1584
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本发明属于木塑复合材料领域,特别涉及一种提高ABS基木塑复合材料抗变色与力学性能的方法,尤其是采用有机粘土预处理生物质材料。包括有机粘土改性合成树脂液配制,预处理生物质材料和制造ABS基木塑复合材料。有机粘土改性氨基树脂液组成(重量比):有机粘土为氨基树脂量1~20%(重量比);预处理液的添加量为生物质材料的5~20%(重量比);改性方法为喷胶或淋胶,然后60℃以下干燥至含水率低于5%。ABS基木塑复合材料(其中生物质量为20~50%(重量比))采用共混造粒和挤出或注塑成型方法获得,ABS基木塑复合材料亮度提高40%,弯曲性能≥66MPa,拉伸性能≥38MPa。本发明方法原料来源广泛,配置简单,使用方便、效果显著和成本低廉等优点。
1622
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本发明公开了一种环保高阻隔纸浆模塑复合材料及其制备方法,该纸浆模塑复合材料包括如下重量份数的组分:造纸污泥、废旧纺织纤维、草炭土、硅酸盐水泥、紫苏油粕、薏苡根粉、椰子纤维、氨基酸粉、三氧化二锑、柠檬酸、马来酸酐接枝聚乳酸、二辛油、二苯基硅二醇、焦磷酸铁、二丁酯二辛酯、磷酸钠、硼酸锌。本发明提供的环保高阻隔纸浆模塑复合材料显示了优秀的对氧气和水蒸气的阻隔性能,满足其潮湿及气体含量高的苛刻环境的应用需求,在一定程度上扩宽该纸浆模塑复合材料的应用范围。此外,该纸浆模塑复合材料绿色环保,且拉伸强度高达28MPa以上,综合性能良好。
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本发明公开了一种改性碳酸钙填充不饱和聚酯复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明先制得改性碳酸钙纳米粉末,再和云母粉、秸秆灰烬、活性氧化锌混合后加入偶联剂进行反应,得到的固体与不饱和聚酯混合得复合材料,本发明将不饱和聚酯与改性碳酸钙进行复合,充分发挥纳米二氧化钛的耐热性和耐老化性能,使其均匀分散于聚合物基体中,使得不饱和聚酯复合材料的耐老化性能增强,由于碳酸钙纳米粒子大的比表面积、高表面活性特点,可以和不饱和聚酯有很强的相互作用,所以将其填充到聚合物基体中可以提高聚合物复合材料的强度和韧性。
971
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本发明公开了一种电绝缘复合材料及其制备方法,所述电绝缘材料包括三层结构,分别为:纳米复合材料、增强层和绝缘材料;所述纳米复合材料为外表层,所述绝缘材料为内表层;所述电绝缘复合材料通过在增强层的上下两面分别涂布纳米复合材料和绝缘材料后,经烘干、压制而成。本发明的电绝缘材料的性能为:在103Hz频率下,介电常数为1096;撕裂强度为40N/mm,UL94达V-0级。本发明的结构设计合理,操作简便,所制备的电绝缘材料不仅具有优异的力学性能、绝缘性及阻燃性能,而且介电常数较高,介质损耗低,是一种优良的电力电缆绝缘材料。
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一种片层微结构的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料的制备方法:将有机磺酸加入氧化石墨烯的稀溶液中搅拌并利用超声波分散使其混合后加入吡咯单体,继续搅拌均匀后加入氧化剂,在冰浴条件下反应12-24h可得到片层微结构的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料。本发明利用氧化石墨烯表面的电负性官能团诱导制备片层微结构的氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,这种片层微结构有利于提高复合材料的离子/电子传递能力,从而进一步提高其比容量。制得的复合材料可获得较高的电导率与比电容,适合用作超级电容器电极材料。
1160
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本发明涉及一种氧化二硼化钛/热固性树脂复合材料及其制备方法。在有氧条件下,将二硼化钛在500oC~1000℃的温度条件下氧化处理得到粗产物,与乙醇混合后,经抽滤,真空干燥,得到氧化二硼化钛;再将100份熔融态的热固性树脂与0.1~160份氧化二硼化钛混合均匀,固化处理后得到氧化二硼化钛/热固性树脂复合材料。本发明所制备的复合材料兼具高介电常数和低介电损耗的特点,其中的导体表面可以采用简单的氧化方法包覆有绝缘体层,并通过对氧化温度和氧化时间的调节实现对表面绝缘体层厚度的控制及其复合材料介电性能的控制。该复合材料的制备方法简单易行,适合于大规模应用。
