986
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本发明公开了一种连续纤维单向预浸带增材制造方法,包括对产品进行三维建模,并通过软件根据三维模型进行产品的应力仿真,得到产品的应力仿真图;3D打印机根据三维模型预设打印路径,根据打印路径,使用扁口打印头对连续纤维预浸扁带进行预应力逐层打印,转动扁口打印头根据应力仿真图在每层上定向铺设连续纤维预浸扁带,得到产品预制体;对产品预制体进行高压固化工艺得到产品胚体;对产品胚体进行机加工和涂装处理,得到最终产品。本发明为快速成型连续纤维复合材料和三维纤维预制体成型提供了可靠、快速、低成本的制造手段,为复合材料增材制造开辟的发展方向,将颠覆高性能热固性树脂的复合材料制造产业模式。
一种以三苯基膦为骨架的多孔有机聚合物与石墨烯气凝胶复合材料,可作为电极材料进一步应用到超级电容器领域。本发明复合物通过溶剂热法将三‑(4‑甲酰基苯基)膦与芳香二胺单体缩聚复合在石墨烯气凝胶表面,包括以下步骤:将芳香二胺以及石墨烯气凝胶混合后加入溶剂,超声分散,随后加入三‑(4‑甲酰基苯基)膦以及乙酸形成的悬浊液体系;将得到的悬浊液体系进行液氮冷冻‑抽真空‑解冻的脱气处理,密封、静置得到粗产物;将所得产物使用N,N‑二甲基甲酰胺进行抽滤洗涤数次,并用四氢呋喃进行索氏提取、真空干燥得到含有石墨烯气凝胶的复合材料,所得复合材料在超级电容器领域表现出很好的电化学性能。
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本发明涉及高空气球附属设备技术领域,公开了一种泡沫夹芯碳纤维飞轮及其制造方法,其中泡沫夹芯碳纤维飞轮包括由内至外依次间隔且同轴设置的飞轮内环、飞轮中环和飞轮外环,还包括沿飞轮外环的径向设置于飞轮内环和飞轮外环之间的多个辐条,多个辐条沿飞轮外环的周向均匀分布;飞轮内环为碳纤维复合材料实心结构,飞轮中环、飞轮外环和辐条均为碳纤维复合材料空心结构,且碳纤维复合材料空心结构的内部填充有泡沫芯材;还包括多个连接于飞轮外环的配重块,多个配重块沿飞轮外环的周向均匀分布。该泡沫夹芯碳纤维飞轮具有优异的力学性能,实现了飞轮本体结构最大限度的减重设计要求,泡沫芯填充设计有效的提高了飞轮转动过程中的扭转刚度。
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本发明公开了一种铜基氧化石墨烯碳刷,该铜基氧化石墨烯碳刷采用铜基氧化石墨烯复合材料制成,所述铜基氧化石墨烯复合材料由重量比为20‑25%的骨料和重量比为75‑80%的粉料组成。有益效果在于:本发明所述的一种铜基氧化石墨烯碳刷不仅具有较好的换向性能和自润滑性,而且对换向器的磨损小,从而有效延长电机的使用寿命,实用性好,此外,上述制备方法对设备要求低、操作简便、制得的碳刷中铜基氧化石墨烯复合材料增强体分散性好。
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本发明涉及一种三维碳网络负载铁酸钴纳米颗粒复合吸波剂的制备方法,包括:(1)冻干法制备复合材料前驱体粉末:以六水合硝酸钴为钴源,九水合硝酸铁为铁源,无水葡萄糖为碳源,氯化钠作为模板,其中Co:Fe:C:NaCl的摩尔比为0.5:1:20:150,将钴源、铁源、碳源和氯化钠溶解在去离子水中,经过磁力搅拌获得均匀的混合溶液,将混合均匀的溶液置于冰箱中冷冻,再经过冻干处理获得前驱体粉末。(2)复合材料前驱体粉末的煅烧。(3)NaCl模板的去除。该三维碳网络负载铁酸钴纳米颗粒复合材料可应用于电磁波吸收。
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一种有融雪功能的太阳能光伏板组件,包括太阳能光伏板复合材料和铝合金外壳,铝合金外壳覆盖太阳能光伏板复合材料除用以接收光线照射的正面以外的其余部分,铝合金外壳围绕太阳能光伏板复合材料侧面的安装部分均由铝合金材料层、导热材料层、暖水管和隔热材料层自外向内组合而成;还包括一套用于喷洒盐液的喷洒装置,喷洒装置安装于铝合金外壳顶部靠近边缘的位置,并与暖水管相连接;暖水管在铝合金外壳上有进水口。本发明能够在下雪天气环境下,方便快捷的对光伏板进行融雪处理,有效的防止光伏板因积雪堆积而降低其发电效率;同时操作简单,管理方便,有效减少了传统融雪方式所需的人力劳动,极大的提高了操作人员工作效率。
