1007
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本发明公开了一种聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂及其制备方法,属于环氧树脂复合材料技术领域,所述的聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂包括如下重量份数的原料:环氧树脂100份;聚硫醚酰亚胺0.5‑4.5份;固化剂30‑70份;脱模剂1‑10份;采用熔融共混的方法制备得到,制备工艺简单,改性条件温和,通过少量热塑性树脂聚硫醚酰亚胺的加入,有效地提高了环氧树脂的综合性能。所述的聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂性能优异,冲击性能为7‑10kJ/m2,弯曲强度为106‑130MPa,拉伸模量为3.0‑4.0GPa,玻璃化转变温度为230‑240℃。
一步法制备高可见光响应Ag离子修饰TiO2/g‑C3N4纳米纤维光催化材料,包括:将含有聚乙烯吡咯烷酮、钛酸四丁酯、乙酰丙酮、乙醇及硝酸银的体系充分分散;将含有聚乙烯吡咯烷酮、尿素及乙醇的体系充分分散;将前述二种纺丝液进行同轴静电纺丝;将纺丝产物置于氧化气氛中于550℃下焙烧4小时。本发明制备方法简单快捷,成本低廉,引入Ag离子,桥接g‑C3N4和TiO2,能够显著提高光谱响应范围,且抑制载流子复合。Ag离子在TiO2/g‑C3N4复合材料表面产生表面等离子效应,增强异质结界面的光吸收和散射效应,增加太阳光利用率,诱导电子‑空穴直接分离,大大提高太阳能光能转换效率。
986
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本发明提供了一种水性涂料组合物的应用,通过抽真空法,将水性涂料填充到铝合金表面的纳米‑微米孔道内,其中微米孔道内的纳米孔道能够极高的提高涂层与基材的结合力,进而获得高稳定,不易剥离的水性涂料复合材料,对于高结合力涂层材料的制备意义重大。
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本发明属于智能运动设备技术领域,提供了一种跑道面层、储能跑道、智能跑道与运动数据监测方法,包括摩擦层与导电层,所述摩擦层采用绝缘橡胶复合材料制成,所述导电层采用导电橡胶材料制成,摩擦层与导电层之间通过共硫化后形成的界面层结合为一体。本发明的跑道面层能够直接将运动的机械能转化为电能,能够在几乎不降低导电性能的条件下,提高导电层与摩擦层的结合强度。本发明的跑道面层用于运动员运动数据的传感、跑道周边配套设施的供电以及多余电能的储存,在实现智能化的同时,回收了能量,一举两得。
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本发明提供空中悬浮飘行物品上的热传导组件及其热传导方法,其包括金属柱,塑料架和预浸片;塑料架内部叠加有六层或者六层以上的金属柱,金属柱和金属柱之间并联胶接设置,预浸片是通过三层或者三层以上的塑料架的叠加压制形成;塑料架和塑料架之间胶接设置。本发明广泛应用于空中悬浮飘行物品行业里一些产品的导热需要,解决空中悬浮飘行物品行业里大量使用新型复合材料和长时间使用电子元件而造成的散热问题,金属外壳具体采用碳纤维金属涂层外壳,提高散热效果;碳纤维层具体采用碳纤维包裹的铜层,提高集热效果,可以集中进行散热工作,碳纤维芯具体采用金属涂层纤维导热芯,可快速导热散热作用。
