本发明公开了一种高岭土‑纳米Fe2O3‑木质素水凝胶复合材料及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。所述的高岭土‑纳米Fe2O3‑木质素水凝胶复合材料的制备方法,包括:(1)取高岭土、纳米三氧化二铁,加入水搅拌溶解,得到混合溶液1;(2)向步骤(1)得到的混合溶液1中加入丙烯酰胺、顺丁烯二酸酐、木质素磺酸钠、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺,得到混合溶液2;(3)调节步骤(2)得到的混合溶液2的pH,加入引发剂、交联剂,搅拌后静置,冷冻,冷冻干燥,即可得到高岭土‑纳米Fe2O3‑木质素水凝胶复合材料。本发明所述方法操作简便,结构稳定,吸附性能强,能较好的从污染环境中去除重金属,尤其是重金属镉。
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本发明公开一种航空航天用耐高温电缆绝缘复合材料及其制备方法,由以下成分按重量比组成:云母纸25‑30份、聚酰亚胺薄膜21‑24份、有机硅压敏胶5‑8份、玻璃布18‑22份、氟塑料6‑10份、阻燃剂4‑8份、聚氯乙烯树脂80‑100份、聚二甲基硅氧烷28‑34份、稳定剂4‑6份及阿拉伯胶8‑11份;本发明通过云母纸与聚酰亚胺薄膜机械复合制得第一原料,能够提高该复合材料的耐高温性能及绝缘性能,通过添加少量氟塑料,能够提高该复合材料制备电缆的使用范围,且阻燃性好,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少,能够对复合材料电缆进行纹络加工,通过搅动柱对云母纸搅动,增大云母纸与热风的接触面积,提高了干燥效率及干燥质量。
本发明涉及一种非晶态氧化钴/碳/金属有机框架复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法以钴源、掺杂金属对应的盐、有机配体和有机溶液为原料,首先利用水热反应获得金属‑有机框架前驱体,随后将前驱体在惰性气氛下高温煅烧一定时间,获得所述复合材料;相比于晶态氧化钴,本发明复合材料中非晶态氧化钴具有更高的结构稳定性和更多的活性位点,其掺杂的金属也能进一步提升稳定性和激活电化学活性,此外,碳和金属有机框架的引入缓解了材料的结构坍塌。本发明所涉及的复合材料作为电极材料时,呈现出了较长的循环寿命、较高的比容量和优异的倍率性能的优点。
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本实用新型涉及一种检测装置,尤其涉及一种聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料强度检测装置。本实用新型提供一种能够精准测量复合材料块且不会污染工作环境的聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料强度检测装置。本实用新型提供了这样一种聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料强度检测装置,包括:固定底座,支撑架左侧中部凸块上设置有固定底座;回收框,支撑架右侧顶部设置有回收框;第一固定杆,支撑架上部右侧设置有凸块,凸块上设置有第一固定杆。工作人员启动液压机,液压机将压杆向下冲压,对固定底座上的复合材料块进行检测,当质量不合格时,液压机冲压将复合材料块压成两半。
本发明公开了一种石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、提供石墨烯;步骤二、将石墨烯加入到分散剂中超声分散,加入氧化剂后再超声分散得到混合液;步骤三、室温下,向混合液中加入3-(4-氟苯基)噻吩的分散剂溶液,搅拌,发生聚合反应,得到粗产物;步骤四、将粗产物离心,取固体并依次用水和甲醇洗涤,最后真空干燥,得到产物。这种制备方法条件要求低,工艺简单,制备得到的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料可以应用于超级电容器和锂离子二次电池等领域。本发明还提供一种上述制备方法制得的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料及由石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料制备的超级电容器。
