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本发明公开了一种射流辅助调制激光低损伤加工碳纤维复合材料系统和方法,其激光聚焦射流辅助切割单元包括聚焦装置和射流辅助装置,聚焦装置包括于镜筒内设置的的聚焦透镜和保护镜,镜筒上筒口的上方设有45°角斜置的反射镜;其射流辅助装置包括喷嘴和流体供给机构,流体供给机构通过管路连通镜筒,喷嘴通过锥形接头安装于镜筒的下筒口;其激光器设于反射镜的一侧,激光器发出的激光束经反射镜反射后进入镜筒,激光束经聚焦透镜和保护镜后聚焦于从喷嘴喷出射流中;其工件运行单元包括设于喷嘴下方的工作台,工作台上设有装夹碳纤维复合材料于锯齿架上的夹具,工作台将碳纤维复合材料运行至激光束的切割范围内。
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本发明公开了一种高抗冲电脑键盘复合材料,包括以下原料:聚碳酸酯、醇酸树脂、丙烯酸锌树脂、三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、聚氨酯橡胶、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、六溴环十二烷、3‑乙基‑2‑丁烯‑1‑醇、聚丙烯蜡、酒石酸钾、聚磷酸钾、羧甲基纤维素钾、氢氧化铝、氧化锌、聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维、聚对苯二甲酸、硼纤维、白云石粉、碳酸钙、高岭土、石墨、炭黑、纳米银颗粒、扩散油、添加剂。本发明制得的复合材料具有良好的综合性能,密度较低,强度高,同时在高强度,高刚性的前提下表现出了优秀的抗冲击性能,具有高强度的抗菌性和阻燃性;本发明制得的复合材料毒性极小,不易造成环境污染,同时生产成本低,有利于推广应用。
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本发明公开了一种耐老化木塑复合材料及其制备方法,包括以下重量份的组份:竹粉60-90份、废弃塑料40-50份、聚丙烯15-25份、碳酸钙晶须8-12份、纳米碳酸钙3-5份、松香季戊四醇酯2-4份、纳米氧化锌抗菌剂2-4份、3-5份抗氧化剂1070、2-3份光稳定剂622和有机硅防水剂2-3份。制备方法包括改性预处理、高速混料、热压成型、冷却定型工艺步骤。本该木塑复合材料除具有传统木塑复合材料可回收、可再生等特点外,还具有力学性能高、耐磨、耐老化、成本低廉、不褪色、不腐烂等特点。本发明还具有加工工艺简单、加工时间短、成本低等优点,适用于工业化生产。
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本发明公开一种纳米ND‑Cu/Al复合材料及其制备方法,属于铝基合金材料技术领域,将强酸处理后的纳米金刚石的纳米特性作为非均匀形核晶核,通过液相还原法制备了纳米金刚石‑铜(ND‑Cu)复合物。利用ND‑Cu复合物显著增强了纳米金刚石颗粒与Al基体的界面粘结,得到产物铝基复合材料ND‑Cu/Al。复合材料ND‑Cu/Al的耐磨、抗压等综合性能优异,具有良好的应用前景。
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本发明涉及轨枕施工技术领域,公开了一种复合材料轨枕改造施工方法,包括以下步骤:采用毫米波雷达定位系统装置在现有打孔装备的底部进行测量最终得到的数据输入电脑,得到轨枕之间的距离以方便进行精准打孔,轨枕的安装采用智能化铺设的方法进行铺装,且高分子复合材料轨枕的材质具有高强的性能,耐候性好,抗疲劳强度高,使用寿命长,耐紫外线老化、耐腐蚀,解决了现今混凝土、木轨枕的减震效果差、耐候弱、使用寿命短等问题。与传统的混凝土轨枕相比,采用本发明不仅提高了轨枕在铺设更换过程的效率,同时,高分子复合材料轨枕具有减震降噪效果,为列车行驶过程中提供了良好的支持条件,使列车能够有安全良好的行驶环境。
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本发明公开一种蔗糖碳化物/海泡石复合材料及其制备方法,制备方法为先将蔗糖溶解于水中后,再加入催化剂和海泡石,调匀,经水热碳化反应,蔗糖被碳化形成炭微球并负载在海泡石表面,经真空冷冻干燥后,即可得到蔗糖碳化物/海泡石复合材料。本发明的复合材料比表面积大,对有机污染物的吸附效果好,对亚甲基蓝的吸附量达到43.06mg/g以上,比海泡石原料的吸附效果提升22.57%以上;制备方法简单,反应条件温和,原料成本不高,有利于实现海泡石的高附加值,应用前景好。