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本发明公开了震后可快速修复的钢筋混凝土桥墩构造,属于桥梁工程领域,其包括承台、设置于承台之上的桥墩、外层高性能复合材料层、自复位耗能组件、连接器、承台纵筋、桥墩纵筋、约束部件、内层混凝土、箍筋、承台混凝土、桥墩上部混凝土;外层高性能复合材料层设置于桥墩底部并采用杯口形方式向下延伸至承台内部;自复位耗能组件设置于桥墩底部,通过连接器分别与桥墩纵筋和承台纵筋相连;约束部件设置于承台底部,并向上延伸至桥墩内部,两端高出外部高性能复合材料的长度为桥墩内部半径的1/5~1/4,并在内部浇筑混凝土;本发明可以同时提供较好的变形耗能和自恢复能力,大大减少了震后桥墩的损伤和残余变形,提高了震后桥墩修复速度。
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本发明属于高性能形状记忆聚合物应用技术领域,涉及一种热致型形状记忆聚合物的制备方法。热致型形状记忆聚合物由导电高分子和热固性形状记忆树脂组成,导电高分子在热致型形状记忆聚合物中的含量为15wt%‑60wt%,导电高分子为聚苯胺及其衍生物等;热固性形状记忆树脂为形状记忆树脂。本发明采用导电高分子对热固性形状记忆聚合物进行改性,利用导电高分子通电产生热量的特点,可在通电的条件下使形状记忆聚合物的均匀受热,实现热固性形状记忆聚合物的热驱动变形。本发明中的形状记忆聚合物具有原热固性树脂本身良好的成型工艺性,可用复合材料主流成型工艺实现形状记忆复合材料的制备成型,是一种高性能结构‑功能一体化形状记忆复合材料的树脂基体。
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本发明公开了一种导热性好、抗静电可商业化制备的高石墨烯含量聚碳酸酯母粒及其制备方法,属于功能高分子复合材料技术领域。所述的聚碳酸酯复合材料母粒的特征在于包含0.5~50wt%的高含量石墨烯粉末。本发明用简单的溶液共混法成功地制备了不同含量石墨烯的聚碳酸酯母料。结果表明本方法可以有效避免石墨烯片状结构在熔体加工过程中被破坏,能均匀分散于聚碳酸酯中从而提高复合材料的导电、导热性,且能够显著提升塑料抗静电性能,有望应用于屏蔽防辐射材料等多个领域,具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种全工况高耐磨滑动轴承及其制备方法,轴承主体的滑动面由PTFE基复合材料与双相不锈钢配合构成,PTFE基复合材料按照重量百分数包括:3‑20wt%的微米级硬质陶瓷粒子、3‑20wt%的短碳纤维,余量是聚四氟乙烯;制备方法为称取微米级硬质陶瓷粒子、短碳纤维和PTFE粉末进行机械搅拌;搅拌后的混合物均匀铺入模具中,在室温下进行冷压成型获得预制件;将预制件放入马弗炉中进行烧结;将所得PTFE基复合材料加工并与双相不锈钢配合构成轴承主体的滑动面,最终得到的全工况高耐磨滑动轴承具有极高的减振降噪性能,极强的耐磨性,极强的耐腐蚀性,较低的摩擦系数并且强度良好。
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本发明提供一种用于锂电池系统耐电解液并导热的复合材料,主要由液态烯烃橡胶和导热填料组成,在动力电池装配过程中引入锂离子电池系统发热部件和散热片之间的间隙,提供具有优异散热性能的电池散热结构。本发明还提供这种用于锂电池系统耐电解液并导热的复合材料的制备方法和使用方法。本发明提供的导热复合材料除具有较高的导热率以外,还具备优良的耐锂电池电解液性能,可在贴近电池(cell)附近使用。本发明简单易行,适合大规模生产应用。
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一种碳纤维催化臭氧氧化复合分离膜及其制备方法和应用,该复合分离膜由碳纤维复合材料彼此交错构成,碳纤维复合材料为碳纤维上负载氧化钛和/或氧化硅,碳纤维与氧化钛和/或氧化硅的质量比为1∶0.04~0.49;碳纤维复合材料的直径为200~1000nm,分离膜的厚度为200~700μm,膜孔径范围为20~150nm。其制备方法是利用电纺丝法首先制备含氧化钛和/或氧化硅前驱体的聚丙烯腈基纤维复合分离膜,然后经过预氧化和惰性气体保护下高温碳化处理。该复合分离膜具有较高的催化臭氧氧化性能和优良的膜渗透性能,并实现了对污水和再生水同时进行催化臭氧氧化分解与膜截留过滤分离污染物的一体化深度净化功能。
