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本发明公开了一种氯化聚氯乙烯/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法,复合材料包括:聚氯乙烯复合物100、去离子水400、乳化剂1-3、分散剂1-4和引发剂1-2;与现有技术相比,本发明在水相法氯化聚氯乙烯合成过程中,先使聚氯乙烯树脂与有机硅烷进行复合,然后在氯化的过程中,一步合成氯化聚氯乙烯/二氧化硅纳米复合材料,实现纳米二氧化硅无机粒子的原位合成。获得一种氯化聚氯乙烯/二氧化硅纳米复合材料,并消除了熔融共混法纳米复合材料制备中存在的粉尘飞扬问题。该法工艺简便,且易于实施。
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本发明公开了一种便于安装于复合材料表面的传感器,包括复合材料、第一夹座和第二夹座,所述第一夹座和第二夹座设置与复合材料的表面,所述复合材料的表面设置有应变传感器,所述应变传感器的底部通过第一夹座和第二夹座紧贴于复合材料的表面,第一夹座和第二夹座通过粘接剂固定在复合材料的表面,第一夹座包括固定座,所述固定座的顶部设置有第一移动夹块,所述第二夹座包括安装座,所述安装座内滑动连接有移动座,所述移动座的顶部设置有第二移动夹块,本发明涉及传感器技术领域。该种便于安装于复合材料表面的传感器,便于安装在复合材料表面,保证了能够达到安装要求,避免造成较大差别的测试结果。
本发明属于复合材料领域,尤其涉及一种内嵌碳量子点的g‑C3N复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的内嵌碳量子点的g‑C3N复合材料包括单层二维材料g‑C3N和通过范德华力结合到所述单层二维材料g‑C3N一侧的碳量子点。本发明提供的复合材料在太阳能的紫外、可见及部分近红外光范围内具有良好的光吸收能力,可高效的收集太阳能量,因此该复合材料适用于光催化领域。另一方面,利用g‑C3N高效的选择穿透性,本发明提供的复合材料允许质子穿透g‑C3N参与反应产生氢气,而产生的氢气不能穿透g‑C3N逃逸,同时g‑C3N阻隔了OH和O2等进入体系,抑制了逆反应发生,可实现氢气的有效提纯和安全存储,因此该复合材料也适用于储氢领域。
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本发明适用于塑料领域,提供了一种尼龙复合材料、其制备方法和应用。本发明尼龙复合材料包括尼龙66、尼龙6、阻燃剂、阻燃协效剂、抗氧剂及填充物。本发明尼龙复合材料,通过使用尼龙66和尼龙6作为基础树脂,以复配阻燃剂,特别是使用溴化苯乙烯与锑系化合物作为阻燃剂,使复合材料的阻燃性能显著增加,达到UL94 5-V的阻燃级别。本发明尼龙复合材料制备方法,通过使用尼龙66和尼龙6作为基础树脂,以复配阻燃剂,特别是使用溴化苯乙烯与锑系化合物作为阻燃剂,使复合材料的阻燃性能显著增加,达到UL94 5-V的阻燃级别。
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本发明涉及一种PS‑PC复合材料及其制备方法,复合材料按重量份由以下组分组成:PS为80份‑100份;PC为20份‑40份;钛酸钾晶须为4份‑8份;相容剂为0.1份‑0.3份;导热填料为8份‑12份;导电填料为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。碳化硅的加入提升了PS‑PC复合材料的导热性能,碳纳米管的加入提升PS‑PC复合材料的导电性能;钛酸钾晶须在PS‑PC复合材料中相互搭接,形成有效的三维立体的导电、导热网络结构,这种结构会对PS‑PC复合材料的导热、导电性能有进一步的提升作用;PC的加入,有效地提高了PS复合材料的韧性。
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本发明提供一种银/石墨烯抗菌复合材料的制备方法,包括:a)提供还原型氧化石墨烯-聚苯乙烯硫酸钠复合物的水溶液;b)向所述步骤a)的复合物的水溶液加热至50℃~70℃;c)向步骤b)加热后的复合物的水溶液中加入硝酸银溶液反应后得到银/石墨烯抗菌复合材料。本发明提供了一种银/石墨烯抗菌复合材料的制备方法,本发明提供的方法中采用还原型氧化石墨烯片层为还原剂,在中性pH条件下还原银离子生成银纳米颗粒。由于本发明提供的方法不使用硼氢化钠作为还原剂,并且在整个过程中也不使用氢氧化钾作,因此本发明制备的复合材料在后期应用时不会引起较大的生物刺激性。此外,抗菌实验表明,本发明提供的银/石墨烯复合材料具有更好的抗菌效果。
