901
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本发明公开了一种用于制备复健器材用的复合材料,按原料重量百分比计包括如下组分:钛合金35~55份;铂合金3~5份;聚苯乙烯丁二烯共聚物20~40份;钛白粉6~15份;古马隆树脂9~14份;三乙醇胺1.1~1.98份;二苯胺1.0~2.0份;乙基己酸铅2.5~10份;偶氮二甲酰胺0.3~0.8份;碳酸氢钠0.5~1.5份。本发明有效发挥了各原材料的优点,克服了单一材料的缺陷,其中,铂合金的加入,显著提高了复合材料的高温力学性能,使制得的复合材料在既保持高弹性,又具有良好的高温持久强度和高承受力。本发明还公开了上述复合材料的制备方法。本发明可有效应用于复健器材领域,适用于工业化生产,应用前景广泛,可大规模推广和应用。
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本发明提供的一种用于纳米注塑的半芳香族聚酰胺复合材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。一种用于纳米注塑的半芳香族聚酰胺复合材料,包括半芳香族聚酰胺35~75%,半芳香族聚酰胺‑长链脂肪族聚酰胺复合物10~30%,抗氧剂0.05~0.5%,脱模剂0.1~2%,增韧剂1~10%,玻璃纤维10~50%。该材料同时具有耐高温、高不锈钢结合力和低吸水的性质。一种用于纳米注塑的半芳香族聚酰胺复合材料的制备方法,包括:将半芳香族聚酰胺、半芳香族聚酰胺‑长链脂肪族聚酰胺复合物、抗氧剂、脱模剂、增韧剂及玻璃纤维混合,经挤出机挤出造粒,造粒温度为260~320℃。该方法操作简便,可控性强,适合大规模生产。
1172
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本发明公开了一种石墨烯复合材料及其制备方法与其在锂离子电池负极,包括利用改进的Hummers法氧化还原石墨粉,同时添加黄糊精作为稳定剂,丙氨酸作与水合肼共同作用氧化石墨烯制备得到氨基功能化的石墨烯。进一步通过高能球磨与SnO2/SiO粉体混合,再经高温煅烧制备得到石墨烯/SnO2/SiO复合材料。本发明制备得到的复合材料以有效降低石墨烯的团聚程度且比表面积大、导电性能高。此外还公开了一种利用此复合材料制备得到一种锂离子电池负极,可以大大提高锂离子电池的循环性能。
1099
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本发明公开一种稻壳木塑发泡复合材料及其制备方法,所述材料按重量份数计包括以下组分:改性稻壳粉30~60份,聚氯乙烯树脂粉30~60份,填充剂5~45份,稳定剂2~5份,丙烯酸树脂加工改性剂1~20份,发泡剂0.1~5份,润滑剂1~5份,颜料0~0.1份;所述制备方法是通过对稻壳的活化改性、混料、密炼、挤出成型制得。本发明提供的一种稻壳木塑发泡复合材料及其制备方法,复合材料中稻壳含量高,力学性能好,所述制备方法操作简单,易于实现,能大大提高稻壳的经济价值,同时提高稻壳木塑发泡复合材料的使用范围。
本发明公开了一种SnS@NSC核‑双壳立方体结构复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料以粒径500~600纳米的羟基锡酸锌为SnS的前驱体,以多巴胺为氮硫掺杂碳壳的前驱体,采用化学气相沉积法进行硫化和碳化,即得所述复合材料。本发明所述复合材料具有特定的核‑双壳立方体结构,其外层可导电基底和结构支撑,提高了导电性;同时,掺入了氮原子和硫原子,使得碳材料可以获得更多的缺陷,增加电子传导性并提供更多更活跃的网站;这种混合分层结构的构造不仅加速了离子和电子传输,而且还诱导了强烈的表面电容动力学,且通过提供足够的空腔或空隙空间以适应充电/放电循环期间的体积膨胀以缓解电极粉碎,从而提高材料的电化学性能和电池的循环寿命。
本发明公开了一种类石墨烯结构生物炭负载纳米零价铁复合材料的制法及其应用。该复合材料的制备步骤包括:(1)通过水热处理活化生物质;(2)将水热活化后的生物质在气体保护下高温热解,制得类石墨烯结构生物炭;(3)将类石墨烯结构生物炭加入到FeSO4·7H2O溶液中,混合均匀,再加入足量的NaBH4,将Fe2+还原为Fe0,收集沉淀,烘干。本发明利用生物质通过简单的化学水热反应和厌氧高温热解,制备出了具有类石墨烯结构的生物炭,最终合成出类石墨烯结构生物炭负载纳米零价铁复合材料,该复合材料能够同步高效去除镉砷复合污染,有利于对农业灌溉水镉砷复合污染的修复。
