814
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本发明公开了一种18650型锂离子电池燃爆特性研究方法。包括以下步骤:1、实验布置:采用锂离子电池燃爆平台;2、实验数据与分析:2.1实验过程分析;2.2密闭燃爆罐体环境下SOC对锂离子电池燃爆池体温度的影响;2.3不同SOC锂离子电池燃爆压力分析;3、实验结果表明:相同外部热源条件下,锂离子电池荷电量越高,燃爆发生的响应时间就会越短,释放的能量越大,对密闭环境空间产生的爆炸压力冲击就越大。本发明利用自主搭建的锂离子电池燃爆实验平台,通过触发不同荷电量的18650型锂离子电池发生燃爆,分析锂离子电池燃爆灾害演变规律、探究其燃爆机理及特性,为今后航空安全运输锂离子电池提供一定的数据及技术支撑。
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本发明属于材料领域,具体涉及一种电池级氢氧化锂的制备方法,本发明氢氧化锂的制备方法,具有产品纯度高、生产工序短、生产能耗低等优点,该制备方法,包括如下步骤:A、配制预制混合液:将硫酸锂溶液和氢氧化钠溶液按照硫酸锂和氢氧化钠的摩尔比为2 : 1~1.2混合;B、冷冻预制混合液:步骤A所得预制混合液在?15℃~?10℃的温度下冷冻结晶1~2h,固液分离得到十水硫酸钠晶体和氢氧化锂冷冻液;C、步骤B所得氢氧化锂冷冻液经过蒸发浓缩,固液分离得到氢氧化锂粗品;D、步骤C氢氧化锂粗品重溶解除杂,然后蒸发浓缩,固液分离得到粗晶粒电池级品质的氢氧化锂。产品纯度高、杂质少、粗晶粒、品貌好,操作方法简单,生产工序少,成本低,能耗少。
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本发明属于锂离子二次电池技术领域,具体涉及钛酸锂负极材料的制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供钛酸锂负极材料的制备方法。该方法是:a、将锂盐加入至无水乙醇中,室温搅拌得到锂溶胶,将钛盐加入到含乙酰丙酮的无水乙醇中,得到钛溶胶,将锂溶胶和钛溶胶混合搅拌,得到钛酸锂溶胶;b、将钛酸锂溶胶进行减压蒸馏后磨细,得到钛酸锂前驱粉体或者将钛酸锂溶胶通过浸渍提拉法或旋涂法得到钛酸锂凝胶薄膜;c、将钛酸锂前驱粉体或钛酸锂凝胶薄膜置于紫外灯下辐照后,煅烧,得钛酸锂粉体或钛酸锂薄膜材料。本发明方法缩短了钛酸锂的制备周期,得到的钛酸锂粉体粒径的分布更加均匀。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种混合水系锂电池电解液及制备方法。包括如下制备过程:(1)将羟基柔性链段的改性纳米二氧化硅、羧甲基纤维素锂及溶剂加入反应容器中,搅拌反应制得羧甲基纤维素锂复合羟基柔性链段的改性纳米二氧化硅;(2)将一水合硫酸锂、七水合硫酸锌加入去离子水中,搅拌并调节pH值制得混合溶液;(3)将羧甲基纤维素锂复合羟基柔性链段的改性纳米二氧化硅加入混合溶液中,即可得到混合水系锂电池电解液。本发明制得的混合水系电解液用于锂电池时,能得到更高的比容量、低自放电率、低浮充电流密度、高倍率性能和更好的循环能力,并且利用二氧化硅掺杂的电解液能够使负极上的锌的沉积层更加平缓和光滑,有效地避免生成树枝状晶体,大大减小了电池短路的可能性。
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本发明涉及一种导电钛化合物包覆的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,旨在采用导电钛化合物作为包覆层,提供给磷酸铁锂优异的电子导电性和锂离子传导特性。本发明的材料为核壳结构,表层为导电钛化合物,核心层为磷酸铁锂。制备方法包括:(1)将磷酸铁锂和钛源加入到无水乙醇中,令其水解后喷雾干燥,再将得到的粉末在惰性气体保护下焙烧并随炉冷却。(2)将步骤(1)中得到的粉末与还原剂加入到无水乙醇中超声分散,干燥后在惰性气体保护下焙烧并随炉冷却。(3)将坩埚中的粉末取出,分别用无水乙醇和去离子水洗涤,最后在真空炉中干燥得到最终产物。该方法包覆的磷酸铁锂粒径分布均匀,包覆层导电性能好且不会阻碍锂离子的传导,能有效改善磷酸铁锂的电化学性能。
