963
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本发明公开了一种耐化学品、耐划伤聚丙烯复合材料,包含以下重量份的成分:聚丙烯55~80份、聚乙烯8~12份、炭黑0.5~2份,所述聚乙烯为挤出级高密度聚乙烯、注塑级高密度聚乙烯中的至少一种,所述聚乙烯的密度为0.948~0.965g/cm3,所述聚乙烯的熔体质量流动速率为0.1~12g/10min。本发明所述聚丙烯复合材料中,通过各成分及含量的相互作用,同时通过聚乙烯与炭黑的合理选择,使得所述聚丙烯复合材料具有良好的耐化学品、耐划伤综合性能,同时还能保持很好的力学性能,特别适用于汽车内饰件中。同时,本发明还公开一种所述耐化学品、耐划伤聚丙烯复合材料的制备方法。
1008
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本发明公开一种中空核壳结构复合材料及其制备方法与应用,包括步骤:将升华型聚合物或分解型聚合物溶解于溶剂中,并搅拌1~2 h,得到聚合物溶液;将无机纳米粒子加入到所述聚合物溶液中,并搅拌或球磨24 h以上后,得到聚合物包覆的无机纳米粒子;配制包含所述聚合物包覆的无机纳米粒子、导电聚合物单体和引发剂的聚合反应体系进行聚合反应,得到包覆两层不同聚合物的复合材料;将复合材料置于惰性气氛下进行热处理,得到中空结构的无机纳米粒子/碳复合材料。本发明基于聚合物热稳定性差异,通过一步碳热法构筑的中空核壳结构,不仅缓解了无机纳米粒子的体积效应,同时保持了材料结构完整。
818
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一种用于净化空气的复合材料,所述复合材料包括:多孔泡沫材料,所述多孔泡沫材料为开孔型聚氨酯发泡网;和喷涂在所述多孔泡沫材料的内部和/或表面的混合物,所述混合物包括吸附性材料、处理剂和粘合剂;其中,所述吸附性材料为硅藻土;所述处理剂为碱液。在不低于1500m3/h·m2的风量下,所述单片复合材料能够实现不大于15Pa的阻力;并且,在不低于1500m3/h·m2的风量下,由2片至4片复合材料制成的组件能够实现不大于65Pa的阻力。
740
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本发明公开了复合材料技术领域的一种环保型复合材料,该环保型复合材料的配方如下:聚碳酸酯30‑50份,ABS树脂30‑50份,聚对苯二甲酸丁二醇15‑25份,季戊四醇5‑10份,次磷酸镁5‑15份,膨胀石墨5‑10份,三氧化二锑5‑10份,硫醇20‑30份,氮系阻燃剂10‑15份,磷系阻燃剂10‑15份,硅系协效剂5‑10份,抗氧剂1‑3份,润滑剂1‑2份,增韧剂1‑2份,增塑剂1‑5份,田箐胶5‑10份,本发明通过在复合材料的配方中添加磷系阻燃剂和氮系阻燃剂,使该复合材料对于磷系和氮系的阻燃率增高,提高该复合材料的应用范围,增加复合材料的推广,同时制作方法简单,无毒,对于人体健康没有伤害,该复合材料的具有良好的环保性。
935
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本发明涉及高分子技术领域,具体涉及一种注塑级PP/ABS微发泡复合材料及其制备方法,所述注塑级PP/ABS微发泡复合材料由原料组合物制成,所述原料组合物包括:聚丙烯粒料45~80重量份、聚丙烯粉料70~80重量份、微球发泡剂1.5~4重量份、ABS 10~30重量份、引发剂2~5重量份、甲基丙烯酸缩水甘油酯5~15重量份、苯乙烯5~10重量份、无机填料5~10重量份、抗氧剂0.2~0.4重量份、润滑剂0.5~1重量份、可选择的助剂0~2重量份。本发明通过对聚丙烯粉料进行接枝改性制备出相容剂来增强PP与ABS的界面结合力,提高PP/ABS微发泡复合材料的力学性能和耐候性,采用微球发泡剂作为发泡剂,提高了气孔的均匀度,降低了PP/ABS微发泡复合材料的密度和质量,对汽车轻量化具有重要而深远的意义。
885
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本发明用于管道保温的高强度低导热系数聚丙烯复合材料层,其原料组分的重量百分比为:聚丙烯树脂50~80%;相容剂10~30%;支化剂2~7%;成核增强剂0.1~3%;发泡剂A?0.5~3%;发泡剂B?0.5~3%;空心玻璃微珠5~10%。所述复合材料层的制备方法为:⑴将聚丙烯树脂、相容剂、支化剂、成核增强剂、空心玻璃微珠按组分要求加入高速分散机进行混合;⑵将混合的物料加入挤出机熔融,在挤出机的最后加热区加入发泡剂A和B;⑶设定挤出机的工作条件;⑷物料经挤出机模头进行涂覆,冷却后得到所述复合材料层。本发明的复合材料层作为金属输送管防腐体系的保温层,可在不超过140℃的温度下使用,具有导热系数低,密度适中,耐水,便于施工等优点。