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本发明涉及一种聚丙烯纤维增强3D打印复合材料的制备方法,属于打印材料技术领域。本发明以环氧丙烯酸酯树脂为原料,以1‑羟基环基苯甲酮、二苯甲酮为光引发剂,以N,N‑二甲基苯甲酸乙酯为引发助剂,以1,6‑己二醇二丙烯酸酯为稀释剂,制备聚丙烯纤维增强3D打印复合材料所用的光敏树脂液,本发明通过添加聚丙烯纤维,制备聚丙烯纤维增强3D打印复合材料,将聚丙烯纤维均匀分散到光敏树脂中,聚丙烯纤维可以与环氧丙烯酸酯树发生交联反应,可以有效解决光敏树脂成型后强力不足的问题,从而提高产品力学性能,环氧丙烯酸酯树脂的固化速率快,固化后的材料硬度高,具有良好的耐化学腐蚀性和力学性能,树脂固化后具有良好的硬度和耐磨性。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合材料,由前驱体内核和改性高分子包覆层组成,前驱体内核包括纳米硅粉、裂解碳源和石墨粉制成,改性高分子包覆层由包覆剂制成,包覆剂包括乙基纤维素或聚偏氟乙烯;可以有效抑制纳米硅碳粉的体积膨胀,从而可以提高锂离子电池的循环性能和容量。同时本发明提供了一种锂离子电池用硅碳复合材料的制备方法,简单、高效,得到了一种具有优异使用性能的锂离子电池用硅碳复合材料。
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本发明涉及一种含氟聚酰亚胺/异黑素纳米复合材料及其制备方法和应用,该方法包括如下步骤:1)AMNP合成:将1,8‑二羟基萘用乙腈和水溶解,然后添加NaIO4,充分反应后,离心水洗干燥,即得;2)复合材料制备:将AMNP分散至DMF中,静置后取上层清液得分散液,然后将FPI溶解于NMP中得溶液,取分散液适量加入溶液中,混匀得混合液,随后在基板上形成液膜,烘干处理,冷却剥离,即得。优点为,本发明首次将FPI与AMNP复合,既克服了PI固有的透光性和加工性差等不足,也克服了采用天然黑色素纳米颗粒需要改性后才能与PI复合的不足,该复合材料兼具较好的机械性能、可见光透过性和紫外光遮蔽性能,综合性能优异。
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本发明公开了一种TiO2基石墨烯复合材料,其原料的重量份配比为:石墨20‑40份,二氧化钛40‑60份,以天然石墨粉为原料,采用改进的Hummers法,制备氧化石墨,再通过超声剥离制得氧化石墨烯(graphene oxide,GO)。最后经过水热法制得TiO2‑graphene复合材料。该复合材料可实现有效提高催化剂的可见光催化活性,制备工艺简单,制备周期短。
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本发明公开了一种多孔泡沫复合材料的制备方法,以聚苯乙烯、聚对苯二甲酸丁二醇酯和硅藻土为原料,以NaHCO3为发泡剂,通过密炼机混炼,然后发泡定型得到聚苯乙烯‑聚对苯二甲酸丁二醇酯多孔泡沫复合材料。本发明通过引入少量的硅藻土促进基体材料的融合,并在发泡剂NaHCO3的作用下进行发泡,工艺简单,原料充足易得,成本低廉,制备得到的复合材料兼具聚苯乙烯和聚对苯二甲酸丁二醇酯的优良性能,坚固耐用,隔热吸声,质轻有韧性,适于作为墙板等建筑材料。
本发明公开了一种NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料,以六水硝酸钴和二甲基咪唑为起始原料制备Co‑ZIF‑67,再以六水硝酸镍、二水钼酸钠、Co‑ZIF‑67和尿素为原料,经一步水热法制得NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料;Co‑ZIF‑67为椭圆片状空心结构的核结构;NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67为多孔核壳结构的壳结构。其比表面积为180‑210 m2 g‑1,孔径分布为3‑4 nm。其制备方法包括:1,Co‑ZIF‑67的制备;2,NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料的制备。作为超级电容器电极材料,在0‑0.5 V,电流密度为1 A g‑1时充放电,比电容为1500‑2000 F g‑1;在电流密度为10 A g‑1,5000圈循环,保留初始比电容的85‑90%。