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本发明涉及一种泡沫金属-碳纳米管复合材料及其制备方法。该泡沫复合材料包括泡沫金属基底层和基底层上的碳纳米管膜层,所述的碳纳米管膜厚度为0.1~10?m。一种泡沫金属-碳纳米管复合材料的制备方法,具体包括清洗泡沫金属基底;将碳纳米管加入电解质和有机溶剂中得到混合电解液,超声1~5h;再以铂电极做阳极,以泡沫金属做阴极,放入混合电解液中,接通直流电源,电压80~160V,沉积时间1~50min,取出阴极材料,干燥,得到泡沫金属-碳纳米管复合材料;所述的混合电解液中电解质的浓度为0.1~0.6mg/ml;所述的阴阳两极的平行间距为1~3cm。该复合材料具有较高的电磁屏蔽效能,可作电磁屏蔽材料。
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本申请属于碳化硅陶瓷复合材料技术领域,具体涉及一种粘结剂喷射打印碳化硅陶瓷复合材料的制造方法,包括如下步骤:复合粉体制备:将含碳粉体、分散剂、高残碳粘结剂和溶剂混合、球磨得到浆料,浆料烘干或喷雾造粒,得到流动性良好的复合粉体,所述含碳粉体为碳粉、短切碳纤维粉体、碳化硅粉体中的一种或几种;粘结剂喷射打印:选择喷射粘结剂,设置打印参数,根据碳化硅陶瓷复合材料的设计结构进行粘结剂喷射打印,得到陶瓷素坯;脱脂:将陶瓷素坯进行高温脱脂,得到样品;渗硅烧结:对样品进行渗硅处理,得到高致密的碳化硅陶瓷复合材料。本申请有利于碳化硅在陶瓷体系内的均匀分布,从而获得性能更优的粘结剂喷射打印碳化硅陶瓷复合材料。
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本发明涉及橡胶复合材料技术领域,具体地说,涉及一种轮胎胎面用石墨烯改性橡胶复合材料及其混合方法。其包括以下原料组成:基体橡胶材料、改性石墨烯材料、硫化剂和促流剂,其余为有机溶剂;所述改性石墨烯材料至少包括以下原料:石墨烯粉末、聚氯乙烯粉末、醋酸乙烯和滑石粉,其余为N,N‑二甲基酰胺溶液和水;该轮胎胎面用石墨烯改性橡胶复合材料及其混合方法中,加入的改性石墨烯材料,通过石墨烯共混聚氯乙烯进行物理改性,增加了石墨烯材料的机械性能,通过石墨烯将聚氯乙烯特性带入至基体橡胶材料中共混,不仅可以增加复合材料的强度和硬度,同时可减少复合材料的磨耗减量和抗刺穿能力,因此可以较好的应用至轮胎台面。
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本发明公开了一种具有哑光效果的ABS复合材料及其制备方法,其中,具有哑光效果的ABS复合材料,包括ABS树脂、哑光粉和抗氧剂,各组分的质量百分比如下:ABS树脂,95.5~97.8%,哑光粉,2~4%,抗氧剂,0.2~0.5%,哑光粉为一种二氧化硅粉体材料,其粒径为1.5±0.1μm。将上述的原材料在高速混合机中预混5‑10分钟,然后将预混料经双螺杆挤出机挤出造粒即得到上述ABS复合材料,本发明在进行具有哑光效果的ABS复合材料的制备时,双螺杆挤出机各段温度比正常工艺温度低20‑30℃,同时在样品注塑时也要低于正常注塑温度20℃,以此,本发明的具有哑光效果的ABS复合材料的制备工艺简单、能耗低。
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本申请是关于一种二氧化钛/石墨烯复合材料的制备方法。所述制备方法包括:将氧化石墨烯粉末分散在水中,得到氧化石墨烯分散液;将纳米二氧化钛分散在水中,得到二氧化钛分散液;提供基板;将所述氧化石墨烯分散液及所述二氧化钛分散液涂于所述基板上,并进行干燥,得到复合材料前驱体;采用紫外光线照射所述复合材料前驱体,使所述复合材料前驱体中的氧化石墨烯还原为还原氧化石墨烯,得到二氧化钛/还原氧化石墨烯复合材料。
