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本发明提供了一种棒状Co2C‑MoN复合材料及其制备方法和应用。本发明的棒状复合材料的制备方法,是通过将泡沫镍置于混合溶液中进行水热反应,制备得到钼酸钴前体材料;然后利用高温煅烧法,进行高温煅烧即得复合材料。本申请制备得到的复合材料,在含有尿素的碱性溶液中,对阳极的尿素氧化反应以及阴极的析氢反应均有优异的催化性能;在此基础上,构建了双电极电解槽系统。在电流密度为50mA·cm‑2时,整体尿素水分解所需电压为1.507V,比整体水分解所需的电压低171mV。此外,所制备的催化剂不仅可以高效催化制氢,而且还能够有效处理废水中的尿素。因此,它将是一种很有前途的绿色电催化剂。
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本发明公开了一种导热三元乙丙橡胶复合材料及其制备方法,该复合材料以三元乙丙橡胶母胶为基体,碳包铜纳米粒子为导热填料;制备时将经前处理后的碳包铜粒子与三元乙丙橡胶母胶混合,使碳包铜纳米粒子均匀地分散在三元乙丙橡胶母胶基体内,形成完整的导热网链,从而提高复合材料的导热系数;该复合材料用于汽车、集成电路及各类电子器件与散热器之间,有效避免接触间隙,降低界面接触热阻,加速热量传递。
本发明公开了一种高效屏蔽电磁干扰MXene/金属离子复合材料的制备方法,属于二维材料领域,本发明所要解决的问题是进一步提高MXene的屏蔽电磁干扰性能,提供一种体积小,密度低,强度高,厚度薄,柔韧性好而且对电磁干扰屏蔽能力强的MXene:Ti3C2/金属离子复合材料的制备方法。本发明首先采用氢氟酸对MAX相的Ti3AlC2粉进行刻蚀,得到手风琴状MXene:Ti3C2片;然后利用吸附法在MXene:Ti3C2表面修饰均匀的Fe3+/Co2+/Ni2+离子;随后,采用压片法,制作得到Ti3C2:Fe3+/Co2+/Ni2+复合材料薄膜。所述Ti3C2:Fe3+/Co2+/Ni2+复合材料薄膜可以用于EMI屏蔽,在15GHz频率下,三种材料最高可以达到53.44%的屏蔽效率。
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本发明公开了一种量子点纤维素基光催化复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)量子点前驱体悬浮液的制备;(2)量子点纤维素基光催化复合材料的制备。本发明采用一步水热法制备量子点纤维素基光催化复合材料,将水或乙醇作为反应的介质,绿色环保,而且一步就能同时实现量子点的生成及其在纤维素基材料上的负载,大大地简化了工艺步骤,提高了生产效率。本发明方法制备的量子点纤维素基光催化复合材料易回收,且不会产生二次污染,量子点在纤维素基底材料中均匀地分布,晶体结构完整,晶粒尺寸均一,对光照响应强烈,光催化活性强。
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本发明公开了一种阻燃增强高温尼龙复合材料,由包括下述重量份数原料的物质共混制成:PPA25-65份,PA663-15份,玻璃纤维15-50份,溴系阻燃剂15-22份,金属氧化物阻燃剂4-10份,抗氧剂0.4-1份,润滑剂0.1-1份,偶联剂0.1-1份;本发明还公开了前述复合材料的制备方法,先将前述除玻璃纤维外的原料在混料机混合均匀,再倒入储料斗,喂料速度为16-20hz,原料下入挤出机中剪切共混,加入玻璃纤维,经熔融挤出,造粒得到复合材料,挤出速度为320-400rpm,加工温度为280-310℃;本发明的复合材料耐高温、强度高、流动性好、加工性能优异、阻燃性好,甚至耐水解。
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本发明公开了一种无卤阻燃PPO/PBT复合材料及其制备方法。这种无卤阻燃PPO/PBT复合材料包括以下的原料:PBT、PPO、TPEE、聚苯醚‑聚二甲基硅氧烷共聚物、多环氧‑线性酚醛树脂、端羟基聚苯醚、反应增容剂、填料、抗氧剂、着色剂、抗UV助剂。同时也公开了这种无卤阻燃PPO/PBT复合材料的制备方法。本发明制备的无卤阻燃PPO/PBT复合材料,加工工艺简便、注塑成型尺寸稳定、抗冲性能强、吸水率低,可广泛用于家庭加热设备、齿轮、风扇轮、叶轮、电源插座等领域。
