1146
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本发明公开了一种用于拉挤成型工艺的改性双马来酰亚胺树脂,有包括如下重量份的原料制成:4,4’-双马来酰亚胺二苯甲烷100份,二氨基二苯基砜1-30份,二烯丙基双酚A10~150份和液体环氧树脂1~50份;该双马来酰亚胺树脂具有良好的成型工艺性,固化物具有高耐热性。本发明还公开了其制备方法,以4,4’-二苯甲烷双马来酰亚胺、二氨基二苯基砜、二烯丙基双酚A、液体环氧树脂为原料,利用高温型自由基引发剂进行预聚得到粘度及活性满足复合材料拉挤成型工艺的双马来酰亚胺树脂;该反应平稳,工艺条件易于控制,反应过程无需进行副产物分离,无“三废”产生,适用于工业化生产。
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本发明提供一种有机硅微乳液改性粘土的方法,是通过机械乳化制备有机硅微乳液,然后通过高速搅拌、雾化使粘土与微乳液充分混合,经热处理最终获得改性粘土。本发明的提供的方法能够改变粘土的表面极性,使粘土表面形成超疏水层,改善其与聚合物的相容性,提高粘土-聚合物复合材料的耐水性、耐候性和力学性能。本发明对实现粘土资源的高效利用,促进粘土-聚合物复合材料的高性能化具有积极意义。
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本发明涉及一种内衬增强型中空纤维膜管及其制备装置和制备方法,属于高分子中空纤维微孔膜制备领域。本发明设计合理的成膜甬道,从涂敷机头引出的编织管上的涂敷层首先经过可控的蒸汽扩散致相转化后进入凝固浴,使膜分离层形成高孔隙率的开孔表面皮层,从而导致膜层的径向呈整体非对称且互穿的胞腔状结构;选择复合材料制备过渡层,使过渡层同时具有良好的粘合力和硬度、具备与表面分离层良好的相容性、相转化过程中极小的体积收缩率;选择优化的编织管尺寸与编织密度,使编织管具有很低的伸缩性,在生产过程中能维护合理的圆整度等方法,使内衬型PVDF中空超滤膜管具备完整性好的整体非对称性结构、高开孔率表面分离层和较高的背压承受能力等优点。
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一种可紫外光交联活性多丙烯基多臂星型预聚物的制备方法,属于光固化涂层复合材料技术领域。本发明涉及选用羟甲基三聚氰胺单体和N,N-二羟乙基-3-胺基丙酸甲酯单体合成端羟基多臂聚酯,臂长与三聚氰胺的羟甲基量和N,N-二羟乙基-3-胺基丙酸甲酯单体的加入量有关,采用丙烯酸羟基酯封端制备了活性多丙烯基多臂星型预聚物;获得热稳定性高,硬度高,耐磨性优异,在高温下保持颜色和光泽,较快的固化速度,耐化学药剂污染和耐候性的可紫外光固化预聚物。本发明的可紫外光交联活性多丙烯基多臂星型预聚物具有低粘度特性,不必加入有机溶剂或活性稀释剂,有利于环保,采用紫外光固化技术可实现自动化涂装,节能高效,具有明显的环境效益、社会效益及经济效益。
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本发明公开了一种快速陶瓷化耐火电缆料及其制备方法,本发明的陶瓷化耐火电缆料原料的组成为(重量份):乙烯-醋酸乙烯酯共聚物60~70份,聚乙烯30~40份,成瓷填料50~100份,偶联剂0.5~2.5份,阻燃剂A80~100份,阻燃剂B10~20份,润滑剂1~2份,抗氧剂1~3份。该电缆料的制备工艺包括:成瓷填料的表面处理,配料,混合,造粒,干燥等步骤。该耐火电缆料是一种聚合物基复合材料,在通常的环境下和普通的挤出电缆绝缘材料表现的行为相同,即具有良好的加工性能且方便施工,在750℃及更高温度下,该电缆料能够在10分钟内瓷化,瓷化物可保证线路在750~950℃下正常运行超过90MIN。
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本发明公开了一种快速吸油材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配制共聚体系,搅拌均匀,所述共聚体系由单体A、乙烯类单体、引发剂和发泡剂组成,其中,按照质量百分比,单体A的量为10%~50%,乙烯类单体的量为48%~88%;引发剂的量为0.01%~5%,发泡剂的量为1%~5%;(2)以纤维为载体,将聚合物聚合在纤维载体上:将纤维载体浸入上述共聚体系中,使纤维载体吸附共聚体系液体,然后将吸附有共聚体系液体的纤维载体于60~80℃下发生共聚反应1~4小时,得到一种快速吸油材料;本发明所得吸油复合材料,比重小、吸附容量大、速度快、能吸附各类有毒难降解的有机物、亲水有机物、还能再生,海绵状吸油材料可多次重复使用,所吸附的有价值的油性物质可资源再生利用,有效降低成本。