本发明的目的在于针对锂离子电池正极材料锰酸锂(LiMn2O4)电化学循环稳定性差的缺点提供一种体相掺杂改性的尖晶石型锂离子电池正极材料LiMn2-2xM(II)xSixO4及其制备方法,其中M(II)=Mg、Zn、Ni、Co、Cu等二价金属离子。通过同时等摩尔掺杂四价元素和二价金属取代材料中的锰得到锂离子电池正极材料LiMn2-2xM(II)xSixO4,该锂离子电池正极材料LiMn2-2xM(II)xSixO4具有平稳的充放电电压平台,较高的放电比容量以及优异的循环稳定性能,能够满足高倍率充放电需求,其制备方法克服了固相合成法合成时间长、产物粒径分布不均匀、电化学性能差的缺点,制备的产品化学均匀性好、颗粒细小、纯度高、结晶品质高、电化学性能优良,且制造成本低。
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本发明提供一种泡沫石墨烯?磷酸铁锂复合材料,其特征是磷酸铁锂在泡沫石墨烯的网络结构中生长合成,形成形貌规整、流动性良好的球形泡沫石墨烯?磷酸铁锂复合材料,泡沫石墨烯不完全紧密包覆LiFePO4。进一步提供制备方法,采用泡沫石墨烯作为模板和控制剂,在胶体条件下通过乳化和高速搅拌促使并控制球形磷酸铁锂的形成获得球形泡沫石墨烯?磷酸铁锂复合材料。
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本实用新型公开了一种锂电池组的快速组装结构,包括封装盖、锂电池盒、配合板、配合块和配合杆,锂电池盒位于封装盖的底部,配合板位于封装盖的两侧,配合块位于配合板的底部。通过设置锂电池盒、封装盖、配合板、配合杆、配合孔、配合块和定位机构的配合使用,将锂电池组的其他组件安装于锂电池盒的内腔,将封装盖放置在锂电池盒的顶部,封装盖通过配合板带动配合杆移动,配合杆穿过配合孔进入配合块的内腔,然后通过定位机构对配合杆进行固定,完成组装,解决了现有的电池盒的锂电池盒和封装盖的固定方式大多数依靠螺钉固定,螺钉固定虽然较为牢固,但是组装过程却较为麻烦并且需要使用到螺丝刀配合,较为不便的问题。
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本实用新型公开了一种可用于锂离子电池检测的隔膜用除尘装置,包括底座,所述底座上表面安装有第一转轴、第二转轴,锂离子电池隔膜一端缠绕在第一转轴上,锂离子电池隔膜另一端缠绕在第二转轴上,第一转轴与第二转轴之间设置有粘尘装置,所述粘尘装置包括第一粘尘轮、第二粘尘轮,锂离子电池隔膜从第一粘尘轮与第二粘尘轮之间穿过,锂离子电池隔膜与第一粘尘轮与第二粘尘轮外切,所述第一粘尘轮、第二粘尘轮均采用无粘性除尘滚轮,第一转轴与第二转轴同时同向转动。本实用新型利用了无粘性除尘滚轮与转轴的配合能够反复对锂离子电池隔膜同时进行双面除尘,除尘效果好还不会刮伤锂离子电池隔膜表面,不会对锂离子电池的性能产生不良影响。
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本发明公开了一种负极材料及其制备方法、设备、锂离子电池,将碳包覆硅氧粉体与雾化处理的锂源于惰性气氛下均匀混合,混合温度为190℃~350℃。将锂源雾化为液滴状,与碳包覆硅氧粉体混合更加均匀,可有效避免局部过度锂化反应而引起Li4SiO4、Li2SiO3、LixSi等富锂产物的生成,有效提高硅氧负极材料的首次效率,且有效遏制了水系浆料产气现象的发生,显著提升了硅氧负极材料应用于电池制备过程中浆料的稳定性,适用性提高,也提高了材料容量。且混合温度高于锂的熔点,确保在混合过程中锂的雾化液滴状,确保混合均匀,过程可控性高。制备工艺简化,降低对条件、设备的要求,成本降低,便于大规模应用。
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本发明公开了一种胶体电泳的新型锂离子电池负极极片制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括硬炭负极极片制备步骤、多酸锂盐制备步骤、表面活性剂与多酸锂盐合成步骤、表面活性剂与多酸锂盐合成步骤、胶体溶液的制备步骤和电泳沉积步骤,是一种以传统的涂布好的硬炭负极极片为电泳基底,将双十八烷基二甲基氯化铵(DODA)与多酸锂盐合成的胶体在冰浴下,通过电泳的方式沉积到硬炭负极极片表面,形成一种新型的锂离子电池负极极片的新型极片制备方法。
