一种改性氧化石墨烯/超支化聚合物复合膜、制备方法及应用,属于膜分离领域。本发明采用原位聚合技术以超支化聚合物对氧化石墨烯进行修饰改性,同时制备得到改性氧化石墨烯及超支化聚合物的复合材料,并以此为铸膜液在压力驱动条件下,在管式基膜上制备了改性氧化石墨烯/超支化聚合物复合膜。本发明采用复合材料直接成膜,省去了将改性石墨烯材料提纯及再分散的步骤,极大地提高了成膜效率。采用本发明制备的复合膜可用于渗透汽化领域甲基叔丁基醚/甲醇的分离,能够表现出良好的分离性能及稳定性,具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种二硫化钼负载银的催化剂制备方法,主要步骤为二硫化钼制备和二硫化钼负载银的制备。其目的是通过提供二硫化钼负载银,制得了一种具有较强光催化性能的纳米复合材料,其光催化制氢性能活性得到极大的提高,且纳米复合材料具有环保性能,在合成和光催化过程中既不会对环境造成污染,也不会对使用者造成伤害。
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本发明提供了一种聚丙烯发泡用高熔体强度发泡母料及其制备方法。将具有针状结构的无机纤维粉体利用表面活性剂处理后得到活性无机纤维粉体,接着与高支链淀粉接枝反应,得到针状型无机纤维/高支链淀粉复合材料,最后与化学发泡剂、成核剂、润滑剂、分散剂、聚丙烯混合挤出造粒,即得聚丙烯发泡用高熔体强度发泡母料。该方法通过在针状型无机纤维表面接枝高支链淀粉得到复合材料,进而与发泡剂混合制得母料,与聚丙烯共混后,可有效提高发泡聚丙烯的熔体强度,改善发泡质量,并且添加量小,可有效实现轻质效果,成本低,应用前景佳。
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本发明涉及一种涡轮导向叶片、涡轮导向叶片组件以及核心机。其中,涡轮导向叶片包括叶身以及分别设置在叶身顶部和底部的上缘板和下缘板,上缘板具有用于与涡轮机匣连接的类C形凹槽结构,下缘板具有用于与涡轮内环连接的类C形凹槽结构。本发明涡轮导向叶片通过在上缘板和下缘板上均设计类C形凹槽结构,使得便于将涡轮导向叶片安装在涡轮机匣和涡轮内环之间,而且其尤其适用于由陶瓷基复合材料制成的涡轮导向叶片,避免陶瓷基复合材料制成的涡轮导向叶片产生额外的附加应力。
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本发明公开了一种钛铝硅锡碳层间固溶体粉料及其制备方法。该粉料中,Ti3Al1.2‑x‑ySixSnyC2的体积含量>95%,表达式中:0.1≤x≤1,0.1≤y≤1,0.2≤x+y<1.2;Ti3Al1.2‑x‑ySixSnyC2具有与Ti3AlC2相同的层状晶体结构,固溶的Si、Sn原子和Al原子共存于两层Ti3C2层之间。其制备方法:原料粉按摩尔比Ti:Al:Si:Sn:TiC=1.0:(0.1~1.2):(0.1~1):(0.1~1):(1.8~2.0)的比例配料;球磨混料后,将干燥的混合原料压制成块,置于高温炉中,氩气保护,在1350~1500℃下煅烧,保温5~15min,冷却后得到蓬松的块状反应产物,将其粉碎、球磨即得到本发明的钛铝硅锡碳层间固溶体粉料。该粉料可用于制备各种用途的复合材料或冷(热)喷涂层材料领域或具有摩擦调节作用的钛铝硅锡碳块体材料。
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本发明提供了一种氮化碳基全光谱复合光催化剂的制备方法,包括称取双氰胺和巴比妥酸,溶于水干燥,煅烧处理得到BA/g‑C3N4;取Y(NO3)3,Yb(NO3)3,Tm(NO3)3和Er(NO3)3混合,以水作为溶剂,再加入NaF,经过水热反应得到上转换材料YF;取BA/g‑C3N4和YF溶于HNO3搅拌后干燥,煅烧后得到复合材料;取复合材料和AgNO3置于乙醇溶液中搅拌,通过光还原法得到所述光催化剂。本发明制备方法原料易得,步骤简单,制备得到的光催化剂对紫外区、可见光区、近红外区的光均有良好的响应,对太阳光的利用率极高,相比单纯g‑C3N4有更高的光催化活性和更大的实际应用市场价值。
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本发明公开一种湿度发电器件的制造方法和一种湿度发电器件。其中,所述方法包括:将碳量子点溶液分散到平面基体材料的表面上并进行干燥处理,获得碳量子点复合材料层;在所述碳量子点复合材料层的表面上分别形成第一金属电极层和第二金属电极层;对所述第一金属电极层和所述第二金属电极层分别配置导线;将所述第一金属电极层或者所述第二金属电极层的表面密封。所述湿度发电器件由上述方法制作而成。本发明提供的湿度发电器件的制造方法和湿度发电器件,降低了湿气发电器件的制造成本。
