959
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本发明公开了一种流程简单、快速有效、绿色安全的高容量硅@石墨烯复合材料的制备方法,包括硅粉的表面氨基化处理和与石墨烯的复合过程。电化学测试表明,该复合材料作为锂离子电池负极材料使用时,200mAh/g的电流密度下,循环50次后仍有1800mAh/g左右的可逆比容量,在2A/g的大电流密度下,仍有850mAh/g以上的可逆比容量,呈现出了良好的循环稳定性和优异的倍率性能。该方法对于高容量硅基负极材料的大规模制备及应用提供了新方法。
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应用于肌红蛋白检测的电化学适配体传感器的制备方法,涉及一种电化学传感器技术领域,将多肽和HAuCl4溶解于去离子水中,置于-15℃搅拌12小时后在0~5℃环境下与NaBH4反应,取得多肽-Au纳米复合材料;将多肽-Au纳米复合材料修饰在电极表面,再通过共价连接肌红蛋白适配体,即得应用于肌红蛋白检测的适配体传感器。该电化学适配体传感器检测范围宽,重现性好,避免了肉品中常见干扰物质的影响,结果准确,能够应用于肉品中肌红蛋白的检测。
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本发明公开了一种光敏壳聚糖衍生物/贵金属纳米粒子/碳材料复合功能涂层及其制备方法。首先,合成光敏壳聚糖衍生物;其次,以光敏壳聚糖衍生物为“桥梁”制备碳材料/纳米金、银、铂复合材料,以上述复合材料制备溶液后,在电极、玻璃、铁板、铝板等基材上制备功能涂层。本发明中制备的光敏壳聚糖衍生物/碳材料/贵金属纳米粒子复合材料可以形成均匀稳定的分散液,并且制备方法具有操作简便、易于控制、反应条件温和等特点;同时以该复合材料制备的涂层具有良好的生物相容性、导电性和抗菌性,可应用在传感器等领域。
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本发明涉及一种锥环与密封环的组合结构及其设计方法,该锥环与密封环的组合结构包括锥环以及设置在所述锥环内的密封环,其中,所述锥环为复合材料制作的S型锥环,所述S型锥环上设置有多个第一开口,所述密封环为复合材料制作的密封环,所述密封环上设置有多个第二开口,且所述S型锥环上的第一开口与所述密封环上的第二开口位置相错。本发明的有益效果为:通过采用复合材料制作的锥环与密封环的组合结构提高了锥环与密封环的组合结构的强度,克服了传统复合材料锥环与密封环不易胀开,并且胀开的时候容易断裂造成坐封失败的缺点;并通过采用软件设计锥环和密封环提高了锥环和密封环的设计速度,降低了其设计成本。
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本发明公开了一种富勒烯复合金属材料,包括金属基体和富勒烯基体,金属基体通过加工呈粉状,富勒烯基体为粉状,将粉状的富勒烯基体与粉状的金属基体充分混合,并将其混合物加热至金属基体呈溶化状态,而后冷却即可;金属基体的金属材料包括银、铜、铝、铁、钢或合金。通过将均呈粉状的富勒烯基体与金属基体二者的充分混合,使其形成一新型复合材料,该新型复合材料的内部及各个表面上同时具有富勒烯的导热散热性能,不仅增强了该新型复合材料的导热散热性能,还可及时有效的散出产品内部的热量,保证产品性能的稳定;由于富勒烯的均匀分布,使得该新型复合材料的导热散热性均衡且稳定,可以达到比较满意的效果。