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本发明公开了一种锂铝硅酸盐玻璃的修复方法,属于玻璃制备领域。该修复方法包括:对化学强化后表面有缺陷的锂铝硅酸盐玻璃进行抛光处理,消除表面缺陷;将抛光后的锂铝硅酸盐玻璃进行两次化学强化,两次化学强化包括:将锂铝硅酸盐玻璃置于含有Na+和K+的第一熔盐中强化10~60min,强化温度为380~420℃;再将强化后的锂铝硅酸盐玻璃置于含有K+的第二盐浴中强化20~90min,强化温度为380~430℃。该方法能够对表面有划痕缺陷锂铝硅酸盐玻璃进行修复,工艺简单,耗时短,经过返修后的锂铝硅酸盐玻璃的各项性能都能恢复到初始状态。
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本发明提供一种电动摩托车用的锂离子电池模组,包括:锂离子电池组,所述锂离子电池组包括并联连接的多组锂离子电池子单元;子单元底座,包括多组,每组所述子单元底座上端排设多组限位槽,所述限位槽与所述锂离子电池子单元的底部适配;安装底板,所述安装底板固定设置于所述子单元底座的下端;上盖体,所述上盖体盖设于所述锂离子电池组上端;支撑箱板,所述支撑箱板包括分别设置于所述安装底板和上盖体两端的左支撑箱板和右支撑箱板;以及电池温控组件,所述电池温控组件设置于支撑箱板内。本发明提供一种使用寿命长、工作性能稳定的电动摩托车用的锂离子电池模组。
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本实用新型公开了一种锂电池组用专用防护箱,包括防护箱和锂电池,所述锂电池设置于防护箱的内部,所述锂电池的两侧均活动连接有固定板。通过设置防护箱、锂电池、固定板、壳体、凹洞、传动组件、梯型块、弹簧、控制杆、滑动组件、转轮、活动柱、转杆、通孔、孔洞、滑块和凹槽的配合使用,通过向下按压控制杆,使梯型块向下移动,同时转轮带动活动柱和固定板向靠近梯型块的一侧移动,放入锂电池后,松开控制杆,弹簧产生对梯型块的推力,使锂电池固定,便于使用者使用,提高了锂电池组专用防护箱的安全性,解决了现有在移动过程中,锂电池会在防护箱中晃动,不便于充放电,且可能会对锂电池造成损坏的问题。
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本实用新型涉及锂离子电池,提供一种用于锂离子电池打胶的工装夹具,提高打胶的效率、合格率、操作性。它包括用于固定单体壳的主体腔、用于将锂离子电池极组导入已注胶单体壳的导向架、用于从上方固定锂离子电池的顶盖,所述主体腔上设置有定位桩,所述导向架和顶盖设置有与所述定位桩对应的定位槽;当需要将锂离子电池单体壳放入所述主体腔时,所述主体腔和导向架通过所述定位桩和定位槽连接在一起;当需要从上方固定锂离子电池时,所述主体腔和顶盖通过所述定位桩和定位槽连接在一起。本实用新型适用于由软包锂离子电芯并联成大容量的单体锂电池。
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本发明涉及制备金属锂带的方法,具体涉及一种连续电沉积制备锂带的方法。本发明解决的技术问题是提供一种连续电沉积制备锂带的方法。该方法包括依次进行的如下步骤:a、前处理:对金属基带进行活化处理;b、电沉积锂:采用恒流电沉积锂,先控制电流密度为5~50mA/cm2,沉积0.5~10s;再调整电流密度为0.02~1mA/cm2,沉积时间为1~10h;c、后处理:将电沉积后的金属带进行钝化,得到金属锂带。该金属锂带各处厚度均匀致密,通过调节电流密度与浸入镀液时间来调控锂镀层的厚度,易于制得各类厚度的锂带,尤其可制得厚度低于30μm的超薄锂带。本发明方法简单,成本低廉,可使金属锂带的生产大规模化。
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本发明公开了一种卷绕结构软包锂电池折边热压角度的获取方法,属于锂电池生产领域,包括如下步骤:步骤一,获取锂电池厚度值,取厚度值为2r;设定折边高度,取折边高度为h;步骤二,根据锂电池厚度值和折边高度计算锂电池折边热压角度γ为0.5×arcsin[(h‑r)/r],折边高度被设定为1.1r~1.9,锂电池厚度值为2~6mm,本发明还公开了一种卷绕结构软包锂电池折边方法及折边设备。
