本申请涉及汽车零部件领域,具体公开了一种高强度高韧性PC/ABS复合材料及其制备方法、汽车内饰件。PC/ABS复合材料包括如下质量份数的原料:55‑65份PC,20‑28份ABS,5‑8份增韧剂,1‑3份增容剂,2‑5份炭黑,1‑3份抗氧剂;所述PC为PC1100和PC010的混合物;其制备方法为:按比例称取PC和ABS并进行开炼,再加入其他原料并进行开炼,降温至室温后出料并进行挤出造粒,得到PC/ABS复合材料。本申请的PC/ABS复合材料可用于制备汽车内饰件,其具有强度高韧性好且在汽车内饰件的拆卸修理过程中,汽车内饰件的卡扣不容易发生断裂的优点。
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本发明涉及一种氮磷共掺杂碳纳米管包裹铁化合物复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将鸡蛋黄、去离子水和铁化合物混合,并超声20‑40分钟;S2:超声结束后,边搅拌边溶解20‑40分钟;S3:搅拌溶解结束后,在100‑140℃下充分烘干完全,得到粗产品;S4:将所述粗产品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮磷共掺杂碳纳米管包裹铁化合物复合材料。还涉及所述复合材料、由其制得的电容器电极等,所述复合材料具有优异的电学性能,从而可应用于电容器尤其是电容器电极制备领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。
本发明提供了一种石墨烯高分子复合材料中石墨烯分散性的扫描电镜表征方法。该方法首先将石墨烯高分子复合材料进行修剪,使其沿长度方向的一端呈锥台形,并且其尖端面的径向尺寸小于或者等于0.5mm,然后采用机械推进式超薄切片机,利用钻石刀对该尖端进行切片,得到复合材料断口,最后将样品的底端用导电胶粘着在SEM样品台上,断口朝上,用导电胶连接样品台和断口面,使断口面与样品台之间形成导电通道进行测量。利用该方法能够得到复合材料断口清晰的扫描电镜图,从而实现对石墨烯分散性的清晰直观准确的表征。
本发明公开一种用于超级电容器的NiSe2‑Ni2O3纳米结构复合材料及其制备方法。所述纳米材料由直接生长于泡沫镍表面的NiSe2和Ni2O3两相组成,形貌为结构相似的纳米颗粒,在泡沫镍表面密集生长。NiSe2‑Ni2O3纳米复合材料的制备使用泡沫镍直接作为基底材料和镍源,二氧化硒作为硒源,水为溶剂,通过一步水热法在泡沫镍衬底表面合成NiSe2‑Ni2O3纳米材料。使用所述制备材料直接作为超级电容器电极,当电流密度为1 mA cm‑2时,面积比电容值高达2.87 F cm‑2;具有较高的面积比电容和倍率性能,同时制备方法简单,节能环保,成本较低,有利于产业化生产,具有较高的实际应用潜力。
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本发明公开了一种阻燃增强耐高温尼龙复合材料,以重量份计,所述阻燃增强耐高温尼龙复合材料的原料包括以下几种:30~45份高温尼龙树脂,30~55份玻璃纤维,10~20份阻燃剂,0.1~2.0份聚乙烯吡咯烷酮。本发明在阻燃增强耐高温尼龙复合材料配方体系中引入聚乙烯吡咯烷酮,能显著提升复合材料的初始白度,制备浅色系产品时,无需添加钛白粉,得到的模制品的初始白度L值>80,制得的模制品具有优异的目视性效果,有利于降低成本;而且成型的模制品表面光滑,有效解决了制品表面浮纤问题。
本发明公开了一种银掺杂海胆形氧化铜/多层石墨烯复合材料及其制备方法。海胆形氧化铜均匀分布在多层石墨烯表面,海胆形氧化铜的直径在100‑200nm。海胆形氧化铜颗粒由纳米氧化铜束组成,氧化铜束从球体中心向外作辐射状分布,氧化铜束之间具有较大的孔隙,液体容易进入到纳米孔中,提高氧化铜的比表面积。同时,海胆氧化铜内沉淀有纳米银,提高了电子在海胆形氧化铜内部的传输速度。本发明制备的复合材料可用于无酶葡萄糖检测电极,具有优良的检测性能。银掺杂海胆形氧化铜/多层石墨烯复合材料的制备过程:超声制备多层石墨烯后,将乙酸铜、硝酸银、稀盐酸加入到DMF和水混合溶液中,在90℃温度下水浴搅拌2小时,经清洗后可获得本发明复合材料。本发明制备工艺简单,适合工业化生产。
