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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池电极材料的制备方法,包括步骤:S1,分别制备氧化石墨烯分散液和聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)‑聚苯乙烯磺酸分散液,取等体积的两种分散液超声分散得到混合分散液;S2,在混合分散液中加入可溶性钼酸盐和L‑半胱氨酸,超声使分散均匀,并置于水热反应釜中反应,清洗所得产物,得到二硫化钼、石墨烯和聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)‑聚苯乙烯磺酸的复合材料水凝胶;S3,将复合材料水凝胶搅拌分散,然后涂覆于铜箔集流体上,经烘干、辊压得到二硫化钼、石墨烯和聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)‑聚苯乙烯磺酸的复合电极。相比于现有技术,本发明制得的电极材料具有更优的导电能力和电化学性能。
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本发明公开了一种纳米复合负极材料及其制备方法与应用,其中,所述方法包括步骤:将具有锂离子插嵌活性的纳米颗粒与沥青质在溶剂中混合,通过选择和控制溶剂特性驱动沥青质在所述纳米颗粒表面吸附并形成包覆层,得到复合材料前驱体;在惰性气氛下对所述复合材料前驱体进行加热处理,制得所述纳米复合负极材料。本发明提供的纳米复合负极材料的制备方法具有原料来源广、合成路径简单、合成规模可放大等优点,所述复合负极材料包括由沥青质吸附在所述纳米颗粒表面形成的包覆层,所述包覆层经高温处理后具有机械强度高、离子传导性能好等优点,该纳米复合负极材料具有能量密度高,循环稳定性好等一系列高效锂电池负极所需性能。
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本发明提供了一种有机硅马来酸酐树脂共聚物及其制备方法。所述共聚物是由(重量%)树脂10~98,乙烯基有机硅聚合物0.1~80,马来酸酐或甲基丙烯酸缩水甘油酯0.3~10,苯乙烯或丙烯酸酯0~50,引发剂0.01~5,助引发剂0~3,按一定的配比在反应釜内聚合或者在双螺杆挤出机经一次挤出聚合加工而成。本发明的共聚物不仅具有极性官能团,可以作为塑料改性用相容剂,提高复合材料的力学性能,而且含有机硅聚合物,可以改善复合材料表面光泽度好等优点,适于制造多种改性塑料。
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量子场保健衣是由纯棉布外套和碳毡基碳纳米复合材料构成,其技术属于纳米材料应用领域。碳纳米复合材料具有超大比表面积和表面自由能,能够吸收自然能量,同时激发产生较强的电子遂穿、表面等离子体共振与耦合电磁波、光电倍增、绕场加速,及低剂量电离辐射等量子场功能。该产品是具有净化空气、杀菌灭螨、活血化瘀、降压降脂、化解肿瘤、清理动脉斑块、瘦身健体、促进新陈代谢、改善睡眠等医疗保健作用的生活用品,还能够降低人体化学反应活化能、加快氧化还原反应速度,促进人体分泌大量的抗氧物质,提升生命机能运行效率和规模,延缓生命衰老过程。它穿着舒适,无需耗能,免维护,没有任何毒副作用,适于各类人群使用。
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本发明公开了一种用于LED热界面的复合相变材料及其制备方法。其是由以下质量百分比的原料组成:18-45%的铋、10-27%的锡、35-55%的铟、0-1%的锑、0-2%的镓、余量的胶体石墨粉。或者,其是由以下质量百分比的原料组成:44.51%的铋、17.47%的锡、35.77%的铟、0.55%的锑、余量的胶体石墨粉。或者,其是由以下质量百分比的原料组成:34.75%的铋、13.47%的锡、49.53%的铟、0.55%的锑、余量的胶体石墨粉。或者,其是由以下质量百分比的原料组成:18.97%的铋、26.32%的锡、51.48%的铟、1.55%的镓、余量的胶体石墨粉。该复合材料的制备方法为:1)备料;2)制样:保护气氛下,将混匀的原料熔炼,再冷却至室温。本发明的用于LED热界面复合相变材料,导热系数高、相变温阈宽、相变焓大、性能稳定,能有效降低接触热阻。
