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一种多功能复合材料储能系统结构,属于储能系统技术领域。所述多功能复合材料储能系统结构包括主框架和包裹于主框架外表面的外壁板,所述外壁板为复合材料壁板拼接而成,所述复合材料壁板包括三明治夹芯结构和搭接边,所述三明治夹芯结构包括依次连接的内蒙皮、夹芯和外蒙皮,所述搭接边与三明治夹芯结构边缘连接,搭接边与三明治夹芯结构连接处设有15‑85°斜角。本新型利用复合材料夹芯结构及材料本身具有的优势,阻燃、防火、耐腐蚀、密度低等,以替代原有储能电箱电柜的钢制蒙皮加涂层方案,对复合材料在储能系统行业中的应用,提供更安全、可靠的设计空间,真正实现储能系统多重安全保护,带来一定轻量化收益。
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本发明涉及一种高效可磁分离g‑C3N4/ZnO/ZnFe2O4可见光催化降解抗生素复合材料的制备方法,该材料是以ZnFe2O4为基体材料和磁分离介质,经ZnO颗粒负载及g‑C3N4包覆等工艺制得,ZnO作为g‑C3N4和ZnFe2O4光生电子的接收端,提高了光生电子空穴的分离,复合材料具有可见光催化降解抗生素、可磁分离再利用等特点。步骤包括:一、ZnFe2O4基体材料的合成;二、在确保磁响应的基础上负载ZnO颗粒,得到ZnO/ZnFe2O4复合材料;三、二维结构g‑C3N4材料的合成;四、将g‑C3N4与ZnO/ZnFe2O4进行有效复合,得到高效可磁分离g‑C3N4/ZnO/ZnFe2O4可见光催化降解抗生素复合材料。g‑C3N4/ZnO/ZnFe2O4光催化复合材料具有以下优势:可见光降解、可磁分离再利用、抗生素降解效率高。
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一种采用硫化机一次性制备复合材料混层的工装及方法,它涉及连续纤维增强复合材料的制备领域。本发明解决了现有的在硫化机平台上制备复合材料时存在碳纤维不平直,位置精度差,且需要多个工序制备不同碳纤维间距的单层的问题。本发明制备工装的工装主体前侧沿竖直方向设有多个定位通孔,每个定位通孔内部设有一个定位件,工装主体左侧端面和右侧端面均沿其长度方向均布若干限位栓。本发明制备方法通过以下步骤实现:安装单层板内侧环氧树脂薄膜;确定碳纤维丝的盘绕路径并盘绕;安装单层板外侧环氧树脂薄膜;复合环氧树脂薄膜板‑碳纤维丝层‑环氧树脂薄膜板;复合单层板完成了复合材料混层的制备。本发明用于复合材料混层的一次性制备。
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本发明公开了一种具有集成联接结构的碳纤维—树脂复合材料液压缸缸筒,包括头部联接件、铰接耳环、紧密缠绕层、缸筒外层、缸筒内衬、缸底、密封圈;紧密缠绕层及缸筒外层均是将碳纤维—树脂复合材料缠绕在其他零件外围固化成型的,且轴向力传导和内部压力承载主要由紧密缠绕层和缸筒外层实现。本发明与传统液压缸缸筒相比具有明显的减重优势;碳纤维—树脂复合材料与金属零件之间不采用螺纹、螺栓、销钉、卡键等方式联接,复合材料结构没有因机加工而遭到局部破坏;本发明可与其他端盖、活塞组件等重复拆装,且对各结构均不构成破坏,使得液压缸整体的维修成本和难度均低于黏合联接式的复合材料液压缸。
本发明公开了一种具有可见光响应的多孔氮化碳/氧化铜纳米棒复合材料的合成方法及应用,属于复合材料制备技术及光催化领域。本发明为解决现有氮化碳材料比表面积小,光生电子-空穴复合率高,量子产率低等问题。该复合材料是以三聚氰胺和醋酸铜为原料,甲醇为溶剂,通过化学反应法和热处理法获得。制备得到的多孔氮化碳/氧化铜纳米棒复合材料与氮化碳相比,拥有更高的比表面积,更好的光催化性能,在可见光下能够有效降解罗丹明B。本发明的优点在于制备工艺简单,原料成本价廉,可大规模生产,得到的复合材料比表面积大,光生电子-空穴对复合率低,具有良好的应用情景。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有三重形状记忆性能的纤维膜/环氧树脂复合材料的制备方法。它包括以下3个步骤:(1)配制蒙脱土和聚己内酯的混合溶液;(2)将步骤(1)的混合液进行静电纺丝,制备得到纤维膜;(3)以步骤(2)制备的纤维膜与环氧树脂为原料,通过混合固化制备得到纤维膜/环氧树脂复合材料。本发明制备的纤维膜/环氧树脂复合材料,不但具有良好的三重形状记忆性能,而且能够有效改善形状记忆复合材料的环境友好性能和生物相容性能。
