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本发明涉及一种PS复合材料,复合材料按重量份由以下组分组成:PS为80份‑100份;PTFE为3份‑5份;PPTA纤维为20份‑30份;抗静电母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份;聚对苯二甲酰对苯二胺纤维(PPTA纤维)是经过碳酸酯偶联剂处理后的PPTA纤维。本申请中的PPTA纤维有三个作用:它可以搭建成“网络”,抗静电母粒与“网络”很容易形成导电网络,进一步加强PS复合材料的抗静电性能;它可以提升PS复合材料的拉伸强度、弯曲强度、抗冲击强度;PPTA纤维本身具有一定的阻燃性,它的加入提升了PS复合材料的阻燃性能。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种柔性可再生除湿复合材料及其制造方法,所述复合材料由内到外依次包括柔性热电材料层、绝缘层和除湿层,所述柔性热电材料层由高分子聚合物和电热材料经溶剂混合均匀后静电纺丝机纺丝、冷却、干燥获得;所述除湿层由吸湿材料和锁水材料经溶剂混合均匀后干燥获得。本发明是为了解决现有的除湿产品形状固定、不可再生等技术问题,而提供一种柔性可再生除湿复合材料及其制造方法,本发明的目的之一在于提供一种柔性可再生除湿复合材料,该材料具有较好的柔性、一体式可再生、可编织成任意的形状和尺寸;本发明的目的之二在于提供一种制造该材料的方法,该方法过程简单、容易实现,具有广泛的应用前景。
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一种高导热铝基复合材料基板的净尺寸成形方法,步骤:选择铝合金作为基体合金,选择体积分数40%~75%、尺寸10μm~500μm的SiC颗粒制作预制件;根据基板外形尺寸设计成形模腔,采用挤压铸造工艺将高温铝合金熔体在高压作用下浸渗增强体预制件,制备出尺寸满足设计要求的铝基复合材料基板。本发明工艺简单合理,通过模腔的设计,依据模具尺寸可以有效控制SiCp/Al复合材料基板的外形尺寸,克服了铝基复合材料存在的机加工难度大、加工精度差等缺点;挤压铸造增强颗粒与基体铝合金的复合,解决增强颗粒和铝合金基体之间润湿性差、有害界面反应等问题,提高铝基复合材料基板的综合性能;制备的基板尺寸精度高、热导率高,具有优良的散热性能,同时强度和刚度高。
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本发明涉及硅树脂复合材料技术领域,为解决目前Fe3O4聚合物超疏水复合材料耐候性差、粒子易团聚、粘结力差等问题,本发明提供了一种超疏水超顺磁硅树脂复合材料涂层的制备方法,在Fe3O4粒子表面包裹SiO2,再采用硅烷偶联剂对Fe3O4粒子进行改性,然后将改性Fe3O4粒子、硅树脂、分散剂分散成复合溶液,最后将复合溶液在基材上浸涂或旋涂干燥,制得超疏水超顺磁硅树脂复合材料。本发明的制备工艺简单,复合材料使用寿命延长,使材料具有良好的力学性能,附着力达到1级,同时还具有电磁屏蔽性能。
本发明提出一种具有三元层状MAX相界面层的纤维增韧陶瓷基复合材料。通过引入三元层状MAX相材料作为界面层,可以有效提升陶瓷基复合材料的耐辐照性能、导热性能和抗氧化性能;另外,MAX相材料具有的多种断裂能吸收机制可以有效吸收断裂能、阻碍裂纹在陶瓷基复合材料内部的扩展,提高陶瓷基复合材料的韧性和损伤容限;因此,有效拓展了该复合材料的应用领域,例如在航空航天热结构材料、核能结构材料等领域具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种基于聚乙二醇的相变蓄冷复合材料,该相变蓄冷复合材料包含8~10份的聚乙二醇和0.3~5份的溶剂,其中,所述溶剂为水和与水互溶的有机溶剂中的一种或多种,另外,该相变蓄冷复合材料还可以包含0.05~2份的成核剂。本发明提供的相变蓄冷复合材料具有较高的相变热和较低的相变温度,并且能够多次循环使用且其蓄冷能力保持良好。同时,本发明提供的上述相变蓄冷复合材料的制备方法简单易行,且成本低廉。
