1021
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本发明提供了一种新型γ-聚谷氨酸/羟基磷灰石复合材料及其制备方法。该方法包括配置钙离子和磷离子溶液,先将γ-聚谷氨酸溶液添加到钙离子溶液中反应,然后再逐滴加入磷离子溶液,通过搅拌、陈化、模压成型、冷冻干燥制得复合材料。通过原位聚合法,将γ-聚谷氨酸加入到羟基磷灰石中制备得到新型γ-聚谷氨酸/羟基磷灰石纳米复合材料的新方法。用本发明方法制得的新型γ-聚谷氨酸/羟基磷灰石纳米复合材料呈透明乳白色,其弯曲强度能高达135.0MPa,力学性能明显提高。该复合材料可以保证在骨修复过程中羟基磷灰石中钙离子与磷离子持续、平稳、缓慢地从γ-聚谷氨酸中释放出来,可以提高羟基磷灰石复合材料的骨结合能力,促进骨缺损的修复。
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本发明公开了一种颗粒增强阻尼多孔镍钛记忆合金基复合材料的制备方法。采用梯级粉末烧结法,将镍、钛金属粉末和调控材料的硅或氧化铝颗粒按一定比例均匀混合后压制成生坯,硅颗粒或氧化铝颗粒占生坯重量的5~15%,采取梯级加热方式一次整体烧结而制得复合材料。通过向镍钛记忆合金中引入孔隙及低密度、微米尺度颗粒状调控材料对镍钛合金的阻尼及力学性能进行定量调控,最终获得新型轻质高阻尼多孔镍钛合金基复合材料。按照本发明制备的复合型多孔镍钛记忆合金仍具有形状记忆效应和超弹性变形能力,比普通多孔镍钛合金具有更优异的强度和阻尼能力;本发明工艺适应性好、制备过程简单、成本低,可用于复合阻尼材料、阻尼结构及器件的制造。
770
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本发明公开了一种复合材料冲击后剩余强度预测方法、系统、装置及介质,方法包括:获取待测复合材料受到冲击损伤后的第一频率值;根据待测复合材料的初始频率值和第一频率值确定第一频率变化率;将第一频率变化率输入到预先构建的剩余强度预测模型,预测得到待测复合材料的第一剩余强度;其中,第一频率值和初始频率值均通过模态测试得到。本发明可以对正在服役的复合材料进行剩余强度预测,无需确定冲击损伤的位置及大小,也无需确定冲击能量、冲击物形状和质量,避免了对正在服役的复合材料的刚度测试,相对现有技术而言,提高了复合材料冲击后剩余强度预测的效率和准确度,适用范围更广。本发明可广泛应用于复合材料剩余强度预测技术领域。
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本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种具有高强度的高熵陶瓷复合材料及其制备方法和应用。该陶瓷复合材料是在金属氧化物和无定型硼粉中加入溶剂混合干燥后,在真空条件下,制成高熵固溶体粉末,先升温至1000~1200℃,再升温至1600~1800℃,加入WC后得(Hf0.2Zr0.2Ta0.2Nb0.2Ti0.2)B2‑xmol%WC高熵复合材料粉末,采用放电等离子升温至1000~1400℃时充入保护气,后升温至1800~2200℃煅烧制得,其中0≤x≤30。本发明陶瓷的相对密度>94%,硬度为20~45GPa,陶瓷复合材料的弯曲强度和在1200~1800℃的高温强度均为1000~1600MPa。
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本发明提供了一种复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合材料,负极材料在充放电过程中由于材料体积膨胀,SEI的不断生长,会导致容量下降,循环稳定性不好。针对该问题,本发明设计了一种具有独特的珊瑚状结构的复合材料,该复合材料的比表面积大,复合材料中,金属氧化物通过转换反应提供容量,金属单质不会在充放电过程中发生转换反应,因此不会产生体积效应,在充放电过程中能保持原有的结构,从而缓冲了氧化物的体积膨胀。金属单质如Co单质不仅能够缓冲金属氧化物如CoO的体积效应,还能充当催化剂,催化SEI的生成与分解,从而使电池具有稳定的循环性能和较高的容量保持率。
