968
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本发明公开了一种复合材料支撑结构拓扑与材料协同稳健优化设计方法。包括以下步骤:考虑复合材料支撑结构制造服役中的不确定性,将样本不充分的外载和样本充足的基体材料属性分别描述为区间变量和有界概率变量;对设计域、颗粒增强相体积分布离散化并作为两组设计变量,设置物理与几何约束,建立拓扑与材料协同稳健优化模型。利用移动渐近线法求解:解耦概率区间不确定性,利用目标性能的梯度确定最差工况;通过单变量分解法与拉盖尔积分估计最差工况下目标性能的均值及标准差以构造目标函数;最后计算目标与约束函数对设计变量的梯度用于迭代。本发明建立的优化模型真实反映支撑结构多源不确定性的分布特性,求解高效,具有很好的工程应用价值。
957
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本发明提供了一种用于盛装酒精饮品的复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供第一玻璃基片、第二玻璃基片以及第三玻璃基片;在第二玻璃基片两面均匀铺放碳纤维布;依次将第一玻璃基片、铺放有碳纤维布的第二玻璃基片以及第三玻璃基片叠放到一起,得到第一层合体;将第一层合体放入模具,并对第一层合体进行热压融合处理,得到第二层合体,其中,热压融合处理在氩气气氛中进行,热压融合处理分为第一热压融合处理阶段和第二热压融合处理阶段,其中,第一热压融合处理阶段的温度为400‑500℃,保温时间为0.5‑1h,压力为10‑20MPa,第二热压融合处理阶段的温度为850‑900℃,保温时间为3‑4h,压力为30‑40MPa;以及对第二层合体进行吹制,得到用于盛装酒精饮品的复合材料。 1
742
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本发明公开了一种石墨烯‑碳化硅纤维复合材料及其制备方法,利用碳化硅纤维表面的氧化石墨烯涂层的溶胀和融合作用可实现对碳化硅纤维的交联。氧化石墨烯作为上浆剂和交联剂,可对碳化硅纤维均匀涂覆,交联过程快速简单,交联强度高。经过进一步的还原后,氧化石墨烯交联层转变为石墨烯交联层,增强了碳化硅纤维间的相互作用,降低了纤维间的接触电阻,使得碳化硅纤维展现出优异的力学性能和导电导热性,可用于复合材料的增强相。这种利用石墨烯交联碳化硅纤维的方法具有很大的研究价值和广泛的应用前景。
1220
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本发明公开了一种高流动抗菌的无卤阻燃复合材料,包含下列原料:聚丙烯、无卤阻燃剂、改性水滑石、抗氧剂、润滑剂、抗滴落剂、钛白粉和抗菌剂。本发明的产品具有较高的熔指,通过加入与硝酸银混合煅烧并加入钼酸盐制备的改性水滑石,提供了多重性能:不但可以提高阻燃效率,阻燃级别达到UL94 1.6 V‑0级;而且在抗菌剂添加量很小的情况下即可以实现高抗菌作用;此外,将钼酸根离子引入水滑石层间,使复合材料具备了抑烟作用。
734
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本发明公开了一种防水减震发泡复合材料,属于树脂发泡复合材料技术领域。它通过以下步骤制备而成:初混物的获取:按重量份将6‑12份导热材料加入40‑100份密度为基体树脂获得初混物;通过原料工混改性塑化挤出造粒:向所述初混物中按重量份添加2‑8份阻燃剂、6‑10份软化增塑剂、3‑7份增韧剂、1‑4份偶联剂和0.6‑1.2份抗氧剂共混改性塑化,挤出造粒获得第一粒子;再混发泡:按重量份将15‑25份脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠与所述第一粒子以及30‑70份基体树脂中的一种或多种混合,挤出发泡制得发泡材料,然后通过胶水在所述发泡材料上依次按顺序复合半开孔发泡材料层和防潮膜层形成高散热防水减震材料。本发明材料具有高导热率,并且防水减震。