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本发明公开了一种铁氧体基陶瓷复合材料、其制备方法以及用途。该复合材料由铁氧体、碳纳米管以及陶瓷材料组成,铁氧体与陶瓷材料包覆在碳纳米管管壁,并且所述的陶瓷材料为氧化铝、氮化铝和氮化硅中的一种或几种。铁氧体、碳纳米管、陶瓷三相材料的复合,使各相材料性能优缺点互补,提高了复合材料的电导性能、改善了阻抗匹配性能,并且使吸波性能可调,实现了铁氧体基陶瓷材料的结构与功能一体化,从而拓宽了复合材料在高新技术领域的应用范围。另外,本发明采用共沉淀水热法制备该复合材料粉体,以及采用微波烧结法进一步将其制备成块体材料,具有各相分散均匀、材料烧结致密化程度高以及降低生产成本,易于实现大规模产业化的优点。
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本发明提供了一种高导热导电碳纤维聚合物基复合材料及其制备方法;所述复合材料是以直径均匀的碳纤维为原料,利用气流网络成形技术以及针刺法制备平面内取向的碳纤维软毡,然后采用溶剂还原法将银纳米颗粒沉积在碳纤维表面,制备新型的碳纤维‑银纳米颗粒杂化纤维毡,利用真空抽滤法将高导热填料均匀掺杂到碳纤维‑银纳米颗粒杂化纤维毡中,最后通过真空辅助传递模塑料成型工艺(RTM)和退火过程制备得到。该复合材料在碳纤维基础上引入纳米银颗粒和其他高导热填料实现协同作用增加导热通路,利用压缩限域实现杂化碳纤维在聚合物中有序排列,通过低熔点纳米银熔融技术,将碳纤维之间以及与其他导热填料进行相互连接,增加复合材料的导热通路,降低填料间热阻,有效增加复合材料的导热、力学、电性能以及电磁屏蔽效能。
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本发明涉及PLA生物复合材料技术领域,尤其涉及一种用于服装辅料可降解PLA生物复合材料及其制备方法。本发明要解决的技术问题是提供一种可降解的PLA生物复合材料及其制备方法。一种用于服装辅料可降解的PLA生物复合材料及其制备方法,其PLA生物复合材料的每组配方组成中包括以下按重量计的组分:每组配方组成中包括以下按重量计的组分:聚乳酸30‑50份。本发明实现了生物降解,不便于进行处理,防止造成环境污染,添加了竹纤维,具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性,具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能,同时加入了耐磨剂、增韧剂、耐热老化剂能够增加使用性能,制作过程操作简单。
本发明公开了一种不含Fe、Co、Ni的非晶复合材料,化学式为(Er0.5Cu0.5)100‑xAlx,其中,10≤x≤20。本发明还提供了所述的非晶复合材料的制备方法,包括步骤:(1)将金属Er、Cu和Al按比例放入电弧炉中,熔炼均匀,冷却后得到母合金铸锭;(2)将所述母合金铸锭重新熔化为母合金熔体,将母合金熔体喷射到旋转的铜辊表面、骤冷,得到条带状非晶复合材料。本发明还公开了所述的非晶复合材料作为磁制冷工质材料的应用。本发明的非晶复合材料由于不含有Fe、Co、Ni等与Er具有强反铁磁耦合作用的元素,使其具有更为优异的磁热性能,能以较少的稀土元素实现较大的磁热效应,同时节约了材料成本。
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本发明提供了一种可生物降解复合材料及其制备方法,属于可降解材料领域。本发明提供的可生物降解复合材料,以质量份计,包括以下组分:聚乳酸80~100份、聚己内酯30~50份、纤维素纤维5~10份、羟基磷灰石1~5份、硅酸钙1~5份和黏土10~15份。本发明提供的可生物降解复合材料中,纤维素纤维、羟基磷灰石、硅酸钙和黏土能够充分分散在聚乳酸和聚己内酯中,有效提高了可生物降解复合材料的力学性能。另外,本发明通过添加聚乳酸,使本发明提供的复合材料具有透明度高、光泽性好的优点。
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本发明公开了一种高效快速固化树脂基轻质复合材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:1)选微粉双氰胺和电子级双氰胺作为复合固化剂,选择脲胺类和咪唑类作为复合催化剂,制成混合固化体系;选合适的空心玻璃微珠;将环氧树脂、增韧剂、成膜剂和溶剂,混合搅拌均匀,形成树脂混合液;2)将空心玻璃微珠加入到混合固化体系中,混合搅拌均匀后加入到树脂混合液中,形成轻质复合材料胶液;3)将轻质复合材料胶液涂覆于不经过表面处理的离型膜上,经过烘烤形成半固化片材,再将半固化片材经过压制,最终得到轻质复合材料。本方案降低了成型加工过程的温度,缩短了固化成型时间,降低了复合材料密度。