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本发明公开了一种低成本磷酸铁锰锂的制备方法。将醋酸亚铁溶液、高锰酸锂溶液、碳酸锂浆料、氢氧化锂溶液在合成釜内进行合成反应,得到锰铁沉淀物浆料;将锰铁沉淀物浆料加入磷酸铵、碳源、钛钒沉淀物,然后加水浆化,然后研磨,研磨至粒径为0.2‑0.3μm;将研磨好的浆料进行喷雾干燥,制得球形颗粒的物料;将物料放入烧结炉在惰性气体氛围保护下烧结,得到烧结料;经过气流粉碎、分级、筛分除铁包装,制得得到碳包覆的磷酸铁锰锂材料。本发明可以制备高倍率材料的磷酸铁锰锂,且整个过程的加工成本低于1.5万,整个磷酸铁锰锂的成本比常规工艺低0.7万元/吨以上。
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本发明提出一种双锂盐型聚合物复合电解质及制备方法,所述聚合物复合电解质是将乙二胺四乙酸、N‑甲基吡咯烷酮和去离子水混合后水浴搅拌均匀,然后加入聚氧化乙烯、乙酸锂并提高转速进行搅拌,接着加入氯化铜溶液、氨水进行反应,再加入第二锂盐和聚乙烯吡咯烷酮并搅拌均匀,接着利用刮涂机涂布在聚四氟乙烯基板表面,最后干燥而制得。本发明提供的双锂盐型聚合物复合电解质,利用在聚氧化乙烯混合体系中乙二胺四乙酸与铜的络合反应,不仅可降低聚合物的结晶度,而且能够均匀分散并吸附锂离子,有利于提高复合电解质的电导率,同时双锂盐特性进一步提高了电解质离子电导率,改善了锂电池的倍率性能。
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本发明涉及电池负极材料技术领域,具体涉及一种安全简易的金属锂粉制备方法,包括如下步骤:(1)在无水惰性气氛条件下,将金属锂和固体有机物混合后进行粉碎,得到含有金属锂粉的混合物。(2)在无水惰性气氛条件下,将步骤(1)得到的混合物置于能够溶解所述固体有机物的溶剂中,待固体有机物溶解后进行过滤,再用同种溶剂洗涤、过滤,得到固体产物。(3)将步骤(2)得到的固体产物干燥,即得金属锂粉。本发明的制备方法利用高速机械破碎可在短时间内使金属锂表面形成大量裂纹而破碎,极大提高金属锂粉的制备效率和缩减金属锂粉的副反应时间,具有得到的产品纯度高、操作简单、处理温度低、成本低、效率高、设备要求低等优点。
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本发明涉及一种测量锂电池爆炸特性参数的压力罐,包括压力罐体和数据采集设备,压力罐体包括罐盖和罐体,罐盖和罐体密封连接,罐盖上方设有压力表、安全阀、排气阀,罐盖下方固定有压力探头和气体检测仪,罐体的内侧壁上设有抗压摄像头,罐体的内底壁设有用于固定锂电池的锂电池支架,锂电池支架上还设有若干加热棒和若干热电偶;压力探头、抗压摄像头、气体检测仪和若干热电偶与数据采集设备通信连接,若干加热棒和电源电连接。本发明实现在不同环境下对锂电池爆炸特性参数的测量,包括温度、压力和气体成分变化,且配有摄像机对罐内爆炸情况进行观察。同时,本发明的锂电池支架可配合多种锂电池试验使用,提高试验效率。
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一种锂离子聚合物电解质膜及其制备方法与应用,涉及固态电解质领域。本发明实施例的锂离子聚合物电解质膜的制备方法是将磺化聚噁二唑原液进行凝固,得磺化聚噁二唑薄膜,再将磺化聚噁二唑薄膜与锂盐进行反应,得聚噁二唑磺酸锂电解质膜;或者,将磺化聚噁二唑原液和锂盐制备聚噁二唑磺酸锂溶液,再进行凝固成膜,得聚噁二唑磺酸锂电解质膜,该方法简单,易操作;本发明实施例的聚噁二唑磺酸锂电解质膜的室温离子电导率高,电化学稳定性好,阻燃、耐热性能优异;本发明实施例的锂离子聚合物电解质膜的应用是将锂离子聚合物电解质膜用作固态锂电池的固态电解质膜。
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本发明提出了一种抑制氟磺酰亚胺锂电解质腐蚀性的方法,将氟磺酰亚胺锂类材料与二维稳定材料复合组装,通过该复合过程将氟磺酰固定在稳定的层结构中,防止其对集流体的腐蚀。当其溶解于有机溶剂中时,锂离子可以发生解离,在溶剂中自由移动。且氟磺酰亚胺锂复合材料能在电极材料表面形成稳定的SEI?膜、具有热稳定性。这即可解决目前六氟磷酸锂高温易分解的问题,也能解决氟磺酰亚胺锂电解质对集流体的腐蚀,是理想的替代材料,在锂离子电池中具有广泛的应用前景,具有显著的市场应用价值。
