813
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本发明涉及纳米金/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,以增强材料的导电性。所述纳米金/氧化石墨烯复合材料的制备方法为,以分散在水相中的氧化石墨烯为载体,在其表面通过原位直接还原氯金酸生成颗粒分布均匀的纳米金颗粒,得到纳米金/氧化石墨烯复合材料。优选,在剧烈搅拌条件下,在氧化石墨烯与HAuCl4充分混合的分散液中,加入硼氢化钠,使HAuCl4还原,得到纳米金/氧化石墨烯复合材料。本发明实验条件简单、操作方法简易,实验过程中未添加保护剂;制备得到的纳米金颗粒绝大部分均修饰在GO表面,且形状规则、状态稳定、粒径分布均匀,纳米金修饰在GO表面可以增强GO的导电性和生物相容性。
961
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本发明提供了一种转光增强型光催化复合材料及其制备方法。主要原理是采用物理化学方法在透明红外转光芯层表面进一步复合光催化膜层,利用透明红外转光膜层材料对太阳入射光谱能量分布的调控作用及其与光催化膜层之间的高效耦合传能作用,显著增强光催化材料的光催化响应光谱强度,提高光催化材料光子转换效率和太阳能利用效率。这种新型的转光增强型光催化复合材料具有结构紧凑、性能稳定、光子转换效率高等优点,可适应不同的太阳光照条件,能充分转换并利用太阳光能量,在太阳光直接催化分解纯水制氢、光催化降解有机污染物以及生物光合作用等领域具有潜在的应用。
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本发明公开了一种复合材料缠绕丝,该缠绕丝缠绕于悬索桥主缆钢丝、斜拉桥拉索或钢管等构件上;所述缠绕丝为树脂基纤维增强复合材料缠绕丝,所述树脂基纤维增强复合材料缠绕丝的截面是“S”型、“Z”型或圆型;所述树脂基纤维增强复合材料缠绕丝缠绕形成的相邻绕圈之间紧密配合连接,形成防腐保护层。本发明具有重量轻、强度高、耐腐蚀、稳定的高温和低温性能等优点;同时具有成本低,并能采用胶接方式保证密封等优点,适用于悬索桥主缆防腐、斜拉桥拉索防腐、钢管防腐等防腐和密封工程。
本发明公开了用于镁离子电池正极的三明治结构复合材料的制备方法,制备方法如下:S1、以MgO为模板,通过化学气相沉积法制备具有分级结构的氮掺杂碳纳米笼(hNCNC);S2、以乙二醇为溶剂、硝酸铜为铜源、硫脲为硫源、乙二胺为螯合剂,通过溶剂热法制备CuS/hNCNC复合材料;S3、将CuS/hNCNC和氧化石墨烯(GO)超声分散在水中,以抗坏血酸为还原剂,通过水热还原后真空冷冻干燥得三明治结构CuS/hNCNC@rGO复合材料;本发明制备的CuS/hNCNC@rGO镁离子电池正极材料,独特的结构可提高复合材料的导电率和储镁性能,在100mAg–1的电流密度下表现出285mAhg–1的比容量,在1000mAg–1的电流密度下具有158mAhg–1的比容量,表现出优异的倍率性能,且在循环1000圈后,比容量仍可达110mAhg–1,表现出优良的循环稳定性。
977
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本实用新型公开了一种便于收集的碳纤维复合材料的烘干设备,包括箱体,所述箱体的下端开设有排水口,所述吸水海绵的右端固定连接有挤压架,所述挤压架的前后两端均转动连接有齿轮,所述箱体的右上端安装有电机,所述转轴的左端固定连接有安装盘,所述转轴的右端固定连接有固定板,且固定板的左表面等角度设置有固定装置,所述箱体的上端安装有吹风装置,且吹风装置的下端设置有加热装置。该便于收集的碳纤维复合材料的烘干设备,便于对圆柱形碳纤维复合材料进行批量固定和烘干,方便对圆柱形碳纤维复合材料烘干后进行收集,避免烘干过程落下的水珠被吹风装置和加热装置重新烘干蒸发,影响烘干效果。
988
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本发明涉及陶瓷基复合材料面内剪切基体裂纹原位分析装置,包括面内剪切试样以及试验系统;面内剪切试样由陶瓷基纤维束复合材料、两片加强片和两片压板组成,陶瓷基纤维束复合材料的前端和后端分别放置在两片加强片的低端部分上,试验系统包括原位加载台、光学显微镜、计算机、载荷指示器和声发射传感器;原位加载台包括摇杆、齿轮箱、螺纹杆、左夹头、右夹头、底座、力传感器、销钉和支撑架;原位加载台安装在光学显微镜的载物台上;声发射传感器通过线缆与计算机相连。本发明具有可以实现陶瓷基纤维束复合材料面内剪切基体裂纹扩展规律的原位分析的优点。