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本发明公开了一种碳纤维增强陶瓷基复合材料热解碳界面层的制备方法。该方法采用硅烷偶联剂接枝法在碳纤维表面修饰氧化石墨烯,采用酚醛树脂溶液浸渍、热裂解法在氧化石墨烯修饰后的碳纤维表面形成热解碳界面层。该方法实现了碳纤维、氧化石墨烯和酚醛树脂的有效结合,制备的热解碳界面层制备工艺简单、厚度可调整、易于控制,且厚度均匀、缺陷少,对陶瓷基复合材料有优异的增强效果。
1039
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本发明了公开了一种耐析出、高稳定性的无卤阻燃增强聚丙烯复合材料及其制备方法,具体由以下重量份的原料组成:聚丙烯PP树脂20~60份,玻纤增强体10~40份,功能性接枝物2~15份,三元磷氮系复配型阻燃剂10~30份,耐水解稳定剂2~10份;本发明的优势在于:针对当前新能源汽车对轻量化的聚丙烯阻燃材料的迫切需求,以低密度、高环保、高阻燃的三元磷‑氮系阻燃剂替代了传统的卤‑锑复合阻燃剂,通过阻燃剂与稳定剂的有效复配使用,改善了传统无卤阻燃磷‑氮系阻燃剂固有的不耐水、易迁移、析出明显等性能缺陷。所制备的无卤阻燃增强聚丙烯复合材料不仅力学性能保持状况良好,且材料表面基本无阻燃剂析出,确保材料在试验后依然保持良好的电绝缘性。
875
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本发明涉及一种高强阻燃聚碳酸酯复合材料及其制备方法,解决现有不能兼具高阻燃和强度的问题,提供一种高强阻燃聚碳酸酯复合材料及制备方法,包括聚碳酸酯:50~90;聚异丁烯:1.0~1.5;磷系无卤阻燃剂:1.0~5.0;含磷马来酰亚胺酯:0.5~0.8;水滑石粉末:2.0~3.0;缩合多环多核芳烃树脂:10~15;氮系阻燃剂:2.0~4.0;全氟辛烷磺酸钠:1.0~2.0;高岭土:0.5~0.7;抗滴落剂:0.01~10;玻璃纤维:2.0~4.0;冲击改性剂:3.0~5.0;增韧剂:5.0~8.0;抗氧化剂:1.0~1.5;将上述各原料按比例混合,挤出造粒而成。具有高阻燃性能和弯曲强度性能。
本发明公开了一种高灼热丝引燃温度的无卤阻燃抗静电聚酰胺复合材料及其制备方法和在制备电子电路器件中的应用。所述的复合材料,由以下重量份的材料组成:聚酰胺60‑80份;无卤阻燃剂8‑20份;导电阻燃剂5‑15份;抗氧剂0.1‑1份;润滑剂0.1‑1份;导电阻燃剂由在聚苯胺纤维表面负载固体强酸制备得到。本发明导电阻燃剂在保持聚苯胺纤维导电功能的同时,赋予聚苯胺纤维催化促进聚酰胺树脂成碳的能力,提升聚酰胺材料的阻燃性能,同时满足聚酰胺材料的导电能力。该材料具有优异的机械性能,同时满足灼热丝引燃温度850℃以上,表面电阻率达到108‑1010Ω,适用于精密电子电路领域。
930
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种多孔碳硅复合材料的绿色制备方法,包括如下步骤:步骤1,将纳米硅粒子加入至无水乙醇中,然后加入高取代羟丙基纤维素,搅拌均匀形成悬浊液;步骤2,将淀粉加入至蒸馏水中,然后缓慢滴加至悬浊液中超声反应2‑4h,得到混合液;步骤3,将混合液加入蒸馏釜中减压蒸馏反应3‑5h,然后冷却搅拌20‑50min,得到混合水溶液;步骤4,将混合水溶液加入反应釜中恒温固化2‑4h,形成干胶,然后进行高温碳化处理,得到多孔碳硅复合材料。本发明解决了以往多孔碳硅材料比表面积低、孔结构不规则且难控制、孔的联通性差等缺点,具有较为规则的孔结构,比表面积大等特点。