1122
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本发明涉及一种应用于环氧碳纤维复合材料上的水性底漆及其制备方法,按重量份将去离子水在搅拌下加入分散剂、消泡剂、杀菌剂、防沉剂、钛白粉、炭黑、防腐蚀填料、流变助剂、水性聚氨酯多元醇分散体A、水性聚氨酯多元醇分散体B,高速分散30min,研磨至细度15微米,得到组分一;按重量份将固化剂、偶联剂和PMA加入缸中搅拌均匀,制成组分二;使用时将组分一和组分二按重量比4-6:1相互混合,即得到应用于环氧/碳纤维复合材料上的应用于环氧碳纤维复合材料上的水性底漆。与现有技术相比,本发明具有对环氧/碳纤维复合材料附着力好、耐腐蚀性好等优点。
本发明实施例提供了一种双掺杂富锂固溶体正极复合材料,化学式为:xLi2MnO3·(1-x)LiMO2·yMaMb,其中0< x< 1,0< y< 0.1,M为Ni、Co、Mn、Ti、Al、Zr、Fe、V、Mg和W中一种或几种的组合,Ma为Na和K中的一种或组合,Mb为F、N和P中的一种或几种的组合,该双掺杂富锂固溶体正极复合材料解决了现有技术中富锂固溶体正极材料在循环过程中因结构坍塌导致的电压平台下降的问题。本发明实施例还提供了该双掺杂富锂固溶体正极复合材料的制备方法、包含该双掺杂富锂固溶体正极复合材料的锂离子电池正极片以及包含该锂离子电池正极片的锂离子电池。
1052
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本发明公开了一种用于锂电池负极的NiFe2O4/石墨烯复合材料的制备方法,是先以改进的化学法制备氧化石墨烯;再以氧化石墨烯、镍源和铁源为主原料、尿素为沉淀剂,用水热法一步原位还原得到前躯体;然后对前驱体离心、洗涤和干燥,将其置于气氛管式炉中热处理。本发明制备的复合材料能使石墨烯均匀的将NiFe2O4纳米微球分散开,在降低颗粒的团聚的同时增大复合材料的比表面积。其复合活性材料在0.01V~3.0V电压范围内,50mA/g的电流密度下,首次放电容量达1900mAh/g,其电化学性能优异。本发明工艺流程简单,产物纯度高,原料来源广泛,易于产业化,所制备的纳米复合材料可以应用于新能源领域。
658
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本发明涉及一种金属型C/C复合材料碳滑条的制备方法,属于电力机车用材料制备技术领域。本发明将单层0°无纬炭布,炭纤维网胎、石墨粉、铜材、单层90°无纬炭布、炭纤维网胎、石墨粉、铜材、单层0°无纬炭布依次循环叠加后,采用接力式针刺的方法在垂直于铺层方向引入炭纤维束制成密度为0.6~2.6g/cm3的2.5D炭纤维针刺整体毡后,对其进行化学气相沉积热解碳处理;得到C/C-Cu复合材料;最后按设计滑条的尺寸,对所得C/C-Cu复合材料进行机械加工,并预留加工余量后进行聚合物浸渍-炭化处理,得到成品。本发明制备工艺简单,所制备的金属型C/C复合材料具有较低的电阻率和高热容量。
1120
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本发明涉及一种高分子复合材料及制备方法,尤其是涉及一种高灼热丝阻燃增强型PBT复合材料及其制备方法。所述的高灼热丝阻燃增强型PBT复合材料包括如下组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯50~60wt%、复合型阻燃剂20wt%、玻璃纤维20wt%和接枝相容剂0~10wt%。本发明选择新型阻燃剂TDCP(磷酸三(β,β’-二氯异丙基)酯)和无机阻燃填料凹凸棒土进行复配,获得了较好的无卤阻燃增强PBT体系。本发明所提供的高灼热丝阻燃增强型PBT复合材料在具有较好的阻燃性能的同时还具有较好的力学性能;而且还具有最高的灼热丝值,可以通过850℃灼热丝实验。
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本发明公开一种汽车零部件用再生复合材料及其制备工艺,由如下重量份的各组分组成,回收料30~70重量份;长玻璃纤维10~40重量份;纳米二氧化钛5~10重量份;增容剂5~10重量份;乙烯-辛烯共聚物5~10重量份;硅酮母粒1~5重量份;耐老化助剂0.2~3重量份。本发明的汽车零部件用再生复合材料,使用的原材料是回收再生料,节省原料成本,本发明的高强度汽车零部件用的再生PP/LGF复合材料,在一定程度上保留了纤维的长度,并均匀分散在基体材料中,同时辅以增韧剂及纳米填充改性材料,使得复合材料的机械性能得到较大程度的提高,可替代普通ABS工程塑料及短纤增强尼龙材料的应用。
