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本发明公开了一种水下混凝土构件维修养护用碳纤维浸渍胶及其制备方法。一种水下混凝土构件维修养护用碳纤维浸渍胶,由A组分和B部分组成,A组分原料包括双酚A型环氧树脂、双酚F型环氧树脂、消泡剂、邻甲苯基缩水甘油醚、聚丙二醇二缩水甘油醚、1,4‑丁二醇二缩水甘油醚、液体聚硫橡胶增韧剂、端羧基液体丁腈橡胶增韧剂、补强剂、触变剂;B组分原料包括聚醚胺固化剂、聚酰胺固化剂、异佛尔酮二胺、DMP‑30叔胺促进剂、消泡剂、KH‑550氨丙基三乙氧基硅烷、触变剂。本发明公开的一种水下混凝土构件维修养护用碳纤维浸渍胶及其制备方法,保证水下施工时碳纤维浸渍胶与纤维增强复合材料之间的相容性,具有良好力学性能、耐侵蚀、流动性及浸润性。
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本发明公开了一种基于可喷涂式CB/PVDF材料的蒸发及发电器件,所述蒸发及发电器件包括:玻璃罩子,置于玻璃罩子内部的蒸发及发电单元和储水器;蒸发及发电单元包括若干个相互连接的蒸发及发电材料,蒸发及发电材料为单面喷涂CB/PVDF复合材料的吸水纸;然后将蒸发及发电单元插入储水器中,用玻璃罩子盖住,再与数字电流电压表相连,在太阳光的照射下进行蒸发发电,数字电流电压表实时测试电流电压,蒸发发电的同时,进行蒸发,进而收集清洁水。单个蒸发发电材料的开路电压与短路电流,分别可达0.32V和1.5μA;此外,炭黑、吸水纸等等属于廉价的商业化产品,容易获取,该器件在进行蒸发发电的同时进行海水淡化或废水净化。
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本发明涉及复合材料技术领域,更具体地说,涉及一种粉煤灰新型建材组合料的工业化制备方法及应用。粉煤灰新型建材组合料的工业化制备方法包括如下步骤:将原料加入到高速混合机中进行热混,对原料热混的同时实现粉煤灰原位改性,然后进行冷混;原料按重量份计包括80‑300份粉煤灰、80‑100份PVC树脂、1.3‑4.8份Ca‑Zn稳定剂、5‑15份CPE、0.8‑8份ACR和1.1‑3.75份铝酸脂。本发明通过生产线上粉煤灰的原位改性,避免了粉煤灰因多次加工处理带来的粉尘污染问题;本发明的粉煤灰新型建材组合料通过使用螺杆挤出机来达到工业化量产的目的,经挤出、冷却定型、牵引、切割成型可作为标准副框材料或地板型材,制备的产品表面光滑,性能优异,无凹陷及分解变色线。
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本发明公开了一种纳米染料废水吸附材料,该材料为三氧化钼和二氧化钼的复合材料,制备方法如下:将钼盐放入溶液中,边搅拌边超声,20‑30min后加入还原剂,钼质量为还原剂的质量的0.1~5倍之间,反应温度为5~40℃,反应时间为5‑50min,制得所述材料;原料简单易得,制备过程简单,反应效率高,产品分离处理简便,成本低,得到的材料结构稳定、吸附容量大的特点,对溶液体系中重金属离子或有机物吸附剂均具有良好吸附作用,有利于工业化应用。
本发明涉及一种利用木质基碳修饰质子化氮化碳/木材结构二氧化铈光催化材料的制备方法,设计并构建了一种木质基碳修饰质子化氮化碳/木材结构二氧化铈光催化材料,具有较大的比表面积和良好的热稳定性及化学稳定性,可在清洁能源太阳光的驱动下进行工业废水中重金属铬(Cr)污染的处理,实现将有毒性的Cr6+高效转化为无毒的Cr3+达到缓解重金属铬污染。该材料制备利用木质基碳修饰质子化氮化碳/木材结构二氧化铈,对于不同组分木质基碳、氮化碳及木材结构二氧化铈经过复合材料内部的相互作用使该复合光催化材料紧密结合在一起,且可通过其可见光吸收范围的红移和光生载流子的强化分离用来提高光催化性能,在废水中重金属的还原展现出非常好的催化活性。且此种制造方法工艺操作简便、成本低廉,适合工业化推广,是一种绿色环保的催化剂材料制造技术。