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本发明提供了一种碳/硫化锂复合材料的制备方法,包括:S1)将有机硫酸锂与第一高分子聚合物在溶剂中混合,得到混合溶液;S2)将所述混合溶液经喷雾干燥或静电纺丝后得到前驱体复合材料;S3)将所述前驱体复合材料在保护气氛中高温碳化,得到碳/硫化锂复合材料。与现有技术相比,本发明以有机硫酸锂作为碳源,其含有有机基团,在高温碳化过程中会变成碳,并与硫酸锂均匀地复合或镶嵌在一起,利用自带有机长链,在高温热还原的过程中既提供了硫酸锂,又提供了丰富的碳源,因此可将原位热还原后的硫化锂均匀的分散在碳材料中,同时还可有效地防止硫化锂的团聚,控制硫化锂颗粒的大小,进而提高复合材料的电化学性能。
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本发明属于电池材料的技术领域,尤其涉及一种电池复合材料及其制备方法、电极片和电池。本申请提供了一种电池复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将柠檬酸、聚偏氟乙烯、氯化钠、二氧化锡和溶剂混合,形成混合物;步骤2、将所述混合物烘干,得到沉淀物;步骤3、在保护气氛下,将所述沉淀物煅烧,得到电池复合材料。本申请还公开了电池复合材料、电极片和电池。本申请提供的电池复合材料,能克服了二氧化锡电池负极材料在充放电的过程发生的体积膨胀效应,有效解决了二氧化锡电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
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本发明属于竹基材料技术领域。本发明提供了一种竹基纤维复合材料及其制备方法,制备方法包含如下步骤:将竹纤维束在增塑剂溶液中进行增塑处理,得到增塑竹纤维束;将增塑竹纤维束顺次进行氧化处理、浸渍碳化,得到碳化竹纤维束;对碳化竹纤维束顺次进行浸胶处理、热压成型,得到竹基纤维复合材料。本发明还提供了一种竹基纤维复合材料的应用。本发明的竹基纤维复合材料颜色丰富,自然饱满,具有高级木材的纹理,防霉效果、耐候性和耐光老化性好,能够广泛用于制备明清家具;复合材料尺寸稳定性良好,吸水宽度膨胀率和吸水厚度膨胀率显著降低,材料内部应力均匀、不易开裂,力学性能良好;本发明的制备方法生产成本低,能耗低,环境友好。
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本发明公开了一种黏性流动态高熵非晶合金增强铝基复合材料及其制备方法。高熵非晶合金的元素组成为Mg、Al、Zn、Cu、Ti、Cr、Mn、Ni中的4~6种。对按照所需成分配比混合后的粉末进行机械合金化后可以得到本发明中的高熵非晶合金粉末,该高熵非晶合金过冷液相区的温度与粉末冶金制备铝基复合材料的烧结温度重合。通过放电等离子烧结工艺对混合均匀的高熵非晶合金增强铝基复合材料粉末进行烧结,在烧结温度内处于黏性流动态的高熵非晶合金粉末经挤压形成了非连续网状结构,该特殊的结构提高铝基复合材料的强度和塑性。本发明中所制备的黏性流动态高熵非晶合金增强铝基复合材料具有高强度、高塑性、高致密度、低密度等优良性能。
