780
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本发明公开了一种汽车门把手用PBT材料及其制备方法,该PBT材料,以重量份数计,包括以下组分:PBT 100份,ABS 28‑35份,EMA 30‑40份,Ag+/SiO2/TiO2复合材料25‑32份,聚对二氧环己酮6‑12份,海泡石纤维14‑19份,十八烷醇聚氧乙烯醚1‑2份,相溶剂9‑11份,增韧剂11‑17份,填料8‑15份,偶联剂2‑7份,抗氧剂1‑2份。本申请所制备的PBT材料具有良好的力学性能,刚性较强,并具有良好抗菌性能,十分适合作为汽车门把手材料使用。
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本发明公开了一种用于建筑修饰的防火涂料的制备方法,其工艺步骤如下:(1)选择原料;(2)熔融提炼;(3)前练;(4)分散;(5)调和调色;(6)过滤;(7)包装。本发明的目的在于提供一种为克服现有技术上的不足,进行有效、合理的处理复合材料的涂料制备工艺,其操作简单、配比稳定,在涂料桶内部设置了一层吸附层,可用于吸附一部分从涂料中散发出来的挥发性物质,在一定程度上抑制了气体的扩散,保护人们的身体健康。
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本发明提供了一种导电阻燃PC/ABS聚合物的制备方法,其是以秸秆先进行纳米改性;再将纳米改性秸秆进行偶联剂表面处理,然后将其作为阻燃填料加入到树脂的制备中。本发明中偶联剂处理的纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在树脂基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面(偶联剂的使用使覆盖更牢固),从而隔离了火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能;同时,纳米秸秆、氢氧化铝的微纳结构使其与导电炭黑结合能够更好的将基体材料中的电荷进行传导,导电性能优异。
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本发明涉及一种具有超亲油疏水性能的高分子复合材料的制备方法。该方法以二乙醇胺与双酚A酚醛环氧树脂中的环氧基团为载体,通过添加苯甲酸和马来酸酐改性剂,降低聚合物的表面能,赋予聚合物表面超疏水亲油性能,在一定的温度和中和度条件下,制备成水性环氧树脂乳液。再以正硅酸乙酯和含有甲基的甲基三乙氧基硅烷进行水解缩合,反应得到具有超疏水性的SiO2‑CH3溶胶,最后以一定的配比将水性环氧树脂乳液和溶胶混合均匀,制得具有超疏水亲油性能的高分子符合材料。本发明提供的方法通过两步法实现了材料的疏水亲油性能,方法具有操作简便、易于规模化等优点。
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本发明涉及改性塑料技术领域,具体涉及一种高刚性低翘曲的聚丙烯改性塑料及其制备方法。本发明的聚丙烯改性塑料由聚丙烯55‑65%、玻璃纤维25‑30%、接技聚丙烯1‑3%、高抗冲聚苯乙烯7‑10%、α‑成核剂0.1‑0.3%、抗氧剂0.1‑0.5%、润滑剂0.2‑0.5%制成。通过在聚丙烯和玻璃纤维的复合材料中引入高抗冲聚苯乙烯,一方面,防止了聚丙烯沿玻璃纤维方向结晶,降低了聚丙烯改性塑料的翘曲;另一方面,高抗冲聚苯乙烯和聚丙烯不相容的部分有效阻止了聚丙烯链段往同一个方向流动,从而进一步提高了聚丙烯改性塑料的刚性和抗翘曲性,最终使得本发明的聚丙烯改性塑料兼具高刚性和低翘曲的性能。
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本发明提供一种防火锁具垫片套和垫片组件,所述垫片套沿中线可折叠成上垫片面和下垫片面,所述上垫片面和所述下垫片面上对称地设有用于装配的通孔,或者所述垫片组件由上垫片面和下垫片面组成,所述上垫片面和所述下垫片面上对称地设有用于装配的通孔,所述垫片套或垫片组件由含有柔性树脂、可膨胀石墨和添加剂的树脂复合材料制备而成。该垫片套或垫片组件,具有柔性好、膨胀性能优良、燃烧后形状保持性好,且环保的性能,在火灾发生时,能够有效防止有毒烟气或者火苗通过锁具中的缝隙穿过而造成串火或中毒现象。
