1217
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本发明提供一种保温型抗剪式玻璃钢夹层结构,包括上面板和下面板;上面板和下面板之间设有用于连接上面板和下面板的主加强筋,并填充有发泡层;上面板、下面板和主加强筋均为玻璃钢复合材料层合板;主加强筋的一端与上面板或下面板糊制连接,主加强筋的另一端与下面板或上面板整体制作成型。本发明采用玻璃钢复合材料的上、下面板构成夹板,主加强筋与上、下面板牢固联接,从而提供较高抗剪能力,上、下面板可提高弯曲强度;在上、下面板之间填充发泡层,起到保温作用;相比单层板加筋结构,本发明这种夹筋板结构强度好、节省鱼舱舱容、节省玻璃钢材料,且上、下面板厚度相对较厚,可较好的保护发泡。
875
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本发明涉及一种强电荷感应性复合介电弹性体的制备方法,属于介电弹性体制备技术领域。针对现有制备的硅橡胶复合介电弹性体,由于硅橡胶为非极性分子,导致复合介电弹性体介电常数低,对电荷感应较弱的问题,通过制备磁性水凝胶颗粒,对腐殖酸溶液进行吸附并干燥,制备富含腐殖酸的凝胶颗粒,由于腐殖酸在反应中提供带负电的配体,以与带正电荷的金属离子络合,可直接起配体作用,因此可以影响电性,继而影响硅橡胶介电复合弹性体对电荷的响应速率,本发明制备的强电荷感应性复合介电弹性体通过腐殖酸吸附凝胶颗粒进行填充,提髙了复合材料力学性能,使复合材料在低电压下能够获得高的电致形变,且制备步骤简单,绿色安全无污染。
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本发明公开了一种球状Co(OH)2复合电极材料及其制备方法。本发明的方法具体步骤如下:(1)将钴源、表面活性剂、去离子水和乙醇超声混合得到混合溶液;(2)将步骤(1)得到的混合溶液移入水热反应釜中进行水热反应,反应结束后,自然冷却至室温,得到反应液;(3)将步骤(2)所得到反应液离心,收集沉淀,然后洗涤、干燥,即得到三维球状Co(OH)2材料。本发明采用超声和水热处理法得到的球状的Co(OH)2三维复合材料,不仅热稳定性好、结晶程度高,而且制备方法简单、成本低廉、环保和形貌可控性强,是理想的能源材料之一。
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本发明公开一种不锈钢锻造用复合材料润滑剂及其制备方法和使用方法,由以下重量份的组分制成:玻璃粉90‑100份、锻炉甘石5‑7份、绿泥石6‑8份、熔融型硅微粉25‑30份、三氧化二钇4‑7份、改性酚醛树脂高温粘结剂0.2‑0.6份、水200‑250份、氯化钙12‑14份。本发明提供的一种不锈钢锻造用复合材料润滑剂及其制备方法和使用方法,能够在不锈钢锻造的过程中,为其提供良好的保护,可以大大减少不锈钢在加热过程由于高温引起的氧化和脱碳,可以有效提高锻件的表面质量。
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本发明公开了一种用于3D打印的多孔陶瓷微球复合材料,主要由多孔陶瓷微球和热塑性树脂组成,所述多孔陶瓷微球占总重量80%-99%,所述热塑性树脂占总重量1%-20%,通过双螺杆挤出机中挤出造粒,制得用于3D打印的陶瓷材料;本发明利用多孔陶瓷微球的流动性好和密度低的特点,结合热塑性树脂的热塑加工性,克服了陶瓷材料热塑加工性低的特点,为3D打印材料提供更多的选择。本发明还公开了一种陶瓷材料的制备方法,为三维打印技术提供了更多的打印材料选择空间,实现利用熔融沉积成型3D打印技术制备陶瓷材料的三维立体结构产品,其生产工艺简单,成本低廉,安全环保,具有市场应用前景。
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本发明公开了一种钛酸锂负极材料及钛酸锂电池。该钛酸锂负极材料的制备包括:1)将锂源、钛源、碳纳米管、添加剂、分散剂加入到溶剂中混合,得到前驱体浆料;2)将前驱体浆料进行喷雾造粒,得到钛酸锂粉体;3)将钛酸锂粉体浸泡于导电高分子溶液中,分离,干燥,得到钛酸锂/导电高分子复合材料;4)将钛酸锂/导电高分子复合材料浸泡于功能性溶液中,分离,干燥,即得。本发明提供的钛酸锂负极材料,通过钛酸锂内核及包覆材料的合理设置,可以有效提高导电率和锂离子的传输速率,进而使该负极材料具有良好的克容量、循环性能和安全性能。