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本实用新型公开了一种水泥基纤维复合材料覆层木板,包括木板层和水泥基纤维复合材料层。该水泥基纤维复合材料由聚合物水泥浆体与连续纤维粘结在一起,并粘贴在木板的一面或两面。本实用新型将实木板、胶合板、纤维板、刨花板、木丝板等与水泥基纤维复合材料结合起来,使得复合木板具有不易变形,耐磨、防火、防潮性能好,机械强度高,抗冲击能力强等特点。该水泥基纤维复合材料覆层木板制备方法及工序简单,取材容易,设备投入少,成本低。
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本实用新型公开了一种过滤复合材料用脱模装置,涉及过滤复合材料技术领域。该过滤复合材料用脱模装置,包括操作台,所述操作台上表面的左右两侧均固定连接有支撑杆,所述支撑杆的上端一侧设置有传动装置本体,所述传动装置本体的下端一侧通过连接块固定连接有模型本体,所述操作台上表面的左右两侧固定连接有支撑板,所述支撑板的右端通过电动推杆固定连接有底板。该过滤复合材料用脱模装置,通过对底板、凹槽、防滑块、缓震垫、缓震弹簧、第一支撑板、第二支撑板、第一脱模杆、第二脱模杆的设置,起到了在脱模的时候脱模效果好,有减震的功能从而不易毁坏复合材料模,可减少人们的成本,节约人们的资源,便于人们使用。
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本发明公开了一种硒化锡/少层石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将锡粉、硒粉和膨胀石墨加入球磨罐中混合后,得到混合粉末;采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法进行球磨,得到所述硒化锡/少层石墨烯复合材料;所述锡粉和硒粉的摩尔比为1:1;所述混合粉末中膨胀石墨的质量分数为10%~70%;所述球磨时间为10h~30h。本发明还公开了上述硒化锡/少层石墨烯复合材料及其应用。本发明的硒化锡/少层石墨烯复合材料具有高容量和优异的循环性能和倍率性能。本发明制备方法简单,成本低,易于大规模生产。
本发明涉及组织工程材料,具体公开了一种纳米羟基磷灰石/天然高分子复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的方法是将天然高分子材料投入由乙醇、水和尿素的混合溶液中,加入磷酸二氢钠溶液和氯化钙溶液,进行密封反应得到。混合溶液中乙醇和水的体积比为2-6∶1,尿素在混合溶液中的浓度为1-3G/100ML。该方法快速有效、反应体系条件温和、反应方法和反应体系容易操作和控制,成本低,避免了高能源的投入。由此得到的复合材料具有较厚的矿化层,从而具有较高的拉伸和压缩强度,可以应用于需要高力学强度的组织工程材料的领域,例如制造骨组织工程材料。
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本实用新型公开了一种高耐温纤维复合材料用加捻装置,包括用于加捻处理的工作台,工作台的两侧分别设置有第一支撑板和第二支撑板,第二支撑板上转动连接有转盘,转盘的一侧两边均设置有固定组件,第二支撑板的一侧设置有安装板,安装板上设置具有限位功能的驱动组件;有益效果:本实用新型通过第一固定螺杆将纤维复合材料的边缘处端部进行固定处理,再通过转盘上的固定组件将纤维复合材料的边缘处另一端部进行固定处理,通过驱动组件的驱动,加上第一连接杆和第二连接杆的配合,使得转盘来回的摆动,进而对纤维复合材料的边缘处进行扭转处理,从而纤维复合材料的边缘处的强度增加,此装置操作方便,保证纤维复合材料生产加工的质量。
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本发明公开了一种具有纳米微孔隙的硅碳复合材料及其制备方法与用途,包括纳米硅(Si)颗粒和纳米碳纤维基体,所述纳米碳纤维基体中分布有纳米孔洞和相互连通的微孔隙通道,所述纳米硅颗粒分散在所述纳米碳纤维基体中,纳米硅颗粒的一部分嵌入在所述纳米碳纤维基体中,剩余部分则位于所述纳米孔洞中。所述方法以参杂纳米硅颗粒和聚合物造孔剂(PPM)的聚丙烯腈(PAN)纺丝溶液进行静电纺丝,得到PAN-Si-PPM复合纳米纤维;然后进行氧化和碳化工序得到所述硅碳复合材料。所述用途为所述硅碳符合材料在锂离子电池负极材料制备中的应用。与现有技术相比,本发明为纳米硅颗粒的膨胀预留缓冲空间的同时,保证材料整体的电子传输能力。
