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本发明公开了一种卤素钙钛矿材料ABX3与金属配合物M complex构筑的复合材料的制备方法与应用。复合材料通过两种方法合成:1)将预合成的卤素钙钛矿材料ABX3加入到有羧基、氨基或磷酸基等基团官能团化的金属配合物的溶液中,利用金属配合物的官能团与卤素钙钛矿材料之间的配位作用,在一定的条件下形成复合材料;2)在卤素钙钛矿材料制备过程中加入官能团化的金属配合物,在卤素钙钛矿表面原位吸附配合物形成复合材料。本发明的合成方法便捷、重现性好、常温下可操作;同时所得的复合材料可应用于光催化CO2还原,并可进一步用于光催化产氢、有机物降解等及光/光电催化领域。
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本发明公开了一种钠离子电池负极SnS/C复合材料及其制备方法。该方法为:将硫化锡溶解于介质溶液中,加入有机碳源,继续搅拌分散均匀,干燥得到SnS/C复合材料的固体粉末前驱体,再煅烧得到多孔SnS/C复合材料。本发明制备的复合材料中的硫化锡具有颗粒大小可控的纳米结构,表面包覆的碳层疏松多孔,非常有利于离子和电子传输。结果表明,该复合材料用于钠离子电池负极材料,在电流密度为3?A?g?1下首次比容量达620?mAh?g?1以上,200次循环后比容量保持率大于90%。与传统的热分解硫化锡制备硫化亚锡工艺相比,本发明工艺具有流程短、过程简单、能耗较低、可控程度高以及易于实现大规模生产等优点。
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本发明提供的一种多孔碳基复合材料及其制备方法。该方法基于高频扰动控制预聚体聚合沉积并喷雾干燥的过程,制备多孔碳基复合材料,进行速率可控的导电聚合物生长及碳材料复合,在高频扰动控制预聚体聚合沉积并喷雾干燥处理中,机械柔软的碳材料用作缓冲基底,可释放共轭聚合物中的应力,即使掺入的共轭聚合物破裂,碎片仍可锚定在基底上而不崩解,经测试该复合材料比电容最高达到1039F/cm3,循环1000次仍保持96.5%的比电容,明显优于现有的碳材料/聚合物复合材料的循环性能。该多孔碳基复合赝电容材料适用于高稳定性、长循环的电容使用场合。
本发明属于功能材料负载药物和基因技术领域,公开了一种功能化介孔二氧化硅负载药物和siRNA的复合材料及其制备方法和在制备抗癌药物中的应用。该复合材料由包括以下步骤的方法制备得到:将介孔二氧化硅加入3-巯丙基三甲氧基硅烷溶液中,加热反应,分离,得到巯基化介孔二氧化硅,将其分散到2,2-二硫二吡啶溶液中,加热反应,得到二硫键修饰的介孔二氧化硅,将其加入阿霉素水溶液中,再加入巯基化的siRNA,分离,得到功能化介孔二氧化硅负载药物和siRNA的复合材料。本发明的复合材料应用于制备抗癌药物中,能将药物负载到细胞内,显著提高药物在细胞内的富集量,并起到很好封堵介孔作用,在细胞内释放起到沉默基因的效果。
本发明公开了一种玻璃纤维与碳纤维混杂复合材料自行车中管及其制备方法,包括一个竖直长管和位于竖直长管中部的支管,该支管与竖直长管为一体成型结构。复合材料包括高韧性0度玻璃纤维、高韧性+/?45度玻璃纤维、0度碳纤维和+/?45度碳纤维。本发明设计了一种玻璃纤维与碳纤维复合材料自行车中管,根据中管的受力情况,自行车中管的不同部位,其内部复合材料的排列结构不同,使中管的不同部位的抗拉伸强度和稳定性都不同。自行车中管具有质轻、高强、冲击吸收性能好的优点,提高骑行者的骑行舒适度。且本发明公开的上述自行车中管的生产方法,生产成本低,方法简单,制品表面光滑,尺寸精确度高,易实现机械化和自动化生产。
本发明公开了一种改性氰酸酯树脂复合材料、超材料基板、它们的制备方法及超材料。本发明所提供的改性氰酸酯树脂复合材料中,按重量份计包括50~94份的氰酸酯树脂和6~50份的POSS-低聚物,其中,POSS-低聚物由一组或多组相同或不同的具有式Ⅰ结构的链段相连而成,式Ⅰ如下:式Ⅰ中R为苯基、硝基苯基、氯丙基或羟基,R’为苯基、及中的一种或多种,n为0至1000中的整数,h为1至1000中的整数。该复合材料利用POSS-低聚物中的柔性碳链提高了氰酸酯树脂的韧性,利用POSS基团保证了氰酸酯树脂的介电性能,使该改性氰酸酯树脂复合材料兼具优异的介电性能与韧性。
