本发明提供一种碳纤维/聚酰亚胺纤维混杂织物作为增强主体的复合材料及其制备方法。本发明的复合材料是通过碳纤维与聚酰亚胺纤维混纺或混编的方式得到二者的混杂织物,然后与对应的树脂及填料复合制备复合材料。本发明采用聚酰亚胺纤维作为增强体的主体材料之一,能够在不影响复合材料力学强度的条件下,很好的解决仅采用碳纤维作为增强体时复合材料的脆性问题,不仅大幅度提高了其抗冲击性能,还进一步提高了复合材料的绝缘性能。该材料可应用于防弹衣、防弹提包、防弹装甲、防弹护板、防弹头盔、安全头盔、防撞墙、防撞护板、保险杠、刹车片、砂轮、摩擦材料,还可用于桥梁、建筑物的增强、补强和加固。
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本发明揭示了一种碳纳米管薄膜复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备一基体;制备一碳纳米管薄膜;刻蚀处理所述碳纳米管薄膜;将至少一经过刻蚀处理的碳纳米管薄膜置于基体的至少一个表面形成一碳纳米管薄膜结构,从而形成一碳纳米管薄膜复合材料预制体;以及加热所述碳纳米管薄膜复合材料预制体,使所述碳纳米管薄膜结构与所述基体复合,从而得到一碳纳米管薄膜复合材料。与现有技术相比,本发明在碳纳米管薄膜与基体复合之前,对碳纳米管薄膜进行刻蚀处理,得到部分区域减薄或者穿透的碳纳米管薄膜,提高了碳纳米管复合材料界面性能,减少界面存在的缺陷,所得到的碳纳米管薄膜复合材料表现出优异的综合性能,显示出未来众多领域应用的潜力。
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碳/碳复合材料航空刹车件的氧化防护匹配处理层涂料,涉及一种金属制品的表面加工工艺,特别是航空刹车件的氧化防护加工技术领域。由粉料C、溶剂C和粘结剂混合后制得;其中,所述粉料C由SiC、BC、B2O3、ZrO2、Al、Al2O3、Si、B和CeO2组成;所述溶剂C由二甲苯、丙酮和正丁醇组成;所述粘结剂包括有机硅树脂。通过本发明方法制成的涂层悬浮液经特殊的工艺可在碳/碳复合材料航空刹车件形成的空气阻断层表面形成良好的涂层和碳/碳复合材料基体热胀系数差异匹配层,使最终形成的产品达到设计要求。
本发明公开了一种可见光响应型铂/黑磷/氧缺陷钨酸铋复合材料的制备方法,包括:(1)将二维黒磷纳米片与氯亚铂酸钾溶液在氮气保护下加热搅拌,加入氨水和甲醛溶液,得铂修饰二维黑磷纳米片的乙醇溶液;(2)将钨酸铋纳米片置于氢氧化钠溶液中,搅拌,得氧缺陷钨酸铋纳米片;(3)将氧缺陷钨酸铋纳米片与铂修饰二维黒磷纳米片的乙醇溶液混合,搅拌,得铂/黒磷/氧缺陷钨酸铋复合材料。本发明还公开了由所述方法制备的可见光响应型铂/黑磷/氧缺陷钨酸铋复合材料及其应用。本发明的可见光响应型铂/黑磷/氧缺陷钨酸铋复合材料,对可将光吸收效率高、催化效果好、性能稳定、可重复多次利用,对光解水产氢具有高效率的光催化效果。
本发明涉及材料制备及化学分析领域,具体而言,涉及一种MnO2/AuOs复合材料的制备及利用MnO2/AuOs检测Pb2+的方法。MnO2/AuOs制备包括MnO2纳米片、Au种子、AuOs、MnO2/AuOs制备。将NaOH加入到醋酸锰溶液中,搅拌,离心,将沉淀分散在2‑巯基乙醇水溶液中,得MnO2纳米片。金种子由四氯金酸和NaBH4反应得到,向金种子溶液中加入K2OsCl6和抗坏血酸,得AuOs。向MnO2纳米片溶液中加入AuOs,搅拌,得MnO2/AuOs复合材料。向MnO2/AuOs复合材料中加入不同浓度Pb2+,将醋酸‑醋酸钠缓冲溶液、3,3′,5,5′‑四甲基联苯胺溶液和H2O2溶液加入,用紫外分光光谱仪检测Pb2+。这种MnO2/AuOs复合材料具有过氧化物酶样活性,在2‑巯基乙醇存在下,Pb2+能够与材料中的金形成合金,从而增强过氧化物酶样的活性,因此可将这种复合纳米材料用于检测Pb2+。
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本发明公开了一种基于蜀葵茎秆合成g‑C3N4/C复合材料的方法,包括以下步骤:(1)蜀葵茎秆的预处理;(2)制备g‑C3N4/C复合材料。该方法以蜀葵茎秆为碳骨架,g‑C3N4在模板表面铺展形成薄片层,构建具有特殊结构的复合体系,该复合材料相比纯相g‑C3N4大幅提升了比表面积,界面清晰,碳骨架不仅起到了刚性支撑的作用,而且提升了复合材料的电子转移效率,从而提高了光生载流子的分离效率,提高了可见光的利用率。本方法采用的原料低廉且对环境友好,可应用于工业生产,批量制备治理环境有机污染物的环保材料。