1126
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本发明涉及一种颗粒增强金属基复合的制备方法,属于抗耐磨材料制备技术领域。本发明所述方法通过添加金属粉末Ni、Ni?Fe、Co、Co?Fe、W?Fe中的一种来改善颗粒增强金属基复合材料的性能,将增强颗粒、基体金属粉末、金属粉末球磨混粉后压实得到预制坯,真空烧结后最终得到颗粒增强金属基复合材料;合金粉末的添加量占预制坯的质量分数分别为5%~20%。本发明所述方法制备得到的复合材料的力学性能显著改善,为钢材、冶金、矿山等耐磨领域、激冷激热工况零件或者其他研究复合材料性能的研究者提供参考。
742
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本发明涉及一种高强复合材料垫板系统及制备工艺。高强复合材料垫板系统包括高密度聚乙烯和超高分子量聚乙烯材料经模压成型工艺制成的高强复合材料板材、模块化连接组件、定位芯片槽盖,所述的高强复合材料板材的外表面设计有防滑纹,其结构分为实体结构和背部网格状加强筋结构两种,其中实体结构的垫板作为防护板使用;背部网格状加强筋结构的垫板采用单块板材或两块板材复合两种结构,其中,背部网格状加强筋结构设计为阵列式方形凹槽和独立式条形凹槽。本发明具有防火阻燃、质轻高强、防腐耐老化、安装便捷、使用寿命长、绿色环保等特点,可实现临时道路、作业平台等场所的快速搭建。
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本发明公开了一种高频低磁损软磁复合材料的制备方法。将苯并环丁烯溶解于1,3,5-三甲基苯和丙酮混合溶剂中,然后滴加酒精,同时进行搅拌,直到观察到沉淀不再增加,停止滴加酒精;将金属或合金与所得产物混合,用超声震荡仪器震荡,同时用机械搅拌,对金属或合金进行包覆,形成复合材料的沉淀;将复合材料的沉淀进行干燥,得到固体粉末;将固体粉末压制成型,然后固化,得到软磁复合材料。在10mT,5MHz条件下,功率损耗密度为300mW/cm3;应用频率至少提高100倍;制备温度较低,工艺简单,制备效率高,材料热稳定好,空气中可长时间保持300℃。
785
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本发明公开了一种用于制备粒子能多功能活性水的复合材料、制备方法及装置。该复合材料含有如下成分:Si,Re,Pt,Ge,Nb,Ni,Se和Mg。该复合材料由上述成分的纳米颗粒经磁化、烧结和再磁化制成。该复合材料在本发明的装置中与水接触作用后,将水转化为粒子能多功能活性水。本发明的粒子能多功能活性水,小于小分子团水,在常温下,比重为1.002~1.004g/cm3,为无菌水,其稳定性、活性远超小分子团水,且保质期长,瓶装水三年,其直径、分解力、渗透力、活性力未发生任何变化,且仍为无菌水。粒子能多功能活性水可用于食品、保健、医药、生物、环境、疾控、农业、军工、机械、能源、日常生活等等各行各业。
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本发明的一种制备高导热性铝-金刚石双相连续复合材料的方法是将金刚石颗粒与铝规则排布,使在导热方向上金刚石颗粒连续接触;对排布好的坯体进行致密化处理;对致密化处理后的坯体进行烧结。所述致密化处理包括冷等静压、软膜压制、刚模压制,轧制、挤压。所述烧结包括保护气氛烧结、真空烧结、热压、热等静压、放电等离子体烧结。本发明的优点在于:能够制备出致密度较高,组织均匀,物相稳定,导热性高的复合材料。金刚石连续接触方向上导热系数是其他方向上的3倍。本发明率先使用铝和金刚石制备双相连续的复合材料,降低了成本并提高了导热材料的性能。不仅对导热材料制备具有创新性意义,而且对于复合材料领域的理论与实践也具有推动作用。
746
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本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺导电复合材料及其制备方法,由以下步骤制备而得:将氧化石墨加到醇类分散剂中超声分散,形成均匀分散的氧化石墨烯混合液;再加入苯胺进行分散;低温下,向混合液中滴加氧化剂和无机酸的溶液,搅拌聚合;离心、洗涤后得到氧化石墨烯/聚苯胺复合材料;向上述产物的水悬浮液中加入浓碱,加热搅拌,分离后将得到的复合材料浸泡在酸水溶液中,分离干燥得到石墨烯/聚苯胺导电复合材料。本发明充分利用氧化石墨烯的大的比表面积在有机体系中将吸附在氧化石墨片上的苯胺氧化,形成夹心型聚苯胺/氧化石墨烯/聚苯胺复合物。
