1092
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本发明涉及电池领域,尤其涉及一种锂离子电池用负极复合材料及锂离子电池。锂离子电池用负极复合材料,包括:分散体及包覆于所述分散体外表面的中间相炭微球;所述分散体包括碳材料及分布于所述碳材料中的纳米活性材料。该负极复合材料是将纳米活性材料弥散分布在碳材料中,可防止活性材料在充放电过程中发生电化学融结,提高循环性能;另外,经过中间相炭微球壳包覆,既可防止活性材料与电解液接触,又提供了良好的锂离子脱嵌通道,提高了材料的首次效率及循环性能。
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本发明公开了一种低光泽、高性能、薄壁化聚丙烯复合材料及其制备方法,其包括以下重量份计的原料:聚丙烯:55‑80;滑石粉:10‑20;弹性体:0‑16;消光功能母粒:2‑6;抗氧剂:0‑1;其它助剂:0‑3;本发明在传统薄壁化聚丙烯复合材料的基础配方上加入一种高效的消光功能母粒,它与薄壁化聚丙烯材料一样具有较高的流动性,在随着聚合物体系从双螺杆挤出或注塑机中挤出时,能很好的将无机纤维分散到复合材料体系的表层,同时在消光功能母粒中还引入了低光泽热塑性弹性体,它能与无机纤维发生协同作用来保证其低光泽性能,同时还保证消光功能母粒具备一定的韧性要求。
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本发明公开了一种用于复合材料板材压缩性能试验的夹具,用于复合材料板材压缩性能试验中的夹持固定,包括顶板、底板、上固定底座、下固定底座、上挡板、下挡板、直线轴承、轴承座、光轴;顶板的下表面固定一对上固定底座,每个上固定底座上旋接有上螺栓,上螺栓抵住上挡板;底板的上表面固定一对下固定底座,每个下固定底座上旋接有下螺栓,下螺栓抵住下挡板,板材通过上、下挡板夹持;两根光轴对称布置在板材的两侧,光轴穿过顶板和底板,光轴的上部套有直线轴承,直线轴承安装在轴承座上,轴承座固定在顶板的上表面,光轴的下部与底板相连。本发明能有效固定复合材料板材,便于观察材料破坏现象,具有可靠性高,连续工作性好等优点。
1170
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本发明涉及一种高性能热塑性复合材料的快速增材制造方法,包括基本步骤:1,将所要制备的物理实体的计算机三维模型离散成一系列的二维层片,2,使用图形学技术提取每个虚拟二维层片的厚度、轮廓线并设置若干定位基点,3,准备具有适宜厚度和材料刚性的增强热塑性塑料片材,4,利用高压水射流或CNC等切割设备,按照虚拟二维层片的轮廓线在增强塑料片材上切割出实体片层,5,利用工业机器人识别实体片层N的物体特征;本发明可以依据计算机模型直接逐层制造复合材料物件,并通过逐层加压热熔的方式降低材料空隙率,继而保证了该方法制备的增强热塑性复合材料的优异力学性能。
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本发明涉及一种高性能聚酰胺/铁氧体复合材料及其制备方法,包括如下步骤:首先用聚烯烃、润滑剂等改性聚酰胺树脂,然后和偶联剂处理过的铁氧体磁粉一起加入到挤出机中造粒,得到磁性复合材料。本发明制得的聚酰胺树脂基磁性复合材料,具有较高的流动性、磁性能及良好机械性能,适用于注塑成型的方法制造高性能磁性器件,应用于汽车、空调等领域。
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本发明公开了一种耐高压供水管用聚丙烯复合材料及其制备方法其,由下列重量份的原料配制而成:聚丙烯90‑100、四氟乙烯,六氟丙烯和偏二氟乙烯的聚合物16‑20、环己烷二羧酸二烷基酯4‑6、甲氧基肉桂酸乙基己酯6‑8、N‑氨乙基‑γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3‑5、四溴双酚A 5‑6、偏苯三酸三(2‑乙基己酯)2‑4、三硬脂酸甘油酯8‑10、二盐基亚磷酸铅4‑7、聚己二酸新戊二醇酯6‑8、乙氧基椰油烷基胺2‑4、硬脂酸锌5‑7等。本发明添加的四氟乙烯,六氟丙烯和偏二氟乙烯的聚合物其分子链上含有能与聚丙烯树脂反应的活性基团,它能形成网络结构,从而提高聚丙烯复合材料的抗冲击性能,添加的珠光砂、云母粉等无机填料,减少了树脂的用量,降低了成本,同时增强了复合材料的物理性能。