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本发明涉及一种广告灯箱用改性PET材料薄膜及其制备方法,属于广告灯箱用薄膜制备技术领域;其中原料各组分的重量份为PET?30~40份、马来酸酐20~30份、滑石粉1~5份、增韧剂1~5份、乳化剂2~6份、润滑剂2~6份、抗氧化剂1~5份、光扩散剂0.1~0.5份,其制备方法为PET、马来酸酐、滑石粉、增韧剂搅拌均匀,在双螺杆挤出机中采用二次挤出法制备出复合材料,第一次挤出温度为100~130℃,第二次挤出温度为170~190℃,挤出造粒加工时的直空度为1.4MPa~1.8MPa;将改性复合材料粒与乳化剂、润滑剂、抗氧化剂和光扩散剂混合,加热至熔融状态拉伸成0.1~0.4cm厚薄膜,即得成品;该薄膜性能好,价格低廉。
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本发明涉及包衣剂技术领域,具体涉及一种含纳米氧化铁的包衣剂及其制备方法,该包衣剂由以下重量份的原料组成:50-58%成膜剂、5-10%增塑剂、2-6%分散剂、10-30%着色剂、15-20%抗粘剂、2-5%纳米氧化铁。利用纳米氧化铁与处方中的成膜剂形成复合材料,增强了包衣剂的性能,增强抗紫外防变色功能。它不但具有一般包衣预混剂的特性,而且还具有用量小、成膜细腻、光泽性强、抗变色功能、自清洁作用的特点:从而达到中药包衣的目的,使产品稳定性好、储存期长。本发明制得的包衣剂的薄膜衣抗紫外防变色功能提高80%以上,且防潮性提高90%以上。
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一种智能变色手环,该手环由复合材料制成,所述复合材料以质量百分比计的组分为基体材料40~98、变色剂0.5~40、功能助剂0.1~20和颜料0.01~0.05,其中,所述功能助剂为交联剂、偶联剂、润滑剂中的一种或几种的组合,所述变色剂为液晶类热敏变色材料、有机类芳甲烷类热敏变色材料、荧烷类热敏变色材料、螺吡喃类热敏变色材料、荧光粉中的一种或几种的组合。本发明的智能变色手环在制备过程中可根据需要选择性的增加不同种类的功能助剂、变色剂和颜料,使手环可随温度和光照强度变换颜色,并可同时显现出多种不同的颜色,使手环的颜色更加丰富多彩,外形更加靓丽。本发明的智能变色手环两端设有可调节松紧度的按扣,可根据需要进行调节,便于佩戴。
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本发明涉及一种耐高温陶瓷纤维,属于陶瓷复合材料加工技术领域,其中各组分的重量份为β-Al2O330~60份、SiC?20~50份、BaTiO3?15~40份、PbTiO3?1~10份、LiNbO3?0~5份、YBaCuO?0.1~3份、Zr(Y)O2?0.1~2份,其制备方法是将上述组分按比例混合均匀后制成超细微粉,加入有机聚合物的纺丝助剂配成浆料,经挤出、蒸发溶剂、煅烧、烧结等过程后,便可制得所需的耐高温陶瓷纤维;该陶瓷纤维强度为20~2.4?GPa,弹性模量为350~420?GPa,孔隙率为28%,直径为15~25μm,耐高温,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,可广泛用于机械、冶金、化工、石油等行业。
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本发明涉及一种用天然纤维素制备具有纤维素II晶型的纳米微晶纤维素的方法。采用方法的要点是将天然纤维素经过DMSO和强碱双溶胀剂的前处理后,用混合酸作为催化剂,与超声振荡的方法相结合。本方法高效、洁净,得到的产物颗粒分布均匀。由于纳米微晶纤维素既具有普通纤维素的结构又具有纳米颗粒的特殊性质,将来可用于制备纳米复合材料,在生物医药等方面极具应用前景。
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本发明公开了低介电常数改性塑料套管及其制备方法,所述低介电常数改性塑料套管采用一种复合材料制作而成,所述复合材料按照质量份数包括:聚四氟乙烯40‑50份、聚醚醚酮15‑35份、聚氨酯泡沫塑料25‑55份、玻璃纤维20‑45份、热塑性树脂20‑35份、阻燃剂10‑15份、抗氧剂5‑12份、交联助剂3‑7份,本发明通过在原料中加入玻璃纤维以及热塑性树脂,能够极大的提高塑料套管的摩擦系数,从而提高塑料套管的耐磨性能,进而使得塑料套管的使用寿命大大提高,同时通过在其原料中加入阻燃剂,使得塑料套管具有良好的阻燃性能,从而极大的降低了安全隐患,并且通过降低塑料套管介电常数,使得塑料套管具有较好的绝缘性,有利于实际的使用。