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本发明公开了一种石墨烯改性的打印用散热耗材及其应用,所述石墨烯改性的打印用散热耗材包括以下原料:石墨烯、PET树脂、二醇乙醚醋酸酯、聚乳酸、三聚磷酸钠、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、羟甲基纤维素钠、凯夫拉纤维、聚对苯二甲酸丁二醇酯纤维、表面活性剂、调节剂、发生剂、交联剂、相容剂、架桥剂、催化剂、增塑剂、分散剂、增粘剂、固化剂、抗氧剂、稳定剂、抗老剂、阻燃剂,所述石墨烯改性的打印用散热耗材是经过粉碎、活化、混合、挤压等步骤制成的。本发明制得的石墨烯改性的打印用散热耗材的散热性和拉伸强度明显优于现有技术的复合材料;同时,本发明的复合材料可应用于3D打印笔记本电脑外壳中。
本发明公开了一种含双键咪唑基离子液体修饰炭黑/硅橡胶复合力敏导电材料及其配制方法,其是先以含双键咪唑基离子液体表面修饰炭黑,离子液体与炭黑的质量比为1:4~9,然后将离子液体修饰炭黑(15~25份)与硅橡胶生胶(100份)、硫化剂(1~2份)混炼和硫化制得复合材料。本发明采用含双键咪唑基离子液体对导电炭黑进行非共价键表面处理,修饰炭黑在硅橡胶基体中形成炭黑离子凝胶结构;同时离子液体的双键与硅橡胶硫化过程形成共价键,提高界面结合强度,制得的复合材料具有敏感的正压阻特性。
一种用于循环肿瘤细胞捕获及治疗的纳米结构微流控芯片及其制备方法,属于生物检测技术领域。本发明设计了两种纳米结构,硅纳米线阵列和SiO2及TiO2反蛋白结构的光子晶体,纳米结构具有粗糙的表面形貌,尺寸上能与循环肿瘤细胞表面结构有效接触,对循环肿瘤细胞进行倒置捕获。在芯片的组装过程采用简易的胶水封装,使得芯片的制作过程更加简单易行。此外,结合纳米磁性复合材料的光动力治疗作用,在芯片内实现循环肿瘤细胞的原位治疗,为了进一步实用化,我们设计并在芯片内嵌入光纤,导入激光,方便的实现芯片内循环肿瘤细胞的原位治疗。最后,我们还进一步提出微流控芯片可植入的开放设想。
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本发明公开了一种三维结构的锂离子电池电极材料及其制备方法,该电极材料为三维结构镍钴复合物,其中所得化合物的形貌为棒状结构和片层结构的复合结构,棒状结构穿插在片层结构中,所述电极材料为介孔结构,介孔的平均孔径在20nm至40nm之间,所述电极材料的比表面积在45m2/g至90m2/g之间。其制备方法,首先将钴与镍的金属盐与乌洛托品置于溶剂中均匀混合,再将所得溶液置于水热反应釜中,溶剂热温度在100℃至180℃之间,加热5小时至20小时;洗涤干燥后通过氧化、硫化或者磷化处理,得到了三维结构的镍钴双金属氧化物,增加了复合材料的比表面积,具有较高的锂离子电池性能,且工艺简单,成本低廉。
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本发明涉及一种检测毒死蜱农药残留的酶传感器制备方法,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合材料及0.5%Nafion溶液的制备:以多壁碳、二氧化锡、壳聚糖为原料,利用多壁碳-二氧化锡-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为乙酰胆碱酯酶和多壁碳-二氧化锡-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的酶传感器制备。本发明的乙酰胆碱酯酶生物传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
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本发明公开了一种新型邻苯二甲腈树脂及其制备方法。相比于传统邻苯二甲腈树脂(只有4-硝基邻苯二甲腈为封端剂),该树脂中引入3-硝基邻苯二甲腈协同封端,从而增加了树脂结构的不对称性,增加了树脂组分的混乱度(见式1)。本发明的新型邻苯二甲腈树脂相比于传统邻苯二甲腈树脂,具有熔融温度低,溶解性好,加工窗口宽,固化温度低等特点,制备的树脂模压件和树脂基复合材料,孔隙率低,耐热性能优良,力学性能高,可作为轻质、耐高温部件,在航空航天,空间技术,机械制造等领域应用。