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本发明公开了一种PTFE/氮化硼复合材料及其制备方法。采用液相混合的方法先得到混合粉末,再进行冷压烧结制得复合材料。依次包括下述步骤:1)氮化硼(BN)的剥离:将六方氮化硼粉末用熔融柠檬酸处理24h后水洗至中性,再进行过滤、干燥得到氮化硼纳米片(n‑BN);2)聚四氟乙烯(PTFE)和n‑BN的混合:分别将PTFE粉末、氮化硼纳米片(n‑BN)各自分散于硅油中形成稳定乳液,再经强烈搅拌均匀混合,过滤,用二氯甲烷洗涤,干燥后得到混合粉末;3)冷压成型与烧结:将混合粉末放入模压模具中,在一定的压力下进行冷压,取出型坯,放置于烧结炉中,按一定温度曲线进行烧结,最终得到PTFE/氮化硼复合材料。本发明采用的液相混合法有效改善了混合均匀性,制得的PTFE/氮化硼复合材料具有优异的耐磨性能和导热性能。
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本发明属于气凝胶技术与有机纤维吸音复合材料领域,涉及一种绿色保温隔热吸音复合材料及其制备方法包括有机纤维毡和气凝胶材料,气凝胶材料为含有硅铝或硅铝钛的气凝胶材料,有机纤维毡和气凝胶材料质量比为1:2~12。其制备方法:配制表面活性剂浓度为0.1%‑10%的亲水性溶剂,亲水性溶剂喷射在有机纤维毡表面,待亲水性溶剂完全渗透有机纤维毡内部后,将亲水改性后的有机纤维毡放入80℃‑150℃中烘干;含有硅铝或硅铝钛成分的玻璃水溶液与烘干后的有机纤维毡复合,得到湿凝胶复合材料,进一步放入乙醇溶液中进行萃取置换,对萃取置换后的湿凝胶复合材料干燥,得到目标产品。
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本发明公开了复合材料技术领域的一种聚乳酸竹粉复合材料及其制备方法,该聚乳酸竹粉复合材料组成为:聚乳酸:15~22份;树脂:5~10份;木粉:15~35份;无机材料粉体:5~15份;协效剂:4~6份,该种聚乳酸竹粉复合材料及其制备方法,采用食品级色素为染色剂配合天然竹木粉,分别是胭脂红、柠檬黄和果绿,在不同色素添加量的条件下制备了多组染色木粉,并与未添加色素的空白组进行颜色对比,开发出深着色彩色果篮,产品具有色彩鲜艳、强度大、不易脱色、绿色环保等优点,可以用于各类食品、药品的盛装工作,市场前景十分广阔,且配合凹凸棒土自身的化学惰性,抑制微生物生长,洁净性强。
本发明属于催化剂技术领域。本发明公开了一种MXene/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂,其由MXene材料与二氧化钛纳米管复合制得;本发明还公开了一种MXene/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂的制备方法,其包括MXene材料的制备与MXene/二氧化钛纳米管复合材料的制备两个步骤。通过本发明制备的MXene/二氧化钛纳米管复合材料光催化剂由于MXene独特的层状结构,扩大了二氧化钛对光的响应范围,提高了电子‑空穴分离率,使得其在可见光作用下产生更高的光催化活性,在光催化领域有广泛的应用前景。而且本发明提供的合成方法具有工艺简单、耗能少、条件温和及产品形貌好等特点,适合大规模生产应用。
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本发明涉及一种PP复合材料,按重量份由以下组分组成:PP为60份‑80份;PTFE为3份‑5份;CeO2接枝物为20份‑30份;抗静电剂为8份‑12份;相容剂为0.2份‑0.4份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。在纳米CeO2粒子表面接枝PS,可有效提高纳米CeO2粒子在PP基体中的分散,从而提高它们之间的相容性;在材料中加入SEBS,可减少纳米CeO2接枝PS与PP在结构上的差异性,从而进一步增强CeO2接枝物与PP的相容性,提高纳米CeO2粒子在基体中的分散度,从而提升了PP复合材料的物理性能。纳米CeO2的加入提高了PP复合材料的抛光效果。石墨烯的添加提高了PP复合材料的抗静电能力。
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本发明涉及一种抗老化磨PA6复合材料,PA6复合材料按重量份由以下组分组成:PA6为60份‑80份;POE为5份‑10份;抗老化母粒为10份‑16份;纳米TiO2为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。由于纳米TiO2颗粒表面带有多个环氧基团,把它接枝到PA6的分子链后,可以使复合材料形成交联网状结构,改变了纳米TiO2与PA6分子间的界面结合力,改善了纳米TiO2与PA6两者之间的相容性;醋酸铜这类含金属的化合物,能强化酰胺键,对PA6有稳定作用,它可以与尼龙中的酰胺基发生螯合,提高它的化学稳定性,从而提升PA6复合材料的抗老化性能。