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本发明提供了一种用于制作高频天线基板的复合材料、高频天线基板及其制作方法。该复合材料包括聚苯醚40~90wt%;增强纤维材料1~40wt%;间规聚苯乙烯1~20wt%;改性聚苯醚1~10wt%,其中,增强纤维材料为玻璃纤维、石英纤维或凯夫拉纤维。采用40~90wt%的聚苯醚使复合材料保持优异的介电性能、降低了高频复合材料基材的制作成本;采用1~40wt%的增强纤维材料有助于提高复合材料的力学性能、耐热性能及尺寸稳定性;采用1~20wt%的间规聚苯乙烯在保持复合材料优良耐热性能的前提下,降低了复合材料的黏度,改善了其加工性能;采用1~10wt%的改性聚苯醚提高了复合材料中聚苯醚与铜箔的粘结性能。
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本发明提供了一种增强型尼龙进气管吹塑专用复合材料,包括组分及各组分的质量百分含量如下:主料20-83%;改性剂3-10%;弹性体3-35%;增强填充剂10-30%;助剂1-5%;所述增强型尼龙进气管吹塑专用复合材料可用于汽车发动机周边进气管路、油路或冷却系统管路吹塑产品,该复合材料含有增强填充剂,增加了复合材料的强度和耐高温性能,其原材料丰富廉价,适于推广应用。
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本发明公开了一种反应性纳米无机粒子/聚合物复合材料,本发明的反应性纳米无机粒子/聚合物复合材料由如下组分和重量百分数组成:改性纳米无机粒子1~5%,功能化聚合物反应性增容剂2.5~10%,聚合物基体85~96.5%。本发明采用反应性增容技术,利用常规共混方法,使无机纳米粒子在共混过程中原位与聚合物发生化学反应,生成接枝物,大大增强了纳米无机粒子与聚合物基体间的界面作用,使两者间的界面粘结强度大为提高,同时有效改善了无机纳米粒子在基体中的分散。使所制复合材料的力学性能得到有效提高。本发明无需特殊装备和工艺,可采用常规加工设备,工艺简单,所制得复合材料的综合性能良好。
本发明公开了一种用于汽车空调风门的抗翘曲尼龙6复合材料及其制备方法。该复合材料由尼龙6切片、玻璃纤维、玻璃微珠、相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂组成。制备方法包括以下步骤:(1)将尼龙6切片、相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂均匀混合后在第一节螺筒处加入到双螺杆挤出机,在第四节螺筒处用侧喂料机加入玻璃微珠,在第六节螺筒处用侧喂料机加入玻璃纤维;(2)挤出造粒后干燥、冷却,得到汽车空调风门抗翘曲尼龙6复合材料。本发明制备的抗翘曲尼龙6复合材料具有极高弯曲模量、高流动性及良好的尺寸稳定性,解决了大制件由于材料收缩产生的翘曲问题,保证制件的装配。
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本发明提供一种耐水解PET复合材料,其包括按照重量百分比的如下组分:PET树脂40~65%;玻璃纤维30~50%;耐水解剂0.1~1%;扩链剂0.3~1.5%;热稳定剂0.3~1%;成核剂1~2%;助剂3~5%。本发明还提供该耐水解PET复合材料的制备方法,其按照上述重量百分比选取原料;并将PET树脂、耐水解剂、扩链剂、热稳定剂、成核剂和助剂混合均匀,得混合原料;将上述混合原料置于双螺杆挤出机中与玻璃纤维掺混,经熔融挤出,造粒,获得所述耐水解PET复合材料。该耐水解PET复合材料耐水解性能好,稳定性高。
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本实用新型涉及一种复合材料的印前检测装置,包括用于提供复合材料的送料单元、用于检测所述复合材料被印刷面的污点及颜色的检测单元、用于处理所述有瑕疵部分材料的处理单元以及用于将所述检测过的复合材料复卷的复卷单元,所述送料单元、检测单元、处理单元及复卷单元依次设置。本实用新型的复合材料的印前检测装置,具有以下有益效果:由于在复合材料印刷之前就对其进行检测、处理,因此可以将复合材料上有瑕疵的部分在印刷前就加以剔除,减少产品的不良率。
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一种多尺度纤维增强热塑性复合材料板,包括由至少一层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片形成的上表面层和下表面层,在上表面层与下表面层之间连接有由至少一层非连续大线长纤维增强复合材料切片形成的中间层;上表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构与下表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构呈镜像对称结构;在中间层由多层非连续大线长纤维增强复合材料切片铺设形成时,多层非连续大线长纤维增强复合材料切片呈镜像对称结构,从板的表面至其芯部的方向,各层非连续大线长纤维增强复合材料切片的宽度以及长度依次减小。该板强度高、刚性高、孔隙率小且生产高效。