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本发明公开了一种锂(钾)离子电池锑铋镍合金负极材料及其制备方法,该材料为石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,颗粒直径为50‑150nm,碳壳为厚度5‑25nm的石墨化碳,内部为锑、铋和镍的三元合金;锑、铋和镍的摩尔比为锑:铋:镍=(35~50):(35~50):(0~30)。本发明使用冷冻干燥辅助原位热解法制备的石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,粒径的大小、形貌能够得到有效控制。反应过程中原位生成的镍可以促进碳的石墨化程度,通过调节镍的含量可以调解碳包覆层的碳层结晶程度,从而调控材料的电化学活性。石墨化碳包覆和非活性镍可以大幅提高复合材料的循环稳定性和比容量,缓解合金型负极在循环过程中的巨大体积膨胀。
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本发明公开了一种以硅烯为载体负载钯锂的二维片层储氢材料及其制备方法,包括:(1)取钯盐和锂盐溶于醇和对应酸的混合溶液中,然后加入硅烯,超声分散后磁力搅拌,制成混合溶液A;(2)取还原剂溶于醇中,制成混合溶液B;(3)将混合溶液B逐滴滴加至混合溶液A中,静置反应,制成产物溶液;(4)将产物溶液抽滤,加入醇浸泡除杂、洗涤、抽滤、真空干燥,制得储氢材料。本发明提供的以硅烯为载体负载钯锂的二维片层储氢材料,利用钯锂双金属修饰硅烯,在不改变硅烯二维片层结构的基础上均匀有序的负载上钯锂双金属,将物理吸附和化学吸附相结合,提高了复合材料的储氢性能,而且利于实现工业化生产。
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本发明公开了一种低填充高导热绝缘尼龙/聚苯醚复合材料及其制备方法,其由尼龙树脂、聚苯醚树脂、增韧剂、改性氧化镁、抗氧剂、润滑剂和钛白粉制成。所述改性氧化镁为经过环氧基硅烷偶联剂KH560表面处理的高结晶度氧化镁,其与尼龙基体相容好;本发明中尼龙树脂与聚苯醚原位形成双连续结构,改性氧化镁选择性地分散在尼龙相中,因此只需更低的氧化镁填充量,即可形成导热网链,获得高的导热系数及力学性能;同时,由于聚苯醚的加入,增强了其电绝缘性,使得该材料成为LED节能灯散热外壳的理想选材。
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本发明公开了一种荧光几丁质纳米纤维及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)几丁质经生物法或碱处理脱乙酰,再经固液分离得到富氨基几丁质;(2)将富氨基几丁质与1‑苯基‑2丙炔‑1‑酮加入水中搅拌反应,经固液分离、洗涤得到黄色荧光几丁质;(3)黄色荧光几丁质经过机械处理得到黄色荧光几丁质纳米纤维。本发明利用富氨基几丁质的碱性氨基优先催化其表面羟基荧光功能化,促进几丁质高效纳米化,获得荧光几丁质纳米纤维。反应条件温和、反应简便,功能化效率高;所制备的荧光几丁质纳米纤维得率高、尺寸均匀、荧光性能强,可广泛应用于生物、医药、光学、荧光、防伪、吸附和复合材料增强领域。
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本发明公开了一种易加工、可修复高耐磨金属陶瓷复合磨辊的制造方法,包括:将陶瓷颗粒进行表面金属化预处理;将预处理后的陶瓷颗粒与粘结剂均匀混合;在混合物中加陶瓷粉末并混合均匀;将颗粒混合物均匀装入泡沫陶瓷舟模具干燥,干燥出箱后脱模后得陶瓷预制件;将陶瓷预制件固定在辊皮衬板铸型型腔表面,然后顺次浇注耐磨合金金属液、碳钢金属液,得到由工作面垂直向下分别为陶瓷预制件/耐磨合金/碳钢三层的金属陶瓷辊皮衬板;将机加工后的辊皮衬板小头通过辊芯卡槽进行装配,辊皮衬板和辊芯大头满焊即可。本发明磨辊后期磨损后,无需更换辊芯,可以打磨焊缝,将磨损严重的辊皮衬板拆掉;磨辊工作面由耐磨合金和金属陶瓷复合材料交错构成,呈蜂窝状,具有双重耐磨性能。
