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本实用新型提供一种复合材料压力容器,该复合材料压力容器包括罐体,罐体上设置有六个“V”形支脚,其中,第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第三“V”形支脚、第四“V”形支脚尖端用于支撑罐体,第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第五“V”形支脚、第六“V”形支脚一侧面上设置安装件,安装件内设置有轮胎。本实用新型提供的复合材料压力容器的罐体通过第一“V”形支脚、第二“V”形支脚、第三“V”形支脚、第四“V”形支脚实现了横向摆放,同时,在运输时,转动罐体,使得轮胎接触地面,从而方便了运输,提高了复合材料压力容器的运输便捷性。
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本发明公开了一种副族金属复合MXenes的复合材料及其制法。所述副族金属复合MXenes的复合材料包括MXenes材料和副族金属,所述MXenes材料的表面原位包覆有所述副族金属,且所述MXenes材料的层间也分布有所述副族金属。所述制法包括:采用熔盐法,将前驱体Mn+1AXn相材料、副族金属盐和无机盐研磨5~60min,并将所获混合物于惰性气氛中在300~800℃反应1~48h,之后进行后处理,获得副族金属复合MXenes的复合材料。本发明的复合材料具有组分可调、成分均匀、低成本、环保高效等优点,在电化学储能用电极材料、吸波材料、电磁屏蔽材料、催化剂等领域具有应用前景。
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本发明公开了一种轻质复合材料的制备方法,它包括以下步骤:(1)将塑料高分子原粒放入拉膜机拉成高分子膜片;(2)将多块高分子膜片先叠合并送至热压机热压;(3)将热压后的膜片送至压切机进行厚度方向切割;(4)将切割后的膜片经横向拉伸并送至烘烤箱定型成为塑料蜂窝芯板;(5)将拉伸定型后的塑料蜂窝芯板送至热压机在其上下面均压贴无纺布层;(6)将压贴无纺布的塑料蜂窝芯板送至涂胶机进行上下面涂胶,接着在上下面放置上面板和下面板,再一起送至冷压机冷压。该方法不仅使轻质复合材料成本低而且环保并应用范围广。
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本发明公开了一种一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米凹凸棒粉体和水混合均匀,制成凹凸棒粉体重量百分含量为0.2~4.9%的悬浮液;在搅拌的条件下,向悬浮液中加入苯胺,再向悬浮液中加入长链分子表面活性剂和掺杂剂,得到混合液;向混合液中加入氧化剂,在0~50℃氧化聚合3~24h后,过滤、洗涤和干燥后得到一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料。本发明以一维纳米材料凹凸棒为硬模板、长链分子表面活性剂为软模板,通过硬模板和软模板相结合的方法制备一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料,制备的一维导电聚苯胺/凹凸棒纳米复合材料尺寸均一可控,具有良好的导电性。
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本发明涉及一种耐刮擦阻燃PS复合材料,复合材料按重量份数其由以下组分组成,PS为80份‑100份;八溴双酚S醚为15份‑21份;酚醛树脂为3份‑5份;三氧化二锑为5份‑7份;光亮剂为0.2份‑0.6份;硫酸钡为8份‑12份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。硫酸钡本身的作用有两个:①硫酸钡本身硬度比较高,它的加入改善了PS复合材料的硬度,提升了材料的耐刮擦性能。②钡含量高、白度高、粒径小的硫酸钡可以提升PS复合材料的光泽度。
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本发明公开了一种酸性烤蓝工艺制备高饱和磁通密度软磁复合材料的方法。采用酸性烤蓝工艺在软磁合金粉末表面包覆由尺寸均匀的纳米Fe3O4形成的包覆层,经粘结、压制成型、热处理工艺,制备新型的软磁复合材料。本发明的优点是:采用酸性烤蓝工艺制备Fe3O4方法简单,并且容易控制Fe3O4层的厚度, 由于该反应是原位反应,因此制备的绝缘层致密,与磁粉的结合度高。与传统的软磁复合材料相比,由于绝缘层为亚铁磁性的Fe3O4,有效减少了磁稀释现象,从而可以得到具有高饱和磁通密度、高磁导率的软磁复合材料。