本发明公开了一种高介电常数的含联三吡啶单元的聚酰亚胺金属络合物及其制备方法。过渡金属离子数与联三吡啶结构单元数比值为1:2~1:8。本发明与现有技术相比,聚酰亚胺络合物具有更高的介电常数40~140(100Hz),其介电损耗小于0.04。本发明用含联三吡啶单元的聚酰胺酸溶液与过渡金属盐或盐溶液易络合,涂膜,然后亚胺化成聚酰亚胺络合物,克服了高介电常数聚酰亚胺复合材料中分布不均匀、与聚酰亚胺基体不相容性以及机械柔韧性降低等不足。本发明制备的含联三吡啶单元的聚酰亚胺络合物相比对应的含联三吡啶单元的聚酰亚胺,其热学性能和力学性能都得到大幅度提高。
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本发明涉及Fe‑Co‑RGO复合吸波材料及其制备方法,通过水热法制备水溶性Fe3O4颗粒,经过一步原位生长法合成Fe3O4镶嵌的ZIF‑67,即Fe3O4@ ZIF‑67,进一步通过碳化得到Fe‑Co合金镶嵌的复合吸波材料Fe‑Co,在制备Fe3O4@ZIF‑67的过程中加入氧化石墨烯并进一步碳化得到复合吸波材料Fe‑Co‑RGO。本发明中,Fe‑Co合金的高饱和磁化强度改善了材料的磁性能,提高了材料的阻抗匹配和吸波性能,为设计理想吸波材料所具有的吸波特性提供理论支撑;合成出的Fe‑Co‑RGO复合材料最大损失在10.1 GHz达到‑53.1 dB,大于‑10 dB的频率带宽达到2.9 GHz(8.6 GHz‑11.5 GHz)。
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本发明涉及一种利用氯化钠模板法在铝粉表面原位制备三维碳纳米材料的方法,包括以下过程:(1)氯化钠模板法原位自组装三维碳纳米材料前驱体;(2)铝粉表面球磨负载自组装三维碳纳米材料前驱体;(3)原位煅烧还原合成三维碳纳米材料/铝复合粉末:将步骤(2)得到的三维碳纳米材料前驱体/铝复合粉末置于管式炉中,通入氩气作为载气,以10℃/min,60min升温到600℃;然后以氩气、氢气混合气体为载气进行高温煅烧还原,抽滤、洗涤除去氯化钠模板后获得三维碳纳米材料/铝复合粉末;(4)三维碳纳米材料/铝复合材料块体的冷压‑烧结成型:(5)三维碳纳米材料/铝复合材料块体的挤压变形处理。
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本发明公开了一种基于VIMP的J型带筋壁板成型模具及成型方法,涉及复合材料液体模塑成型技术领域;该成型模具及成型方法基于真空导入模塑VIMP工艺中纤维的铺放、脱模、定位及密封,工艺要求及制件脱模成型工艺方便。成型模具由盖板、上芯模、下芯模和底板组成,采用分体式模块化组合模具进行复合材料干态纤维预成型体的注胶、浸润和固化成型,使制造所需的成型模具结构简单。采用线注口、线冒口、点冒口相结合的充模方式,使壁板和筋条的注胶流动前沿一致,实现整体结构的完全浸润,浸润效果良好。采用分体式模块化组合成型模具使得脱模工艺便捷。J型带筋壁板成型模具及成型方法提高了产品质量和制件的成型效率,降低了成本。
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本发明公开了一种矿用巷道路面板及制备、铺装方法,所述矿用巷道路面板为由复合材料制成的、截面为“π”形结构体,包括路面板和加强筋,加强筋上设有通孔,铺装时通过该通孔采用绳索连接;复合材料由聚氨酯树脂和增强玻璃纤维和/或玻璃毡复合而成。本发明以高硬度聚氨酯为基体材料,玻璃纤维为增强材料,采用连续拉挤工艺生产的π型结构,具有高强度、环境友好、耐腐蚀、韧性好、握钉力强、安装简洁、拆卸方便、重复利用等特点。通过特有的绳索连接方式进行铺设,其制备和铺设方式极大的缩短巷道路面的施工及养护周期,大幅度降低使用成本,作为道路面板使用其具有运输简便、铺装效率高、无需养护、可拆卸循环使用等优点。