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本发明公开了一种碳纳米管增强铝基复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量百分比的组分组成:碳纳米管4.2%~10.0%,碳化硅4.5%~5.4%,锌0.8%~2.1%,铬1.0%~2.2%,钛2.2%~4.5%,铅0.3%~1.5%,银0.5%~1.0%,三氧化二钇2.3%~6.4%,余量为铝。制备方法:a、氢氧化钾微波活化碳纳米管;b、机械球磨混料机均匀混合;c、烧结即得复合材料。本发明制备的碳纳米管增强铝基复合材料的布氏硬度、弹性模量、抗拉强度高,综合性能良好,工艺可靠高效。
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本发明涉及高分子材料领域,为解决目前改性剂石墨烯分散性差、界面粘附力差、材料性能不稳定等问题,本发明提供一种石墨烯原位改性聚内酰胺复合材料及其制备方法,所述的复合材料拉伸强度为60~100MPa,抗冲击强度为90~170J/m,体积磨损率达到1.0~5.0(x10-5mm3N-1m-1)。具有分散性好、相容性好、性能稳定的特性,可以应用在激光选择烧结领域,使得制件尺寸稳定性、抗磨性能以及韧性明显提高。
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本发明提供了一种柔性隔声复合材料,该复合材料的结构主要由高密度颗粒物、黏弹性的热塑性材料以及易弯曲且抗拉伸和剪切破坏的柔性骨架所构成;本发明制备的复合材料具备了高强度、高密度、阻燃、无毒环保、耐腐蚀以及隔声效果好的优异特性,可广泛应用于公路交通,城市轨道交通,机械设备,房屋建筑、船舶、家居装饰和工业品包装等行业;另外,本发明还提供了该柔性隔声复合材料的制备方法,通过严格控制挤出温度以及后期加热温度降低材料的分解及分子迁移,得到气味低,VOC挥发物低,可挥发物低,且产品的力学性能指标优良的片材,是一种环境友好性材料。
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本发明公开了一种高强度导电铜基复合材料,包括以下重量百分比的原料:Al2O3?1?3%、ZrO2?2?5%、TiN?4?9%、VN?6?8%、P?0.1?1%、Zn?1?2%、Ag?5?25%、余量为Cu。本发明制备工艺简单,成本低,周期短,TiN和VN热稳定性高,可用作高温导电材料,增强了复合材料的导电性能,在金属铜中添加ZrO2和Al2O3,能提高铜的强度、耐磨性及耐高温性能,P可以防止脱氧以及防止氢脆,Zn可以防止在金属机体和镀层间出现脆性,本发明具有高强度和高导电的特点,应用前景广阔。
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本发明公开了一种蜂窝状热塑性导热电绝缘复合材料散热结构,包括蜂窝状散热本体,蜂窝状散热本体的蜂窝孔为上下方向竖直设置,所述热塑性导热电绝缘复合材料按重量份计由以下组分混合制成:热塑性树脂50-70份,改性竹纤维15-25份,高导热剂8-15份,介电材料3-10份,偶联剂0.5-1份,交联剂0.4-0.6份,润滑剂0.5-1.5份,抗氧剂0.3-0.8份。本发明具有高导热性、力学性能优异、高电绝缘性、生产成本低,材料更环保易于降解等优点,可应用于LED散热器和电器散热器等产品。
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本发明公开了一种轻质高强复合材料,由增强材料浸渍混合液后经层压热固化制得,其中,所述混合液按重量份数计配比为:环氧树脂125份,溶剂35.0~80.0份,固化剂2.5~35份,促进剂0.01~0.50份,偶联剂0.5~5份,表面活性剂0.05~0.1份,空心玻璃微球5~50份;所述增强材料为电子级玻璃纤维布。还公开了上述复合材料的制备方法。本技术方案配方简单、可直接混合加工并具有质轻、强度高的优点。