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本发明公开了一种抑菌材料及其制备方法和应用,属于医药材料领域领域。该材料是ZIF‑8包裹被抑菌活性成分QPEI、Ce6和Noto修饰的二硫化钼纳米球的核壳结构材料。制备时首先在具有光热效应的MoS2纳米球表面枝接QPEI,再联合光敏剂Ce6及中药活性成分Noto,最后用酸敏性ZIF‑8包裹上述药物。本复合材料将MoS2的光热疗法和Ce6的光动力疗法有机结合进行协同抗菌,并联合QPEI和Noto进行辅助治疗,能够有效应对多耐药的细菌感染。同时,ZIF‑8酸敏响应和季铵盐靶向效应使药物在细菌感染处有效富集,尽可能的减少了药物用量和降低了药物的体内毒性。研究结果表明,该材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌都具有显著的抑制作用,并具有良好的稳定性和生物相容性,能有效促进伤口愈合。
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本发明涉及一种轻质低收缩超高性能混凝土及其制备方法,本发明的混凝土包括以下成分:500‑600kg/m3的水泥,130‑180kg/m3的粉煤灰、50‑100kg/m3的硅灰、600‑800kg/m3的复合材料破碎颗粒集料、100‑160kg/m3的铜镀钢纤维、20‑50kg/m3的陶砂、20‑30kg/m3的减水剂、膨胀剂5‑20kg/m3和160‑200kg/m3的水。本发明所得超高性能混凝土具有轻质、高强、低收缩等优点,且具有高韧性和良好的工作性能、体积稳定性能和抗裂性能;本发明制备的轻质低收缩超高性能混凝土适应范围广泛,在应用于桥梁、高层建筑等大型工程时,可有效减轻混凝土结构自重,提高桥梁承载能力和耐久性。
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本发明属于复合材料技术领域,特别涉及一种柔性MOFs/氧化物半导体纳米纤维膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将金属源、高分子助剂、稳定剂和溶剂混合均匀,制得前驱体溶液;将所得的前驱体溶液通过静电纺丝,制成前驱体纳米纤维膜;将MOFs前驱体粉末均匀分散在所得的前驱体纳米纤维膜表面,然后进行热压处理,得到所述柔性MOFs/氧化物半导体纳米纤维膜。本发明的制备方法简单易行,成本低廉,安全环保,复合均匀、负载量高,产物具有良好的柔性、光催化活性高且性能稳定。
本发明提出一种可见光催化剂及用于可见光催化氧化室内挥发性有机物墙纸,以铜铝水滑石为载体,采用浸渍法将可溶性阴离子插层至水滑石层间,之后采用还原剂将水滑石层间吸附的阴离子还原为纳米金属颗粒,制得纳米金属插层铜铝水滑石复合材料;采用超声分散‑抽滤法将所述可见光催化剂负载于墙纸上;从而制备得到充分利用了日常光照中的可见光成分,且具有较高的光催化活性和污染物去除效率的墙纸。
用于熔融石英光固化成型的光敏浆料及其制备方法和固化成型方法,它为了解决玻璃的3D打印成型工艺中产品的致密度较低,透光率不好的问题。本发明用于熔融石英光固化成型的光敏浆料按照重量份数包括:单官能度稀释剂400~800份,多官能度稀释剂200~600份,苯氧乙醇0~300份,SiO2粉末700~1500份,光引发剂1~10份,阻聚剂1~10份,染料1~10份。本发明通过向光敏树脂中加入纳米SiO2粉末,采用光固化成型技术实现SiO2‑树脂复合材料成型,再通过热处理工艺去除树脂成分,最终实现纯SiO2熔融石英的烧结成型。本发明能够有效实现复杂构型熔融石英的快速成型制造,成型精度高、工序简单。