1007
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本发明提供一种疏水玻璃纤维毡与二氧化硅气凝胶复合制备绝热复合材料的方法。首先对疏水玻璃纤维毡进行亲水改性,通过气雾方式喷射亲水性的溶剂,使玻璃纤维毡由疏水性变为亲水性;然后加入水玻璃溶液进行复合获得亲水性的湿凝胶,通过有机溶剂置换后放置入超临界设备或常压干燥设备中进行干燥,获得低导热系数的复合气凝胶玻璃纤维毡。本方法提供了一种简单易行的制备疏水玻璃纤维毡‑硅气凝胶绝热复合材料的方法,便于工业化生产,且成本较低。
848
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本发明涉及一种全生物降解增韧聚乳酸复合材料的制备方法,包括如下步骤:将聚己内酯、环氧大豆油和催化剂放入第一容器中,所述的环氧大豆油、聚己内酯和催化剂的质量比为100:10~100:0.05~5.0;将聚乳酸和聚己内酯分别在60~100℃下真空干燥24~78小时;将步骤(2)干燥后的聚乳酸和聚己内酯与步骤(1)得到的产物加入到熔融混炼设备中熔融混炼3~60min;然后出料,造粒,压制成型。本发明中的聚乳酸/聚己内酯复合材料具有全生物降解特点,同时表现出优异的韧性和抗冲击性能。
1174
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本申请公开了一种全生物质聚乳酸竹纤维复合材料及其制备方法,包括如下步骤,竹纤维进行双锥真空干燥后竹纤维进入螺杆挤出机熔融混合挤出制备成母粒。聚乳酸与竹纤维熔融混合挤出过程中需要保持在线除湿干燥,所述聚乳酸与竹纤维混合熔融时的温度为150℃~170℃。本申请所提供的方法具有如下有益效果:在添加量相同的前提下,相对于采用滑石粉,采用竹纤维与聚乳酸熔融混合挤出获得的复合材料具有更轻的质量,更高的硬度与更强的耐温性,并且也是全生物基和全生物降解的。
846
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本发明涉及新材料领域,旨在提供一种银/高熵羟基氧化物纳米复合材料的制备方法。本发明采用电化学循环的方法制备高熵羟基氧化物纳米片,并在其表面沉积银纳米粒子。在电化学循环过程中,银箔上负载的前驱体与银箔表面在正的电位下形成的氧化银同时进行溶解‑沉积反应。大部分银离子会夺取其他元素离子的电子而还原为单质银,少部分银离子则由于电子不足而仍以离子状态存在于高熵羟基氧化物中,而最终形成银/高熵羟基氧化物复合催化剂材料。本发明能够提高高熵羟基氧化物中的杂化度,使得复合催化剂相比未复合催化剂具有更好的催化活性。同时能提高复合材料的整体导电性,实现导电能力的协同提升。
1075
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本发明公开了用于重金属离子移除的BC/PHB复合材料的制备方法,将细菌纤维素和R.eutropha H16依次溶于碱溶液中,使细菌纤维素与R.eutropha H16在碱性条件下细胞壁被破碎分解后释放出的PHB复合。本发明通过一种新的方法制得了细菌纤维素/聚3‑羟基丁酸酯复合材料,该方法省略了提取PHB的步骤,简单方便,制备成本低。
736
