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本发明涉及复合材料领域,可用于制备用于航空和火箭/空间技术、医药、汽车制造等的部件和结构。复合增强丝包含粗纱,由用热反应性的粘合剂浸透的增强纤维制成,具有直径为0.1‑0.7mm的圆形横截面或偏心距为1‑2且较大直径为0.1‑0.7mm的椭圆形横截面。浸透的粗纱经温度处理,直到热反应性的粘合剂完全固化。通过添加热塑性粘合剂由丝制备预浸材料。通过借助于由热塑性材料制成的连接元件连接丝或预浸材料来生产带。该线在包含筒子架的装置中生产,其上安装有绕线筒,该绕线筒具有由增强纤维或增强纤维和功能纤维制成的粗纱、浸透装置、两个热处理室、用于接收成品丝的单元和接收绕线筒。第一室中的温度为70‑130℃,且第二室中的温度为160‑400℃。为了制备预浸材料,该装置另外设置有用于将热塑性涂层施加到粗纱上的装置,该粗纱用热反应性粘合剂浸透并完全固化。本发明可以降低用热塑性基质制备部件的难度,并减少产品制备时间;用于增加初始预浸材料的储存寿命,以及用于提高由复合材料制备产品的有效性。
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本发明提供一种完全自动化三维异型整体编织设备,包括多个携纱器;还包括:携纱器控制模块:用于根据复合材料的设计形状,将纱线按照设定的轨迹通过多个携纱器携带到设定位置使得纱线组与其它设定纱线组交织,并把纱线组按照设定的角度进行旋转使得纱线组内的设定纱线相互交织;所述轨迹与复合材料的设计形状相适应。本发明提供的完全自动化三维异型整体编织设备能够提高实现自动化编织复杂三维异型整体构件。
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本发明涉及技术领域,具体涉及一种基于石墨烯材料特性的应力应变测量装置及测量方法,包括测量体,所述测量体内部设置有测量空间;所述测量体包括太阳能板、蓄电池、USB接口和石墨烯超弹性复合材料,所述石墨烯超弹性复合材料顶部设置有太阳能板,所述太阳能板顶部设置有蓄电池,所述蓄电池顶部开设有USB接口;所述测量空间包括应力表、监测装置、变形指针、应变表,所述变形指针两侧设置有应力表和应变表,所述变形指针上方设置有监测装置,与现有的应力应变测量装置相比较,本发明通过设计能够提高应力应变测量装置的便捷性、功能性以及实用性。
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本发明涉及一种军用火控系统信号电缆。所述的电缆包括三根绝缘线芯和一根通信组,所述的绝缘线芯包括导体和绝缘层,所述的导体外挤包橡塑耐寒复合材料绝缘层,所述的通信组由两根通信线芯对绞而成,所述的通信线芯包括导体、绝缘层、内绕包层和镀锡铜丝分屏蔽层,所述的绝缘层为橡塑耐寒复合材料绝缘层挤包在导体上,所述的内绕包层设置在绝缘层外,所述的镀锡铜丝分屏蔽层编织在内绕包层外,所述的三根绝缘线芯和一根通信组构成缆芯,所述的缆芯外设置外绕包层,所述的外绕包层外编织镀锡铜丝总屏蔽层,所述的总屏蔽层外挤包外护套。本发明结构简单、生产方便、安全性能优越、材料便宜、性价比高、耐高温、耐低温、使用寿命长。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/二氧化钛双层壳空心球(RGO/TiO2 HS)复合光催化材料的制备方法,属于光催化复合材料和水处理技术领域。具体来讲,是首先制备二氧化硅(SiO2)粉末模板及氧化石墨烯(GO),然后利用3‑氨丙基三甲氧基硅氧烷(APTES)对SiO2粉末氨基化,并通过超声法将GO与SiO2粉末复合制得GO包覆的SiO2球,然后以硫酸为水解抑制剂控制钛酸四丁酯(TBOT)水解,对GO包覆的SiO2球进行再次包覆,并经过高温煅烧、氢氧化钠的蚀刻形成RGO/TiO2 HS双层壳空心球纳米复合材料。本发明方法所制备的复合光催化材料对甲基橙色度的降解作用显著,处理后色度能满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287‑2012),为处理印染废水色度提供了一种新途径。