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本发明公开MoS2纳米片镶嵌在碳基底复合材料的制备方法及应用,属于新材料技术领域。采用溶于二甲基甲酰胺的四硫代钼酸铵溶液为反应前驱体,加入到自制的反应装置中密封后放到可通保护气体的加热炉中加热到适当温度使前驱体分解成气体产生高压,在高压作用下制备MoS2/C纳米复合材料。此MoS2/C纳米复合材料是由MoS2纳米片均匀镶嵌在氮氧共掺杂碳基底上的微结构组成的,然后将MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备的MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种基于多层复合材料的热物性参数的测试方法,其包括以下步骤:系统对多层复合材料被测试物加热,并测得被测试物时间温度曲线T(t);系统计算得到所述多层复合材料被测试物垂直方向各层材料的热阻及界面热阻;系统进行仿真模拟,得到各层材料之间的热传扰;系统采用Angstrom方法测量平面热物性参数,并转换为相关热物性参数。一种基于多层复合材料的热物性参数的测试系统,其包括:时间温度曲线获取模块、热阻转换模块、系统进行仿真模拟、热物性参数计算模块。通过上述方式,本发明可以测量多层复合材料垂直方向热阻以及水平方向热扩散系数,并模拟出多层材料间热流热串扰方向,可广泛应用于材料热测试领域。
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本发明公开了一种改性硅藻土负载硫化亚铁复合材料及其制备方法和应用,涉及工业废水处理技术领域。本发明的改性硅藻土负载硫化亚铁复合材料的制备方法是通过草酸酸洗改性后的硅藻土负载硫化亚铁,从而得到具有良好分散性的改性硅藻土负载硫化亚铁复合材料,能够有效地对工业废水中的六价铬进行吸附还原,且吸附还原速率高、吸附容量大、化学稳定性高。本发明的改性硅藻土负载硫化亚铁复合材料尤其适用于吸附还原水体中的高毒性六价铬,在pH为3.0~9.0范围内均能有效吸附还原六价铬,将其加入含有50mg/L六价铬的水体中反应90min后,六价铬的浓度可以降低到0.047mg/L,去除率达到99.91%。
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本发明涉及一种生物陶瓷钛基复合材料的粉末冶金制备方法,其特征在于包括:(1)将粒度为5ΜM~100ΜM的金属钛粉与粒度小于100NM的纳米羟基磷灰石粉混合均匀,其中纳米羟基磷灰石体积分数为1%~10%;(2)混合粉末采用等静压成形,在1050℃~1200℃真空烧结,制备得到生物陶瓷钛基复合材料。所制得的复合材料的生物活性高于粉末冶金方法制备的纯钛材料,复合材料抗弯强度大于140MPA,高于或相当于人体骨;复合材料压缩弹性模量7.9GPA~18.5GPA,与人体骨接近。本发明可用于制备人体骨骼和牙齿等硬组织用生物置换(修复)体。
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本发明属于有色金属加工技术领域,公开了一种烧结预分散石墨复合氢化钛制备钛基复合材料的方法及其制备得到的复合材料,具体为以氢化钛粉末和石墨粉末为原料采用粉末冶金成形TiC增强钛基复合材料。本发明方法先利用聚乙烯吡咯烷酮对石墨粉进行预分散,再将其附着于氢化钛表面烧结成形,解决直接将氢化钛与石墨粉物理混合存在的粉末团聚、合金性能差等问题。所得TiC增强钛基复合材料的抗拉强度可为535MPa,断后伸长率可为10%,优化后的磨损体积相比纯钛降低15%,相比文献报道的以氢化钛为原料制备的钛基复合材料实现拉伸塑性大幅提升的突破;可应用于航空航天、装甲车、兵器、船舶、汽车领域中的高强件或耐磨结构件的制备中。
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本发明公开了一种除臭吸附能力强的碳纤维复合材料陶瓷板,包括陶瓷板材料层和位于陶瓷板材料层上下两端面的碳纤维材料层,所述碳纤维复合材料陶瓷板是由陶瓷板材料层和碳纤维材料层模压而成,具体包括S1、制作陶瓷板材料层、S2、制作碳纤维材料层和S3、制作碳纤维复合材料陶瓷板三个步骤;本发明一种除臭吸附能力强的碳纤维复合材料陶瓷板,通过在陶瓷板材料层的外围设置碳纤维材料层,因为活性碳纤维具有非常大的比表面积及很强的吸附、脱色、除异味性能使得碳纤维复合材料陶瓷板具有净化空气的作用。