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本发明公开了一种改善HDPE综合力学性能的复合材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份数的组份组成:聚烯烃树脂混合物65~75份、活化半补强炭黑15~25份、偶联剂0.5~3份、抗氧剂0.2~0.5份、润滑剂3~6份和热稳定剂0.2~0.8份。制备方法为:先对UHMWPE/PPR进行合金化处理后在合金体系中引入经特殊处理的活化半补强炭黑粒子后经过密炼得到集优异的刚性、韧性、热稳定性于一身的多功能新型复合材料。本发明原料来源广,充分利用了废旧资源,不仅价格低廉、经济价值高,而且节能环保;以及其生产工艺简单、可行,易于推广生产。
本发明公开了一种液晶环氧/蒙脱土共混改性环氧树脂制备复合材料的方法。将自制液晶环氧(PHQEP)、自制有机改性蒙脱土(OMMT)和环氧树脂混合减压抽气加热超声波振动分散,然后加入4,4′-二氨基二苯砜(DDS),待DDS全部熔化后倒入预热的涂有硅酯的钢模具中,真空脱气,120℃/2小时+160℃/2小时+180℃/2小时固化反应,即得液晶环氧/蒙脱土共混改性环氧树脂制备复合材料。所述蒙脱土是钠基蒙脱土,为工业级;所述十六烷基三甲基溴化铵和4,4′-二氨基二苯砜(DDS)为分析纯;所述环氧树脂是E-51,为工业级;其余化学试剂均为化学纯。本发明工艺简单,所制得复合材料的性能优异,可用于大规模生产。
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本发明公开了一种3D打印用的石墨烯复合材料,属于3D打印用材料制备技术领域,所述3D打印用的石墨烯复合材料以重量份为单位,包括以下原料:石墨烯4.8‑7.6份、废弃塑料23.9‑30.4份、聚乳酸32.8‑38.2份、二聚磷酸钾12.4‑22.7份、丙烯酸酯17.6‑24.5份、特定合成剂8.9‑17.3份、淀粉合成剂4.7‑9.5份。本发明制成的3D打印用的石墨烯复合材料具有拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度大,热变形温度和熔融指数高等特点,通过3D打印技术打印出来的产品高质量、高抗冲、高强度,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种具有紫外屏蔽功能的醋酸纤维素纳米复合材料及其制备方法,所述的醋酸纤维素纳米复合材料,按重量份计,由以下组分组成:醋酸纤维素95份、松香酸5份和多巴胺修饰的埃洛石1~7份。本发明利用松香酸和多巴胺修饰的埃洛石作为改性剂,能够有效地改善醋酸纤维素的性能。本发明制备得到的醋酸纤维素纳米复合材料具有优异的紫外线屏蔽性能、热稳定性、水汽阻隔性、荧光性、DPPH自由基清除活性(即抗氧化活性)以及低的吸湿性,此外,该复合膜制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种生物质基碳纤维/聚苯胺复合材料的制备方法及其应用。以生物质棉花为碳源,通过高温碳化制备生物质基碳纤维,然后通过化学氧化法制备生物质基碳纤维/聚苯胺复合材料。该材料能够用作超级电容器的电极。本发明方法操作简单,容易实现,且所制得的生物质基碳纤维/聚苯胺复合材料作为超级电容器电极时性能优异。
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本发明公开了一种利用核桃壳粉制备聚丙烯基木塑复合材料的方法。将核桃壳经过粉碎机粉碎后用氢氧化钠水溶液浸泡碱化处理,然后再用蒸馏水洗涤,干燥处理后过90目筛制得核桃壳粉,按质量比称取原料,聚丙烯:改性剂:偶联剂:抗氧剂:核桃壳粉=100~120:6~12:4~7:0.3~0.7:100~120;将聚丙烯在炼塑机上熔融塑化,再依次加入抗氧剂、核桃壳粉、改性剂和偶联剂,混合均匀,薄通出片,制得塑化片材,在平板硫化机上压制,即制得聚丙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种加工助剂的加入,改善了聚丙烯基体树脂与核桃壳粉之间的相容性,从而提高了复合材料的加工性和相关力学性能。