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本发明涉及长余辉发光材料技术领域,具体提供一种基于量子点的长余辉复合材料及其制备方法和应用。所述基于量子点的长余辉复合材料包括长余辉发光材料、表面修饰剂和量子点,所述长余辉发光材料通过所述表面修饰剂与所述量子点连接形成复合材料。本发明的基于量子点的长余辉复合材料,一方面色域达到100%,另一方面,发光强度大幅度提高,并且半峰宽度变窄,量子效率提升,适合作为发光照明器件的材料。
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本发明公开了一种用于熔融沉积3D打印的硅橡胶复合材料及其制备方法。本发明公开了一种能够用于熔融沉积3D打印工艺的,硬度可调、具有耐疲劳功能的硅橡胶复合材料及其制备方法。该复合材料中,硅橡胶为45.7~58.0质量份数;改性PVB为5.0~7.0质量份数;白炭黑为20.0~28.0质量份数;磷酸三钙为10.0~15.0质量份数;EPDM接枝物为2.0~5.0质量份数;氨基硅烷偶联剂为0.5~1.2质量份数;交联剂为0.5~1.0质量份数;润滑剂为1.0~2.0质量份数。通过拉伸流变挤出机共混和反应增容,提高硅橡胶、粘结树脂PVB与无机增强材料的相容性,赋予硅橡胶复合材料优良的力学性能、耐疲劳性能,且硬度可调。本发明的产品尤其适于熔融沉积3D打印口腔医疗器材的生产。
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本发明公开了连续纤维布三维增强木塑复合材料的生产设备,包括依次设置浸渍槽、第一固化装置、张力导向辊和共挤模具,其中,浸渍槽内设有用于盛放热固性树脂的浸渍腔;第一固化装置用于对浸渍热固性树脂后的纤维布进行固化;共挤模具具有第一孔、第二孔以及第三孔,第一孔沿水平方向设置,第二孔的轴线与第一孔的轴线呈夹角;张力导向辊用于调整纤维布进入第二孔的角度。本发明将热固性树脂浸渍纤维布完美的固定在木塑复合材料的近表层,增加了木塑复合材料的表面硬度及厚度方向的受热尺寸稳定性、抗压缩性能,增强了木塑复合材料水平面方向的拉伸性能、弯曲性能、抗冲击性能和抗蠕变性能。
本发明涉及一种纳米银负载POSS聚合物复合材料,该复合材料是由八乙烯基POSS与5,5‑二溴‑2,2联吡啶聚合反应得到的POSS聚合物、以及负载于所述POSS聚合物表面的银纳米颗粒组成。本发明还涉及所述纳米银负载POSS聚合物复合材料的制备方法和应用。本发明的纳米银负载POSS聚合物复合材料作为表面增强拉曼光谱活性基底,可用于通过SERS分析方法来快速检测样品中的杂环胺,实现分析速度快、灵敏度高、重现性好、SERS基底稳定性高的效果,且SERS分析过程操作简便,具有实际应用价值。
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本发明涉及一种锂离子电池氧化亚硅复合材料,其由化学式为SiOx(0.9< x< 1.1)的粉末和导电碳包覆层组成;其中,SiOx中粒径在1.0μm以下的粉末体积占全部SiOx粉末的15.0%以下,3.0< D90/D10< 15.0,D90< 25.0μm,Dmax< 50.0μm;碳包覆前后SiOx中值粒径D50变化在0.5~2.0μm之间。所述复合材料作为锂离子电池负极材料在0~1.5V下充放电,可逆比容量高(> 1650mAh/g),首次库仑效率达理论值(> 79.0%),而且,同时具备优良的循环、电导特性以及低的体积膨胀,适合大倍率充放电,可运用到动力市场。
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本发明公开了一种光扩散复合材料,其特征在于:其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯87.5%~96%;有机光扩散母粒4%~12%;无机光扩散母粒0~0.5%;其中,所述的有机光扩散母粒,其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯90%;光扩散剂1?10%;其中,所述的无机光扩散母粒,其由如下重量比的原料组成:聚碳酸酯90%;光扩散剂2?10%。本发明还公开了制备该光扩散复合材料的方法。本发明采用母粒添加法,解决了光扩散剂分散不均匀的问题,使得光扩散复合材料具有较高的透光率和雾度,加入少量无机光扩散母粒可以改善复合材料的雾度。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种木质素基硬碳/碳纳米管复合材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法包括以下步骤:将木质素、碳纳米管分别超声分散于有机溶剂水溶液中,混合,加碱调节pH为碱性,超声分散均匀;再加酸调节pH为1~4,静置,分离,得到木质素/碳纳米管复合物;将复合物和活化剂加入水中,加热搅拌均匀,升温加热干燥,得到木质素基硬碳/碳纳米管复合材料前驱体;对前驱体进行碳化,得到木质素基硬碳/碳纳米管复合材料。