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本发明公开了一种基于DES快速制备木质素/氧化锌复合材料的方法,包括:步骤1:制备DES:将氯化锌和尿素分别称取相应的质量,加入反应器中,加热搅拌得到DES;步骤2:溶解木质素:称取一定质量的DES置于反应容器中,加入木质素原料后,加热并搅拌得到DES‑木质素的均相液;步骤3:制备木质素/氧化锌复合材料:向步骤2得到的均相液中添加氨水溶液,充分搅拌混合均匀反应后得到混合液,浸泡静置后进行分离和洗涤得到沉淀物,将沉淀物烘干、研磨后得到木质素/氧化锌复合材料。本发明在Zn2+、NH3·H2O和Cl‑的体系中获得木质素/氧化锌复合材料,既改善了氧化锌的分散性,又降低了木质素的色度,实现了木质素和氧化锌的协同抗紫外线辐射效应。
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本发明涉及一种聚乳酸(PLA)复合材料的制备方法。先将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再利用水杨酸内酯二聚体对聚乳酸进行改性反应,改性后的聚乳酸分子主链中引入了苯环,苯环的存在使聚乳酸的主链强度增大,从而提高了聚乳酸的力学性能。最后将改性聚乳酸与纳米氧化锌搅拌反应,制得一种改性聚乳酸复合材料,提高了复合材料的拉伸强度,既经济又环保,该聚乳酸复合材料具有广阔的应用前景。
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本发明提供的耐高温碳纤维复合材料筒体承力层及其制备工艺,涉及复合材料技术领域,主要用于航天领域,作为导弹和航天发射器的外部承力层;本发明采用玻璃化转变温度为260℃的双马来酰亚胺树脂作为基体材料和T800碳纤维作为增强体材料制成单向预浸料作为原料,采用热压罐成型工艺制备耐高温锥形碳纤维复合材料筒体承力层;其制备工艺先采用阳模作为模具制备均压板,再以阳模和均压板配合的方式制备承力层;承力层以类铺带方式在阳模成型面和均压板之间铺贴单向预浸料,铺层方式为正交对称铺层,以保证纤维的方向性和筒体承力层的表面质量;本发明制备的耐高温碳纤维复合材料筒体承力层满足使用要求,产品质量高。
780
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本发明公开了一种转向压裂用水溶性复合材料暂堵剂的制备方法,属于油田化学技术领域,该暂堵剂的主要原料是丙交酯(LA)、乙交酯(GA)和聚乙二醇(PEG),质量分数比在5:1:1~5:1:1.5之间,PEG的分子量Mn在1500~4000的范围内。本发明首先通过现有方法合成PLGA‑PEG‑PLGA预聚物,在此基础上,首次采用二异氰酸酯类扩链剂,包括2,4‑甲苯二异氰酸酯(TDI)、4,4’‑二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)中的一种或两种,对此预聚物进行扩链获得高聚物,扩链剂与预聚物的摩尔比为1:1~2:1,再将其与聚三亚甲基碳酸酯(PTMC)、纳米二氧化硅(SiO2)等共混得到SiO2/PLGA‑PEG‑PLGA/PTMC复合材料,PLGA‑PEG‑PLGA高聚物:80~85份,PTMC:5~8份,SiO2:6~8份,此材料作为水溶性暂堵剂具有较好的暂堵性能。
本发明公开了一种基于悬浮接枝制备PP基木塑复合材料界面相容剂的方法,属于材料合成技术领域。本申请按照质量比称取PP、界面剂、分散剂、顺丁烯二酸酐和丙烯酸放入磁力反应釜中,在磁力搅拌下升温至120~150℃,保持0.5~1.5小时;停止加热,加入引发剂2,5‑二甲基‑2,5‑双己烷,悬浮接枝反应2~3.5小时;再加入引发剂过氧化苯甲酰,悬浮接枝反应2~3小时;产物经离心干燥后得到PP基木塑复合材料的界面相容剂。该界面相容剂在不改变木质纤维的添加比例时,可大幅度提升木塑复合材料的力学性能;也可以提高木质纤维的添加比例至60%以上,且不降低木塑复合材料的力学性能;本申请工艺便于工业化扩大应用。