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本发明属于锂离子电池正极材料领域,特别涉及一种一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法。一元醇溶剂热法制备石墨烯复合三元材料的方法,所述三元材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.6,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5;石墨烯复合三元材料化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2,本发明的优点在于:1)由于三元材料LiNixCoyMnzO2对于水比较敏感,一元醇代替水作为溶剂是一种很好的选择,因为温度小于220℃,压力不大于3MPa时,一元醇易形成亚临界状态,不易燃,价格便宜,毒性弱;2)通过本发明制备的石墨烯复合三元正极材料电化学性能优良,其倍率性能好于传统的复合材料;3)制备过程较为简单,成本低廉,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种熔炼钛及钛合金的坩埚,至少由坩埚外壳和坩埚内衬组合而成,坩埚内衬具有能装盛熔体的敞口型结构,坩埚内衬由复合材料制成,坩埚外壳采用高熔点的耐高温材料制成,坩埚外壳具有能承受钛熔体及钛合金熔体产生的压力的承力结构,坩埚内衬的主要组分由45~70wt%氧化钡、30~50wt%氧化锆和0~5wt%助熔剂混合制备的烧结复合材料,助熔剂为氧化钛、氧化铝或氧化硼。本发明还公开了一种坩埚制备方法,采用烧结砖堆砌组合方式进行坩埚内衬组装,并能通过分解方式进行拆卸。本发明坩埚的内层材料与钛不发生反应,不粘埚,能够满足工业化、大容积、低成本、易维修、寿命长的要求,结构合理,制备工艺成熟。
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本发明涉及一种碳陶热电偶保护套管及其制备方法;属于碳陶复合材料制备及应用技术领域。本发明所设计的碳陶热电偶保护管的材质为碳纤维增强陶瓷基复合材料其制备方法为:将按碳陶热电偶保护套管尺寸设计的碳纤维预制体置于碳沉积炉中进行碳沉积得到热电偶保护套毛胚件;然后重复循环进行浸渍处理、固化处理、烧结处理直至密度达到1.9g/cm3以上;得到热电偶保护套预成品;接着进行涂覆处理,得到碳陶热电偶保护套管。本发明制备工艺简单、可控性强,所得产品性能优越,便于产业化应用。
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本发明公开了一种防火性能优异的保温材料的制造方法,该保温材料包括石墨烯、氧化锆、氧化铝和聚苯乙烯的混合料,其制造方法包括如下步骤:制备石墨烯;制备石墨烯-氧化锆-氧化铝复合材料;制备阻燃保温混合料;制备保温材料。该材料相比现有技术具有更好的阻燃性能和低烟密度,无毒无污染,具有更高的防火等级,符合环保要求。
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本发明公开了一种柔性复合绝缘材料生产工艺流程,包括以下步骤:一、在电工薄膜的双面涂胶;二、加热干燥;三、在电工薄膜的上方和下方增加纤维纸并加热加压复合;四、收卷并固化;五、复卷测试。本发明的柔性复合绝缘材料生产工艺流程的优点是:能够复合纤维纸和电工薄膜形成柔软复合材料,可以满足介电强度、力学性能和应用工艺性能等多种要求,适用于电机、电器、变压器以及其它高压电器的槽绝缘、相间绝缘、导线绝缘和衬垫绝缘。
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本发明涉及的是材料领域,特别涉及复合材料,具体是指一种聚偏氟乙烯薄膜及其制备方法。聚偏氟乙烯薄膜包括聚偏氟乙烯层和哑光层,聚偏氟乙烯薄膜采用热塑性材料多层流延共挤出或者多层共吹膜的方式制备。制备方法采取以下步骤:分别将聚偏氟乙烯层和哑光层原料在15-40℃高速混合后,分别投入到双螺杆挤出机内150-220℃进行挤出,分别得到聚偏氟乙烯层和哑光层的原材料粒子;将聚偏氟乙烯层和哑光层原材料粒子分别投入到二台挤出机中,在180-220℃下进行熔融、塑化,挤压并汇流于T型模头,通过模缝在190-210℃挤出;挤出物经过10-30℃的冷却辊进行冷却定型,冷却后的薄膜经过0-80℃的热风烘道进行热处理回复定型,切边后收卷,从而得到所需聚偏氟乙烯薄膜。