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本发明公开了一种纳米钴酸镍/石墨烯复合材料及其制备方法;其步骤为:将氧化石墨烯置于无水乙醇中超声分散,硝酸钴和硝酸镍加入到无水乙醇中搅拌溶解,二者体系混合搅拌均匀后滴加氢氧化钠碱溶液,继续搅拌均匀后,放入水热釜中反应,然后洗涤,冷冻干燥,获得竹叶状纳米钴酸镍/石墨烯复合材料。本发明以氧化石墨烯为基底材料采用水热法,制备了竹叶状纳米钴酸镍/石墨烯复合材料。应用本发明制备的竹叶状纳米钴酸镍/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极有较好的应用前景和经济效益。
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本发明的目的是提出一种碳纤维复合材料汽车水箱上横梁加强板及其制备方法,在满足高强度、高刚度要求的前提下,实现减重。本发明的碳纤维复合材料汽车水箱上横梁加强板包括由碳纤维复合材料制成的截面为矩形的柱状本体,所述本体前侧的中央顶部位置设有凸部,所述本体除凸部外的位置均为平面结构;所述本体仅设有贯穿前、后侧面的安装孔,所述凸部仅设有贯穿凸部顶面和底面的安装孔。本发明的制造方法包括铺层、密封、抽真空、树脂导入及固化、脱模等步骤。本发明以多层多铺层方向的碳纤维织物材料为增强体,树脂为基体制成复合材料水箱上横梁加强板,不仅强度不降低,刚度和模量都被提高,轻量化效果更加显著,完全可以替代现有的金属钣金件。
本发明属于光阴极保护材料领域,具体涉及一种用于光生阴极保护的二硫化钼/二氧化锡/云母复合材料及其制备方法。本发明以云母和五水合四氯化锡为原料,通过静电吸附法将二氧化锡粒子负载在云母片上;然后以钼酸钠和硫代乙酰胺为原料通过一步水热法使二硫化钼原位生长于负载在云母片上的二氧化锡粒子缝隙中,得到具有特殊型貌的二硫化钼/二氧化锡/云母复合材料,该结构不仅能大幅提高了复合材料的比表面积,而且该独特型貌有利于二硫化钼活性位点的暴露,能极大的增强导电速率,更有效防止了复合材料的光生电子与空穴的复合。在光生阴极保护上具有显著的应用效果。
本发明属于复合材料的制备领域,公开了一种硫化铋/氮化碳/凹凸棒石复合材料及其制备方法和在光阴极保护中的应用。称取凹凸棒石和硫脲均匀分散在乙醇/水溶液中,搅拌溶解、分散,转移至烘箱干燥使之重结晶,得前驱体材料与铋盐充分研磨,转移至密封的氧化铝坩埚中,并于300~500℃下氮气氛围中煅烧,即得到硫化铋/氮化碳/凹凸棒石复合材料。本发明采用简单一步式原位煅烧方法生成具有优越的阴极保护性能的复合材料,在升温过程中硫脲热解产生硫化氢气体,与铋盐的Bi(III)阳离子反应,生成了硫化铋纳米颗粒沉积于氮化碳包覆的凹凸棒石表面,应用于光阴极保护,可显著降低钢铁等金属的腐蚀电位。
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本发明公开了一种电子封装高硅铝基复合材料,按质量百分比计,电子封装高硅铝基复合材料的组成为:TiB2 0.1~5.0%、Si 15~40%、Mg 0.25~0.45%,其余为Al。电子封装高硅铝基复合材料中含有TiB2颗粒,可以有效地改善铝硅合金的微观组织,提高铝硅合金的力学性能;进一步的,采用激光表面处理的方法,可以有效的提高铝硅合金的表面性能例如耐磨性能和抗疲劳性能。本发明还公开了一种电子封装高硅铝基复合材料的制备方法。
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一种PPS/PA66/石墨烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域,具体公开了一种PPS/PA66/石墨烯复合材料,按照质量分数其组成为:聚苯硫醚(PPS)65‑80份,聚酰胺(PA66)20‑35份,聚酰胺微纳粉(PA粉)2.5份,石墨烯0.04‑0.16份,乙烯‑马来酸酐‑甲基丙烯酸缩水甘油酯三元共聚物(EMG)5份,硅烷偶联剂0‑0.05份,乳化剂0‑0.05份,抗氧剂为0.4份;或按照质量分数其组成为:聚苯硫醚(PPS)70份,聚酰胺(PA66)30份,石墨烯0.08份,乙烯‑马来酸酐‑甲基丙烯酸缩水甘油酯三元共聚物(EMG)2.5‑7.5份,抗氧剂为0.4份。通过石墨烯与EMG的协同作用,改变PPS/PA66复合材料的熔体流动性,改善复合材料的加工性能。