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本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括MXene材料、形成在MXene材料的表面和层间且能够导电的碳层,以及均匀分布在碳层中的锗单质,锗单质的粒径为纳米尺寸;制备:使锗离子与配位剂反应形成中间体,使中间体与MXene材料混合反应,生成复合物前驱体,使复合物前驱体在惰性气体和氢气的混合气氛下进行退火处理,获得锂离子电池负极复合材料;及上述复合材料在锂电池中的应用;该复合材料能够有效解决锗负极循环稳定性差的问题,提高了电化学性能,同时还有着较大的比表面积,有利于电解液的浸润,加快了锂离子的传输,所涉及的制备过程简单,原材料易得,易于大规模生产,具有产业化应用前景。
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本发明公开了一种不停机复合材料除味装置,包括放卷器、前储布架、立式烘箱、吸味机、后储布架、收卷器,所述放卷器设置有接头机,放卷后的复合材料连入前储布架,所示前储布架上设置有多个上下交错的浮辊,将复合材料成波浪状展开,所述复合材料从前储布架进入立式烘箱,所述立式烘箱包括:驱动电机、箱体、辊轮、热风入口、固定支架,所述热风入口竖直布置并接入热空气,所述固定支架有多根,分别设置在箱体下部和下部,所述固定支架上设置有辊轮,所述辊轮位置固定,沿两端轴承旋转,并通过串联的方式由同一个驱动电机驱动。本发明可避免辊轮浮动导致的啮合故障,避免停机,工作效率较高;辊轮采用串联方式,同步运动,避免损坏复合材料。
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本发明公开了一种有机金属盐高聚物复合材料的制备方法,其包括,称取聚氯乙烯树脂、活性碳酸钙、植物纤维、硬质酸钙、硫酸钡、石蜡、碳酸氢钠、月桂酸锌、纳米二氧化钛、有机金属盐、贝壳粉、碳纳米管、滑石粉和稳定剂;搅拌加热;挤出后冷却,真空下冷却;牵引,即得有机金属盐高聚物复合材料,其中,所述有机金属盐为苯甲酸金属盐混合物。该方法可以显著降低PVC复合材料加工温度(20~50℃),增加材料的韧性以及强度,缓解传统复合材料的渗出问题,延长复合材料的使用寿命。
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本发明提供了一种电动汽车充电桩用耐热耐刮擦型TPE复合材料及其制备方法,该TPE复合材料的组成成分包括如下重量份数原料:弹性复合材料30‑40份、聚丙烯树脂15‑25份、木粉5‑15份、聚乳酸15‑25份、硅烷偶联剂5‑10份、增容剂10‑20份、聚丙烯5‑15份、硅灰石4‑8份、抗氧剂3‑9份、阻燃剂10‑20份。本发明中,聚乳酸与木粉配合,用于制备电动汽车充电桩用复合材料,有利于提高复合材料的韧性、耐热性和耐刮擦性。
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本发明公开了一种基于改性明矾石尾矿的补偿收缩复合材料及其制备方法。通过高温煅烧实现晶体相变的技术方案,将明矾石尾矿中的石英晶体变成无定型态的二氧化硅,同时将其中高岭石转化成具有火山灰活性的偏高岭土,相变后的无定型态二氧化硅和具有火山灰活性的偏高岭土均可与氢氧化钙进行水化反应,增加复合材料的强度;充分利用明矾石尾矿中所含硫酸铝,高温活化后形成硫铝酸盐,活性硫铝酸盐、无水石膏和水泥反应生成钙矾石,使得材料具有较好的微膨胀作用,有效补偿水泥基材料的收缩,从而防治水泥基材料开裂;通过掺加一定量的活性矿粉,弥补明矾石尾矿中存在的二氧化硅含量不足缺陷,可以提高水化硅酸钙的含量,提高复合材料的力学性能;同时,使用高效多功能复合外加剂改善复合材料加水后所形成料浆的和易性、气孔结构,提高复合材料成型后的综合力学性能和长期耐久性。
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本发明公开一种高强塑高刚度铝基复合材料及制备方法。包括如下步骤:(1):原始粉末准备;(2):球磨:球磨后用液压机将粉末压制成型;(3):真空烧结:将压制成型的块体放入真空炉中烧结,获得质量分数为5%~30%的改性Al3BC/铝‑镁‑硅复合材料,复合材料中Al3BC粒子形貌呈类球形,为核壳结构,核部为Al3BC相,壳部为由Ti、B和C组成的TiBC三元相,尺寸为50nm~200nm,在基体中均匀分布;步骤(4):挤压变形。本专利创新性的调控Al3BC的形貌和尺度,使其形貌由薄片状改性呈球状颗粒形貌,以此改善复合材料的各向异性,使其呈各向同性,实现复合材料的高刚度和高强塑性性能。