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本发明提供了一种压缩膨胀石墨导热复合材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1、制备压缩膨胀石墨;S2、将制备的压缩膨胀石墨采用化学气相渗透法沉积热解碳,其中所述化学气相沉积法采用的气体为氩气和甲烷的混合气体;S3、将有机填充物填充于沉积热解碳的压缩膨胀石墨内,得到压缩膨胀和石墨导热复合材料。本发明还提供一种由所述制备方法制得的压缩膨胀石墨导热复合材料,及应用所述压缩膨胀石墨导热复合材料的封装材料。
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本发明实施方式涉及材料领域,特别是涉及一种形状记忆复合材料及其制备方法,该方法包括:将碳纳米管进行超声分散后,加入多巴胺以及缓冲溶液,得到具有特定包覆层厚度的聚多巴胺包覆碳纳米管;将聚多巴胺包覆碳纳米管超声分散后与聚己内酯混合,得到碳纳米管聚己内酯复合材料;将碳纳米管聚己内酯复合材料在热压成型后,进行辐照交联,得到具有导电性能的形状记忆复合材料。本发明实施例得到的形状记忆复合材料,制备方法简单可控,在体系清洁、生物友好的基础上可以实现导电性能的自修复效应,在形状记忆材料的功能集成化方面体现出了很好的应用优势。
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本发明属于材料领域,具体涉及一种包含活性炭的复合材料及其制备方法和用途。本发明提供一种复合材料,包含基材、活性炭和介于基材和活性炭之间的粘合剂组合物,其中所述粘合剂组合物包含粘合剂和增稠剂。所述复合材料显著提高了活性炭在复合材料中的有效克重,能够在实现优异的透气性、透湿性的情况下,同时取得优异的水洗牢度和剥离强度。并且,所述复合材料还具有优异的吸附性能。
本发明属于聚合物加工技术领域,公开了一种聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料及其制备方法。本发明聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料由包括以下质量份数的组分组成:100份聚甲基乙撑碳酸酯,4~40份聚乙烯醇,3~10份聚乙烯醇增塑剂。本发明聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料粒料透明、力学性能、阻隔性能得到提高,且完全生物降解,拓宽了纯聚甲基乙撑碳酸酯在包装领域内的应用。本发明还提供一种上述聚甲基乙撑碳酸酯/聚乙烯醇可降解复合材料的制备方法,通过将所述组分加入挤出机中,经熔融共混、挤出造粒得到。本发明制备方法工艺简单、设备普通、易于调控、成本低廉。
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一种耐高温有机无机杂化复合材料电池隔膜的制备方法,本发明涉及一种耐高温有机无机杂化复合材料电池隔膜的制备方法。本发明是为了解决现有复合材料电池适用温度低、产业化存在局限的问题。将二价金属盐水溶液滴加到除氧的2,5‑二氨基‑1,4‑苯二噻吩二盐酸盐有机溶液中,然后调节pH值;在室温条件下搅拌;溶于有机溶剂;通过涂膜装置将有机无机杂化聚合物饱和溶液涂覆于玻璃平板上,形成薄膜,并将其匀速浸入至非溶剂相液体中,静置3~24h;取出并从玻璃平板上剥离,置于容器内并保持平整,然后于0℃至‑90℃保持0.2h~24h,最终得到耐高温有机无机杂化复合材料电池隔膜。本发明用于制备复合材料电池隔膜。
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本发明公开了一种低脆化温度、难燃聚丙烯复合材料,包含以下重量份的成分:均聚聚丙烯30‑60份、共聚聚丙烯20‑40份、增韧剂5‑15份、阻燃组合物4‑10份、成核剂0.1‑0.3份。本发明所述聚丙烯复合材料,共聚聚丙烯保证了材料的韧性使材料具有较高的断裂伸长率和较低的脆化温度;均聚聚丙烯结构更致密,降低了材料的可燃性,进一步通过加入阻燃组合物,使聚丙烯复合材料在空气中难燃;成核剂的加入,一方面提高了材料的结晶度,增加材料的致密性,使材料难燃,另一方面细化了结晶颗粒,有利于提高材料的韧性。同时,本发明还公开一种所述低脆化温度、难燃聚丙烯复合材料的制备方法。