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本实用新型提供了锅具和烹饪器具。所述锅具包括:基体;至少一层准晶层,其中,准晶层含有准晶颗粒,至少一层准晶层依次层叠设置在基体的外表面上,且与外表面相接触的准晶层中的所述准晶颗粒的至少一部分嵌入到基体中。将准晶颗粒的至少一部分嵌入到基体中,能够增加准晶颗粒与基体的结合力,准晶颗粒能够首先承受来自外界的刮擦,且由于准晶颗粒能够与基体牢固结合,防止准晶层被刮擦掉,进一步保护基体不受到破坏,进而大幅度提高锅具表面的硬度和耐磨性,延长锅具的使用寿命,又由于准晶颗粒本身表面能低,同时准晶颗粒之间还能形成很薄的空气层,如此会进一步的提高锅具的不粘性。
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本发明公开了一种聚酰胺复合材料及其制备方法与应用,该聚酰胺复合材料是由66.7~90%的聚酰胺、10~22%链烯基芳族单体与共轭二烯烃的氢化嵌段共聚物和0~20%的助剂制备得到;所述的聚酰胺是由芳香族二羧酸、脂肪二胺、封端剂、含磷催化剂和水反应得到;所述的芳香族二羧酸由80~88%的对苯二甲酸与12~20%的萘二甲酸组成。本发明调整了聚酰胺原料中的二元酸与二胺的比例,并使其与链烯基芳族单体和共轭二烯烃的氢化嵌段共聚物进行混合,得到一种新型的聚酰胺复合材料,所述聚酰胺复合材料具有高的J临界值,表现为不容易产生裂纹,使其具有更好的长期工作特性,延长了制品的寿命。
本发明属于有机/无机杂化材料技术领域,公开了一种三维木质素多孔碳/氧化锌复合材料及其制备和在光催化领域中的应用。本发明方法为两步法,第一步由锌盐、弱碱盐和工业木质素通过水热法制备木质素与氧化锌前驱体复合物,第二步通过高温煅烧木质素与氧化锌前驱体复合物制备三维木质素多孔碳/氧化锌复合材料。本发明还提供上述方法制备得到的三维木质素多孔碳/氧化锌复合材料。该复合材料具有三维孔状结构,其结构规整,氧化锌纳米颗粒均匀的嵌在三维木质素多孔碳纳米片层之间,将其应用于光催化领域,特别是用做光催化剂光催化降解有机染料污染物,可显著提高降解效率和降解速率,在光催化降解有机污染物领域具有潜在的应用价值。
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本实用新型涉及建筑结构抗震技术领域,本实用新型公开了一种金属波纹管‑叠层复合材料阻尼器,该金属波纹管‑叠层复合材料阻尼器包括金属波纹管、叠层复合材料填充体和两个凹型端板;该金属波纹管的两端分别设有一个该凹型端板;该金属波纹管包括空腔;该空腔内设有该叠层复合材料填充体;该叠层复合材料填充体由以粘接的连接方式交错叠放紧密贴合的多个第一材料层和多个第二材料层组成,该第一材料层的弹性大于该第二材料层的弹性。本实用新型提供的金属波纹管‑叠层复合材料阻尼器具有极限变形大、耗能减震机理明确、耗能效率高和工作性能稳定的特点。
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本发明公开了一种二氧化硅纤维增强铝基复合材料及其制备方法。该复合材料采用二氧化硅纳米纤维为增强相,铝合金为基体,复合材料内部的二氧化硅纳米纤维连续有序且定向排列,分布均匀、弥散,纤维无缺陷。制备方法包括如下步骤:(1)采用溶胶凝胶工艺制备二氧化硅溶胶;(2)采用静电纺丝工艺制备二氧化硅纳米纤维膜;(3)制备二氧化硅纳米纤维和铝合金粉末的预制块(4)采用放电等离子烧结工艺制备铝基复合材料。本发明制备方法设备简易、操作简单、生产效率高、工艺稳定性好,适合批量化生产。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种钛酸锂复合材料,所述钛酸锂复合材料是由钛酸锂纳米晶粒原位生长而成的紧密实心的纳米级的棒状钛酸锂颗粒,所述钛酸锂颗粒的表面包覆有碳层;所述钛酸锂纳米晶粒的直径为5~50nm;所述棒状钛酸锂颗粒内部形成有微孔;所述钛酸锂颗粒的长度为1~10μm,宽与高度200nm~500nm,长度与宽度的比值为1~10,高度与宽度的比值为1~5;所述钛酸锂颗粒具有尖晶石结构,且所述钛酸锂的比表面积为0.1~30m2/g,含碳量为0.5%~5wt.%,振实密度为0.7~2.0g/cm3;相对于现有技术,本发明的材料由纳米结构颗粒组成,具有良好的电化学性能并且比表面积小,振实密度高,能够满足大规模储能以及便携设备的要求。
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本发明公开了一种石墨复合材料及其制备方法,石墨复合材料的制备方法包括以下步骤:S1,将多块石墨片通过树脂叠层粘接,形成厚度大于等于3mm的块体,加热固化成型;S2,通过激光切割或线切割的方法,沿垂直于石墨片所在平面的方向将所述块体切割成多个石墨叠层结构;S3,对各个石墨叠层结构的表面进行抛光,得到石墨复合材料。本发明的制备方法,能以较高效率、大规模制得在垂直方向上散热的石墨复合材料。