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本发明提供一种耐海水腐蚀的铝合金复合材料,该复合材料由铝合金、增强体和抗腐蚀剂组成,所述铝合金中各元素的质量分数为Cu3.8~4.9%、Mg1.2~1.8%、Mn0.30~0.90%,其余为Al;所述增强体为高熵合金颗粒,其粒径为20~50μm,在复合材料中所占体积百分数为15~20%,所述抗腐蚀剂为缓蚀剂,在复合材料中所占体积百分数为5~10%,其粒径为20~50μm。
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本发明涉及铝基复合材料加工领域,特指一种车身用原位纳米颗粒增强铝基复合材料的挤压工艺。本发明以外场调控下原位合成的车身用纳米颗粒增加铝基复合材料为研究对象,采用热挤压塑性消除孔洞、疏松等铸造缺陷,使组织细化致密,挤压后的晶粒均匀细小,力学性能明显提高。与此同时在挤压力的作用下,团聚颗粒被打散,弥散分布在基体中,与基体的结合更强,并生成了许多位错,形成了高密度的位错网格,从而产生了位错强化。后续挤压材的T4P+人工时效热处理能够消除在热挤压过程中由于纳米颗粒与基体的热膨胀系数不同产生的热残余应力,进一步提高车身挤压材的塑性,获得可代替钢板的车身用原位纳米颗粒增强铝基复合材料挤压材。
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本发明公开了一种热分解制备Fe2O3/碳纳米管复合材料的方法。将硝酸铁和碳纳米管的混合物于管式炉中在惰性气体下保护下在设定温度下煅烧,保温一定时间后自然冷却至室温即得到Fe2O3/碳纳米管复合材料。本发明还公开了镍铁电池负极的优化的Fe2O3/碳纳米管复合材料、添加剂、粘合剂的涂膏比例配方。本方法的优点是操作简单、成本低廉,无需复杂设备,该方法制得的Fe2O3/碳纳米管复合材料作为负极材料获得的镍铁电池具有良好的循环寿命、库伦效率及比较高的能量密度和循环稳定性。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种聚碳酸酯复合材料及其产品。所述聚碳酸酯复合材料,其按重量份数表示包括:聚碳酸酯树脂30-75份;润滑剂0.3-20份;阻燃剂0.1-20份;抗滴落剂0.3-5份;高长径比的填充物5-30份。所述产品为经上述聚碳酸酯复合材料成型后产生的产品。本发明的聚碳酸酯复合材料及其产品,通过在聚碳酸酯树脂中添加润滑剂、阻燃剂、抗滴落剂及具有高长径比的填充物,不仅可以得到具有高韧性、良好的尺寸稳定性的产品,而且产品具有质轻、高黑亮及免喷涂的优点。
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本发明属于复合材料应力应变行为预测方法技术领域,涉及一种单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载本构关系预测方法,目的在于提供一种能快速预测单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载应力应变行为的预测方法。本发明通过将应变表示为正向滑移区长度或反向滑移区长度的二次多项式,推导出了正向滑移区长度及反向滑移区长度的解析式,进而计算得对应的应力。本发明无需多次反复迭代计算,即可实现单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载应力应变行为的快速预测。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种防火阻燃复合材料的制备方法;本发明提出的一种防火阻燃复合材料的组成包括以下物质:按质量份数计的100‑120份的成膜防火阻燃剂、3‑5份的交联剂、4‑8份的无机颜料、2‑4份的消泡剂、6‑10份的粘稠剂、1‑3份的分散剂。本发明制备的防火阻燃复合材料采用成膜防火阻燃剂、交联剂、无机颜料、消泡剂、粘稠剂、分散剂等物质进行制备的,其具有非常好的阻燃性能,因为使用的原材料都是不可燃的无机物,因此其具有很好的阻燃效果,此外其生产工艺较为简单,原材料成本相对较低,因此其是性价比较高的产品,容易实现规模化生产。
