765
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本发明公开了一种结构稳定的石墨烯气凝胶制备方法,包括以下步骤:步骤S1,得到细菌纤维素;步骤S2,得到石墨烯/金属盐/细菌纤维素气凝胶复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加黏结剂,细菌纤维素水凝胶提供复合材料的支撑骨架,与传统石墨烯气凝胶材料相比,具有很好的结构稳定性,填充的石墨烯可以提供良好的电子导电性,填充的金属盐类,例如硝酸锂,硝酸铜等,可以增强复合材料的离子导电性。该技术方案可以提供一种具有较好结构稳定性及优秀的电子/离子导电性新型复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种用于连接碳化硅材料的连接材料及其应用。所述连接材料包括镧系稀土元素、三元层状稀土碳硅化物、镧系稀土元素包覆碳化硅复合材料中的任意一种或两种以上的组合;所述三元层状稀土碳硅化物的化学式为Re3Si2C2,其中,Re为镧系稀土元素。本发明还公开了镧系稀土元素、三元层状稀土碳硅化物或者镧系稀土元素包覆碳化硅复合材料于连接碳化硅材料中的用途。本发明还公开了一种碳化硅材料的连接方法。本发明利用层状稀土碳化物高温失稳的特性,稀土液相的生成有利于连接界面碳化硅的致密化烧结;所获碳化硅连接结构的抗弯强度高,耐高温耐氧化耐腐蚀性能优良,可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
1170
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本发明涉及一种1580m3高炉主铁沟浇注料,属于耐火浇注料领域,包括以下重量份数的组分:红柱石48-56,硼化锆1-8,金属硅粉3-10,锌铝尖晶石粉10-25,碳复合材料10-15,钛酸锶粉3-10,广西泥1-2,氮化硅粉1-5;外加三聚磷酸钠0.1-0.2,苯乙烯马来酸酐0.05-0.2,铝溶胶悬浮液3-8;所述碳复合材料其主要的组成为SiC含量80-86%,C含量14-20%。该浇注料制得的高炉铁沟具有抗热震性好,抗侵蚀剥落强,通铁量大寿命长的特点。
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本发明公开了一种无接缝球面滑动复合轴承及其制造方法。旨在提供一种价格低廉、制造方便、能在高速、重载和高精度的无接缝球面滑动复合轴承及其制造方法。它是用复合材料的板材制成的半球面套,在半球面套的顶部制有通孔,半球面套的外表面为钢材,内表面为减磨层,其特征是半球面套的表面无开口接缝。制造方法:用复合材料的板材下料、坯料拉深、冲制或车制出半球面套顶部的通孔、车床上加工半球面套的端面和倒角。该发明消除原先半球面套表面存在的接缝和接缝带来的弊端。它具有润滑性能好、精度高、制造工艺简单的优点。
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本发明公开了纤维状聚苯胺复合防腐材料的制备方法:将氨水和乙醇溶剂混合形成分散液,将碳酸氢钠加入到分散液中形成混合液,将凹凸棒石和四氯化钛水溶液加入混合液中,得到凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料;将凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料与苯胺单体混合形成混合物,将混合物加入到过硫酸铵水溶液,得到凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料;将纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料均匀分散于涂料基础液体中,获得纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料。利用本发明制备得到的凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料机械和加工性能优良且具有优异的防腐性能。
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本发明公开了一种具有缓释功能的复合隔膜及其制备方法和应用。所述复合隔膜包括复合材料、聚合物基体;所述复合材料包括外壳和外壳内的无机盐内含物,所述内含物为电池电解液添加剂组分;所述聚合物基体呈网状纤维分布在所述复合隔膜中,所述复合材料负载在所述网状纤维上。本发明具有缓释功能的复合隔膜用作锂电池的隔膜,可以在电池循环过程中向电解液缓慢释放复合材料中的内含物组分,内含物组分参与电极材料SEI膜和CEI膜的形成与修复,有效延长电池的使用寿命和提高电池性能。