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本发明提供了一种共轭聚氯乙烯/铁酸锌复合光催化剂的制备方法及其应用。以传统湿法炼锌过程产生的铁酸锌浸出渣为原料,经过浓酸浸出、水洗和醇洗的预处理方法制备出铁酸锌光催化剂。采用湿法球磨的方法,调节铁酸锌的粒径,加入表面活性剂,解决了球磨过程中材料的团聚问题,然后将铁酸锌颗粒与聚氯乙烯复合,获得聚氯乙烯/铁酸锌复合材料,最后经过热处理得到共轭聚氯乙烯/铁酸锌复合光催化剂。本发明的共轭聚氯乙烯/铁酸锌复合光催化剂可用于光催化降解水体中的有机污染物或光催化还原重金属离子,相比单相铁酸锌,光催化性能提升3~4倍。本发明制备的复合光催化剂,材料来源广泛、成本低廉且光催化性能优异,可用于污水处理。
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本发明公开了一种光致变色玻璃钢包装箱的制备方法,其包括以下步骤:(1)根据包装箱的尺寸,制造模具;(2)用树脂复合固定形成纤维加强层;(3)铺设加强筋;(4)铺设纤维布,形成第一复合层;(5)形成第二复合层;(6)真空注抗菌/光致变色胶:(7)固化;(8)脱模,得到光致变色玻璃钢包装箱。本发明经过合理的搭配光致变色复合物、硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/多孔碳,功能添加剂之间的协同作用,加入在注胶步骤中使用的环氧树脂,将环氧树脂改性成抗菌/光致变色胶,箱体从内到外都具有抗菌性能,提升包装箱的抗菌性能及其抗菌稳定持久性,同时还具有抗甲醛特性和光致变色特性,满足多功能需求,进一步拓宽包装箱的应用。
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本发明公开了一种棒状钌颗粒/硒化物复合催化剂及其制备方法与应用,属于新能源材料与电化学储能技术领域。本发明通过硒粉、NaBH4、去离子水混合,在室温下搅拌得NaHSe溶液;随后将NaHSe溶液、乙醇、泡沫镍转移到反应釜中,水热法合成NiSe/NF材料;将NiSe/NF材料、RuCl3通过刻蚀法得到所述棒状钌颗粒/硒化物复合催化剂Ru@NiSe。本发明设计了一种简便化学水浴、刻蚀法制备出棒状钌纳米颗粒/硒化物复合材料,该材料在析氢、析氧反应中表现了较低的过电位和良好的稳定性,适于推广与应用。
1046
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发明公开了单面树脂预浸料及其加工方法,发明涉及单面树脂预浸料加工技术领域,包括以下步骤:步骤一:将环氧树脂基体放入混合器中,然后通过混合器将环氧树脂基体进行充分混合;步骤二:混合完成的环氧树脂添加进加热容器中,将其加热;步骤三:将加热后的环氧树脂通过电动计量泵输送到涂胶辊上,通过涂胶辊将均匀环氧树脂涂抹在离型纸上,得到胶膜;步骤四:将胶膜送到冷却板上,降低胶膜的温度,然后进行收卷,将其存放在冷库待用;步骤五:将两个胶膜牵引至纤维织物的上下表面。本发明,环氧树脂含量控制精度高,不易产生次品,厚度均匀,制成的复合材料空隙率低,制品表面外观好,制品容易控制厚度。
918
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本发明公开了一种固态氧化电池及其电堆密封方法,涉及到固体氧化物电池的技术领域,包括步骤S1:制备混合液,制备将密封材料粉体中加入溶剂,密封材料粉体包括硅酸盐类玻璃、陶瓷及其复合材料粉体,并将溶剂与粉体通过混合工艺制成混合液;步骤S2:制备浆料,混合液加入添加剂制成浆料;添加剂使用比例为4~27wt%;步骤S3:主体层的涂覆:以第一连接件为基底通过丝网印涂覆主体层浆料,主体层的厚度50~300μm,主体层的厚度与集流层在一定范围内相匹配;步骤S4;主体层的制备,将涂主体层浆料的第一连接件进行静压等处理方法获得厚度50~300μm的主体层。在使用时,形成良好的集流接触,同时产生微量烧结收缩使集流接触进一步优化。