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本发明公开了一种复合材料管成型工装系统,属于无人机复合材料管领域。本发明主要用于解决具有工况复杂、铺层复杂、锥形结构、大尺寸(长度超过6m)等特点的复合材料管制造难度大的问题。本发明提供的成型工装系统主要包括上模体、下模体、盖板和辅助铺贴工装,其中上模体和下模体均为阴模结构形式,采用框架焊接结构;盖板为平板结构,盖板上设计有腻子条粘贴区域和连接螺栓孔;辅助铺贴工装为L型结构,通过定位销和螺栓与上模体和下模体连接,辅助铺贴工装有铺层标识线,用于预浸料进行丢层铺层的标识。采用本发明的成型工装系统,特别适用于锥形、大尺寸(长度超过6m)碳纤维复合材料管的制造。
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本发明公开了一种粉末注射成形制备空心球金属基轻质复合材料的方法,所述方法将金属或合金粉末,空心球和有机粘结剂组分搅拌、混炼制备成注射粒,然后在一定温度和压力下注入模具中进行注射成形,冷却后脱模获得具有特定形状的产品生坯,将生坯进行脱粘和烧结后制备得到金属基复合材料。利用本方法制备的金属基复合材料在显著降低密度的同时,可保证材料的尺寸精度和批量一致性,解决了一般金属基复合材料成本高、密度大、难以批量生产的问题,同时制备工艺简单、可一次成形,对空心球颗粒种类及尺寸适应范围广,可以实现全自动连续生产,生产效率高。
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本发明公开了一种利用化学气相沉积制备复合材料的装置及方法,装置包括化学气相沉积设备,收集装置和喷雾设备,其中收集装置设置于化学气相沉积设备出料口处;收集装置包括收集面、设置于收集面下方带动收集面进行位移的传动轮以及与传动轮连接的用于驱动传动轮的电机;喷雾设备包括雾化喷头,所述雾化喷头与收集面相对设置。方法包括首先配制前驱体溶液,然后设定化学气相沉积后向炉腔中注入前驱体溶液,最后向化学气相沉积设备炉管出料口出来的薄膜上以喷雾形式喷射待复合材料,再经后续处理得到成品复合薄膜。本发明提供的装置和方法在制备复合材料过程中巧妙地采用喷雾方式进行材料复合,最大程度保持了复合材料中各复合成分自身的特性。
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本发明公开了一种掺氮石墨相氮化碳纳米片/二硫化钼复合材料及其制备方法。所述方法采用一步水热法,将可替代的气相沉积法制备的g‑C3N4纳米片与尿素、二水合钼酸钠和硫代乙酰胺进行水热反应,实现复合和元素掺杂。本发明工艺简单,成本低廉,制备的掺氮石墨相氮化碳纳米片/二硫化钼复合材料作为催化剂使用时,当电流密度为10mA/cm2时,过电位为187.2mV,塔菲尔斜率为44mV/dec,具有优异的电化学析氢性能和稳定性。
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本发明公开了一种低表面摩擦系数的聚丙烯复合材料的制备方法,具体步骤如下:1)将聚丙烯材料置于N2气氛围中,于100~180℃的环境中,采用过氧化二苯甲酰BPO作为引发剂,将丙烯酸AA接枝到聚丙烯表面2)将接枝后的聚丙烯清洗干燥后作为相容剂置于纳米碳酸钙和聚丙烯颗粒中进行熔融,获得表面带有负电荷有益于涂覆壳聚糖的聚丙烯/碳酸钙纳米复合物(PP/CaCO3)3)将得到的复合材料表面喷涂CS溶液,过滤干燥后获得表面涂覆有CS的PP/CaCO3纳米复合材料(PP/CaCO3/CS)。本发明以简单易行的方法,对聚丙烯表面进行改性,得到所需的特定的低表面摩擦系数的聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种采用细菌纤维素为模板制备聚吡咯包覆细菌纤维素纳米导电复合材料的方法,将原生动态发酵的细菌纤维素纳米纤维去除杂质,预处理后得到湿态细菌纤维素;取湿态细菌纤维素置于去离子水中分散均匀;再加入二甲基甲酰胺溶剂和吡咯单体,搅拌使吡咯单体充分扩散到细菌纤维素网络中;加入氧化剂和掺杂剂的混合溶液,原位氧化聚合;得到的粗产物依次用丙酮(或乙醇)、去离子水和盐酸溶液多次冲洗,冷冻干燥即得。本发明方案制得的纳米导电复合材料的导电率较高,成本较低、反应温和、毒性很低。
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本发明公开了一种超薄多孔Co/Fe‑N‑C纳米复合材料及其制备方法和应用,所述纳米复合材料是以氮掺杂碳为碳基底,以无机盐为模板对前驱体进行高温退火转化,所形成的在碳基底表面和内部均高度分散有单原子Co或Fe的复合材料。所述超薄多孔Co/Fe‑N‑C纳米复合材料可以作为电催化剂应用于电催化氧还原中。对于现有技术,本发明所述制备方法采用简单易行的以无机盐为模板对前驱物高温退火转化的方法,合成超薄多孔的氮掺杂碳基底上高度分散的单原子Co或Fe的复合物,所述方法工艺简单、可重复性强,通过调节配合物和无机盐的量来调节产物量,适合批量生产。