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本发明公开了一种硬脂酸酯超支化聚醚接枝剑麻微晶的制备方法。称量剑麻微晶、四氢呋喃及甲醇钾,依次加入三口烧瓶中,N2保护下升温反应1?h,再加入二氧六环和缩水甘油,加热升温反应24~26h后,加入甲醇终止反应,倒入有机溶剂中沉淀,过滤,真空干燥24h,得端羟基超支化聚醚接枝剑麻微晶;称取端羟基超支化聚醚接枝剑麻微晶、硬脂酸和催化剂加入三口烧瓶中在N2保护下加热搅拌回流反应11~13h,反应结束后,将产物倒入装有有机溶剂的烧杯中沉淀分离,过滤,真空干燥,即制得硬脂酸酯超支化聚醚接枝剑麻微晶。本发明原料丰富,价格低廉,环境污染小,制备步骤简单,便于规模化生产,所制产物能够有效增韧改性木塑复合材料。
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本发明涉及一种改进的细胞测温传感器及其制作方法,包括两根玻璃微管,所述两根玻璃微管并列粘结在一起;每根玻璃微管内分别灌注不同的导电复合材料,并从前端端口流出后相互融合凝结成异质结;所述每根玻璃微管内分别设有与导电复合材料相连的导体。本发明设计合理,结构简单,能够方便测量单细胞内的温度或测量细胞表面温度分布,而且,取材容易,制作简便,有利于提高相关科学研究的效率。
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本发明公开了一种三维纳米结构MoS2锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。本发明首先制备出MoO3前驱体,然后通过固相合成法通过对惰性气体的控制来改变反应环境,使得MoO3与较高浓度的S粉直接反应,制备出具有三维纳米结构的MoS2复合材料。此方法合成出的MoS2与传统结构二维结构有很大的区别,其具有三维空间结构,从而避免了在嵌脱锂过程中MoS2结构发生坍塌,提高了材料的循环稳定性和导电性。本发明制备方法简单,过程易控,制备周期短,产物的重复性高,均一性好,有利于规模化生产。经本发明方法制得的MoS2表现出优异的导电性、循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子电池负极材料广泛使用。
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本发明提供一种硅锗固溶体及其制备方法和应用。本发明以包括硅前驱物和锗前驱物的复合材料作为阴极,以惰性电极作为阳极,以含有CaCl2的熔体为电解液,电解得到硅锗固溶体粉末;或者以导电基底作为阴极,以惰性电极作为阳极,以含有硅前驱物、锗前驱物和CaCl2的熔体为电解液,电解得到硅锗固溶体在导电基底上的薄膜或阵列电极材料。本发明提供的一步可控无模板制备方法,利用柯肯达尔效应,在电解过程中,锗的扩散速率大于硅的扩散速率,在锗的一侧形成空位,从而得到硅锗固溶体纳米空心结构,有效缓解在充放电过程中的体积变化,显著提高电池的循环性能和倍率性能,不需要模板,操作方便,适用于大规模工业生产。
在由BN的一次粒子凝聚成的二次粒子构成的BN球状烧结粒子中,通过使在表面具有凹部的粒子的个数比例为50%以上,并且使压缩强度为0.1~100MPa,从而能够得到这样的带凹部的BN球状烧结粒子,即,散热性和附着性优异,而且具有高的压缩强度,因此在制成高分子材料的复合材料用填充材料使用时散热性的偏差小且不会发生因铜箔剥落所引起的导体不良。
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本发明公开了一种全熔高效多晶硅铸锭用籽晶,所述的籽晶为表面局部包覆有氮化硅涂层的球状SiC-SiO2复合颗粒。本发明还公开了上述全熔高效多晶硅铸锭用籽晶的制备方法以及上述籽晶在多晶硅全熔高效铸锭中的应用。与目前普遍使用的全熔籽晶相比,该籽晶直接铺设于坩埚底部的氮化硅涂层之上,而非固定于坩埚底部和氮化硅涂层之间,因而可以从根本上避免粘埚风险;由于该籽晶无需控制引晶点间距,因而可实现更好的引晶效果,降低硅锭中位错比例;由于使用SiC、SiO2复合材料作为籽晶,较石英颗粒籽晶,可显著降低硅锭中下部的间隙氧含量。