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本发明公开了一种数码管用复合材料及其制备工艺,涉及复合材料技术领域,解决了因含有聚苯醚的复合材料在使用过程中容易黄变,导致其整体使用效果不佳的问题。其包括如下重量份数的组分:聚苯醚20~50份;聚苯乙烯树脂45~55份;增韧剂2~10份;无机填料5~20份;聚芳醚酮3~5份;聚酰亚胺2.5~4.5份;阻燃剂UL94‑V0级0.1~0.5份;抗氧剂B900 0.2~0.6份;1,3‑二氨基‑2‑羟基丙烷0.5~2.5份;无机颜料组合物主要由0.1~0.15份的群青、15~30份的钛白粉、0.1~0.5份的钴绿和0.1~0.5份的氧化铁黑组成。本发明中的数码管用复合材料在灯光或荧光灯下使用时,具有良好的抗老化耐黄变性能,且其整体具有良好的结构强度。
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本发明涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料,包括如下质量百分含量的组分:聚丙烯60?80%、顺丁橡胶5?25%、低密度聚乙烯5?20%。上述聚丙烯复合材料将聚丙烯与顺丁橡胶和低密度聚乙烯进行复合,改性后的聚丙烯复合材料耐伽玛辐射能力较高(大于30KGy)。
本发明提供了一种锂二次电池负极材料,该负极材料由含有具有核壳结构的锂合金复合材料和碳材料混合构成,所述的核为锂合金粉末颗粒,所述的壳为不定形结构的碳,它能有效的抑制锂合金的体积膨胀。其中锂合金复合材料的含量占负极复合材料总重量的0.5wt%~20wt%,本发明还提供了一种采用该负极材料的负极结构体,以及采用该负极结构体的锂二次电池,以及该锂合金复合材料的制备方法,本发明的锂二次电池具有良好首次充放电效率、电池容量及循环寿命。
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本发明涉及一种由导电性填料填充无定形聚苯乙烯基体所构成的具有气敏响应特性的导电高分子复合材料的组成及其制备方法,该类材料利用无定形聚苯乙烯为基体与导电性填料复合而成,对与基体有一定相容性的有机溶剂蒸汽表现出较高的气敏响应特性,即在遇到许多有机溶剂气氛时复合材料的电阻会迅速发生变化。该复合材料的最终产品无毒无味,不会污染环境。本发明的复合材料对许多有机溶剂蒸汽表现出很强的灵敏性,而且具有高稳定性和重复使用性,可为制造气敏元器件提供基材。
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本发明涉及一类由导电性填料填充水性聚氨酯基体所构成的具有气敏响应特性的导电高分子复合材料的组成配方及其制造方法,该类材料利用含有极性硬段和非极性软段的水性聚氨酯作为基体与导电性填料复合而成,由于水性聚氨酯独特的微相分离结构使得复合材料具有广谱的气敏响应特性,即在遇到各种有机溶剂气氛时复合材料的电阻迅速变化。整个制造工艺过程中及其最终产品无毒无味,属于环境友好型材料。本发明的复合材料可以检测到中华人民共和国国家职业卫生标准(GBZ 2-2002)所规定的绝大部分有机溶剂的使用极限浓度,而且具有高稳定性和重现性,可为制造气敏元器件提供基材。
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本发明公开了一种低气味玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由32-91%聚丙烯树脂、5-50%玻璃纤维、2-8%相容剂、1-6%气味抑制剂和1~4%其它助剂组成,经双螺杆挤出机在220~240℃温控条件下熔融挤出造粒,制成低气味增强聚丙烯材料。所述气味抑制剂由蓖麻油酸锌30%-50%;金属氧化物20%-40%和粘土矿物体系10%-30%组成,可通过物理和化学相结合的方法来抑制玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的气味。该方法制备得到的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料气味性能优良,气味等级可降低到3级以内,而且添加气味抑制剂后不影响玻璃纤维增强聚丙烯复合材料本身的物理性能,可拓宽玻璃纤维增强聚丙烯材料的在车用内饰件及部分家电制件应用领域。