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本发明提出了一种应用于泌尿外科的双组分交联复合材料,包括第一组分和第二组分,第一组分为活性基团封端的分枝型聚赖氨酸键合羧甲基纤维素钠重组高分子化合物和活性基团封端的分枝型聚赖氨酸键合三臂聚乙二醇羧酸,或活性基团封端的分枝型聚赖氨酸键合羧甲基纤维素钠重组高分子化合物和活性基团封端的分枝型聚赖氨酸键合三臂聚乙二醇重组高分子化合物,第一组分具有支链,支链末端含有一个活性基团,第二组分为活性基团修饰的多聚葡萄糖生物相容多糖交联剂和活性基团修饰的低分子量羧甲基纤维素生物相容多糖交联剂。本发明应用于泌尿外科的双组分交联复合材料可以封闭泌尿外科术后创面,阻隔外界刺激和细菌,止渗、防粘连等,大大促进愈合。
1002
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本发明公开了一种硬炭前驱体、软硬炭复合材料及其制备方法、应用。本发明提供的硬炭前驱体的制备方法包括如下步骤:将沥青A与氧化剂、分散剂的混合物,经氧化反应制得,所述硬炭前驱体的粒径为6‑12μm;其中,所述沥青A的粒径为5‑10μm;所述氧化剂选自H2O2、或H2O2和P2O5的组合、或者浓H2SO4和浓HNO3的组合。该制备方法简单、成本低、安全可靠、原料来源广泛,易于实现规模化工业生产;将其与软炭前驱体制得的软硬炭复合材料具有比表面积较小、振实高、首次库伦效率以及倍率性能较好,同时保持了硬炭的高容量、长循环等优点。
745
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本发明公开了一种金属软磁复合材料的高结合强度绝缘包覆处理方法。它包括如下步骤:1)将金属磁粉过筛进行粒度配比;2)利用溶胶凝胶法对配好的金属磁粉进行绝缘包覆后干燥;3)将干燥后的磁粉与粘结剂混合均匀,加入脱模剂干压成型,将其压制成磁环;4)将磁环于保护气氛中保温,空冷,喷涂,得到目标产物。本发明采用溶胶凝胶法制备的复合粉末与磁粉颗粒结合强度高,包覆均匀、致密,包覆层厚度可控,具有良好的抗氧化性、高的饱和磁化强度,具有优良的磁性能和力学性能;结合强度高,不易脱落,包覆效果优于现有方法,且可操作性强,便于批量生产;有效提高软磁金属颗粒的电阻率,大幅降低软磁复合材料的磁芯损耗。
本发明公开了一种具有高居里温度和高制冷能力的Gd基非晶纳米晶复合材料,其化学分子式为GdaFebAlc,其中a、b、c指代各对应元素的原子含量,75≤a≤92,5≤b≤20,4≤c≤15,且满足a+b+c=100。与现有技术相比,该Gd基非晶纳米晶复合材料具有较高的居里温度,同时还具有较大的磁熵变,其居里温度在200K以上,5T磁场下的磁熵变大于5.0J/kg/K,并且磁转变温度区间较宽,制冷能力高达690J/kg以上,因此是一种良好的磁制冷材料,可以作为近室温磁制冷工质应用。
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本发明涉及贵金属纳米材料领域,旨在提供一种负曲率SiO2表面负载纳米银复合材料的制备方法。该方法包括:将磺化聚苯乙烯微球分散液与AgNO3-乙二醇溶液在避光条件下搅拌,得到表面吸附有银离子的磺化聚苯乙烯微球混合溶液;再将混合溶液滴加至聚乙烯吡咯烷酮-乙二醇溶液,加入丙酮并搅拌,过滤、洗涤沉淀物后将其分散至乙醇中,得到聚苯乙烯/Ag复合微球分散液;在与正硅酸乙酯反应,产物分离、洗涤、干燥后煅烧,得到产物。本发明解决了水溶液体系中依靠弱还原剂PVP直接还原制备纳米银所产生的形貌不均匀,产率不高的问题,获得了表面负载球形纳米银组装密度大,均匀性良好的PS/Ag纳米复合颗粒。解决了纳米银单颗粒表面难以增强纳米银表面局域电磁场的问题。