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本发明提出一种用于低温条件下锂电池的液化气态电解液,采用短链醚类物质、1.1‑二氟乙烷、1.1.1.2‑四氟乙烷作为电解质溶剂,锂盐为电解质,与导电添加剂、稳定剂、改性添加剂混合,制成液化气态电解液,用于锂金属负极的二次电池。本发明利用短链醚类作为溶剂成分,克服了气态电解质液化条件难度高的缺点,采用熔点和沸点较低的气态氟代有机物作为电解质溶剂,克服了锂电池在低温下粘度大,锂离子迁移率低的问题,也克服了SEI膜不稳定问题。本发明提高了锂离子电池在低温下离子迁移率低和改善了锂金属负极表面形成锂枝晶的问题,进而提高了锂电极的安全性能和循环寿命。
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本实用新型属于制冷机组冷却水系统领域,用于溴化锂吸收式制冷机组的冷却水供给,具体涉及一种溴化锂吸收制冷机组冷却水的供给系统,其特征在于包括:生产水池、离心式制冷机组冷却水泵、离心式制冷机组、蒸汽冷凝水箱、溴化锂吸收式制冷机组冷却水泵、溴化锂吸收式制冷机组和冷却水用户,所述生产水池与离心式制冷机组冷却水泵相连通,所述离心式制冷机组上设置有离心式制冷机组冷却水泵,所述离心式制冷机组与溴化锂吸收式制冷机组冷却水泵相连通,所述离心式制冷机组与溴化锂吸收式制冷机组冷却水泵之间社而至有蒸汽冷凝水箱,所述溴化锂吸收式制冷机组冷却水泵与溴化锂吸收式制冷机组相连通,所述冷却水用户与溴化锂吸收式制冷机组相连通。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种正极极片及含有该正极片的无定形碳锂电池,正极极片包括正极集流体和附着于正极集流体表面的正极材料层,所述正极材料层包含过渡金属锂硫化物,过渡金属锂硫化物具有电化学脱锂活性,脱锂电位(VS.?Li+/Li)为1?3V。本发明无定形碳锂电池在正极极片的正极材料层中加入过渡金属锂硫化物,在充电时,过渡金属锂硫化物脱出的锂用于负极活性物质表面SEI膜的形成,放电时,锂离子不会回到脱锂态的过渡金属锂硫化物中,从而避免正极活性物质中锂的不可逆消耗,提高电池的首次充放电池效率和电池容量;而且本发明正极极片和无定型碳锂电池结构简单,制备成本低廉,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
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本实用新型涉及锂带生产设备领域,特别是一种带清洁介质输出功能的锂带挤压结构,其包括:管身,所述管身包括挤压段和配合段,所述挤压段内壁形成的第一通道用于挤压金属锂,所述配合段内壁为内螺纹,用于与模具螺纹连接;所述挤压段和配合段的内壁均上设置有能够开合的氯化锂输出孔,所述氯化锂输出孔打开时能够向所述挤压段和配合段内输出氯化锂粉末,本实用新型的实用新型目的在于提供一种便于清洗锂带挤压结构内部残留金属锂的锂带挤压结构。
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本发明公开了一种有机锂皂土-水性聚氨酯皮革涂饰剂及其制备方法。本方法首先对锂皂土进行有机化改性制备有机锂皂土,然后通过乳液共混或者原位聚合的方法将有机锂皂土在纳米水平上分散在水性聚氨酯的基质中,得到有机锂皂土-水性聚氨酯皮革涂饰剂。本发明选用季铵盐、有机胺、偶联剂、多异氰酸酯对锂皂土进行有机化改性,改善了锂皂土的层链状硅酸盐片层的表面微环境和与聚合物的润湿作用,从而提高了其在有机高分子中的分散性和与有机高分子的相容性,更有利于纳米效应的发挥。通过乳液共混或者原位聚合的方法在水性聚氨酯基质中引入具有二维纳米结构的锂皂土,由于纳米粘土独特的结构和性质,在不影响涂饰材料的透明度的同时,可以显著提高涂饰材料的耐热稳定性、耐摩擦强度以及透水汽性能,并对其力学性能也有增强增韧作用。
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