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本发明公开了一种轻量化铝合金复合材料,包括润滑相0.5‑2%、陶瓷相0.5‑15%,其余为基体合金;其中,基体合计含有以下质量分数的元素:硅20~30%、铜2~4%、镁2~4%、锆0.1~0.5%、铁0.1~2%、镍0.1~2%,其余为铝;润滑相为二硫化鉬,陶瓷相为氧化锆和碳化硅粉中的一种或两种的组合。本发明还公开了使用上述轻量化铝合金复合材料制备的压缩机滚子及其制备方法。本发明提供的轻量化铝合金复合材料具有良好的耐磨高强度性能,且质轻使用其制造的零件,如滚子,比重小、噪音低,而且耐磨耐蚀性能得以提高,大大减少因磨损造成的维修。
本发明公开一种原位合成FeOOH/Fe3O4/纤维素复合材料的方法及其应用,本发明将机械活化协同FeCl3预处理后的纤维素溶解在NaOH/尿素溶液中,以纤维素溶液为沉淀剂和模板剂,采用共沉淀法原位合成Fe3O4/纤维素复合物,然后进一步在Fe3O4/纤维素表面生成针状FeOOH,得到FeOOH/Fe3O4/纤维素复合材料,用于催化降解刚果红,具有很好的催化降解效果,且重复使用性能和稳定性好。本发明的方法简单,成本低,合成的FeOOH/Fe3O4/纤维素复合材料稳定性好,在非均相Fenton反应中能有效、快速地催化降解染料刚果红,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种利用棉花杆制备聚乙烯基木塑复合材料的方法。将棉花杆浸泡在氢氧化钠水溶液中碱化处理后用蒸馏水洗涤,再干燥处理,机械粉碎,制得棉花杆粉;按以下质量比称取原料,棉花杆粉:中密度聚乙烯:偶氮二异丁氰:二丁基氧化锡:硅油:氯化石蜡:二盐基邻苯二甲酸铅=20~60:20~50:0.05~1.8:0.02~1.5:15~20:1~7:0.5~4.0,高速搅拌混合原料,制得混合物料,然后在双螺杆挤出机中反应挤出,制得挤出物料;将装有挤出物料的模具放在平板硫化机上压制,即制得聚乙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,所制得的的聚乙烯基木塑复合材料无毒环保、综合性能优良,应用前景广阔。
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本发明公开了一种利用竹粉制备聚丙烯基木塑复合材料的方法。将竹粉过20目筛,然后在氢氧化钠水溶液中碱化处理,再用蒸馏水洗涤,最后干燥处理,得备用竹粉;按以下质量比称取原料,聚丙烯:分散润滑剂:偶联剂:抗氧剂:备用竹粉=100~120:8~14:3~5:0.4~0.8:100~120;将聚丙烯在炼塑机上熔融塑化,然后依次加入抗氧剂、备用竹粉、分散润滑剂和偶联剂,薄通5~7次后出片,制得塑化片材;将塑化片材放在平板硫化机上压制,即制得聚丙烯基木塑复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且通过各种加工助剂的加入,改善了聚丙烯基体树脂与竹粉之间的相容性,从而提高了木塑复合材料的加工性能和相关力学性能。
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本发明公开一种磁性氧化铁/桑树杆生物炭复合材料的制备方法及应用。先将桑树杆磨碎、炭化得桑树杆生物炭;往含有Fe2+和Fe3+混合溶液中,加入可溶性淀粉,在搅拌下加入氨水,再加入桑树杆生物炭;过滤、洗涤、冷冻干燥,得磁性氧化铁/桑树杆生物炭复合材料。本发明工艺设备简单,成本低,易操作;所得磁性氧化铁/桑树杆生物炭复合材料对砷的最大吸附量为35.92 mg/g,可用于修复水和土壤中的砷污染。
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本发明公开了一种氟橡胶/N,N’-间亚苯基双马来酰亚胺复合材料,按重量份计,主要由下述组分构成:可用过氧化物交联的氟橡胶100份;N,N’-间亚苯基双马来酰亚胺5~30份;金属氧化物3~5份;有机过氧化物1~3份。由本发明所述配方制得的复合材料中,N,N’-间亚苯基双马来酰亚胺树脂分散相与作为基体的氟橡胶分子间建立有化学连接,从而赋予复合材料更好的耐高温和耐介质性能。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种PTT/人造岗石废渣复合材料及其制备方法。该复合材料由以下原料及重量份数制备:对苯二甲酸二甲酯100份,人造岗石废渣5‑50份,丙二醇80‑100份,酯交换催化剂0.01‑0.5份,聚合催化剂0.01‑0.5份。本发明制备的复合材料,制备方法为熔融缩聚,由于聚合过程体系粘度较低和剧烈的机械搅拌,加上人造岗石废渣表面包覆的不饱和树脂,使得人造岗石废渣在聚合体系中分散均匀,获得的复合材料综合力学性能优异,耐热性和成型收缩率均有明显的改善。更重要的该方法制备的一种PTT/人造岗石废渣复合材料是一种不需要借助任何溶剂的原位聚合方法,极大的方便工业化生产。