本发明属于锂离子二次电池领域,涉及一种高能量密度锂离子二次电池正极材料LiMnPO4/C的制备方法。该方法以混合态锰氧化物为锰源,高能球磨辅助固相反应合成纳米LiMnPO4/C复合材料。纳米颗粒内部近似火龙果结构,弥散状导电碳与LiMnPO4相间分布,颗粒之间嵌有连续的导电碳网,一次颗粒粒径约50nm~80nm。本发明以混合态锰氧化物为锰源,降低了固相反应温度。弥散状和连续状导电剂有益于电子导电,纳米颗粒缩短了锂离子传输路径,有利于提高电池充放电过程中的离子迁移率,提升LiMnPO4/C正极材料的电化学性能。
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本发明公开了一种用于膨胀水壶的聚丙烯材料及其制备方法,按重量百分计,由以下组分制成:聚丙烯A 20~68%;聚丙烯B30~70%;聚乙烯1~20%;抗氧剂1~5%。本发明具有以下技术效果:本发明通过两种聚丙烯的复配,制备的复合材料不仅具有高刚性、高韧性、高耐热性;而且还具有透明性及尺寸稳定性等特点。可应用于汽车用膨胀水壶。
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本发明提供一种超高强度保温材料及其制备方法,属于高强度保温新材料领域。所述制备方法包括:采用酚醛树脂浸渍石英类短切增强纤维毡,得到预浸料;将所述预浸料在富氧环境下固化,得到保温材料;将所述保温材料,在320‑380℃的富氧环境下,保温2‑6h,得到超高强度保温材料。该方法生产的保温材料满足国家建筑外墙复合材料垂直表面抗拉强度大于JG149‑2003提出的150Kpa的要求,且材料垂直表面抗拉强度可以达到4Mpa以上。
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本发明公开了地铁疏散平台用线缆沟槽生产工艺及其生产线,生产线包括依次连接的布料装置、构件成型装置以及隧道窑养护装置;所述的构件成型装置包括依次设置的连续振捣台、上下谐振真空施压水泥基复合板材成型设备和码垛机,连续振捣台、上下谐振真空施压水泥基复合板材成型设备和码垛机之间通过传输辊台相连接;所述的隧道窑养护装置包括低温养护窑、恒温蒸养窑和翻转脱模装置。本发明和现有技术相比,可以全自动的实现高粘度水泥基纤维复合材料的加工,产品气泡排出率高。
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本发明涉及炼油废水处理技术领域,具体为一种处理炼油废水的膜生物反应器,其目的在于提供一种利用纳米复合材料作为生物膜载体的膜生物反应器,其可提高微生物的载荷量,解决了膜生物反应器(MBR)膜污染的问题,提高了处理炼油废水的效率;其包括原水箱(1)、原水泵(2)、反应箱(3)、自吸泵(13)、中水箱(14)和控制器(18),其有益效果在于:本发明将生物膜与MBR工艺相结合,采用纳米凹凸棒黏土复合亲水聚氨酯泡沫材料作为生物载体,建立了新型的生物膜—膜生物反应器(BF‑MBR),与传统的膜生物反应器相比,BF‑MBR提高了微生物的负载量,化学需氧量(COD)去除效率和NH3‑N去除效率都有所提高,浊度相比有所下降,从而有更好的炼油废水效率。
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本发明涉及热敏电阻技术领域,公开了一种高分子正温度系数热敏电阻元件的制造方法及结晶装置。所述高分子正温度系数热敏电阻元件的制造方法,包括:聚合物和导电材料通过密炼塑化和造粒形成颗粒复合材料;进行挤出覆膜并压延贴覆铜箔电极以形成高分子正温度系数热敏电阻芯材;对芯材进行辐照交联并切割成芯片;将高分子正温度系数热敏电阻芯片和极片进行高温焊接;以及对高温焊接后的所述高分子正温度系数热敏电阻元件以预设恒温温度范围和预设时间进行恒温结晶。本发明通过恒温结晶使聚合物中可发生结晶的部分可充分结晶,聚合物材料和导电材料形成稳定的网状结构,解决了阻值一致性较差和内阻分散的问题,同时提升了耐电压性能。
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本发明公开了一种高导热润滑添加剂及其制备方法。由碳纳米管与纳米银制成,碳纳米管与纳米银的质量配比分别为5‑10:1‑3。碳纳米管负载银的添加剂可改善碳纳米管的分散性能,更好的分散在润滑脂和润滑油中,可作为润滑脂添加剂使用。制备的碳纳米管负载银添加剂是高导热导电复合材料,具有优异的力学性能和抗磨减摩性能。加入润滑油和润滑脂中,可大大提升润滑油和润滑脂的导热系数,以及润滑油和润滑脂的摩擦性能。高导热润滑添加剂的制备方法简单易操作,综合性能强,添加使用简易方便,具有很好的使用性能。