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本发明公开了一种制备粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器的方法,用切割-填充法将配制好的环氧树脂填充进入切割好的压电陶瓷纤维的间隙中,制备成压电陶瓷纤维与环氧树脂的复合材料,然后用环氧树脂胶将交叉电极封装在这种复合材料的上下表面,最后在交叉电极两端焊接导线,经过高压极化后最终制备出性能优异的新型粗压电陶瓷纤维复合材料驱动器。本发明制备出的驱动器在1kv的交流电压下可以获得纵向应变达30με,横向应变达20με,即纵向和横向伸缩可达0.69μm和0.4μm,而且制备工艺简单易操作,成本低,效率高,适合大批量的生产。
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本发明公开了一种组装式复合材料窨井系统及其制备方法,包括井盖、底座、床板、垫圈和底板,所述井盖由铸铁制成,呈圆形,井盖上有凸起的扣环,所述底座由铸铁制成,底座边缘有四角,支撑于所述床板上,底座的竖起的圆形边缘上部直径与井盖相同,下部直径小于井盖,所述床板、垫圈和底板均由复合材料制成,并通过螺栓固定在一起;复合材料是一种夹层结构,结构层自上而下依次为面层、胶黏剂、芯材、胶黏剂、面层。复合材料窨井系统可以通过芯材的准备、树脂导入(主要是床板、垫圈、底板)和拼装三大流程制备得到。本发明系统能解决以往窨井系统重量大、不易安装、不耐腐蚀以及密封性和耐久性差的缺点,为窨井系统的运输以及安装使用提供了方便。
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本发明涉及一种改性填料/聚丙烯复合材料的制备方法,先通过二元羧酸对填料进行处理,得到二元羧酸改性填料,然后再与聚丙烯熔体混合,挤出造粒,得到改性填料/聚丙烯复合材料。本发明不额外添加β成核剂,通过二元羧酸处理填料,使聚丙烯基体中β晶体含量大幅度提高,细化了聚丙烯的品体结构,改善了填料在聚丙烯中的分散性,从而提高了聚丙烯/改性填料复合材料的力学性能。本发明采用常规的填料处理和聚合物复合材料加工方法,无特殊处理步骤,避免了增加成本,有利于实施工业化大规模生产。
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本发明提供一种铁氧体磁层非晶软磁芯复合材料及其制备方法,该复合丝具有良好的功能性。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该纳米颗粒铁氧体磁层非晶软磁芯复合材料中其各成分的重量百分含量为:3~6%Si,0.5-1%Zr,0.1~0.3%Y,0.1~0.2%Ce,0.6-0.9%Ni,2~5%B,其余为Fe。
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本实用新型公开了一种检测光催化复合材料去除甲醛效果的装置,解决的技术问题:针对现有技术中缺少简单、可靠、有效的检测装置的技术问题。采取的技术方案,一种检测光催化复合材料去除甲醛效果的装置,包括托盘、箱体、密封盖、风扇、甲醛传感器、处理器、显示屏、温度探头、wifi模块、进气阀和出气阀。优点,本检测光催化复合材料去除甲醛效果的装置,结构简单,操作方便,可通过显示屏及时地获得甲醛气体浓度,人员依据此甲醛气体浓度的变化情况以及与《室内空气质量标准》(GB/T 18883‑2002)中甲醛气体的标准值进行比对,直接可以判断光催化复合材料去除甲醛效果好坏。
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本发明提供一种高强度、高耐磨碳纤维增强聚苯硫醚复合材料,其组分及重量份数为:聚苯硫醚61~70份、碳纤维21~30份、聚四氟乙烯8~18份、相容剂1~2份、表面处理剂0.1~0.4份,润滑剂1~2份,偶联剂0.1~2份,聚苯硫醚的重均分子量为10000~15000,碳纤维为短切碳纤维,纤维长度为40~70mm;本发明还提供了上述碳纤维增强聚苯硫醚复合材料的制备方法。本发明所制备的碳纤维增强聚苯硫醚复合材料拉伸强度大于等于95,磨耗小于5,摩擦系数小于0.2,可满足空调滑块对于聚苯硫醚复合材料机械强度和摩擦性能的需求。本发明加工操作简单,原料成本低,环保无污染,具有较大的社会效益和经济效益,适宜推广。
