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四川成都有色金属复合材料技术理论与应用

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基于纳米调控的多尺度绝缘导热PC复合材料及其制备方法

本发明涉及高分子材料技术领域,公开了基于纳米调控的多尺度绝缘导热PC复合材料及其制备方法,包括PC 5~10份、改性六方氮化硼1~4份、多尺度导热填料0.5~2份;多尺度导热填料是以经氨基化处理的CF与PEI接枝后得到中间体,中间体再与经羧基化处理的CNT接枝后得到,氨基化处理的CF:PEI:经羧基化处理的CNT的质量比为1~4:2:1。本申请的PC复合材料,将碳系材料与BN材料进行结合,通过碳系材料将BN结合起来,形成导热桥梁,从而加速热量传递,保证导热网络的连续性以及导电网络的非连续性。

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四川 - 成都 来源:北方有色网 2023-03-18
以酵母核酸为磷源和碳源制备磷化钴/生物碳复合材料的方法

本发明公开了一种以酵母核酸为磷源和碳源制备磷化钴/生物碳复合材料的方法,该方法包含以下步骤:以从面包酵母细胞中通过浓盐法提取出来的核酸为原料,首先将核酸与硝酸钴溶液混合,将产生的络合物沉淀离心水洗后干燥,加入1‑10倍质量的氯化钠和氯化钾混合盐,研磨均匀,在500‑1000℃的保护气氛下煅烧,得到磷化钴/生物碳复合材料。该材料不仅可以吸附水体中双酚类污染物,并且能够活化过一硫酸氢钾复合盐对双酚类污染物进行有效降解。本发明不仅对生物质中的磷碳资源进行了再利用,同时提供了一种过渡金属磷化物的制备方法,并且实现了水体中双酚类污染物的高效去除。

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含油微胶囊/热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法

本发明公开一种含油微胶囊/热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法,其原料包括包封有润滑基础油的聚脲甲醛(PUF)微胶囊以及TPU。制备方法为:步骤1,将热塑性聚氨酯弹性体树脂与包封基础油的聚脲甲醛微胶囊按比例经不良溶剂分散,搅拌使混合均匀,减压抽滤,真空干燥,得到混合粉末;步骤2,将混合粉末倒入单螺杆挤出机的料筒中,设置单螺杆挤出机各区温度,使混合粉末受热熔融;步骤3,在单螺杆挤出螺杆的旋转作用下实现对熔融物料的输送和挤出成型,得到含油微胶囊/热塑性聚氨酯复合材料。本发明在保留甚至提高TPU基体材料力学性能的前提下,能够显著地提高TPU的耐摩擦磨损性能。

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基于石墨烯和金属复合材料产生斯格明子的方法

本发明公开一种基于石墨烯和金属复合材料产生斯格明子的方法,包括以下步骤:构建磁性多层膜结构和产生斯格明子;本发明通过调节石墨烯与铁磁之间的厚度以调节该结构的DMI值和PMA值,以及复合材料层的DMI值以实现磁结构中斯格明子的产生,通过在电流注入层注入自旋极化电流产生斯格明子,石墨烯的加入实现更好地对该结构DMI值和PMA值进行调控,在一个较大范围内实现各种磁结构的成核,且石墨烯和铁磁可以诱导出较大的DMI,该DMI不再需要非磁性层具有强大的自旋轨道耦合,大大扩展了异质结构材料选择范围;另外石墨烯的加入不仅可以对金属层起到抗氧化作用,还能作为活性剂利于铁磁层生长,形成多层膜结构,可实现性更强。

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含氮碳包覆金属硫化物纳微复合材料的制备方法及其应用

本发明公开了一种含氮碳包覆金属硫化物纳微复合材料的制备方法,包括以下工艺步骤:将过渡金属盐、硫脲及氨基酸溶于乙醇中,于160‑200℃下保温12‑36h,然后经过洗涤、过滤、干燥制备得到前驱物,过渡金属盐、硫脲和氨基酸按制取材料中氮含量3—8wt%,碳含量8—15wt%计量配备;将前驱物置于煅烧炉于惰性气氛下,先在300‑400℃下预煅烧2—6h,然后升温至600‑800℃下煅烧2—10h,升温速率为2‑5℃/分钟,自然充分冷却后得到金属硫化物纳微复合材料。本发明工艺过程简单,耗时少,耗能低,产率高,产品适应性强,所制备的金属硫化物材料结合了氮掺杂、碳包覆以及纳微结构优势,在作为钠离子电池负极材料时表现出了较高的可逆容量,优异的循环和倍率性能。

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石墨烯/金属卟啉化聚苯乙烯类弹性复合材料及其制备方法与用途