本发明属于碳基复合材料技术领域,公开了一种金属氧化物量子点/三维多孔石墨烯复合材料及其制备方法和应用。合成步骤如下:将微米尺度的三维多孔石墨烯粉末超声分散到有机溶剂中,再加入金属盐,搅拌溶解,然后在搅拌条件下缓慢滴加一定用量比的去离子水;待分散均匀后转移至反应釜中进行水热反应;将所得产物抽滤、洗涤、烘干,获得金属氧化物量子点/三维多孔石墨烯复合材料。本发明方法简单、成本低、易于规模化生产。所制备的复合材料仍保持三维多孔石墨烯的微/纳结构,且金属氧化物量子点在三维多孔石墨烯表面分布均匀,平均粒径在1~5nm之间,将该复合材料应用于电化学储能领域,可实现超高倍率性能以及高循环稳定性的电化学性能。
本发明公开了一种X射线三维显微CT表征玻璃纤维增强复合材料中玻璃纤维分布和取向的方法,将待测试玻璃纤维增强复合材料样品放置于X射线三维显微CT样品台进行CT扫描,在对样品无损伤的情况下进行测试,直观准确地再现复合材料中的玻璃纤维的分布和取向,并进行定量计算和三维可视化观察,具有无损、准确、直观等特点,是一种新型研究复合材料的方法,对于复合材料配方设计、结构设计、加工工艺改进、性能改进、失效分析等具有重要理论价值和现实意义。
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本发明公开了一种纳米氧化锌复合氮化硼的复合材料及其制备方法,该复合材料的主要原料为纳米氧化锌和氮化硼,纳米氧化锌覆盖在非纳米粉体(氮化硼)的表面,能有效改善纳米氧化锌的团聚问题,使得纳米氧化锌复合氮化硼的复合材料作为化妆品原料时与其他成分复配更易分散,而且纳米氧化锌复合氮化硼的复合材料与纯氧化锌粉体相比,具有更优异的防晒和抗菌效果。该复合材料的制备方法是:先将少量酒精与纳米氧化锌混合至浓稠状,再加入氮化硼等复合成分,搅拌均匀后,使得纳米氧化锌颗粒均匀包裹在非纳米粉体上,干燥,粉碎,得到纳米氧化锌复合氮化硼的复合材料。
本发明属于疏水改性的复合材料技术领域,公开了一种层状的疏水改性废纸增强聚合物复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料是将废纸浸渍于长链脂肪酸的有机溶液中,待有机溶剂完全挥发;将沉积长链脂肪酸的废纸在100~180℃反应,得到疏水改性废纸;将单层疏水改性废纸与单层聚合物薄膜交替层叠组坯,在130~180℃,压力为0.1~5MPa热压成型制得。该复合材料具有高强度和低吸水率,纸张疏水改性过程高效、环保。该方法采用固相反应方式,有效保持废纸的完整,保持其力学性能的同时降低废纸增强聚合物层状复合材料的吸水率,扩大废纸增强聚合物层状复合材料的使用范围、延长其使用寿命,具有广阔的应用前景。
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本发明属于热塑性高分子材料技术领域,公开了一种表面硬化改性的聚碳酸酯复合材料及其制备方法与应用。本发明的聚碳酸酯复合材料表面硬度增强,且具有均衡的物理力学性能和良好的加工性能,可以应用于对聚碳酸酯材料有表面硬度要求的应用领域。本发明复合材料包含以下质量百分数的组分:聚碳酸酯基材83.2~96.4%;引发单体3~10%;引发剂0.1~0.3%;增刚填料0.1~0.5%;PE蜡0.3~3%;其他添加剂0.1~3%;聚碳酸酯基材为包含三种不同熔融指数的聚碳酸酯的混合物:高粘度聚碳酸酯MI=3~5g/10min;中粘度聚碳酸酯MI=8~13g/10min;低粘度聚碳酸酯MI<30g/10min。
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本发明公开了一种应用于地毯的复合材料。所述复合材料包括以下重量份数组分:SBS 9‑12.5份、橡胶油15‑21份、PE 6‑9份、钙粉20‑25份、抗氧剂0.03‑0.08份、PP回收料30‑42份和润滑剂0.1‑0.4份。本发明以SBS和橡胶油作为主材,通过添加PP回收料、PE等,并优选各组分用量配比,经过测试,本发明的复合材料的硬度防滑的摩擦抵抗力明显提高;VOC有害物质挥发物含量减少,VOC有害物质挥发物各项均小于限值,气味性3级以下;阻燃性能得到改善,阻燃测试其燃烧速度小于100mm/min,均符合ROHS、REACH、EN71‑3、ASTMF963环保检测标准,可用于制备汽车地毯。