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本发明属于高分子纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料的制备方法,通过硅酸酯类化合物的溶胶?凝胶反应过程,在催化剂存在条件下将硅酸酯类化合物水解、脱水、缩聚后原位生成纳米尺寸二氧化硅;再将己内酰胺开环水解、缩聚得到一定分子量的前聚体;加入扩链剂、分子量调节剂,通过双螺杆挤出机反应性挤出的方法来制备原位纳米二氧化硅增强尼龙6复合材料;本发明改善了纳米尺寸添加物在聚合物熔体中分散性问题,使得尼龙6的分子量可调节,该纳米颗粒增强尼龙6复合材料综合性能优异,具有良好的工业应用前景。
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本发明属于输液瓶或袋用材料技术领域,公开了一种用于制造输液瓶或袋用易折式外盖的自润滑性复合材料及其在医药包装材料中的应用。该复合材料包含以下质量份数的组分:聚丙烯55~94份、聚乙烯1~20份、增韧剂1~20份、润滑树脂2~25份、抗氧剂0.1~4份;所述的润滑树脂为乙烯和降冰片烯共聚物和1, 1, 2, 3, 3, 3-六氟-1-丙烯与1, 1-二氟乙烯共聚物母粒中的至少一种。本发明以聚丙烯为主体材料,保证焊接强度,采用的润滑树脂与基体相容性好,具有优良的耐温性、生物适应性、化学惰性及高润滑性,使静摩擦系数低至0.381,动摩擦系数低至0.343,在25kGy剂量60Co-γ射线辐射后黄色指数≤9。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种导热环氧树脂复合材料及其制备方法。一种导热环氧树脂复合材料,包含如下质量份数的组分:碳纳米管0.5~3.0份;纳米氮化铝0.5~10.0份;硅烷偶联剂0.1~1.0份;硬脂酸0.1~0.5份;环氧树脂60~80份;固化剂8~30份。本发明使用氨基功能化的碳纳米管和偶联剂表面改性的纳米氮化铝为导热填料,分散环氧树脂中,制备具有导热性能的环氧树脂材料,操作工艺简单,一方面可以保证材料的导热性能,另一方面可以降低成本。该复合材料所使用的功能填料的添加量少,产品的稳定性好,可用于电器、电子散热等方面。
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本发明公开了一种高强度聚丙烯复合材料及其制备方法。该丙烯复合材料包括如下重量百分比的配方组分:聚丙烯71.7~77%、矿物补强剂5~15%、纤维补强剂10~15%、增韧剂2~3%、偶联剂0.2~0.3%、分散剂0.6~0.8%、抗氧剂0.2~0.3%。本发明高强度聚丙烯复合材料具有优异的光泽度(辅以高光无痕注塑工艺)的同时,具有优异的机械强度、收缩率和良好的尺寸稳定性能,该性能与ABS几乎相等,因此,该高强度聚丙烯复合材料可以替代ABS,从而显著降低材料成本。高强度聚丙烯复合材料制备方法只需按配方将各组分进行熔融挤出即可得到产品,其制备方法工艺简单,条件易控,成本低廉,对生产设备要求低的特点,适于工业化生产。
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本发明公开一种聚苯胺/聚丙烯复合材料的制备方法,其特征在于,包括步骤:将过硫酸铵分散溶解于水中,得到硫酸铵溶液;在硫酸铵溶液中加入苯胺并搅拌反应6-12小时,反应完成后得到聚苯胺溶液;将聚苯胺溶液进行抽滤,然后用经无水乙醇和四氯化碳混合溶液溶解的硬脂酸加入聚苯胺溶液进行掺杂处理;将掺杂处理完成后的聚苯胺进行抽滤,烘干研磨成面粉状的聚苯胺;将聚苯胺与聚丙烯混合均匀,采用开放式炼胶机塑化处理为聚苯胺/聚丙烯复合材料,其中,聚苯胺在聚苯胺/聚丙烯复合材料中的质量百分含量为2%~10%。本发明聚苯胺/聚丙烯复合材料的性能符合不同条件下的使用要求,且具有工艺简单和产物聚合度高的优点。
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本发明公开一种高导热石墨烯纳米复合材料及其制备方法,制备方法包括步骤:将液晶与石墨烯通过物理和化学作用结合,得到液晶‑石墨烯;将液晶‑石墨烯填充至聚合物基体材料中,得到液晶‑石墨烯/聚合物复合材料。本发明对石墨烯进行功能化改性,以液晶功能化石墨烯填充至聚合物基体中,以改善石墨烯在基体中的分散性及与基体的相容性,提高基体材料的导热性能;并且可通过对固化前液晶‑石墨烯/聚合物复合材料施加一定的剪切力场或电磁场,使石墨烯在场致作用下在基体材料中排序规整,并使表现液晶性的液晶诱导石墨烯取向有序,表现各向异性趋势,从而更为充分地发挥其优异的传热性质,最终得到导热性能优异的液晶‑石墨烯/聚合物复合材料。