本发明提供的一种导热耐磨填料及其制备方法,导热耐磨填料由2~15份碳纳米管与100份立方氮化硼经混合、超声分散处理、球磨、烧结、粉碎制备而成。同时还提供了含有该导热耐磨填料的导热耐磨塑料基复合材料。本发明将碳纳米管与立方氮化硼复合制备出导热耐磨填料-碳纳米管-立方氮化硼复合材料,并将其用于塑料中,能显著提高导热耐磨塑料基复合材料的导热、耐磨性能。使制备的导热耐磨塑料基复合材料能广泛应用于电子电气、汽车、航空、国防等领域。
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本发明提供了一种可高效利用太阳能的定形相变复合材料,由无机载体支撑材料和填充在所述无机载体支撑材料内的有机相变储热材料和光热转换纳米材料。本发明还提供了上述可高效利用太阳能的定形相变复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备CuS纳米粉体,(2)制备石蜡-SiO2-CuS定形相变复合材料。本发明所述定形相变复合材料,不仅具有较高的储热容量和相变过程中形状稳定的特点,该相变复合材料还具有显著的光热转换能力,能够将太阳光更高效地转换成热能储存起来,为实现太阳能的高效利用提供了一个新途径。采用本发明上述定形相变复合材料的制备方法获得的复合材料中各组分分散性好、复合效果佳、材料的结构稳定。
本发明公开了一种微量元素和稀土氧化物复合强化钨基复合材料的制备方法,采用湿化学法制备W‑Zr‑Y2O3复合材料。在制备W‑Zr‑Y2O3复合前驱体时,Zr元素和陶瓷相Y2O3的加入促使还原后的W‑Zr‑Y2O3复合粉末中第二相尺寸较小且均匀分布。本发明复合材料致密度达到98%以上,晶粒尺寸为1.5‑2.5μm,这使得W‑Zr‑Y2O3复合材料的硬度达490‑530HV0.2,优于纯钨材料(晶粒尺寸约为15μm,硬度为340HV0.2)。
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本发明公开二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:S10、提供凝胶复合材料;S20、将凝胶复合材料放入反应釜中静置老化;S30、将酸性溶液以及倍半硅氧烷溶液导入反应釜中,抽出反应釜底部溶液,自反应釜顶部注入,形成循环,以得到改性的湿凝胶复合材料;S40、对湿凝胶复合材料进行干燥处理以得到疏水杂化的二氧化硅气凝胶复合材料,由于循环过程不断进行,会有源源不断的活性改性剂生成,并且活性改性剂自上而下与凝胶复合材料充分接触,改性过程得以充分进行,从而保证了凝胶复合材料的充分高效改性,另外,在改性过程中生成的大量活性改性剂遇水即可发生自身的缩合反应生成倍半硅氧烷,生成的倍半硅氧烷又可以参与下一次的循环反应过程。
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本发明公开了一种大麻‑椰壳混杂聚丙烯复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料制备技术领域。该复合材料以植物纤维为增强纤维,以聚丙烯为基体;植物纤维由大麻纤维与椰壳纤维按照0:1‑7:3的质量比混杂得到;植物纤维和聚丙烯的质量比为3:7。制备方法为:首先对大麻纤维和椰壳纤维进行碱处理;然后将碱处理后的大麻纤维和椰壳纤维洗涤至中性,干燥,按照混杂比于聚丙烯基底膜上进行铺层复合,即得复合材料。本发明的复合材料可实现优于玻纤/聚丙烯复合材料的机械性能,具有替代玻纤/聚丙烯复合材料的可行性,同时,该复合材料还具有天然纤维材料固有的质轻、环保等特点,且制备工艺简单,具有极大的推广应用价值。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,该方法包括以下步骤:(1)在单质的碳基材料上形成二氧化硅,得到二氧化硅-碳基复合材料;(2)用活泼性大于硅的金属将二氧化硅-碳基复合材料中的二氧化硅还原成硅,得到金属氧化物-硅-碳基复合材料;(3)用酸将金属氧化物-硅-碳基复合材料中的金属氧化物腐蚀掉,得到硅碳复合材料。该方法先在碳基材料上形成二氧化硅,当将二氧化硅还原成硅后在碳基材料与硅之间有孔隙,由于碳基材料本身就为好的导电材料,所以该碳基材料成为了硅的导电骨架。这样在由该硅碳复合材料做成的锂离子电池在嵌锂时,增大的体积可容纳在碳基材料与硅间的孔隙内,从而降低体积效应对极片的破坏作用。