本发明方法制备得到的木质素基硬碳/碳纳米管复合材料表面积范围为500~3000m2·g‑1,活化时间为0.5~6h,可应用于锂离子电池负极材料中。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种模板法制备锂离子电池阳极复合材料的方法,至少包括如下步骤:在水中加入NaCl、人造石墨、SiO颗粒和碳源,搅拌均匀后蒸干,再进行破碎混合,得到混合物;将混合物置于碳化炉中,于惰性气体保护氛围下在500℃‑1200℃下进行碳化处理,然后用水浸泡除去NaCl,烘干后得到阳极复合材料。本发明利用NaCl模板法制备的锂离子电池阳极复合材料具有多个孔洞的结构,这种多孔的复合材料能够很好地缓解嵌锂过程中的SiO的体积膨胀问题,从而在保持较高电池容量的前提下较好的提高了硅基锂离子电池阳极材料的循环稳定性,可满足高性能锂离子电池阳极材料的要求。
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本发明涉及一种民用飞机逃生滑梯用TPU复合材料,其包括充气浮筒和滑道两部分,其中,充气浮筒TPU复合材料由下到上包括阻燃TPU涂层,高强度尼龙织物层,热反射涂层;滑道TPU复合材料由下到上包括阻燃TPU涂层,高强度尼龙织物层,低摩擦系数抗静电涂层和热反射涂层;其中低摩擦系数抗静电涂层先涂覆于高强度尼龙织物层不与阻燃TPU涂层接触的面上,热反射涂层后涂覆,且热反射涂层只涂在织物结构的凹陷部位,凸起部位并未涂覆热反射层,低摩擦系数抗静电涂层在凸起部分外露。本发明所得的TPU复合材料具有优异的耐热性、阻燃性、抗静电性,超轻超薄,满足了航空救生性能要求。
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本发明公开了一种抗菌树脂复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理和纳米碳改性;再加入抗菌复合材料分散溶液中,超声搅拌,静置,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明树脂材料具有优异抗菌性能,采用激光辐照后的石墨烯量子点作为银的载体,然后包覆二氧化硅薄层和二氧化钛,表面处理,最后附着在多孔石墨烯上,可以更好地在碳改性的树脂上负载并固定银纳米粒子和纳米二氧化钛,防止其团聚,显著提高银纳米粒子等的稳定性,具有更长效的抗菌活性;同时复合了银粒子和二氧化钛的抗菌性能,相比于单一的银纳米抗菌剂有着更好的抗菌效果,抗菌持久。
1213
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本发明提供了一种可用于热板熔接的聚酰胺复合材料,通过发下技术方案来实现,包括以下重量百分比含量的组分:聚酰胺复合材料(A):聚酰胺675-90%;硅酮粉1-5%;增强剂0-15%;抗氧剂0.3-2%;聚酰胺复合材料(B):聚酰胺670-90%;硅酮粉1-5%;增强剂0-30%;抗氧剂0.3-2%。对于本发明的聚酰胺复合材料,为了赋予所期望的特性,也可以配混常在热塑性树脂等中添加的公知物质,即耐热稳定剂、紫外吸收剂、结晶促进剂、耐水解剂等。
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本发明公开一种低翘曲、高表面光泽度的PBT复合材料及其制备方法,含有重量比分别为45%~55%的PBT树脂、10%~15%的AS树脂、2%~4%的增韧相容剂、0.1%~0.3%的主抗氧剂、0.2%~0.4%的辅助抗氧剂、0.2%~0.3%的偶联剂、0.5%~1%的润滑剂以及30%~40%的玻璃纤维。所述制备方法为将各原料成分加入到挤出机后进行熔融塑化,通过挤出机模头挤出后水冷拉条造粒,最终得到产物PBT复合材料。该PBT复合材料的冲击强度可以达到160J/M以上,拉伸强度可以达到145MPA以上,弯曲强度可以达到190MPA以上,在兼顾力学性能的前提下,解决玻纤增强PBT复合材料的翘曲问题。
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本发明提供了一种金刚石纳米针阵列复合材料及其制备方法和应用。本发明金刚石纳米针阵列复合材料包括衬底层和在所述衬底层表面形成的金刚石纳米针阵列,且在所述金刚石纳米针阵列中的金刚石纳米针表面生长有三维石墨烯层。本发明金刚石纳米针阵列复合材料制备方法包括在基体表面上沉积金刚石膜层、将所述金刚石膜层进行刻蚀成的金刚石纳米针阵列、在金刚石纳米针阵列表面生长三维石墨烯层。本发明金刚石纳米针阵列复合材料导热性能优异,性能场发射性能和稳定性能高。其制备工艺简单,条件可控性好,且其能够在气体传感器、生物传感器和电化学领域中应用。
