822
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本发明涉及一种隔热材料的制备方法及由该方法制得的隔热材料。制备方法包括:(1)抗冲刷纤维基体的制备:将第一纤维布和第一纤维网胎叠加并针刺,形成下纤维预制体;继续叠加第二纤维网胎并针刺,在下纤维预制体上形成中纤维预制体;继续叠加至少一层的第三纤维布和第三纤维网胎并针刺,每层针刺时喷洒包含陶瓷填料和酚醛粘结剂的表面增强材料5‑15g/cm2,形成上纤维预制体;采用纤维将下纤维预制体、中纤维预制体和上纤维预制体缝合,经固化得到所述抗冲刷纤维基体;(2)烧蚀复合材料前驱体的制备;(3)复合。由于整体结构气凝胶材料的存在,烧蚀材料的整体隔热性能优异,由于陶瓷填料存在,烧蚀材料表面具有较高的抗冲刷性能。
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本发明公开了一种基于氢氧化镁纳米管的锂离子电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:S1:将硫酸镁溶于超纯水中,不断搅拌下加入制备好的芯材,加入氨水,调节溶液pH值为8‑10,过滤,用无水乙醇和超纯水洗涤、干燥,即为氢氧化镁同轴复合材料;S2:将分散剂、氢氧化镁同轴复合材料在超纯水中搅拌均匀,加入增稠剂、粘结剂、润湿剂、消泡剂,搅拌均匀,过滤除铁,即为涂覆浆料;S3:采用微凹版辊涂布工艺,通过涂布机将涂覆浆料辊涂于聚烯烃隔膜两侧,烘烤过后收卷,即为锂离子电池隔膜。本发明制备的锂离子电池隔膜具有高机械强度、高阻燃和高粘结、高电解液浸润性等优点。
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一种片层状MXene负载钴铁氧体的复合吸波材料,该复合吸波材料的钴铁氧体负载在片层状MXene的层间,钴铁氧体与片层状MXene的质量比为1:1~3。其中,MXene具有独特的片层状微观结构,其表面富含官能团,可使钴铁氧体负载在MXene的层间或表面,形成介电‑磁性两相异质结的微观结构,具有显著的介电极化损耗特征;负载在MXene上的纳米磁性钴铁氧体不仅具有高频自然共振效应和强磁损耗机制,而且其高电阻率可减弱MXene对入射电磁波强反射作用,使得复合材料更有利于与空间的阻抗匹配;因此,该复合材料表现出宽频强电磁波吸收特性,反射率结果表明优于‑10dB(90%吸收率)的频宽达7.2GHz,对应吸收峰达到‑21.75dB。
1261
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本发明属于造纸技术领域,具体涉及一种复合填料及其制备方法和应用。本发明提供了一种复合填料的制备方法,包括以下步骤:将滑石和硅灰石混合,依次进行研磨和煅烧,得到所述复合填料;所述滑石的微观形貌为片状;所述硅灰石的微观形貌为针状。本发明将片状结构的滑石和针状结构的硅灰石进行复合,能够进一步提高复合材料的研磨效率,且能够使滑石和硅灰石混合的更加均匀;在煅烧的过程中,利用硅灰石的助熔作用,降低滑石的煅烧温度,并进一步提高复合材料的白度,使得本发明的复合填料能够部分代替装饰原纸中的钛白粉,且不降低纸张的机械性能。
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本发明公开了一种长纤维高强度复合板的生产工艺,通过往木粉中混合液态环氧树脂增强粘合性,使热压成型后的木质基层紧实致密,玻璃纤维布涂刷液态环氧树脂热压成型后形成长纤维复合材料,使玻璃纤维赋予环氧树脂协同的机械性能,具有高模量、高强度和高韧性的优秀特质,相邻两个木质基层间通过长纤维复合材料相连,使制得的长纤维高强度复合板抗弯强度可达40‑75MPa,满足了木包装箱箱板的使用要求,原料易于获取,工艺流程简单,不含胶合剂,无甲醛释放,绿色环保,节约成本,推广价值高。
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本发明公开了一种含金刚石和液态金属的导热凝胶及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。本发明利用简单的工艺,以金刚石、液态金属和常规填料配合使用作为导热填料,以乙烯基硅油为基体,制备了金刚石‑液态金属复合导热凝胶材料。复合材料中金刚石、液态金属和常规填料均匀分散,金刚石具有极高的本征导热系数,液态金属具有一定的流动性,可有效连接金刚石和常规填料形成相互连通的导热网络,并降低复合材料体系的粘度和硬度,制备的金刚石‑液态金属复合导热凝胶材料导热率可达10W/mK。此种金刚石‑液态金属复合导热凝胶材料制备工艺简单,可大规模工业化生产,可作为新型高效导热界面材料应用于电子设备散热。
