1003
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本发明涉及水污染处理技术领域,且公开了一种二硫化钼负载壳聚糖微球的水污染处理材料,巯基乙酸的羧基和壳聚糖的氨基反应,形成酰胺键,使巯基与壳聚糖接枝,重金属离子如Cu2+可与巯基的硫发生配位作用,巯基质子化后与重金属离子Cu2+等配位能力增强,提高壳聚糖的吸附能力,二硫化钼在正丁基锂作用下,形成LixMoS2复合物,超声剥离成单层纳米二硫化钼分散液,二硫化钼剥层后产生硫原子缺陷空位,巯基改性壳聚糖交联微球中的巯基能在该缺陷空位进行配位接枝,使彼此通过配位接枝紧密结合,分散均匀的单层纳米二硫化钼赋予了壳聚糖微球光催化活性,使复合材料对有机污染物具有吸附和光催化降解双功能。
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本发明提供了一种带有反应基团的含磷阻燃剂及其制备方法和应用。本发明提供的含磷阻燃剂可以参与到反应中去,最终以分子链片段的形式存在与复合材料中,因此,本发明提供的含磷阻燃剂既具有优异的阻燃性能,同时不会由于小分子迁移析出,也不会因为易溶于水而析出,环保安全无危害。
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本发明公开了一种金属基体表面仿生微结构增强纤维金属层板,属于板材复合材料领域。该结构可以有效地改善纤维金属层板金属表面传统处理方式的不足,解决固化后层板金属基体与纤维增强预浸料易分层的缺陷。该结构由与金属基体表面呈一定角度且与金属基体形成机械锁扣结构的微米级内、外“八”字形主孔洞及与主孔洞相连的借鉴节肢昆虫腿部倒刺结构的纳米级副孔洞组成的微纳复合结构,与金属基体表面呈一定倾斜角度的纳米级空间倾斜密集孔洞结构或纳米级空间网状密集孔洞结构构成。该结构主要用于纤维增强金属层板金属基体表面处理,该层板主要用于航空制造领域大飞机的机身、蒙皮、机翼前缘、整流罩及飞机尾翼等零件的制造。
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本申请提供了一种高级氧化催化剂及其制备方法和应用,属于光催化纳米复合材料技术领域与污染物处理领域。该高级氧化催化剂为层状的C3N4‑Cg/ZnO,层状的C3N4‑Cg/ZnO由层状的C3N4‑Cg和片状ZnO组装而成;其中,C3N4‑Cg由g‑C3N4和g‑C3N4边缘处的石墨烯组成。本申请的高级氧化催化剂ZnO/C3N4‑Cg异质结构由于C3N4‑Cg的边缘石墨烯化了,使其具有更高的可见光光催化性能,在可见光区域内对水中有机污染物具有很好的降解效果。本申请中首先将碳氮源分两步煅烧制备了C3N4‑Cg,采用超声浸渍法将制备C3N4‑Cg与ZnO复合,得到了分散性高的高级氧化催化剂ZnO/C3N4‑Cg。本申请的超声浸渍无需高温煅烧,制备过程简单,且超声分散过程中并未破坏C3N4‑Cg的层状结构,ZnO/C3N4‑Cg的层状结构提高了对太阳光的利用率,增强了ZnO/C3N4‑Cg的光催化效率。
本发明提供了一种钠离子电池中负极材料制备方法,包括:将镍源、有机酸、聚乙烯吡咯烷酮溶解于混合溶液中,密封进行水热反应后离心得到金属有机框架材料;随后采用简单的一步法将其与硒粉混合后在弱还原气氛下烧结,得到具有硒空位的NiSe2@C复合材料。所制得的材料为粒径在50~200nm之间的颗粒构成的空心微球,微球直径在1.3~2.5μm之间。碳骨架可以提升材料的导电性,构成的空心微球可以缓解充放电过程中的体积膨胀。材料的该方法合成简单、节能省时、产品纯度高、材料来源较广且价格低廉,合成过程中所用的混合溶液可以多次重复利用,满足钠离子电池负极材料低成本和绿色环保的要求,其作为钠离子电池负极材料时表现出了更高的倍率性能和更好的循环稳定性。