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本发明公开了一种丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料及其制备方法,特征是包含(1)采用共沉淀法制备长链氨基羧酸盐插层的层状双氢氧化物,(2)对光引发剂进行改性,(3)合成以光引发剂插层的层状双氢氧化物,(4)将光引发剂插层的层状双氢氧化物与丙烯酸酯单体、丙烯酸酯低聚物和紫外光引发剂混合,制得用于紫外光固化的丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料。本发明的方法操作简单、易行,易得到分散优良、层状双氢氧化物被完全剥离的纳米复合材料,与纯丙烯酸酯材料相比,本发明的丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料具有良好的物理机械性能和耐热性,工业应用前景广泛。
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本发明涉及:(1)一种透明复合材料,其包含具有60~90质量%的乙烯基酯树脂组合物和10~40质量%的合成蒙脱石的树脂组合物的固化产物,乙烯基酯树脂组合物具有由脂族环氧化合物合成的乙烯基酯树脂,合成蒙脱石用季铵盐和/或季鏻盐有机化并且具有10~300nm的数均颗粒直径和10~300的长径比,组合物被固化,(2)用于生产透明复合材料的方法,其中在固化前用电子束(EB)、紫外线(UV)或热固化用于复合材料的原材料组合物,和(3)包含作为基底的透明复合材料的太阳能电池用显示装置和基底。
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本发明提供一种复合材料技术领域的抗紫外的多元纳米颗粒环氧树脂复合材料及其制备方法。其组分及其重量百分比为:Fe2O3纳米团簇与蒙脱土的复合粉体15-30%、环氧树脂50-70%、固化剂10-20%、促进剂0.5-5%。制备方法:以FeSO4为起始原料,通过离子交换的方法合成Fe2O3纳米团簇与蒙脱土的复合粉体,得到具有抗紫外的材料;将蒙脱土与Fe2O3纳米团簇的复合体及环氧树脂混合均匀,加入固化剂、促进剂,固化成型,得到具有抗紫外的环氧树脂复合材料。从而得到抗紫外性能良好的复合材料,实现解决目前环氧树脂的紫外线辐射老化的问题。
854
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玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法,涉及一种气凝胶复合材料。提供一种既保持气凝胶的优异性能,又能增强气凝胶的力学性能,形成整体性良好具有一定强度的玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法。所述玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料由玻璃纤维和二氧化硅气凝胶复合形成,玻璃纤维为增强体,含量为样品总质量的1%~15%,二氧化硅气凝胶为基体,正硅酸乙酯为硅源材料,以甲基三甲氧基硅烷或甲基三乙氧基硅烷为硅源共前驱体。先玻璃纤维的预处理;再制备玻璃纤维增强二氧化硅复合湿凝胶;最后进行二氧化硅复合湿凝胶的老化、二次改性及干燥。
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本发明公开了一种聚丙交酯(PLA)/脂肪族聚酯纳米复合材料及其制备方法,脂肪族聚酯以小于100纳米尺寸均匀分散在聚丙交酯基体中,脂肪族聚酯在复合材料中的重量百分含量为1-50,聚合物基体在纳米复合材料中的重量百分含量为50-99。发明通过将脂肪族聚酯溶解在丙交酯单体中,原位聚合丙交酯来制备聚丙交酯/脂肪族聚酯纳米复合材料。
1120