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本发明提供一种氧化锆复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供具有微孔道结构的陶瓷素坯。将有机物颗粒溶解于溶剂中,并加热,制成有机溶液;所述有机物颗粒包括聚苯硫醚、聚甲基丙烯酸甲酯、聚亚苯基氧化物、聚苯撑醚、或尼龙中的至少一种。将所述陶瓷素坯置于所述有机溶液中进行浸渍处理,将浸渍处理过的陶瓷素坯进行热处理,得到氧化锆复合材料。还提供一种氧化锆复合材料、氧化锆陶瓷产品、以及氧化锆复合材料在电子产品外壳及背板中的应用。本发明提供的该氧化锆复合材料,具有较高的强度和较高的韧性,在不增加氧化锆产品厚度的情况下,提高了综合性能,可满足电子产品轻薄化发展的目标需求,且其制备方法简单、有效。
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本发明公开了一种陶瓷‑不锈钢复合材料及其制备方法,所述陶瓷‑不锈钢复合材料以陶瓷粉体和不锈钢粉体均匀混合后的复合粉体为骨料,通过添加有机添加剂均匀包裹复合粉体配置成高固相含量、稳定均匀的热塑性颗粒料,然后通过3D打印技术成型陶瓷‑不锈钢复合材料素坯,最后对成型的坯体进行脱脂、烧结制备得到陶瓷‑不锈钢复合材料。本发明通过乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA)和高密度聚乙烯(HDPE)协同增效,两者以不同的方式嵌入复合粉体表面,增加了化合物电位的传递方式,阻止浆料中有机添加剂偏析,提高了低温下浆料的均匀性,改善浆料的流动性能和成型性能,保证复合材料素坯的强度以及素坯在脱脂过程中坯体的形状不发生变化。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种可镭雕聚酰胺复合材料及其制备方法,镭雕助剂1‑5份、聚酰胺树脂20‑40份、着色剂1‑5份、ABS树脂8‑16份、相容剂1‑3份、改性光稳定剂1‑5份、增韧剂1‑3份、无机晶须1‑5份和丙烯腈‑苯乙烯共聚物树脂4‑8份。本发明的可镭雕聚酰胺复合材料通过在聚酰胺树脂中ABS树脂、丙烯腈‑苯乙烯共聚物树脂和镭雕助剂,使制得可镭雕聚酰胺复合材料可直接作为彩色镭雕材料使用,可镭雕出各种颜色的文字或图案,同时由于采用的改性光稳定剂使制得复合材料可以吸收镭雕激光以及紫光,使该复合材料镭雕效果更佳,镭雕图案色彩清晰、持久不变色。
本发明公开了一种基于Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料的水杨酸电化学传感器及其应用;所述水杨酸电化学传感器包括参比电极,对电极和修饰后的工作电极;所述修饰后的工作电极包括玻碳电极和修饰在玻碳电极表面的纳米复合材料,所述纳米复合材料为Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料。所述Ti3C2(MXene)‑Pd纳米复合材料通过Ti3C2(MXene)在H2PdCl4中自还原出钯纳米粒子制备得到。本发明制备的传感器具备优异的性能,拥有较宽的线性范围与较低的检测限,较高的灵敏度,良好的稳定性与抗干扰能力。
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本发明涉及一种复合材料海上超大浮体结构,包括多个可拆卸连接的模块单元,每个模块单元包括多个相连的浮动结构,每个浮动结构包括第一浮动件、第二浮动件和多个连接件,多个连接件间隔设置,每个连接件的两端分别与第一浮动件和第二浮动件连接,形成多个相连的工字钢结构;浮动结构的材质包括复合材料,复合材料由基体材料和增强材料复合而成,基体材料为乙烯基树脂、不饱和树脂、环氧树脂或酚醛树脂,增强材料包括毡布和纤维布,使模块单元的质量较小,易于拖动,能实现快速组装和拆分,方便运输,运动性能好。该复合材料不易被海水腐蚀,提高抗腐蚀性能。多个相连的工字钢结构有利于提高抗风浪能力。
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本发明涉及生物材料技术领域,具体公开了一种粘性凝胶复合材料及其制备方法和应用。所述粘性凝胶复合材料包括A区域和B区域,所述B区域分布在A区域的外围,或者所述B区域分布在A区域的两侧,所述粘性凝胶复合材料的弹性模量由B区域向A区域增高。进一步地,所述粘性凝胶复合材料的一个表面设计有抗黏连层。本发明的粘性凝胶复合材料在实现伤口密封的同时,可有效避免伤口与周围组织的黏连,并且,在动态载荷情况下,能够抵抗伤口撕裂。