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本发明属于传感器技术领域,特别涉及一种耐腐蚀压力变送器的生产方法,包括以下步骤:S1、将所述的陶瓷压力传感器装入基座中,在两者的端面之间设置间隙;S2、将所述纳米金属氧化物、热稳定剂、增韧剂、粘结剂混合均匀,加热至110‑130℃搅拌3‑4小时,制得复合材料;S3、趁热将所述复合材料注入陶瓷压力传感器与基座之间的间隙;S4、在120‑140℃条件下烘烤60‑120min后,在常温条件下冷却30‑40min后,在所述的陶瓷压力传感器上施加5‑7Mpa的压力,在室温条件下放置8‑10小时后制成耐腐蚀压力变送器,可应用于脱硫脱硝塔中而不被高温下的烟气所腐蚀,且力学性能优异,性能稳定,使用寿命长。
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本发明涉及一种石墨烯/碳纳米管/聚酰亚胺复合膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯、羧基化碳纳米管分散在有机溶液中,加入缩合剂搅拌,加入含两个或多个氨基的有机物,反应,洗涤,干燥,得到碳纳米管和石墨烯复合物;(2)制备聚酰亚胺的前驱体溶液;(3)将碳纳米管和石墨烯复合物与聚酰亚胺的前驱体溶液混合,氮气保护、原位聚合,得到碳纳米管和石墨烯/聚酰胺酸溶液,利用复合材料加工方法制成所需形态,除去溶剂,经热处理聚酰亚胺化,石墨化得到共价连接碳纳米管和石墨烯/聚酰亚胺复合材料。该方法将碳纳米管和石墨烯以共价键连接,利用石墨烯和碳纳米管分别在X‑Y和Z方向上优异的导热性协同作用提高聚酰亚胺膜在各个方向上的导热性。
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本发明提供一种膜材料,具体涉及一种侧封枕形复合袋内层用膜材料;目的是提供一种具有高封口强度和剥离强度的侧封枕形复合袋用膜。一种侧封枕形复合袋用膜包括外层BOPP膜、中层PE改性复合膜和内层PE膜。采用本发明配方配置的复合膜通过一般的吹塑工艺即可使得在加温加压下外层BOPP膜和内层PE膜均能和此中间层复合膜封合更紧密,采用此复合材料制备的包装袋的封口强度更高,大幅减少封口不牢的现象。本发明提供的复合膜制袋成型后封口剥离强度可达到4-5牛顿。封口强度经拉力机测试,能达到塑料包装行业常用拉力机测试的极限值。
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本发明涉及一种隔热材料和金属舱段界面匹配原位成型方法。所述原位成型方法包括如下步骤:(1)表面粗糙化处理的步骤:将欲成型舱段的外部进行表面粗糙化处理;(2)界面处理的步骤:利用界面处理材料对经步骤(1)处理后的预成型舱段的外部进行界面处理;所述界面处理材料包括硅橡胶胶粘剂与柔性薄毡复合而成的复合材料或弹性树脂胶膜,所述界面材料的厚度为0.1‑2mm;(3)复合的步骤;和(4)成型的步骤。该方法通过对界面材料的种类及界面材料的厚度进行优化,使得隔热复合材料能够整体覆盖需防护的舱段表面,解决了隔热材料与金属舱壁间界面匹配问题。
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本发明公开了一种检测锌离子浓度的方法,包括:制备表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精复合材料的玻碳电极;将待测溶液加入缓冲溶液中得到待测混合溶液,使用三电极体系对待测混合溶液检测,根据锌离子的方波溶出伏安曲线,参照锌离子标准线性方程,得到混合待测溶液中的锌离子的浓度,其中,三电极体系中工作电极为表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精的玻碳电极。本发明中公开的方法不仅简单,容易操作,对检测条件要求低,而且大大的提高锌离子的灵敏度,本方法的对锌离子的检测限可达到2×10-7mol/L。
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本发明涉及3D打印技术领域,具体是涉及一种具有高硬度、高耐磨性的铁基复合材料及其制备方法,具体是通过“制备WC‑Co合金粉末”→“制备Ni‑Fe‑P‑45#钢复合粉末”→“化学镀覆Ni‑Fe‑P缓冲层”→“混合干燥”→“3D打印”→“成型后处理”的步骤制备出一种具有高维氏硬度、高摩擦性能且微裂纹缺陷少的铁基复合材料,整个制备过程无需模具,方便快捷;且因为引入了Ni‑Fe‑P缓冲层,能够在一定程度上缓解复合合金工件内部的残余应力;且能够阻隔熔池金属中的元素扩散,改变熔池金属的平衡冶金成分,从而改善工件的微观组织,避免在WC‑Co界面处生成较多的脆性相而导致工件出现微裂纹,增强了最终成型工件的物理性能。