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本发明涉及高性能可回收无人机螺旋桨制作方法,由重量百分比在15%‑30%的轻木作为杆芯,然后在该杆芯的表面均匀且紧密的缠绕重量百分比为30%的碳纤维布,然后混入碳纤维PA66改性材料并通过高压树脂传递模塑成(RTM)制得,本发明的有益效果为:本发明实施例以轻木为基体,具有质量轻易且吸附其他材料的优点,碳纤维作为基础增强材料,碳纤维PA66改性材料作为填充分散材料三者之间形成具有一定结合强度的界面,将树脂基体所承受的载荷通过界面传递给增强纤维,以充分发挥其增强作用从而提高复合材料的整体强度,通过本发明制作的螺旋桨采用一次性模压成型的整体式结构成型,具有强度高、比重轻、可回收等优点。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及具有低各向异性的改性芳香族液晶聚酯树脂及其制备方法。本发明所提供的制备方法包括:提供具有结构单元‑CO‑Ar‑CO‑O‑(CH2)n‑O‑的聚对苯二甲酸类化合物,包含两种以上单体的单体组合物,金属催化剂,以及乙酰化试剂;将单体组合物、聚对苯二甲酸类化合物、金属催化剂和乙酰化试剂混合,进行反应,制备芳香族液晶聚酯树脂预聚物;将芳香族液晶聚酯树脂预聚物进行冷却固化,粉碎,然后进行固相反应,得到具有低各向异性的芳香族液晶聚酯树脂;其中,n为1以上的整数;单体选自含有以下任一结构单元的化合物:‑HN‑Ar‑O‑,‑HN‑Ar‑NH‑,‑HN‑Ar‑CO‑,‑O‑Ar‑O‑,‑O‑Ar‑CO‑,‑OC‑Ar‑CO‑。通过本发明方法制得的改性芳香族液晶聚酯树脂的各向异性较低,形成的产品尺寸稳定。
1106
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本发明公开了一种新型形状记忆性能优异聚氨酯材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤一、将气相SiO2粉末与所述混合物用胶体磨充分混合后,在真空度0.15Mpa,温度184℃~198℃左右进行脱水,脱水时间2~4h;步骤二、解除真空后降温至60~75℃,加入甲苯二异氰酸酯15~25份,在氮气氛围下搅拌缓慢升温至85℃,保温反应2~3小时;步骤三、真空脱泡0.8h得到预聚体;步骤四、测定预聚体中‑NCO基团含量,根据所述含量,加入扩链剂,搅拌均匀,充分反应冷却后进行干燥得到聚氨酯复合材料,本发明给出聚氨酯材料中各成分的重量份数,通过合理配比丁腈橡胶、硬脂酸和聚氨酯橡胶,能够有效提高聚氨酯材料的“记忆”性能。
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本发明涉及复合泡沫材料的技术领域,提供了一种可降解的木竹塑复合泡沫包装材料及制备方法。该方法先以植物秸秆、中药渣、竹屑、木屑制备木竹复合粉末,并采用硬脂酸进行酯化改性,然后采用硬脂酸对纳米二氧化硅进行酯化改性,再将PHBV、PLA、硬脂酸接枝木竹复合粉末、硬脂酸接枝纳米二氧化硅粉末、AC发泡剂进行高速共混、熔融共混及发泡成型,制得可降解的木竹塑复合泡沫包装材料。与传统方法相比,由于采用硬脂酸对木竹复合粉末及纳米二氧化硅粉末进行化学酯化改性,在粉末表面接枝了‑(CH2)16CH3长链,使各组分间的相容性良好,粉末分散性好,复合材料具有良好的力学性能。
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本发明涉及一种硅‑氮化碳复合负极材料及其制备和应用,将单质硅与碳氮前驱体混合得到均匀分散的硅/碳氮前驱体;置于真空干燥箱干燥;然后置于管式炉煅烧,得到硅‑氮化碳复合材料。该制备方法碳氮前驱体种类多,工艺简单,成本较低,制备的产品结构多样,有效的缓解了硅负极材料体积膨胀等问题,提高了硅基锂电池的循环稳定性。