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本发明公开了一种黏土矿物负载螯合态纳米零价铁及其制备方法和应用,属于重金属污染修复技术领域。采用含氮或含硫化合物包括N,N‑二甲基甲酰胺和三巯基均三嗪三钠盐螯合二价铁离子,然后与黏土矿物凹凸棒土混合,随后加入硼氢化钠还原为螯合态纳米零价铁,最终形成黏土矿物负载螯合态纳米零价铁,凹凸棒土来源广泛,价格低廉,制得的黏土矿物负载螯合态纳米零价铁电荷转移电阻较低、供电子能力较强,对重金属离子具有高效的去除效果,克服了零价铁对重金属离子去处能力低的缺点,增大了将该复合材料应用于实际重金属污染水体和土壤处理的可能性。
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本发明提供的是一种可加工超轻浮力材料及其超临界CO2微发泡制备方法。(1)以质量份数计,取100份聚丙烯树脂、2~4份滑石粉,使用双螺杆共混机混合均匀,并挤出造粒,得到滑石粉与聚丙烯复合材料颗粒;(2)放入热压模具中,热压成板材;(3)放入超临界微孔发泡系统的发泡舱室中,在温度为160~165℃,充入CO2气体,压力1980‑~2000psi;(4)保持压力和温度6h后,关闭CO2进气阀,迅速打开出气阀并将发泡舱室放入冷水中冷却,得到的发泡后的浮力材料。材料密度在0.15至0.25g/cm3之间,耐压强度在6至10MPa,符合海洋装备通用型材料的要求,质量优异;工艺简单,对环境无污染,成本低。
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本发明公开了一种纳米介电粉包覆的铝电解电容器烧结箔及其制备方法,为纳米介电粉包覆铝粉的核壳结构颗粒与基体铝箔形成的三维层状复合材料;该制备方法包括:一、配制溶胶和钛酸四丁酯乙醇溶液;二、铝粉表面改性;三、制备Ti4+前驱体;四、制备交联溶液;五、溶胶与交联溶液混合搅拌;六、与分散剂、粘结剂、偶联剂混匀得到铝浆;七、涂覆铝浆;八、烧结。本发明通过引入纳米介电粉,提高了烧结箔的静电容量,促进了纳米介电粉在铝粉表面的分散均匀,提升了烧结箔的电容量和抗折弯性能;本发明采用溶胶‑凝胶法结合基体涂敷及烧结,将纳米介电粉引入到烧结箔中,获得纳米介电粉包覆的铝电容器烧结箔,该工艺简单可控、易于规模制造生产。
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本发明涉及生物医用材料技术领域,特别提供一种可降解镁合金原位复合吻合钉及其制备方法。该吻合钉为一种复合结构材料,主要分两部分,内部由强度高、塑性好的Mg‑Zn‑Nd镁合金组成,外部由起腐蚀保护作用的MgF2组成,由Mg‑Zn‑Nd镁合金吻合钉的外层原位复合MgF2而成。本发明的镁合金复合材料吻合钉,具有良好的塑性变形能力及力学强度,较慢的降解速度,优良的生物安全性,满足吻合钉在体内的植入要求,在生物体内达到医疗效果后可在体内逐步降解,避免二次手术取出。
本发明公开了一种碳化硅陶瓷浆料及其制备方法和光固化成型体的热解工艺,属于陶瓷材料技术领域。该方法为:将氧化硅粉末和碳化硅粉末球磨得混合陶瓷粉末;将光敏树脂、稀释剂、增塑剂、光诱发剂和分散剂混合搅拌后制得预混合光敏树脂体;将混合陶瓷粉末和预混合光敏树脂体在球磨机中充分混合,通过真空脱泡处理,得到所述碳化硅陶瓷浆料。本发明调整氧化硅与树脂热解后残余碳的含量比例,在高温下促进碳和硅的结合,从而得到碳化硅陶瓷或是碳化硅复合材料。选用不同树脂碳化转变含量的树脂单体系列,调整树脂与氧化硅在浆料中的比例,使得在热解工艺过程中控制碳与硅的含量比例成为可能。这为后续制备碳化硅陶瓷提供了新的思路和制备方法。