本发明公开了一种石墨烯/金属卟啉化聚苯乙烯类弹性复合材料及其制备方法与用途。该石墨烯/金属卟啉化聚苯乙烯类弹性复合材料为有机光电转换材料,它是依次通过氯甲基化、醛基化、卟啉化、金属化和复合石墨烯制备得到的。卟啉接枝率只有在本发明特定范围5%~55%内时,卟啉化聚苯乙烯类弹性体才能够具有较好的光电响应性的同时保持其弹性和柔性,特别地,本发明通过对卟啉化聚苯乙烯类弹性体进行金属化,在卟啉环中间络合金属离子,进一步提高了其光电响应性,进一步的,本发明通过将金属卟啉化聚苯乙烯类弹性体与极少量的石墨烯进行复合,进一步提高了其光电响应性。

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高强高韧环氧树脂复合材料

本发明提供了一种具有纳米壳核结构的高强高韧环氧复合材料,它是由下述重量配比的原料制备而成的:环氧树脂20份、固化剂8份、BXLS嵌段共聚物0.5~2份。所述BXLS嵌段共聚物中BX‑OH与PCL、PS的分子量之比为1:5.8:7.4。实验结果表明,本发明通过控制BXLS嵌段共聚物中BX‑OH、PCL与PS的分子量,制备出了BXLS//环氧树脂复合材料,使得BXLS嵌段共聚物在环氧树脂中形成了纳米壳核结构,并在BXLS嵌段共聚物添加量极低的情况下实现了材料韧性的显著增加并且还具有更优异的力学强度,极大的拓宽了环氧树脂的应用领域。

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低成本汽车内饰用聚氨酯泡沫复合材料及制备方法

本发明公开了一种低成本汽车内饰用聚氨酯泡沫复合材料及制备方法,该制备方法包括以下步骤:将聚醚多元醇,发泡催化剂,泡沫稳定剂以及水,搅拌混合,得到第一混合液;将铜粉附着于短玻璃纤维,与异氰酸酯混合,得到第二混合液,将制备的第一混合液和第二混合液混合,经过成型熟化得到聚氨酯泡沫复合材料。本发明将铜粉附着于短玻璃纤维,铜具有优异的导热性,玻璃纤维载体为铜的导热提供导热通径,可为聚氨酯硬质泡沫与水发泡时产生大量热起导热作用,使热量得到快速释放,解决泡沫烧心的问题。

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耐高温高韧性的SiCf/SiC复合材料预制体复合界面层及其制备方法

本发明公开了一种耐高温高韧性的SiCf/SiC复合材料预制体复合界面层及其制备方法,预制体上制备一层BN界面层达到一定厚度后,再制备一层SiC界面层,并达到一定厚度,分别继续重复上述步骤二次后获得(BN/SiC)2界面层,本发明耐高温高韧性的要求,降低了沉积温度,提高了复合材料的综合力学性能。

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复合材料多梁盒段共固化成型用芯材制作工装及制作工艺

本发明属于复合材料热压罐成型工艺技术领域,具体涉及一种复合材料多梁盒段共固化成型用芯材制作工装,包括两个并列设置的芯材成型模,所述芯材成型模在相邻的边线处均为圆角结构;还包括盖板,所述盖板与两个所述圆角结构共同围成芯材所在的区域。还涉及了利用上述工装对芯材的制作工艺。该芯材制作工装及制作工艺在现有的多次固化再装配工艺的基础上,提高了零件的强度,并能够保障成型质量。由于采用了上述技术方案,本发明相对于现有技术的有益效果是:本发明保障了零件中梁与蒙皮结合处的成型强度,进一步保障零件的成型质量。本发明工艺操作简单,可重复性强。

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碳纳米材料的复合分散剂及其制备聚合物导电复合材料的方法

本发明公开了一种碳纳米材料的复合分散剂及其制备聚合物导电复合材料的方法,所述复合分散剂,由表面活性剂和氧化石墨烯组成,所述表面活性剂与氧化石墨烯的质量比为0.1:1-9:1。将上述复合分散剂改性碳纳米材料,用于纳米聚合物复合,能够得到具有高导电率的聚合物-碳纳米材料导电复合材料。本发明的复合分散剂对碳纳米材料分散效果好,可有效降低改性后碳纳米材料的接触电阻,且制备过程操作简单,环保,可以广泛用于各种抗静电、电磁屏蔽、导电涂料制备等领域。

