳米片,多个石墨烯纳米片均与纳米硅粉连接并沿纳米硅粉的径向延伸。本申请提供的硬质碳壳包裹的柔性多孔复合纳米硅粉复合材料兼具预留体积膨胀空间、导电性良好、比表面积低、高比容量、长循环性以及高强度等优势,在锂电池领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于聚丙烯纤维技术领域,具体涉及一种抗菌阻燃短切聚丙烯纤维复合材料及其制备方法;该复合材料由漂白硫酸盐针叶木浆5~15%、短切碳纤维5%~30%、短切聚丙烯纤维40%~70%、改性碳纳米管‑SiO2 1%~15%、抗菌剂0.5~6%、环氧丙烷‑木质素0.5~8%组成,短切碳纤维和短切聚丙烯纤维的长度分别为6mm和5mm,具有良好的共混匀度,制备的复合材拉伸强度可达181.4~202.7MPa,模量可达20.3~22.4GPa,同时添加的改性碳纳米管‑SiO2可增加与抗菌剂的吸附,达到长效广谱抗菌效果;本发明的复合材料可用于日化、航空、海洋产业、安全防护、体育运动器材等领域。
本发明公开了一种超细Fe‑Cu‑SiC‑C‑Al2O3复合材料及其制备方法,该方法包括将原料和润滑成形剂均匀混合配制成混合料颗粒,其中,所述原料包括纳米三氧化二铝粉、铜包复合粉和铜包石墨粉,所述铜包复合粉中的组分为铜、铁、碳化硅和铁碳化合物;将混合料颗粒投入模具中,并根据预设的压力值,对混合颗粒进行压制成型,制成初始坯体;根据预设的保温时间,将所述初始坯体放入烧结炉保温,得到保温坯体;将所述保温坯体冷却至室温,得到所述超细Fe‑Cu‑SiC‑C‑Al2O3复合材料。本发明超细Fe‑Cu‑SiC‑C‑Al2O3复合材料具有耐腐蚀性好,硬度高、耐磨润滑性好,以及减摩性高的特点,从而提高了粉末冶金含油轴承材料零部件使用寿命。
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本申请公开了一种实验室简易制备定向排序碳纤维导热复合材料的工艺,包括如下步骤:S1、制备条状基料:向点胶管内添加碳纤维导热复合材料基料,匀速挤压点胶管的活塞,制备多条条状基料;出胶口下端的横截面积小于点胶管的腔体的横截面积;S2、排列固化成型:将多条条状基料沿挤出方向依次并列排列,利用高温固化成型;S3、裁切:待条状基料冷却后,对条状基料按照预设间距进行等间距裁切,将条状基料切出数个相同间距的小段基料;S4、拼接:将小段基料翻转90°,重新顺序排列,得到厚度均匀的碳纤维导热复合材料组装片材。本申请无需定制专门的挤出和切片机器,具有利用常用的装置就能制得测试片材,且能够使碳纤维在测试片材内定向排序的效果。
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本发明提供了一种绿色超高性能水泥基复合材料及其制备方法,涉及固体废弃物资源化利用技术领域。本发明提供的绿色超高性能水泥基复合材料,按重量份数计,制备原料包括水泥324~720份,煅烧后工程渣土1~396份,硅灰100~260份,砂450~1350份,水120~250份,减水剂25~50份,石子0~600份,钢纤维0~300份。本发明将工程渣土作为水泥掺合料,首先,可以减少水泥用量,从而减少碳排放和能源消耗,实现碳达峰与碳中和;其次,可以实现工程渣土的资源化利用,节约因填埋浪费的土地资源,实现可持续发展;而且,可在一定程度降低水泥基复合材料的成本,扩大超高强水泥基复合材料的应用范围。
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本发明提供了一种导热硅橡胶复合材料,所述导热硅橡胶复合材料包括甲基苯基乙烯基硅橡胶、重量0.1%‑0.8%的改性氧化石墨烯、重量1%‑3%的氮化硼和重量0.5%‑2%的三氧化二铝,所述改性氧化石墨烯的制备方法为:将氧化石墨烯在四氢呋喃中分散均匀,向分散液中加入乙烯基三甲氧基硅烷,在280‑190nm的紫外光下辐照得到产物,将产物用四氢呋喃洗涤去除聚硅氧烷的均聚物和未反应的乙烯基三甲氧基硅烷得到所述改性氧化石墨烯。本发明的导热硅橡胶复合材料通过在甲基苯基乙烯基硅橡胶中添加改性氧化石墨烯、氮化硼和三氧化二铝,而且改性氧化石墨烯通过独特的方法制备,使得得到的导热硅橡胶复合材料具有很好的导热性能,而且能够基本保持机械性能。