本发明公开了一种具有高导热性、环境友好型聚丙烯复合材料及其制备方法,这种聚丙烯复合材料由以下重量百分比的原料组成:聚丙烯53~90,天然植物纤维1~15,膨胀石墨1~30,增韧剂POE?1~10,相容剂1~3,抗氧剂0.1~1,其他助剂0~2。本发明通过在基础配方中加入可再生的天然植物纤维以及具有疏松多孔结构的膨胀石墨,利用天然植物纤维经表面处理后形成的表面沟壑和孔隙,将膨胀石墨吸附于天然植物纤维表面,有利于在复合材料中形成更多的导热网链,从而显著提高聚丙烯材料的热导率,所得聚丙烯复合材料具有较高的导热性能和良好的力学性能,适用于家用电器、换热器以及汽车发动机周边零件等领域。
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本发明涉及自润滑减摩耐磨复合材料技术领域,且公开了一种碱液中减摩耐磨的PEEK基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:45~75份的平均粒径75um的聚醚醚酮(PEEK)粉、12~20份的平均粒径100nm的纳米氧化铝(Al2O3)粉、5~10份的平均粒径100nm的纳米二氧化钛(TiO2)粉;上述PEEK基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为380℃、压力为45MPa下保持热压,温度降至110℃时脱模,得到PEEK基复合材料。本发明解决了目前现有的聚醚醚酮材料,在碱性液体中使用时,所存在的耐磨性差的技术问题。
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本发明公开了一种软磁复合材料及其制备方法,所述软磁复合材料是以金属粉体为原料,通过液相化学工艺在其表面均匀包覆磁性氧化物而成,具体按如下方法制备:将金属粉体加入含有碳粉的恒温碱液中进行预处理,过滤干燥后加入润滑剂,压制成型,再在水蒸气‑氮气氛围下进行热处理,获得软磁复合材料。本发明采用原位生成的方法对铁粉或铁基合金进行表面处理实现均匀包覆,可以大大提高样品的磁性能。本发明的复合材料可广泛应用于电机、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
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本发明涉及尼龙技术领域,尤其是涉及一种阻燃耐磨耐刮擦PA66复合材料及其制备方法。所述PA66复合材料包括以下重量分数的组分:PA66 100‑120份、偶联剂1‑5份、云母粉15‑35份、抗氧剂1‑10份、热稳定剂1‑10份、相容剂1‑10份、磷系阻燃剂20‑40份、分散剂1‑10份、玻璃纤维30‑40份。本发明的PA66复合材料通过云母粉处理、物料混合和挤出造粒制得,具有优异的阻燃、耐磨耐刮擦的性能,其扩大了尼龙材料的应用范围,提高了材料的市场竞争力。其制备过程简单、操作方便、便于PA66复合材料的批量生产。
本发明公开了一种聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料的制备工艺和应用。所述制备工艺的步骤如下:(1)制备PDMS多孔材料;(2)将PDMS多孔材料置于强碱性溶液中进行羟基化,得到羟基化的PDMS多孔材料;(3)将羟基化的PDMS多孔材料浸入KH550的醇‑水溶液中进行氨基化,制得氨基化的PDMS多孔材料;(4)将氨基化的PDMS多孔材料浸渍到浓度为0.1~2mg/mL的氧化石墨烯分散液中,而后缓慢滴加DCC和DMAP的混合溶液,滴毕升温至60~80℃搅拌反应,反应结束后将产物洗涤、干燥得到聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料。所述复合材料具有高度的疏水亲油特征和油水选择性吸附能力以及良好的力学性能。本发明提供了所述复合材料作为吸油材料在油水分离中的应用。
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一种碳‑二氧化锰复合材料的制备方法,其特征在于如下具体步骤:将原料石墨进行插层‑膨胀处理,得类石墨烯膨胀石墨,插层剂由酸与氧化剂组成,酸为硫酸、磷酸以及硝酸中的一种或多种,氧化剂为高锰酸钾、高铁酸钾以及重铬酸钾中的一种或多种;膨胀剂由酸与氧化剂组成,酸为硫酸和磷酸中的一种或两种,氧化剂为双氧水、过硫酸铵、过硫酸钾以及过硫酸钠中的一种或多种;将类石墨烯膨胀石墨与高锰酸钾在震荡或静置条件下反应,经水洗后即得碳‑二氧化锰复合材料。所得复合材料中碳材料的共轭结构保持较好,二氧化锰垂直生长在碳纳米片的表面。本发明制备的碳‑二氧化锰复合材料可广泛应用于超级电容器器、锂离子电池、燃料电池、能量转换等领域。