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本发明公开了一种荧光材料的制备方法,本发明采用次磷酸钠作为磷源,表面生长有氧化铜的铜箔作为铜源,通过在惰性气氛中加热,铜被磷化生成磷化亚铜,氧化铜生成氧化亚铜,获得氧化亚铜‑磷化亚铜复合材料。本发明以铜箔表面生长的氧化亚铜‑磷化亚铜复合材料,后经退火处理,获得高结晶质量磷化亚铜,磷化亚铜与氧化亚铜晶界缺陷少。复合材料制备方法简单,成本低,所制备复合材料,发光峰位于红光与近红外光的交界处,荧光峰中心位置750nm,半高宽70nm,单色性较好好,光致发光效率较高。
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本发明涉及环氧树脂涂料技术领域,且公开了一种高强度导热型改性环氧树脂复合涂料,包括以下配方原料:BN‑AlN‑CNTs复合材料、硅烷偶联剂、盐酸多巴胺、聚氨酯预聚体、环氧树脂。该一种高强度导热型改性环氧树脂复合涂料,BN‑AlN‑CNTs复合材料具有很高的热导率,增强了环氧树脂的导热性能,通过硅烷偶联剂,使聚多巴胺紧密包覆住BN‑AlN‑CNTs复合材料,聚氨酯预聚体与聚多巴胺热交联发生化学键合,最后聚氨酯预聚体与环氧树脂接枝聚合,大幅增强了BN‑AlN‑CNTs复合材料在环氧树脂中的相容性和分散性,长支链的聚氨酯预聚体接枝环氧树脂,形成三维网络结构,并且聚氨酯预聚体中1,5‑二异氰酸萘的萘基团具有刚性结构,增强了环氧树脂的韧性和强度。
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本发明公开了一种用于5‑HMF合成的催化剂及5‑HMF的制备方法,催化剂的制备方法为:在双氰胺溶液中加入高岭土,反应后烘干;将烘干后的产物通过热聚合反应制得g‑C3N4/高岭土复合材料;以1‑甲基咪唑和3‑(氯丙基)三甲氧基硅烷为原料甲苯为溶剂制得离子液体;将g‑C3N4/高岭土复合材料加入离子液体中,以无水乙醇为溶剂,反应后分离并烘干得到g‑C3N4/高岭土‑IL催化剂。将葡萄糖、催化剂和水混合进行加热反应,即得5‑HMF。本发明将g‑C3N4/高岭土‑IL多相催化剂用于以葡萄糖为原料制备5‑HMF的反应中,有良好的催化活性,且该催化剂无毒、对环境无污染,也不会对设备造成腐蚀和损坏。
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本发明公开了一种测量电极的制备方法。针对纤维增强复合材料作为敏感材料的新型分布式压力传感器,在材料内部碳纤维上集成用于导线连接的电极:首先,在纤维增强织物的制造阶段中,在芯轴或支架上固定预先制备的电极底座,并控制所需测量的碳纤维落在底座上,织物制造完成后,将电极顶盖安装在底座上,使碳纤维固定;其次,在树脂注塑阶段中,电极顶盖表面可以与模具内表面完全重合,在树脂固化后,用砂纸去除电极表面残余树脂即可进行导线连接。本发明能够有效解决在复合材料内部制备电极的困难,操作简便,可以与现有复合材料制造过程结合,能够在基本不改变复合材料整体强度的情况下,提供长期有效的测量电极连接。
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本发明公开了一种竹纤维环保材料,由如下重量份的原料制成:聚乳酸30‑40份、聚丁二酸丁二醇酯10‑18份、改性竹纤维20‑30份、增塑剂10‑15份、抗菌剂2‑3份;本发明还公开了所述竹纤维环保材料的制备方法:步骤一、密封放置;步骤二、混炼;步骤三、待冷却后通过强力破碎机搅碎至颗粒状,倒入热压的模具中;步骤四、热压。本发明以聚乳酸和聚丁二酸丁二醇酯作为材料的基体,二者均为可生物降解的树脂,通过改性竹纤维的增强,能够提高复合材料的力学性能和耐热性能;同时,增塑剂的加入使得复合材料不仅具有较高的强度,且断裂伸长率和耐水性能均较好;通过抗菌剂的加入,使得复合材料不易霉变,能够有效增加复合材料的使用寿命。
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本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种高导电性涂料,是由导电微球与高分子粘合剂组成,其中:导电微球与高分子粘结剂的比例为体积比1:2至2:1,所述的导电微球为镀银或铜的导电微球。本发明可最大限度地接近碳纤维增强复合材料的密度,而不会增加复合材料产品的额外重量;而表面电阻率性则低达0.01Ω/平方,导电性不低于铜粉填料的导电涂料,可以防雷击和消除静电对电磁波的干扰。本发明可用于由复合材料制造的飞机、高速火车、无人机、风力发电机叶片、汽车上的复合材料的表面涂层,有效解决现有的商业化导电涂料并不是非常适用于此类产品涂层的问题。