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本发明属于技术领域,提供了一种提高锂离子电池金属氧化物负极的电导率的方法。具体包括以下步骤:将正硅酸乙酯与氧化锡粉末和发泡剂碳酸氢铵均匀混合后加入去离子水溶液中,充分静置陈化使正硅酸乙酯在发泡剂碳酸氢铵作用下水解形成多孔网状结构并将氧化锡粉末吸附在孔隙中,之后将该多孔材料作为基底,在氧等离子体中沉积二氧化钛包覆层,之后将材料浸泡于无水乙醇溶液中,缓慢加入氢氟酸与硼氢化钠的混合溶液。通过正硅酸乙酯形成的多孔网状结构的二氧化硅作为模板,使形成的TiO2‑x/SnO2‑x复合材料具有多孔结构,在硼氢化钠还原过程中使表面出现大量氧空位,从而有效提高材料的电导率。
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本发明公开了一种用于工程塑料的弯头的耐腐蚀隔热复合膜,自上而下依次包括:聚酰亚胺塑料层、石墨烯改性聚酰亚胺层、聚酰亚胺复合材料层以及耐腐耐隔热层;耐腐蚀隔热层按重量份计包括以下组分:有机硅改性环氧树脂:15份,甲基苯基硅树脂:10份,有机硅改性不饱和聚酯树脂:20份,复合铁钛粉:9份,六钛酸钾晶须:6份,海泡石:3份,大小为200‑220目的膨胀蛭石:3份,铅玻璃粉:3份,聚硅氧烷类消泡剂:2份,醋丁纤维素:4份,乙二胺:8份,γ‑氨基丙基三乙氧基硅烷:6份,钛酸四正丁酯:4份,正丁醇、乙醇和异丙醇的混合物:25份。
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本发明提供了一种钢基复合锥体的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类、用量比以及制备方法,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷,制得的钢基复合锥体缺陷明显减少,提高了耐磨性能。实施例的数据表明,本发明提供的钢基复合锥体耐磨性能优异。
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本发明公开了一种子宫内膜活检工具、活检工具制备装置及制备方法,涉及医疗器械技术领域。所述活检工具包括取样装置和保护装置,所述取样装置和保护装置使用TiB2/Al2O3陶瓷复合材料制作,所述取样装置包括操作杆,所述操作杆的内侧端部设置取样勺,所述取样勺的内侧边沿设置有刮片,所述操作杆的外侧端部设置有操作手柄,所述保护装置包括保护管,所述保护管的内侧端部设置有扩撑头,所述操作杆的长度大于所述保护装置的长度,所述操作手柄从所述扩撑头的内侧端口进入到所述保护管然后从所述保护管的外侧端口伸出,且所述保护管内的所述操作杆上设置有支撑球。所述活检工具具有结构简单、使用方便、造成的创伤小等优点。
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本发明公开了一种胶乳海绵负载石墨烯的制备方法。所述方法先将氧化石墨烯与分散剂按比例混合,制得氧化石墨烯分散液,再将胶乳海绵浸入氧化石墨烯分散液中,氨水调节体系的pH值为10~12,在氮气保护下加入没食子酸,制得胶乳海绵负载石墨烯。本发明工艺简单、绿色环保、重复性好,石墨烯均匀负载在海绵表面,石墨烯的负载量较高且不会发生团聚,制得的石墨烯/胶乳海绵复合材料具有良好的疏水亲油性能和优良的力学性能。
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本发明公开了一种红色荧光粉与分子筛复合发光材料的制备方法,包括以下步骤:(1)离子交换分子筛:将分子筛加入卤化铯溶液中进行搅拌,离心,洗涤,烘干,重复上述步骤,得到Cs+交换的分子筛;(2)Si4+和Mn4+前驱液的制备:利用H2SiF6作为反应溶液体系,加入K2MnF6粉体进行溶解,制备得到含Si4+和Mn4+前驱液;(3)将步骤(1)所制备出的Cs‑Y分子筛加入步骤(2)得到的含Si4+和Mn4+前驱液中,搅拌使其充分反应,继而收集沉淀,离心洗涤干燥。本发明的复合材料能够有效提高照明指标中的显示指数以及降低其色温并且具有优良的热稳定性和耐湿性,可应用于白LED领域。