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种电阻率可调的远红外放射材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)采用高温固相反应法制备复合改性陶瓷粉;(2)将复合陶瓷粉用硅烷偶联剂进行修饰,将化学修饰复合陶瓷粉与酰氯化碳纳米管搅拌反应,获得复合陶瓷粉接枝碳纳米管;(3)将聚合物树脂70‑90份,复合陶瓷粉接枝碳纳米管5‑20份,抗氧剂1‑2份,润滑剂1‑2份混合,将混合后的原料挤出,切粒干燥,最终得到电阻率可调的远红外放射复合材料。基于碳纳米管的接枝量和复合陶瓷粉接枝碳纳米管的添加量,实现其自身体积电阻率的可调控性,提升远红外发射率,从而增强人体的吸收能力。
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本发明提供了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法、锂离子电池。本发明的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳材料与FePO4混合后,球磨,得到磷酸铁复合材料;将导电高分子溶于水中得到导电溶液中;将磷酸铁复合材料加入至导电溶液中,同时加入锂源,混合,得到混合液;通过电解还原法,使混合液发生还原即制备得到磷酸铁锂正极材料;本发明的制备方法,工艺合成过程均在在接近常温下开展,且不需要惰性气体保护。将现有的高温制备条件大幅度降低,采用液相电还原合成方法,获得性能优良的磷酸铁锂复合型材料。反应过程具有高效、低能耗、绿色环保、能量利用率高等特点,符合未来能源发展需求。
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本发明涉及一种显示器件及其基板与制作方法,像素界定层中含有聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料,与传统采用的疏水光阻材料不同,本发明的发明人发现,聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料在经过紫外光照处理后,尽管会呈现亲水性,但后续经过加热处理,能够恢复材料的疏水性。因此在印刷工艺中,像素界定层能够防止墨水从像素坑内溢出。
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用。本发明将细菌添加到酸浸液中吸收锡、铁离子,通过搅拌、过滤得到复合材料前躯体,再将前躯体置于惰性气体氛围下煅烧,得到Sn/Fe@C锂离子电池复合负极材料,制备工艺简单、易操作、易于控制;既可完成电镀污泥的资源化,也可解决锡基材料的膨胀问题,从而实现废弃物高值化利用的技术路线。本发明的锂离子电池负极材料可以很好得缓解金属锡在充放电过程中的体积变化,避免了在充放电过程中锡的体积膨胀,所得到材料具有优越的循环稳定性和较高的容量;当复合材料用于锂电负极材料时,表现出良好的电化学性能,更能满足当前市场的需求。
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本发明涉及一种水性有机硅污损脱除型防污涂料的制备方法,属于涂料技术领域。本发明用硼氢化钠作为还原剂,硝酸银作银源,聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂,十六烷基三甲氧基溴化铵作为造孔剂,制备了一种载银介孔二氧化硅;本发明通过在二氧化硅纤维表面修饰二氧化硅颗粒使纤维具有一定的表面粗糙度,得到的二氧化硅纤维与载银介孔二氧化硅复合材料,具有优异的超疏水性能,且采用的是二氧化硅纤维这种无机材料,所以耐热性强,机械强度高,化学稳定性好,吸湿性小,加工性好;本发明将二氧化硅纤维与载银介孔二氧化硅的复合材料和有机硅树脂相结合,将超疏水性能和抗菌活性相结合,抑制了海洋细菌的生长,因而防污效果良好。
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一种低透水率加成型液体硅橡胶,涉及一种硅橡胶,该硅橡胶由α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷、乙烯基质、白炭黑、层状硅酸盐、结构化控制剂、去离子水、交联剂、抑制剂及铂金催化剂组成;该硅橡胶各组份的重量份数为α,ω‑二乙烯基聚二甲基硅氧烷1‑100份、白炭黑5‑50份、层状硅酸盐5‑50份、结构化控制剂5‑35份、去离子水1‑15份、交联剂0.1‑10份、抑制剂0.01‑1份及铂金催化剂0.01‑1份,本方法利用熔融插层法制备的低透水率硅橡胶材料,该方法制备的低透水率硅橡胶复合材料相对于现有同类用途的普通加成型硅橡胶具有良好的水阻隔性,该方法工艺简单,成本较低,制备的复合材料性能优良,对环境无污染。