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本发明公开了一种基于平面蚕茧的单聚合物复合材料的制备方法及其复合材料。将熟蚕置于平板上吐丝得到平面蚕茧,一方面以平面蚕茧作为复合材料的增强相,另一方面以平面蚕茧经溶解再生得到的蚕丝蛋白作为复合材料的基体。通过将蚕丝溶液渗入平面蚕茧并将复合体系置于常温下自然干燥,然后将其置于甲醇中固化,再次置于常温下自然干燥,最终得到基于平面蚕茧的单聚合物复合材料。本发明方法操作简单,通过使用同种天然高分子实现了基体和增强相在复合材料中良好的界面结合,既提升了材料的力学性能,又使材料具有可生物降解性。
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本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的制备方法。制备方法是将聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行干燥处理;将干燥处理后的聚对苯二甲酸乙二醇酯、苯并噁嗪与木质素磺酸钠进行熔融共混,得到共混复合材料;将共混复合材料进行注塑成型,得到复合材料样条;将复合材料样条进行加热固化;冷却至常温。本发明的制备方法简便,所得聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料的热稳定性能和阻燃性能高,在薄膜片材、包装瓶、电子电器、汽车配件和机械设备等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种二维层状金属软磁复合材料及其制备方法与应用,该材料是由片状软磁粉体及陶瓷相复合的叠层状软磁复合材料,采用如下方法制成:先对片状软磁粉进行包覆处理,如采用先偶联剂表面处理再采用工艺包覆SiO2层的方法,或者直接将片状软磁粉分散于乙醇稀释的硅树脂溶液中并烘干的方法,或者采用先偶联剂表面处理再分散于乙醇稀释的硅树脂溶液中并烘干的方法;之后将包覆处理后的磁粉压制成磁体,进行退火处理。本发明的复合材料具有高频率(达到10~100MHz)、高饱和磁化强度(可以达到1特斯拉以上)、高磁导率(兆赫兹频率达到600)、低损耗的特性。可用于功率开关电源、扼流圈、功率谐振电感器、脉冲变压器或无线充电等领域。
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本发明公开了一种四元复合材料及其制备方法和应用,其中四元复合材料,以弱极性大孔树脂为载体,载体上同时负载如结构式Ⅰ所示的化合物Ⅰ、如结构式Ⅱ所示的化合物Ⅱ和如结构式Ⅲ所示的化合物Ⅲ。化合物Ⅰ、化合物Ⅱ和化合物Ⅲ等质量负载在载体上。化合物Ⅰ的与载体的质量比为1 : 8?10。所述载体为离子交换树脂XAD?7。本发明提供的四元复合材料吸附能力强,选择性好,且制备方法简单易行,适用于冶金行业分离工业中将钴和镍同元素铁进行分离后回收利用。
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本发明涉及一种超双疏复合材料的制备方法,具体涉及一种糖葫芦形超双疏复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)按质量份数,将0.05?0.3份的碲纳米线加入盛有10?25份无水乙醇中,磁力搅拌10?80min;2)按质量份数,向1)中所得溶液中加入0.1?1份的氨水和0.05?2份的去离子水,继续搅拌1?25min;3)按质量份数,将12?30份体积比为(1 : 10)的TEOS/无水乙醇混合溶液和1?20份的全氟辛基三乙氧基硅烷,按顺序依次滴加到上述溶液2)中,到上述溶液中,滴加完毕后继续搅拌1?3h,反应结束后分别用水和无水乙醇离心洗涤,然后60℃下烘干即可,得到的糖葫芦形超双疏复合材料机械性、稳定性和牢度良好,不存在与功能性表面分离问题,且制备过程简单,条件易于控制,便于规模生产。
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本发明公开了一种环境友好的铅基钙钛矿复合材料、制备方法及太阳电池。利用一种“除溶剂‑制膜‑退火”的加工工艺,通过丙烯酰胺(AAm)在钙钛矿层晶化过程中原位聚合,将难以溶解加工的聚丙烯酰胺(PAM)引入制的钙钛矿‑聚合物复合材料,制备得到高性能的钙钛矿太阳电池。钙钛矿‑聚合物复合材料中原位聚合的聚丙烯酰胺遇水后能与钙钛矿中铅离子形成物理交联网络,抑制钙钛矿浸水后铅离子逃逸。相比于传统的钙钛矿太阳电池,具有高效和环保特性。