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本发明提供了一种PE组合物及其应用,涉及塑料再生技术领域。本发明提供的PE组合物包括如下重量份数的组分:PE混合料100份、增粘剂11‑33份、极性单体1‑3份和引发剂0.05‑0.2份,其中,所述PE混合料中含有10‑20wt%的乙烯丙烯酸共聚物,所述极性单体为马来酸酐,所述增粘剂为蒙脱土和滑石粉的混合物。本发明通过采用蒙脱土和滑石粉的混合物作为增粘剂对PE混合料进行增粘改性,制备的PE组合物在常温和高温下与钢塑界面间的粘接剥离强度较高,适用于制备钢塑复合材料中的热熔胶,且实现了高分子材料的绿色循环再利用。
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本发明提供一种可热塑加工的植物源多功能母粒及其制备方法,包括植物源功能组份(PDFA)的筛选与复配、PDFA表面乙交酯/L‑丙交酯塑化预处理、E‑PDFA/SiO2粉体的制备和植物源多功能母粒的制备。首先通过对植物源功能组份(PDFA)的筛选和复配,不但满足热塑性加工的温度要求,而且实现了多功能合一;然后通过对PDFA表面乙交酯/L‑丙交酯塑化形成交酯塑化处理的植物源功能组份(E‑PDFA),改善了与热塑性基材的界面性能,最后通过对母粒加工工艺的改进,克服了PDFA中残留的少量低分子组份对成型的影响,以及PDFA添加后对复合材料结晶性能和结晶结构的影响,成功制备了一种可热塑加工的植物源多功能母粒,实现了高品质、健康化和功能性的融合为一。
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本发明涉及复合材料测试技术领域,尤其涉及一种预浸料树脂浸润度测试方法,包括:先通过浸泡吸水,再辊压挤水的方式,测试得出干纤维或者织物试样的吸水率,以及单位面积预浸料样品的吸水量,从而计算出预浸料树脂的浸润度;在本发明中通过测试干纤维或者织物的吸水率R,然后再测量单位面积预浸料的吸水量M,将M/R即为单位面积预浸料中的未被树脂浸透的干纤维质量。再除以预浸料纤维面密度FAW(单位面积预浸料中纤维的质量)即为预浸料中未被浸透的干纤维占总纤维的质量比例,用1减去未被浸透干纤维所占总纤维的质量之比即可得出最终预浸料的浸润度,与现有技术相比,该方法测试时间明显缩短,而且测量精度更高。
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本发明属于光电信息材料领域,公开了一种分段式燃烧制备碳基纳米复合电极材料的装置和方法。装置包括一级燃烧器、二级燃烧器和样品收集器。通过一级燃烧得到碳纳米管基材,再利用二级燃烧进行金属氧化物的原位负载和修饰,此方法得到的产物经过简单后处理后可以直接用作电极材料。本发明分段式可控的燃烧能够实现两路火焰的分别控制,利用廉价的活性组分前驱体溶液能够实现活性组分的原位、高含量、高分散性负载,制备得到的电极材料中活性组分含量显著高于传统燃烧法制备的碳基纳米材料,同时电极性能优于低活性组分负载量的碳基纳米复合材料。
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本发明提供一种风电叶片整体成型的制备方法,涉及风电发电叶片技术领域。本发明风电叶片整体成型的制备方法至少包括以下步骤:先在风电叶片模具的SS面铺设外膜层和设置预制梁和腹板;再将第一正压袋、第二正压袋和第三正压袋设置在模具SS面和腹板间的腔体中;然后将风电叶片模具的PS面与SS面合模,使PS面和SS面与第一正压袋和第三正压袋在风电叶片模具内形成气动型面;然后利用气压差将复合材料注入到风电叶片模具中形成叶片制品;最后对叶片制品进行加温固化成型。本发明的制备方法在制作风电叶片时实现了风电叶片的SS面,PS面及腹板同时成型,保证了风电叶片模具的整体一致性及性能的稳定性,进而有效提升了风电叶片的整体强度。
