本发明公开了一种轴类汽车复合材料模压成形件对基准孔的位置公差测量方法,包括:设一传感器测量组件和一激光测量组件;在基准孔内表面一端设一长方体基准座;分别设置基准激光器和待测PSD传感器阵列;分别获得传感器测量组件中的四个球体在基准孔以及激光测量组件中的四个球体在轴类汽车复合材料模压成形件的若干空间位置数据,最后数据处理即可获得轴类汽车复合材料模压成形件的轴线对基准孔的轴线的位置公差。本发明的轴类汽车复合材料模压成形件对基准孔的位置公差测量方法简单且易于掌握,测量效率较高,测量精度较准,而且测量装置相对结构简单,操作简易,价格低廉。
930
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本发明涉及一种仿生贝壳结构钛基复合材料的快速成形方法,主要以钛丝与渗硼钛丝为原料,利用双送丝机构,将渗硼钛丝与钛丝通过电子束熔丝沉积技术交替沉积。本发明提供一种仿生贝壳结构钛基复合材料的快速成形方法,可获得由网状结构与层状结构混合组成的仿贝壳结构的钛基复合材料,且具有较高的强韧性。而且该工艺适用性强,工艺流程短,大大拓宽钛基复合材料的制备与应用范围。
874
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本发明提供一种低成本工艺成型的碳纤维复合材料地铁车体,包括U形车身、端墙和底架,U形车身设于底架上,U形车身和底架的共同两端分别设有端墙,U形车身采用夹芯结构,U形车身包括由外向内依次设置的外蒙皮一、夹芯层一和内蒙皮一,端墙采用夹芯结构,端墙包括由上向下依次设置的外蒙皮二、夹芯层二和内蒙皮二,底架采用夹芯结构,底架包括由上向下依次设置的外蒙皮三、夹芯层三和内蒙皮三;不仅减少了零部件数量,而且隔热性能优异,并采用低成本复合材料成型工艺整体成型,整体上降低了下碳纤维复合材料车体的总成本;同时充分发挥碳纤维复合材料性能特点,解决了现有车身重量大,耐腐蚀性差,抗疲劳性能差,使用周期短等缺点。
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本发明公开了一种弥散强化铜原位自生复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域,包括如下步骤:步骤一,称取Cu‑Al合金粉末与CuO粉末,得到混合粉末;步骤二,将混合粉末放入球磨机中球磨,得到球磨好的粉体;步骤三,将球磨好的粉体置于还原热处理气氛中,得到纯净的氧化铝弥散强化铜粉末;步骤四,将纯净的氧化铝弥散强化铜粉末进行等离子球化处理,得到球形弥散强化铜粉,即为弥散强化铜原位自生复合材料。本发明的还公开一种弥散强化铜原位自生复合材料在复杂形状零件的制造的应用。本发明实现原位自生的氧化铝增强弥散强化铜球形粉末的制备;并且,相关思路可拓展到其他各类难加工材料,具有明显的实用价值。
1013
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本发明公开了一种氧化铝和氧化铜复合材料及其制备方法,氧化铝和氧化铜复合材料通过如下方法制备而成:首先制备氯化铝和氯化铜的混合溶液,然后向该混合溶液中加入氨水,调节pH至8.5‑9.5,置于4℃冰箱中过夜絮凝;将絮状物过滤出后先烘干再煅烧,即得所述氧化铝和氧化铜复合材料。本发明提供的氧化铝和氧化铜复合材料具有优异的力学性能。
734
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本发明公开了一种用于水相有机染料吸附的碳纳米管金属有机框架(MOFs)复合材料及其制备方法与应用。将表面羧基功能化的碳纳米管超声分散在有机溶剂中,然后加入用于形成MOF的金属前驱体和有机配体,搅拌混合均匀。将混合物置于不锈钢反应釜中,于100‑220℃反应12‑48小时,冷却至室温后,用溶剂洗涤所得固体产物,真空干燥,即得到碳纳米管MOFs复合材料。本发明制备的碳纳米管MOFs复合材料具有高的比表面积,在水溶液中对废水中的阴离子染料表现出优越的选择性吸附性能,因此可用于染料废水的处理。同时由于吸附染料分子后碳纳米管MOFs复合材料保持完好,因此可重复利用,不仅降低了染料废水的处理成本,而且大大降低了染料废弃物对环境的污染。
