875
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本发明提供一种碳纳米管石墨烯复合导电剂及其制备方法。碳纳米管石墨烯复合导电剂的制备以鳞片石墨为原材料,用无水氯化铁插层处理,然后转移至高压反应釜内保温处理,得到氯化铁插层的鳞片石墨粉。该氯化铁插层的鳞片石墨粉通过等离子电弧加热后,采用原位合成的方法,在一定的条件下通入反应气氛,得到碳纳米管石墨烯复合材料;加入溶剂和分散剂并进行研磨,进一步合成碳纳米管石墨烯复合导电剂。本发明提供的制备方法有效解决了碳纳米管与石墨烯混合不均匀的问题,无需后续的提纯工艺,简化了生产工艺。本发明提供的复合导电剂可以进一步制作成锂电池,并将该锂电池应用于机动车。
706
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本发明公开了一种除锈剂及其制备方法,属于除锈剂领域,本方案通过主输送管将无水乙醇和去离子水对筛分筒内的滤渣进行冲洗,即得石墨烯复合材料,无水乙醇与去离子水对滤渣冲洗后的废水通过排水管排出,使得动力轮带动筛分筒转动将残留水分甩干,漂浮环随着上固定筒内的水位的下降而下降,电磁背板在空心顶板内部向下滑动使限位球与限位孔重合,电磁背板通过限位球与电磁感应板接触感应并对筛分筒进行加温,有效的对筛分筒内的残留水分进行烘干,另一方面,高温传递至弹性伸缩杆,使其遇热发生形变而拉伸,筛分筒内残留的水分与泡腾崩解剂混合反应,生成大量的二氧化碳气体,从而有效的提高烘干装置的效率。
984
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本发明公开了一种高性能聚碳酸亚丙酯组合物及其制备方法。所述组合物由聚碳酸亚丙酯树脂与淀粉复合物共混而成,淀粉复合物与聚碳酸亚丙酯树脂的重量比为1:99~50:50。所述淀粉复合物是粘土与淀粉接枝共聚物乳液经过搅拌、共沉淀处理制备,所述淀粉接枝共聚物与粘土的重量比为100:(1~100)。将各原料经一系列混合,再经熔融共混制得本发明聚碳酸亚丙酯组合物。本发明绿色环保,成本低,工艺简单,可得到性能可控的可降解聚碳酸亚丙酯基复合材料。
1047
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本发明公开了一种用于锂硫电池的纳米银颗粒复合硫材料及其制备方法,用于制备锂硫电池的正极材料,涉及电极材料技术领域,其制备步骤包括:(1)在去离子水中分散均匀锌铝水滑石晶体;(2)调节溶液体系pH和温度,利用银镜反应在锌铝水滑石表面生长纳米银颗粒;(3)加入九水硫化钠和无水亚硫酸钠,在已经表面生长纳米银颗粒的锌铝水滑石上面生成硫;(4)使用稀硫酸去除锌铝水滑石模板,得到粉末状纳米银颗粒复合硫材料;本发明通过利用锌铝水滑石为牺牲模板,将纳米银颗粒转移到硫上面形成蚁巢状、含孔洞的复合材料,解决了在充放电过程中的材料膨胀和收缩的问题,同时提高了材料的导电性和反应活性,提高了硫的负载量。
1175
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本发明涉及一种花洒,具体涉及一种矿泉除菌除氯花洒。所述的矿泉除菌除氯花洒,包括滤芯A、花洒手柄、花洒颈部、花洒头部、滤芯B、PP滤芯、洒水片和洒水片压盖,花洒手柄通过螺纹或熔焊工艺与花洒颈部连接,花洒颈部与花洒头部通过螺纹或熔焊工艺结合,滤芯B和PP滤芯设置在花洒头部的空腔内,洒水片由洒水片压盖通过螺纹或熔焊工艺固定在花洒头部上,花洒手柄内腔中装填有滤芯A;其中,滤芯A内装填有制造矿泉除氯的陶瓷材料,滤芯B内装填有抗菌净化功能复合材料和亚硫酸钙除氯颗粒。本发明能够使花洒净化水无氯、含有均衡微量元素、具有去污能力、抗菌效果好。
本发明公开一种新型锂离子电池ZrMn基氢化物复合负极材料及制备方法,其具体特征在于:将纯金属锆和纯金属锰酸洗、除杂、烘干后进行熔炼获得ZrMn合金;将ZrMn合金粉碎后放入充氢罐中,充氢球磨处理可得到ZrMn氢化物;再将ZrMn氢化物和碳材料在玛瑙中研磨混合后放入充氢罐中充氢球磨二次处理,得到碳包覆ZrMn氢化物复合材料;本发明所制得的ZrMn基氢化物复合负极材料具有较高的放电比容量以及优异的倍率性能和循环稳定性,在500mA/g的电流密度下,经500次循环,放电比容量依然保持在500mAh/g,库伦效率高达99%;该制备工艺简单、易操作,可适用于工业规模化生产应用。所获得新型锂离子电池负极材料具有较高的容量和循环稳定性,具有较好的应用前景。