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本发明属于高分子材料领域,公开了一种新型的阻燃的环氧树脂/木质素/有机硅复合材料及其制备方法。以质量份计,该复合材料是由100份环氧树脂,5~100份木质素,1~100份环氧基有机硅杂化物,5~150份固化剂以及0~6份固化促进剂混合固化而成。该阻燃的环氧树脂/木质素/有机硅复合材料与传统环氧树脂/木质素复合材料相比,力学性能更加优异,并且具有优异的阻燃性能。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料是以粒径尺寸介于1‑10um的碳球为载体,硅纳米颗粒在碳球表面均匀分布。所述的硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将一定比例的氨基化硅纳米颗粒和甲阶段酚醛树脂分散在水和乙醇的混合溶剂中,加入酸催化剂,在130‑180℃溶剂热反应2‑10h,得到硅/酚醛树脂球复合材料;2)步骤1)得到的硅/酚醛树脂球复合材料在惰性气氛中煅烧得到硅碳复合材料。本发明提供了所述的硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的硅碳复合材料中硅能提供储锂容量,碳球则作为支撑骨架和导电网络,作为锂离子电池负极材料应用,首次库伦效率高,循环稳定性好。
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本申请公开了一种聚合物基复合材料的制备方法,包括步骤:a)将表面活性剂加入到含有填料的溶液中,得到悬浮液;b)将聚合物基体置于压差过滤装置中,上述悬浮液在压差的作用下填充在聚合物基体,得到复合材料前驱物;c)将复合材料前驱物进行热压处理,然后在加压下冷却,制备得到聚合物基复合材料。该聚合物基复合材料具有高绝缘性能和优异的力学强度,导热性能尤为优异,该制备方法不使用毒性有机试剂,不产生有机废液,且环保、高效、低能耗,实现环境友好型制备,这与当前所提倡的绿色化学相契合,且实施工艺简单、原材料易得、流程可控,具有较强的推广和应用价值。本申请还公开了该聚合物基复合材料在电子封装领域的应用。
本发明属于焊接电极用铜基复合材料的制备领域,公开了一种点焊电极用纳米粒状碳化锆‐棒状硼化锆弥散强化铜基复合材料的制备方法:将均匀混合的Cu‑Zr‑B4C粉末冷压成型,然后把粉末压坯放入自蔓延高温合成设备中点燃,得到含Cu的纳米粒状ZrC与棒状ZrB2复合粉体,接着在真空熔炼炉中熔炼无氧铜与含Cu的纳米粒状碳化锆‑棒状硼化锆复合粉体的混合物、并施加磁搅拌,从而制备出纳米粒状ZrC与棒状ZrB2弥散强化铜基复合材料。本发明方法具有成本低、工艺简易、生产效率高、ZrC‑ZrB2粉体纳米化程度高、分布均匀等特点。
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本发明提供了一种钛酸锂基复合材料及其制备方法。本发明提供的钛酸锂基复合材料为具有三维网络结构的球状复合材料,包括钛酸锂微球基体和碳材料;所述钛酸锂微球基体为由钛酸锂纳米片相互连通形成的具有三维网络结构的微球;所述碳材料包括碳颗粒或碳纳米片;所述碳颗粒附着于所述钛酸锂微球基体中的钛酸锂纳米片表面和/或填充于所述钛酸锂微球基体中的三维网络孔隙内,共同形成具有三维网络结构的球状钛酸锂基复合材料;所述碳纳米片与所述钛酸锂微球基体中的钛酸锂纳米片相互穿插连通,共同形成具有三维网络结构的球状钛酸锂基复合材料。该复合材料能够有效改善钛酸锂材料的倍率性能,并提升大电流充放电时的循环稳定性。
一种纳米片状偏钨酸铵、CNT支撑的纳米片状氧化钨载钯复合材料及其应用,该纳米片状偏钨酸铵的制备方法包括:先配制质量分数为3~16wt%的硝酸铁水溶液,再加入碳酸铵形成絮状体混合溶液,搅拌均匀后再加入偏钨酸铵,继续搅拌至偏钨酸铵完全溶解后将得到的絮状体混合溶液移入培养皿中进行静置自组装培养直至干燥,得到纳米片状偏钨酸铵。将纳米片状偏钨酸铵经气固反应还原碳化,得到CNT支撑的纳米片状WC复合材料,然后利用该复合材料中被还原的金属铁去置换含钯的溶液中的钯得到载钯的复合材料,再通过氧化煅烧即得到CNT支撑的纳米片状氧化钨载钯复合材料。本发明提供了所述CNT支撑的纳米片状氧化钨载钯复合材料作为催化剂在乙醇燃料电池中的应用。