本发明公开了一种低铝低钙、高Ca/Al比的Mg-Ca-Al合金及制备方法,合金成分质量百分组分为:Ca大于等于2%且小于5%,Al大于等于2%且小于5%,余者为Mg或镁的固溶体,且Ca/Al质量比=1-1.2。该合金通过直接水冷半连续铸造模或急冷铸造模进行铸造,获得含网状Al2Ca包围Mg的固溶体结构的显微组织,采用挤压将Al2Ca的网状结构充分破碎成微米和亚微米的颗粒,同时晶粒进一步细化得到Mg-Al2Ca复合材料。本发明制备的Mg-Ca-Al合金具有良好的力学性能、很好的高温力学性能、很高的阻燃温度、很高的抗腐蚀性能、良好的加工性能和超塑性,克服了现有镁合金易腐蚀、易燃烧、难于加工等缺陷。
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本发明提供一种多层级热防护材料及其制备方法,包括依次连接的外层、应变隔离层和内层,其中,外层为纤维增强树脂基复合材料,应变隔离层为耐高温橡胶层,内层为纤维增强树脂基多孔复合材料;耐高温橡胶层硫化后与所述内层连接,外层的预浸料经固化后连接在所述应变隔离层上。方法包括:成型内层:在模具中铺设设定层数的短切纤维网胎并进行针刺得到纤维增强体;将内层的树脂的溶液注入到所述纤维增强体中、固化;成型应变隔离层:在内层表面涂敷一定厚度的室温可硫化橡胶粘接剂并硫化定型;成型外层:外层的预浸料设置在应变隔离层上、固化即可。本发明能够解决现有的热防护材料的内外层易开裂分层,直接导致热防护材料失效等技术问题。
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本发明为一种果蔬保鲜用乙烯消除材料及其制备和应用,涉及一种果蔬保鲜材料,具体地说是一种用于消除乙烯的氧化铜与氧化锰复合材料,氧化铜相对含量10%~50%。该复合材料能消除果蔬催熟剂乙烯,延长果蔬保鲜期限。
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本发明公开了一种高氯酸铵热分解催化材料及其制备方法,属于无机纳米材料领域。以Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O和氧化石墨烯为前驱体,采用水热法,在160~220℃下反应10~24小时制备了用于高氯酸铵热分解的铁酸铋/石墨烯纳米复合材料。石墨烯的引入有效阻止了纳米BiFeO3颗粒的团聚,大大增加了比表面积,有效催化AP的热分解。本发明成本低、制备工艺简单、反应条件易于控制,且制备的BiFeO3/rGO纳米复合材料对AP具有良好的热分解催化性能,在本领域具有重要科学价值和应用前景。
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一种双腔室输液袋,包括一个密封的输液软袋,输液软袋内通过第一条状可剥离虚焊结构形成第一腔室和第二腔室,在第二腔室与口管之间设置有第二条状可剥离虚焊结构,第二条状可剥离虚焊结构的突破压力大于或等于第一条状可剥离虚焊结构的突破压力,在第二腔室外侧固定连接有复合铝膜或透明或半透明复合材料。生产上述双腔室输液袋的方法,先通过焊接制成带有口管的双腔输液袋,对第一腔室灌注液体药剂后封口,经过灭菌干燥后的双腔输液袋在第二腔室的侧边进行切口,灌注粉状药剂后再封口,最后在第二腔室外侧面上焊接复合铝膜或透明或半透明复合材料。本发明保证了粉状药剂与液体药剂的充分混合。
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本发明涉及延性抗震体系专用高性能橡胶支座,包括由多层加劲钢板和橡胶基复合材料叠层布置形成支座本体,支座本体上下层设置有支座板,上支座板和下支座板分别设置有锚固螺栓;满足在地震工况下支座剪切变形<1的要求;支座上下钢板通过锚固螺栓与梁底和墩顶连接,满足支座在地震作用下不发生滑移。本发明通过支座在梁底之间设置套筒、锚杆连接,满足支座抗滑移稳定性的要求。采用加劲钢板和橡胶基复合材料叠层布置,有效的提高支座的水平刚度,能达到常规橡胶支座的1.3~2.0倍,满足支座延性抗震设计中作为能力保护构件的剪切变形要求。通过设置不同刚度的支座来分配各墩承担的地震水平力,切实提高桥梁抗震性能,节约工程造价。