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本发明公开了一种复合材料界面脱粘的相控阵超声检测方法,包括如下步骤:步骤1、相控阵探头各晶元依次触发产生超声波信号,超声波信号经过叠加后进入复合材料内部传播,遇到复合材料分界面或者复合材料界面脱粘便发生反射;步骤2、反射的超声波信号经过叠加后被相控阵探头接收,通过数据处理后通过相控阵显示仪输出相控阵扫描图像;步骤3、对比复合材料界面粘接良好时的超声波检测图像和界面脱粘时的超声波检测图像,由此判断复合材料是否存在脱粘缺陷。具有检测精度高和操作过程简单等优点。
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本发明涉及一种橡胶/埃洛石纳米管纳米复合材料的制备方法,包括:橡胶、埃洛石纳米管、改性剂按100∶5~100∶0.5~20的质量比通过普通橡胶混炼设备和工艺进行混合,然后通过普通硫化工艺和设备进行硫化,实现原位改性,最终获得具有纳米级分散、界面结合良好、性能优良的橡胶/埃洛石纳米管纳米复合材料。其中改性剂包括能原位生成酚醛树脂的化合物或烷基酚醛树脂、改性橡胶、甲基丙烯酸金属盐、含硫硅烷偶联剂中的一种或一种以上混合物。本发明能克服橡胶/埃洛石纳米管复合材料分散困难、界面结合不好、性能难以获得显着提高的缺点,可应用于各种橡胶制品、橡胶增韧塑料、粘合剂等。
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本发明公开了一种卤素钙钛矿材料ABX3与金属配合物M complex构筑的复合材料的制备方法与应用。复合材料通过两种方法合成:1)将预合成的卤素钙钛矿材料ABX3加入到有羧基、氨基或磷酸基等基团官能团化的金属配合物的溶液中,利用金属配合物的官能团与卤素钙钛矿材料之间的配位作用,在一定的条件下形成复合材料;2)在卤素钙钛矿材料制备过程中加入官能团化的金属配合物,在卤素钙钛矿表面原位吸附配合物形成复合材料。本发明的合成方法便捷、重现性好、常温下可操作;同时所得的复合材料可应用于光催化CO2还原,并可进一步用于光催化产氢、有机物降解等及光/光电催化领域。
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本发明公开了一种钠离子电池负极SnS/C复合材料及其制备方法。该方法为:将硫化锡溶解于介质溶液中,加入有机碳源,继续搅拌分散均匀,干燥得到SnS/C复合材料的固体粉末前驱体,再煅烧得到多孔SnS/C复合材料。本发明制备的复合材料中的硫化锡具有颗粒大小可控的纳米结构,表面包覆的碳层疏松多孔,非常有利于离子和电子传输。结果表明,该复合材料用于钠离子电池负极材料,在电流密度为3?A?g?1下首次比容量达620?mAh?g?1以上,200次循环后比容量保持率大于90%。与传统的热分解硫化锡制备硫化亚锡工艺相比,本发明工艺具有流程短、过程简单、能耗较低、可控程度高以及易于实现大规模生产等优点。
本发明属于功能材料负载药物和基因技术领域,公开了一种功能化介孔二氧化硅负载药物和siRNA的复合材料及其制备方法和在制备抗癌药物中的应用。该复合材料由包括以下步骤的方法制备得到:将介孔二氧化硅加入3-巯丙基三甲氧基硅烷溶液中,加热反应,分离,得到巯基化介孔二氧化硅,将其分散到2,2-二硫二吡啶溶液中,加热反应,得到二硫键修饰的介孔二氧化硅,将其加入阿霉素水溶液中,再加入巯基化的siRNA,分离,得到功能化介孔二氧化硅负载药物和siRNA的复合材料。本发明的复合材料应用于制备抗癌药物中,能将药物负载到细胞内,显著提高药物在细胞内的富集量,并起到很好封堵介孔作用,在细胞内释放起到沉默基因的效果。