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本发明涉及有机高分子化学领域,具体涉及一种硅树脂基纳米复合材料及其制备方法。这种硅树脂基纳米复合材料包括以下重量份数的各组分:硅树脂15-60份、石英粉/纳米二氧化硅混合物20-60份、玻璃纤维15-35份、催化剂0.01-2.50份和脱模剂0.1-5.0份。制备的硅树脂基纳米复合材料,力学性能优异,弯曲强度得到了很大的提升。
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本发明公开了耐磨改性聚酰亚胺复合材料,按质量百分比计,原料组成为:酚酞型聚酰亚胺78~89%;聚四氟乙烯10~20%;抗氧剂0.01~1%;其它助剂0.01~1%;所述酚酞型聚酰亚胺的结构式如下式(Ⅰ)所示,式中,n为正整数,Ar为碳数为6~30的芳香基团。本发明提供的耐磨改性聚酰亚胺复合材料,以具有特殊结构的酚酞型聚酰亚胺为原料,利用聚四氟乙烯对其进行改性,制备得到的复合材料具有较低的摩擦系数和磨损率,同时具有较好的力学强度和良好的耐热性能。
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本发明公开了一种金属软磁复合材料的高绝缘性绝缘包覆处理方法。该方法包括如下步骤:1)将金属磁粉过筛进行粒度配比;2)利用溶胶凝胶法对配好的金属磁粉进行绝缘包覆后干燥;3)将干燥后的磁粉与粘结剂混合均匀,加入脱模剂干压成型,将其压制成磁环;4)将磁环于保护气氛中保温0.5~2h,空冷,喷涂,得到目标产物。本发明提供了一种金属软磁复合材料的高绝缘性绝缘包覆处理方法,传统的绝缘包覆工艺普遍存在绝缘性差、包覆不均匀等缺点,采用溶胶凝胶法包覆,绝缘层包覆均匀,绝缘性高,频率稳定性好,MgO绝缘层具有极高的电阻率,在磁粉表面包覆MgO绝缘层可以大大提高软磁复合材料的电阻率,且具有较高的磁导率和较低的磁芯损耗。
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本发明提供管道用不饱和聚酯基复合材料,其重量份组成为:不饱和聚酯20~35份,纳米纤维素5~12份,多壁碳纳米管1~6份,促进剂0.1~0.4份,引发剂0.1~1.8份,消泡剂0.4~1.5份,抑制剂0.1~0.3份,抗氧剂2~4份,填料30~40份,偶联剂1~3份。本发明还公开了该管道用不饱和聚酯基复合材料的制备方法。本发明提供的管道用不饱和聚酯基复合材料的抗静电性能较好,而且有利于环保。
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本发明涉及一种纳米粒子和弹性体增强增韧聚丙烯复合材料的制备方法,属于聚丙烯复合材料的技术领域,所述的方法包括(1)利用表面活性剂包覆纳米粒子,形成表面改性纳米粒子;所述的纳米粒子为有机蒙脱土、纳米二氧化钛和纳米水滑石;(2)利用自由基反应形成马来酸酐接枝聚丙烯;(3)利用上述表面改性纳米粒子、上述马来酸酐接枝聚丙烯、三元乙丙橡胶和乙烯-辛烯共聚物与聚丙烯通过双螺杆挤出机中熔融共混,得到聚丙烯复合材料。本发明的方法应用于废旧聚丙烯的改性,可以显著提高其力学性能和抗老化性能,性能达到并超过摩托车和电动车用PP塑料件的标准要求,实现了废旧聚丙烯材料的循环利用,有利于环境保护并且减少了塑料原材料的使用。
772
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本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料节能窗框或窗扇框型材及成型方法, 它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成窗框或窗扇框型材成型骨架,聚氨酯与窗框或窗扇框型材成型骨架内外面复合且构成聚氨酯窗框或窗扇框型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温隔热;三是健康环保、节能效果显著;四是耐腐蚀老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高, 可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高, 从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本发明涉及复合材料加工装置技术领域,尤其是涉及一种复合材料自动搅拌系统。