本发明公开了一种石墨烯气凝胶三元复合超级电容器电极材料及制备与应用。所述电极材料,包括石墨烯、二硫化钼、聚苯胺;所述石墨烯作为气凝胶起着框架作用,使得二硫化钼、聚苯胺均匀地分散在石墨烯气凝胶片层上。表征电化学测试中,比电容值:1A/g下最大比电容值可达776F/g;倍率性:增加电流强度至20A/g,比电容值保留60%以上;循环稳定性:经历2000次恒电流循环充放电比电容值可保留93%以上。通过阳离子预处理以及冷冻干燥的方法,获得二硫化钼-聚苯胺-石墨烯气凝胶复合材料。本发明制备出的二硫化物-聚苯胺-石墨烯复合材料有优异的电化学性能,在能源领域具有良好的应用前景。
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本发明提供一种防弹头盔及基于3D打印技术防弹头盔的制造方法,涉及头部防护装备的技术领域。防弹头盔包括头盔本体、防护罩和绑带;防护罩连接在头盔本体的前侧面,绑带连接头盔本体的底部;头盔本体包括防护层、隔热层和内衬层;防护层、隔热层、内衬层由外至内依次贴合连接;防护层为连续碳纤维复合材料;隔热层为连续玻璃纤维复合材料。解决了现有技术中,因头盔所使用材料性能限制,一旦头盔损坏,需要花费较长时间修复,无法在现场直接修复的技术问题。本发明的防护层为连续碳纤维复合材料;隔热层为连续玻璃纤维复合材料,以连续碳纤维、连续玻璃纤维、热塑性聚合物材料为主体材料,集成自修复结构体系。
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本发明公开了一种铜铝复合焊带的制作方法,包括如下步骤:将铜材料加工成弧形的铜片材;将两片铜片材弧形相对,并将铝型材放入两片铜片材所形成的空心部分内形成铜片材包裹铝型材的复合材料;采用机械加热挤压的方法将复合材料热挤压成一体结构得到中间品;采用拉丝成型的方法将中间品加工到所需要的基层结构,镀锡即得。本发明的制作方法通过将两片弧状的铜片材将铝型材包裹,再利用材料在热锻温度下塑性好的特点,将复合材料加热到热锻成形温度进行挤压,破坏铜材料和铝型材之间的原始颗粒边界,以消除孔隙效果,提高复合材料的整体综合力学性能。本发明还提供一种利用该制作方法所得的铜铝复合焊带以及含有该焊带的太阳能组件。
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本发明公开了一种纳米铁纤维的制备方法,包括以下步骤:将铁与铜置于真空感应炉中熔化;搅拌均匀后静止,除气后向炉内充Ar,浇铸得到Cu-Fe复合材料的铸锭;将得到的铸锭在室温下进行拉拔,且每拉拔两次进行一次中间热处理,直至变形量η达到9-12时,得到大变形量的Cu-Fe复合材料;将所得到的大变形量的Cu-Fe复合材料浸入强氧化萃取剂中浸泡;将浸泡后的大变形量的Cu-Fe复合材料用酒精清洗后再用去离子水清洗,得到纳米铁纤维。本发明的制备工艺简单,制备成本较低,且制备过程易于控制,通过本发明制备得到的纳米铁纤维为薄片状的长纤维,变形量大,厚度均匀,可提高界面增强效果。
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本发明提供了一种聚氯乙烯塑料合金瓦,包括聚氯乙烯塑料合金复合材料以及位于聚氯乙烯塑料合金复合材料表面的抗老化膜层。聚氯乙烯塑料合金复合材料包括以下重量份成分:改性硬质PVC树脂:60~80份;ABS:20~40份;相容剂:5~12份;阻燃剂5~12份;无机填料:10~25份;其它助剂:2~8份。聚氯乙烯塑料合金复合材料由改性硬质PVC树脂和ABS复合而成,改性硬质PVC树脂和ABS以合适比例复合,可产生优异的协同效应,大大提高材料的力学性能和阻燃性能;同时在聚氯乙烯塑料合金瓦的表面共挤附着一层抗老化膜层,可以有效防止合金瓦材料暴露在强烈日光下出现老化变色等情况的发生。
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本发明属于聚碳酸酯技术领域,具体涉及一种改性有机硅阻燃剂及其在回收聚碳酸酯中的应用。本发明通过对废旧聚碳酸酯材料的回收处理和对阻燃再生聚碳酸酯复合材料整体原料配方的优化,使得复合材料达到优异的常温和低温冲击韧性;在230‑265℃下本发明改性阻燃剂的异氰酸酯基团快速与聚碳酸酯的末端羟基和再生聚碳酸酯的末端羟基以及水解产生的羟基反应,将有机硅阻燃剂固定在聚碳酸酯尤其是再生聚碳酸酯上,不仅可以赋予再生聚碳酸酯复合材料优异初始和长期的阻燃性能,又可以明显提高聚碳酸酯复合材料的低温冲击性能。