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本发明公开了一种新型水洗滤芯式空气过滤器,包括壳体、旋流管、水洗滤芯,壳体为圆柱形,在壳体的一端连接有上盖,另一端连接有下盖,上盖上设置有上盖出气口,壳体侧壁上连接有与壳体连通的壳体进气管,在壳体内部设置有密封腔,且密封腔与壳体通过旋流管上隔板和旋流管下隔板连接,密封腔内设置有水洗滤芯,在旋流管上隔板和旋流管下隔板之间设置有多个旋流管,旋流管内部设置有螺旋形叶片环,下盖的排尘口处设置有排尘袋,水洗滤芯由纳米纤维复合材料滤纸制成。内部安装的旋流管,粗滤效率能达到90%以上,实现高效过滤;滤芯选用水洗滤芯,水洗滤芯由纳米纤维复合材料滤纸制成,滤芯可使用水反复冲洗保养,滤芯寿命可达到1~2年。
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本发明涉及截齿技术领域,尤其涉及一种金属陶瓷截齿,包括有截齿体齿头与截齿体齿柄,所述的截齿体齿柄上设置有配合安装截齿体齿头的圆状安装板,且所述的截齿体齿头均为金属陶瓷复合材料;所述的截齿体齿头包括有截齿本体与螺旋齿头,所述的螺旋齿头设置于截齿本体的外周上,截齿本体上安装有定位杆。截齿体齿头安装于截齿体齿柄上,进一步形成一体,本设计主要通过截齿本体的螺旋齿头进行使用,使用过程中通过定位杆定位后转动,且截齿体齿头均为金属陶瓷复合材料,进一步增强截齿体齿头的强度,从而让截齿体齿头更加耐磨、耐焊,提高使用寿命。
本发明涉及一种聚乙二醇-乳糖酸修饰的氨基化锂皂石纳米颗粒及其制备和应用,包括:(1)用一端是氨基另一端是羧基的聚乙二醇与乳糖酸反应,得到聚乙二醇化乳糖酸;(2)用(3-氨基丙基)二甲基乙氧基硅烷修饰在锂皂石使其表面带有一定数量的氨基;(3)用聚乙二醇化乳糖酸修饰纳米粘土锂皂石,得到乳糖酸修饰的功能化锂皂石纳米复合材料;该材料可用于制备具有乳糖酸靶向功能的纳米载药体系。本发明不仅提高了纳米颗粒的稳定性和生物相容性,而且对去唾液酸糖蛋白受体高表达的肝癌细胞具有特异性的靶向作用,因此合成的纳米载药复合材料可应用于靶向输送抗癌药物。本发明的制备方法简单,反应条件温和,易于操作,具有产业化实施的前景。
本发明公开了一种利用聚乙烯醇/壳聚糖/石墨烯/亚铁氰化镍铜复合物分离盐湖卤水中铷的方法,首先采用超声辅助共沉淀法制备纳米级亚铁氰化镍铜NiCF‑CuCF;随后采用导电聚乙烯醇/壳聚糖/石墨烯水凝胶PG包覆NiCF‑CuCF,获得PG/NiCF‑CuCF复合材料;将PG/NiCF‑CuCF复合材料用作填充床电极反应器的流态化电极材料,一定条件下,先选择性吸附上述卤水中铷,再通过电去离子交换法脱附铷,材料同步再生,循环往复,可获得铷净化液。本发明和单一的吸附法相比,从盐湖卤水中分离铷的时间节约1/4;和单一萃取法相比,成本节约1/5。
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本发明申请的目的是一种用于贮水式热水器的水箱(S)的冷水进水管的折流装置(1)。所述折流装置(1)包括:由复合材料制成并安装在冷水进水管(6)上端的插入部分(5);包括多个自由中间线圈(2.2)的螺旋弹簧(2),一个所述中间线圈和另一中间线圈之间限定空隙;设置成封闭所述弹簧(2)顶部的盖(4)。冷水进水流经所述插入部分(5)的长度,在垂直方向上继续在所述弹簧(2)的内部空间(3)内流动至所述弹簧的顶部,在该处冷水的流动通道被盖(4)封堵,因此返回且通过弹簧(2)的自由中间线圈(2.2)之间所形成的径向空隙进入所述水箱(S)。
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本发明公开一种碳基低压点火开关制备的方法,首先是基底毛化处理,使用绿光或紫外激光装置,在陶瓷基底上进行激光毛化处理,得到粗糙度为一定值;然后进行碳基材料复合材料的制作和配比,用丝网印刷或者喷涂的方式将碳基复合材料涂敷到陶瓷基底上,进行梯度温度处理;最后温度处理后用激光技术切割成不同的形状,涂上导电银浆后加上电极通电,测试不同配料、不同形状的点火开关的发热性能。经实验表明,通过本发明方法制得的碳基低压点火开关具有可靠的点火能力,相比于桥丝火工品和半导体桥火工品,其具有制备方法简便、成本低廉等优点。