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本发明公开了一种炭纤维/树脂基体复合材料汽车车架的制备方法,利用炭纤维具有高强度、低密度等特点,采用天然气和树脂进行致密炭/炭复合材料。该方法为:一、采用炭纤维布穿刺体作为预制体材料;二、化学气相沉积致密;三、树脂浸渍、固化、炭化处理;四、机械加工后,制得炭纤维/树脂基体复合材料汽车车架。本发明采用炭纤维作为骨架,热解炭基体、树脂炭基体作为增强体的炭纤维/树脂基体复合材料汽车车架,具有重量轻、力学性能优异、机械强度高、抗冲击韧性好、耐磨性和耐腐蚀性性好等优点。
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本发明涉及一种含碳纤维复合材料筋的智能缆索及制索方法,它包括索股、锚具、连接筒,索股包括一根或多根碳纤维复合材料智能筋与若干根钢丝,索股两端套有连接筒,连接筒外端设有锚具,锚具与索股间通过灌注环氧冷铸填料锚固连接;首先确定缆索长度,制作含光纤光栅传感器的光纤,将含有光纤光栅传感器的光纤、碳纤维及环氧树脂制作成碳纤维复合材料智能筋,将一根或多根碳纤维复合材料智能筋与若干根钢丝组成索股,在索股两端配置锚具及连接筒,光纤从索股两端的锚具尾部引出,通过导线连接到能检测光纤光栅变化的光时域反射仪上。该智能缆索可以实时监测缆索不同部位的变形及应力状态,为缆索在服役期健康状态提供科学数据,避免了风险。
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本发明公开了一种负载纳米银的两性纤维素复合材料,按重量计,将70‑90份的两性纤维素和1‑10份的羊毛角蛋白、1‑10份的海藻酸钠、1‑10份的碳纳米管、1‑5份的致孔剂混合均匀后,经过液氮和冷冻干燥处理后得到两性纤维素基多孔复合材料,然后浸渍在硝酸银溶液中,置于紫外光照下进行还原,最终得到负载纳米银的两性纤维素复合材料。该复合材料具备绿色环保、可降解、机械性能好、组织结构规整、孔隙率高等诸多优点,在污水处理、光电器件、抗菌等领域有重要的应用价值。
993
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本发明提供一种复合材料母接头成型模具,涉及模具技术领域。复合材料母接头成型模具,包括:浇注模具,浇注模具包括壳体模具和芯模;硅胶模,硅胶模通过浇注模具浇注制成,硅胶模包括多个块模;阳模,阳模由金属制成,阳模包括成型组件和脱模组件,成型组件与脱模组件可拆卸连接;多个块模和阳模围合成用于容纳预浸料的成型空间,壳体模具用于在成型空间形成后固定硅胶模。复合材料母接头成型模具结合硅胶热膨胀系数高和金属模具尺寸精度高的优势,能够制作高尺寸精度和高性能的复合材料母接头,还能够减小操作的难度,模具结构简单而可靠。
1100
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本发明提供了一种柔性电路板用复合材料的制备方法,包括:A)晶须状Ba2Ti9O20粉体、硅胶与溶剂混合,烘干,得到混合物;B)将所述混合物压制成型、粉碎,得到复合颗粒;将所述复合颗粒球磨、干燥,得到粉体颗粒;C)将所述粉体颗粒压制成型、烧结,得到柔性电路板用复合材料。本发明通过将晶须状Ba2Ti9O20粉体和硅胶复合制备柔性基板材料,将聚合物的易加工性能与陶瓷的优良介电性能、热性能结合起来,更能实现电路元器件的设计及加工要求。同时,采用晶须代替其他陶瓷粉体,更能有提供柔性基板材料等介电性能及抗弯曲强度和弹性模量,更有利于柔性元器件的加工及应用。
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本发明属于石墨烯制备技术领域,具体涉及一种用于热管理的复合材料及其制备方法。该复合材料包括间隔设置的两金属层和设置于所述两金属层的第一传热层和第二传热层,且所述第一传热层和所述第二传热层的传热界面相互垂直;该复合材料为水平方向和垂直方向融合为一体的热管理材料,是一种垂直位于热源与热沉之间的高效热管理结构,该复合材料具有较好的导热性和与集成电路芯片热膨胀系数匹配性。
1022