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本发明涉及一种静子组件、制造方法以及包括该静子组件的叶轮机械。其中,所述静子组件的制造方法包括步骤A.采用铝基复合材料的内环、机匣以及静子叶片,所述静子叶片在其径向两端分别被焊接于所述内环、机匣,得到第一静子组件,该第一静子组件在径向由内至外分别依次设置所述内环、所述静子叶片、所述机匣;步骤B.将所述步骤A得到的所述第一静子组件进行固溶时效热处理,在该固溶时效热处理过程所述第一静子组件的热变形被限制,得到第二静子组件。
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本发明属于道路工程技术领域,涉及一种防盐碱透水路面结构,用于沿海城市道路铺装或填海造陆后的道路铺装场合,解决因海水侵蚀导致路面下陷的难题,具有防盐碱腐蚀作用,实现道路硬化并延长道路使用寿命,其路面结构自下而上依次包括垫层、透水层、基层、找平层和面层,其中,基层铺设厚度为50‑100mm的复合材料,其各原料的重量组份为骨料35‑60份、粉煤灰20‑45份、中砂12‑16份、黏土粉5‑10份和粘结剂10‑15份,所述骨料为牡蛎壳、扇贝壳、海螺壳之一或其任意组合的贝壳颗粒;其结构合理,透水性强,耐腐蚀,成本低,应用环境友好,使用寿命长,道路维护成本低,具有良好的经济效益和市场前景。
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本发明特别涉及一种疏水材料及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域,所述疏水材料包括NiCo2O4/Ni复合材料,该材料具有纳米针状结构,其复合的微米结构具有连续的三维孔状骨架,而表面的钴酸镍纳米材料具有较大的比表面积,大量中孔等结构特点,使得此材料能够比较稳定的束缚气体,进而在材料表面形成一层薄“气垫”,降低了材料表面自由能,表现出优异的疏水性,进而将该材料用于燃料电池的双极板时,保证了燃料电池在运行过程中,双极板内不残留液态水滴,避免液态水阻挡气体传质,避免水淹的发生,提升了燃料电池的性能。
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本发明公开了一种基于PTFE纳米功能复合膜制备方法及应用,涉及高分子复合材料技术领域,可应用于各种类型风电机组叶片的防抗冬季结冰和风机叶片的防盐雾腐蚀,同时能够改善风机叶片翼型气动性能,增强叶片整体表面强度,保护叶片受到老化侵蚀,是一种可直接拓展应用于海上风电、海上平台的钢管桩防海洋污损生物粘附与防腐蚀,高压输电铁塔、电缆的防积雪、防结冰,桥梁(斜拉索、悬索)的防积雪、防结冰等行业领域的新一代多功效全新复合膜材料。
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本发明提供了一种高导电水性浆料及其制备方法以及高导电薄膜。所述高导电水性浆料的制备方法包括如下步骤:1)以所述高导电水性浆料百分含量为基准称取以下原料:金属导电骨架56.5%~82.5%、溶剂16.35%~21.57%、粘结剂3.5%~8.5%以及助剂2.5%~5.5%;2)在搅拌所述溶剂的条件下依次向所述溶剂中加入粘结剂、所述金属导电骨架和所述助剂,并且在加入过程中以及加入后维持搅拌;其中所述金属导电骨架为片状和/或枝状的微米铜复合材料。