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本发明提供一种氨基苯甲醚类化合物的合成方法,包括:以含有碱土金属的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化硝基苯甲醚类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为含有碱土金属、氮和氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒。该方法采用含碱土金属的碳包覆镍的纳米复合材料作为催化剂,碳材料与镍纳米颗粒协同发挥作用,产生了良好的催化效果,壳层的碱土金属进一步协同提高材料的催化性能,用于硝基苯甲醚类化合物加氢还原合成氨基苯甲醚类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
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本发明涉及高分子材料领域,具体是一种阻燃抗菌PTT纤维材料,由以下成分按如下重量份组成:PTT 80~98份,增韧剂1~5份,阻燃剂1~10份,纳米复合材料0.1~5份,抗氧剂0.1~1份,润滑剂0.1~1份。本发明通过阻燃剂与纳米复合材料复配使用,制备具有良好阻燃、抑烟和抗菌效果的PTT纤维纳米复合材料,特别适用于生产窗帘布和地毯的纤维原料。
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本发明公开了一种在空心微珠表面包覆MgO保护层的方法,旨在克服空心微珠/镁合金多孔复合材料制备过程中空心微珠易发生破裂的问题,属于超细粉体材料表面改性领域。该方法首先对空心微珠进行酸洗、碱洗、分选和干燥,随后进行偶联和包覆处理,最后进行煅烧,即可得到包覆MgO保护层的空心微珠。本发明制备的MgO包覆层均匀致密,与空心微珠的结合强度高,不易脱落,在复合材料制备过程中可将空心微珠和镁合金熔体隔离,从而防止空心微珠发生破裂。此外,MgO包覆层与镁合金熔体具有良好的润湿性,从而使空心微珠均匀分散在镁合金中,进一步提高了多孔复合材料的性能。本发明所采用的制备工艺简单,操作方便,原材料价格低廉,易于实现工业化生产。
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本发明属于超级电容器材料制备技术领域,涉及一种四氧化三钴/二氧化锰/碳布超级电容器电极材料及制备方法。在碳布上生长ZIF67衍生制备四氧化三钴,以及在四氧化三钴表面电化学沉积二氧化锰组成复合材料四氧化三钴/二氧化锰/碳布。本发明通过复合的方式在具有高比表面积和良好导电性的四氧化三钴表面负载过渡金属氧化物,制备四氧化三钴/二氧化锰/碳布复合材料。复合材料各组分间的协同效应可以使各组分互相扬长避短,同时结合双电层电容的高循环寿命、高功率密度、高稳定性以及赝电容的高比电容特性,从而提高超级电容器的综合性能。
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本发明涉及一种网眼状颗粒增强的可降解锌基金属陶瓷及其制备方法。本发明利用网眼状碳化硅陶瓷为增强相,通过选择性激光熔化制备网眼状碳化硅陶瓷复合到金属锌中。优势在于,一方面,碳化硅具有高强度和高硬度,可通过晶粒细化和弥散强化有效的提高纯锌的力学性能。另一方面,网眼状碳化硅的三维网络结构可以提供更多的与锌基体的接触面积,同时在接触面上形成机械互锁以提高界面结合力;此外,在复合材料内部,金属相和陶瓷相在空间内部现拓扑网络结构,复合材料展现各向同性,极大限度的发挥复合材料的优异性能。本发明所设计的产品中,网眼状碳化硅有效地提高了锌的力学性能并具有强界面结合,促进了其在骨缺损医用材料领域的应用。