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本发明提供了一种氯化聚乙烯/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法,复合材料包括以下重量份的原料:氯化聚乙烯粉体100、有机硅烷1-10、去离子水600-1000和乳化剂0.1-0.5。与现有技术相比,本发明先将氯化聚乙烯与有机硅烷进行复合,然后将其置于酸性水悬浮液中,原位合成氯化聚乙烯/二氧化硅纳米复合材料。该纳米复合材料的拉伸强度高,且可消除共混法纳米复合材料制备过程中的粉尘污染现象。
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本发明公开了一种ABS/PET复合材料及其制备方法。该ABS/PET复合材料包括如下重量百分比的配方组分:ABS 100份、PET 10~40份、PETG 5~35份、增透剂1~8份、抗氧剂0.5~3份、加工助剂0.5~3份。本发明ABS/PET复合材料以ABS、PET为基体组分,在熔融挤出过程中各组分发生协同作用,使得ABS/PET复合材料具有高的透明度,以及优异的加工性能和力学性能,特别是抗冲性能优异。另外,该ABS/PET复合材料易着色,着色后可保持材料原有透明效果,材料耐化学腐蚀性能较强、尺寸稳定、蠕变小。其工艺简单,条件易控,成本低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
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本发明公开了一种具有光催化性能的调温调湿复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含TiO2前驱物、分散剂、溶剂、相变材料、光催化材料等。本发明复合材料的制备包括4个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备;(2)SiO2基棕榈醇-棕榈酸-月桂酸微胶囊调温调湿材料的制备;(3)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备;(4)具有光催化性能的调温调湿复合材料的制备。本发明调温调湿复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改善了室内空气品质,减少了供暖和制冷设备、加湿器和空气净化设备的使用,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
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本发明提供了一种耐磨的耐高温尼龙复合材料及其制备方法,所述复合材料由65-95份耐高温尼龙、5-35份尼龙66、1-15份耐磨剂、0.1-1.0份抗氧剂、0.2-1.0份润滑剂,经混合后经双螺杆熔融共混挤出工艺制备而成的。本发明先将尼龙66与耐磨剂进行预混合,从而大大提高耐磨剂在复合材料中的分散性,并调节了复合材料的粘度,从而提高复合材料的耐磨性能,与耐热性能,使其具有更高的使用价值,并拓宽了使用领域,可广泛应用在电子电器、汽车、军工等领域。并促进挤出机的顺畅加工。
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本发明提供了一种以泡沫镍为导电基质,原位生长形成NiCo(OH)x前驱体,再采用低温煅烧、磷化工艺,磷化合成具有高储能与高催化性能的苯环状Ni@NiCo‑P微、纳米复合材料,本发明所述的苯环状Ni@NiCo‑P微、纳米复合材料应用在超级电容器和水催化剂领域中,不仅具有优良的导电性、高电容和高功率密度,同时降低了水分解析氢和析氧反应的过电位,增强了Ni@NiCo‑P作为水分解析氢和析氧反应催化剂的电催化性能。本发明还提供了所述微、纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍的预处理;(2)泡沫镍负载NiCo(OH)x前驱体的制备;(3)Ni@NiCo‑P微、纳米复合材料的制备;(4)Ni@NiCo‑P电极的制备;本发明还提供了上述微、纳米复合材料在超级电容器和水催化剂领域中的应用。