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本发明公开了一种反应性纳米无机粒子/聚合物复合材料,本发明的反应性纳米无机粒子/聚合物复合材料由如下组分和重量百分数组成:改性纳米无机粒子1~5%,功能化聚合物反应性增容剂2.5~10%,聚合物基体85~96.5%。本发明采用反应性增容技术,利用常规共混方法,使无机纳米粒子在共混过程中原位与聚合物发生化学反应,生成接枝物,大大增强了纳米无机粒子与聚合物基体间的界面作用,使两者间的界面粘结强度大为提高,同时有效改善了无机纳米粒子在基体中的分散。使所制复合材料的力学性能得到有效提高。本发明无需特殊装备和工艺,可采用常规加工设备,工艺简单,所制得复合材料的综合性能良好。
本发明公开了一种用于汽车空调风门的抗翘曲尼龙6复合材料及其制备方法。该复合材料由尼龙6切片、玻璃纤维、玻璃微珠、相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂组成。制备方法包括以下步骤:(1)将尼龙6切片、相容剂、抗氧剂、偶联剂和润滑剂均匀混合后在第一节螺筒处加入到双螺杆挤出机,在第四节螺筒处用侧喂料机加入玻璃微珠,在第六节螺筒处用侧喂料机加入玻璃纤维;(2)挤出造粒后干燥、冷却,得到汽车空调风门抗翘曲尼龙6复合材料。本发明制备的抗翘曲尼龙6复合材料具有极高弯曲模量、高流动性及良好的尺寸稳定性,解决了大制件由于材料收缩产生的翘曲问题,保证制件的装配。
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一种多尺度纤维增强热塑性复合材料板,包括由至少一层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片形成的上表面层和下表面层,在上表面层与下表面层之间连接有由至少一层非连续大线长纤维增强复合材料切片形成的中间层;上表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构与下表面层中的一层或多层单向连续纤维增强热塑性复合材料预浸片的铺层结构呈镜像对称结构;在中间层由多层非连续大线长纤维增强复合材料切片铺设形成时,多层非连续大线长纤维增强复合材料切片呈镜像对称结构,从板的表面至其芯部的方向,各层非连续大线长纤维增强复合材料切片的宽度以及长度依次减小。该板强度高、刚性高、孔隙率小且生产高效。
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本发明涉及一种聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料,包括如下质量百分含量的组分:聚丙烯60?80%、顺丁橡胶5?25%、低密度聚乙烯5?20%。上述聚丙烯复合材料将聚丙烯与顺丁橡胶和低密度聚乙烯进行复合,改性后的聚丙烯复合材料耐伽玛辐射能力较高(大于30KGy)。
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本发明涉及一种由导电性填料填充无定形聚苯乙烯基体所构成的具有气敏响应特性的导电高分子复合材料的组成及其制备方法,该类材料利用无定形聚苯乙烯为基体与导电性填料复合而成,对与基体有一定相容性的有机溶剂蒸汽表现出较高的气敏响应特性,即在遇到许多有机溶剂气氛时复合材料的电阻会迅速发生变化。该复合材料的最终产品无毒无味,不会污染环境。本发明的复合材料对许多有机溶剂蒸汽表现出很强的灵敏性,而且具有高稳定性和重复使用性,可为制造气敏元器件提供基材。
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本发明涉及一类由导电性填料填充水性聚氨酯基体所构成的具有气敏响应特性的导电高分子复合材料的组成配方及其制造方法,该类材料利用含有极性硬段和非极性软段的水性聚氨酯作为基体与导电性填料复合而成,由于水性聚氨酯独特的微相分离结构使得复合材料具有广谱的气敏响应特性,即在遇到各种有机溶剂气氛时复合材料的电阻迅速变化。整个制造工艺过程中及其最终产品无毒无味,属于环境友好型材料。本发明的复合材料可以检测到中华人民共和国国家职业卫生标准(GBZ 2-2002)所规定的绝大部分有机溶剂的使用极限浓度,而且具有高稳定性和重现性,可为制造气敏元器件提供基材。