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本发明涉及双马来酰亚胺树脂基复合材料制备技术领域,且公开了一种增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料,包括以下重量份数配比的原料:60~75份的平均粒径38um的双马来酰亚胺树脂(BMI)、20~30份的微米级的聚氨酯(PU);上述增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过机械搅拌使上述原料混合均匀,再将混合均匀的复合物料,在温度为330~350℃、压力为35~45MPa下保持热压,得到增韧双马来酰亚胺树脂基复合材料。本发明解决了目前现有的双马来酰亚胺树脂基体,本身存在着交联密度高、易开裂、脆性大与韧性差的技术问题。
本发明涉及纺织材料技术领域,公开了一种聚四氟乙烯夹层超疏水吸音针刺非织造纺织复合材料及其制备方法。该纺织复合材料包括底层非织造布、聚四氟乙烯膜和顶层非织造布,所述聚四氟乙烯膜夹设于底层非织造布和顶层非织造布之间,所述顶层非织造布下表面与聚四氟乙烯膜的上表面通过粘结剂粘接,所述底层非织造布的上表面与聚四氟乙烯膜的下表面通过粘结剂粘接;纺织复合材料依次经过涂胶、粘合和固化步骤制备而成。本发明纺织复合材料具有较好的吸音效果。
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本申请公开了一种纳米复合材料,所述纳米复合材料包括功能性纳米颗粒、在所述功能性纳米颗粒的表面修饰的第一修饰物、与第一修饰物通过酰胺键连接的第二修饰物;所述功能性纳米颗粒包含磁性材料和/或荧光材料;所述第二修饰物能够与靶标结合。所述纳米复合材料可用于实体瘤示踪剂尤其是三阴性乳腺癌细胞示踪剂。该纳米复合材料用作三阴性乳腺癌细胞示踪剂时,能够特异性靶向三阴乳腺癌细胞表达的EGFR,从而达到检测三阴乳腺癌。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种用于柔性传感器中的压敏复合材料及其制备方法。一种用于柔性传感器中的压敏复合材料,以重量份计,包括硅橡胶350‑450份,导电粒子25‑100份,纳米改性材料5‑20份,助剂15‑40份,溶剂85‑115份,导电粒子包括炭黑和碳纳米管。其制备方法为:将导电粒子和纳米改性材料分散在助剂中形成分散液;在分散液中加入硅橡胶,搅拌均匀后得到混合液;将混合液真空干燥后即得压敏复合材料。本发明采用炭黑和碳纳米管共同作为导电粒子,炭黑/碳纳米管在硅橡胶中并用能够起到协同增强的作用,导电粒子的导电性、稳定性和复合材料的力学性能都有较大提高,具有更高的感知灵敏度,压力感知范围得以提高。
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本发明公开了一种PDMS与氢氧化铜复合材料、其制备方法及应用。所述PDMS与氢氧化铜复合材料包括由PDMS与纳米氢氧化铜形成的复合结构,所述PDMS包覆于纳米氢氧化铜表面。所述制备方法包括:采用强碱与过硫酸铵混合溶液对铜基底表面进行亲水化处理,在铜基底表面形成由纳米氢氧化铜构成的粗糙亲水结构;以及采用PDMS对经亲水化处理的铜基底进行疏水化处理,经过表面固化后获得PDMS与氢氧化铜复合材料。本发明主要通过对表面亲水成分氢氧化铜以及疏水成分PDMS的成分比例的调控实现润湿性的转变的过程,所获复合材料具有多级梯度性润湿性能,可以在油水分离领域中得以应用,同时制备工艺简便易行,容易实现大量生产。
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本发明公开了一种磁性复合材料的4D打印方法,具体包括:将磁化颗粒、光固化单体、光敏助剂和分散剂混合得到打印浆料;将打印浆料放入数字光处理3D打印机中按照磁化结构分区域;对同一磁化结构的区域施加同向均匀的取向磁场,对该区域曝光固化;对固化后的打印区域施加同向均匀的充磁磁场;将剩余区域的打印浆料重复步骤取向曝光和磁化;逐层打印形成磁性复合材料坯件;施加机械力得磁性复合材料;与现有技术相比,本发明在数字光处理3D打印浆料的同时依次对打印浆料施加取向磁场和充磁磁场,能使得到的磁性复合材料中的磁化颗粒沿着设计的磁化方向有序排布,得到较高的取向一致性,从而形成空间磁各向异性的磁化结构。