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本发明公开了轨道交通设施技术领域,具体涉及一种可抵抗高风压的轨道交通疏散平台,该轨道交通疏散平台包括支墩和安装在该支墩上的平台板,支墩和平台板均为混凝土复合材料,所述平台板包括标准块和调整块,所述标准块和调整块拼接形成平台板,且标准块和调整块均与所述支墩之间通过抗风压螺栓组件是实现可拆卸式连接,疏散平台采用混凝土复合材料,减少在后期运营过程中的养护、维护、更换工作量,降低维护成本,平台板采用由标准块和调整块拼接形成的结构形式,解决了现有技术中采用整块式平台板所存在的重量大导致安装难度高的问题,标准块和调整块均与支墩之间通过抗风压螺栓组件实现可拆卸式连接,解决了现有技术中无法解决或仅依靠加大平台板厚度抵抗高风压进而使得支墩负荷增加影响承载性能的问题。
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本发明涉及一种用于纸张脱酸的具有缓释作用的凹凸棒土复合材料。凹凸棒土交换/负载/组装/结合碱土金属化合物制备的凹凸棒土复合脱酸材料,该复合脱酸材料应用于书籍档案文献纸张的脱酸。本发明所制备的凹凸棒土复合脱酸材料,用于书籍档案等纸张的脱酸,优点如下:凹凸棒土是天然矿物,原料易得,凹凸棒土本身碱性金属含量较高;凹凸棒土复合材料位于孔道中的碱土金属化合物具有缓释效果,可长时间维持文献纸张呈弱碱性;分散介质为氟代烷烃不易燃,沸点低、易挥发,对文献纸张和字迹无破坏作用等。同时,使用含氟表面活性剂,促使凹凸棒土复合脱酸材料在氟代烷烃中具有更好的分散性能。
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本发明公开一种连接器壳体、包括该连接器壳体的连接器以及制造该连接器壳体的方法。所述连接器壳体包括绝缘壳体和注塑在所述绝缘壳体上的具有电磁屏蔽功能的导电复合材料层。在本发明中,通过注塑工艺在绝缘壳体上形成具有电磁屏蔽功能的导电复合材料层,从而无需提供一个单独的金属屏蔽壳体,提高了连接器的制造效率,并且降低了连接器的制造成本。
本发明提供基于共振能量转移的电化学发光法检测己烯雌酚的传感器及其制备方法和应用,包括作为能量共振转移中供体Ag3PO4/Cu‑MOF([Cu(L)(H2O)2]n)、作为能量共振转移中的受体的Ag NPs,Ag3PO4/Cu‑MOF复合材料和Ag NPs之间通过两条DNA链连接,其中一条连接受体,另一条为适配体用于连接供体和连接接受体的DNA链并共同修饰在玻碳电极上);Ag3PO4/Cu‑MOF复合材料是由Ag3PO4固定新型Cu‑MOF而得。本发明的基于共振能量转移的电化学发光传感器具有较高检测灵敏度,制备方法简单,在检测己烯雌酚的应用中,具有成本低、灵敏度高、特异性强的优点。
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5G基站用集天线于一体的天线罩及其制备方法涉及天线罩。5G基站用集天线于一体的天线罩,包括边框、天线面板,所述天线面板包括基板,所述基板位于内侧的面上固定有天线线路;所述天线线路由固定在所述基板上的铜层天线线路和电镀在铜层天线线路上的其它金属保护层构成。本专利将基站天线振子线路直接制作在纤维布增强的低介电树脂基复合材料基板上,解决了传统天线罩和天线振子单独制作再组装带来的工艺复杂、成本高的问题。
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本发明公开了一种耐老化抗菌雨衣的制备方法,其制备过程为:将石墨烯/二氧化钛/壳聚糖的复合物加入到高分子助剂分散液中,形成复合材料分散液;将二甲基二烯丙基氯化铵、N‑(3‑二烷基氨基丙基)丙烯酰胺、N,N‑二烷基氨基丙烯酸乙酯、丙烯酰胺、乙烯基吡咯烷酮和去离子水搅拌溶解,在一定的条件下,加入上述复合材料分散液,得到阳离子聚合物;将聚合物与氯化橡胶、无机填料、增塑剂混合均匀后,进行熔融、压延、冷却制成面料,并将该面料加工成雨衣,包装后即得耐老化抗菌雨衣。本发明工艺制备的雨衣性能良好,具备显著的耐老化抗菌性能。