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本发明提供了一种填充型导热复合材料,包括聚合物基体以及填充在其中的导热填料;其中,导热填料包括金属核以及包覆在金属核外部的金属氧化物壳层。本发明以具有核壳结构的物质作为导热填料,该导热填料能够兼具金属粉体和金属氧化物的优点,从而使得该填充型导热复合材料应用于电子元器件和电子设备等领域时可以兼具良好的导热性以及良好的电绝缘性。本发明还公开了上述填充型导热复合材料的制备方法,包括步骤:将导热填料在聚合物基体中充分混匀并脱泡,然后经固化即可得到导热复合材料,其中导热填料通过将金属粉体在500℃~1200℃下热处理1h~14h制备得到。该制备方法原料来源广泛、成本低廉、制备工艺简单、绿色环保。
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本发明提供一种用于骨修复的纤维基三维多孔复合材料、其制备方法以及成型品。所述纤维基三维多孔复合材料组成包括微纳米纤维粉和黏结剂,所述微纳米纤维粉粒径为10‑500μm,组成所述微纳米纤维粉的纤维直径为0.1‑100μm,所述微纳米纤维粉均匀分散于黏结剂中;所述黏结剂包括可生物降解且可自固化的无机物组分;以所述多孔复合材料的总质量计,所述微纳米纤维粉含量为5‑50质量%,所述多孔复合材料孔隙率为30‑85%,抗压强度为1‑15MPa。本发明构建的纤维基三维连通多孔支架,制备方法简单,具备微纳米纤维结构,使得支架具有显著诱导成骨效果;能够更好的满足骨缺损部位的填充需求,并能提供更良好的力学性能。
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本发明涉及一种膨胀型阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法,特点是先将60‑85%的聚丙烯及0‑5%的润滑剂投入到高速混合机中高速分散2‑5分钟,得到混合物;然后将混合物与15‑35%的膨胀型阻燃剂及0.1‑0.5%的抗氧剂混合5‑20分钟,得到膨胀型阻燃混合物;再将膨胀型阻燃混合物用双螺杆挤出机挤出造粒或用双辊混炼机混合均匀即可得到膨胀型阻燃聚丙烯复合材料。其优点为:改善阻燃剂的耐热性、耐水性的同时,通过成炭剂的结构设计与调整,使成炭剂具备一定的β晶成核作用,从而在聚丙烯复合材料形成一定的β晶,提高复合材料的冲击和弯曲性能,水溶性能低、不易迁移。
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本发明公开了一种抗菌防辐射树脂复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理和碳改性;再加入抗菌复合材料和光致变色复合物分散混合溶液中,超声搅拌,静置干燥,备用;(4)再加入纳米竹炭分散液中,超声搅拌,静置,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌防辐射树脂复合材料。本发明经过合理的搭配光致变色复合物、纳米竹炭和抗菌复合材料,三者协同作用,使得树脂材料具有优异抗菌和光致变色性能,同时具有防辐射和净化空气特性,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
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本发明公开了一种高导热聚苯乙烯树脂基复合材料,其特征在于,以重量份计,包括以下组分:氮化硼粉末9‑26份,氮化硼纳米片0.1‑3.5份,胶黏剂2‑8份,聚苯乙烯树脂40‑85份;所述氮化硼和氮化硼纳米片发生协同作用在导热复合材料中构成独立导热网络。本发明还公开了该复合材料的制备方法。本发明制得的复合材料导热性能优异,绝缘性能好,抗冲击性能、韧性佳,稳定性好,耐磨,耐高温,且制备方法简单,成本低。