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本发明公开了一种三维阴极材料的制备方法及其应用,三维RGO/MoS2/Ce0.75Zr0.25O2复合材料的制备方法包括以下步骤:制备溶液A:将铈盐和锆盐均匀混合在蒸馏水中,再滴加氨水,超声30‑60分钟后得到白色絮状悬浊液为溶液A,制备溶液B:将硫代乙酰胺和钼酸钠均匀混合在蒸馏水中,搅拌直至溶解,得到溶液B,将氧化石墨烯放入蒸馏水中,超声至氧化石墨烯在蒸馏水中分散均匀,得到溶液C;将溶液A、溶液B和溶液C混合,持续搅拌30~60分钟,得到溶液D,将所述溶液D在200~300℃时保温6~12小时,自然降至室温,得到RGO/MoS2/Ce0.75Zr0.25O2复合材料。在相同反应条件下,与普通的RGO材料和RGO/MoS2材料相比,本发明的三维RGO/MoS2/Ce0.75Zr0.25O2复合材料降解环丙沙星的速率更快,降解效率更高。
纸纤维/本征态聚苯胺超级电容器复合电极材料制备方法,其步骤为:(1)以纸纤维和苯胺为原料制备纸纤维/掺杂态聚苯胺复合材料,将苯胺与纸纤维分散于酸性溶液中,其中苯胺浓度为0.1~0.3mol/L,酸液浓度与苯胺浓度比为1:1。加入与苯胺相同浓度的氧化剂进行化学氧化聚合,反应4~6h,经抽滤,洗涤,制备得到纸纤维/掺杂态聚苯胺复合材料;(2)将纸纤维/掺杂态聚苯胺复合材料超声分散至碱溶液中,在搅拌条件下,脱掺杂处理6~8h后,抽滤,洗涤,干燥制备得到纸纤维/本征态聚苯胺超级电容器复合电极材料。
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本公开涉及制造伸长的纤维增强的热塑性结构的方法和复合结构。一种压缩成型的复合材料结构包括具有一体化的热塑性复合材料配件的伸长的热塑性复合材料零件。
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本公开是关于一种显示装置、阵列基板及其制造方法,涉及显示技术领域。该方法包括:在基板上形成半导体图案、栅极绝缘层、栅极、绝缘层以及源漏极的步骤,还包括在包括所述半导体图案的基板上形成复合材料层,并对所述复合材料层进行氢化处理的步骤,所述复合材料层包括钛配合物/氧化石墨烯。本公开能够省略层间绝缘层,从而可以避免层间绝缘层发生断裂导致柔性屏无法显示的情况,进而能够提高柔性屏弯折性能。
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本发明提供了一种高折射率的太阳能封装组件及其制备方法,该高折射率的太阳能封装组件包括自上而下依次设置的钢化玻璃、具有高折射率的复合材料层、电池片和背板,其中特别在太阳能封装组件结构中间增设了具有高折射率的复合材料层,该具有高折射率的复合材料层由高折射率纳米无机物、交联剂、紫外光吸收剂、光稳定剂、氟化镁、氟化钙按照一定的配比制成,使得制备得到的太阳能封装组件具有高于现有技术的折射率,大大提高了太阳能的光吸收。
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本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种高强度耐磨防蚀散热风扇叶片。风扇叶片由聚碳酸酯和铝基复合材质制造而成,其中铝基复合材料由铝合金粉末、碳化硅和碳化硼材料经过多重复合制备而成,材料致密度度非常高,表面利用真空镀膜技术沉积有耐磨防蚀镀层,镀层材料为氮化铬。该叶片的制备方法包括如下步骤:(1)铝基复合材料制备,(2)叶片基底制备,(3)金属钛过渡层沉积,(4)耐磨防蚀层沉积。该型风扇叶片的耐候性好,结构强度高;质量较轻,工作时产生的噪音较低,耐磨性能和耐腐蚀性能优秀,非常适合在高速、高温、强腐蚀、高粉尘的复杂工况下工作,使用寿命相对较长。
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本发明公开了一种剪切增稠凝胶/三维编织吸能材料的制备方法,包括:步骤一、利用三维机织技术将高性能纤维,编织成具有三维夹芯结构的纤维编织复合材料。步骤二、利用胶粘剂将外包装材料贴合在三维夹芯复合材料的侧面,并将边沿贴合封闭形成三维夹芯封装袋;步骤三、将配制好的具有显著剪切增稠效应的STF液体以及高分子物质及引发剂按一定比例混合均匀,注入这种三维夹心结构的腔体中,完全固化交联后,再用胶粘剂将外包装材料贴合封闭三维夹芯复合材料以形成STF凝胶增强三维夹芯防护材料。本发明还提供了一种剪切增稠凝胶/三维编织吸能材料。本发明制备的防护织物性能稳定、力学强度高具有耐磨和耐撕裂特性。