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本发明公开了一种石墨烯改性聚烯烃弹性体复合材料及其制备方法,制备方法为:十八胺在酸催化条件下实现对氧化石墨烯接枝并还原制备十八胺功能化石墨烯,将十八胺功能化石墨烯与聚烯烃弹性体共混复合制备石墨烯改性聚烯烃弹性体复合材料。复合材料包括以下重量份数的原料:100份聚烯烃弹性体,0.1~20份十八胺功能化石墨烯。本发明接枝长烷基链的存在和石墨烯表面含氧基团的去除能有效提高石墨烯片层与聚合物基体间的界面相容性。石墨烯改性聚烯烃弹性体复合材料中石墨烯均匀分散在聚烯烃弹性体中;与纯聚烯烃弹性体材料相比,石墨烯改性聚烯烃弹性体复合材料的力学性能显著提高,当石墨烯添加量为2%时,复合材料的拉伸强度提高50%。
本发明公开一种氧化铁纳米颗粒/片状氢氧化铁/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料中,以超声法制备的多层石墨烯为基底,在其表面生长了片状氢氧化铁,片状氢氧化铁形成多孔结构,纳米氧化铁均匀得分布在多层石墨烯和片状氢氧化铁表面。复合材料中多层石墨烯能很好的改善复合材料的导电性,片状氢氧化铁中的羟基具有强的多硫化物吸附能力,片状氢氧化铁形成的多孔结构能吸附更多的硫。纳米氧化铁颗粒增加了氢氧化铁的导电性能并且增加了复合材料的比表面积。该复合材料适用于构建高性能的锂硫电池正极。
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本发明公开的用于电加热和过热保护的复合材料,其组分及其重量百分比含量:碳纳米管4~7%,高密度聚乙烯96~93%。制备采用熔融共混法,步骤如下:按比例称取碳纳米管粉末及高密度聚乙烯颗粒,于140℃~170℃下均匀混合后放入模具中,先在165℃~180℃下预热5~20分钟,随后在5~20MPa及10~30 MPa压力下各压制5~20分钟,脱膜,冷却到室温。本发明的复合材料以高密度聚乙烯为基体,碳纳米管为添加剂,具有比碳黑添加量低,不会破坏基体材料连续性的优点,该复合材料具有良好的PTC性能,既有电加热和过热保护功能,又有限温作用。同时该材料制备工艺简单,操作方便,重复性好,适于大规模工业化生产。
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本发明提供了一种增强型高分子球填充的轻质复合材料及其制备方法。本发明通过“构筑球壳”与“灌注冷压”相结合的方式分别制备得到了增强型高分子球和轻质复合材料,所述增强型高分子球在轻质复合材料内部形成球状孔洞结构,极大限度地降低了复合材料的密度,第二增强相又可在保持低密度的同时进一步增强整体轻质复合材料的机械性能,球状封闭且独立孔洞结构的存在,加强了材料的储热能力,保温性能得到增强。本发明所制备得到的轻质复合材料的密度为0.8‑1.4g/cm3,抗压强度20‑35MPa,抗拉强度2‑3.5MPa,热导率0.15‑0.25W/mK,吸水率低于15%。
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本发明公开了一种核壳结构多孔硅/碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)在硅‑金属合金表面包覆一层形状规则、厚度均匀的碳层,得到碳包覆的硅‑金属合金;所述硅‑金属合金为硅铝、硅铁、硅锡、硅锌中的一种或多种,硅‑金属合金的粒径为1‑10μm,其中硅的有效含量为20‑80%;(2)将碳包覆的硅‑金属合金依次进行酸刻蚀处理和碱刻蚀扩孔处理,即得到具有空腔的核壳结构多孔硅/碳复合材料。本发明提供了制备得到的核壳结构多孔硅/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的核壳结构多孔硅/碳复合材料作为负极材料用于锂离子电池时表现出较高的首次库伦效率和比容量,同时具有较好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种聚乳酸/聚己内酯/滑石粉复合材料,其质量份数组成为:聚乳酸80份、聚己内酯10~40份、滑石粉10~30份、增容剂1~5份、润滑剂0.5~5份、增塑剂5~10份、偶联剂0.5~2份。本发明利用高速混合机对滑石粉进行破碎,形成多尺度的滑石粉颗粒,在氢键和范德华力地作用下使滑石粉与聚己内酯界面交联,在聚己内酯和滑石粉之间形成连续的非晶/晶相层,创建一个强大可控的交联界面,克服滑石粉难分散、结合力弱、补强差的缺点。利用双结晶等温处理促进聚乳酸与聚己内酯充分结晶,提高复合材料的结晶度、冲击韧性和耐热性能,从而达到复合材料增韧增耐热的目的。本发明工艺流程简单,制备过程无污染,可以扩大聚乳酸复合材料的应用范围。
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