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本发明公开了光纤LSPR适配体生物传感器及其制备方法和应用,所述光纤LSPR适配体生物传感器以GO/Au NPs复合材料滴涂在光纤传感器上,然后结合T‑2核酸适配体即得。本发明还公开了一种T‑2毒素的检测方法。本发明制备得到的光纤LSPR传感器其对T‑2毒素检测灵敏度高,最低检测限为0.249 ng/mL,而且检测食品中的T‑2毒素特异性高、检测结果准确可靠。
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本发明公开了一种双重改性水性环氧树脂防腐涂料及其制备方法,涉及一种涂料,该方法以正硅酸四乙酯为硅源,得到表面含有大量羟基的单分散纳米SiO2,与硅烷偶联剂KH550反应得到氨基化纳米SiO2;利用多巴胺在六方氮化硼表面自聚合得到聚多巴胺改性六方氮化硼;再由氨基化纳米SiO2和聚多巴胺改性六方氮化硼得到改性SiO2负载六方氮化硼复合材料;最后由环氧树脂、改性SiO2负载六方氮化硼、水性固化剂、水性分散剂、水性流平剂、水性消泡剂等助剂在高速搅拌下制备纳米SiO2/六方氮化硼双重改性水性环氧树脂涂料。本发明制备的环氧涂料增强了涂层在金属表面的附着力和机械性能,使涂层具有优异的耐腐蚀性能。
本发明属于新能源材料领域,特别涉及一种高效全解水电催化剂IPBAP/Ni2P@MoOx/NF及其制备方法。本发明所述的高效全解水电催化剂IPBAP/Ni2P@MoOx/NF,是通过将一定比例的钼酸铵和硝酸镍,通过水热反应合成纳米花球状前驱体;再经过铁氰化钾溶液浸渍负载后经低温磷化处理而得到的原位普鲁士蓝类似物磷化物、磷化镍、氧化钼和泡沫镍的复合材料。所述催化剂将氧化钼的优异析氢性能和普鲁士蓝类似物的优异析氧性能结合起来,在保持优异析氢性能的同时,析氧性能得到很大程度的提升,得到具有高效全解水性能的电催化剂。
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本发明属于高分子成型技术领域,涉及一种结构可调的折叠结构复材成型模具,包括结构可调的模芯和尺度可调的模具框架。结构可调的模芯由若干拼接单元和弹性平板组成,若干个拼接单元成排成列布置粘贴在弹性平板上,使拼接单元可进行不同形式和不同角度的弯折形成特定形状的折叠结构复材成型模具的模芯。尺度可调的模具框架是由L形底板、可拆卸边框、螺杆、螺母组成,围成一个矩形模具框架。将模芯置于模具框架内,通过可拆卸边框沿螺杆轴向的移动控制拼接单元之间柔性连接的弹性变形量来调整模芯结构,并通过螺杆螺母锁紧矩形框架固定模芯。使用一套本发明模具就可用于成型不同的折叠结构复合材料制件,调节范围较大,适用范围广,且拆装方便。
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本发明涉及复合材料自动化成型技术领域内的一种带材缠绕装置,包括芯轴、测速器、牵引组件、压辊、宽度传感器以及放卷轴;所述牵引组件包括第一牵引辊和第二牵引辊,所述芯轴、所述第一牵引辊、所述第二牵引辊以及所述放卷轴依次排列设置;所述测速器与所述芯轴相接触,所述宽度传感器设置于所述第一牵引辊和所述第二牵引辊之间,所述芯轴、所述第一牵引辊以及所述第二牵引辊分别配置有所述压辊。本发明还提供了一种带材缠绕方法及其数控缠绕机。本发明带材缠绕装置通过于带材缠绕芯轴的近端设置宽度传感器以及牵引组件,对变形的带材进行调整后即进入芯轴,可大大减少带材中间传输路线的监控措施,简化装置,提高效率。