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本发明公开了一种用于植物多酚吸附的木质纤维素复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)、称取0.5g~4.68g壳聚糖,加水,然后滴加冰醋酸直至壳聚糖溶解,得壳聚糖溶液;2)、称取为壳聚糖0.4~2.5重量倍的明胶,在所述明胶中加蒸馏水后加热至明胶融化,得明胶溶液;3)、将明胶溶液倒入壳聚糖溶液中,再加入1g木质纤维素,搅拌均匀,冷冻干燥,分散,置于80~140℃热处理1.5~2.5h;得用于植物多酚吸附的木质纤维素复合材料。采用本发明方法制备而得的材料对茶多酚有较大吸附容量。
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本发明属于有机材料领域,公开了含纤维秸秆粉体料的高分子复合材料及其制备方法。该复合材料包括增塑剂、内外润滑剂、交联改性剂、增硬剂、热塑性塑料,还包括秸秆粉体料,秸秆粉体料包括麦秆、棉花杆、黄豆杆、玉米杆中的一种或任意两种以上的组合。其制备方法,具体步骤为:将秸秆料进行破碎、研磨、筛分后,脱水处理至含水量≤1‰,得到细度在10~40目的纤维粉体料;将按上述重量份配比的增塑剂、内外润滑剂、交联改性剂、增硬剂和热塑性塑料充分混合,于80-130℃混合3~5分钟后,冷却20-40分钟;将按上述重量份配比的秸秆粉体料与上述冷却后的物料混合、成型。本发明有效解决了秸秆废弃物料出路问题。
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本发明属于电磁兼容技术领域,特别涉及一种软磁合金复合材料的制造方法,包括将扁平化软磁合金磁粉按一定比例和塑料树脂原料混合,并加入合适的加工助剂,再加入合适的有机溶剂,搅拌混合成具有适当粘度的浆料,然后在磁场取向条件下制模,在除去有机溶剂后在低于塑料树脂原料的玻璃化转变温度下进行热压处理。本发明制造方法得到的软磁合金复合材料可以同时具备高复数磁导率实部和高Q值。
1055
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一种复合材料商用车蒙皮加强结构,从内到外包括内蒙皮、泡沫夹芯和外蒙皮,所述复合材料商用车蒙皮加强结构还包括若干组金属预埋组件,所述若干组金属预埋组件嵌设于泡沫夹芯内部,且若干组金属预埋组件的上下端面与外蒙皮和内蒙皮内侧共固化一体成型,每个金属预埋组件包括金属型材和设于金属型材内部的胶粘剂层、金属背板和填充泡沫层,其中金属型材为中空结构,金属背板通过胶粘剂层与金属型材内部顶端连接,填充泡沫层设于金属型材中空结构内部,用于填充连接金属背板的金属型材内部。本新型采用金属预埋组件设计,将其内嵌至复合材料内外蒙皮及夹芯结构中,提高受载处性能,将载荷有效传递至内外蒙皮,解决大载荷下的机械连接强度问题。
1135
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本实用新型公开了一种具备高效阻燃功能的TPU双面复合材料,包括薄膜本体,所述薄膜本体包括第一基层,所述第一基层的顶部固定连接有第二基层,所述第二基层的顶部固定连接有修复层,所述修复层的顶部固定连接有加强层,所述加强层的顶部固定连接有防水层,所述防水层的顶部固定连接有防穿刺层,所述第一基层的底部固定连接有防护层,所述防护层的底部固定连接有耐磨层。本实用新型通过设置薄膜本体、第一基层、第二基层、修复层、加强层、防水层、防穿刺层、防护层、耐磨层、三聚氰胺氰尿酸盐阻燃层和聚四氟乙烯涂层,解决了TPU双面复合材料阻燃性能差的问题,该TPU双面复合材料,具备阻燃效果好的优点。