本发明公开了一种氮掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料、电化学传感器及其制备方法和应用,该氮掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料的制备方法,包括:将氮掺杂石墨烯NG、硫堇Thi、金源、还原剂在避光的条件下进行超声反应以制得氮掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料NG‑Thi‑AuNPs。基于该掺杂石墨烯‑硫堇‑金纳米复合材料的电化学传感器对DES和H2O2的检测具有优异的准确性、稳定性和灵敏性,同时该复合材料和电化学传感器制备方法均具有操作简单、成本低廉的优点。
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本发明公开了一种提高炭/炭复合材料强度的方法,其特征在于:是在炭纤维和炭基体之间添加粘土/炭过渡层并一步热压,粘土/炭在热压过程中转变为陶瓷/炭,最终获得多相、多尺度的炭/炭-陶瓷/炭复合材料。本发明采用水热法,将生物质碳源碳化成纳米碳负载于粘土表面,形成粘土/炭纳米复合材料,再将此复合材料引入炭/炭复合材料中,以此达到在补强剂粘土和炭纤维及炭基体之间增加一炭过渡层的目的,从而改善炭/炭复合材料内的界面结合,提高了材料的强度。
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本发明公开了一种绢云母/二氧化硅复合材料及其制备方法,其特征在于所述的复合材料是以绢云母为核,纳米二氧化硅为壳的核壳结构形式的复合材料。其制备方法是在水溶液体系中,通过将表面改性后的绢云母与二氧化硅球混合并在一定温度下加热,得到一种核壳结构的复合材料。该技术使用的基体材料绢云母是天然矿物,原料易得,无污染且成本较低,制备过程简单安全可靠,易于实现控制,且产品质量稳定,所得到的复合材料在有机溶剂中具有良好的分散性,同时具有优异的抗紫外性能,可应用在涂料,化妆品等领域。在复合材料合成或其他相关科学领域具有很好的潜在应用价值。
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本发明公开了一种环氧树脂纳米蒙脱土复合材料及其制备方法,该方法包括蒙脱土酸化处理、蒙脱土有机化处理和复合材料合成步骤。环氧树脂纳米蒙脱土复合材料的组分及各组分的含量分别为:环氧树脂与蒙脱土的质量百分比为97∶3~95∶5,双酚A与环氧氯丙烷的摩尔比为1∶1.2~1∶1.3,双酚A与氢氧化钠的摩尔比为1∶1.1~1∶1.3。本发明制备的环氧树脂纳米蒙脱土复合材料具有优良的综合性能,其韧性、冲击强度和耐热性优于通用型环氧树脂,且生产成本较低,满足环氧粉末涂料的应用要求。
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一种复合材料地板铺装用新型金属卡键,涉及复合材料地板铺装时的连接件,所述金属卡键包括一水平面,在所述水平面的中部垂直制有两个“U”形连接件,所述“U”形连接件开口的两个端部分别向外部延伸出一段形成挂钩,在所述延伸的一段挂钩上制成弧形状。还包括复合材料地板,将金属卡键的水平面置于复合材料地板的底部,一侧的弧形状挂钩正好插入在复合材料地板的卡槽内,在对应的一侧弧形状挂钩处设置另一块复合材料地板,依次铺装,进行连续的重复操作。有益效果是结构简单,操作方便,而且金属卡键铺装在相邻的复合材料地板之间时,留有“U”形的缓冲空间,相邻的复合材料地板不会互相接触,在遇热遇冷膨胀收缩时,只会压缩金属卡键,即不会造成对产品的压缩变形及损坏,也不会影响整体的美观。
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本发明公开整流罩用碳纤维复合材料型材,包括碳纤维复合材料型材本体,所述碳纤维复合材料型材本体上开设有漏水孔;碳纤维复合材料包括若干层碳纤维层、若干层树脂基层、铜网层;所述铜网层、树脂基层、碳纤维层由外之内依次设置;在所述漏水孔的外侧覆盖有挡水布;所述挡水布平整地胶合在所述漏水孔外侧的周边以及内壁上。本发明还公开制备整流罩用碳纤维复合材料型材的方法。本发明防止静电集中、雷击附着点与传统的碳纤维复合材料一体成型、快速、高效防止漏水孔周围及其内壁腐蚀现象发生的优点。
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本发明公开了一种环氧树脂/碳纤维复合材料及其制备方法,属于碳纤维增强材料领域。该环氧树脂/碳纤维复合材料中包括硅橡胶,该硅橡胶同时与环氧树脂和碳纤维交联在一起。本发明通过向复合材料中加入硅橡胶,使硅橡胶同时与环氧树脂和碳纤维交联在一起,制备得到环氧树脂、碳纤维和硅橡胶相容性较好的复合材料。通过在该复合材料中加入硅橡胶,能够有效降低该复合材料的界面应力,并同时提高其强度,其冲击强度相比常规的不含有硅橡胶的环氧树脂/碳纤维复合材料提高了30-45%。