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本发明公开了一种金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备固体粉末状的氧化石墨;(2)将固体粉末状的氧化石墨在惰性气体氛围中进行高温还原,得到氧化石墨烯粉末;(3)将步骤(2)得到的氧化石墨烯粉末分散在水中并进行超声处理,然后加入Cr(NO3)3·9H2O和H2BDC混合液中,并在210~230℃下反应,得到粗制金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料;(4)将步骤(3)得到的粗制金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料先后使用乙醇和氟化铵溶液浸泡清洗,最后得到纯化的金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料。本发明制备的吸附剂比表面大,具有发达的微孔孔隙,具有很高的水蒸汽吸附容量。
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本发明公开了一种可见光固化含氟牙科树脂单体/复合材料及制备方法。该单体为单体双酚-A-双[3-甲基丙烯酰氧基-2-(2-三氟乙酰氧基)丙基]醚或单体双酚-S-双[3-甲基丙烯酰氧基-2-(2-三氟乙酰氧基)丙基]醚。制备该单体时,将双酚A或双酚S、甲基丙烯酸缩水甘油酯和三乙胺混合,在氮气保护下,升温至40-70℃反应得到淡黄色粘稠液体,然后在三氟乙酸酐和三乙胺作用下,得到含氟牙科树脂单体。该复合材料包括含氟牙科树脂单体和双甲基丙烯酸二缩三乙二醇酯等。本发明含氟树脂单体结构中羟基被三氟乙酰氧基取代,打破了原先较强的氢键作用,降低树脂单体的粘度,氟的引入可更加有效地预防龋齿的发生。
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本发明公开了一种氟化氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,通过氟化氧化石墨烯和苯胺单体原位聚合得到氟化氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。这种制备方法条件要求低,工艺简单,制备得到的氟化氧化石墨烯/聚苯胺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氟化氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。
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本发明申请提供一种透气环保棕榈复合材料及其制作工艺,将取下的棕榈树皮进行清洁和整理,剪去树皮的头、尾以及毛边,将整理后的棕榈树皮放入水中浸泡,在15-25℃的条件下,浸泡24-48小时,将浸泡后的棕榈树皮取出后,在80-100℃的水中或在100-120℃的水蒸汽中1-6小时,然后将得到的棕榈树皮用常温清水清洗干净,在常温下铺平晾干、悬挂晾干或加热烘干,最后将干燥后的棕榈树皮压平,并将毛刺去除,进行适当的清洁,采用电绣机将压平整理后的棕榈树皮与布料绣合在一起。所述的透气环保棕榈复合材料的制作工艺,工艺简单实用,而且材料本身非常环保,具有透气性好,吸汗、干爽的优点,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种有机硅改性羰基环氧复合材料,其特征是利用有机硅具有较低的表面张力和优良的憎水耐污染耐候性能的特点,将有机硅应用在环氧树脂和/或改性环氧树脂中,此外其组成中还含有一定比例的醛、多元胺、酮、叔胺基化合物和/或季铵碱,还可含有一定比例的无机填料如水泥和沙子等。本发明的有机硅改性羰基环氧复合材料可掺入的填料量大,体积增加较大,流动性能好,成本低,力学性能良好,早期强度大,粘接力强,低温性能好,可在室内外低温环境中施工,并具有高的表面硬度、耐磨性能及良好的耐酸碱腐蚀性能和耐油性能,适于作防水抗污地坪涂料及等室内外建筑物表面的防护涂层及道路建筑工程的防水补强灌缝胶接材料。
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本发明公开了以回收PET树脂为基体的环保型阻燃增强复合材料,旨在提供一种低翘曲性能、良好性能、低廉价格、在工程上广泛应用的,满足我国电子电器行业对高性能PET工程塑料需要的,上述复合材料。该复合材料,其特征在于:它是由以下重量%的成分制成的:50-60%的回收PET树脂,8-12%环保型阻燃剂,4-6%无机填料,4-6%乙烯共聚物,4-6%聚酯弹性体,4-6%结晶促进剂,14-16%玻璃纤维,0.2-0.4%成核剂,0.3-0.6%复配型抗氧剂,0.3-0.6%偶联剂,0.2-0.4%扩链剂。如以上所述的以回收PET树脂为基体的环保型阻燃增强复合材料的具体制备方法:是将以上各组分混合均匀,通过同向双螺杆挤出机熔融共混制成。
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