1029
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本发明涉及一种赤泥基铁‑炭复合材料及其制备方法和应用。具体步骤为:将赤泥进行脱碱处理;脱碱后的赤泥与秸秆进行混合,然后在厌氧条件下进行热解即得到赤泥基铁‑炭复合材料。热解后得到零价铁‑炭的复合材料,提高其还原性能。相比于现有的制备方法,得到的零价铁和炭的结合性更好。能够同时处理废水中的抗生素和重金属。并且有利于重金属与废水的分离。
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本发明属于复合材料成型技术领域,涉及到一种大厚度蜂窝夹层结构复合材料成型的工艺方法。本发明针对大厚度蜂窝夹层结构复合材料制件固化时,由于制件热场分布不均匀导致的固化应力较大、产品变形的问题,通过设计透气和非透气隔热材料的组合,有效降低制件温度领先位置的升温速率,从而达到制件固化过程中热场均匀分布的目的。有利于改善制件固化热场的均匀性,减小了制件固化应力,提高了产品质量。现已成功应用于某产品的试验件制造中。本发明在航空制造技术领域有很好的应用价值和经济效益。
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本发明提供了一种具备显著负泊松比效应的抗爆抗冲击复合材料及其制备方法。所述抗爆抗冲击复合材料包括基材和覆盖在基材上的抗爆抗冲击涂层。所述抗爆抗冲击涂层是由涂覆在基材上的涂料固化而成;所述抗爆抗冲击涂层中设置多层平行排布的多级异质纤维预制体。相邻所述各层多级异质纤维预制体间多级异质纤维的投影夹角为5°‑90°。所述各层多级异质纤维预制体所在的平面与涂层所抵抗的冲击载荷方向之间的夹角为5°‑90°。相邻所述多级异质纤维预制体的层间距为2mm‑20mm。所述抗爆抗冲击复合材料的阻尼性能、抗撕裂性能、抗拉性能、耗能吸能性能均大幅度提升,而且可有效防止材料损伤产生碎片飞溅,减少对人员及结构的二次伤害。
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本发明属于生物医药技术领域,公开了一种基于介孔硫化铜复合材料、制备方法及检测方法,制备复合材料,将DOX负载在HCuS孔道内,MnO2NS封堵DOX,通过释放DOX的量来检测GSH;将Mn2+作为DNAzyme的金属辅助因子对DNAzyme结构进行切割,结合CHA反应,通过荧光信号检测miRNA‑21。本发明通过MnO2NS与谷胱甘肽反应并生成Mn2+,MnO2NS分解释放DOX,DOX的释放量与GSH的含量成正比;通过静电吸附作用吸附在MnO2NS上的发卡DNA,在miRNA‑21存在的情况下引发催化发夹组装循环反应,实现对miRNA‑21的检测;本发明制备的复合材料实现双组分肿瘤标志物同时检测。
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本申请提供一种苯胺吡咯共聚物/碳复合材料及其制备方法和应用。本申请以泡沫碳为基底,通过恒电位沉积法在泡沫碳表面原位制备了苯胺和吡咯的共聚物。本复合材料实现了聚苯胺和聚吡咯两者优良性能的综合化,用做铝离子电池正极材料时,表现出优异的电化学储能性能。在0.5 Ag‑1的电流密度下和0.4~2.35V电压窗口内,以本复合材料做正极的铝离子电池具有约148.7 mAh g‑1的电池比容量。另外,由于本材料具有稳定的骨架结构和优异的导电性能,可将本材料直接用作一体式电极,不需要额外添加导电剂和粘结剂等非活性材料,有利于提高电极的质量能量密度和循环性能,能够有效简化电极的制备步骤,降低电极的制备成本。
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本发明涉及一种紫外光固化树脂组合物及其纤维增强树脂基复合材料,属于光固化技术、树脂基复合材料技术领域。该紫外光固化树脂组合物,其配方中原料组成及各组分重量份如下:环氧树脂90-110份,阳离子光引发剂0.1-0.7份,热引发剂0.1-0.5份,光敏剂0-1份,活性稀释剂0-35份,添加剂0-30份。本发明的紫外光固化树脂组合物在紫外光辐照下,引发阳离子聚合反应;聚合反应的放热以及阳离子光引发剂分解共同促使热引发剂分解,引发自蔓延波聚合反应。本发明的紫外光固化树脂组合物固化速度快、固化厚度大,可实现一次性快速深层固化。以该组合物为基体相的纤维增强树脂基复合材料抗拉强度好,固化不受纤维铺设层数及增强相透光性能的影响。