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一种碳化硅纤维织物增强陶瓷基复合材料过滤管,其特征在于,包括二维碳化硅纤维布铺层缝合织物,复合界面,陶瓷基体,复合界面层在碳化硅纤维表面与陶瓷基体之间;在厚度方向上,铺层结构从二维斜纹布过渡到二维平纹布,外层为平纹碳化硅纤维布,内部为斜纹碳化硅纤维布,二维布铺层总数15~20层,平纹布层数为1~3层,斜纹布层数为7~14层;复合材料过滤管孔隙率为35~40%,其中碳化硅纤维布铺层缝合织物体积分数为40%~45%。陶瓷基复合材料过滤管管壁厚度为5~10mm。本发明具有的优点:1、碳化硅纤维高强高模,提高复合材料高温抗氧化性能;2、梯度孔隙结构纤维织物提高过滤管透气性;3、内部孔径分布具有可设计性,可取代表面陶瓷过滤膜,提高材料的可靠性。
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本发明提供一种高导电聚醚醚酮复合材料及其制备方法,属于高分子导电材料领域。本发明提供的高导电聚醚醚酮复合材料,由以下重量份数的原料组成:PEEK 80‑100份,增强纤维10‑20份,接枝改性碳纳米管10‑15份,耐磨剂3‑8份,偶联剂2‑5份,抗氧剂0.5‑1份,润滑剂1‑2份。本发明以PEEK为基料,加入增强纤维,碳纳米管,耐磨剂等,制备的复合材料不仅具有优异的力学性能,耐高温以及耐磨性能,同时通过对碳纳米管进行化学接枝改性,赋予复合材料高导电性能和高温外观颜色稳定性。
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本发明公开了一种高强度可降解植入器械用复合材料及其制备方法,该复合材料以Mg‑Ca‑Zn‑Ti系镁合金为基体,以纳米羟基磷灰石为增强相,其中Ca的质量分数为1%~4%,Zn的质量分数为2%~10%,并且Zn与Ca的质量分数比为1~4,Ti的质量分数为0.1%~0.8%,纳米羟基磷灰石的质量分数为0.001~5%,将上述材料进行熔炼后,采用喷射沉积工艺制备复合材料的坯锭,将坯锭加工为成品即可,采用上述复合材料制备的植入器械组织均匀、性能优良,应用前景广阔。
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本发明涉及一种半透明耐热聚乳酸复合材料及其制备方法,按质量份,所述材料由下述组分组成:聚乳酸(PLA)100份、成核剂A 1~5份、成核剂B 2~8份、助成核剂2~6份,催化剂0.2~3份、聚乙烯吡咯烷酮2~5份,将部分聚乳酸树脂与成核剂、助成核剂、催化剂、聚乙烯吡络烷酮通过高速混合机混合均匀,通过双螺杆挤出机挤出获得成核母粒,然后在用该母粒同剩余的PLA高速混合机混合均匀,再经过一遍挤出造粒就得到本发明的半透明耐热聚乳酸复合材料,本发明的聚乳酸具有优异的透光率和良好的雾度,克服了传统的耐热结晶型聚乳酸热变形温度低、成型周期长、透明性差的缺点。
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一种多向铺层碳纤维增强树脂基复合材料微波固化方法,其特征在于:在多向铺层碳纤维增强树脂基复合材料表面或距离表面一定范围内放置阵列三维金属单元,并将其置于微波加热炉中进行微波加热固化。本发明可以实现对多向铺层碳纤维增强树脂基复合材料的有效微波加热,且加热效果显著,完全可以满足工业生产要求,从真正意义上实现了多向铺层碳纤维增强树脂基复合材料的高质量、短周期、低成本微波固化成型。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种阻燃聚乳酸复合材料及其制备方法,该阻燃聚乳酸复合材料包括如下重量份的组分:聚乳酸80‑100份、阻燃填料18‑22份和抗氧剂0.1‑0.5份;所述阻燃填料包括稀土氧化物负载硅钼酸。本发明制备的阻燃聚乳酸复合材料具有优异的物理性能和阻燃性能,这种材料至今尚未见于报道,这对于扩展聚乳酸复合材料的应用具有非常重要的现实意义。