1082
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本发明提供了一种复合薄膜、电催化析氢器件及其制备方法和应用;所述复合薄膜包括导电薄膜和催化活性材料,所述导电薄膜一侧的表面包括生长区和非生长区,所述催化活性材料生长在所述导电薄膜一侧表面的生长区;所述电催化析氢器件包括柔性基底以及设置在柔性基底一侧表面的复合层,所述复合层包括活性复合材料和接触电极;电催化析氢器件中活性复合材料和接触电极为一体式薄膜,呈现无缝连接,具有较好的催化稳定性,与常规的电催化析氢器件相比,本发明的柔性电催化析氢器件具有较好的力学性能以及稳定的电催化性能,有望用于可穿戴电子器件中。
本发明公开了一种具有微纳米级拓扑结构的导电神经修复材料及其制备方法与应用,属于生物医用材料领域。该制备方法包括如下步骤:利用软光刻技术及熔融铸膜工艺制备具有微纳米级沟槽拓扑结构的PDMS基底;将聚乳酸‑羟基乙酸共聚物溶于有机溶剂中,再加入聚3,4‑乙撑二氧噻吩,溶剂蒸发后获得均匀分散的PLGA/PEDOT复合材料;将所得复合材料均匀铺展在PDMS基底上,再进行加热熔融铸膜处理,冷却后将薄膜从PDMS基底上剥离下来,即得到具有微纳米级拓扑结构的导电神经修复材料。本发明的制备工艺简单,成本较低,所得薄膜结合了导电高分子和表面图案化的优势,可应用于外周神经组织工程支架的制备。
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本发明提供了一种石墨烯和离子交换树脂复合材料的节能型锅炉系统纳米干预剂,石墨烯和离子交换树脂均接枝有氨基三甲基叉膦和聚丙烯酸,石墨烯和离子交换树脂复合材料的原料制备包括如下组分:离子交换树脂100份;石墨烯5‑10份;氨基三甲基叉膦2‑5份;聚丙烯酸2‑5份;柠檬酸镁2‑5份。本发明的有益效果为:本干预剂可以有效干预锅炉管道水垢的产生,大大延长锅炉管道内水垢的形成时间,且特别适合在低压锅炉中使用,且不会造成对锅炉管道的二次损伤。
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本发明公开了一种电池正极材料及其制备方法与应用,涉及电化学储能技术领域。制备方法为将FeSO4·H2O或FeSO4,以及Na2SO4和碳材料在非氧化性保护气氛下进行球磨;所述Na2SO4中的钠原子与FeSO4·H2O或FeSO4中的铁原子的物质的量之比为(2+2x):(2‑x),其中x的取值范围为0≤x≤1;所述球磨的转速为300r/min‑400r/min,球磨时间为4h‑12h;球磨后的混合物压制成片;然后将压制得到的片状物在非氧化性保护气氛下,在300℃‑400℃条件下煅烧6h‑24h;冷却后即得到Na2+2xFe2‑x(SO4)3颗粒和碳材料的复合材料。颗粒状碳材料或纳米管状碳材料包覆在所述Na2+2xFe2‑x(SO4)3颗粒表面和/或所述Na2+2xFe2‑x(SO4)3颗粒均匀负载在片状碳材料表面。该复合材料电子电导率高,可逆容量高,循环稳定性好,且倍率性能优异。
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本发明公开了一种全生物降解地膜,原料包括聚丁二酸丁二醇酯50‑70份;热塑性淀粉30‑50份;马来酸酐0.5‑0.7份;溶剂为乙醇5‑10份;本发明还公开了一种全生物降解地膜的制备方法,包括以下步骤:将聚丁二酸丁二醇酯、马来酸酐与溶剂混合,得预混料,将该预混料挤出、粉碎,得改性聚丁二酸丁二醇酯;将改性聚丁二酸丁二醇酯与热塑性淀粉混合,挤出、粉碎,得热塑性淀粉/改性聚丁二酸丁二醇酯复合材料;将热塑性淀粉/改性聚丁二酸丁二醇酯复合材料吹塑成型,得到全生物降解薄膜;本发明所用原料全部为可生物降解物质,对环境无污染;原料之间的相容性好;产品价格低廉,使用了大量淀粉,薄膜成本能够与传统地膜竞争。
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本发明提供了一种带刺铝板以及带刺铝板的加工装置,带刺铝板包括铝板本体,铝板本体其中一侧设置有向外凸起的刺;带刺铝板的加工装置具体包括工作台、滑板、第一滑动机构、刀具座、刮刀、气缸,其中,工作台设置在两滑板之间,用以承载铝板本体;第一滑动机构用以推动滑板做横向往复运动;刀具座设置在工作台上方,用以固定刮刀;气缸用以推动刀具座靠近或远离工作台。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明提供的带刺铝板及其加工装置通过在铝板其中一侧设置刺,通过将刺嵌入复合材料中来增加纤维增强复合材料连接时的强度,使得连接更加紧固。