1064
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本发明属于金属基高分子复合材料技术领域,具体涉及一种金属基高分子材料及其制备方法,其原材料组成为:聚四氟乙烯、酚醛树脂、二硫化钼、玻璃纤维、青铜粉和铁粉,以聚四氟乙烯作为基料,以酚醛树脂作为基料和多种无机填料之间的粘合剂,使得金属基高分子材料结合性更佳好,整体更易成型,二硫化钼和玻璃纤维添加至聚四氟乙烯基料中,使得基料整体的耐磨性加强,青铜粉和铁粉的加入使得基料整体的机械性更佳,同时导热性更佳,本发明金属基高分子材料在作为模具使用时,可实现重量相对轻、容易清理、自身磨损率低,工作寿命长的优点。
984
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本发明涉及一种包含贵金属元素的粉体材料的制备方法及应用,所述制备方法通过合金熔体的凝固获得含有基体相与弥散颗粒相的初始合金条带,再将所述初始合金条带中的基体相去除,并同时保留包含贵金属元素的弥散颗粒相,从而得到由原弥散颗粒相组成的包含贵金属元素的粉体材料。本发明的制备方法工艺简单,可以制备包括纳米级、亚微米级、微米级的多种尺寸的包含贵金属元素的粉体材料,在催化材料、粉末冶金、复合材料、吸波材料、杀菌材料、金属注射成型、3D打印、涂料等领域具有很好的应用前景。
895
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本发明公开了一种可降解甲醛的空气净化剂喷雾,所述空气净化剂喷雾由以下原料制备而成:改性氧化铝10‑28份、纳米二氧化钛3‑5份、纳米氧化锌2‑4份、氨基酸1‑3份、植物提取液4‑6份、增香剂1‑2份、分散剂0.8‑1份、茶多酚0.8‑1.5份、聚丙烯酰胺0.3‑0.8份、食品级香精0.4‑1.2份、去离子水50‑65份;本发明通过将活性氧化铝浸泡在活性剂与去离子水的混合溶液中,改变氧化铝的结构,使之成为多孔状复合材料,配合纳米二氧化钛、纳米氧化锌,可降低室内空气甲醛气体的含量,并配合植物提取液、氨基酸和茶多酚直接与甲醛反应生成对人体无毒害作用的化学物质,有效的清除空气中的甲醛气体,清除效率可达到99%以上。
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本发明提供了一种可陶瓷化酚醛树脂,由包括以下质量份数的原料制备得到:酚醛树脂100份,可陶瓷化组分10~50份和溶剂10~30份。本发明提高的可陶瓷化酚醛树脂利用溶剂调节可陶瓷化酚醛树脂的黏度,不仅避免树脂体系粘度过高,对纤维浸润性差的问题,还避免了大量溶剂的存在导致材料孔隙率升高的问题,提高了材料的耐烧蚀性能;在高温条件下使用时,配方中酚醛树脂会发生碳化,可陶瓷化组分能够与碳化后的酚醛树脂发生可陶瓷化反应生成陶瓷相,进一步提高材料的耐烧蚀性能。实施例的实验结果表明,本发明提供可陶瓷化酚醛树脂体系的黏度在1000~8000Pa·s,可陶瓷化树脂复合材料的氧乙炔线烧蚀率≤0.033mm/s。
723
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本发明涉及一种芳纶纤维/碳纳米管(CNT)复合增强碳纤维树脂预浸料,该产品主要成分为碳纤维、环氧树脂、芳纶纤维以及CNT,首先以丙酮作为有机溶剂,将芳纶纤维和CNT均匀分散在环氧树脂中,再利用预浸料机将添加了芳纶纤维和CNT的环氧树脂与碳纤维结合,通过辊压成型的工艺制备芳纶纤维/CNT复合增强碳纤维树脂预浸料。本申请相对于普通碳纤维预浸料来说,产品层压固化后所形成的碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)制品的弯曲强度、模量及层间剪切强度等多项力学性能都得到了提高,因而能够增强CFRP的结构稳定性和抗冲击性能,该产品的发明对改善CFRP材料层间树脂脆性大、易发生分层断裂破坏的缺点有重要意义。
931