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本发明公开了一种具有低碳钢性能的无机复合材料及其制备方法。所述的无机复合材料按重量份数计包括水泥100份、硅灰30~40份、粉煤灰55~65份、石英砂90~110份、减水剂2~4份、水22~24份、短钢纤维体积掺加量1~3%,12~20mm长钢纤维体积掺加量3~8%,砂浆振动成模后,脱模在温度20~90℃水浴养护1~3天,200℃饱和蒸汽养护12~24h获得无机复合材料。本发明的无机复合材料具有与低碳屈服强度相近的高强度、高韧性,还具有低碳钢不具备的抗腐蚀性、热传导系数低和电磁绝缘性等特点,同时具有很好的耐火性,400℃条件下强度维持在85%以上,能够有效弥补碳钢材料耐火性差的缺陷,可广泛应用于取代低碳钢的预制结构领域、装甲防护抗侵彻工程领域、核电站工程等领域。
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本发明涉及水性涂料纳米复合材料技术领域,且公开了一种水性涂料纳米复合材料的制备方法,制备步骤如下:纳米水性复合物、膜助剂、水、增稠剂、颜料分散剂、消泡剂、乳液、颜料、填料和助剂;S2、材料混合:先将纳米水性复合物和水投入多用途机中以1200r/min搅拌,时间为20min,之后调整多用途机转速为500r/min。本发明制备的水性涂料纳米复合材料,复合材料的填充粒子分散均匀,粒子的纳米特性完好无损,纳米材料与水性高分子乳液的复合,可以明显地改善水性高分子乳液涂膜的机械强度、热稳定性、耐水性等性能,并且完全适应诸如水性木器漆、水性金属防腐漆等水性涂料性能的要求。
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本发明公开了一种玻璃碳/碳纳米管薄膜复合材料及其制备方法与应用。所述玻璃碳/碳纳米管薄膜复合材料的制备方法包括:将碳纳米管薄膜置于化学气相沉积设备的反应腔室中;向所述反应腔室内通入气相碳源和还原气体,使气相碳源于900~1150℃热解生成玻璃碳,并同时沉积在所述碳纳米管薄膜表面和/或内部,获得玻璃碳/碳纳米管薄膜复合材料。本发明通过化学气相沉积,稳定、低流量的通入碳源,使得整个过程平稳进行,最后在碳纳米管薄膜表面沉积均匀、细密的玻璃碳,制得的玻璃碳/碳纳米管薄膜复合材料具有玻璃碳光泽、亲水性和很好的柔性、轻质特质,同时具有优异的导电支撑网络以及较低的析氢电位;并且制备工艺简单,可扩大批量生产。
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本发明公开了一种航天三维编织复合材料电缆罩及制备方法,属于材料技术领域。本发明的航天三维编织复合材料电缆罩选用碳纤维层、玻璃纤维层并采用三维编织技术制备碳玻混杂2.5D编织预制体,之后选用耐高温的双马树脂基体,通过树脂传递模塑成型技术,实现碳玻混杂增强双马树脂的三维编织复合材料电缆罩的制备,以满足高速导弹对电缆罩的结构轻量化、耐热、透波性能的要求。本发明制备得到的碳玻混杂增强双马树脂的三维编织复合材料电缆罩具有整体性能好、质量轻、耐热性能优异、透波性优等优点;电缆罩编织工艺成型不受产品尺寸和形状限制,适宜尺寸大、形状复杂的产品的生产,设备简单、投资少、见效快,且工艺简单、生产技术易掌握。
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本发明提出了异种金属真空蠕压制造金属层状复合材料的一种新方法,不仅可大大降低层状金属复合材料的制造成本,降低爆炸污染,实现低碳节能绿色制造,而且一次蠕压可得到两块单面或双面金属复合材料,其复合材料界面呈高质量原子结合,主要制造工艺过程包括:表面处理;基复材校平;组坯封焊;真空控制;热处理;蠕压结合。
一种稀土和氧化石墨烯协同改性聚酰亚胺纳米复合材料、制备方法及应用,其特征是所述的复合材料由以下重量份的原料制成:聚酰亚胺100,稀土氧化物1~5,氧化石墨烯1~5,多壁碳纳米管1‑5。其制备方法是将复合粉末混匀后倒入模具中热压成型,模压温度360~380℃,压力10~20MPa,保温1~2小时,自然冷却脱模。本发明所述复合材料具有稳定的摩擦系数和超低的磨损率,制备方法简单,操作方便,成本低,易于工业化宏量制备,该复合材料容易加工成薄片在旋转型超声电机中使用,能够提高超声电机的速度稳定性和使用寿命。
1193
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本发明涉及一种微纳结构磷化物/氧化物/石墨烯复合材料的制备方法及其应用,微纳结构磷化物/氧化物/石墨烯复合材料由过渡金属磷化物/氧化物复合纳米粒子、石墨烯以及无定型碳基体构成,石墨烯包裹在无定型碳基体上,过渡金属磷化物/氧化物复合颗粒以纳米粒子的形态分布在石墨烯和无定型碳基体上;微纳结构磷化物/氧化物/石墨烯复合材料应用为燃料电池正极氧气还原催化剂。本发明的优点在于:本发明利用微生物形态多样、易于培养的特点,选择富含磷壁酸的革兰氏阳性(G+)菌种作为模板、碳源和磷源,制备的复合材料具有稳定可控的、多样化的微纳结构,且制备方法经济、环保、高效,适于工业化生产。