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本发明公开镍合金材料及其在锂硫电池硫正极中的应用,将商业镍铝合金以碱液进行加热搅拌处理,镍合金材料由重量百分比85.4~98.2%的镍和1.8~14.6%的铝组成,镍合金的粒径为50~100μm,镍合金预处理后孔径分布为20~80nm。镍合金作为硫载体材料,对单质硫有物理和化学吸附作用,显著提升硫正极电化学性能。硫/镍合金复合材料充放电循环200次后放电比容量依旧保持在650mAh·g‑1以上,相比传统硫/碳复合材料充放电循环200次后放电比容量427mAh·g‑1的电化学性能有明显提升。
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本发明提供了一种具有良好成骨效能的人工牙的制备方法,其先通过将PLGA、nHA、β‑TCP混合后制成微型管道造管材料,再将此造管材料与PEEK进行复合得到PEEK复合材料,然后将PEEK复合材料压成棒材,同时加热使棒材中的PLGA加热分解并自然形成众多微型管道,且管道内储存有nHA和β‑TCP粉,将此棒材加工成人工牙,并在人工牙牙根上加工密布的微孔,然后对人工牙牙根进行表面粗化处理,种植前还在人工牙牙根表面涂附活性骨膏,由此得到一种具有良好成骨效能的人工牙。通过本方法制备出来的人工牙,具有良好的机械强度和生物活性,弹性模量与人体骨骼相近,还具有良好的成骨效能,大大优于常规钛基人工牙。
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本发明提供一种具有碳纤维‑多孔尼龙复合结构的螺旋桨,其结构特征在于在所述螺旋桨从内到外依次增设如下层结构,具体包括:多孔尼龙‑环氧树脂复合层,由剪切至预设尺寸的多孔尼龙网布表面涂覆环氧树脂和固化剂的混合物固化后得到;碳纤维‑环氧树脂复合层,由碳纤维预浸料包覆多孔尼龙‑环氧树脂复合层外部对螺旋桨进行整体铺层后,并将铺层后的整体结构置于模具中加热固化碳纤维预浸料得到;碳纤维面胶层,设置在经打磨抛光处理后的碳纤维‑环氧树脂复合层表面。本发明还公开了该碳纤维复合材料螺旋桨的制备方法。本发明的结构在抗冲击性能方面有明显的提高,且重量大幅降低,得到的碳纤维复合材料螺旋桨在无人机等领域具有广泛的应用前景。
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苯并噁嗪树脂在覆铜板、层压板、耐火材料、RTM、复合材料、绝缘材料等领域有广泛的应用前景,在对介电性能有特别高要求的领域,聚苯并噁嗪还存在着固化温度高、介电性能不够理想的缺点,本发明通过在苯并噁嗪树脂主链中引入金刚烷结构,降低了苯并噁嗪树脂介电常数,进一步通过引入带吸电子基团的酚,提高体系反应活性。该树脂适合用于复合材料树脂基体、微电子封装材料及胶粘剂等领域。
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本发明提供一种可降解的颈椎融合器,包括融合器主体和锚定板,在融合器主体的顶部与底部分别设有若干个齿状凸起a与齿状凸起b,融合器主体采用由PLDLLA材料和β‑TCP材料混合而复合材料制成,锚定板由纯PLDLLA材料制成;齿状凸起a的顶部表面形成弧形面。上述颈椎融合器的制备方法,包括:烘干后的PLDLLA材料与β‑TCP材料按比例混合,混合均匀的材料进行熔融共混、造粒,生成的复合材料粒子注塑、脱模后生成融合器本体;纯PLDLLA材料生成粒子后,对其进行注塑成型,以形成锚定板;锚定板装配在融合器本体上形成融合器。本发明能够彻底改善PEEK和碳纤维融合器无法降解、无法实现完全的生物性骨愈合问题。
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本发明公开一种颗粒、有机配体、复合物材料及其制备方法与应用,所述颗粒包括量子点,还包括一种结合到所述量子点表面的有机配体,所述有机配体的碳链的一端与所述量子点表面结合,所述有机配体的碳链的另一端为乙烯基醚基官能团。本发明在量子点中引入含乙烯基醚官能团的有机配体,有效地提高了量子点与环氧树脂的相容性,大大地增加了量子点与环氧树脂的相互作用力,从而显著地减少量子点在量子点‑环氧树脂复合材料中的迁移和团聚,赋予了量子点‑环氧树脂复合材料的高稳定性,同时保证了量子点的发光效率不会降低,延长使用寿命。