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本发明涉及窖井盖生产技术领域,具体涉及一种环保型环氧树脂窖井盖及其制备方法,包括:环氧树脂复合材料、活性钙和固化剂;相对于100重量份的所述环氧树脂复合材料,所述活性钙的含量为5‑10重量份,所述固化剂的含量为20‑35重量份;其中,所述环氧树脂复合材料具有核壳结构,以玄武岩纤维废料为核,以环氧树脂和苯乙烯为壳;所述环氧树脂复合材料中,所述玄武岩纤维废料的含量为75‑88重量%,所述环氧树脂的含量为10‑20重量%,苯乙烯的含量为2‑5重量%。该环保型环氧树脂窖井盖强度较高,耐磨耐酸耐碱性强,使用寿命长,阻燃性和绝缘性好,综合力学性能好。
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本发明提供了一种复合纳米材料及其应用,本发明复合材料由占复合材料百分含量15wt%的氮化碳和85wt%的碳纳米纤维组成,所述复合纳米材料呈纤维状,纤维的直径为10 nm,长度为600 nm,材料比表面积为900 m2/g,孔容为0.3cm3/g,电导率为6S/cm;将该复合材料应用于电极材料使用时,与常规Pt/C为阴极催化剂组装的微生物燃料电池相比,输出功率更高,运行稳定性更佳,并且易于制备,价格低廉,为微生物燃料电池的商业化奠定了良好基础。
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本发明公开一种无析出润滑剂,由包含下述重量份的各原料制成:马来酸酐接枝聚乙烯1~5份、马来酸酐接枝聚丙烯1~5份、乙撑双硬脂酰胺20~60份、乙撑双油酸酰胺10~30份、单硬脂酸甘油酯20~80份、蜂蜡1~15份、聚乙烯蜡10~50份、氧化聚乙烯10~50份、二甲基硅油3~5份;上述各原料混合后,加入反应容器中,升温到150~160℃,反应1~2小时;反应时,通空气进行部分氧化处理。本发明制得的无析出润滑剂,润滑效果好,可显著改善木塑复合材料产品的加工性能,可提高木塑复合材料的挤出加工速度;改善木塑复合材料产品的表面性能,产品表面光滑细腻;提高木塑复合材料产品的均匀性,提高尺寸稳定性。
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本发明提供了一种环保柔性锂离子电池正极骨架材料的制备方法,包括:提供聚氨酯海绵;提供苯胺单体、硫酸溶液以及过硫酸铵;将苯胺单体加入硫酸溶液,然后将过硫酸铵加入硫酸和苯胺单体的混合溶液,得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入聚氨酯海绵,得到第二混合溶液;在8‑15℃条件下,使第二混合溶液反应8‑12h,并干燥,得到改性聚氨酯海绵;对改性聚氨酯海绵进行碳化,得到碳化改性聚氨酯海绵;将碳化改性聚氨酯海绵进行陈化;配置氧化石墨烯溶液;将陈化之后的碳化改性聚氨酯海绵加入氧化石墨烯溶液中并进行搅拌和烘干,得到改性聚氨酯海绵/氧化石墨烯复合材料;对改性聚氨酯海绵/氧化石墨烯复合材料进行热处理,得到初级改性聚氨酯海绵/氧化石墨烯复合材料;对初级改性聚氨酯海绵/氧化石墨烯复合材料进行第二陈化。
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本发明公开一种硅铜碳纳米杂化材料及其制备方法和应用。通过将铜盐溶解在多元胺中,经溶剂热方法制备出多元胺?铜纳米粒子复合材料,然后此复合材料与环氧树脂混合搅拌,结合热固化聚合方法,通过惰性气氛中煅烧,制备出硅铜碳纳米杂化材料。本方法采用热聚合,简单易行,操作简便,反应体系没有劣溶剂,避免了传统有机溶剂后处理,绿色环保。材料作为锂离子电池负极材料,性能良好。
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本发明涉及一种复合驻极体纤维过滤材料,由下述方法制备而得:(1)将聚四氟乙烯膜与基膜材料进行复合得复合材料;(2)将复合材料进行注极得到复合驻极体膜;(3)将复合驻极体膜经开丝拉伸制成纤维,成网即得产品。本发明的复合驻极体过滤材料具有极高的驻极体电荷稳定性、卓越的过滤效率、很低的压力损失,使用寿命长,应用广泛,适应性广。