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端面封胶及复合材料贮运发射箱密封端面制造方法

本发明涉及一种端面封胶及复合材料贮运发射箱密封端面制造方法;用于对发射箱箱体(3)和发射箱端面工装(1)进行密封,采用一种端面封胶在发射箱箱体(3)与发射箱端面工装(1)之间形成封胶胶层(4),达到密封的目的。本发明解决了复合材料密封端面气密性较差的难题,相对传统的复杂打磨处理方法,该方法简单易操作,不污染环境,可大批量同时生产。

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碳纳米管/MOF基硅碳复合材料及其制备方法和应用

本发明属于锂离子电池材料领域,提供了一种碳纳米管/MOF基硅碳复合材料,包括如下质量百分比的组分:纳米硅10%~55%;碳纳米管5%~25%;MOF衍生碳材料20%~80%;纳米硅通过化学键与碳纳米管连接形成一次颗粒,一次颗粒包覆于MOF衍生碳材料中。本发明的碳纳米管与硅形成的一次颗粒能够更好地与MOF材料相结合,形成有效的包覆结构,可以有效缓冲硅在合金化过程中产生的体积膨胀,提高了硅碳复合负极材料的导电性,具有较好的循环性能和倍率性能。本发明还提供了上述碳纳米管/MOF基硅碳复合材料的制备方法,包括硅表面生长碳纳米管、MOF自组装反应和碳化过程,整个制备方法工艺流程简单,操作条件温和,便于实现工业化。

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大展弦比复合材料加筋壁板双油箱结构

本发明涉及一种大展弦比复合材料加筋壁板双油箱结构,包括根肋(1)、前梁(2)、端肋(3)、后梁(4)、整体上壁板(10),整体下壁板(5)和分舱肋(6);根肋(1)、前梁(2)、端肋(3)和后梁(4)组成骨架结构,在骨架结构中部具有分舱肋(6),骨架结构上部为整体上壁板(10),下部为整体下壁板(5);分舱肋(6)将双油箱结构分为内外2个油箱舱,每个油箱舱单独密封,单独加压供油。本发明的双油箱结构,在保证了复合材料加筋壁板整体化的完整性后,又完成了油箱分舱和密封,且不增加重量,提高了飞机性能。

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囊泡型高性能环氧树脂复合材料

本发明提供了一种具有纳米囊泡结构的高强高韧环氧复合材料,它是由下述重量配比的原料制备而成的:环氧树脂20份、固化剂8份、BXLS嵌段共聚物0.5~2份。所述BXLS嵌段共聚物中BX‑OH与PCL、PS的分子量之比为1:2.9:10.3。实验结果表明,本发明通过控制BXLS嵌段共聚物中BX‑OH、PCL与PS的分子量,制备出了BXLS//环氧树脂复合材料,使得BXLS嵌段共聚物在环氧树脂中形成了纳米囊泡囊泡结构,并在BXLS嵌段共聚物添加量极低的情况下实现了材料韧性的显著增加并且还具有更优异的力学强度,极大的拓宽了环氧树脂的应用领域。

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中子辐射屏蔽复合材料的制备方法

本发明公开了一种中子辐射屏蔽复合材料的制备方法,通过将超高分子量聚乙烯、高密度聚乙烯、聚乙烯蜡、硅烷偶联剂硼精粉加入高速混合器中,混合得到混合物;将所述混合物加入双螺杆挤出机中,采用挤出法生产,得到一种中子辐射屏蔽复合材料。本发明具有生产工艺简单,制造成本低、屏蔽性能好和机械强度大等特点。

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用于制备聚合物基共混物或复合材料的双向拉伸熔体混合器

本发明公开了一种用于制备聚合物基共混物或复合材料的双向拉伸熔体混合器,具有壳体,其特征在于壳体内设有n个楔形熔体流道,且10≧n≧2;其中,每个楔形熔体流道的入口为矩形且厚度一致,呈水平排列;各个楔形熔体流道沿熔体流动方向逐渐变宽变薄,同时朝不同的水平高度延伸,其出口处为矩形并且宽度一致,呈垂直排列;各楔形熔体流道出口处截面面积与各自对应的入口处截面面积相等。当聚合物基共混物或复合材料熔体流经该混合器内的楔形熔体流道时会受到双向拉伸作用,进而细化分散相尺寸、提高分子链的取向度、提高分散相的长径比或长厚比,进而改善材料的力学性能和其他功能。本发明结构简单,实现了结构、形态和性能的可控化。

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高强度复合材料塑料尾门内板及成型方法

本发明公开一种高强度复合材料塑料尾门内板,包括加强筋,加强筋位于尾门玻璃安装部下方,加强筋包括左加强梁、下加强梁和右加强梁,下加强梁的两端分别连接左加强梁、右加强梁的下端,下加强梁连接尾门锁安装部;本发明还公开了高强度复合材料塑料尾门内板的成型方法。本发明在保证轻量化的同时,获得高强度、高刚度。