本发明提供一种电催化剂ZIF‑9(III)/Co LDH纳米片复合材料及其制备方法,属于电催化技术领域。该方法包括以下步骤:将钴盐和苯并咪唑分别分散在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,在一定温度下回流反应一段时间,最后冷却至室温,然后离心、洗涤和干燥得到ZIF‑9(I);将ZIF‑9(I)和钴盐混合溶解于无水乙醇和超纯水的混合溶剂中,回流反应,然后离心分离、洗涤和干燥得到纳米片形貌的ZIF‑9(III)/Co LDH复合材料。本发明方法同时实现了ZIF‑9的相转变和ZIF‑9向LDH的转化,相比于其它复合材料,具有成本低廉、反应过程容易控制和电催化活性更优越等优点,可适用于工业化大规模生产。
本发明涉及一种超顺磁性Fe3O4@SiO2@Ag纳米复合材料用于对苯唑西林SERS检测的方法,以Fe3O4@SiO2@Ag纳米复合材料为SERS活性基底,SERS活性基底Fe3O4@SiO2@Ag纳米复合材料的制备方法以Fe3O4为核,SiO2为壳层构建Fe3O4@SiO2核壳结构,并利用Ag种的各向同性生长和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的稳定作用形成Ag纳米粒子沉积在核壳结构上,得到分散良好、磁响应好、灵敏度高、集成化的Fe3O4@SiO2@Ag核壳结构。本发明对苯唑西林SERS检测的方法具有简单、快速、高度集成、重现性好、灵敏度高的优点,能够用于各剂型中苯唑西林的快速测定。
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本发明公开了一种超细碳酸钙和橡胶复合材料的制备方法,属于橡胶生产技术领域。一种超细碳酸钙和橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳酸钙粉碎,筛选出1500‑2000目的超细碳酸钙粉末;(2)将步骤(1)的所述超细碳酸钙粉末加入水,搅拌10‑20min,再加入表面改性剂,在60‑80℃搅拌10‑20min,之后趁热过滤,得到改性超细碳酸钙,所述改性剂为Si‑69、硬脂酸钠和丙酮的无水乙醇溶液;(3)将步骤(2)的改性超细碳酸钙脱水干燥后得到改性超细碳酸钙晶体。本发明的目的在于提供一种超细碳酸钙和橡胶复合材料的制备方法,该生产方法操作简单、能够在所以保证碳酸钙被用作橡胶添加物增量、降本的同时,也能保持橡胶强度和韧性。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高性能多功能醋酸纤维素纳米复合材料及其制备方法与应用,它是由如下原料制备而成的:醋酸纤维素、丙三醇、Co‑MOF纳米粒子。本发明还提供了上述高性能多功能醋酸纤维素纳米复合材料的制备方法。本发明所制备得到的高性能多功能醋酸纤维素纳米复合材料具有优异的力学强度、韧性、疏水性、水汽阻隔、紫外屏蔽、蓝光屏蔽、抗菌、水汽响应变色、氨气响应变色等性能,可用作智能指示材料及时有效地指示虾等肉类食品在贮藏过程中的新鲜度变化情况,且该复合材料制备工艺简单、环保、成本低廉、适于放大生产,在食品包装、抗菌材料、氨气检测、生物医学、环境监测与安全等领域具有广泛的应用价值。
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本发明公开了汽车用吸声隔音复合材料,该汽车用吸声隔音复合材料由以下重量份数的原料组成:三元乙丙橡胶6‑10份、氧化镁6‑8份、玻璃纤维棉6‑9份、发泡胶0.2‑0.6份、石膏砂浆40‑50份、硅藻泥20‑30份、木质纤维16‑20份、羧甲基纤维素3‑5份、稳定剂1‑3份、发泡剂5‑9份,水14‑18份、羟基喹啉铜0.5‑12份、PVC树脂15‑25份、正丁醇2‑4份、聚结助剂1‑3份、润湿剂1‑3份、氧化锌7‑9份、碳酸钙1‑3份、苯甲酸4‑6份、天然复盐6‑10份。本发明的汽车用吸声隔音复合材料,提高了本发明的耐腐蚀性;使得声能逐渐衰减,从而达到吸声的目的,利用多孔的特性来实现吸声降噪;同时硅藻泥的加入大大减少了复合吸声材料表面有毒挥发性有机物,增强了其环保性能,同时隔音效果优异,具有更好的使用前景。
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