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本发明涉及席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂及其制备方法与应用,所述席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂的结构式如下:所述席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂的制备方法包括:按摩尔重量份数计,将10~20份的苯甲醛、10~20份的端氨基硅氧烷、60~80份的有机溶剂加入反应容器中,通入氮气置换容器内空气,加入干燥剂,在50~80℃下反应5~8h后,加入5~10份的苯基硅氧烷,将反应温度升至100~120℃,氮气回流3~5h后即得。然后将设计合成的席夫碱基超支化聚硅氧烷阻燃剂,加入到尼龙6的共混体系中,在少量添加量的情况下,即可制得无卤、无熔滴、阻燃效果良好的阻燃尼龙6复合材料。
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本发明公开了一种叶片真空灌注的改进工艺方法,包括以下步骤:S1:准备:选取金属弹簧管、导流网、脱模布、真空袋膜,模具备用,并准备树脂基体和纤维增强体;S2:包覆:将S1中所述的导流网包覆在金属弹簧管的外侧,得到灌注弹簧管;S3:铺层:将S1中所述的纤维增强体在模具上按照铺层设计制备预成型体;S4:铺放辅助材料:将S1中所述的脱模布、导流网、金属弹簧管、真空袋膜等辅助材料按照该顺序进行放置。本发明设计合理,实用性高,降低了生产成本,解决了注胶管路底部因为树脂累计放热过高产生局部发白的现象,不会在复合材料表面产生压痕,适用于不同耐温性要求及尺寸的复合材料制备。
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本发明提出一种防/隔热隐身一体化蒙皮及其制备方法,从外而内由透波陶瓷基复合材料、电损耗型吸波隔热一体化层、过渡层、有机吸波层、金属结构层等组成,上述功能层采用陶瓷基复合材料螺栓连连接后形成蒙皮结构。其核心在于对隐身性能、防隔热性能与结构承载性能进行综合优化设计,有效解决高温条件下隐身结构材料宽频吸波性能不足及结构强度低等难题,最终实现隐身功能一体化蒙皮设计。宽频隐身性能是通过多层吸波周期结构或电阻膜设计,在防隔热隐身一体化蒙皮的外层设计具有隔热性能的电损耗型耐高温吸波结构,实现隔热降温以及吸收高频电磁波,并使内层磁性吸波材料的工作温度低于其居里温度,最终获得防/隔热隐身一体化蒙皮。
本发明涉及一种能够在室温环境下对低浓度(100 ppb)硫化氢气体具有选择性能的Pt‑SnO2复合纳米材料的制备以及气敏传感应用。该制备方法包括:首先采用双模板技术制备具有大比表面积和多孔结构的分级花状SnO2纳米材料;进而以氯铂酸为原料,甲醇为还原剂,PVP为保护剂,制备具有较好分散性能的小尺寸Pt纳米颗粒;然后通过简单的物理混合方法将制得的Pt纳米颗粒修饰在介孔SnO2纳米花表面;最终将制得的Pt‑SnO2复合材料涂覆到电极片表面形成气敏传感膜。本方法生产工艺新颖,在室温环境下对H2S表现出优异的气敏性能,能够检测浓度低至100 ppb的H2S,且灵敏度高,响应和恢复速度快,稳定性高。本发明为室温环境下监控低浓度H2S气体提供了一种切实可行的方法。
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本发明公开了一种铁氮双掺杂的中空多孔碳球纳米材料及其制备方法,属于纳米复合材料制备领域。本发明利用双模版的方法,以SiO2纳米球为硬模板,以Pluronic F127为软膜板,在SiO2纳米球外面包裹多巴胺,制备SiO2核壳结构前驱体,然后将铁以乙酰丙酮铁的形式引入到SiO2核壳结构中,将得到的固体产物经过高温煅烧和氢氟酸刻蚀反应,即可得到铁氮双掺杂的中空多孔碳球纳米材料。本发明的材料具有优异的电催化性能,可广泛应用于氧还原方面。
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本发明涉及一种纳米复合光生阴极保护涂层材料及其制备方法,属于化工材料领域。所述涂层材料是由纳米TiO2、CdSe、石墨烯和聚苯胺组成的四元纳米复合材料;先通过浓乳液模板法原位制备TiO2和CdSe二元纳米复合材料,再与石墨烯以及聚苯胺物理混合得到所述涂层材料。所述涂层材料采用纳米TiO2与CdSe构成异质结材料,使光响应范围拓宽至可见光区;采用石墨烯作为载体和电子受体,可快速转移由CdSe和纳米TiO2产生的光生电子至金属表面或成膜基体,有效提高光电子‑空穴的分离效率;采用聚苯胺作为成膜物质,在不影响光电子传递的同时可加强所述涂层材料与金属基体的界面结合力,提高涂层稳定性能,延长使用寿命。