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本发明涉及功能纳米材料技术领域,公开了一种钆掺杂氧化钨纳米球的制备方法和应用。其制备方法为溶剂热法,将氯化钨粉末加入到正丙醇溶液中并磁力至完全溶解,然后再加入六水硝酸钆粉末,搅拌至完全溶解后得到黄色透明溶液,将其转移至水热反应釜并放置在烘箱内反应,最后通过洗涤干燥处理得到非化学计量比W18O49‑Gd球形纳米材料。该方法合成工艺简单,无需表面活性剂(如聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、普朗尼克F127等)的修饰即可得到尺寸均匀的纳米球,所得到的纳米球平均尺寸在50 nm。材料在近红外光照射下表现出优异的光热性能,同时Gd离子的引入使以氧化钨为基体的纳米复合材料兼具MRI成像功能,有效解决纯氧化钨的单一CT成像对人体软组织分辨力较低的问题,在肿瘤的可视化光热治疗领域具有很大的应用前景。
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本发明涉及一种轻质高耗能落石防护土工袋缓冲垫层及其施工方法,缓冲垫层包括土工袋和装填在土工袋内的EPS珠‑素填土混合物。与现有技术相比,本发明利用EPS珠‑素填土新型土工复合材料作为缓冲层填料,装填在土工袋中,按照一定的结构形式堆砌形成防护垫层,该垫层结构具有轻质、高阻尼、耗能效果显著,便于施工、成本低、维护方便、环境友好等特点。该垫层通过柔性结构变形大大减小落石冲击力,独立土工袋之间阻断隔断冲击力的传递,有较好的应力扩散效果。该垫层结构不仅可以应用于棚硐等水平铺设的垫层,而且可以应用于拦石墙、桥墩等竖直向铺设的垫层,有广泛的应用空间。
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本发明公开了一种改善磷酸铁锂电池SOC算法的方法及磷酸铁锂电池,该方法以磷酸铁锂和钠离子正极材料混合形成的复合材料作为磷酸铁锂电池正极材料中的活性物质,其中,所述钠离子正极材料占活性物质的质量百分比为10%~30%。本发明通过将钠离子正极材料与磷酸铁锂材料以一定的比例复合,改变磷酸铁锂充放电过程中的电压平台,进而来改善SOC算法,使其变得精确且更简单。
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本发明公开了一种环保型木塑墙面,属于复合材料技术领域,该环保型木塑墙面,包括以下重量份的组分:90‑120重量份的PVC粉末、120‑150重量份的预处理后的竹粉、15‑20重量份的废旧轮胎橡胶粉末、0.5‑1重量份的硬脂酸锌、0.2‑1重量份的季戊四醇酯、0.15‑0.6重量份的马来酸辛基锡、0.2‑0.5重量份的二月桂酸二丁基锡、1.5‑2.5重量份的发泡剂、0.05‑0.2重量份的发泡调节剂和1.2‑2重量份的润滑剂。该环保型木塑墙面使用废旧轮胎橡胶粉末和竹粉作为原料,实现废物再利用,对缓解我国森林资源紧张和废弃塑料污染环境的问题具有重要意义,且具有良好的刚性和韧性,结实耐用。
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本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种水性单组分内墙阻尼吸音涂料及其制备方法。该水性单组分内墙阻尼吸音涂料的原料组成包括以重量计的:互穿网络结构植物纤维聚丙烯复合材料乳液20‑30份、包覆型多孔憎水膨胀珍珠岩8‑12份、颜填料35‑45份、纤维素醚0.5‑0.7份、助剂0‑4.5份、水15‑30份,各组分重量份数之和为100份。本发明的水性单组分内墙阻尼吸音涂料生产工艺简单易操作,大范围的降低了人工成本、时间成本,极适合大规模生产。单组分的体系,施工工艺简单,可滚涂、刷涂和喷涂,极适合大面积施工。
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