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本发明公开了一种无卤阻燃热塑性聚酯弹性体纳米复合材料及其制备方法,按所占复合材料总质量的百分比将50.5-81.5%的热塑性聚酯弹性体、15-30%的无卤阻燃剂、1-10%的成炭剂、1-5%的反应性相容剂、1-3%的成核剂、0.1-0.5%的热稳定剂、0.1-1%的抗氧剂和0.3-1%的润滑剂混合均匀,加热至210-225℃,经熔融共混,再经挤出、拉条、冷却、切粒和烘干,即得到本发明的无卤阻燃热塑性聚酯弹性体纳米复合材料;本发明的纳米复合材料兼备优良的阻燃性能和物理性能,克服了现有复合材料改性技术存在的含卤阻燃剂环境危害性大、无机阻燃剂添加量高、材料物理性能差等缺点,具有很强的应用前景。
本发明涉及阴离子开环法制备凹凸棒土/尼龙6纳米复合材料的方法,该复合材料的原料包括己内酰胺、凹凸棒土、活化剂、催化剂等,首先将己内酰胺、催化剂加热到140℃真空除水,然后加入干燥的凹凸棒土,密封下于80℃水浴中超声2h,直至凹凸棒土在己内酰胺熔体中形成均匀的溶液,后加入活化剂,充分搅拌均匀后倒入180℃预热的模具内,冷却脱模,得到凹凸棒土/尼龙6原位纳米复合材料。本方法制备的凹凸棒土/尼龙6原位纳米复合材料,凹凸棒土能以纳米尺度均一的分散于尼龙6基体中,该复合材料的熔融温度、结晶温度和热稳定性均有所提高。
一种还原氧化石墨烯/四氧化三铁/CdSeTe@ZnS@SiO2纳米复合物的制备方法,包括下列步骤:将60~150mg氧化石墨烯加入到乙二醇中,超声15~60min得到分散均匀的悬浮液;加入0.5~1g氯化铁,搅拌10~30min使其溶解;再加入1.50~2.00g醋酸钠,搅拌30~90min使其溶解;将上述混合物转移到聚四氟乙烯反应釜中在160~180℃反应6~24h,用去离子水和乙醇各洗涤三次,60℃真空干燥,获得还原氧化石墨烯/四氧化三铁纳米复合物。将上述产物分散到0.1~0.5%聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中,超声30~60min,用去离子水洗三次后,再加入去离子水配成0.5mg/mL的溶液。将还原氧化石墨烯/四氧化三铁纳米复合物溶液与CdSeTe@ZnS@SiO2量子点按体积比1∶2~1∶5混合,振荡5~30min,再静置6~24h,获得还原氧化石墨烯/四氧化三铁/CdSeTe@ZnS@SiO2复合物溶液。
本发明公开了一种CDs/TiO2复合材料的制备方法、一种改性EVA膜的制备方法及其应用,与现有技术相比,本发明中,用瓜子壳作为原料,制备CDs/TiO2纳米复合材料,然后对EVA改性,并将改性后EVA膜作为光催化剂,实现了对酸性品红的、罗丹明B降解。由于EVA不具备水溶性质,将其应用到有机废水中酸性品红的降解中,不仅有效的达到了降解目的,同时也为催化剂固化、循环使用和回收提供了便利。
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本发明公开一种导电聚合物‑碳包覆氧化亚硅复合材料及其制备方法,其含有导电聚合物、硅烷偶联剂、碳和氧化亚硅,其中碳直接包覆在氧化亚硅粒子的表面,硅烷偶联剂吸附在碳表面,导电聚合物一方面内嵌在碳孔隙中,一方面通过硅烷偶联剂的桥链作用均匀地包覆在碳的表面。其制备方法包括氧化亚硅与碳源高混、高温烧结(固化及碳化)、聚合物包覆三步。制备的复合材料包覆结构非常均匀,具有较低的体积膨胀效应,电化学性能优异,首次充放电效率得到明显提升,尤其是改善了氧化亚硅负极材料循环性能较差的缺点。
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本发明公开了一种银‑硫共价键增强银线和巯基壳聚糖复合材料及其制备方法,将均匀分散在去离子水中的银线与巯基壳聚糖溶液通过震荡均匀混合,利用喷涂自组装构筑成自支撑银线‑巯基壳聚糖复合膜。本发明提供一种简单的成膜方法,复合膜利用共价键界面反应策略构筑一种高强度,高模量的复合膜,其拉伸应力和杨氏模量分别为248MPa和32GPa是纯的巯基壳聚糖膜3.9和11.7倍,同时其拉伸应力远远大于银线‑壳聚糖膜的165MPa,块状的金属银的170MPa,其他大部分纳米晶体增强壳聚糖和银线有机物复合膜。此外,银线‑巯基壳聚糖复合膜拥有良好的抗疲劳性。在将来,银‑硫共价键增强银线‑巯基壳聚糖复合膜可以帮助制造其他高性能的复合膜。
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