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本发明公开了一种金属有机框架复合材料及其制备方法与应用,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法如下:将氧化石墨烯分散于溶剂中,然后加入活性炭,形成分散液A;将分散液A加入具有金属离子和有机配体的前驱体反应液B中,得到反应溶液;恒温震荡条件下,物质充分反应,得到金属有机框架/氧化石墨烯/活性炭复合材料。这种复合材料具有与纯的金属有机框架晶体相似的几何外形,氧化石墨烯和活性炭参与金属有机框架晶体的生成过程,复合材料兼具微孔、介孔及大孔的多级孔结构,多组元之间的协同效应使其在有害气体的吸附、分离与防护领域具有极大应用潜力。
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本发明提供了一种提高颗粒增强复合材料熔体均质化的方法,属材料制备技术领域。颗粒增强复合材料熔体合成后,采用超声振动的陶瓷过滤器进行过滤,可有效促进熔体内团簇的颗粒分散,提高复合材料熔体的均质化程度,避免了颗粒团簇引起的问题,同时,该方法更有效的脱除复合材料熔体内气体、未彻底反应的盐渣及大尺寸的颗粒,可有望显著提高颗粒增强复合材料的质量。另外,采用本发明的方法简单,投资少,成本低,因兼具熔体精炼功能,可以缩短熔体合成后精炼时间,提高生产效率。
本发明涉及水溶液法合成聚(苯胺‑噻吩)复合材料,高温热解法合成氮硫共掺杂碳材料,化学氧化法合成氮硫共掺杂碳‑聚苯胺复合材料并用于超级电容器的研究,包括以下步骤:制备聚(苯胺‑噻吩)复合材料、制备氮硫共掺杂碳材料、制备氮硫共掺杂碳‑聚苯胺复合材料电极。本发明的有益效果是:复合材料拥有更好的导电性,更小的电极电阻,更好的电容性能,且表现出更好的循环稳定性。
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本发明公开了一种抗冲击的聚丙烯复合材料,包括PPB:100份;茂金属系聚烯烃弹性体:15-20份;纳米碳酸钙:20-35份;增强剂:5-8份;相容剂:1-3份;抗氧剂:0.5-1份;抗静电剂:1-2份;阻燃剂:1-3份。同时公开了其制备方法。本发明通过在聚丙烯原料中加入茂金属系聚烯烃弹性体的方法对聚丙烯材料加以改性,大大提高了复合材料的抗冲击性能,而纳米碳酸钙的加入,则不但增加了复合材料的刚性、耐热性、尺寸稳定性,同时进一步加强了复合材料的韧性,且本发明所述的复合材料易于成型加工、机械性能良好,可得到广泛的应用。
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本发明涉及一种压电复合材料领域,尤其是一种曲面压电复合材料的制备方法。包括以下步骤:步骤一,将压电陶瓷块黏附于环氧玻璃布板上;步骤二,将步骤一得到的完成品的压电陶瓷块部分朝上,对压电陶瓷块进行切割,并在所有切割缝内浇注树脂;步骤三,切除环氧玻璃布基底,并对压电陶瓷块进行打磨抛光;步骤四,将步骤三所得完成品的一面涂敷适量的溶剂;步骤五,将步骤四所得的完成品在烘箱内烘制,完成后得到曲面压电复合材料。按照本发明所制备的曲面压电复合材料,制备尺寸精确,且制备工艺简单易行,适合大规模小面积曲面压电复合材料的生产。
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本发明涉及一种复合材料应力应变行为预测方法,特别是一种单向陶瓷基复合材料任意加卸载应力应变行为预测方法。本发明的目的在于克服现有技术的缺陷而提供一种能快速预测单向陶瓷基复合材料任意加卸载过程中应力应变行为的方法。本发明提供了一种单向陶瓷基复合材料任意加卸载应力应变行为预测方法,考虑了基体开裂、纤维断裂、界面滑移和界面磨损等失效机理。提出了正反向滑移区的产生和覆盖规律,还给出了存在任意多个正反向滑移区时的应力分布和应变。本发明给出的公式大部分都存在解析解,因此能快速预测出单向陶瓷基复合材料任意加卸载下的应力应变行为。
一种表层为SiC内层为ZrC的陶瓷基复合材料的制备方法,其特征在于所述的陶瓷基复合材料是由中心层C/C复合材料、表层SiC、内层ZrC组成,其中C/C复合材料是镶嵌在SiC层和ZrC层之间。先采用CVI法制备多孔C/C预制体,放入无水乙醇中超声波振荡清洗,烘干后放入石墨坩埚中,把Si放在多孔C/C预制体的外侧表面,把Zr放在多孔C/C预制体内侧表面,然后先后放入管式炉中加热至高温,熔体依靠毛细管力浸渗到多孔体中反应获得表层为SiC内层为ZrC的陶瓷基复合材料。获得的CMC质量轻,强度高,孔隙率低,抗氧化和抗烧蚀能力强。制备周期短、成本低。