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本发明公开了一种合氏合金制耐蚀耐热换热管及其制造方法,该耐蚀耐热换热管为以镍、铬、钼、铜、石墨粉、按nSi‑H/nSi‑Vi比例配比为1.65‑1.7分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油待混合物为原料,先后通过哈氏合金熔炼并球磨成粉、哈氏合金粉末混合石墨粉按等质量浓度分别注入分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油中并混合均匀、填充后的端乙烯基硅油及氢基硅油在铂含量3000ppm‑5000ppm的铂络合物催化剂催化下固化、最终硫化处理等四个步骤后最终获得的加成型硅橡胶/哈氏合金复合材料。本发明易成型、耐蚀、耐高温、低摩擦系数、耐低温、热导率高、使用寿命长。
1082
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本发明公开了一种顶喷式玻璃水循环系统用高导热输液管及其制造方法,该高导热输液管为以平均颗粒尺寸30μm‑40μm、6μm‑10μm、1μm‑2μm的三种氧化锌粉末、按nSi‑H/nSi‑Vi比例配比为1.65‑1.7分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油待混合物为原料,先后通过采用十二烷基三甲氧基硅烷偶联剂对三种粒径的氧化锌粉末进行处理、处理后的氧化锌粉末分别注入分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油中并混合均匀、在铂络合物催化剂催化下固化、最终硫化处理等四个步骤后最终获得的加成型硅橡胶/氧化锌复合材料。本发明导热性好、耐高温、耐蚀性强、拉伸强度与断裂伸长率匹配好。
781
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本发明公开了一种导热系数测定用含软质材料检测试样的制备方法,属于复合材料性能检测领域。本发明方法通过对含软质材料检测试样的周边进行局部硬质泡沫隔热材料替换,解决了导热系数测定过程中,含软质材料检测试样受力加持后厚度变小的问题,从而提高了含软质材料检测试样导热系数测试的准确度。另外,本发明方法还具有简单快捷、操作方便等优点。
本发明提供了一种高容量/高首效的红磷‑分子筛模板碳复合负极材料及其制备方法。所述复合负极材料由纳米分散的红磷和分子筛模板碳组成,其中分子筛模板碳作为电化学活性红磷的多孔载体,其拥有高比表面积和大孔容量。所述复合负极材料通过以下重量配比的原料制备:红磷:30~90份;分子筛模板碳:10~70份。本发明所提供红磷‑分子筛模板碳复合材料主要用作钠离子电池或钾离子电池的负极材料,具有高充放电比容量和高首效。除此之外,所述材料还具有良好的循环稳定性。因而,本发明的钠/钾离子电池在可再生能源消纳、削峰填谷、分布式储能电站等大规模储能领域具有良好的应用前景。
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本发明公开的一种面向带有微结构特征的碳化硅基陶瓷的熔渗方法,属于陶瓷基复合材料复杂零件近净成形技术领域。采用的技术方案为:使用光固化快速成型技术来制备内部具有微细结构的树脂模具,通过凝胶注模方法、冷冻干燥、脱脂烧结制备陶瓷坯体,在制得陶瓷坯体之后使用氧化钙陶瓷浆料进行填充,填充结束后再进行渗硅操作,通过后续氧化钙的水解,可以制得微细结构致密、表面质量良好的碳化硅陶瓷。该方法可用廉价手段在制得碳化硅陶瓷的微细结构致密程度的前提下同时得到良好的表面状态,节约了对渗硅完成的碳化硅陶瓷的后处理操作,具有很好的实用性。
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本发明公开了一种重金属离子吸附材料及其制备方法和应用,该材料为海藻酸钠和Fe3O4@SiO2纳米粒子构成的磁性海藻酸钠复合物材料,其中,所述海藻酸钠作为骨架,其为多孔结构,磁性Fe3O4@SiO2纳米粒子填充在海藻酸钠的孔隙中。本发明的磁性海藻酸钠复合材料对废水中铅、镍、镉、钴、铜、镁、锌等重金属的吸附量高,尤其是对铅离子选择性好,最大吸附量达到137mg/g,吸附率高达83%。具有良好的可重复利用性和方便的磁分离性,重复利用十次仍保持85%的吸附效果,在去除污水中重金属离子方面具有广阔的应用前景。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种珊瑚砂透水材料及其制备方法。珊瑚砂是由海洋微生物经过漫长年代进化而生成的,属生物化学沉积岩,其与现有技术中用来制备透水型生态砂的沙漠硅砂材质完全不同,具有圆球度差、棱角度高、孔隙率大等特性,无法采用常规技术手段来制备珊瑚砂砌块而达到理想的性能效果。而本发明通过特定配比的珊瑚砂颗粒、填充剂、覆膜剂、添加剂和粘接剂,并限定珊瑚砂颗粒为50~200目,得到了既透水又抗盐雾的珊瑚砂砌块。所述填充剂可选水泥、苯丙乳液、硅丙乳液、高岭土和松香中的一种或多种。其中,最优选的填充剂为高岭土和松香的混合填充剂,当选用此填充剂时,所得到的珊瑚砂透水材料的抗压性能可达到最佳。