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本发明属于的技术领域,提供了一种哑光型汽车轻量化内装饰塑料及其制备方法。该方法通过原位反应制得多孔纳米SiO2与超细云母粉的混合体,然后加入抗菌剂、抗氧剂、热稳定剂与聚丙烯中,高速混合并挤出造粒,制得哑光型汽车轻量化内装饰塑料。与传统方法相比,本发明的制备的改性复合材料,有效实现了云母粉与纳米二氧化硅紧密结合并均匀分散,SiO2材料具有增亮光泽的作用,而云母粉具有消光作用,二者并用刚好形成蛋壳光泽表面,具有极好的哑光效果,并且轻质化效果好,整体性能优异,可广泛用于汽车内饰材料领域。
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本发明公开了一种石墨烯自粘绷带。该石墨烯自粘绷带由石墨烯弹性布基底和石墨烯胶水构成。石墨烯弹性布由石墨烯‑聚合物复合材料与棉纤维采用空气变形工艺纺成的花式纤维制造而成。石墨烯胶水由天然乳胶80~90份,流平剂3~5,石墨烯0.01~10构成。石墨烯自粘绷带的制造方法包括石墨烯弹性基布准备,石墨烯胶水配置,涂胶,烘干,包装等步骤。本发明石墨烯自粘绷带用于医疗护理、运动保护等领域。本石墨烯自粘绷带具有低致敏性、高远红外发射率,抗菌性能优越,抗老化性能优异,粘性均匀,打开力均匀等特点,在自粘绷带领域具有极大的优势。
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本发明提供一种SPC板及其制备方法,SPC板的基材层由如下重量比的原料经过混合以后,再经过加热、拉伸、压制、码垛、组胚后压贴成型:100‑120份重量比的PVC复合材料、300‑400份重量比的重质碳酸钙粉、40‑55份重量比的磨料粉、5‑8份重量比的钙锌稳定剂、0.7‑1份重量比的PVC内外润滑剂、3‑6份重量比的改性剂氯化聚乙烯、2‑4份重量比的型号为2B‑20ZB‑Z的改性剂ACR、1‑1.5份重量比的型号为ZB‑175ZB‑101的PVC润滑改性剂、0.6‑0.8份重量比的新型微晶腊、1.5‑2份重量比的矿物质电气石粉。基材层有效地降低SPC板的翘曲度及收缩率,基材层由于添加矿物质电气石粉,可持续释放负离子以净化空气,亮面产品耐磨测试值达到5000r,耐划痕4N未破损,耐污染擦试无污染。
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本发明提供了一种TiO2‑BiVO4复合光催化材料,包括Ti丝网基底和设置在所述Ti丝网基底表面的TiO2‑BiVO4异质结;所述TiO2‑BiVO4异质结包括TiO2纳米管阵列和负载在TiO2纳米管阵列内壁和/或表面的BiVO4。本发明提供的TiO2‑BiVO4复合光催化材料中BiVO4以颗粒或薄膜形态负载在TiO2纳米管阵列管壁和/或表面,TiO2的管阵列结构提高了BiVO4的比表面积,进而提高了复合材料的光催化活性,并且本发明提供的复合光催化材料容易进行清洗和活化,克服了粉体光催化材料的分离和回收困难的问题。
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本发明涉及一种SiC/氧化石墨烯复合改性环氧树脂的方法,具体过程如下:将纳米SiC和硅烷偶联剂加入到氧化石墨烯水分散液中并超声处理,然后用环氧活性稀释剂置换出体系中的水分,再将所得混合物与环氧树脂以及加工助剂混合,固化成型后得到SiC/氧化石墨烯改性环氧树脂复合材料。经此处理后的SiC和氧化石墨烯在环氧树脂基体内部达到了纳米级的均匀分散并形成了热传导网络,由于SiC和氧化石墨烯本身具有较高的导热系数,因此这两种填料的搭配使用显著提高了环氧树脂的导热性。
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本发明一种坡缕石黏土基多功能高分子材料助剂及其制备方法,是将坡缕石黏土粉碎,加入偶联剂,常温搅拌处理,得到表面改性的坡缕石黏土,干燥并再次粉碎;然后将表面改性的坡缕石黏土分散于乙酸乙酯中,依次加入化合物1‑丙基磷酸酐,化合物5‑氨基四氮唑,先超声后搅拌一段时间;最后经气流干燥并回收乙酸乙酯溶剂,干燥后的粉体产物经研磨,即得坡缕石黏土基多功能高分子助剂。实验表明,本发明制备的坡缕石黏土基多功能助剂具有优异的综合性能,能全面的提高材料的热稳定性,交联程度,阻燃性,拉伸强度和冲击强度,并能降低烟密度和燃烧后的毒性,是一种比较理想的高分子材料多功能助剂,在高分子复合材料改性领域具有很好的前景。
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