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本发明涉及导热聚苯硫醚的技术领域,具体涉及一种聚苯硫醚纤维增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法。所述导热复合材料包括间苯硫醚‑对苯硫醚共聚物30‑85份,聚对苯硫醚纤维5‑30份和酸化石墨10‑60份。制备方法包括先将间苯硫醚‑对苯硫醚共聚物和酸化石墨混合,得预混料,然后在预混料中加入聚对苯硫醚纤维,进行共混熔融造粒,得造粒品,即为导热复合材料。将导热复合材料熔融挤出,冷却成型获得导热复合材料管。本发明利用聚对苯硫醚纤维、间苯硫醚‑对苯硫醚共聚物、酸化石墨三者良好的界面相容性,得到机械性能良好、缺陷少、气密性好的导热复合材料管。
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本发明属于水处理技术领域,更具体地涉及一种氧化铝负载纳米硫化亚铁复合材料的制备方法与应用,主要应用于处理含汞废水。一种氧化铝负载纳米硫化亚铁复合材料的制备方法,以硫化盐和二价铁盐为原料,在N2环境下通过共沉淀法制备得到硫化亚铁颗粒悬浊液;然后在硫化亚铁颗粒悬浊液中继续加入作为载体的氧化铝悬浊液,在超声搅拌及加热的条件下,使纳米硫化亚铁颗粒完全覆盖在氧化铝表面,从而得到一种氧化铝负载纳米硫化亚铁复合材料。本发明的有益效果如下:(1)制备方法简便高效,通过共沉淀法能够一步合成材料,制备周期短,成本低,效果好;(2)通过氧化铝负载,有效分散了氧化亚铁纳米颗粒,改善了其易于团聚和易于氧化的缺点。
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本发明公开了一种检测碳纤维复合材料破坏失效的声发射装置,它包括两个传感器、前置放大器、带通滤波器和声发射仪;所述两个传感器分别与前置放大器相连,前置放大器、带通滤波器和声发射仪依次相连;本发明的装置具有实时信号反馈连续、灵敏度高、操作简便等特点,可动态提取和反馈复合材料在加载过程中出现的破坏失效信息,整体探测和评价整个复合材料结构的缺陷状态;适应于监控复合材料结构的早期或临近破坏特性预测。本发明方法通过声发射测试获取幅值-时间图、能量-时间图、计数-时间图和幅值-位置曲线图,可准确、快速地确定复合材料在各个加载阶段的主导失效模式和失效机理,为深入研究复合材料的性能劣化机制提出技术支撑。
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本发明公开了一种耐水木塑复合材料,由如下重量百分比的原料制成:1%~65%改性木粉、25%~98%聚烯烃基体和1%~10%相容剂;其中,所述的相容剂为聚癸二酸酐、聚壬二酸酐中的一种或两种。本发明还公开了该耐水木塑复合材料的制备方法,采用聚癸二酸酐和/或聚壬二酸酐对木粉进行嵌段式表面接枝,来改善木粉与聚乙烯之间的界面相容性,并对木粉用碱液进行预处理,去除木粉中的半纤维素、小分子酯类等不稳定物质,增强了木质纤维素对聚合物基材的复合效果和力学性能,制得力学性能优良、吸水率低及尺寸稳定性好的木塑复合材料,且制备方法操作简单,适于工业化生产。
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本发明公开了一种氧化铝基片/镧系玻璃复合材料及其生产工艺,镧系玻璃按重量百分比计量的组分为La2O350-75%、SiO225%-50%,选用的透明氧化铝基片是半径R=25mm,厚度δ=1mm的圆片。将La2O3和SiO2原料充分混合后均匀置于氧化铝基片表面厚度约1mm,在高温炉中1450℃-1500℃之间,保温2-4小时,然后炉内降温至室温(约10℃/min),出炉,检验,再经400℃-700℃,退火12小时以上,最后获得所需的复合材料,是用于红外光学、光电显示、军工、透镜等行业领域的新型氧化铝/镧系玻璃复合材料。