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本发明提供一种增粘的回收聚酯(RPET)及其复合材料的制备方法。增粘的RPET(CE-RPET)是采用反应性多官能团环氧化合物、多异氰酸酯、多官能团酸酐或双恶唑啉为扩链剂,通过双螺杆反应挤出的方法实现;增粘的RPET可用于制备CE-RPET复合材料、CE-RPET塑料合金的树脂原料。增强或增强阻燃CE-RPET包括CE-RPET、复合抗氧剂、增韧剂、复合成核剂、成核促进剂、复合阻燃剂、润滑剂、玻璃纤维等组分,这种CE-RPET复合材料具有成本低廉,成型加工过程中结晶温度低、结晶速度快、复合材料耐热温度高、力学性能优良等特点,可用于制造电子电器、家用设备、机械设备的零部件。
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一种导电高分子复合材料及其制备方法,导电高分子复合材料的重量百分比组成为:聚四氟乙烯80%~95%;导电填料5%~20%。聚四氟乙烯原料的粒径为0.1~500微米,导电填料为导电碳黑粉、石墨粉中的一种或其混合物,导电碳黑粉的粒径为10~200纳米,石墨粉的粒径为20~5000纳米。制备方法包括:a、将导电填料与碱性水溶液相混合并球磨;b、将聚四氟乙烯乳液搅拌并加热;c、将导电填料的水溶液加入到聚四氟乙烯乳液中,并继续搅拌;d、将聚四氟乙烯与导电填料的混合物过滤,沉底烘干后,推压成细的长条状,经反复热滚压后形成条形带状物,热处理得到导电高分子复合材料。该复合材料具有温度范围宽,导电率易调整,材料机械性能稳定等特点。
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本发明涉及一种无卤阻燃型尼龙66复合材料,包括53~67重量份的尼龙66树脂、0.3~0.4重量份的偶联剂、17~21重量份的无卤阻燃剂、0.2~0.4重量份的成核剂、0.3~0.4重量份的抗氧剂、0.2~0.3重量份的润滑剂以及15~25重量份的玻璃纤维;其中,无卤阻燃剂为无卤有机膦阻燃剂与膨胀型磷氮阻燃剂的混合物。该无卤阻燃型尼龙66复合材料,采用尼龙66树脂,无卤阻燃剂、玻璃纤维、成核剂等助剂经高温挤出造粒,材料阻燃效果好,可以达到UL-94中V-0级别,符合阻燃要求,同时阻燃剂由无卤有机膦阻燃剂与膨胀型磷氮阻燃剂混合而成,无污染,符合环保要求,且复合材料的综合性能优良,可以广泛推广应用。此外,本发明还涉及一种无卤阻燃型尼龙66复合材料的制备方法。
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本发明是一种用于制作电饭煲内锅的复合材料及其制备方法。本发明用于制作电饭煲内锅的复合材料,其包括有如下质量百分比组分:液晶聚合物50~80%,聚四氟乙烯0.5~10%,玻璃纤维10~45%,碳酸钙5~15%。本发明用于制作电饭煲内锅的复合材料的制备方法,其包括如下步骤:1)将液晶聚合物和聚四氟乙烯放入高混机中充分混合;2)加入碳酸钙继续混合至均匀;3)将步骤2)的均匀混合物放入挤出机中共混,同时加入玻璃纤维,混合物经过挤出机挤出;4)挤出机挤出的物料经过造粒、干燥,得复合材料。本发明的复合材料具有优异的刚性,耐热性能好,且具有自润滑特性,同时耐化学腐蚀,可与沸水、蒸汽长期接触性能稳定,因此采用该复合材料制作电饭煲内锅,具有表面不粘特性,耐高温。另外,本发明复合材料的制作方法制作工艺简单,可采用注塑的方式生产,从而提高生产效率高、降低制造成本。
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本申请涉及导热复合材料技术领域,尤其涉及一种六方氮化硼‑二氧化钒复合材料及其制备方法和应用。六方氮化硼‑二氧化钒复合材料的制备方法包括:将六方氮化硼、二氧化钒、硅烷偶联剂和分散剂分散在水中,得到前驱体溶液;采用冰模板法将前驱体溶液制成具有取向排列结构的六方氮化硼‑二氧化钒复合材料。本申请用冰模板法制备的六方氮化硼‑二氧化钒复合材料是一种随着冰晶生长方向定向生长、具有有序排列方式的气凝胶材料,这样的六方氮化硼‑二氧化钒复合材料通过取向排列的多孔结构,提高了导热性能,因此可以作为填料模板和硅橡胶复合用作相变导热界面材料,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种三维双连续结构铝基复合材料及其制备方法,属于铝基复合材料技术领域。该复合材料由基体铝合金和三维连通多孔纯铝或铝合金骨架组成,基体铝合金填充在多孔铝骨架中,形成双连续相的结构。将选定的基体铝合金加热熔化,然后通过对基体铝合金熔体施加压力,将液态基体铝合金熔体填充到三维连通纯铝或铝合金骨架中,或将三维连通纯铝或铝合金骨架在压头作用下压入到基体铝合金熔体中,冷却得到具有三维双连续结构铝基复合材料。该复合材料基体铝合金和增强相纯铝或铝合金在三维空间均为连续分布的结构且分布均匀,协同变形,两相相互强化,解决了铝合金强度低、塑性差的问题。该三维双连续结构铝基复合材料具有优良的力学性能,具有高比强度、微观结构均匀可控、无缺陷的特点。