830
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本发明公开了一种耐腐蚀聚芳酯复合材料,属于高分子材料技术领域,以解决聚芳酯不耐氨水、浓硫酸等浓酸浓碱的问题。该聚芳酯复合材料包括如下重量份的原料:改性聚芳酯单体22‑34份、改性环氧树脂15‑20份、抗氧剂1‑3份;本发明还公开了该聚芳酯复合材料的制备方法,包括将改性环氧树脂升温至150℃,加入改性聚芳酯单体、抗氧剂,再倒入预热好的模具中,待气泡消除后置于烘箱中进行固化,得到聚芳酯复合材料。本发明中三氟甲基的引入使聚合物分子主链排列的规整性及有序性降低,有利于改性聚芳酯单体与其他聚合物发生共固化反应,改善其加工性能,此外可提高基材的疏水性能并降低其吸湿性能,赋予基材优异的耐腐蚀性能。
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本发明公开了一种耐摩擦高韧尼龙6复合材料及其制备方法,利用机氟粉末和有机硅对环氧树脂进行改性,降低树脂的吸水率提高尼龙6的韧性和阻燃性,又通过阴离子聚合在环氧树脂表面接枝端氨基增强改性树脂与尼龙6复合材料基体的相容性;通过纳米磷酸钙在尼龙6界面形成保护层降低摩擦损失,提高尼龙6的摩擦性;利用聚氨酯包裹的改性玄武岩降低尼龙6的吸水率,增强尼龙6复合材料的力学性能;通过改性纤维、改性磷酸钙、改性树脂和抗静电剂、防老化剂的协同作用,进一步增强了尼龙6的阻燃性、力学性能、耐摩擦性,大大降低了尼龙6复合材料的吸水率,实验原理简单,操作方便,具有非常好的应用前景。
734
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本发明公开了一种多孔炭复合材料及其制备方法与应用,该方法利用具有催化生长管状碳功能的多孔模板剂和碳前驱体混合所得混合物煅烧,直接制备导电性增强的管状碳‑多孔炭复合材料,解决了两步法制备管状碳‑多孔炭复合材料的步骤复杂、结构不丰富不可控的问题。所得材料具有丰富的孔结构,并且具有优良的导电性,优异的比容量稳定性。所得产品可广泛适用于电化学储能元件的电极材料。此方法由于原材料价格低廉,生产步骤简单,仅通过煅烧便可以直接合成管状碳‑多孔炭复合材料的制备,适合工业化批量生产。
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本发明公开了一种轻质耐磨的PBT复合材料及其制备方法,取PBT树脂、碳纳米管、1,1,3‑三(2‑甲基‑4‑羟基‑5‑叔丁基苯基)丁烷、1,3,5‑三(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)异氰酸酯、硅油、N,N’‑亚乙基双硬脂酰胺,混合均匀,熔融共混,制成PBT复合材料,并在PBT复合材料上涂覆含有超支化聚酯复合颗粒,粉末状十溴二苯乙烷的涂料。其中超支化聚酯复合颗粒由超支化聚酯、纳米三氧化二锑、氧化锆‑长链超支化聚酯杂化物按照的质量比为7:(0.8‑1):(1.5‑1.8)制备而成。制得的PBT复合材料具有优异的耐磨以及阻燃效果。
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本发明提供一种储热复合材料及其制备方法,储热复合材料按重量份数配比,包括有机相变材料30‑55份、粒径小于80μm的二维导热碳材料30‑40份、粒径在1‑2mm的片层结构石墨10‑20份以及吸油有机树脂0‑10份;该制备方法包括:将融化有机相变材料搅拌分散于融化二维导热碳材料的表面,并经熔化处理后,使融化有机相变材料吸附于融化二维导热碳材料的空隙中;将融化片层结构石墨以及吸附有融化有机相变材料的二维导热碳材料在搅拌机中或添加吸油有机树脂后进行搅拌混合,得到混合材料;将融化混合材料放置于层压模具中进行层压处理,制得片状储热复合材料。通过该方法制备的储热复合材料,具有较高的热导性,且不易发生泄露。