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一种包埋有胺类活性物质微胶囊的制备方法及应用,属于化学复合材料制备和电子器件封装材料领域。本发明以尿素和甲醛、或苯酚和甲醛为缩聚反应单体的聚合物为微胶囊壁材,胺类活性物质为芯材;微胶囊的壁材、芯材体积比为10∶3~10∶8;首先采用加成缩合反应合成水溶性的脲醛或酚醛预聚体,再经直接原位聚合法制备成包埋有胺类活性物质的微胶囊。通过调节体系PH值和乳化剂用量、改变催化剂及反应时间可对微胶囊化过程、微胶囊大小和微胶囊形貌进行控制。本发明制备出的微胶囊在PH值为3.5的条件下,具有良好的强度,在常温下具有抗渗透性及密封性,可直接与环氧树脂复配,应用于电子器件封装材料中。
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本发明公开了一种ZIF‑67及其衍生硒化钴/碳电极材料制备方法,将2‑甲基咪唑和KOH溶于去离子水得到透明溶液,将Co(NO3)2·6H2O溶液加入该溶液,搅拌得到ZIF‑67粉末。其中,2‑甲基咪唑和Co(NO3)2·6H2O的物质的量比为8:1,KOH的物质的量浓度为0.1‑3molL‑1。然后将多面体ZIF‑67前驱体碳化后,采用不同的硒化方法制得硒化钴/碳复合材料。本发明首次利用KOH在水溶液中辅助合成不同形貌的ZIF‑67,其衍生硒化钴/碳复合材料展现出优异的储锂性能。该方法具有溶剂绿色、工艺简单、反应时间短、产率高、产物形貌可控的特点。
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本发明涉及一种摩擦纳米发电机用多孔石墨烯/银复合膜及其制备方法。将氧化石墨烯分散在去离子水中,得到氧化石墨烯分散液;将氧化石墨烯分散液加入硝酸银溶液中,加入维生素C,待混合溶液自然冷却后,离心沉降,收集产物,洗涤,得到石墨烯/银纳米复合材料;将石墨烯/银纳米复合材料重新分散于水中,得到前躯体溶液;将前躯体溶液冷冻干燥,得到石墨烯/银气凝胶,将气凝胶压缩成三维多孔石墨烯/银复合膜。本发明的方法工艺简单,成本低廉,本发明制备的摩擦纳米发电机用三维多孔石墨烯/银复合膜超轻、超柔,为高性能的正极材料。
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本发明公开了一种新型3D打印叠合梁体系,包括:叠合梁的“U”型3D打印预制部分;现浇部分;预制部分的立筋、构造立筋、箍筋、构造箍筋和吊筋。预制部分由3D打印技术、采用超高延性水泥基复合材料打印而成,所述超高延性水泥基复合材料由下述质量份组成:10~30份水泥,30~55份粉煤灰,0.01~5份硅灰,15~30份砂,0.1~10份镍渣砂,0.1~10份石灰石粉,8~25份水,0.05~0.5份聚羧酸高性能减水剂,0.5~2份聚乙烯纤维,0~0.02份纤维素醚、0~0.01份温轮胶,0~0.1份纳米二氧化硅组成,现浇部分采用C30~C60普通混凝土。本发明大大简化叠合梁预制生产工艺,灵活适应构件形式和尺寸,充分利用材料特性,使叠合梁整体性好、受力性能提升并能控制成本,具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。
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本发明公开了一种六方氮化硼负载纳米镍粒子催化的镁基储氢材料及其制备方法,所述镁基储氢材料为MgH2‑Nix@BN复合材料,包括Nix@BN催化剂3wt%‑15wt%和MgH285wt%‑97wt%,其中,所述Nix@BN催化剂为六方氮化硼纳米片载镍复合物,其中,x是所述Nix@BN催化剂中载镍量,x为40wt%‑80wt%;所述制备方法包括如下步骤:Nix@BN催化剂的制备、MgH2的制备和MgH2‑Nix@BN复合材料的制备。本发明采用六方氮化硼作为催化剂载体,大幅的降低了氢化镁的活化能,加快了氢化镁的吸放氢动力学,还能够维持镁基储氢材料体系的稳定。