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柔性电磁屏蔽复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种柔性电磁屏蔽复合材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:(1)按重量百分比,准备如下材料:废弃橡胶胶粉95‑99.9%、碳纳米管0.1~5%;所述碳纳米管的平均直径为9.5nm,平均长度为1.5μm;(2)将所述碳纳米管干燥至水分低于0.01%;(3)将步骤(2)所得物与废弃橡胶胶粉通过高速机械混合得到复合粒子,混合速率为24,000rpm;(4)将步骤(3)中所得复合粒子在150~180℃预热5分钟,然后在10~50MPa下热压10分钟,最后在10MPa下冷压至室温,得到片状目标产品。本发明还提供了所得柔性电磁屏蔽复合材料在柔性电子器件领域上的应用。本发明制备方法易于实施,所得材料具有优异的EMI SE,且能实现对废弃橡胶有效利用,具有良好的市场应用前景。

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聚烯烃/聚对苯二甲酸乙二醇酯原位微纤增强复合材料的制备方法及装置

本发明公开了聚烯烃/聚对苯二甲酸乙二醇酯原位微纤增强复合材料的制备方法及装置,该方法是将聚对苯二甲酸乙二醇酯经干燥与聚烯烃按一定配比初混后,在选定工艺条件下经符合设备设计参数的挤出机熔融挤出,牵引机构拉伸,冷却水槽冷却,切粒等工序进行制备。本发明方法所用原料易得,价格低廉,工艺简单,易于控制,且对设备的要求不高,且所获材料的成本低,加工性好,生产效率高,对再加工设备磨损小,并具有良好的可与通用工程塑料ABS媲美的物理机械性能。

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退火辊机构及多层复合材料生产线

本实用新型提供了一种退火辊机构及多层复合材料生产线,属于多层复合材料生产设备领域。一种退火辊机构,包括支架、辊筒组件、循环泵、加热器、冷却器、测温器、温度控制器以及用于提供冷却水的供水装置。冷却器的出液口与辊筒轴的进液口连接;辊筒轴的出液口与循环泵的进口连接,循环泵的出口与加热器的进液口连接,循环泵被配置成可向加热器输送循环介质;加热器的出液口与冷却器的第一进液口连接;供水装置通过第一管道与冷却器的第二进液口连接,第一管道上设置有第一阀门;测温器用于检测辊筒轴出液口的循环介质的温度,测温器与温度控制器电连接,温度控制器被配置成控制加热器的加热温度。其能减少或避免制品中出现内应力的问题。

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制备聚合物-水化硅酸钙纳米复合材料的反应装置

本实用新型公开了一种制备聚合物‑水化硅酸钙纳米复合材料的反应装置,包括主体反应容器(1),在主体反应容器(1)的底部设置有带搅拌磁子(9)的磁力搅拌控制器(8),在主体反应容器(1)的侧壁上设置有进料口(2)和出料口(5),且进料口(2)设置在出料口(5)的上方,在主体反应容器(1)的内部还设置有与进料口(2)相连通的导流弯管(4),在主体反应容器(1)的外部还设置有与进料口(2)相连通的连接管(3),且连接管(3)连接有恒流泵(7);能够解决现有技术的制备设备存在制备产物稳定性和分散性不良的不足之处,能够制备出基于良好稳定性和分散性的聚合物‑水化硅酸钙纳米复合材料。

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碳量子点、碳量子点-二氧化钛复合材料及其制备方法

本发明公开了碳量子点、碳量子点‑二氧化钛复合材料及其制备方法,涉及光催化材料技术领域。碳量子点的制备方法,包括:将碳源、苯二胺和水混合溶解后,进行水热反应。避免了钝化或表面改性而导致的复杂纯化步骤,是一种简便的一锅法制备N‑CQDs,制备出的N掺杂碳量子点具有良好的上转换荧光性质和荧光稳定性。碳量子点‑二氧化钛复合材料的制备方法,其采用原位复合或者后期复合的方式制备,能够显著改善二氧化钛的光催化能力,具有很好的应用前景。