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本发明公开了一种抗冲击阻燃PC复合材料及其制备方法。本发明的抗冲击阻燃PC复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC60%~85%、抗冲击改性剂5%~15%、阻燃剂5%~10%、相容剂2%~6%、稳定剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~1%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的抗冲击阻燃PC复合材料,具有阻燃性能好,可达UL94V-0阻燃等级,且力学性能优异,抗冲效率高,热稳定性好,加工适应性强、电性能优良等优点,在汽车、电子电器、建筑材料、机械零部件、包装等领域的应用具有很好的前景。
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本发明提供了一种纳米二氧化钛/生物炭复合材料及其制备方法和应用,属于水泥基材料技术领域。本发明将纳米二氧化钛引入微米生物炭多孔结构中,既改善了纳米二氧化钛的高团聚问题,且纳米二氧化钛在生物炭多孔结构中通过填充、成核等效应,降低Ca(OH)2尺寸和晶体生长取向,使得生成更多的C‑S‑H凝胶,填充了孔隙,改善了界面过渡区(ITZ),又有利于增强抗压、抗弯强度等力学性能。将本发明的纳米二氧化钛/生物炭复合材料内掺入水泥基材料内,基材表层通过复合材料固碳特性和多孔结构提高对CO2的吸收能力,以及纳米二氧化钛的加速水化特性加速了表层碳化作用,形成表面碳酸钙保护层,提高了耐久性能。
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本发明属于塑料改性技术领域,特别是涉及一种耐低温增强PP复合材料的制备方法;其由如下质量百分比的组分组成:均聚PP占25%-40%,共聚PP占30%-49%,滑石粉和耐寒剂占15%-25%,抗氧剂、润滑剂和偶联剂为余量;其制备方法包括共混、挤出和造粒;本发明提供的复合材料在低温条件下仍能保持良好的韧性,满足PP复合材料在较低温度下的使用要求。
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本发明公开一种纤维复合材料、应用该纤维复合材料的外壳以及应用该外壳的电子设备。其中,纤维复合材料包括树脂基超高分子量聚乙烯纤维增强层、柔性薄膜传感器层以及树脂基玻璃纤维增强层,柔性薄膜传感器层叠设在树脂基超高分子量聚乙烯纤维增强层上;树脂基玻璃纤维增强层叠设在柔性薄膜传感器层上。本发明的技术方案能够解决现行的碳纤维复材电磁屏蔽能力强而干扰通讯的问题。
1153
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本发明公开了一种改性聚丙烯复合材料以及制备方法,改性聚丙烯复合材料包括如下重量组分:均聚聚丙烯:60%‑75%,低密度聚乙烯:5%‑15%,超细硫酸钡:15%‑25%,抗氧剂:0.2%‑1%,光稳定剂:0.1%‑0.5%,光亮分散剂:0.5%‑2%,CNT母粒:1%‑8%,成核剂:0.1%‑0.5%,耐刮擦剂:0.5%‑2%。本发明的改性聚丙烯复合材料表面光泽度高,完全可以达到ABS的高光效果,降低了制品的成本;抗静电效果达到导电级别,极大降低了制品表面吸附灰尘的数量,更好的保持了制品的表面光泽度;具有优异的耐刮擦性能,可以更好地保护制品的表面光泽度,使其持久耐用并保持制件的高光效果。
835
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本发明公开了一种复合材料壳体界面粘接用胶及其制备方法。本发明的复合材料壳体界面粘接用胶,是由苯乙烯、含环氧基丙烯酸酯、氯丙烯、乙烯基胺、引发剂按比例混合制成,具有耐热性高,对聚烯烃类材料以及环氧树脂材料均有良好的粘接性能,抗老化性能好,可有效解决复合材料发动机壳体绝热层与结构层分层的问题,同时有效提高环氧树脂层韧性等优点。另外,本发明的制备方法有操作方便、可重复性好等优点。