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本发明涉及手表配件领域,具体公开了一种硅胶手表带及其制备方法,一种硅胶手表带,由硅橡胶复合材料制成,硅橡胶复合材料包括以下质量份数的组分:硅橡胶100份;硫化剂0.5‑0.7份;葡萄籽油9‑10份;荷荷巴油7‑8份;聚丙烯粉末50‑55份。本发明具有延长硅橡胶手表带的寿命的优点。
本发明公开了一种氮硫硒共掺杂SnS0.5Se0.5@CNF自支撑电极材料的制备方法,其步骤为:(1)纺丝溶液配置;(2)高压静电纺丝;(3)高温煅烧;(4)电池组装和测试。本发明通过调控Sn、S和Se的元素比例,原位硫/硒化合成了高质量氮硫硒共掺杂SnS0.5Se0.5@碳纤维复合材料。复合材料有效地将SnS0.5Se0.5的高比容量和碳纤维的高导电性和稳定性结合在一起,有效地改善了SnS0.5Se0.5较低的电导率和碳纤维较低的储钠能力。氮硫硒共掺杂碳纤维可以提供丰富的活性位点、缓解SnS0.5Se0.5的体积变化和防止电极材料与电解质发生副反应,造成活性物质的溶解,从而提高电极材料的循环稳定性。上述负极材料具有三维自支撑结构,能够直接用作电极,无粘结剂和导电剂,成本低,操作简单,适合规模化生产,具有应用潜力。
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本发明公开一种X射线激发纳米光敏剂及其制备方法,该复合材料是通过微乳液法将吡啶碘化亚铜配合物、亚甲基蓝、聚苯乙烯和十二烷基苯磺酸钠以一定的配比和分子堆积状态复合后得到的。具有方法简单,成分可控,纳米粒子形貌可控的优点。该复合材料中,吡啶碘化亚铜具有在X射线激发下发光的性能,亚甲基蓝具有接受荧光并产生单线态氧的光敏剂性能,聚苯乙烯可增强X射线吸收且保证吡啶碘化亚铜在生物环境下不受氨基基团影响,从而进一步增强光动力效果,粒子表面的十二烷基苯磺酸钠增强了粒子形貌可控性和稳定性。由于X射线在组织中的穿透深度没有限制,因此该材料有望解决在光动力治疗中组织穿透深度较浅的问题,可用于深层肿瘤的光动力治疗。
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本发明公开了一种具有核壳结构的气敏材料的制备方法,该方法包括以下步骤:使用高温水解法制成四氧化三铁,使其具有微米球结构;对四氧化三铁微米球进行带正电荷处理;将氧化石墨烯与四氧化三铁微米球进行混合,使得四氧化三铁微米球被氧化石墨烯包裹,形成三维核壳结构复合材料;将得到的复合材料涂抹在气体传感器的叉指电极基底上。该方法制备具有核壳结构的复合气敏材料对气体有更好的灵敏感应度,能在气体浓度很低的情况下,进行检测,检测效果好。
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本发明公开了一种透明防紫外线的陶瓷材料及其制备方法,使用三次煅烧三次球磨的方式处理氧化钇、锌粉、氧化镧和氧化钕混料制得较为均质的氧化钇‑氧化锌复合材料;退火后置于陶瓷材料表层的氧化钇与二氧化钛混合材料,第一段微波烧结时,二氧化钛重新熔融,熔融二氧化钛在陶瓷材料表面形成薄膜,不仅不会对陶瓷材料透光性长生影响,还增强了防紫外线性能,而氧化钇下沉进入陶瓷材料;烧结前先进行一次退火处理,再进行微波烧结,在加压条件下进行第一段微波烧结,第二段为真空微波烧结;使这种以氧化钇‑氧化锌为复合材料为主体的陶瓷材料,在具备防紫外线的性能的同时,还具备透光性能。
本发明公开了一种rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂及其制备方法和应用,以Fe3O4为磁性核,钛酸四丁酯和RuCl3·3H2O为前驱体,十二烷基磺酸钠和氨水为助剂,丙酮为溶剂,通过液相沉积法合成Ru掺杂TiO2的Fe3O4@Ru‑TiO2磁性复合材料;再将合成的磁性复合材料与少层片状氧化石墨烯在乙醇/乙二醇的混合溶剂中通过溶剂热法进行负载复合,最终制备出rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂。该制备方法简单易行,而且制备条件容易控制,所制备的rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂对亚甲基蓝有较好的可见光光催化降解活性,具有一定的应用前景。