它解决了现有技术精度不高,自动化程度较低等技术问题。包括机架,其特征在于,所述的机架的顶部设有能够根据配方自动选取物料并且按照配方中的比例分配物料的配料装置,在配料装置的下方设有能够接收配料装置输出的混合物料并称量混合物料总重量的计量装置,在计量装置的下方设有能够将混合物料搅拌均匀的搅拌装置。与现有的技术相比,本复合材料自动搅拌系统的优点在于:1、设计合理,结构简单紧凑,运行顺畅,自动化程度高。2、能够进行物料调节,配料精度高,不易造成物料浪费,操作使用灵活方便。
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本发明公开了一种复合材料芯棒的光照老化试验方法,其特征在于按以下步骤进行:1)截取试样;2)固定试样;3)箱体升温;4)光照试验;5)模拟下雨试验;6)凝露试验;7)循环试验;8)外观检测;9)抗拉强度试验。本发明根据复合材料芯棒的工作状态和性能需求,不仅设计了自然环境中阳光和黑暗环境的交替变换、高低温湿热环境的交替变化及暗夜中的露水冷凝等现象,而且在试验时对试样进行匀速回转,高度仿真地模拟复合材料芯棒在自然环境中的老化行为。在光照老化试验后,再对其进行抗拉强度的测试,以便完整地考核试样在光照老化前后的力学性能变化情况。因此,本发明具有仿真程度高、性能考核完善、试验可靠性好等优点。
732
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本实用新型涉及一种具有光照发热功能的纤维基复合材料,属于建筑装饰材料领域。其特征是结构包括面料基层、设置在面料基层上的钛白粉底层、设置在钛白粉底层上的炭黑遮光层、设置在炭黑遮光层上的钛白粉面层、设置在钛白粉面层上的光热层;所述面料基层先经防水整理后,再依次通过层叠复合涂层整理,在面料基层上方形成钛白粉底层、炭黑遮光层、钛白粉面层和光热层。该纤维基复合材料不仅具有较高遮光效果和较好悬垂性,日光辐照下光热层中的纳米硫化铜能吸收可见光中的近红外光,并转化为热能,引发光热层和纤维基复合材料的表面温度升高,起到环境温度调节的作用。
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本实用新型公开了一种复合材料测试样条表面自动化处理装置,包括底座、与底座滑动连接的样条载台、与样条载台固定连接的第一限位件以及第二限位件;第二限位件与样条载台接触连接,第一限位件和第二限位件之间通过连接件连接;复合材料测试样条表面自动化处理装置还包括打磨机构;打磨机构包括打磨构件以及调节构件;打磨构件与底座通过调节构件可移动连接;本实用新型在用于加工压缩性能测试样条时,打磨效率高,且打磨部位均匀,避免破坏测试样条的纤维组织,保证复合材料压缩性能测试的准确性。
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本实用新型属于复合材料超声切割设备技术领域,具体涉及复合材料超声切割多向控制平台,包括机架(10)、主动轴(2)、移动平台(12)、载料平台(13)、传动机构和光栅传感器(6),所述机架(10)上安装转动的主动轴(2),所述主动轴(2)上安装活动式的移动平台(12),所述移动平台(12)上安装传动机构,所述传动机构传动载料平台(13),所述光栅传感器(6)用于测定载料平台(13)的位移量。该多向控制平台解决了切割平台往复运动结构的单一性,采用光栅传感器实现切割平台运动方向和位移的精确性;实现复合材料超声切割温度的精确测量;结构简单,提高切割效率,具有显著的推广意义。
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本实用新型公开了一种具有复合材料壳体的柱塞泵。在复合材料前壳体和铝合金后壳体组合的腔内安装主轴,配流盘固定在后壳体上,从后壳体向外依次安装有空套在主轴上的配流盘,与主轴一起转动的缸体和球铰,空套在主轴上的斜盘,在缸体轴向安装有柱塞,滑靴能与斜盘相接触,滑靴套在压盘的孔中,两块轴瓦分别固定在前壳体的两侧弧面上,斜盘两侧的弧面分别与各自的轴瓦相配合,斜盘上部的一侧与前壳体间装有斜盘弹簧,壳体上部的调节柱塞顶在斜盘上部的另一侧面,出口压力阀安装在后壳体上,通过管道将压力输入到调节柱塞腔。使用复合材料降低了柱塞泵的重量,减振降噪效果好;二级控制出口压力阀,增大出口最大压力,使柱塞泵出口压力脉动更小。