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种一体化导电网络的石墨烯基金属锡复合材料及锂电池负极。其制备方法包括:将葡萄糖溶液加入锡配位硫脲溶液,滴加盐酸并充分搅拌;聚合反应后,冷却得到锡配位的葡萄糖硫脲预聚体与氯化钠的混合溶液;将闪冻后得到球形颗粒,冷冻真空干燥得到前驱体;N2气氛下煅烧进行预聚体的充分聚合和保温碳化;冷却、清洗、过滤、真空干燥,得到石墨烯基金属锡复合材料。本发明将纳米金属锡植入石墨烯,避免金属锡的粉化和脱落;有效降低了因锂无法穿透石墨烯层所造成的传输阻力,石墨烯的柔性和高强度有效地稳定了电极结构。生产工艺简单、高效、绿色、廉价的先进石墨烯基电极材料。
本发明涉及一种玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制备的剑杆织机用剑头的制备方法,它由玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制成,所述的玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料是由玻璃纤维和聚碳酸酯热塑性树脂经双螺杆挤出机共混、造粒制得;然后取制得的玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料经注塑机注塑成型,制成剑杆织机用剑头;所述玻璃纤维在与聚碳酸酯共混前预先进行特殊的表面改性处理,制备一种耐磨性能和抗疲劳性能好,抗弯、抗压、抗拉、抗冲击强度高,耐热性强,使用寿命长的剑杆织机用剑头。
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本发明公开了一种三维织物叠层针刺复合材料及其制备方法,所述的三维织物叠层针刺复合材料由三维织物叠层针刺预制体与基体材料复合而成;所述三维织物叠层针刺预制体为三维织物层间铺设短纤维毡后,再利用针刺工艺得到的立体结构材料。本发明按照特定工艺叠层针刺得到的复合材料,不仅提高了复合材料的层间性能,还减少了生产过程的铺层次数,提高了生产效率,降低了生产周期和生产成本,适合大规模的生产应用。
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本实用新型属于刚性复合基覆铜板制造技术领域,尤其是一种面料和芯料由不同增强材料构成的刚性复合基覆铜板,名称为树脂基复合材料CEM-1覆铜板。本实用新型的技术方案为:树脂基复合材料CEM-1覆铜板,包括至少一层木浆纸增强半固化片、电解铜箔、无碱玻纤布增强半固化片、环氧树脂膜,木浆纸增强半固化片具有阻燃性,木浆纸增强半固化片的两表面各覆合一层无碱玻纤布增强半固化片,无碱玻纤布增强半固化片的外表面覆合一层环氧树脂膜,环氧树脂膜具有阻燃性,环氧树脂膜的外表面再覆合电解铜箔。本实用新型树脂基复合材料CEM-1覆铜板具有良好的加工性能、平整度、尺寸稳定性和厚度尺寸精度。
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本发明公开了一种具有骨架增强的复合材料卡车油箱支架,首次将塑料与纤维复合而成的复合材料X‑FORM应用其中,与金属嵌件连接后作为骨架,再与预塑的塑料、连续长纤维纱一体注塑成型。X‑FORM是使用热塑性塑料预浸的连续长纤维纱缠绕或拉挤成型,X‑FORM质量较小,强度较高,大幅提高了复合材料油箱支架的强度及耐蠕变水平。一体注塑成型过程中加入的纤维质量含量占塑化原料的50%‑60%,X‑FORM中的纤维含量为50%‑80%。本发明提高了复合材料油箱支架的轻量化水平,提高了油箱支架的使用寿命,减少了生产工序,降低了生产成本,易于装配。
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本发明提供了一种量子点组合物、量子点复合材料、其制备方法及应用。其中,量子点组合物包括量子点和高分子基体,高分子基体包括酚醛环氧‑丙烯酸酯嵌段共聚物。上述量子点组合物通过选择包含酚醛环氧‑丙烯酸酯嵌段共聚物作为分散量子点的高分子基体,由于酚醛环氧‑丙烯酸酯嵌段共聚物综合了丙烯酸酯与量子点相容性好以及环氧树脂对氧气和水气阻隔性好的优点,且环氧嵌段与丙烯酸酯嵌段通过化学键和作用链接,具有非常好的化学稳定性。本申请从高分子基体材料组成方面着手,解决了与量子点的相容性以及隔绝氧气和水气的问题,提高了量子点复合材料的发光效率和稳定性。