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本发明提供一种棉秆皮纤维复合材料的制备方法,包括棉秆皮纤维制备与复合材料制备两个过程,各过程工艺步骤如下:纤维制备过程包括机械切割、碱处理、水洗、酸中和、预烘、机械分离、烘干各步骤,复合材料制备过程包括作为增强体的棉秆皮纤维与作为基体的聚丙烯短纤维或水刺非织造布混合、高压力预压、低压力热压、冷却步骤,得到棉秆皮热塑性复合材料。本发明提取的棉秆皮纤维纤维素含量高,细度细,以所提取的棉秆皮纤维制备的复合材料力学性能好,可用作建筑、装饰、家居等领域。
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本发明提供了一种用于CO2捕获与吸附的金属有机骨架(MOFs)与胺修饰氧化石墨复合材料及其制备方法。MOFs是由过渡金属或金属簇与含羧基有机配体通过配位作用形成的多孔晶体,在MOFs反应原料中加入胺修饰氧化石墨形成复合材料,同时实现对MOFs的孔径调节及易与CO2反应的功能基团的引入,以提高对CO2的吸附选择性。所述的用于CO2捕获与吸附的MOFs与胺修饰氧化石墨复合材料的比表面积为46.79~293.74m2/g,孔体积为0.036~0.22cm3/g。该材料的制备分为三个阶段:石墨的氧化、胺修饰氧化石墨的合成、MOFs与胺修饰氧化石墨复合材料的合成。该复合材料具有较好的CO2吸附选择性和吸附容量,胺修饰氧化石墨的引入增强了MOFs材料的结构稳定性。
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本实用新型公开了连接结构技术领域内的一种复合材料抗拉伸锁紧结构,复合材料结构件的根部呈圆管状,包括插入锁紧面的连接段、收缩段和外扩段,收缩段和外扩段外表面套设有与之配合的锁紧开环,锁紧开环前端与锁紧面相抵,锁紧开环外表面套设有锁紧整环,复合材料结构件的根部内固定有金属衬管,锁紧整环、锁紧开环和金属衬管的后端面上均设有供锁紧螺钉穿过的连接孔。本实用新型的复合材料抗拉伸锁紧结构,通过在复合材料结构件中内置金属衬管固定锁紧开环和锁紧整环,解决了复合材料结构件无法开螺纹孔,进行螺纹锁紧的问题。该设计具备结构可靠、安全性高、整体重量轻、运行能耗低等优点。
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本实用新型公开了一种便于推广、操作简便实用,材料利用率高的新型工艺生产的拉挤成型的木质芯材复合材料夹层板,包括复合材料外壳、木质芯材和复合材料肋板,所述木质芯材和复合材料肋板设置在复合材料外壳内;所述木质芯材为分段续接式木质芯材,木质芯材的续接处采用榫卯结构形式,榫卯结构形式是指续接处两侧的木材端头采用相互配合的凹凸结构,包括凸接头与凹接头。本实用新型还公开了一种拉挤成型的木质芯材复合材料夹层板的生产工艺。
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本发明涉及一种干法改性活性炭纤维GACF复合材料及其制备方法,所述干法改性活性炭纤维GACF复合材料包括:50%‑65%重量比的活性炭纤维、25%‑35%重量比的定型载体和10%‑20%重量比的粘合剂;本发明的干法改性活性炭纤维GACF复合材料通过长纤维作为本干法改性活性炭纤维GACF复合材料的定型载体,在超细胶粉将活性炭纤维与长纤维粘合在一起后,长纤维既能起到对活性炭纤维进行定型的作用,还能起到使活性炭纤维具备较好的拉伸力的作用;且采用超细胶粉作为粘合剂,不仅能够使活性炭纤维与长纤维形成立体粘合,且能确保形成的干法改性活性炭纤维GACF复合材料里的透气腔类似于海绵空气腔,确保活性炭纤维仍然保持其较好的吸附性能,从而使得本干法改性活性炭纤维GACF复合材料能够应用到民用加工上。
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本发明公开了一种四层结构树脂基复合材料;本发明以浸润树脂的两层云母纸与碳纳米管/热固性树脂复合材料构建四层结构树脂基复合材料,与现有技术制备的绝缘层‑导体/聚合物层状结构复合材料相比,本发明提供的四层结构复合材料兼具高储能密度、低介电损耗(<0.1,@100Hz)和高介电常数(>100,@100Hz)。该四层结构树脂基复合材料具有制备工艺简单、成本低、原材料来源广等特点,适合大规模应用。
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