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本发明采用两步法合成了TiO2/ZnFe2O4/活性炭(AC)复合材料,首先采用水热法合成ZnFe2O4/AC复合材料,进一步采用溶胶-凝胶法合成了TiO2/ZnFe2O4/AC复合材料。该复合材料具有较大的比表面积、良好的磁响应和光催化特性。本发明制备的复合材料可应用于污水中的有机染料吸附,且具有以下优点:1、该复合材料具有大比表面积,对污水中的染料等有机物有着强大的吸附能力。2、ZnFe2O4纳米颗粒不仅可提供良好的磁响应,可进行磁分离;同时具有良好的可见光响应性,提高了复合材料的光催化性能。3、TiO2纳米颗粒具备光催化降解有机物性能,在光照下再生利用。4、复合材料可循环使用,降低污水处理成本,节约资源。
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本申请涉及一种玻纤针织复合材料及其制备方法,包括有:玻纤针织布料表层以及玻纤和聚四氟乙烯共混纱针织基布层;基布层通过交叠穿插编织与表层结合;其中:基布层采用的玻纤和聚四氟乙烯共混纱上包覆有耐高温涂层;表层和基布层复合后,需要浸渍于耐高温涂层浆料中进行真空浸渍处理。本申请中通过在玻纤和聚四氟乙烯共混纱上制备了耐高温涂层,因而可以提高复合布料的耐高温性能。为了进一步提高复合材料的耐高温性能,本申请进一步将复合材料进行了耐高温进行浸渍处理,可以从整体上提高复合材料的耐热性能;所以在本申请中的滤布使用过程中的温度可以达到300℃,瞬时温度可以达到320℃。
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本发明公开了一种酶复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料按如下方法制备:将咪唑配体与水混合,加入酶液,再添加交联剂,25℃交联反应5‑25min,然后加入六水合硝酸锌水溶液,室温下磁力搅拌30‑150min,4℃静置12h,反应液离心,沉淀干燥,制得酶复合材料;所述咪唑配体为2‑甲基咪唑或2‑氨基苯并咪唑中的一种或两种。本发明酶复合材料的制备方法简单,价格低且效率高,不仅能降解最高浓度为11.87mg/L的三氯甲烷,而且降解时间仅需1.5h,具有高效、快速的特点。
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本发明公开了一种掺钠钾基氰化框架复合材料及其制备方法和应用,该掺钠钾基氰化框架复合材料包括掺钠钾基氰化框架材料和含氟化合物;掺钠钾基氰化框架材料的化学式为NayKxMnFe(CN)6,式中:1.5≤x≤2,0.01<y/x≤0.1;含氟材料选自氟化碳材料或金属氟化物。该掺钠钾基氰化框架复合材料以钠基氰化框架材料为原料,采用不完全离子交换反应制备掺钠钾基氰化框架材料,再将掺钠钾基氰化框架材料与含氟材料复合后制备得到。该掺钠钾基氰化框架复合材料具有容量高、工作电压高、循环性能好的优点,可应用于钾离子电池电极中。
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本发明公开一种壳聚糖冠醚复合材料对铀同位素的分离方法,包括用氯仿溶解冠醚后配制成冠醚溶液,用醋酸作溶剂配制成壳聚糖溶液。上述两溶液混合后于旋转蒸发仪上减压旋蒸得到壳聚糖冠醚复合材料。取壳聚糖冠醚复合材料干法装入固相萃取柱,用盐酸溶液充分淋洗后通过蠕动泵注入酸性铀酰溶液,使铀离子充分吸附于复合材料上。用自动收集器收集流出液,检测各流出液中铀同位素的丰度。本发明方法具有连续操作的优点,适应于大规模工业化生产,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述的钴基复杂氧化物/石墨烯复合材料为层状结构,由纳米级钴基复杂氧化物和石墨烯组成,所述的钴基复杂氧化物的通式为MCo2O4,其中M为Fe、Cu或Mg。该复合材料中钴基复杂氧化物由于石墨烯的分散和承载作用能够均匀分布且粒度小,并形成层状结构,可有效提高钴基复杂氧化物在充放电过程中的稳定性和循环稳定性,可用作锂离子电池负极材料。该复合材料的一步低温制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1原料准备,S2采用三维机织工艺、获得初级三维间隔织物,S3制备树脂溶液,S4固化。本发明涉及复合材料技术领域,具体是提供了一种复合材料结构紧密、整体的强度较高,且密度高、抗烧蚀性好,具有良好的导电性与阻燃性,且制备简单、适用于工业化生产的三维间隔织物增强多孔复合材料的制备方法。