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一种支撑电缆的复合材料型托架,包括托架体(10),所述托架体(10)包括立柱(1)、根部与立柱(1)连接且数量至少为一个的托臂(2),所述托臂(2)与立柱(1)为一体式结构且托臂(2)与立柱(1)之间形成相交夹角,该一体式结构为复合材料模压制品;复合材料型电缆托架还包括用于电缆铺设于其上的托盘体(20),所述托盘体(20)为酚醛拉挤制品,所述托臂(2)设置承载部(3)以支撑与电缆铺设方向同向布设的托盘体(20);所述托盘体(20)通过紧固结构件以实现与托臂(2)的配装连接。该电缆托架能解决托架与托架之间间距的技术问题,同时还能实现各部件之间配装的牢固度、便捷性等功能。
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本实用新型公开了一种环保型高分子复合材料涂覆保温正压风筒,涉及新型材料技术领域。该环保型高分子复合材料涂覆保温正压风筒,包括基础层,所述基础层的外表面与双抗膜的内表面粘接,所述双抗膜的外表面与高温复膜的内表面粘接,所述高温复膜的外表面与塑料涂覆布的内表面固定连接,所述塑料涂覆布的外表面与铝箔复合珍珠棉的内表面粘接。该环保型高分子复合材料涂覆保温正压风筒,通过设置的与基础层外表面粘接的双抗膜以及与双抗膜外表面粘接的高温复膜,并通过设置的与高温复膜外表面粘接的塑料涂覆布以及与塑料涂覆布外表面粘接的铝箔复合珍珠棉,通过各层间配合使用,保温隔热性能好,热损耗少,风阻小,有效增加使用寿命。
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一种复合材料窨井座,包括预制井座,预制井座为整体结构,预制井座与水泥混凝土接触的表面覆盖有一层与玻璃纤维增强树脂模塑料和水泥混凝土都有很好粘结性的高分子涂层。该种复合材料窨井座由于具有一层高分子涂层,大大提高了复合材料窨井盖与水泥混凝土的粘结强度,避免出现水泥固化后井座与加固材料之间出现裂缝和自然开裂等现象,特别是避免了经车辆施载后加固材料破碎等现象的出现,大大提高了井座的使用寿命,十分有效地克服了现有技术存在的安全隐患。
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本发明提供了一种墙体用建筑陶瓷复合材料及其制备方法,涉及预制墙体技术领域,包括:混凝土块体,所述混凝土块体前后端面均固定安装有一块陶瓷基复合材料板;所述混凝土块体内部从上至下呈均匀分布状共内嵌安装有八组钢筋骨架,利于后续用户购买时,用户可通过从上至下观察八根辨识杆,确定当前产品的制备成型时间,避免用户购买到制备时间久远的产品,解决了对于预制墙体,用户在购买时,其无法知晓预制墙体的制备成型日期,导致用户在购买预制墙体时,易购买到制备成型时间久远的低质量预制墙体,导致后续应用时,影响工程质量,存在缺陷不足问题。
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一种复合材料耐磨鞋底,按照重量份包括以下原料:天然橡胶60~100份;丁苯橡胶10~50份;极性橡胶5~20份;改性白炭黑10~60份;氧化锌1~10份;促进剂1~4份;抗氧剂0.1~0.5份;活性剂2.5~4.5份;填充剂5~20份;硫磺1~10份,所述填充剂为四针状氧化锌晶须,本发明将天然橡胶与少量极性橡胶共同作为主体胶料,添加了经过甲苯二异氰酸酯接枝改性的白炭黑作为补强材料,以结构高度规整的四针状氧化锌晶须作为填充骨架,依次加入促进剂、复合抗氧剂、活性剂,制备出耐湿滑特性高、撕裂强度大、摩擦系数显著提升的复合材料耐磨鞋底。
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