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本发明公开了一种导电弹性体,按重量计算,包含热塑性弹性体50—87份,易成纤聚合物10—35份,导电填料3—15份。本发明以易成纤聚合物作为载体,制备导电母粒。导电母粒经多级拉伸以后在热塑性弹性体中形成导电微纤网络,在弹性体基体中形成导电通路,能够很好地提升复合材料的导电性能;通过预制母粒的方法较直接添加导电填料的方法能够使导电填料在聚合物中分散更加均匀,对加工设备无污染、损伤较小。另外将导电填料分散在载体中,通过载体形成纤维网络,进而在热塑性弹性体中形成导电网络,在提升热塑性弹性体导电性能的同时不会降低弹性体的柔软性。
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本发明公开了一种用于碳纤维RTM工艺的聚氨酯组合物包括以下组分:脂族异氰酸酯组分;异氰酸酯反应性组分。脂族异氰酸酯组分选自异氟尔酮二异氰酸酯或4,4’‑二环己基甲烷二异氰酸酯。异氰酸酯反应性组分包括:以甘油或丙二醇为起始剂制备的一种或多种聚醚多元醇;聚四氢呋喃聚醚多元醇;扩链剂/交联剂。本发明的聚氨酯组合物,耐户外老化,同时对碳纤维具有良好浸润性,适用于RTM工艺的聚氨酯树脂。本发明还公开了一种聚氨酯树脂基体,包含聚氨酯组合物的固化物。本发明还公开了一种聚氨酯复合材料,由碳纤维和聚氨酯树脂基体制备而成,可作为汽车内外饰件,汽车壳体,飞机内外饰件,高铁内外饰件,设备结构件等进行应用。
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本发明属于机械领域,具体涉及耐高温圆筒式磁力联轴器。一种圆筒式磁力联轴器,包括外转子、隔离套和内转子,外转子上设有永磁体,所述内转子外侧设有凹槽,永磁体嵌入凹槽内,凹槽口通过非导体材料密封,所述非导体材料为纳米伊蒙粘土和玻璃纤维(GF)改性聚苯硫醚(PPS)的纳米伊蒙粘土‑GF‑PPS复合材料。本发明用非导体材料隔离高温介质,使得内转子上的永磁体与高温介质无直接接触,能隔绝或者减缓介质温度的扩散,从而降低了介质温度对永磁体高温退磁的影响,因此此种磁力联轴器对输送介质的温度没有严格的要求,它可用于输送高温介质的场合。
本发明涉及一种提高LiFePO4压实密度的方法、制得的产品和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将磷酸铁、碳源、锂盐和水混合进行球磨,得到粒度D50<3μm的浆料;(2)将步骤(1)得到的浆料与水系纳米石墨导电浆料混合,球磨,烧结,得到LiFePO4/纳米石墨复合材料。本发明所述LiFePO4材料合成方法操作简单,合理减少LiFePO4的结晶粒度,使得LiFePO4粒度分布窄、细颗粒增多,解决了极片压实密度不高的缺陷,具有生产成本低,所制备的极片加工性能、导电性能和电化学性能良好的特点。
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本发明提出了一体式轮毂减震降噪结构,包括弹性模组本体,弹性模组本体自适应包裹在轮毂的外表面上形成复合材料结构,弹性模组本体的内壁与轮毂表面形成有吸音空腔,弹性模组本体的外壁上设置有吸音结构,采用弹性材料制成一体成型的弹性模组本体,利用材料的弹性将轮毂包裹,防止模组出现打滑现象并实现快速安装;吸音空腔的设计降低与轮毂的接触面,增加接触面弹力,自适应轮毂内部的凸起及斜面结构,同时能够吸收轮毂内的噪音;此外吸音结构的设计能够改变轮胎和轮毂连接后的空腔结构,将规则空间变为不规则空间,破坏声波和震动的传递,不规则非对称设计将被大量采用,并在轮毂条幅一端强化吸震减震性。