本发明公开了一种生产聚烯烃纳米复合材料用的功能化有机层状硅酸盐的制备方法,它是层状硅酸盐通过有机胺盐或烷基季铵盐表面修饰处理后高速搅拌下均匀分散在溶有带功能基团和不饱和双键的单体、引发剂、抗氧剂的分散介质中,在30~60℃充分反应,使带功能基团和不饱和双键的单体与有机层状硅酸盐充分作用后,采用蒸馏法除去分散介质经干燥、粉碎而成。本发明方法制备的功能化有机层状硅酸盐能与聚烯烃进行具熔融接枝与熔融插层纳米复合,操作简单,生产效率高,成本低、污染小、易于工业化生产等优点,制得聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料具有优良的综合力学性能和阻隔性能。
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本发明公开了一种不含卤素的阻燃聚丙烯复合材料及其制备方法。主要成份包括了60~85重量份聚丙烯,14~32重量份纳米氢氧化镁,1~8重量份有机硅树脂。本发明的阻燃聚丙烯复合材料在热降解或燃烧过程中,有机硅树脂降低了聚丙烯复合材料的热降解速率;其分解产生的降解产物与纳米氢氧化镁、聚丙烯的热降解产物在高温下相互作用发生反应转化为含有SI、MG、C的陶瓷状的无机碳化硅层;另外,有机硅树脂热分解形成的无定形二氧化硅,提高了炭层的热稳定性,这一稳定炭层有效阻隔了热量和可燃性气体的渗透,提高了材料的阻燃性能。该无卤阻燃聚丙烯复合材料阻燃时不产生有毒和腐蚀性气体,符合绿色环保要求。
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本发明公开了一种以粘土矿物为载体的聚苯胺复合材料及制备方法。它是一种经质子酸掺杂的导电聚苯胺(PANI),经原位聚合,包覆于粘土矿物之上。其合成步骤如下:经分离提纯的粘土矿物,制成浓度为5~15%的悬浮液矿浆,加入苯胺,质子酸,搅拌,缓缓滴入氧化触发剂,在室温下反应6~24个小时,期间不停搅拌。反应停止后,过滤脱水,清洗2~4次,喷雾干燥或者制成悬浮液。这种复合材料兼有粘土矿物的易分散性,以及聚苯胺的导电性、耐腐蚀性等优良物理化学性能,而且原料来源广泛,价格低廉,合成工艺简单,在电磁屏蔽与吸波、金属防腐、塑胶添加剂等领域具有广泛的应用前景。
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一种水性聚氨酯/有机硅蒙脱土复合材料的制备方法,是在预聚体中,加入预插层的有机蒙脱土,于催化剂存在下经预聚、中和、乳化和水中二次扩链制得,所述的预插层的有机蒙脱土是将1份质量的有机硅蒙脱土与2~100份的聚合物多元醇A在80~130℃下搅拌分散3~8h,然后用高速剪切机剪切0.5~2h制得,所述的有机硅蒙脱土按如下方法制得:将蒙脱土溶于蒸馏水中,加入式(I)所示有机硅季铵盐与50%乙醇制备混合溶液,于20~90℃下搅拌1~100h后,经后处理得到有机硅蒙脱土。本发明成本低廉、工艺简单、操作方便、环保。所制得的复合材料稳定性好,具有广阔的应用前景。
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本实用新型专利公开了通用航空飞机复合材料修理仪,包括计算机,所述计算机的外部设有显示器和计算机输入模块,所述计算机的内部设有中心控制模块、显示模块、打印模块、压力控制模块以及温度控制模块,所述计算机输入模块、所述显示模块、所述打印模块、所述压力控制模块、温度控制模块分别与所述中心控制模块电性连接,所述显示模块和所述显示器电性连接。本实用新型在复合材料修理区域形成负压,以满足复合材料修理中的贴合要求,并可以进行精确的压力检查和调整;本实用新型对复合材料修理区域施加温度可调的加热功能,并可以对加热实现升温速率、升温过程、温度维持时间及冷却速率的控制;以保证符复合材料的修理效果和质量。
本发明涉及一种微波通信用高导热系数低介电损耗聚合物基纳米复合材料的制备方法,基于不相容聚合物体系中功能纳米填料的分布调控,获得微波通信下具有优良导热性能和较低介电损耗的聚合物基纳米复合材料,属复合材料制备的领域。本发明通过母料熔融混合工艺制备了具有“双连通”结构复合材料,利用功能填料由热力学非平衡态向平衡状态迁移的驱动力,从动力学角度出发,通过加工工艺的调整控制其中导电纳米填料和导热绝缘纳米陶瓷填料的分布,发挥不相容体系的结构优势和两种填料的协同作用,制备出同时兼顾较高导热系数和低介电损耗的纳米复合材料,面向现代电子设备的封装及基板材料等需求提供了一种具有较高应用意义的材料制备方法。
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