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本发明提供了一种硫化铟锌/铁酸锌复合光催化剂及其制备方法和应用;该制备方法包括以下步骤:a)将铁源、锌源和聚乙烯吡咯烷酮在第一溶剂存在下混合后,进行静电纺丝,再经煅烧,得到ZnFe2O4纳米纤维;b)将锌源、铟源和硫源在第二溶剂存在下混合后,加入步骤a)得到的ZnFe2O4纳米纤维,进行溶剂热反应,使得到的ZnIn2S4纳米片负载在ZnFe2O4纳米纤维上,得到硫化铟锌/铁酸锌复合光催化剂。与现有技术相比,本发明提供的制备方法将二维ZnIn2S4纳米片光催化剂,通过低温溶剂热的方法负载到一维铁酸锌(ZnFe2O4)纳米纤维上,从而得到ZnIn2S4/ZnFe2O4纳米复合材料,该复合材料能够对废气进行光催化降解,以达到对废气的有效处理。
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本发明揭露一种热交换装置及交换方法,热交换装置包括有孔隙金属及覆盖于孔隙金属一侧的发热装置,该孔隙金属通过金属粉末及高分子复合材料制作而成,且经过脱脂、烧结后以去除高分子复合材料形成数个孔隙,所述发热装置可对孔隙内介质进行加热处理。本发明通过将孔隙金属安装有加热装置,以对孔隙内介质进行加热处理,使该介质发生物理反应,大大改善了液体的汽化效果,提高热能利用率。
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本发明涉及无纺布加工领域,特别是涉及一种抗菌、抗病毒的一价铜‑碳复合无纺布及其制备方法和应用。其包括质量比为20:(1~3)的聚丙烯和聚丙烯母粒,聚丙烯母粒由质量比为10:(1~3)的聚丙烯和一价铜‑碳复合材料制备得到;一价铜‑碳复合材料的直径为0.5μm~8μm,其中,铜的质量百分比为10%~20%,其余为多孔碳黑。由于对细菌和病毒具有广谱的、良好的抑制作用,本发明大大延长了无纺布的可使用时间,且长时间使用后无异味,提升了其作为医疗卫生产品的防护效果,更换后不会成为新的传染源,减少了资源浪费和环境污染。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
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本发明属于牙科修复材料技术领域,尤其为一种口腔牙科修复光固化陶瓷材料及其应用,所述光固化陶瓷材料是由以下重量份配比的原料组成:纳米陶瓷粉末150~180份,多孔羟基磷灰石/氧化石墨烯复合材料50~70份,主单体25~45份,稀释剂单体15~35份,光引发剂1.5~3份,填料40~50份,稳定剂0.8~1.5份,颜料1~2份。本发明通过多孔羟基磷灰石/氧化石墨烯复合材料的加入,极大提高了修复光固化陶瓷材料的弹性模量和硬度,同时使陶瓷材料具有良好的抗菌抑菌性,采用由改性磷酸钙和改性纳米金刚石组成的填料,显著提升了材料的挠曲及黏结剪切强度、显微硬度和耐磨性能,延长了陶瓷材料的使用寿命,适用于各类牙齿缺损修复及龋齿充填。
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本发明公开了一种采用拉挤工艺生产的动车设备舱支架,包括内部芯材层、包覆在所述芯材四周的纤维材料层和设置在所述内部芯材层与所述纤维材料层之间的粘结层。采用包芯结构一方面可以通过表面的纤维复合材料增强支架的整体强度,尤其通过采用轴向纤维布可以增强支架的纵向及横向等多方向的强度,而且由于泡沫芯材的密度低,降低了主梁整体的质量,另外由于包芯结构除两端部切割端外其余四面均由纤维复合材料包覆,强度及防水性各向均一性优异。
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本发明涉及一种双极板材料及其制备方法和应用,所述双极板材料包括层叠体,所述层叠体包括柔性基材,以及与柔性基材接触的复合材料,所述复合材料包含树脂和导电填料,相对于100重量份所述树脂,所述导电填料的量为2‑60重量份。所述柔性基材可以提供具有良好力学强度的机械结构以及导电网络,所述双极板材料的气密性良好,可以克服金属双极板的腐蚀性问题及石墨双极板力学性能不足的缺陷,轻量化,并扩大了碳纤维的应用范围。