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本发明提供了一种含有弹性体的硅烷偶联剂的制备方法,包括:A)将二氧化碳、含有环氧基的单体在催化剂的作用下,反应,得到含有环碳酸酯基团的单体;B)将所述含有环碳酸酯基团的单体和含有氨基的硅烷偶联剂混合,在催化剂的作用下,加热反应,得到含有弹性体的硅烷偶联剂。本发明通过含有氨基的硅烷偶联剂单体与含有环碳酸酯基团的单体开环合成含有聚氨基甲酸酯基团的聚合物弹性体,由于其能水解的特性,能与无机物质结合,为提高复合材料的性能和增加粘接强度提供了新的途径。本发明含有弹性体的硅烷偶联剂使用的原料是二氧化碳合成的环碳酸酯及含有氨基的硅烷偶联剂。本发明具有交联密度高,附着力好等特点。
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本发明涉及一种大直径多层复合管编织成型装备和方法,在大直径多层复合管编织成型装备上编织成型,形成大直径多层复合管;所述大直径多层复合管编织成型装备,由芯模驱动单元,复合管芯模,若干编织单元,若干注胶单元,拉挤注胶加热单元,加热干燥成型单元,成型产品牵引单元,夹持单元,切断单元和出料倾侧单元组成;芯模驱动单元驱动复合管芯模依次通过若干个编织单元和注胶单元,将复合材料编织到复合管芯模外表面上,在拉挤注胶加热单元处初步成型,并在加热干燥成型单元处彻底成型,当达到规定的复合管长度后,夹持单元夹紧复合管,切断复合管,出料倾侧单元将已切断的复合管倾侧至出料口,完成复合管的生产。
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本发明公开了一种复合型保暖材料,由外向内分别为防水抗菌面料层、气凝胶层、隔热层,所述隔热层为优倍暖薄型面料,将气凝胶层包裹在防水层和隔热层之间,通过这样三层的复合面料,能够防止气凝胶层裸露和表面发生颜色褪色氧化的问题及增加耐刮擦性能,利用气凝胶层超低的导热系数和热损失,利用优倍暖薄型面料由环保的功能性高分子材料与基材组成的颠覆性绝热复合材料,使得面料在保证轻薄使用感的同时具备更好的隔热性能,同时整体产品具备防水,透气、隔音、抗菌等性能,相比于传统的保暖材料,在同等厚度的前提下保温性能大幅度的提高,使得产品运用在帐篷等领域作为一体化保暖材料时,增加野外生存的舒适度和提高安全保护性。
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本发明公开了一种树脂涂覆装置,包括料斗、转轴和可转动地设于料斗下方的涂覆辊;涂覆辊套设于转轴上,转轴轴向上的两端部分别连接有支撑架,料斗连接于两个支撑架之间,料斗的底部设有用于树脂流出至涂覆辊上的出口。使用时,将裁剪好的纤维布铺设至台面上,然后将涂覆辊放在纤维布上,并根据要求配置好树脂并将树脂倒入料斗里,轻轻推动或拉动料斗,使树脂通过出口流出至涂覆辊上,继续推动或拉动料斗滚动涂覆辊,将树脂均匀涂覆到纤维布上面;通过上述装置涂覆树脂,树脂涂覆速度快且质量高,进而能够提高树脂基复合材料产品的生产效率和质量。
本发明公开一种Co、Fe元素修饰类石墨相氮化碳与氧化石墨烯的燃料电池负极催化剂的制备方法,该方法在水热条件下,利用C3N4与氧化石墨烯为前驱体,在合成过程中进行掺杂Co、Fe元素,由于Co、Fe元素的协同效应与g‑C3N4、氧化石墨烯的多孔性与功能性,从而制得Fe‑Co‑g‑C3N4@rGO催化剂具有优良的电化学性能。本发明的优点在于水热法制备方法简单,反应温度低,无需后续处理条件且该复合材料对氧气还原反应具有优良的催化活性和稳定性,该发明制备的Fe‑Co‑g‑C3N4@rGO催化剂可用于燃料电池阴极催化剂等领域。