本发明公开了一种基于离子液改性金属氧化物的杂化交联丁腈橡胶的制备方法,包括以下步骤:制备可逆离子键和少量共价键的杂化交联丁腈橡胶/金属氧化物新型复合材料。将丁腈橡胶、金属氧化物、助交联剂2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、过氧化二异丙苯、甲基咪唑氯盐离子液等成分按照一定的配比混合,借助转矩流变仪对共混物在50‑80℃、转速为60r/min时预混5‑15min,将预混过后的胶料剪碎成小块。借助模具和平板硫化机对胶料进行热压处理,热处理温度为140‑200℃、时间为20‑150min。根据本发明,实现同步提高了强度和韧性。且相比与传统共价交联的丁腈橡胶,本发明制备交联橡胶的方法可实现橡胶材料回收再加工,减少资源浪费。
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本发明公开了一种多孔聚醚醚酮基涂层材料及其制备方法,对聚醚醚酮表面进行处理,在聚醚醚酮表面形成多孔结构,采用冷喷涂技术或真空冷喷涂技术,将可降解材料粉末沉积在聚醚醚酮的多孔结构表面上,得到所述的多孔聚醚醚酮基复合材料;其中,可降解材料粉末采用羟基磷灰石、硅酸钙和β‑磷酸三钙中的一种或多种;本发明通过将聚醚醚酮的表面处理为多孔结构,有效提高了涂层与聚醚醚酮基材的接触面积,采用冷喷涂或真空冷喷涂,能够确保可降解材料进入多孔结构的内部,有效增加涂层和聚醚醚酮基材的结合强度;涂层采用可降解材料,可引导或诱导新生骨组织长入多孔结构内部,能够大大增强骨/植入物界面的骨整合性和稳定性。
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本发明公开了一种室内装饰用陶瓷复合板及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明制备的室内装饰用陶瓷复合板,由内到外依次为发泡陶瓷板、聚醚层和丁腈橡胶层;丁腈橡胶层是以改性苎麻纤维为填料作为增强体加入到端羧基丁腈橡胶中制备而成;发泡陶瓷板是由陶瓷粉、碳化硅和脂肪醇聚氧乙烯醚烧制而成;聚醚层为脂肪醇聚氧乙烯醚;本发明制备的室内装饰用陶瓷复合板中,改性苎麻纤维分散分散应力,增强陶瓷复合板的抗冲击性,丁腈橡胶在聚醚层固化成型,固化的同时将丁腈橡胶、聚醚层与发泡陶瓷板紧密连接,增强陶瓷复合板的剥离强度和保温隔热性。
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本发明提供一种功能复合纤维新材料的生产工艺,包括以下步骤:S1、制备超高分子量聚乙烯纤维;S2、制备改性超高分子量聚乙烯纤维;S3、将纳米金属氧化物粉体与分散剂一起加入水中,调节pH至8~9,分散均匀后,升温至60~90℃,调节pH至4~6后,加入硅烷偶联剂A,搅拌均匀后,静置分离固体相,将固体相与乙醇在50~80℃下分散均匀,得到纳米金属氧化物粉体乳液;S4、将改性超高分子量聚乙烯纤维加入纳米金属氧化物粉体乳液中,再加入硅烷偶联剂B,超声分散均匀后,过滤,干燥,得到金属氧化物改性超高分子量聚乙烯纤维复合材料。该复合纤维材料具有更高的耐热性能、强度和耐用性。