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本实用新型涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料节能门框或门扇框或门板型材或门板板材,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成门框或门扇框型材成型骨架,聚氨酯与门框或门扇框型材成型骨架内外面复合且构成聚氨酯门框或门扇框型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本实用新型属于地下井状建筑物的附属设施,涉及一种具有互换性的复合材料窨井盖。该井盖以不饱和聚脂树脂为基体的热固性复合材料为基体,其内部设有网状结构的钢筋层。窨井盖的表面呈4~8度的圆弧拱桥型,表面具有开启检查孔,在井盖的四角有四个排水孔;井盖上预留有字模块;窨井盖表面压有防滑筋。窨井盖的底部有盲孔。井盖内部的网状结构的钢筋分为上下两层,下钢筋层为水平等距排列的钢筋和圆形固定圈。上钢筋层为垂直等距排列的钢筋、辅助钢筋条、斜三角钢筋条及连接钢筋。本实用新型可于铸铁类窨井盖直接互换,抗压、抗折、抗冲击,避免产品跑、跳、响以及防止井盖表面积水的高互换性复合材料窨井盖。
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本申请公开了一种汽车刹车盘用铝基复合材料及其制备方法,涉及合金材料技术领域。该汽车刹车盘用铝基复合材料包括以下质量百分含量的组分:Si:5.5%‑7.5%,Mg:0.13%‑0.25%,Fe<0.12%,Ti:0.01%‑0.15%,Mn:0.02%‑0.08%,V:0.05%‑0.10%,TiB2:1.0%‑2.0%,SiC:0.5%‑1.0%,其余为Al和不可避免的杂质。本申请解决了现有铝合金的强度、塑性和耐磨性无法同时满足汽车刹车盘要求的问题,获得了同时具有较高的屈服强度、拉伸强度、延伸率和优异耐磨性的铝基复合材料。
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本发明提供了一种应用于粘质土壤重金属污染的土壤改良复合材料配方及制备方法。所述的应用于粘质土壤重金属污染的土壤改良复合材料是由改性氧化铁、矿物微胶囊材料和腐殖酸材料复配调制所得,该复合材料具有复杂的空间结构,不仅材料表面具有大量的重金属离子吸附位点,材料内部也可以为土壤中的游离态重金属离子提供稳定有效的固定点,同时该材料进入土壤后,可作为稳定的有机—无机复合胶体促进土壤团聚体形成改善土壤理化性质。本发明可解决粘质土壤中重金属污染治理效果不稳定、土壤板结等问题,改善土质,保证土壤安全。
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本发明公开了监测超声圆盘刀加工蜂窝复合材料主要力的系统及方法,其中涉及的监测超声圆盘刀加工蜂窝复合材料主要力的系统,包括:模拟超声发生器模块,用于产生超声频信号;变压器模块,用于调节超声频信号相对应的谐振频率;匹配元件模块,用于控制变压器调节的谐振频率,得到最终谐振频率;声学模块,用于将得到的谐振频率相对应的高频电能转换为刀加工过程中的机械振动,并将机械振动的质点位移或速度放大;阻抗分析仪模块,用于测量刀加工过程中的谐振频率,得到谐振频率的具体数值;计算机模块,用于分析和处理得到的谐振频率的具体数值,并结合蜂窝复合材料的主要力与谐振频率的关系,得到主要力的数值。
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本发明属于检测技术领域,具体涉及一种新型磁性纳米复合材料、磁泡腾片、检测BPs的方法及应用。其中新型磁性纳米复合材料为g‑C3N4表面附着磁性纳米粒子形成。本发明所提供的新型磁性纳米复合材料可以与离子液体萃取剂混合制成泡腾片,所制成的泡腾片可以用于BPs的分离和检测,与单独使用离子液体萃取剂的萃取效率相比,大大提高了萃取效率。本发明提供的检测BPs的方法在特殊磁性泡腾片的辅助下,避免了传统有机分散溶剂的使用,创新的微萃取技术将萃取剂的分散和回收过程一步完成,从而缩短了预处理时间,使该方法更加环保高效。