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本发明公开了一种NPC@C/S复合材料的制备方法及应用,以ZIF纳米晶体颗粒为一级模板和碳源,经介孔SiO2包覆,形成核壳结构ZIF@SiO2;初步碳化将ZIF核转化为氮掺杂多孔碳,得到NPC@mSiO2二级模板。接着向SiO2介孔孔道中引入氰胺,经碳化、去除mSiO2模板后得到蛋黄‑蛋壳结构NPC@C多孔碳纳米多面体,最后与硫粉复合,即得到NPC@C/S复合材料。以该方法制备的碳材料不但具有优化的蛋黄‑蛋壳多孔结构,同时可以通过调节mSiO2二级模板的厚度来控制碳壳层的厚度,并且可以实现碳核和碳壳的杂原子掺杂,使其在锂硫电池应用中提高活性物质载量,克服“穿梭效应”,从而提升锂硫电池性能。
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本发明公开了一种汽车内饰用低气味软触感聚丙烯复合材料,所述聚丙烯复合材料包括以下重量份比例的原料制成:无规共聚聚丙烯10‑20份,嵌段共聚聚丙烯25‑35份,乙烯‑辛烯共聚物19‑25份,间规均聚聚丙烯4‑8份,玻璃纤维15‑20份,改性相容剂2‑5份,热稳定剂0.3‑0.7份,光稳定剂0.3‑0.7份,抗氧剂0.2‑0.5份,总份数为100份。本发明还提供了此复合材料的制备方法。本发明提供的聚丙烯复合材料具有软触感、低气味,以及良好的力学性能,且降低了成本。
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本发明公开了一种节能型导热复合材料及其制备方法与应用,所述复合材料包括以下重量份数的原料:水泥336~600份、石墨0~24份、碳化硅0~180份、铁粉0~60份、萘系减水剂0~4.8份、水355~360份。所述方法包含以下步骤:将水泥、碳化硅、铁粉在磁力线方向与重力方向相反的均匀磁场环境中搅拌,得混合物一;向混合物一中加入萘系减水剂,混合均匀得到粉末状混合物;向水中缓缓加入混合物,搅拌至混合均匀;将水泥浆浇筑成型,标准养护箱中养护,得到节能型导热复合材料。所述应用为节能型导热复合材料在增强中深层地热井固井导热性能方面的应用。本发明能够避免金属颗粒与其他物料由于密度不同而出现的分层现象,有利于水泥粉末与导热粒子的混合均匀。
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本发明涉及汽车领域,更具体地,涉及一种纤维增强聚丙烯复合材料及其应用。所述纤维增强聚丙烯复合材料,包括聚丙烯、纤维、阻燃剂、保温剂以及吸湿剂,所述聚丙烯、纤维、阻燃剂、保温剂以及吸湿剂的重量满足条件:m1≥40m2+50m3+80m4+90m5,其中,m1、m2、m3、m4以及m5分别为聚丙烯、纤维、阻燃剂、保温剂以及吸湿剂的重量。所述纤维增强聚丙烯复合材料其拉伸性能、弯曲性能以及冲击强度远高于现有技术中的该类复合材料。
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本发明公开了一种医用纳米不导热复合材料及制备方法和应用,该医用纳米不导热复合材料含有聚四氟乙烯、聚羟基乙酸、生物纳米微球、蚕丝丝素蛋白粉和牛油果树果脂,不以疾病的诊断或治疗为目的。本发明通过将生物纳米微球加入至利用蚕丝丝素蛋白粉配置的蚕丝丝素蛋白溶液中并加入聚羟基乙酸和牛油果树果脂和聚四氟乙烯乳液制成医用纳米不导热复合材料,具有良好的不导热性能,同时具有良好的生物兼容性,不对人体产生毒害作用,还能抑菌,涂在微波消融针上后不会引起不良反应,可确保消融针针身不会过热,不会灼伤健康细胞,能始终保持低温特性,医用纳米不导热复合材料厚度过薄,不占用过大空间,工艺简单,适合工业化推广使用。
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本发明提供一种聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用,所述聚苯乙烯复合材料按照重量份包括如下组分:聚苯乙烯80~100重量份,乙烯基聚合物5~20重量份,有机过氧化物交联剂0.01~1重量份,硅烷偶联剂低聚物0.01~2重量份,增容剂1~5重量份,无卤阻燃剂20~40重量份。所述聚苯乙烯复合材料采用乙烯基聚合物作为增韧组分,并添加无卤阻燃剂和硅烷偶联剂低聚物,通过组分的筛选和复配,在聚合物体系中形成稳定的化学键网络结构,使所述聚苯乙烯复合材料兼具优异的阻燃性和机械性能,显著提升了聚苯乙烯材料的韧性和抗冲击性能。
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