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本发明公开了一种豆荚状纳米管及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。所述豆荚状纳米管的结构包括竹节状纳米管和封装在纳米管空腔内的功能性纳米粒子;所述竹节状纳米管的材料包括:普通聚合物、普通聚合物/导电高分子复合材料或碳纳米管;所述功能性纳米粒子包括:纳米金属单质、纳米金属氧化物或纳米非金属氧化物。本发明提供的豆荚状纳米管制备方法简单,具有普适性,可通过选择使用不同的前驱体,控制反应条件来封装不同的功能性纳米粒子,制备出具有不同功能的豆荚状纳米管。
本发明公开了高光催化性磷掺杂石墨相氮化碳/钨酸铋异质结的制备方法,包括将铋源和磷掺杂g‑C3N4于溶剂中混合均匀,之后加入钨源,水热反应,得到的固体洗涤、干燥,升温至280~400℃保温处理,保温处理完成后,冷却,研磨得到磷掺杂g‑C3N4/Bi2WO6异质结。该异质结具有丰富的多孔结构,可抑制光致载流子的复合,具有极高光催化活性,有利于加速光生复合材料表面的光生电子‑空穴对的分离,具有较高的稳定性和良好的性能。具有比现有Bi2WO6基光催化剂更佳的性能。
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本发明公开一种锂离子电池所用低膨胀硅碳负极材料及其制备方法,其复合材料呈现核壳结构,内核为纳米硅,中间层为包覆在内核表面的多孔碳材料,最外层为硼掺杂石墨烯海绵。本发明利用中间层多孔碳形成三维网络碳结构,一方面束缚充放电过程中内核的硅膨胀;另一方面,多孔碳是通过催化剂相连接提升材料导电率及其振实密度;外层的硼掺杂石墨烯,利用其硼掺杂石墨烯提升其材料储锂活性点及其材料的电子导电性并提升其材料的保液性能,提升其功率及其循环性能。
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本申请公开了一种负载缓释涂层的3D打印多孔支架及其制备方法和应用,属于生物医学材料技术领域,该支架包括通过3D打印技术成型的多孔支架以及附着在所述多孔支架上的BMP‑2缓释涂层;其中,所述多孔支架的材料为HA/PA66生物复合材料;所述BMP‑2的缓释载体为PVA水凝胶。该制备方法用于制备上述负载缓释涂层的3D打印多孔支架。该负载缓释涂层的3D打印多孔支架可应用于骨缺陷修复材料。本申请的多孔支架能和骨组织形成生物性骨整合,PVA水凝胶在降解过程中逐步释放BMP‑2,以促进成骨,最终在大的缺损腔体内形成以HA/PA为骨架,由新生骨组织包覆且贯穿支架的愈合形态。
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本发明提供了一种用于凹版印刷的抗老化石墨烯导电浆料,按质量份数计,该石墨烯导电浆料包括:羧基化石墨烯20~30份、壳聚糖30~40份、水溶型丙烯酸改性聚酯树脂15~25份、聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯1~5份、十二烷基硫酸钠1~5份,共计100份,余量为水。本申请所述石墨烯浆料中利用羧基化石墨烯/壳聚糖复合材料,在水溶型丙烯酸改性聚酯树脂的协同作用下,可以使得石墨烯浆料保持良好的稳定状态。本申请中采用聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯和十二烷基硫酸钠复配作为分散剂,有效降低石墨烯浆料粘度,解决了凹版印刷过程中的沾辊问题。本申请提供的RFID天线及RFID电子标签还具有抗老化、低电阻特性。
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本发明公开了一种三维中空WS2/C复合电极材料及其制备方法和应用,利用硬模板法和ZIF‑8衍生碳构建了一种三维中空碳结构,再通过溶剂热法合成三维中空WS2/C复合材料。该方法可制得的WS2/C复合电极材料相纯度较高,无其他杂相存在;WS2/C复合电极材料表现为三维的中空复合结构,且所制备的WS2/C复合电极材料分散性较好,尺寸分布均匀;将WS2/C复合电极材料应用在钠离子电池中,三维中空结构一方面可以有效改善电极在充放电过程中的体积膨胀,另外,三维中空碳层结构和纳米结构可以保证电荷的高速迁移,从而表现出优异的储钠性能。本发明公开的三维中空WS2/C复合电极材料的制备方法,实验操作过程简单,原料成本低,反应温度也易控制,所用时间短,可在短时间内大规模制备。