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本发明涉及ABS复合材料制备技术领域,具体公开了一种具有电磁屏蔽作用的ABS复合材料及其制备方法。所述的具有电磁屏蔽作用的ABS复合材料,其包含如下重量份的组分:ABS树脂80~120份;玻璃纤维10~20份;电磁屏蔽剂5~10份;偶联剂0.2~1份;润滑剂1~3份;所述的电磁屏蔽剂由碳纳米管和钨粉制成。本发明通过加入全新方法制备得到的电磁屏蔽剂,使得制备得到的ABS复合材料具有十分优异的电磁屏蔽作用。
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本发明公开了一种异质异构铝基复合材料及其制备方法。所述异质异构铝基复合材料是由铝合金点阵结构与纳米铝合金组成。本发明所述方法为:通过三维建模与选区激光熔化制备Al‑Mg‑Mn‑Sc‑Zr合金点阵结构,采用雾化法制备Al84Ni7Gd6Co3合金粉末,将Al‑Mg‑Mn‑Sc‑Zr合金点阵结构放置于铝制包套中,随后往铝制包套中填充Al84Ni7Gd6Co3合金粉末,压制成生坯;将生坯置于热处理炉中预热,热挤压模具预热后,将生坯置于热挤压模具中,挤压成形异质异构铝基复合材料。本发明制备的复合材料具有高室温强度、高比强度、优良变形能力的优点,可用于汽车工业、航空航天等高性能轻量化结构材料领域。
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本发明公开了一种钛合金点阵结构增强铝基复合材料及其制备方法。所述钛合金点阵结构增强铝基复合材料包括Ti‑6Al‑4V点阵增强体和铝基体,所述Ti‑6Al‑4V点阵增强体为二维圆形或二维蜂窝结构。本发明通过设计Ti‑6Al‑4V点阵增强体的点阵结构的三维模型,通过选区激光熔化将Ti‑6Al‑4V金属粉末成型;将铝基体和Ti‑6Al‑4V点阵增强体在真空环境下加热至700℃‑850℃,利用惰性气体加压将铝基体浸渗入Ti‑6Al‑4V点阵增强体的点阵结构中;冷却,得到钛合金点阵结构增强铝基复合材料。本发明制备的复合材料的结构精确可控,因此性能可得到有效调控,具有高比强度、高弹性模量的优异特性。
本申请公开了一种周期性复合材料弹性本构参数预测方法、设备及存储介质,包括:获取周期性复合材料的目标代表性单元的几何数据,目标代表性单元由第一相材料和第二相材料组成;基于几何数据,建立目标代表性单元对应的双层体素化网格模型,双层体素化网格模型包括粗网格模型和细网格模型;根据第一相材料与第二相材料在目标代表性单元中各自所属的空间范围,在粗网格模型中确定第一相材料与第二相材料交界处对应的边界体素;根据细网格模型对粗网格模型中的边界体素进行重构;对剖分后得到的新的粗网格模型进行有限元分析,得到周期性复合材料的弹性本构参数。本申请解决了现有技术周期性复合材料的弹性本构参数的预测效率较低的技术问题。
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本发明公开了一种红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料,属于材料领域,本发明所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料包括以下的原料:红景天苷、壳聚糖、β‑甘油磷酸钠、pH调节剂及水;所述红景天苷在所述原料中的浓度为1~400μM/L。所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料含有特定浓度的红景天苷,对生物细胞具有抗氧化、抗疲劳、抗衰老及提高生命及增殖活性的功效;通过红景天苷和水凝胶载体的协同作用下,通过抗氧化、抗凋亡和抗炎机制保护细胞。本发明还提供了所述材料的制备方法,该方法操作简单,实验条件及仪器要求低,原料成本低廉,可大规模工业化生产。本发明还提供了所述红景天苷‑壳聚糖水凝胶复合材料在细胞培养及药物制剂制备上的应用。