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本发明涉及新材料领域,旨在提供一种高导热绝缘石墨烯/氧化铝/铝复合材料及其制备方法。该复合材料是由下述质量配比关系的各原料组分经混炼制备获得:基础硅油5~30份、氧化石墨烯/氧化铝/铝前驱体分散液66~92份、氮化铝0.1~2份、还原剂0.1~1份,催化剂0.01~0.5份,交联剂0.1~1份,抑制剂0.1~1份,增塑剂0.1~0.5份,耐高温色剂0.1~0.5份。本发明中的石墨烯/氧化铝/铝独特的复合结构既能利用石墨烯与金属铝优良的导热性能,提供完整散热通道,又能利用氧化铝薄层来降低复合材料的电导率,在高填充下保证复合材料的绝缘性能;效果好、成本低,有利于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种缺陷基化合物锚定单原子复合材料及其制备方法与应用。所述缺陷基化合物锚定单原子复合材料包括缺陷基化合物、负载于所述缺陷基化合物上的单原子以及硫掺杂的纳米碳;所述硫掺杂的纳米碳具有多级孔结构,所述缺陷基化合物分布于所述硫掺杂的纳米碳的多级孔结构中;负载所述单原子的缺陷基化合物中单原子的含量为0.1~20at%;所述缺陷基化合物包括金属氧化物、金属硫化物、金属氮化物中的任意一种或两种以上的组合。本发明采用简单的方法制得了负载金属单原子的缺陷基复合材料,该方法条件温和,容易实现产业化;且复合材料中金属单原子和缺陷结构可提供丰富的催化活性中心,在可充电锂金属基电池中有很好的应用前景。
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本发明公开了一种复合材料/金属材料叠层结构自适应钻孔装置及其方法,钻孔装置包括机床,所述机床上固定安装有刀柄,所述刀柄上装夹有钻头,所述钻头对其他材料、复合材料和金属材料进行钻孔加工,所述金属材料通过导线与电阻检测装置连接,所述机床、刀柄、钻头、其他材料、复合材料、金属材料和电阻检测装置由导电线连接并构成电阻测量回路。本发明钻孔方法实现了对复合材料/金属材料叠层结构交界面的识别,在钻头进入金属材料时,进行工艺参数的调整与优化,提高了叠层结构的钻孔质量与效率。本发明简化了识别过程,避免了加工参数转变不及时,钻头在高转速情况下钻削金属材料带来的钻尖崩刃问题。
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本发明提供了一种絮状自养反硝化复合材料及其制备方法,其能兼顾解决现有自养反硝化复合材料存在的硫磺粒径小的情况,硫磺容易流失的技术问题,以及硫磺粒径大的情况,硫磺与污水接触的比表面积小,影响污水处理效率的技术问题。一种絮状自养反硝化复合材料,其特征在于:其原料包括硫磺粉末、不溶性碳酸盐粉末、表面活性剂和絮凝剂。本发明的复合材料,在设置表面活性剂对硫磺粉末、不溶性碳酸盐粉末进行亲水改性的基础上,引入絮凝剂,将硫磺粉末、不溶性碳酸盐粉末絮凝成一体化的絮状物,能够有效避免硫磺流失,同时,避免硫磺沉积压实,提高污水处理效率。
本发明公开了一种基于稻壳的类石墨烯负载硅酸锌复合材料块体的制备方法和该材料作为钠离子电池负极材料的应用。本发明所需原材料是农业生产中的副产物稻壳,首先搅碎的稻壳经过酸洗,去除稻壳内金属离子;然后将得到的稻壳粉与锌粉混合均匀并通过压片机压制成块状。在高温下锌粉作为硬模板并且能与稻壳内二氧化硅反应生成硅酸锌,最终得到类石墨烯负载硅酸锌复合材料。该合成方法不仅原料稻壳来源广泛、环境友好可持续,而且作为硬模板的锌粉可继续回收利用,制备得到的复合材料无需后续处理。该稻壳基类石墨烯负载硅酸锌复合材料应用于钠离子电池负极时,具有较好的电子和离子传输能力,制备得到的钠离子电池具备良好的电化学性能。
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本发明属于增强材料技术领域,涉及纤维连续增强预成型复合材料结构。该复合材料结构包括连续纤维层、短切玻璃纤维层和纤维织物层;所述连续纤维层、短切玻璃纤维层和纤维织物层从上到下依次排列,所述连续纤维层上表面具有上膜,纤维织物层下表面具有下膜;所述连续纤维层与上膜间设有上树脂填充层,所述纤维织物层与下膜间设有下树脂填充层;各相邻的层之间直接接触。该种半成品增强预成型复合材料结构可以适用于各种加工工艺以得到各种形状和结构的高性能、高尺寸精度复合材料制品,制品尺寸精度高,力学性能优异,产品使用寿命长。
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