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本发明属于注塑磁技术领域。本发明公开了一种注塑用磁性材料‑尼龙复合材料,其由以下重量百分比的原料制得:磁粉80~90wt%,尼龙粉末6~15wt%,有机硅热塑性弹性体2~4wt%,偶联剂0.1~2wt%,马来酸酐0.2~1wt%,润滑剂0.05~0.1wt%,引发剂0.05~0.1wt%,增韧剂0.05~0.1wt%;还公开了一种注塑用磁性材料‑尼龙复合材料的制备方法,其包括尼龙改性、磁粉表面改性、共混和造粒等步骤。本发明中的注塑用磁性材料‑尼龙复合材料热稳定性高,高温下分子的化学键不断裂、不分解,有效地提高了磁性材料‑尼龙复合材料的物理机械性能,提高其产品的韧性。
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本发明公开了一种石墨烯桥接的硅/碳复合材料及应用,本发明将纳米硅粉和片状石墨按一定重量比配料,经干法球磨混合均匀,得到Si/FG;再将Si/FG和糖类及聚合物混合于去离子水中,经湿法球磨得到混合悬浮液;混合悬浮液经喷雾干燥得到Si/FG‑糖类‑聚合物混合物,再将所述Si/FG‑糖类‑聚合物混合物高温热处理得到Si/C复合材料;在去离子水中用水合肼将氧化石墨还原成石墨烯;最后将石墨烯分散于去离子水中,超声搅拌混合均匀,再加入Si/C复合材料,超声搅拌混合均匀,然后抽滤、烘干得到Si/C‑石墨烯复合材料;本发明具有制备工艺简单、成本低、周期短等特点,适合工业化生产。
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一种用于注塑的竹基可降解复合材料,所述复合材料包括竹粉、聚乳酸、经马来酸酐接枝改性的聚乙烯和滑石粉,其中,所述竹粉的长径比为10~100,所述竹粉包括30~50目的大颗粒竹粉和150~300目的小颗粒竹粉,大颗粒竹粉与小颗粒竹粉的质量比为1:2~2:1;经马来酸酐接枝改性的聚乙烯的接枝率为0.5~3.5%;所述竹粉、聚乳酸、经马来酸酐改性的聚乙烯和滑石粉的质量份数比为:竹粉100份;聚乳酸120~300份;经马来酸酐接枝改性的聚乙烯25~50份;滑石粉25~75份。以及提供用于注塑的竹基可降解复合材料的制备方法。本发明提供一种流动性能较好、成本较低的竹基可降解复合材料及制备方法。
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本发明公开了一种具有磁响应的MOF聚丙烯复合材料的制备方法,包括a)采用溶剂热法合成表面有氨基修饰的纳米磁性Fe3O4微球、b)利用儿茶酚类与聚胺类自发共聚的方式将聚多巴胺和磁性Fe3O4微球交联在聚丙烯无纺布上和c)引入铜盐,碱化并与有机配体反应,在聚丙烯无纺布的纤维表面生长MOF制备具有磁响应的MOF聚丙烯复合材料,操作简单,周期短,便于控制和大规模生产,所制备的材料可以应用于印染废水的精细化处理,在载药、催化和精细化过滤等领域也有潜在应用。
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本发明公开了一种Mg-盐水解制氢用复合材料及其制备方法,Mg-盐水解制氢用复合材料由摩尔配比为1:0.01-0.045的镁粉和盐类制成,所述的盐类为AlCl3、KCl、NaCl、LiCl、MgCl2中的一种或两种以上,将镁粉和盐类球磨得到Mg-盐水解制氢用复合材料。Mg-盐水解制氢用复合材料可用于车载移动氢源的高活性镁基复合制氢材料。该方法通过将盐类与金属Mg粉进行高能球磨,提高的Mg的反应活性,使其在室温下就可以快速大量放氢,高温时速度更快。该方法原料成本低,制备过程简单,是一种理想的可工业化应用的镁基复合制氢材料。
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本发明公开了一种高饱和磁感应强度铁基非晶软磁复合材料及其制备方法。构成非晶软磁复合材料的合金组成以原子比表示满足下式:Fe100-a-b-c-dREaMbPcSd,其中,0<a≤8、10≤b≤25、0<c≤10、0<d≤0.5,RE为选自Y、La、Eu、Gd、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu中的一种或多种,M为选自C、Si、B中的一种或多种。本发明所述的一种铁基非晶软磁复合材料的制备方法,工艺步骤包括:合金熔炼、雾化制粉、绝缘包覆、压制成型和热处理过程。该方法制备的铁基非晶软磁复合材料具备高饱和磁感应强度,能够应用在大功率、高频率的电子器件中。
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