本发明属于锂硫一次电池正极材料的技术领域,具体来说是一种聚苯胺纳米管包装金属纳米线阵列/硫复合材料、可控制备方法及应用。该复合材料为一维纳米阵列结构,复合材料由聚苯胺、金属纳米线和含S材料三组分组成,各组分的质量百分数分别为聚苯胺5‑15%,金属纳米线15‑25%,含S材料60‑80%。金属纳米纤维具有良好的导电性,纳米线阵列能够显著提高锂离子和电子的传输,缓解了循环过程中的体积膨胀,提高电池的比容量。本发明所提供的聚苯胺纳米管包装铁纳米线阵列/硫复合材料具有载硫量高、结构稳定、可进行大功率放电等优点;还具有形貌可控和成分可控的特点。
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本发明公开了一种钼基复合材料的制备方法,包括:在惰性气氛下,在钼基材料表面形成隔氧层,所述钼基材料为钼金属或钼合金;在隔氧层表面形成硅层;以及对表面依次形成有隔氧层和硅层的钼基材料进行热处理,在钼基材料表面形成钼硅化合物保护层;在所述热处理过程中,所述隔氧层或所述隔氧层的反应产物变为熔融状态,阻隔氧气与所述钼基材料表面接触;所述硅层中的硅透过熔融状态的所述隔氧层或所述隔氧层的反应产物与所述钼基材料表面接触并反应形成钼硅化合物保护层。本发明还公开了以上述方法制得钼基复合材料以及包括有上述钼基复合材料的复合钼电极。发明中的得到的钼基复合材料和复合钼电极能够用于高温环境。
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本发明提供一种自润滑耐磨聚丙烯复合材料及其制备方法与应用。聚丙烯复合材料包括如下质量份数的组分:30‑50份聚丙烯、20‑40份茂金属聚乙烯、3‑10份相容剂、20‑30份导电炭黑、1‑5份烃基化石墨烯、1‑3份有机硅油、18‑23份红磷阻燃剂和3‑6份三氧化二锑。该聚丙烯复合材料是通过将配方量的各组分用挤出机挤出得到。本发明利用茂金属聚乙烯降低聚丙烯的结晶性和成型时的各向异性,利用烃基化石墨烯与导电炭黑配合,降低材料的电阻率,提供的聚丙烯复合材料兼具良好的尺寸稳定性、拉伸强度、韧性、延展性、阻燃性、自润滑和耐磨性、耐热耐寒、耐酸碱及耐溶蚀,抗静电性能长效稳定,可应用于防护电子行业领域。
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本发明公开了一种氟化碳材料/磷酸锆二元复合材料、制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域。本发明的方法包括:将氟化碳材料与磷酸锆加入到枝接物作为的溶剂中,混合,制备得到二元复合材料。本发明通过将氟化石墨或氟化碳黑等氟化碳材料,与片层状纳米磷酸锆通过双功能或多功能分子复合,制备得到的二元复合材料可以很好的分散在高分子材料基体中,可提高高分子材料基体的拉伸强度等机械性能,并提高高分子涂层材料的耐摩擦及防腐蚀等性能。本发明的方法简单,易操作,成本低,适合工业化生产。
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本发明涉及聚氯乙烯复合材料制备技术领域,具体公开了一种碳纳米管聚氯乙烯复合材料及其制备方法。所述的聚氯乙烯复合材料包含如下重量份的原料成分:聚氯乙烯树脂80~120份;改性碳纳米管母粒3~10份;填充剂30~50份;增塑剂30~50份;偶联剂3~6份;热稳定剂4~6份;润滑剂1~3份。本发明所述的聚氯乙烯复合材料具有较好的抗静电性能以及拉伸强度。
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