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一种汽车壳体用复合材料的制备方法,属汽车壳体用复合材料的制造技术领域,先在树脂中加入稀释剂,固化剂,增韧剂配成树脂胶液;然后将配制好的树脂胶液涂刷在纤维编织物上,制得预浸料;待纤维编织物呈半固化状态时,将预浸料叠放在一起置于模具上,并置于热压容器内加速固化,待逐渐冷却后脱模,即成汽车壳体用复合材料。纤维编织物还可先泡入pH值小于7,浓度为10-40%的次氯酸钠溶液中进行表面处理后,再烘干备用。本发明通过对现有复合材料的配方和工艺进行合理的设计,制成力学性能要求良好,表面光洁度较高的可用于汽车壳体的复合材料,能满足汽车车壳的力学性能指标要求,耐湿热性能良好,外观无明显变化。
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本发明涉及一种马来酸酐接枝聚烯烃木塑复合材料及其制备方法。它要解决的技术问题是:在提高木塑复合材料强度的同时,提高木塑复合材料中植物纤维的含量,从而提高木塑复合材料的外观木质感。本发明复合材料,其特征在于有以下原料:植物纤维粉、马来酸酐接枝聚烯烃和辅加塑料的重量为100份,其中植物纤维粉为60~85份,余为马来酸酐接枝聚烯烃和辅加塑料,其中马来酸酐接枝聚烯烃重量占40~100%(优选为70~100%)。
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本发明公开了一种多孔硅/碳壳复合材料及其制备方法,该多孔硅/碳壳复合材料包括多孔硅内核和碳壳,多孔硅内核的外壁与碳壳的内壁贴合,两者间保持有离散的孔隙。该多孔硅/碳壳复合材料的制备方法包括,1)将硅化镁、碳源与有机溶剂混合,分散均匀后加热至有机溶剂挥发完全,得到中间产物;2)将步骤1)制备的中间产物在氮气气氛下进行热处理,再经后处理得到多孔硅/碳壳复合材料。本发明公开了一种具有新型结构的多孔硅/碳壳复合材料及其制备方法,该多孔硅/碳壳复合材料兼具优异的倍率性能与循环性能,有望在锂离子电池领域获得更广泛的应用。
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本发明公开了一种基于氟锆酸水解的软磁复合材料制备方法,具体为:将清洗后的铁基软磁粉体加入含氟锆酸的溶液中,控制pH=3‑6之间,反应5~120min,冲洗干燥后获得预处理软磁粉体;将预处理后的软磁粉体加入润滑剂,在800~2000MPa条件下压制成型,置于惰性氛围中,200‑1000℃热处理30~240min,获得软磁复合材料。本发明是采用水解沉淀法在铁粉表面或铁基合金表面包覆ZrO2和Al2O3共包覆绝缘层,再经压制成型制得软磁复合材料,制得的材料可应用于开关电源、电动机磁芯、充电器磁芯、变压器磁芯等。
本发明公开了一种用于LED铝塑结构件的耐高低温冲击增强阻燃PBT复合材料及其制备方法,属于改性塑料生产技术领域。本发明所述的PBT复合材料由以下组分按质量分配比而成:PBT?40~70份,复合增韧剂10-20份,阻燃剂6-15份,短切玻纤20-30份,松香胺类增粘剂和多巴胺类仿生贻贝胶黏剂1~4份,润滑剂0-0.6份,抗氧剂0.1-0.5份。本发明所述的PBT复合材料不仅具有优良的缺口冲击韧性、较高的刚度、优良的耐热性能和高阻燃性能,还具有与铝表面优异的粘结性能以及耐高低温冲击冷热冲击性能,制备的LED铝塑结构件经冷热交替冲击500次循环周期后,不发生任何开裂和脱落情况。
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本发明涉及一种回收碳纤维增强环氧树脂复合材料的方法。现有方法设备要求高、回收成本大。本发明方法首先将催化剂加入有机试剂中,制得超临界CO2复合液;然后将所需分解的碳纤维增强环氧树脂复合材料放入反应釜中,加入超临界CO2复合液;在100~250℃、7.5~25.0MPa下反应1~24小时,冷却至常温,对产物中的固体产物进行洗涤、干燥获得碳纤维,将产物中的液体产物进行减压蒸馏获得苯酚及其衍生物。其中催化剂为液体超强酸、固体超强酸、磷钨酸、磷钼酸、乙酸、甲酸、盐酸、硫酸、硝酸中的一种或两种。本发明方法具有降解效率高、环境友好、低成本等优点,是一种回收废旧碳纤维增强环氧树脂复合材料的绿色方法。