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本发明公开了一种橡胶‑聚氨酯复合制品的制备方法及多功能混料装置,包括如下步骤:将搅碎的橡胶原料在分段温度的环境下熔化,且通过点滴法混合配比添加剂,搅拌挤出;将搅碎的聚氨酯原料在分段温度的环境下熔化,且通过点滴法混合配比促进剂,搅拌挤出;将橡胶成品和聚氨酯成品按比例混合并且将橡胶‑聚氨酯复合材料在保温腔体内搅拌,在搅拌的同时通过锤炼法对橡胶‑聚氨酯复合材料挤压;将搅拌挤压后的橡胶‑聚氨酯复合材料进行加热硫化且冲压定型,最后对冲压定型的产品修边精处理;将橡胶与聚氨酯材料均匀搅拌锤炼,增加橡胶与聚氨酯的相互融合,实现材料的优缺点互补,得到弹性好、耐溶剂性、耐水性和耐火性比较高的橡胶‑聚氨酯复合制品。
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本发明涉及具有改善的抗松垂性的用于热成形工艺的多层片材,所述片材包括如下各自的至少一个层:包括复合材料的表层A,其中所述复合材料包括具有玻璃化转变温度Tg1的第一无定形聚合物和基于所述复合材料的总重量的0.05重量%‑4.0重量%的导电材料;包括聚合物组合物的基底层B,其中所述聚合物组合物至少包括具有玻璃化转变温度Tg2的第二无定形聚合物,所述第二无定形聚合物的玻璃化转变温度Tg2高于所述第一无定形聚合物的玻璃化转变温度Tg1;其中所述第二无定形聚合物具有根据ISO75‑2/A测定的至少85℃的热挠曲温度;和其中外层的至少一个为所述表层A。本发明还涉及由所述多层片材制造的热成形制品。
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本发明公开了一种气瓶受外物撞击后的爆破强度评估方法,先基于ABAQUS软件进行碳纤维复合材料本构的二次开发,建立有限元分析模型;再利用ABAQUS软件并基于所述有限元分析模型对气瓶进行有限元分析,评估出气瓶受外物撞击后所能承受的最大内压,即气瓶受外物撞击后的爆破强度值。本发明综合考虑特定内压下的气瓶受撞击过程动态响应、内胆局部变形及碳纤维复合材料连续损伤特性,建立的评估方法弥补了现有技术中试验方法成本高、耗时长的问题,可以实现钢内胆碳纤维复合材料缠绕气瓶的高效合理预测,使用范围广,具有工程应用价值。
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本发明涉及阻燃抑烟技术领域,具体涉及一种ZIFs负载β‑FeOOH纳米棒杂化物,所述杂化物是ZIFs通过静电作用生长在β‑FeOOH纳米棒的表面。本发明还涉及一种上述杂化物的制备方法,所得杂化物解决了ZIFs材料易团聚、分散性差的缺点,把该杂化物加入到聚合物中分散性好,形成的复合材料在燃烧过程中β‑FeOOH和ZIFs均能起到一定的吸附作用,减少复合材料燃烧过程中烟气的释放;同时β‑FeOOH纳米棒可以催化交联成炭,起到一定的阻隔作用;此外,ZIFs分解产生的金属氧化物会覆盖在聚合物材料的表面,还能促进形成更加致密的炭层,阻碍复合材料的热分解和可燃性气体的释放,进一步提高了阻燃效果。
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本发明属于新能源材料领域,涉及一种硅碳复合负极材料和负极片及其制备方法和锂离子电池。所述硅碳复合负极材料的制备方法包括:S1、将空心二氧化硅微球或者表面包覆有二氧化硅层的碳颗粒材料、苯酚和/或氨基苯酚、甲醛和硅前驱体材料分散于醇胺混合水溶液中,于20~90℃下剧烈搅拌反应至少20min,固液分离,干燥,得到表面具有分形结构的二氧化硅/酚醛复合材料;S2、将二氧化硅/酚醛复合材料在镁粉和/或铝粉的存在下焙烧。该硅碳复合材料用作锂离子电池负极材料时,可以很好地克服充放电过程中体积变化导致的失效,维持良好的导电网络,减少体积膨胀,提高首次可逆容量和首次库伦效率,减少首次循环容量损失,提高循环稳定性。
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本发明涉及石墨烯热桥材料改性聚乳酸相变储能材料及其制备方法,以石墨、马来酸酐、聚乙二醇、聚乳酸为原料,利用马来酸酐与石墨发生Diels Alder反应,制备出表面含有酸酐基团的功能化石墨烯,再与聚乙二醇反应得到接枝改性的石墨烯,作为聚乳酸导热复合材料中的热桥材料,有效地提高了聚乳酸复合材料的导热性,满足了市场对复合材料的特殊要求。
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