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本发明涉及一种异形纤维增强树脂矿物复合材料及其制备方法,它由下列重量份比的原材料混合后常温固化而成:异形纤维0.1~1份、花岗岩骨料77~90份、液态合成树脂5~12份、稀释剂0.4~1份、增韧剂0.5~1份和固化剂1~3份;其中所述的异形纤维由快走丝电火花线切割使用的钼丝或慢走丝电火花线切割使用的铜合金丝经机械加工而成,异形纤维的形状为C形,L形,M形,N形,O形,S形,U形,V形,W形或Z形状。本发明采用异形纤维增强树脂矿物复合材料,可有效提高机械啮合力和桥接力,减少复合材料内部裂纹的产生与扩展,电火花脉冲放电产生的随机分布凹痕可以提高纤维与树脂之间的结合强度,提高纤维增强效果。
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本发明属于储能材料技术领域,涉及一种氮掺杂碳/镍/氧化镍纳米复合材料制备方法,用于超级电容器电极材料制备场合,解决了传统工艺制备步骤多,耗时长,复合物比电容低不利于材料应用的难题,采用三维结构交联聚丙烯酰胺/镍盐气凝胶为前体和自模板,经过煅烧处理,实现碳材料原位氮掺杂与催化石墨化并形成三维分级多孔结构,镍纳米颗粒均匀分布在碳基质中,金属单质表层经氧化转变为氧化镍,形成三元复合材料,其制备工艺步骤简单,节能环保,原理可靠,产物兼有碳材料高比表面积、金属镍高导电性、氮掺杂碳及氧化镍典型赝电容特性,复合材料电化学性能优异,使用环境友好,具有良好的经济效益和广阔的市场前景。
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本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种石英纤维增强石英陶瓷复合材料的致密化方法。分别称量高含氢硅油、正硅酸乙酯、去离子水、催化剂和石英粉于水浴中搅拌,得到浸渍液;把干燥至恒重的石英纤维增强石英陶瓷复合材料浸入浸渍液中,真空处理后复合材料和浸渍液一同置入恒温恒湿干燥箱内,继续浸渍后再进行固化,即得。本发明制备方法科学合理,简单易行,便于实施,显著提高了材料的密度和压缩强度,致密化后材料的介电常数和介质损耗角正切基本无变化。低温处理时对材料的拉伸强度和弯曲强度影响不大。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体公开了一种环保型隔热降噪聚脲复合材料,包括:聚醚多元醇,三羟基甲基丙烷,醋酸丁酯,异弗尔酮二异氰酸酯,甲级磷酸二甲脂,光稳定剂,聚天门冬氨酸树脂,乙酸丁酸纤维,硅氧烷颜料,云母球及硅酸盐颗粒,消泡剂;通过将纤维织物加温到40℃,表面干燥,将纤维织物固定在输送辊上,一段置于固定夹具上,固定夹通过PLC控制变频电机,牵引往前运动,滚刷和刮刀通过传感器控制与纤维织物的相对位置,将A组分和预混料混合成浆料,使用隔膜泵抽取至涂料箱中,由涂料箱根据用量抽取涂料到与滚涂刷直接相联的涂料容器中,使用滚涂刷将浆料滚涂在纤维织物上,使用刮刀刮平,烘干,得到环保型隔热降噪聚脲复合材料。
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本发明属于复合材料技术领域。采用真空辅助树脂灌注工艺,利用半透膜保证排净预制件中的空气和挥发物。本发明涉及的夹芯结构复合材料成型方法,采用真空辅助灌注工艺成型,包括制坯与导流系统布设、树脂注胶、固化成型等过程,其特征在于:所述导流系统带有脱气区1,制坯与导流系统还包括半透膜2,半透膜置于面板坯料7底部并全部或部分覆盖坯料排气端端面,脱气区1与半透膜部分重叠。该成型工艺耗材消耗量低,脱气效率高、工序简单,可有效保证夹芯结构复合材料的产品质量。适用于面板和背板的增强材料为纤维织物,夹芯材料为硬质不吸胶材料的制备,特别适用于夹芯材料为陶瓷、轻木、闭孔泡沫等小尺寸材料块或者是整体面内带孔材料的制备。
900
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本发明是有关于一种触摸输电复合材料及其制造方法,该复合材料包括33-38重量份的短切纤维、52-58重量份的焦炭或石墨颗粒及8-12重量份的焦油粘合剂。该方法包括以下步骤,将短切纤维、焦炭或石墨、粘合剂按比例混合好后进入搅拌器搅拌,在200度温度下根据材料数量加热30~60分钟时间,然后经过成型设备成型、压制,压制成型后进入焙烧设备中焙烧、之后经致密、碳化循环工艺处理的复合材料。本发明的材料抗氧化、耐磨擦,抗疲劳,耐腐蚀,抗蠕变,质轻,电阻小于任何金属材料,车辆在高速度运行中均不会产生弧光,更适合用于电器开关接触材料。