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本发明涉及一种可激光焊接且尤其适用于太阳能收集器元件的复合材料(V),所述复合材料包括带状的、由对激光射线具有高反射性能的金属制成的基体(1),基体具有第一面(A)和第二面(B),其中,至少在第一面(A)上具有陶瓷涂层(7)。为在复合材料保持高功能性的情况下改善该复合材料的可激光焊接性,本发明提出:从所述基体(1)出发看去,在陶瓷涂层(7)上设置一金属层(8),而且对陶瓷涂层(7)的厚度(D7)和金属层的厚度(D8)的大小进行设计,以使得在入射的激光束(L)的波长(λ)为1064nm且入射角(α)在65°到80°的范围内时,基体(1)的第一面(A)上的按照DIN 5036第三部分确定的总反射率(R)小于60%。
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本发明涉及一种复合材料气瓶监测光纤的布线方法,包括:步骤(1)将气瓶内衬装卡在数控缠绕机主轴上;(2)在气瓶内衬表面布置光纤;(3)气瓶复合材料层的缠绕成型和固化;(4)水压自紧试验,本发明依据柱状复合材料气瓶的结构特点,模拟复合材料气瓶的测地线或非测地线缠绕线形设计规划方式,首次采用逐渐改变布线方向的测地线或非测地线的光纤布线方法,实现了任意角度方向的应力、应变、温度的测量光纤渐变轨迹布线,避免光纤传感器植入后在气瓶缠绕成型、气瓶固化过程以及水压试验过程中,因缠绕层纤维与光纤间存在较大应力差异而导致光纤损伤失效,大大提高了光纤在气瓶层间植入的成活率。
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一种含钛的分子筛复合材料,其特征在于该该复合材料以Silicalite-1为母体,含有硅、钛和氧元素,以氧化物计,硅与钛的摩尔比为1∶>0~0.05,中,其X射线衍射谱显示MFI结构的特征衍射峰,其TEM-能谱微观组成中,靶点位于复合材料边沿的TiO2与SiO2摩尔比值是靶点位于中心的TiO2与SiO2摩尔比值的150%以上。本发明还公开了该含钛的分子筛复合材料的制备方法。
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一种纳米复合材料溶液的制备方法,该方法包括:制备碱性二氧化硅胶体水溶液;通过将含有铝的负电极和含有银的正电极设置在碱性二氧化硅胶体水溶液中,提供电解装置;通过对电解装置中的各个电极施加电压,形成纳米复合材料。为此,本发明提供了分散有纳米复合材料的溶液的制备方法,尤其提供了具有优良储存稳定性和热稳定性、含有具有抗菌功能、远红外辐射功能、除臭功能的银的纳米复合材料溶液的制备方法。
一种单组分POSS/加成型硅树脂纳米复合材料的制备方法,该方法包括,合成含双键的笼型倍半硅氧烷(POSS),制备出含不同官能团的硅醇混合溶液,含双键的笼型倍半硅氧烷(POSS)与硅醇混合溶液反应生成目标产物单组分POSS/加成型硅树脂纳米复合材料;所述方法的步骤为:(1)含双键的笼型倍半硅氧烷(POSS)的合成;(2)硅醇的合成;(3)将不同含量的步骤(1)所得的含双键的笼型倍半硅氧烷(POSS)加入步骤(2)所得的硅醇混合溶液当中,在一定条件下继续反应一段时间,得到POSS/硅树脂纳米复合材料预聚体,之后加入封端剂,减压脱除低分子副产物及无水乙醇,加入交联剂、催化剂、抑制剂助剂即可得到单组分POSS/加成型硅树脂纳米复合材料。
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基于合适的表面活性剂在液体介质中的共组装来制备介孔的含碳和二氧化硅的复合材料。当低分子量可碳化聚合物和二氧化硅前体添加到表面活性剂溶液中时,在溶剂蒸发后形成该材料的相异相的混合物。在除去表面活性剂后获得具有高度组织化介孔的聚合物/二氧化硅固体复合材料。该产品可用作催化剂载体或气体吸收剂。并且该聚合物-二氧化硅复合材料可以容易地接连转化成介孔碳-二氧化硅复合材料和转化成双峰介孔碳材料。
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本发明提供了一种石墨烯/聚乳酸复合材料,包括聚乳酸和氧化石墨烯,所述氧化石墨烯占所述聚乳酸的质量百分数为0.1%~5%。本发明还提供了一种石墨烯/聚乳酸复合材料的制备方法,包括以下步骤:a)将氧化石墨烯分散于水中,得到氧化石墨烯分散液;b)搅拌的条件下,将聚乳酸溶液加入到所述氧化石墨烯分散液中,将搅拌均匀的混合溶液静置分层,过滤后得到母料;c)将所述母料与聚乳酸共混,得到石墨烯/聚乳酸复合材料。实验表明,本发明提供的石墨烯/聚乳酸复合材料的拉伸强度可达79MPa、拉伸弹性模量可达3100MPa、缺口冲击强度可达12kJ/m2、热变形温度可达95℃。
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