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本发明公开了一种能够显著提升环氧树脂强度和耐热性能的真空导入环氧树脂组合物及其制备方法。本发明的环氧树脂组合物固化剂组分中至少包括具有R1R2NR3NH2的分子式的化合物。本发明的中的R1R2NR3NH2固化剂中同时含有叔胺和伯胺官能团,其中叔胺可以催化环氧树脂形成阴离子聚合反应。伯胺可以和环氧树脂中的环氧基团进行开环聚合反应;本发明的采用同一胺类固化剂实现催化和固化两种固化机理,获得环氧树脂组合物具有长可操作性时间,快速固化以及高机械强度和高耐热性能的优势;所述的环氧树脂组合物可以通过真空导入的工艺制备大型复合材料部件和制品,在船舶,风力发电机叶片等工业领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种新型耦合电感结构,包括线圈绕组、五金料带和软磁磁体,所述线圈绕组包括第一线圈和第二线圈,且第一线圈和第二线圈双线并绕,并且第一线圈和第二线圈与五金料带之间焊接,所述软磁磁体包覆在线圈绕组的外侧,软磁磁体采用磁导率15‑120的软磁复合材料,采用热传递模塑成型。本发明中,通过线圈和五金件的制造形式,容易实现自动化;磁体采用的是传递模塑工艺,成型压力小于20Mpa,可避免线圈受力过大而导致变形,有效地解决了开短路的问题;传递模塑用磁性复合才材料导致磁导率为均一材料,成型后磁体的磁导率均匀一致,漏感小;整体方案可实现自动化生产,产品热性稳定,品质可靠性高。
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本发明公开了一种耐热复合塑料及其制备方法,该耐热复合塑料的主要原料包括:聚氯乙烯树脂80~100重量份、改性黄麻纤维30~50重量份、硬脂酸钙5~8重量份、阻燃剂5~8重量份、十七氟癸基三乙氧基硅烷5~7重量份。本发明使用共沉淀法对黄麻纤维进行后处理,将镍铝双氢氧化物与改性CNC‑XG‑黄麻纤维结合制成改性黄麻纤维复合材料。镍铝双氢氧化物形态小,可以均匀地分布在改性CNC‑XG‑黄麻纤维表面并与之结合,通过强相互作用形成独特的杂化纳米结构。改性黄麻纤维中镍铝双氢氧化物层的层间距增大,提升了改性黄麻纤维与PVC树脂间的界面相互作用,与现有技术相比,该配方下制备的耐热复合塑料具备良好的拉伸性能,疏水性能以及热稳定性。
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本发明提供了一种具有高阻隔性能的PET果汁饮料瓶及其制备方法,涉及食品包装用高分子材料技术领域。本发明提供的具有高阻隔性能的PET果汁饮料瓶,包括如下重量份数的组分:聚对苯二甲酸乙二醇酯60‑90份、聚乳酸10‑20份、无机填料10‑15份、阻氧剂3‑10份、偶联剂1‑8份、阻光剂0.2‑1.5份,其中,所述阻氧剂包括聚己二酰间苯二胺、亚磷酸酯类抗氧剂TNP和抗氧剂ODP中的至少一种。本发明通过将聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚乳酸、无机填料、阻氧剂等添加剂进行共混改性,提高PET复合材料对光、氧的阻隔性能,使制备的PET瓶用于果汁饮料包装中时具有良好的稳定性,保证在长期储存过程中,在外界环境的影响下,内容物的风味不受影响。
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本发明公开了一种磷与碳共掺杂二硫化钼铝离子电容器正极材料及其制备方法。所述材料呈三明治状MoS2纳米片结构,由磷和碳掺入二硫化钼层间形成。本发明利用有机/无机杂化的原理,实现磷和碳对二硫化钼的掺杂,得到的MoS2纳米片复合材料具有扩大的层间距和提高的导电性,有利于电解质离子快速可逆的嵌入脱出。因此,本发明制备的铝离子电容器正极材料具有优异的超电容性能,在铝离子电容器领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于氟树脂复合材料技术领域,具体涉及一种高耐开裂氟树脂组合物及其制备方法,所述氟树脂组合物包含以下重量百分比的组分:80~98.9%氟树脂、0.5%~15%热致液晶聚合物、0.5%~15%无机晶须、0.1%~5%相容剂。本发明通过在氟树脂中同时添加无机晶须和热致液晶聚合物,实现无机晶须在氟树脂中良好分散,同时实现热致液晶聚合物在氟树脂中形成微纤,与无机晶须起到联合增强作用,大大提高了氟树脂的耐开裂性能,特别适用于冷却液用波纹管、热交换管用软管、注塑件等。
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