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本发明涉及一种拉伸缠绕膜的制备方法,属于包装材料技术领域。本发明碳纳米管中碳原子采取SP2杂化,使碳纳米管具有高模量和高强度,碳纳米管具有良好的力学性能,碳纳米管拥有良好的柔韧性,可以拉伸,加入碳纳米管制成的复合材料,可使复合材料表现出良好的强度、弹性、抗疲劳性及各向同性;本发明中将二氧化钛和碳纳米管采用硅溶胶包覆,二氧化钛和碳纳米管能均匀分布,不易团聚,加入包覆材料,硅溶胶是二氧化硅胶体粒子在水中稳定的分散体系,与纳米二氧化钛共同作用,使得包覆材料的化学性质稳定,且硅溶胶具有三维空间网状结构的连续体,具有较大的比表面积,将碳纳米管牢牢吸附,有效的提高了拉伸缠绕膜的拉伸强度。
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本发明公开了一种组分缺失型植物长纤维及其制备方法,它将木质纤维原料粉碎、水洗后,和蒸汽同时输送到双螺旋挤压搓丝机中,收集物料进行保温反应;保温反应结束后,所得产物经二次水洗后,即得组分缺失型植物长纤维。本发明可以有效批量生产组分缺失型植物长纤维,并且通过植物长纤维制备增强型木塑复合材料,降低了生产过程中的环境污染,减少了生产安全隐患,且木塑复合材料的力学性能、耐候性都有明显提高,这对整合木塑行业都均由积极意义。
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本发明公开了一种湿法多功能高速水刺复合生产线及生产所得水刺无纺布,该复合生产线包括依次排布的成网装置、多级水刺装置、真空负压抽吸装置、高效轧水车、第一级复合干燥装置、平网水刺装置或转鼓水刺装置、第一平整轧光机、转盘喷雾涂布整理装置、转盘喷雾染色装置、印花装置、第二级干燥装置、第二平整轧光机、第三级干燥装置、第三平整轧光机和后整理装置,还包括退料放卷装置或纺粘纤维在线成网装置;该生产线把行业内的各种先进成熟技术部件装置首次设计到湿法水刺线上,生产速度高、投入成本低、功能灵活性强,可用于生产研发传统标准复合材料及各种创新高附价值的复合材料,生产所得产品的克重低、平整性高、蓬松性高且成本低。
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本发明公开了一种十字交叉型承力碳纤维复材隔块,包括贯穿主体单元设置的两根安装定位管,主体单元外周绕包有盒型包裹层,主体单元包括三块平行设置的板状立梁,相邻两立梁之间各夹设有一组支撑组件,支撑组件为由空心的两三角支撑拼接而成的十字交叉状结构,三块立梁经两根安装定位管串联在一起,安装定位管穿过下方的三角支撑设置,且贴靠在下方的三角支撑的底部两内角内,上方的三角支撑上端两外角作为受力部,立梁、三角支撑、盒型包裹层采用复合材料制成,本发明采用复合材料制成主体单元,大大减轻了整体结构的重量,降低运行过程中的能耗,满足其高频率的要求。
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本发明涉及一种双极性锂离子电池集流体及其制备方法,该双极性锂离子电池集流体包括热压黏合的铜材料层、铝材料层和中间金属层,中间金属层位于铜材料层和铝材料层中间。该制备方法为:预处理:碱性溶液中浸泡、水洗、干燥;叠层;热压处理:将复合材料层组进行热压处理,使中间金属层熔化并黏附铜材料层及铝材料层;后处理:将经过热压处理的复合材料层经碱洗、水洗、干燥、裁切,得到双极性锂离子电池集流体。本发明不但可以保证双极性集流体具有足够的强度以进行活性物质的涂覆,而且双极性集流体构成材料均为金属,保证了其具有良好的导电性。
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本发明属于胶黏剂技术领域,具体涉及一种连续纤维预浸带用PE胶黏剂及其制备方法。采用如下组分:接枝PE 8‑25份、HDPE 5‑30份、茂金属HDPE 30‑50份、LDPE 1‑35份、LLDPE 5‑20份、增粘树脂0.5‑5份和抗氧剂0.05‑0.3份;制备方法:称取所述组分,置于混料机中搅拌均匀,然后加入挤出机进料斗中,经熔融挤出、拉条、冷却、干燥、切粒、包装,即得到所述的连续纤维预浸带用PE胶黏剂。本发明制备的PE胶黏剂具有较好的流动性和浸润性,可有效提高聚乙烯带材的层压粘结效果,最终提高了复合材料的强度。
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