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本发明涉及一种高强度生物陶瓷的制备方法,属于生物材料制备技术领域。本发明首先利用电弧放电法制备出碳纳米管,再以氧化还原法制得纳米石墨烯材料,将纳米石墨烯材料和氯化亚铁溶液混合在热溶剂条件下制得石墨烯/氧化铁纳米复合材料,最后将陶瓷原料、碳纳米管、石墨烯/氧化铁纳米复合材料和其它助剂混合研磨煅烧得到高力学性生物相容性好的生物陶瓷,电弧法放电制备碳纳米管,可以使C‑C共价键进行重组,形成耐高温性能优异,力学性能好的多壁碳纳米管结构,同时引入纳米石墨烯材料,进一步提高生物陶瓷的力学性能和热稳定性,氧化铁纳米颗粒具有很好的生物相容性,不会刺激人体,具有广阔的应用前景。
本发明涉及基于冠醚超分子捆绑银离子的多孔纳米镍网络结构、超电容电极及超级电容的制造方法,采用冠醚超分子捆绑银离子,多壁纳米碳管(CNT)和氧化石墨稀(GO)作为模板,在弱碱性环境下成功以非电镀方式催化合成各种结构的纳米镍材料。这类三维连结的多孔纳米镍复合材料可作为独立电极,从而在纳米多孔结构中形成电化学地生成氢氧化镍外层( Ni(OH)2 )。在充电放电的过程,CNT@Ni@Ni(OH)2 and CNT‑GO@Ni@Ni(OH)2 电极因拥有三维连结的金层镍和Ni(OH)2收集电流,提供高电导率及高质量的活性材料。
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本发明公开了一种自支撑钠离子电池负极的合成方法,包括以下步骤:(1)选取硝酸镍、磷酸二氢钠、葡萄糖和乙二醇,搅匀得混合液;(2)选取禽类蛋膜进行预处理,将预处理后的禽类蛋膜固定在夹具中间,在保护气体作用下高温碳化,得到具有三维网络结构的碳化禽类蛋膜;(3)将碳化禽类蛋膜置于混合液中,调节反应温度进行反应后冷却至室温,制得碳化禽类蛋膜原位生长磷化镍纳米线复合材料;(4)将复合材料在惰性气体保护下进行高温烧结后冷却,即制得自支撑钠离子电池负极。该合成方法工艺简洁、易操作、成本低,制得的产品电化学性能优异。
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本发明公开一种复合墨水及其制备方法、器件,其中,所述复合墨水包括分散在醇类溶剂中的N型纳米金属氧化物颗粒和纳米金属单质颗粒。所述复合材料墨水的粘度、表面张力以及沸点等物理性能能够满足现在的喷墨打印设备,并且所述复合墨水可用于制备二极管发光器件的电子注入层和/或电子传输层,所述复合墨水在溶剂退火挥发后,N型纳米金属氧化物颗粒与所述纳米金属单质球形颗粒可以分相,不会导致发光材料的光淬灭;并且所述复合材料具有表面增强共振效应,能够显著提升发光二极管器件的发光效率。
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本发明提供了一种锂铁电池正极极耳及锂铁电池,涉及电池技术领域,所述正极极耳呈长片状,包括沿长度方向依次设置的第一极耳、第二极耳和第三极耳,所述第一极耳材质为铝,所述第二极耳材质为铝镍复合材料,所述第三极耳材质为镍或铜镍复合材料,缓解了现有镀镍钢带正极极耳材质较硬,内阻大,发热量高,在挤压、针刺和冲击等外力的作用下,极易引发电池燃烧或爆炸,酿成安全事故的技术问题。本发明提供的锂铁电池正极极耳材质较为柔软,内阻较小,不仅提高了锂铁电池的放电性能,而且在在挤压、冲击和针刺等外力作用下,也不会刺穿隔膜,有提高了锂铁电池的安全性能。
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本发明提供了一种抑菌奶瓶,包括奶瓶,所述奶瓶包括瓶身、与所述瓶身螺纹连接的旋盖、固定在所述旋盖上端的奶嘴、盖设在所述旋盖上端的防尘盖、套设在所述瓶身外侧的保护套,所述瓶身与所述保护套之间夹设有第一永磁铁,所述防尘盖内设有第二永磁铁,所述第一永磁铁上端的磁极与所述第二永磁铁下端的磁极相反,所述瓶身由陶瓷复合材料制得,所述陶瓷复合材料包括以下重量份的原料:20‑35份二氧化硅、15‑20份硅酸铝、10‑15份氯化镁、5‑8份氧化铁、5‑8份二氧化钙、5‑8份氧化锌、5‑8份二氧化钛、3‑5份纳米碳纤维、3‑5份膨润土、0.1‑1份润滑剂、0.1‑0.3份抑菌剂。本发明的奶瓶能够对大部分的细菌都具有抑制生长繁殖的效果,抑菌效果极佳。