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本发明涉及一种轻型电动汽车用多功能餐厢,市面上的移动餐厢功能单一、流动性差、厨具装卸困难等问题,为了克服这些不足,本发明涉及一种轻型电动汽车用多功能餐厢,整体框架采用碳纤维复合材料胶接固化成形,主要由灶具支撑框架、厢体主框架、侧面支板组件、存货框架、软帘支板组件、上盖板组件、侧面门下支板组件、正面门下支板组件、LED显示屏组件、下底板组件、气压拉杆、除菌装置等组成,具有质量轻,提高轻型电动汽车续航里程,适合改装在轻型电力汽车上,也可用于人力车上或其他微型汽车上,用于社区短程配货、物流、快递等,并实现低速快速移动,具有功能多、使用方便、形象好、流动性强、厨具装卸容易、方便就餐等优点。
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本发明涉及一种制备非贵金属磷化物催化剂的方法,包括:在导电材料上化学镀Ni‑P镀层后,在化学镀Ni‑P镀层上制备非贵金属层状氢氧化物,最后将所述材料在还原气氛下煅烧,获得非贵金属磷化物催化剂。本发明将非贵金属氢氧化物和化学镀Ni‑P镀层制成复合材料催化剂,利用还原气氛煅烧,使Ni‑P镀层中的P由于浓度梯度扩散到表面,同时将金属氢氧化物还原,最终实现制备非贵金属磷化物催化剂。此种方法制备的非贵金属磷化物催化剂对电解水过程的析氢反应具有较好的催化性能。与现代技术相比,该非贵金属磷化物催化剂可替代贵金属催化剂,实现制备对电解水制氢过程具有较好催化活性的催化剂的目的。
本发明提供一种聚乙烯醇包覆的纳米二氧化钒光热响应微胶囊及其制备方法,属于纳米高分子复合材料合成技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)将二氧化钒(VO2)纳米颗粒表面改性;(2)内水相的制备;(3)油相的制备;(4)将步骤(2)制备的内水相缓慢加入步骤(3)制备的油相中,加热搅拌得到油包水型初乳;(5)外水相的制备;(6)将步骤(4)制得的油包水型初乳滴加到步骤(5)制得的外水相中,加热搅拌,后处理获得聚乙烯醇包覆的纳米二氧化钒光热响应微胶囊。本发明所提供的制备方法简单,通过将VO2微胶囊化,增强了其耐候性,同时VO2与有机基体的相容性也得到提高;加入光响应有机分子改变了二氧化钒薄膜的颜色。
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本发明公开了一种抗紫外聚合物乳液,包括如下质量份的组分:100份紫外光吸收剂,200‑500份去离子水,10‑50份助溶剂,干基质量为5‑20份的LNBR‑SA树脂乳液;LNBR‑SA树脂乳液的制备:往液体丁腈橡胶乳液中加入接枝单体苯乙烯和丙烯腈,接枝单体用量为液体丁腈橡胶乳液干基量的20%‑80%,然后加入乳化剂、分子量调节剂、去离子水和引发剂,进行接枝反应,即得。本发明的抗紫外聚合物乳液中,紫外光吸收剂与乳液具有良好的相容性,减少了有效组分的流失,同时能够加强有效组分停留在聚合物相,并在后续服役期间缓慢释放,实现对聚合物链段结构的保护,进而提聚合物‑水泥基复合材料的抗紫外老化性能。
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一种SEBS改性的导电聚丙烯纳米复合物的制备方法,属于高分子复合材料技术领域,通过双螺杆熔融挤出的工艺,利用纳米CB作为导电填料,PP作为基体,通过填充与PP溶解度参数相近的SEBS,提高了复合物加工时的流动性,改善了复合物的加工性能,改善了导电聚丙烯纳米复合物扁丝的电学性能。