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本发明涉及一种锰镍锂正极材料的制备方法,该正极材料包括核心物质和磷酸铝包覆层,所述核心活性物质的化学式为Li1.05Mn1-x-yNixTiyO2Fz,其中:x=0.25-0.35,y=0.05-0.1,z=0.02-0.03该方法包括如下步骤:(1)制备核心活性物质,(2)包覆磷酸铝。本发明制备的正极材料,采用湿法制备特定配比锰镍钛前驱体,然后使用固相烧结法以获取较高的能量密度、F掺杂的活性物质,最后再活性物质表面覆盖磷酸铝层,使得该材料具备较高的比容量和电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高容量和较长使用寿命。
根据本发明,能够容易地通过以下步骤提供一种其表面以中颗粒和纳米颗粒改性的聚合大颗粒:将中颗粒和纳米颗粒粘附于所述聚合大颗粒的表面从而形成纳米颗粒-中颗粒-大颗粒复合结构,并且可以有选择地进行热处理以将所述中颗粒和纳米颗粒固定在大颗粒的表面上。此外,可由上述其表面以中颗粒和纳米颗粒改性的聚合大颗粒来提供纳米颗粒-聚合物复合材料。
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本发明公开了一种低温复合干式脱硫材料及其制备方法,所述低温复合干式脱硫材料以金属氧化物或者金属碳酸盐为复合干式脱硫材料的基体,另外加入金属氢氧化物组成,其中金属氢氧化物的质量百分含量为10-30%。以金属氧化物或金属碳酸盐为复合脱硫材料基体,加入金属氢氧化物,提高复合材料的低温脱硫效率,得到的低温复合干式脱硫材料不仅低温脱硫效率高,而且高温时吸收SO2效率高,脱硫能力也很突出,应用温度范围广。
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本发明涉及用于生产增强束的耐化学介质的玻璃组合物,该组合 物包含在如下限定的范围内的下述成分,以mol%计:SiO2 67-72%,ZrO25-9.5%,优选>7.5%,R2O(R=Na、K和Li)11-17%,Li2O 0-5.5%,K2O 0-5.5%,Na2O<10%,CaO 3-9%,该组合物还包含小于1 %的杂质(Al2O3、Fe2O3、Cr2O3、TiO2、MgO、SrO、BaO和P2O5)并且不 含F。本发明还涉及由这种组合物获得的玻璃束以及包含这种束的有 机或无机材料基复合材料。
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本发明公开了一种电机用炭/炭-石墨/铜电刷的制备方法,该方法为:一、采用炭纤维针刺体或者是炭纤维编织体作为预制体材料;二、化学气相沉积致密;三、将树脂与石墨粉、铜粉按一定的比例混合、搅拌均匀;四、树脂与石墨粉、铜粉混合物固化、炭化处理;五、高温石墨化处理;六、树脂与石墨粉、铜粉混合物浸渍、固化、炭化处理;七、机械加工后,制的电机用炭/炭-石墨/铜电刷。本发明采用炭纤维作为骨架,热解炭基体、树脂炭基体、石墨粉和铜粉作为增强体的炭/炭-石墨/铜复合材料电刷,具有力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、电阻率低、自润滑性能好以及抗摩擦磨损能力强等优点。
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本发明提供了一种含硅芳香氰酸酯单体及其制备方法。所述的氰酸酯树脂单体结构如上:式中N为2到4之间的整数。它们以氯硅烷为起始原料,先合成含硅芳香多酚单体,然后再与卤化氰反应制得。本发明所述的含硅芳香氰酸酯单体具有很高的反应活性,制备的树脂具有良好的抗热氧化性和抗湿性,适合作为一种新的高性能聚合物复合材料的基体,应用于印刷电路板和航空航天材料等领域,特别是其中的多官能团树脂,因为其独特的空间网络结构,尤其适合于低介电常数材料和多孔材料领域。
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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SiO2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:50-60%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SiO2。本发明利用纳米SiO2与处方中的成膜剂形成复合材料,增强了包衣剂的性能,增强了包衣剂的性能,改善包衣膜强度,提高屏蔽紫外防变色功能,有利于提高药品的贮存稳定性。本发明制得的包衣剂的抗紫外变色功能提高75%以上,薄膜衣强度提高30%以上。
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