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本发明公开了一种高气体阻隔性纳米复合材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将片层状纳米填料分散在表面改性剂溶液中,经超声处理后搅拌一段时间,然后过滤、洗涤、干燥后得到表面改性的片层状纳米填料;(2)将表面改性的片层状纳米填料与聚合物预混后放入密炼机中,加热熔融后混炼,得到纳米复合材料,再热压成型,即得到高气体阻隔性纳米复合材料。本发明的高气体阻隔性纳米复合材料具有阻隔性能优异、填料用量少、易加工、综合力学性能好的优点,具有良好的应用前景。
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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:一种压缩膨胀石墨导热复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、制备压缩膨胀石墨;S2、将所述压缩膨胀石墨采用化学气相渗透法沉积热解碳;S3、将所述沉积热解碳的压缩膨胀石墨置于真空高温炉中,在真空环境中于2400‑3000℃的温度下保温1‑3小时,得到沉积石墨化热解碳的压缩膨胀石墨;S4、将有机填充物填充于沉积石墨化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。
本发明公开了一种聚多巴胺改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料及其制备与应用。所述聚多巴胺改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料含有0.05~60%质量百分含量的聚多巴胺改性埃洛石纳米管和40~99.95%质量百分含量的聚乳酸。本发明对埃洛石纳米管表面进行聚多巴胺改性,解决了埃洛石纳米管在聚乳酸基体中的分散性以及两相间的界面相容性,实现埃洛石纳米管对聚乳酸基体的有效增强;且可赋予改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料优异的细胞亲和性和成骨活性;更为有意义的是,还可进一步利用聚多巴胺层在埃洛石纳米管表面生物矿化形成羟基磷灰石晶体,最终赋予改性埃洛石纳米管/聚乳酸复合材料良好的骨诱导性。本发明制备方法简单、反应条件温和、价格低廉、适合工业生产。
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本发明提供了一种复合材料,包括重叠并结合在一起的上导热层、中间隔热层和下导热层,所述中间隔热层包括用隔热材料编织形成的稀疏编织区域和密集编织区域,其中稀疏编织区域位于中间隔热层的中部,密集编织区域布置在稀疏编织区域的周围;基于这种复合材料,还提出了一种锅具,以及一种锅具的制造方法。本发明的复合材料和锅具结构简单,成本低,利用这种复合材料制成的锅具,其底部加热强度集中,锅身隔热效果好,能起到保温的作用;同时,本发明锅具的制造方法能使一般锅具的性能得以优化,锅具质量改善,而且工序少,制造简单。
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本发明公开了一种耐黄变且剪切增硬橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,配方中添加适量的纳米钛白粉,使轮本发明材料的屏蔽紫外线能力得到较大提升,同时使得胶料的耐候性及抗老化能力提升,起到耐黄变的效果。
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本发明公开了一种耐龟裂且剪切增硬橡胶复合材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力,配方中添加适量的防龟裂助剂,能起到阻隔臭氧,防止老化,提升使本发明材料的抗臭氧龟裂能力。
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