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本发明涉及一种铝铜锰多孔复合材料及其制备方法和用途。本发明所述铝铜锰多孔复合材料的制备方法以铝铜锰合金粉末与纳米金属氧化物为原料,经3D打印,得到所述铝铜锰多孔复合材料;所得铝铜锰多孔复合材料具有无热裂纹且高强度的特性;本发明所述方法得到的铝铜锰多孔复合材料的孔隙率为1~30%;其显微硬度为60~80HV。
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本发明公开一种新型改性聚丙烯复合材料及其制备方法。其制备方法包括:1)对纳米SiC晶须进行表面改性,采用三步法将超支化聚芳酰胺接枝到纳米SiC晶须表面:碳化硅晶须的羟基化(SiC-OH),硅烷化(SiC-APS)和超支化(SiC-HBP)三个阶段;2)添加不同含量的SiC-HBP晶须到聚丙烯基体中制备新型的改性聚丙烯复合材料,该复合材料各组分重量百分比为:均聚或共聚聚丙烯40-80wt%,SiC-HBP晶须5-20wt%,无碱玻纤纱5-15wt%,接枝PP?0-5wt%,硫酸钡5-10wt%,主抗氧剂0.1-0.5wt%,辅助抗氧剂0.1-0.5wt%,其他助剂0.1-1wt%;3)按上述重量百分比的物料加入高速混料机混料均匀,将混合物料送入双螺杆挤出机,挤出熔融造粒,得到超支化碳化硅晶须改性的新型聚丙烯复合材料。
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一种耐低温树脂复合材料的制备方法,本发明涉及一种耐低温树脂复合材料的制备方法。本发明是为了解决现有树脂复合材料冷热交变性能较差的问题。一、称料;二、将环氧树脂加热至100~110℃,然后在室温下将石墨烯和耐寒助剂加入到环氧树脂中,置于行星搅拌器中,转速设置为1800r/min,旋转搅拌30s,得到混合液;然后将混合液加热至130~140℃后加入改性聚醚酮树脂,搅拌50~80min后加入纳米固化剂,混合均匀后加热固化,得到耐低温树脂复合材料。本发明用于制备耐低温树脂复合材料。
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本发明涉及一种划槽线性处理设备,尤其涉及一种高分子及复合材料板弯折前划槽线性处理设备。技术问题为:提供一种能够对复合材料板进行夹紧固定且均匀间隔划槽的高分子及复合材料板弯折前划槽线性处理设备。本发明提供了这样一种高分子及复合材料板弯折前划槽线性处理设备,包括有刨槽机构和连接板,刨槽机构上设有连接板;刨槽刀,连接板下部滑动式设有刨槽刀;第一弹簧,刨槽刀顶部与连接板之间设有第一弹簧;夹紧机构,刨槽机构上设有夹紧机构。本发明通过刨槽刀、刨槽机构和夹紧机构的配合,能够自动对复合材料板进行夹紧,然后划槽,操作简单,效率较高。
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本发明公开了一种二维氧化铁石墨烯复合材料及其制备方法,属于半导体材料领域。本发明以所述氯化铁‑石墨层间化合物为原料,通过微波加热制备得到二维氧化铁石墨烯复合材料。微波加热能实现超速加热,使金属卤化物分解成金属氧化物的氧化反应可以在瞬间发生,又因受限于相邻的石墨烯层,氧化铁被局限在石墨烯层间生长,继而获得二维氧化铁,最终得到结构稳定,具有强导电性,高振实密度等优点的二维氧化铁石墨烯复合材料,可广泛应用于应用于化学催化、生物医药、电化学储能、导电材料、半导体材料等领域。此外,还可以通过液相超声法或者CO2超临界法将所述二维氧化铁石墨烯复合材料进一步剥离成薄层二维氧化铁石墨烯复合材料。
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本发明公开一种长玻纤增强PP复合材料,其原料包括:无碱长玻纤PP、光稳定剂、增韧剂、相容剂、抗氧剂、热塑稳定剂。本发明提供一种长玻纤增强PP复合材料,特别设置一种相容剂,可有效提高长玻纤与PP的相容性。微量的甲基异噻唑啉酮和硝酸钾存在时,便可大幅提高长度为6-12mm,直径为11-20μm的长玻纤与PP材料的相容性,使长玻纤均匀地混合在PP材料中,有效提高所制得的PP复合材料的力学性能。本发明同时提供一种制备所述长玻纤增强PP复合材料的方法,设计相容剂、热塑稳定剂的制备方法,有利于提高相容剂、热塑稳定剂效用的发挥。
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