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本发明属于光催化剂制备领域,涉及一种纳米C‑TiO2NBS光催化剂的制备方法,将1g的TiO2‑P25纳米颗粒和1g NaCl固体颗粒依次加入到30mL的NaOH水溶液中,室温下磁力搅拌溶解得到A液;将A液置于反应釜中,于烘箱中设定时间48h,180℃恒温加热反应得到Na2TiO3纳米带;取出反应釜冷却,保留上清液以外的部分,用去离子水洗涤至中性,抽滤;将产物置于HCl溶液中浸泡6h得到H2TiO3纳米带;将H2TiO3用去离子水洗至中性,通过抽滤得到中性的钛酸纳米带以10℃/min升温,从室温升至600℃,煅烧2h后,冷却至室温,得到二氧化钛纳米带(TiO2NBS);通过一步水热法制备碳掺杂二氧化钛纳米带(C‑TiO2NBS),探究掺入纳米碳含量对C‑TiO2NBS的影响,通过分析其形貌结构和性能,研究C‑TiO2NBS复合材料纳米碳的最佳掺入量。
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本发明涉及含有机胺废气催化氧化催化剂及其制备方法和应用,包括(1)在蜂窝基体上涂覆活性氧化铝涂层,制得载体;(2)在ZSM‑5多级孔分子筛上负载活性组分,干燥、焙烧获得复合材料,打浆制得复合浆液;(3)将步骤(1)载体浸渍于步骤(2)复合浆液中,干燥、焙烧后获得催化剂。本发明制备的催化剂可以选择性将有机胺分解为CO2、H2O和NH3,避免生成氮氧化物,实现净化废气中挥发性有机物的同时回收氨的目的。
本发明公开了一种SiO2@金属‑有机纳米片核壳材料、制备工艺及催化性能检测方法,采用如下制备方法:(1)、以二氧化硅球为载体,通过3‑氨基丙基硅烷与丁二酸酐在硅球的表面修饰羧酸官能团;(2)、通过原位合成的方法,在制备基于1,3,5‑三(4‑羧基苯基)苯的锆基纳米片的反应液中加入羧酸硅球,通过羧酸的配位作用实现纳米片在硅球上的负载;其中,所制备的复合材料,其质量百分比为:硅球74.9‑89.5%,MOF纳米片材料10.5%‑25.1%。
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本发明公开了一种催化剂载体材料及其制备方法和应用,所述催化剂载体材料为石油焦基活性炭修饰的氧化硅‑氧化铝复合材料。所述制备方法包括以下内容:将石油焦、铝源和硅源混合,混合均匀后在水蒸气气氛下进行处理,进一步经洗涤、干燥处理后得到载体材料。同时还提供了以上述载体材料为载体的催化剂及所述催化剂在油品加氢中的应用。本发明提供的催化剂载体材料具有大的比表面积和孔容以及适宜的酸性。
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本发明公开了一种液态金属无硅热界面材料及其制备方法,该无硅热界面材料包括:液态金属、表面改性剂、无硅基体材料。本发明采用磁力搅拌与离心剪切混合相结合的方法,将表面处理过的液态金属液滴填充入无硅基体材料中,制成液态金属无硅热界面材料。通过调控金属液滴的尺寸和形状,使得复合材料具有高热导率及低热阻,能够有效解决传统硅基热界面材料硅油挥发等易老化问题,大幅提高热界面材料的稳定性与可靠性。
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