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本发明公开了一种可光氧降解的PET复合材料及其制备方法与应用。所述的PET复合材料包括以下重量百分比计的组分:PET 75~85%、壳聚糖纤维10~25%、松香酸类结晶成核剂0.2~0.4%、光氧降解母粒0.5~1.5%和降解促进剂0.5~1%。本发明的PET复合材料具有很好的降解性,降解周期短,降解充分迅速,降解之后的残余物不会对动物、植物及土壤有任何影响;并且结晶速度快,成型周期较短,便于加工使用,耐热性较高,力学性能佳;同时安全无毒,不会释放有害、有毒成分,可应用于制备食品包装材料或餐饮具。
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本发明涉及一种羽毛蛋白复合材料的制备方法。该复合材料包括羽毛蛋白(FK)5%~30%,热固性树脂80%~90%,固化剂10%‑20%。首先利用化学法从废弃的动物羽毛中提取角蛋白,以角蛋白为原料,通过与热固性树脂复合,再加入适量固化剂,制备一种天然‑合成高分子复合材料。这种复合材料通过角蛋白分子和高分子基体之间的化学反应建立界面之间,因而具有较强的相互作用力,能实现角蛋白分子和环氧分子之间分子水平的复合。通过构建角蛋白分子的网络结构和热固性树脂的网络结构,可以形成一种具有互穿互接网络的复合材料,充分实现界面增容。利用角蛋白的α螺旋结构弹性和β折叠结构的刚性,增韧和增强热固性树脂。本发明制备性能优良的天然—合成高分子复合材料,开发废弃羽毛高效再利用的途径。
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一种制备复合材料缺陷试验件的方法,包括以下步骤:步骤1:按照适航标准规定的试验件尺寸,设计试验件;步骤2:试验件按零件图纸铺层至N层;步骤3:将塑料薄膜做成缺陷所需的形状和大小;步骤4:在试验件N层与N+1层之间放置塑料薄膜;步骤5:继续铺层至结束;步骤6:按材料固化特性进行固化。本发明解决了无法预制出复合材料试验件缺陷精确大小及形状的情况。为复合材料结构缺陷研究提供基础;为复合材料结构缺陷修补研究提供基础;为复合材料结构飞机的适航验证提供试验件基础。对复合材料结构的基础研究和产品化起到推动作用。
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本发明公开了一种基于拉伸流变技术制备的高导热尼龙6复合材料及其制备方法,其原料包括以下重量份材料:尼龙6基体20~45%、导热填料45~70%、复合阻燃剂5~15%、增韧剂2~10%、偶联剂0.2~1.5%、抗氧剂0.2~1.0%,流动助剂0.2~1.0%。另外本发明还提供了高导热尼龙6复合材料通过拉伸流变塑化挤出设备挤出的制备方法,由于拉伸流变挤出设备对材料低剪切、不破坏分子间的结构、分散混合效果好,从而较好地保持了尼龙复合材料力学性能,模量和韧性都有着明显的提高,复合材料在强度和韧性之间取得良好的平衡,同时也极大提高其导热性能,相对于传统螺杆挤出设备制备的尼龙复合材料导热率而言,采用经过拉伸流变塑化挤出设备制备的尼龙复合材料导热率提高了约20%~40%。
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一种氮化硼‑银杂化粒子/环氧树脂复合材料,按质量百分比计,包括如下组分:氮化硼‑银杂化粒子5%~40%;环氧树脂45%~80%;固化剂5%‑10%;及催化剂0.1%~5%。上述氮化硼‑银杂化粒子/环氧树脂复合材料中,纳米级的银在复合材料热固化过程通过熔融实现氮化硼之间的相互连接,降低氮化硼之间的界面热阻,实现复合材料高的导热系数。同时,由于纳米银含量较少,此复合材料仍然表现出较高的体积电阻率。此外,还提供一种上述氮化硼‑银杂化粒子/环氧树脂复合材料的制备方法。
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