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本发明公开了一种薄型吸音材料的制备方法,该种吸音材料由三种不同类型的材料组成,第一层为开有小孔的轻质铝板、第二层为铝制蜂窝层,蜂窝内浇注有热塑性聚氨脂泡沫弹性体、第三层为玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料。该方法一方面拓展了高分子复合材料在吸音降噪领域的应用,另一方面也在结构上为吸音材料的制备提供了新的思路。该方法制备工艺简单,成本低,所得到的吸音材料较传统材料更加轻薄,吸音效果却有很大改观,优势明显。
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本发明涉及桥梁伸缩缝技术领域,涉及一种桥梁伸缩缝快速更换方法和修复方法,所述更换方法包括以下步骤:步骤一,凿除伸缩缝槽口内的原浇筑混凝土混凝土,并拆除原有伸缩缝装置以及梁体预埋钢筋;步骤二,对凿除了原浇筑混凝土以及伸缩缝装置的伸缩缝槽口进行凿除修边至齐整;步骤三,向伸缩缝槽口内预埋新的梁体预埋钢筋和伸缩缝装置;步骤四,在伸缩缝槽口内涂刷粘接层;步骤五,向伸缩缝槽口内浇筑改性MMA复合材料混凝土,浇筑后捣实;步骤六,刮平浇筑的混凝土的上表面,并安装伸缩缝密封胶条。本发明使用改性MMA复合材料混凝土力学强度高,界面粘结力强、抗压强度高,使得更换后的桥梁伸缩缝使用寿命显著提升且施工简便,固化时间短。
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本发明涉及一种粘合胶料及其制备方法,可用于家具、板材、建筑与装饰材料、包装材料以及复合材料粘接填缝和生产加工,尤其是防火门防盗门中门芯粘接与增强以及夹芯板制作。其特征在于它包含水、乙烯基类聚合物组成的A料和聚氨酯预聚体与多异氰酸酯组成的B料,根据需要按0.5∶1~1∶0.5调和,即可粘接木材、水泥、瓷砖、氯氧镁与珍珠岩砌块等多种无机材料,对钢铁等金属也有良好粘接效果,而且涂布方便,保存期长,既有一定发泡量又有很好的粘结强度和韧性,而且成本低廉,低碳环保。
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一种铁路轨枕,包括:轨枕本体(1),轨道支承区域(3),每个轨道支承区域(3)具有轨道支承面(5),第一加固元件(6)和第二加固元件(7);所述轨枕本体(1)、第一加固元件(6)和第二加固元件(7)均由复合材料制成,且在所述轨枕本体(1)的表面上依次设置有阻燃层、防磨层和阻燃层;所述复合材料包括由发泡成形的聚氨酯树脂及配置于该聚氨酯树脂中的多个玻璃纤维;阻燃层由添加无机系填充材料的聚氨酯树脂涂料所构成,所述聚氨酯树脂系涂料与形成轨枕本体(1)的聚氨酯树脂材质相同。该轨枕密度低,寿命长,不仅具有较好的减震效果,能够高负荷承载,且性能稳定,耐候性强,易加工和安装。
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本发明属于武器装备用雷达隐身技术领域,具体涉及一种低雷达回波散射的飞行器油箱部件及其制备方法,该油箱部件采用透波复合材料作为承力蒙皮,在油箱内部空间填充吸波泡沫,所述的吸波泡沫是用碳黑或导电纤维改性的开孔泡沫塑料,所述的透波蒙皮材料包含内、外两层,其中内层为致密的耐油高分子材料(如聚氨酯弹性体)等,外层为高承力性能的透波纤维增强复合材料,所述的透波纤维可以是石英纤维、玻璃纤维或PBO纤维中的一种或几种。所述的吸波泡沫中碳黑的质量百分含量为0%~2%,短切导电纤维的短切长度为0.1mm~5mm,质量百分含量为0.1~2%,有机高分子材料组分的含量为98%~99.9%,本发明可应用于各种军用飞行器,可实现良好的雷达隐身效果。
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本发明公开了一种水下固化施工的石墨烯基防腐涂层材料及其制备方法,包括甲组份和乙组份。所述甲组份由以下原料制成:改性环氧树脂、环氧活性稀释剂、纳米颗粒/石墨烯复合材料、水性磷酸盐螯合物、有机硅树脂、金刚砂;所述乙组份由以下原料制成:腰果壳油改性酚醛胺树脂。其制备方法为:将甲组份和乙组份的所有组分分别搅拌均匀;将制得的甲组份和乙组份按照重量比5‑10:1均匀混合,即得该产品。本发明的特点是提供了一种能够在水下钢结构面施工、水下快速固化、长效性的防腐涂层材料及其制备方法,并且在涂层材料中采用了纳米颗粒/石墨烯复合材料,增强了防腐性能。
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