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基于2.5D编织的复合材料S型进气道筒体制造方法

本发明公开了一种基于2.5D编织的复合材料S型进气道筒体制造方法,属于复合材料成型制造领域。包括步骤:根据S型进气道筒体几何外形计编织芯模,在CATIA软件中提取进气道编织轨迹母线,在所述母线上根据工艺要求添加控制点,并测量得到各控制点坐标以及其切矢与加工端点的对应切矢的夹角;获取的点位信息录入Catia V5 Delmia软件中进行轨迹碰撞仿真分析,并得到轨迹规划程序;将轨迹规划程序导入KUKA 6轴机器人控制系统,对编织过程中各控制点间的速度进行调整,最终得到编织预制体;对所得的编织预制体进行真空灌注等后处理工艺。本发明将自动化程度较高的2.5D往复编织技术与低成本的树脂真空导流技术相结合,拓宽了相关技术的应用范围,降低了制件的制造成本。

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用于输尿管支架管的复合材料及改性可降解输尿管支架管

本发明提供了用于输尿管支架管的复合材料,包括可降解材料60%~100%,崩解剂2%~15%,显影剂5%~30%,所述可降解材料为L‑丙交酯‑ε‑己内酯共聚物,所述显影剂为硫酸钡;以及改性可降解输尿管支架管,所述改性可降解输尿管支架管由所述用于输尿管支架管的复合材料制得。本发明是具有表面光滑、柔韧性好、降解产物尺寸小和降解速率可控的改性可降解输尿管支架。

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负氧离子沥青复合材料
负氧离子沥青复合材料 1074     
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本发明公开了一种负氧离子沥青复合材料,包括如下重量份的原料:粗细碎矿石123‑161份、负氧离子植物添加剂31‑52份以及沥青砂胶12‑25份;所述粗细碎矿石的粒径为20mm‑28mm。本发明的有益效果在于:本发明的沥青复合材料通过在沥青组合物中添加植物添加剂,使得铺装的路面能够长期无源释放负氧离子,能够持续6个月至1年进行无源释放负氧离子,释放的负氧离子含量在3000以上,清除甲醛、苯、氨、TVOC等有害物质,高效降尘,快速沉降空气中的PM2.5等小颗粒悬浮物,环保天然。

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用于汽车保险杠的形状记忆复合材料的制备方法

本发明涉及功能复合材料的技术领域,提供了一种用于汽车保险杠的形状记忆复合材料的制备方法。该方法以丙烯腈‑降冰片烯‑苯乙烯接枝共聚物形成的交联无定形区为固定相,以聚丙烯为可逆相,以PP‑g‑(AA‑AM)为增容剂,制得了既具有良好形状记忆性能,又具有良好力学性能的适合用作汽车保险杠的共混合金材料。

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四川 - 成都 来源:北方有色网 2023-03-18
高强高韧的单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料

本发明公开了一种单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料,它是由如下原料制备而成:单官能团聚醚胺改性氧化石墨与环氧树脂;其中,改性氧化石墨烯与环氧树脂的质量比为0.01~3:100;所述单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯由如下原料制备而成:氧化石墨烯、单官能团聚醚胺、二甲氨基吡啶、二环己基碳酰亚胺,其中,氧化石墨烯与单官能团聚醚胺、二甲氨基吡啶、二环己基碳酰亚胺的比例为1:(25~35):(5~15):(5~15)g/mmol/mmol/mmol。本发单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯/环氧树脂纳米复合材料的拉伸强度提高29%,断裂伸长率提高77.9%,弯曲强度提高28.5%。

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提高热塑性碳纤维复合材料力学性能的界面组装结构及方法

本发明提供了一种提高热塑性碳纤维复合材料力学性能的方法,它包括以下步骤:a、将氧化石墨烯均匀分散在水中,即得氧化石墨烯溶液;b、将碳纤维均匀分散在步骤a所得氧化石墨烯溶液中,干燥,即得氧化石墨烯包覆碳纤维;c、将氧化石墨烯包覆碳纤维与聚苯醚熔融共混后即得复合材料。实验结果证明,采用本发明方法制备得到的聚苯硫醚具有高机械性能,其拉伸强度与杨氏模量与未改性的聚苯硫醚相比,分别提高了116%和193%;与碳纤维改性的聚苯硫醚相比,分别提高了13%和17%,应用前景良好。

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含聚苯硫醚的注塑永磁复合材料及其制备方法

一种含聚苯硫醚的注塑永磁复合材料,其包括的组分及各组分的质量百分数如下:混合磁粉78%~91%、聚苯硫醚树脂8%~21%、偶联剂0.05%~1%,所述混合磁粉由钕铁硼永磁粉、钐铁氮永磁粉和铁氧体永磁粉组成,质量百分数为:钕铁硼永磁粉50%~96%、钐铁氮永磁粉1%~49%、铁氧体永磁粉1%~45%。上述注塑永磁复合材料的制备方法,工艺步骤如下:(1)多元复合磁粉的制备;(2)混炼造粒;(3)注塑成型。

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