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本发明公开了一种低气味玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由32-91%聚丙烯树脂、5-50%玻璃纤维、2-8%相容剂、1-6%气味抑制剂和1~4%其它助剂组成,经双螺杆挤出机在220~240℃温控条件下熔融挤出造粒,制成低气味增强聚丙烯材料。所述气味抑制剂由蓖麻油酸锌30%-50%;金属氧化物20%-40%和粘土矿物体系10%-30%组成,可通过物理和化学相结合的方法来抑制玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的气味。该方法制备得到的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料气味性能优良,气味等级可降低到3级以内,而且添加气味抑制剂后不影响玻璃纤维增强聚丙烯复合材料本身的物理性能,可拓宽玻璃纤维增强聚丙烯材料的在车用内饰件及部分家电制件应用领域。
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本发明提供一种增粘的回收聚酯(RPET)及其复合材料的制备方法。增粘的RPET(CE-RPET)是采用反应性多官能团环氧化合物、多异氰酸酯、多官能团酸酐或双恶唑啉为扩链剂,通过双螺杆反应挤出的方法实现;增粘的RPET可用于制备CE-RPET复合材料、CE-RPET塑料合金的树脂原料。增强或增强阻燃CE-RPET包括CE-RPET、复合抗氧剂、增韧剂、复合成核剂、成核促进剂、复合阻燃剂、润滑剂、玻璃纤维等组分,这种CE-RPET复合材料具有成本低廉,成型加工过程中结晶温度低、结晶速度快、复合材料耐热温度高、力学性能优良等特点,可用于制造电子电器、家用设备、机械设备的零部件。
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本发明公开了一种三维双连续结构铝基复合材料及其制备方法,属于铝基复合材料技术领域。该复合材料由基体铝合金和三维连通多孔纯铝或铝合金骨架组成,基体铝合金填充在多孔铝骨架中,形成双连续相的结构。将选定的基体铝合金加热熔化,然后通过对基体铝合金熔体施加压力,将液态基体铝合金熔体填充到三维连通纯铝或铝合金骨架中,或将三维连通纯铝或铝合金骨架在压头作用下压入到基体铝合金熔体中,冷却得到具有三维双连续结构铝基复合材料。该复合材料基体铝合金和增强相纯铝或铝合金在三维空间均为连续分布的结构且分布均匀,协同变形,两相相互强化,解决了铝合金强度低、塑性差的问题。该三维双连续结构铝基复合材料具有优良的力学性能,具有高比强度、微观结构均匀可控、无缺陷的特点。
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本发明公开了一种可光氧降解的PET复合材料及其制备方法与应用。所述的PET复合材料包括以下重量百分比计的组分:PET 75~85%、壳聚糖纤维10~25%、松香酸类结晶成核剂0.2~0.4%、光氧降解母粒0.5~1.5%和降解促进剂0.5~1%。本发明的PET复合材料具有很好的降解性,降解周期短,降解充分迅速,降解之后的残余物不会对动物、植物及土壤有任何影响;并且结晶速度快,成型周期较短,便于加工使用,耐热性较高,力学性能佳;同时安全无毒,不会释放有害、有毒成分,可应用于制备食品包装材料或餐饮具。
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