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本发明涉及一种巴旦木生物质多孔C/FexOy复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)搅拌洗涤:取巴旦木壳层放入热水中搅拌洗涤,除去壳层中的灰尘及无机盐杂质;2)超声分散浸渍:将洗涤后的巴旦木壳层放入硝酸铁溶液中,超声浸渍,并静置使硝酸铁分子与巴旦木壳层充分接触;3)干燥:抽滤出步骤2)处理后的巴旦木壳层,然后放入鼓风干燥箱中烘干;4)烧结:将步骤3)烘干后的巴旦木壳层放入氮气气氛管式炉中,进行烧结,然后冷却降温至室温,得到所述的巴旦木生物质多孔C/FexOy复合材料。所述的复合材料结合了生物碳材料和铁氧体吸波材料两者的优点,具有优异的吸波性能,而且原料经济易得。
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本发明公开了一种含红磷母粒的增强改性聚乙烯复合材料及其制备方法。本发明的含红磷母粒的增强改性聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯45%~60%、红磷母粒12%~14%、阻燃协效剂3%~10%、抗冲改性剂0.5%~3%、无碱玻璃纤维5%~40%、硅烷偶联剂0.5%~4%、抗氧剂0.2%~0.5%、增韧剂0.5%~5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的聚乙烯复合材料具有很好的抗冲击性能、阻燃性能、耐候性能,而且相容性好,使用寿命长,成本低,其制备工艺简单方便,应用前景广阔。
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本发明属于碳复合材料技术领域,公开了一种具有多级孔结构的二硫化钼/石墨烯/碳复合材料,由直径为60~500nm的复合纳米纤维构成,以质量百分数计,复合纳米纤维中含二硫化钼3%~35%,含石墨烯0.2%~10%,含碳60%~95%;复合纳米纤维沿轴向分布有多级孔结构,孔径在0.1nm~5μm之间连续分布,平均孔径为1.5nm~25nm,以孔体积计,多级孔结构中微孔结构占25%~60%、介孔结构占40%~75%,微孔结构分布在纳米纤维表面和介孔结构的孔壁上;复合材料具有高比表面积、孔隙结构发达、孔道尺寸和结构可控、应用广泛等优点。
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本发明公开了一种硅氮阻燃改性PET/ABS复合材料及其制备方法。本发明的硅氮阻燃改性PET/ABS复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET15%~50%、ABS20%~70%、硅氮阻燃剂12%~20%、增容剂3%~8%、润滑分散剂0.5%~2%、抗氧剂0.1%~1%、其他助剂0~2%。本发明的有益效果是,本发明制得的PET/ABS复合材料具有力学性能优良、缺口冲击强度和断裂伸长率高、流动性和加工性能好、机械性能稳定、热稳定性高等特点,而且硅氮阻燃改性使其具有优异的阻燃性(氧指数为30以上),并且低烟,无毒,防熔滴,环境友好,阻燃效果持久,燃烧发热值低,同时还能改善材料的加工性能、机械性能、耐热性能等。
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本发明涉及一种反负载型纳米多孔金/金属氧化物复合材料及其制备方法。其目的在于提供一种对二元合金进行腐蚀来制备反负载型纳米多孔金/金属氧化物复合材料的方法,用该方法制备的材料作为纳米结构化的体相材料,易于展现高的催化性能与稳定性、适于大规模生产。本发明的目的是采用下述技术方案实现的一种反负载型纳米多孔金/金属氧化物复合材料,其制备方法采用合金腐蚀法。本发明的有益效果是:操作简单、结构成分可控可调、产率高、无目标材料损耗、适于大规模生产。
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本发明公开了一种植物纤维增强热塑性复合材料的制备工艺,包括织布步骤、预处理步骤、拉挤成膜步骤、放卷步骤、加热步骤、冷却步骤和切割步骤。本发明的植物纤维增强热塑性复合材料的制备工艺,可以通过挤出拉挤设备进行薄膜生产,再通过连续双钢带带压复合机制备连续的植物纤维增强PP的复合材料片材。