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本发明公开了一种金属亲和性硫化氟橡胶的制备方法,它包括以下步骤:一,配制硫化剂分散液:以聚丙烯酸钠为分散剂,配制成重量百分浓度为0.1%的溶液,在溶液中加入三嗪三硫醇四丁基铵盐、氟化钙和氢氧化钙配制成硫化剂分散液;二,共混合:将步骤一中制成的硫化剂分散液与氟橡胶乳液以机械搅拌形成混合液;三,共凝聚:以丁二酸为凝聚助剂,配制成重量百分浓度为3%的溶液;四,热处理:将步骤三中凝聚后的溶液加热至120℃持续60分钟,清洗、干燥得到金属亲和性硫化氟橡胶。本发明不但可以了解决氟橡胶本身的金属亲和性,而且不强影响复合材料粘合效果。
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本发明公开了一种高压实密度磷酸锰铁锂/碳复合正极材料的制备方法,其化学通式为:LiMnxFeyPO4/C,0.5≤x≤0.9,x+y=1;制备方法如下:稀释磷酸备用,在一可密封容器内加入锰源、铁源、分散剂和去离子水,通入保护气;将稀释的磷酸加入密封容器内,陈化,使pH值在2.0~5.0,均匀形核;将形成的沉淀清洗,真空干燥,高温第一次烧结,形成球形颗粒A;取一水氢氧化锂配制溶液,将球形颗粒A加入其中,喷雾干燥后,高温第二次烧结,得到球形颗粒B;配制葡萄糖溶液,将球形颗粒B加入其中,喷雾干燥后,高温第三次烧结,得到纳米球形磷酸锰铁锂/碳复合材料。本发明大幅提升了材料电化学性能及材料压实密度。
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本发明涉及水凝胶复合材料技术领域,公开了一种具有形状记忆功能的水凝胶材料及其制备与应用。该水凝胶材料为CNF/CMC/Tb/Ab,Ab和Tb形成的稀土配合物以共价键方式与CNF和CMC形成的纤维素网络骨架相连;其中,所述Ab为对氨基苯甲酸钠盐,Tb为稀土铽离子,CMC为羧甲基纤维素,CNF为纤维素纳米纤维。纤维素纳米纤维通过氢键与羧甲基纤维素结合形成纤维素网络骨架,稀土铽离子与羧甲基纤维素中的羧基官能团配位,从而以共价键方式与纤维素网络骨架稳定相连,对氨基苯甲酸钠盐随后与稀土铽离子进一步配位,形成发光优异的绿色荧光材料,同时表现出优异的形状记忆功能,可以作为一种新型的形状记忆荧光材料。
本发明公开了一种二硫化钼/还原氧化石墨烯与地质聚合物复合稳定汞污染土的方法,包括步骤:用水热法制得二硫化钼/还原氧化石墨烯复合纳米粒子,首先由所述二硫化钼/还原氧化石墨烯复合纳米粒子对汞污染土进行预吸附处理得到经二硫化钼/还原氧化石墨烯复合纳米粒子预吸附的汞污染土,然后加入蒸馏水、粉煤灰、高炉矿渣和碱激发剂混合得到浆液,最后将浆液装入模具养护固化脱模得到汞土/二硫化钼/还原氧化石墨烯/地质聚合物复合材料。本发明方法可以有效的固化稳定化汞土污染物,降低了的汞浸出率且提高了材料的抗压强度。
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本发明涉及一种GPS天线支架,包括第一夹块、第二夹块、撑臂、第一螺栓、第一螺母和线托;撑臂和第二夹块分别设于第一夹块的前后两侧,第一夹块的前侧中部向外形成有连接部,连接部的前端右侧向外形成有第一转接块,对应地,撑臂的后端左侧向外形成有第二转接块,第二转接块可转动的连接在第一转接块的左侧;本发明扩大了适用范围以降低了生产成本;同时,使得GPS天线始终处于垂直状态以保证GPS天线的信号发射效率;此外,第一夹块、第二夹块、撑臂和线托均采用高分子复合材料,既减轻了重量、简化了加工,又避免金属材料与GPS天线中的信号产生无源互调产物以干扰接收系统。