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本发明属于空调机,一种能发射负氧离子的空调机。现有空调的缺点是:只具有制冷或制热功能,没有杀菌、清洁空气的功能。本发明在空调机箱体(1)内壁、风机(2)叶片、百叶栅(3)、导向板(4)的内壁上涂敷有碧玺砭石磁石复合材料(5);碧玺砭石磁石复合材料(5)的制备方法为:将碧玺30重量份、砭石30重量份、磁石30重量份分别粉碎、混合、加10重量份BC‑‑1型医用压敏胶搅拌混合均匀,涂敷在箱体内壁、风机的叶片、百叶栅的外壁、导向板的内壁上;碧玺层厚度1‑‑3毫米。本发明的优点是:净化空气环境,沉降空气中的pm2.5和浮尘霉菌孢子;杀灭空气中细菌和病毒;制备简单,应用广泛。
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本发明公开了一种铅锌尾矿土壤化改良剂及其应用。复合材料主要包括生物炭和污泥灰两种组分,该复合材料可以改善铅锌尾矿基质,实现铅锌尾矿中有害重金属Pb、Zn、Cd的赋存形态由生物有效性高的弱酸可提取态向生物有效性低的残渣态转化,同时提供可被植物吸收的有机质,还具有良好的持水保肥性能,实现了铅锌尾矿库表层无土复绿,降低库区环境风险,符合绿色矿山的发展理念。
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本发明提供了一种稀土氧化物改性纤维织物及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的稀土氧化物改性纤维织物,包括聚醚醚酮‑聚四氟乙烯混纺纤维织物以及分散在所述聚醚醚酮‑聚四氟乙烯混纺纤维织物上的稀土氧化物;所述稀土氧化物为氧化镝、氧化钐和氧化铽中的一种或几种。本发明将稀土氧化物引入聚醚醚酮‑聚四氟乙烯混纺纤维织物中,能够提高纤维织物的耐磨性,使其在低温重载工况和高速高温工况下仍具有较低的摩擦系数和磨损率,克服了现有纤维织物复合材料的缺陷,扩宽了应用前景。
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本发明涉及木制品材料研发产业领域,公开了一种木质保温耐火板,将制备得到的醚凝胶与耐火粉末混合进一步制备无机非金属‑金属复合材料,该复合材料结构疏松,含有大量的纳米空隙,保温隔热效果好,且表面憎水,将该材料添加至木粉中,进行热压为板材,不仅赋予了木质保温板的耐火性,还能够提高板材的抗拉强度、抗冲击强度等力学性能。制备得到的保温耐火板质轻、吸水膨胀率低,具有优异的保温、耐火性能,25℃时,导热系数为0.038‑0.040W/mK,且无毒、无污染,降解性好,是一种轻型高效绿色环保的保温耐火建筑材料。
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本发明公开了利用等静压(IP)方法将聚合材料(例如,PTFE薄片)施加到未涂覆的剃刀刀刃上,在刀刃上形成薄的、致密的和均匀的涂层,刀刃继而表现出与更舒适剃刮有关的低初始切削力。等静压可为热等静压(HIP)或冷等静压(CIP)或任何其它等静压方法。HIP条件可包括在惰性气氛中的高温和压力环境。CIP条件可包括室温和高压。聚合材料可为含氟聚合物或无氟聚合材料或者它们的任何复合材料。聚合材料的下表面可被改性(例如,化学蚀刻)以增强与刀刃的粘附性。可将类似的或不同性质的两层或更多层聚合材料等静压到未涂覆的刀片上。
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本发明的目的是提供一种抗穿透及抗燃烧效应的轻质防护复合结构。本发明的结构整体是片状板式面板。本发明中的轻质防护复合结构从迎弹面侧依次为由引燃层、阻燃层、陶瓷、轻质复合材料,相邻面板间使用环氧树脂等粘接剂粘接固连,而穿甲燃烧弹的简化结构由弹芯、被甲、燃烧剂组成。本发明提供的防护结构的主要防弹原理是引燃层破碎被甲、引燃弹头内的燃烧剂,阻燃层内的材料吸收弹头内喷射出的燃烧剂,同时弹芯经过短暂飞行后继续侵彻后续防护结构,具有高硬度高强度的抗弹陶瓷破碎磨损弹体、偏转弹体飞行方向,轻质复合材料可以吸收弹体剩余动能,并通过改变防护结构中各组合层的材料和厚度比例,使防护结构实现兼具抗燃烧效应与侵彻效应的防护效果。