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本发明涉及一种石墨烯-聚醚型苯并咪唑复合材料薄膜的制备方法,步骤如下:(1)制备石墨烯溶液;(2)在100ml三口瓶中将甲烷磺酸/石墨烯溶液与纯甲烷磺酸溶液混合,得到总体积为30ml的溶液,使石墨烯的含量达到0.4wt%,加入5g五氧化二磷,搅拌溶解;随后在体系中加入5mmol 3, 3’-二氨基联苯以及5mmol 4, 4’-二苯甲酸醚,升温至140°C,在氮气氛围下搅拌反应4分钟;随后将产物沉析至冰水中,用5%的碳酸氢钠溶液洗涤24小时后,再用去离子水洗涤24小时,烘干后得到石墨烯-聚醚型苯并咪唑复合材料;(3)将0.5g石墨烯-聚醚型苯并咪唑复合材料加入到10ml二甲亚砜中,搅拌溶解,随后浇铸于光滑的玻璃板上,经干燥-洗涤-干燥,所得膜厚度为0.02-0.04mm。复合膜的物理性能大大提高。
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本发明公开了用于桥梁检测与监控的方法及使用的复合材料,分别称2‑4重量份的取粉煤灰、2‑4重量份异氰酸酯、2‑4重量份份聚醚、0.1‑0.3重量份消泡剂、0.4‑1.4重量份碳纤维及15‑28重量份水泥;将称取的水泥、粉煤灰、消泡剂和异氰酸酯进行机械搅拌,使其散热均匀后,将聚醚缓缓倒入,继续进行搅拌一直到温度在35℃‑45℃时,用异氰酸酯的剪切分散作用确保碳纤维分布均匀;最后将碳纤维倒入,搅拌均匀后放入支护好的模板中。该复合材料含有导电性的碳纤维,可以根据桥梁所受外荷载产生变形引起碳纤维聚氨酯水泥复合材料电阻发生变化,通过采集电流实现对实体桥梁检测与监控的目的。
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本发明属于碳纤维技术领域,涉及一种增强碳纤维树脂基复合材料界面性能的方法,将氨基芘和芘丁酸分别通过π‑π相互作用吸附在碳纤维和碳纳米管上,在缩合剂作用下形成酰胺键,依次将碳纳米管和聚醚胺接枝到碳纤维表面,构建了具有“刚柔并济”特性的纳米‑聚合物多尺度结构,为碳纤维/环氧树脂基复合材料界面改性研究提供全新的设计思路与方法,而且碳纤维‑环氧树脂界面中的“刚性‑柔性”结构可以均匀地传递外力并与环氧链可发生化学键合作用,从而提供具有改善的界面性能的碳纤维复合材料,且工艺简单,对碳纤维本体无损伤。
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本发明公开一种阻燃绝缘复合材料及其制备工艺,本发明包括依次相接触的间位芳纶纸、耐温化工薄膜、间位芳纶纸;其制备工艺为,将1313芳纶短切纤维、1313芳纶沉析纤维、1313芳纶浆粕进行有效分散,经两段压榨脱水,烘干,高温塑化,得到间位芳纶纸;将成型的聚酰亚胺膜(PI膜)与或聚对苯二甲酸乙二醇酯膜(PET膜)上均匀涂抹一层半固化高温环氧胶,置于高压复合机上复合成型,得到耐温化工膜;将所述耐温化工膜置于两层间位芳纶纸之间进行涂布、高温无间隙复合处理,得到阻燃绝缘复合材料。本发明阻燃绝缘复合材料在220到400摄氏度高温条件下对各种频率的高电压具有较强的耐高温性能和阻燃性能,保证各种电气产品的耐受性。
本发明涉及一种基于纳米金属氢氧化物‑碳复合材料的锂硫电池用改性隔膜的制备方法,本发明将纳米金属氢氧化物或纳米金属氢氧化物与碳基体复合材料作为多硫化锂的阻隔层,在传统隔膜上形成锂硫电池改性隔膜,对于正极产生的多硫化锂具有阻挡、吸附的作用。纳米金属氢氧化物或纳米金属氢氧化物与碳基体复合材料具有高的比表面积,它可以有效吸附可溶性多硫化物,抑制多硫化物向负极扩散,同时其表面含有大量亲水的表面羟基化合物与聚硫阴离子具有良好的物理化学稳定性,能有效地抑制多硫化物的溶解和泄漏。
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本发明公开了一种阻燃型硬质聚氨酯泡沫复合材料的制备方法,包括以下步骤:将聚醚多元醇组合料和阻燃剂1,3,5-三(5,5-二溴甲基-1,3-二氧杂己内磷酰氧基)苯混合均匀后加入异氰酸酯,搅拌均匀;当有气泡发出及泡体发白时,立即注入模具中发泡;固化成型,熟化,除表皮即得阻燃型硬质聚氨酯泡沫复合材料。本发明提供的制备方法,其有益效果在于,工艺简单,所得阻燃型硬质聚氨酯泡沫复合材料离火自熄,大大降低了火灾的危险性,同时为人员逃生和灭火救援创造良好的条件。
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