本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法,步骤如下:(1)采用热溶剂法合成直径在200~300纳米的Cu2ZnSnS4纳米颗粒;(2)MWCNT浸在硫酸和硝酸混合溶液中,改善其分散性;(3)将Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合材料搅拌和超声处理,使复合材料混合均匀,将Cu2ZnSnS4/MWCNT溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(4)采用旋涂法将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h得到Cu2ZnSnS4/MWCNT复合对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的Cu2ZnSnS4/MWCNT作为染料敏化太阳能电池的对电极,其比表面积大,催化和导电性能俱佳,生产成本低;采用该方法制备的电池光电转换效率可以与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。
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一种桩护筒,其包括延伸通过桩护筒的整个长度的中空部分,其中,桩护筒由第一材料制成,第一材料选自由聚合物材料和复合材料构成的组,该复合材料包括聚合物材料及玻璃纤维、碳纤维、钢纤维和木材中的至少一种。一种桩,其包括这种桩护筒和填充中空部分的填料,其中,填料包括从由沙子、碎石、混凝土、木材、玻璃、玻璃纤维、金属、碳纤维、钢纤维、玄武岩纤维、沥青、沥青混凝土和复合物构成的组中选择的至少一种材料,该复合物包括从由沙子、碎石、混凝土、木材、玻璃、玻璃纤维、金属、碳纤维、钢纤维、玄武岩纤维、沥青、沥青混凝土构成的组中选择的至少一种材料。
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本发明提供一种溶聚丁苯橡胶乳液的制备方法,属于材料技术领域。溶聚丁苯橡胶因其高耐磨、低生热、抗湿滑的性能得到广泛应用,溶聚丁苯橡胶为阴离子溶液聚合,不能直接生产出溶聚丁苯橡胶乳液,使其后期无法采用乳液复合加工来实现具有更高均匀分散效果和高性能的填料增强型橡胶纳米复合材料。本发明采用溶聚丁苯橡胶胶液与乳化剂充分乳化,经过有机溶剂回收、离心浓缩等手段得到溶聚丁苯橡胶乳液。本方法制备的溶聚丁苯橡胶乳液稳定性好,可与橡胶填料在乳液状态下复合,制备出填料分散均匀,性能优异的溶聚丁苯橡胶复合材料。本方法成本低、效率高、易于工业化,应用前景广阔。
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本发明涉及一种用于飞机刹车盘的碳/碳化硅摩擦材料的制备方法,属于复合材料技术领域。包括如下步骤:取脂肪酸锌,加热,然后加入碳化硅粉体,搅拌均匀,冷却后,得到改性粉体;再加入阳离子表面活性剂、甘油,在混合机中初混,再加入乙撑双硬脂酰胺,升温混合,冷却至室温,得到阳离子预制体;取煅烧石油焦碳、阴离子表面活性剂、环氧树脂,乙酸乙酯,升温混合,冷却后,得到阴离子预制体;将阳离子预制体、阴离子预制体进行混合,烘干、球磨,得到混合物;将混合物与石墨粉、氧化钛粉末、铁粉、镍粉、甲基硅油、聚碳酸酯混合均匀,在真空烧结炉中进行烧结后,得到碳/碳化硅复合材料。本发明的摩擦材料的摩擦性能优。
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本发明公开了一种相变调温塑木层叠复合板的制备装置,由挤出供料装置、汇流器、层叠器、边界成型装置和挤出成型装置组成,挤出供料装置、汇流器、层叠器、边界成型装置和挤出成型装置依次串联,塑木材料与聚合物材料经过熔融挤出供料装置和汇流器后形成层叠器多层层叠复合材料;层叠复合材料熔体进入边界成型装置,由于边界成型装置流道的上下两侧装有多排的销钉,熔体在向前流动过程中,表层材料被销钉划过,破坏其原有的层排列结构,表层由层状材料变为混合材料。采用本发明装置得到的板材,由于最外层分层受到破坏,外层边界层间发生了混合,在使用过程中,表层受到磨损时,外层边界层间发生混合使外表层增厚,易于在使用过程中对表层的处理。
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