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本发明涉及复合材料领域,针对淀粉塑化效果较差、材料综合性能不高等问题,提供了一种生物降解聚酯/纤维素复合吹膜材料及其制备方法,该技术方案如下:所述材料包括以下重量份数的原料:聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯PBAT 35‑50份、聚碳酸亚丙酯多元醇PPC 10‑15份、扩链剂0.01‑0.03份、聚乳酸PLA 8‑15份、淀粉25‑35份、纤维素20‑25份、相容剂2‑5份、稳定剂1‑3份、抗老化剂1‑3份。该材料配方简单,相容性好,力学性能好,提高了复合材料的可塑性和强度,且降解性能优异,不污染环境。
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本发明提供一种汽车用单组份环保型硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法,该汽车用单组份环保型硅烷改性聚醚密封胶的原料包括硅烷改性聚醚树脂和功能填料,所述功能填料的原料包括纳米活性炭、碳酸盐、硅酸盐、光触媒和热活化催化剂。本发明利用纳米活性炭、碳酸盐以及硅酸盐对有机气体进行吸附的同时,由于复合材料中还包含光触媒和热活化催化剂,可以将吸附的小分子在光照和加热的条件下催化氧化降解,降解的产物主要为水和二氧化碳,从而降低产品的TVOC,还可以避免在高温下纳米活性炭出现解吸附的问题。
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本发明涉及新材料技术领域,尤其是一种保温结构,其从内至外包括:第一纳米绝热层、反射层、第二纳米绝热层和第一类金刚石薄膜层。所述第一纳米绝热层和/或第二纳米绝热层的材质为纳米微孔SiO2玻璃‑高分子复合材料,厚度均为10~500μm。本发明通过改进保温结构,绝热同时反射红外线或电磁波辐射,使得保温效果更佳。
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本发明涉及生物医疗器械领域,具体涉及一种具有生物活性、可塑性的可吸收骨内固定装置及成型方法。包括接骨板和骨螺钉,接骨板上设有固定孔;接骨板由生物可吸收高分子材料与生物活性陶瓷或生物活性玻璃复合制成;按照重量百分比计,生物可吸收高分子材料占复合材料总重量的70-95%,生物活性陶瓷或生物活性玻璃占复合材料总重量的5-30%;生物可吸收高分子材料选自:聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸—羟基乙酸共聚物、聚乙醇酸、聚羟基脂肪酸酯、聚羟基丁酸酯中的一种或几种,其分子量为10-200万。具有良好的生物相容性,植入体内可降解,同时减少材料在降解过程中引起的无菌性炎症,减轻病人的痛苦;可实现个性化定制。
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本发明公开了一种出水嘴结构,包括出水嘴壳体,所述的出水嘴壳体顶部设有粗过滤网,出水嘴壳体内活性炭过滤器,出水嘴壳体的出水口设有HEPA过滤网;所述的活性炭过滤器由过滤筒体和设于过滤筒体内的活性炭颗粒组成;出水嘴壳体内还设有位于活性炭过滤器下方的纳米复合材料。所述的纳米复合材料为磁性石头、负离子石及远红外缐能量石组成的纳米复合石头。该出水嘴结构设有的活性炭过滤装置,能有效过滤水中的杂质、固体颗粒、有机气体及余氯等,以达到净化水质的目的。而磁性石头、负离子石和远红外线能量石为天然自然产品,无毒无味无放射性,对治疗水能持续永久释放红外线和负离子等,形成含有红外线和负离子的磁性水。
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本发明涉及的是一种整体卫浴间底盘,包括由轻质蜂窝复合材料制成的盘体,所述盘体包括:蜂窝芯材的中间层,通过粘胶剂层粘接在所述中间层外表面的玻璃钢表层,所述盘体向上的玻璃钢表层上还通过粘胶剂层粘接有面层。同时,本发明还提供了一种整体卫浴间底盘的制造方法。本发明采用铝芯蜂窝复合板制成一种整体卫浴间底盘,具有轻质、强度、刚性好、面层材料可在陶瓷、人造石、天然石、铝合金、不锈钢、镀锌钢板、防火板、SMC、塑料等材料自由选择的优点,其机构简单,易于安装和施工;本发明的整体卫浴间底盘制作方法,无须大型设备,易于操作,能有效降低制造成本。
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