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本发明公开了一种新型碳/碳复合材料的坩埚,包括碳/碳复合材料基体的坩埚,还包括涂于坩埚基体上的SiC涂层和Si3N4涂层。由于这种坩埚具备了石墨坩埚和石英坩埚两者的优点,所以可以用于替代目前单晶硅拉制炉所用的石英坩埚和石墨坩埚的组合设备,并且可以减少由于上述两种坩埚由于膨胀系数不同而造成的石墨坩埚开裂现象。同时本发明还公开了制备上述坩埚的方法包括如附图1所述的步骤:制作坩埚预制体、化学气相沉淀致密、树脂浸渍碳化致密、热等静压沥青浸渍碳化致密、坩埚制品密度检测、Si3N4涂层制备,由此方法制备的新型坩埚由于涂料与基体为一体所以具有使用方便,可以重复使用寿命长的特点。
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本发明涉及一种利用吸氢膨胀物质吸氢膨胀作用与其他材料的复合方法;特别涉及一种利用钛合金吸氢反应与其他材料的相互复合的方法。本发明利用了吸氢膨胀物质吸氢的体积膨胀效应,以及吸氢反应的放热作用,同时复合件被夹具紧固的情况下,吸氢膨胀物质与待复合材料间的间隙闭合形成良好的冶金结合,从而使两者有效地结合在一起;然后将吸氢膨胀物质与待复合材料的连接体进行真空热处理脱氢,获得界面性能良好的复合体。本发明提供了一种新型吸氢膨胀物质与其他材料复合方法。本方法可对吸氢膨胀物质与其他材料进行复合连接处理,性能优异,复合材质可选范围广,可用于钛合金与钛合金、其他金属或合金、陶瓷、多孔材料等。
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本发明涉及熔模精密铸造技术领域,尤指一种用于饰品铸造的熔模铸造模料及其制备方法,该熔模铸造模料的组分包括20%‑50%的微晶蜡、10%‑30%的石蜡,0.5%‑3%的植物蜡、10%‑20%的聚α甲基苯乙烯树脂、5%‑15%的增粘树脂、4%‑10%的膏体细化剂、0.5%‑5%的改性SEBS热塑性弹性体;其制备方法包括以下步骤:先通过混合SEBS热塑性弹性体和聚丙烯,制得改性SEBS热塑性弹性体:再将石蜡、微晶蜡与制备改性SEBS热塑性弹性体混合,制得基础蜡/改性SEBS热塑性弹性体复合材料;最后混合植物蜡、聚α甲基苯乙烯树脂、增粘树脂和膏体细化剂,制得熔模铸造模料。本发明以改性SEBS热塑性弹性体作为熔模铸造模料的基础复合材料,使得模料的收缩率小,韧性强,稳定性高,硬度适中。
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本发明涉及柔软且干爽的吸收材料、制造方法和应用。该制造方法包括(1)木浆处理步骤:将包含50‑85%短纤维木浆和15‑50%长纤维木浆的木浆碎浆,碎浆浓度为4.5‑5.0wt%,然后在20‑200kW的功率下磨浆,得到加拿大游离度为450‑600mL的木浆;(2)配浆步骤:将绒毛浆和步骤(1)处理后的木浆混合,将混合浆液的浓度控制在4.0‑5.0wt%;(3)成型造纸步骤;(4)复合高分子吸水树脂步骤;(5)烘干收卷步骤。用此方法制备的复合材料手感超柔,干爽,解决了用普通湿法制造的复合材料手感硬的问题。
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本发明提供一种基于导电聚合物的电磁化学传感器及其制备方法,包括步骤:将含有三价铁离子或过硫酸根的氧化剂与阳离子聚电解质混合,获得氧化剂/高分子聚合物混合液;将氧化剂/高分子聚合物混合液制备为氧化剂/高分子聚合物线圈结构;将氧化剂/高分子聚合物线圈结构进行热处理,获得具有自支撑效果的氧化剂/高分子聚合物线圈结构;将上述氧化剂/高分子聚合物线圈置于单体气氛中发生聚合,获得导电聚合物/高分子聚合物线圈结构;将导电聚合物/高分子聚合物线圈结构两端制备电极,从而获得一种基于导电聚合物的电磁化学传感器。本发明实现了导电聚合物在复合材料中的良好分散,从而保证该种复合材料可以作为电磁传感器的敏感单元。
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