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本发明属于聚丙烯酸酯制备技术领域,具体是一种含磷本质阻燃聚丙烯酸酯复合材料的制备方法及其装置,所述含磷本质阻燃聚丙烯酸酯复合材料包括含磷本质聚丙烯酸类乳液75~90份;交联剂5~20份;液体磷酸酯阻燃剂2~10份;去离子水4~20份;非离子乳化剂0.3~3份;该方法可以得到所需的含磷本质阻燃聚丙烯酸酯复合材料,该产品不仅具备所需的黏合性,同时还具备良好的阻燃效果,产品均匀细腻,稳定性好,同时通过水力空化搅拌装置,不仅可以提高搅拌效率,保证搅拌效果,同时还能对空化孔进行疏通,且对螺旋叶片上顶面进行清淤,避免对后续的搅拌产生影响。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种具有高阻燃性能的耐水解PC复合材料及其制备方法。本发明具有高阻燃性能的耐水解PC复合材料按重量份计,包含聚碳酸酯60‑90份、支化聚合物结构聚碳酸酯10‑30份、阻燃剂0.1‑5份、相容剂1‑10份、增韧剂1‑10份、抗氧剂0.1‑5份、润滑剂0.1‑5份。本发明高阻燃性能的耐水解PC复合材料通过引入含高活性的环氧端基化合物,对PC进行封端反应的同时有效控制水解反应的进行,提高了PC产品的水解稳定性,通过引入支化聚合物结构PC,增加PC分子链之间的缠结,显著改善了高湿度情况下产品的缺口敏感性。
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本发明公开一种聚苯硫醚/电气石复合材料、熔喷布及其制备方法,复合材料包括按照原料质量比100:1~5:0.1~1的聚苯硫醚、电气石和六氟二酐,其制备方法是将原料混合后,经螺杆挤出机挤出造粒得到聚苯硫醚/电气石复合材料,并在高速热空气流下拉伸、喷丝和驻极,即得熔喷布。本发明中采用六氟二酐作为聚苯硫醚和电气石的相容剂,六氟二酐一端的酸酐基团可以与电气石颗粒表面的羟基发生酯化反应,另一端的酸酐基团又可以与聚苯硫醚的‑SH官能团发生酯化反应,同时由于六氟二酐含有大量的氟原子还可起到有机驻极剂作用,最终获得的制品相容好、存储电荷稳定、过滤效率高、高强高韧,应用前景广阔。
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本发明公开了一种聚己内酯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将聚己内酯、增强剂、抗菌剂高速搅拌混合,得到共混料,再经双螺杆挤出机挤出造粒,得到颗粒料;颗粒料以常规注塑法制成低温热塑板材;用冲孔机冲出网孔,再用钴‑60辐照交联,得到所述聚己内酯复合材料。本发明的聚己内酯复合材料不仅重塑性好,而且力学性能、抗菌性能优异。
本发明公开一种吸附并降解废水中抗生素的埃洛石纳米管复合材料及其制备方法:先将埃洛石纳米管与硝酸银和磷酸氢钠反应,形成磷酸银‑埃洛石纳米管光催化剂‑吸附剂体系,得到接枝磷酸银的埃洛石纳米管;再用原位无皂乳液聚合法将聚苯胺包覆接枝磷酸银的埃洛石纳米管,制备得到聚苯胺包覆的磷酸银‑埃洛石纳米管纳米复合材料。采用的埃洛石纳米管能够高选择性地吸附抗生素分子到其表面和腔内;以磷酸银作为光催化剂提高了药物的去除效率,并降解产物的毒性;聚苯胺的引入使材料更有效地利用长波光,提高光催化能力,改善了物理、机械和电学等性能。发明中抗生素的埃洛石纳米管复合材料可多次循环利用,有良好生物降解性,安全无毒,绿色环保。
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本发明涉及橡胶材料技术领域,尤其上一种纳米无机改性橡胶复合材料,包括如下组分:溶聚丁苯橡胶、顺丁橡胶、氧化锌、硬脂酸、促进剂D、促进剂CZ、防老剂4010NA、石蜡、硫磺以及白炭黑和硅69,其中白炭黑的用量为溶聚丁苯橡胶与顺丁橡胶总份数的5‑80%,所述硅69的用量为白炭黑总份数的8‑15%;以上份数均为质量分数。本发明还公开了一种纳米无机改性橡胶复合材料的制备方法。本发明所得到的一种纳米无机改性橡胶复合材料及其制备方法,其白炭黑在溶聚丁苯橡胶和顺丁橡胶中的分散性更好,白炭黑聚集体尺寸更小,而白炭黑在SSBR/BR中良好的分散性有利于橡胶的综合性能的提升。
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