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本发明提供的一种抗静电耐磨改性复合材料的制备方法,按重量份计,本发明包括:改性PA66复合材料预产物粒子、改性玻璃纤维、碳纤维、耐高温复材、抗黄变剂、高温润滑剂、抗氧剂、分散剂。以改性PA66复合材料预产物粒子为基体树脂,改性玻璃纤维为增强材料,采用侧向喂料的方法,通过与其他的助剂材料进行混合,经熔融挤出、造粒,制备得到抗静电耐磨改性复合材料。本发明利用填料改善了基体与增强体之间的界面连接,使得复合材料具有很好的力学稳定性;且利用不同材料的不同特性,赋予了本发明抗静电耐磨改性复合材料优异的抗冲击性能和耐磨性能,该复合材料强度高、韧性好、且具有抗静电性能。
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本发明公布了一种具有消光和高阻燃效果的遮阳复合材料及其制备方法。该复合材料是由包覆线经编织而形成的具有经线和纬线结构的面料,经纬线之间留有长方形或者正方形的空隙,复合材料开孔率为2%~5%。所述包覆线是由具有消光和高阻燃效果的聚氯乙烯复合材料包覆于聚酯纤维表面所制得的,包覆线的直径为0.3毫米至0.5毫米。本发明还提供了该复合材料的制备方法。本发明具有同类遮阳复合材料的遮阳、抗紫外线、阻燃、高色牢度等特点外,还具有低光泽度、控制眩光、柔和适目、手感细致爽滑、透气性好的优点,使遮阳复合材料能更好的应用于休闲、时尚和个性化领域。
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本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料。由聚对苯二甲酸乙二醇酯、木质素磺酸钠和苯并噁嗪三种材料制成;聚对苯二甲酸乙二醇酯的质量份数为70~99,木质素磺酸钠的质量份数为1~30,苯并噁嗪的质量份数为1~30;将三种材料干燥处理;将干燥处理后的聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行熔融共混,得到共混复合材料;将共混复合材料进行注塑成型,得到复合材料样条;将复合材料样条进行加热固化;冷却至常温。本发明的聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的热稳定性能和阻燃性能高,在薄膜片材、包装瓶、电子电器、汽车配件和机械设备等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开一种碳负载过渡金属/过渡金属氮化物复合材料及制备方法,制备方法包含以下步骤:1)在保护性气氛下,将氨基氰加热熔化至形成澄清透明溶液,熔化过程中持续搅拌;2)将金属盐完全溶解于步骤1)所得氨基氰溶液中,得到混合溶液;3)向所述混合溶液中加入NaHCO3并搅拌,溶液变色并有沉淀物析出,继续搅拌至反应完全,冷却至室温后,得到含氢氰酸盐的固体混合物;4)将所述固体混合物清洗干燥后进行热处理,冷却至室温后得到碳负载过渡金属/过渡金属氮化物复合材料。通过本发明方法得到的复合材料纯度高、结晶性好、产率高,具有比表面积大、结构单元可控、稳定性良好等特性,可用于电池电极、催化剂、半导体等方面。
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本发明涉及绝缘材料技术领域,且公开了一种导热型的氮化硼‑改性聚脲绝缘复合材料及其制法,包括以下配方原料:氮化硼‑氧化石墨烯复合材料、硅烷偶联剂、聚醚胺、马来酸二丁酯、二甲硫基甲苯二胺、六亚甲基二异氰酸酯三聚体。该一种导热型的氮化硼‑改性聚脲绝缘复合材料及其制法,氮化硼‑氧化石墨烯复合材料增加了聚脲材料的导热系数和热导率,六方氮化硼增加了复合材料的介电常数,增大了材料的介电损耗,十七氟癸基三乙氧基硅烷增强了氮化硼‑氧化石墨烯复合材料与聚脲材料之间的相容性和分散性,二甲硫基甲苯二胺作为扩链剂,巯基基团增大了聚脲材料的空间位阻效应,提高了聚脲材料的击穿场强和体积电阻率。
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本发明涉及一种磷光量子点复合材料及其制备方法和应用,属于食品检测技术领域。解决现有的荧光量子点所存在的具有一定的毒性且检测MA的灵敏度不高的问题,提供一种磷光量子点复合材料及其制备方法,该方法包括将锌盐、锰盐、巯基氨基酸和醇胺加入水中,再调pH值为9~11,再加硫源后进行反应,进行提纯和干燥,再溶于水得到硫化锌掺锰磷光量子点溶液;再将还原氧化石墨烯加入上述硫化锌掺锰磷光量子点溶液中,采用超声进行混合后,过滤、洗涤和干燥,得到rGO-Mn:ZnS。本发明的复合材料具有磷光发射的特性,不仅具有寿命长和毒性小的优点,且具有灵敏度和选择性高的效果,所用原料易得,方法易于操作的优点。