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本发明涉及用于羽毛球的人造羽毛,由羽梗(11)和羽片(12)组成,羽梗(11)是由内芯(21)和外包层(22)构成的一种皮包芯结构,所述内芯(21)包含有纤维增强的树脂基复合材料,羽片(12)是独立制作的,羽片(12)和羽梗(11)经粘合、热压合或塑料焊接等工艺方法而连接在一起,或者,羽片(12)也可以事先和内芯(21)经粘合、热压合或塑料焊接等工艺方法而连接在一起,再在连接有羽片(12)的内芯(21)四周包覆上外包层(22)。由拉挤工艺制成的树脂基纤维增强复合材料细棒最适用于制作内芯,外包层采用塑胶材料或发泡沫塑料制作。必要时,羽梗(11)和羽片(12)之间可以设置至少一个起增强连接作用的补强构件(13)。本发明的人造羽毛重量很轻,强度很高,各项指标都基本达到或超过鹅鸭羽毛。本发明还涉及由该人造羽毛制成的羽毛球。
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本发明涉及一种耐磨登山鞋,包括鞋底及设置于该鞋底上的鞋帮和鞋面,该鞋面上间隔布置有多个透气孔,其特征在于:所述的鞋底材料按重量计包括以下组分:氟橡胶100份,有机蒙脱土10~20份,耐磨炭黑10~30份,改性碳化硅5~20份,石墨烯复合材料10~20份,氧化镁15~25份,羟基硅油0.5~2份,微晶蜡0.1~3份,双酚AF0.5~2份,苄基三苯基氯化磷0.5~1.5份;本发明以氟橡胶作为主体材料,并添加了经过原位还原的石墨烯/氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯复合物,该石墨烯复合材料易于分散,解决了现有技术中石墨烯难剥离、因表观密度低而导致的加料困难问题,使得石墨烯能在鞋底材料均匀分散,充分发挥了石墨烯的作用,有效提高了鞋底材料的耐磨性。
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本发明涉及氢氧化镍/还原氧化石墨烯超级电容器电极材料的制备方法。该方法包括还原氧化石墨烯的制备,氢氧化镍的制备,氢氧化镍/还原氧化石墨烯的制备,电极的制备,超级电容器的组装。与现有的技术相比,本发明具有简易操作,成本低廉的优点;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料提高的电化学反应活性和快速活化能力,由于其比表面积大,有利于活性物质与电解质溶液的接触和质子在晶格间的扩散,能够有助于电极材料与电解液的充分接触,提高电极材料的利用率;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料有高的电化学反应活性,电低离子扩散厚度,能够提高大倍率充放电时电极材料的利用率,提高倍率特性化学反应极化小;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料在充放电时,可提高电极充电效率和放电电位,使活性物质得到充分利用;纳米氢氧化镍/还原氧化石墨烯复合材料是三维空间结构,防团聚能力强,可以保持电极材料电活性点的稳定性,实现高循环寿命。
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本发明提出了一种新型树脂型人造石,由以下原料按重量份制备而成:聚氨酯改性不饱和聚酯/相变储能微胶囊复合材料20‑60份、无机填料50‑90份、固化剂10‑20份、促进剂10‑15份、偶联剂5‑10份、紫外吸收剂1‑5份、无机颜料1‑10份。本发明制备的人造石添加了聚氨酯改性不饱和聚酯/相变储能微胶囊复合材料,有效增加无机填料和不饱和聚酯间的界面作用力,提高不饱和聚酯复合材料的韧性,以及降低固化收缩率,得到的复合材料具有很好的保温性能;添加紫外吸收剂,防止人造石被紫外线照射而导致的老化,提高人造石的使用寿命。
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本发明公开一种椎间融合器及其制备方法,该椎间融合器的材料为磷酸盐玻璃纤维和可降解聚合物的复合材料,其中所述磷酸盐玻璃纤维的组分按质量份计为:P2O5:40~60份,CaO:10~16份,MgO:20~24份,B2O3:10~20份,Na2O:0~10份,Fe2O3:0~10份。这种椎间融合器以人体可吸收高强度复合材料制备而成,该复合材料以新型人体可吸收的磷酸盐玻璃纤维为增强体,可降解聚合物为树脂基体,使得复合材料的弹性模量与人体皮质骨组织相近,可以避免手术后椎间的应力集中问题,克服金属融合器刚度和强度过高的弱点。
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