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本发明属于3D打印用于模具生产技术领域,具体公开了基于3D打印技术的模具制造工艺,包括如下步骤:建立模型:通过三维建模软件对目标零件进行CAD铸造工艺的优化设计,建立目标零件的三维模型;结构分析:利用3D打印机将步骤S1绘制完成的三维模型图纸打印成型,得到所需模具的三维物理实体,并对打印出的三维物理实体模型进行结构分析,分析结构合理性;采用3D打印技术将电脑中设计好的模具结构与型腔一体打印,相比于传统的模具成型方法,省去了成型过程,能够大大缩短模具成型的时间,尤其是面对需求的复合材料制品数量不多、或时间紧迫的情况,本发明的3D打印技术成型模具的方法大大提高了生产效率。
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本发明提供了一种核壳结构NiSe2@NC电催化材料,其通式为NiSe2@NC。本发明还提供了该催化材料的制备方法和应用,采用水合肼为还原剂,硒粉为硒源,金属有机框架物为前驱物,通过水热反应对混合配体的金属有机框架物进行选择性硒化。再通过一步管式炉煅烧反应,从而制备出一系列具有可调节的氮掺杂的碳包覆的立方相核壳二硒化镍正八面体材料。通过调节金属有机框架物中混合配体的种类,获得了具有不同吡啶氮含量掺杂的碳包覆的二硒化镍复合材料,再经相应的电化学测试以及理论计算证明,电催化活性与吡啶氮的含量具有很强的相关性。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池功能性隔层的涂覆材料及其制备方法。该涂覆材料为海胆状碳包覆硫化钴复合材料。该材料涂覆于锂硫电池功能性隔层可以有效缓解目前锂硫电池中明显的多硫化物“穿梭效应”,保证了电池稳定的电化学性能。
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本发明涉及临近空间浮空器承力结构设备技术领域,公开了一种三维多向编织碳纤维承载结构及其制造方法,其中三维多向编织碳纤维承载结构包括三维多向编织管体以及设置于所述三维多向编织管体的两端的刺辊接头,所述三维多向编织管体由碳纤维复合材料编织固化而成,所述刺辊接头的外表面设有多个尖针,所述尖针嵌设于所述三维多向编织管体的内壁。该三维多向编织碳纤维承载结构具有优异的力学性能,结构减重的同时,大大提高了承载结构的刚度和轴向承载强度,其承载强度是传统连接强度的6倍以上,克服了传统连接技术中的分层损伤弱点,可满足临近空间浮空器重载连接结构应用需求。
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本发明公开了一种矿井阻燃托辊用橡胶插板及其制备方法,属于复合材料加工领域。包括托辊,固定在所述托辊外表面上的向外凸起的镂空金属插板或向内凹陷的沟槽金属插板,以及通过粘结连接在所述金属插板上的橡胶层。本发明通过对连接方式做出了改进发明,在金属材料和橡胶材料界面之间添加一层镂空金属层,橡胶材料部分嵌合于镂空空间或网状凹槽中,形成自锁固定,有效的抵消在切向摩擦力的作用;另在常规的粘合剂基础上复合配予一定比例的硅烷偶联剂,让硅烷偶联剂的醇羟基与金属表面的自由基键合成牢固的硅氧键,提高了粘合剂与金属基体表面的结合力,大大减小了温度对粘合剂的影响。
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