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本发明提供一种碳纤维?聚碳酸酯复合材料的制备方法,其步骤如下:(1)、将核桃壳和松子壳粉碎,过筛后烘干得到混合壳粉,加入磷酸,浸泡后抽滤,干燥,加入管式炉,升温,保温后自然冷却至室温,洗涤,干燥至恒重,得到混合炭粉;(2)、将混合炭粉加入硅表面活性剂,搅拌后加入熔融的聚酯中,混合得到色母粒,将色母粒与聚酯切片混合后纺丝,风冷后得到混合炭粉纤维,将碳纤维、混合炭粉纤维进行夹芯混杂得到混杂纤维;(3)、将混杂纤维加入双螺杆挤出机的侧料口熔融挤出,造粒后冷却,得到碳纤维?聚碳酸酯复合材料。本发明制备出的复合材料性能优异,成本较低。
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本发明提供了一种高填充量碳纤维增强聚烯烃复合材料及其制备方法,具体地,本发明提供了一种高填充量碳纤维增强聚烯烃复合材料,所述的复合材料含有以下组分:25-65份聚烯烃、30-70份碳纤维、1-15份相容剂,和0.5-5份加工助剂。本发明还提供了所述复合材料的制备工艺,该工艺解决了由于碳纤维蓬松难以高效、定量地与树脂基体共混的难题,所述的工艺能够制备碳纤维含量高于50%的复合材料,所制备的复合材料具有易加工、力学性能好等优点,且可以利用短切碳纤维废料或回收碳纤维进行制备,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种氧化铈/介孔硅的纳米复合材料,包含配体转换的氧化铈纳米晶和氨基修饰的介孔硅纳米粒子,配体转换的氧化铈纳米晶修饰于氨基修饰的介孔硅纳米粒子的表面;配体转换的氧化铈纳米晶与氨基修饰的介孔硅纳米粒子的质量比为1~20;配体转换的氧化铈纳米晶利用2-溴代异丁酸进行配体转换。本发明还涉及氧化铈/介孔硅的纳米复合材料的制备方法及其在创伤愈合或组织修复中的应用。该复合材料能够平衡创面的活性氧自由基水平,降低炎症水平,利用纳米桥联效应发挥黏合作用;而且制备反应体系温和,条件可控,所制备的材料均具有良好的生物相容性,具有良好的临床转化可能性。
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本发明提供了一种石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将功能化石墨烯进行水热处理,得到石墨烯水凝胶;B)将所述石墨烯水凝胶与金属盐溶液混合,然后冷冻干燥或压成片状烘干;C)将步骤B)得到的固体材料进行退火处理,得到石墨烯复合材料。本申请还提供了一种石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将功能化石墨烯与金属盐溶液混合,得到金属盐前驱体;B)将所述金属盐前驱体进行处理,使金属离子负载在功能化石墨烯中,得到固体材料;C)将所述固体材料进行退火处理,得到石墨烯复合材料。本申请制备了一种三维多级孔结构的石墨烯-金属复合材料,提高了石墨烯的电化学性能。
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本发明涉及到一种高介电聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,其特征在于包括下述步骤:①将PVDF粉末和粒径为200-600nm的Ni粉,混合后放入球磨机中球磨10-24h,制得Ni体积分数为5%-10%的均匀混合的粉体;将混合粉体放入压片机模具中在1-10MPa的条件下冷压形成具有一定厚度的PVDF/Ni复合材料薄片;②将步骤①中制得的PVDF/Ni复合材料薄片放入磁场强度为0.1-1T的回形磁钢气隙中,并同时在温度为180-200℃的烘箱内保温30-180min,随炉冷却后得到具有高介电的PVDF/Ni复合材料。本发明在Ni含量远低于渗流阈值的情况下实现了渗流效应,得到了高介电性能的PVDF/Ni介电复合材料,并能保持聚合物基体所具有的优良机械性质;制备方法简单,成本低。
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