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本发明提供了一种磁热‑热释电复合材料及其制备方法与应用,属于污水处理技术领域。所述磁热‑热释电复合材料通过将磁热材料与热释电材料采用溶胶‑凝胶法、水热法与微波烧结的方法得到。本发明得到的磁热‑热释电复合材料稳定性好,且由于所制备的材料中含磁热材料,可使用磁铁进行回收利用,因此粉末样品的损耗小,可进行多次重复使用,回收利用率高。所述磁热‑热释电复合材料可用于有机污染物降解应用中。
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本发明公开了一种基于时域渐进理论的复合材料粘弹性均匀化方法,属于理论力学、多尺度复合材料力学领域。本发明的方法为:基于线性粘弹性本构方程和时域渐进理论给出渐进均匀化特征位移场的控制方程,进一步给出复合材料等效粘弹性松弛刚度计算表达式;借助商业软件和脚本程序,完成渐进均匀化特征位移场控制方程有限元计算,求解时间域特征位移场,并计算等效粘弹性松弛刚度。本发明的均匀化方法可有效降低时域特征位移场和时域等效粘弹性松弛刚度的有限元计算难度,是一种基于时域渐进理论计算复合材料等效粘弹性松弛刚度的便捷实现方法。
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本发明公开了一种连续梯度钛合金与镍基高温合金复合材料的制备方法,所述方法为:将钛合金粉末与镍基高温合金粉末以梯度变化的质量比充分混合,按梯度变化的顺序将各质量比的混合粉末按所需厚度依次放入粉末仓,将粉末仓固定于超声辅助振动平台上,通过超声振动使不同质量比混合粉末之间的界面均匀化,再基于激光选区熔化技术打印得到钛合金与镍基高温合金复合材料,复合材料过渡区域的成分呈连续变化。本发明使用超声振动辅助方式,使过渡区中不同梯度层间界面的粉末成分分布均匀,在不需要换粉的情况下连续采用激光选区熔化技术制备出具有连续梯度结构的钛合金‑镍基高温合金梯度复合材料,从而有效避免样品的组织出现明显界面。
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本发明公开了一种电弧熔炼制备TiC增强铁基高熵合金复合材料的方法。其步骤为:制备电弧熔炼试样;装样:将压坯试样装入真空电弧熔炼炉;抽真空;熔炼:引弧,调整合适电流熔炼试样,并翻转试样多次熔炼;出炉:在电弧炉中冷却,取出即可得TiC增强铁基高熵合金复合材料。本发明采用电弧熔炼制备TiC增强铁基高熵合金复合材料,所得复合材料致密性良好,与纯铁和原高熵合金相比强度进一步提高。该方法节能省时,操作简单,安全可靠,环境友好。
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本发明公开了一种高填充的再生纤维素基功能复合材料及其制备方法。本发明通过将功能填料,强碱、尿素和水组成的溶液混合后球磨,得到功能填料的浆料,再与再生纤维素溶液机械搅拌混合,得到具有高可加工性的再生纤维素基前驱体浆料。利用本发明的再生纤维素基前驱体浆料通过湿法纺丝、铸膜、与环氧氯丙烷混合后倾倒入模具能够分别制备一维、二维和三维再生纤维素基功能复合材料。以本发明制得的前驱体浆料为基础原料,即使在高的填充含量下,填料依然能够稳定并均匀地分散在体系中,利于制备高性能的再生纤维素基复合材料,拓宽了再生纤维素基功能复合材料的应用的领域。
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本发明公开了一种超高分子量聚乙烯复合材料及其制备方法,该复合材料的制备方法为将超高分子量聚乙烯40‑95份、环氧树脂2‑5份、界面剂0.05‑12份、促进剂0.01‑5份、共单体1‑3份、粘合剂0.5‑5份以及分散剂0.1‑1份进行混合搅磨均匀;得到的混合物倒入50‑70份的丙酮中,进行搅拌3.5‑4小时,然后过滤得到粉末,将粉末在135‑150℃下进行干燥处理;将得到的干燥粉末与微硅粉和聚氨酯进行高速搅拌混合,最后得到高粘结性的超高分子量聚乙烯复合材料。本发明的超高分子量聚乙烯复合材料的粘接性好,剥离强度高,具有广阔的应用前景。
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