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本发明一般地涉及用于制备吸水性聚合物颗粒的方法,其包括以下处理步骤:(i)制备水性单体溶液,其包含至少部分中和的、携带羧酸基团的单烯键式不饱和单体(α1)以及至少一种交联剂(α3);(ii)任选地向所述水性单体溶液中添加吸水性聚合物的细颗粒;(iii)向所述水性单体溶液中添加聚合引发剂或包含两种或更多种组分的聚合引发剂系统的至少一种组分;(iv)降低所述水性单体溶液的氧含量;(v)将所述水性单体溶液送入聚合反应器;(vi)在所述聚合反应器中使所述水性单体溶液中的单体聚合从而获得聚合物凝胶;(vii)将所述聚合物凝胶排出所述聚合反应器并任选地将聚合物凝胶粉碎从而获得聚合物凝胶颗粒;(viii)干燥所述聚合物凝胶颗粒;(ix)研磨经干燥的聚合物凝胶颗粒从而获得颗粒状的吸水性聚合物颗粒;(x)筛分经研磨的吸水性聚合物颗粒;和(xi)处理经研磨和筛分的吸水性聚合物颗粒的表面;其中在处理步骤(i)中,水性单体溶液的制备包括以下步骤:(ia)通过将丙烯酸与氢氧化钠的水性溶液混合来至少部分地中和丙烯酸,从而获得至少部分中和的丙烯酸的水性溶液;(ib)在热交换器(2)中用冷却液冷却所述至少部分中和的丙烯酸的水性溶液,其中已经在吸收式冷冻机(3)中冷却所述在热交换器中使用的冷却液,在吸收式冷冻机(3)中,在热交换器(2)中获得的经加热的冷却液的至少部分热量通过在真空中蒸发制冷液来消耗,所述真空通过吸收制冷剂蒸气至吸收剂来产生。本发明还涉及可通过这种方法获得的吸水性聚合物颗粒、复合材料、用于制备复合材料的方法、可通过这种方法获得的复合材料、化学产品以及吸水性聚合物颗粒或复合材料的用途。
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本发明属于航空材复合材料领域,特别是涉及一种耐高温玻璃钢模具的制作方法。采用玻璃纤维增强的聚合物基复合材料技术,解决了大型复合材料零件成型工装的制造难题,制造出了满足成本要求和使用要求的玻璃钢成型模具。本发明提出一种可100℃固化脱模的耐160℃的低成本玻璃钢模具,使模具刚度、耐温性能满足使用要求,而且成本低、重量轻,能够反复多次使用。解决了大型航空复合材料产品成型模具耐温性及成本高的技术难题。
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本发明涉及一种抗菌无缝内衣的制备方法,以羧甲基壳聚糖-银/累托石复合材料为整理剂,采用浸轧→预烘→焙烘的工艺流程,对含棉无缝内衣织物进行抗菌整理。所述抗菌整理是以水为溶剂,将羧甲基壳聚糖-银/累托石复合材料配制成抗菌整理溶液,按织物与溶液的质量比为1:20对含棉无缝内衣织物进行抗菌整理,室温下,将织物浸渍于所述抗菌整理溶液中,用气动小轧车将织物进行浸轧,二浸二轧抗菌整理液;然后用小样定形烘干机预烘,最后升温到120~160℃,直至烘干为止。由本发明所制备的抗菌无缝内衣,除了具有基本服装功能以外,还具有良好的抗菌性能,符合标准FZ/T73023-2006抗菌针织品的AAA级的要求。
本发明公开了一种高刚性高耐热抗冲击发白阻燃聚丙烯-尼龙复合材料,包含以下重量百分比的基材组分:聚丙烯20%~50%、尼龙母粒5%~10%、溴系阻燃剂15%~25%、协效阻燃剂5%~10%、填充母粒20%~35%、链段结合剂0.1%~5%;还含有抗氧剂和加工助剂;其中尼龙母粒的基材由尼龙树脂、聚丙烯树脂和聚烯烃热塑弹性体接枝物组成;填充母粒的基材由聚丙烯树脂、无机填料、偶联剂和聚丙烯接枝物组成。制备方法为:原料混合均匀后加入螺杆挤出机中进行熔融共混反应并挤出造粒即得。本发明的复合材料具有较好的刚性和韧性,高温低析出性能,良好的抗冲击发白特性,可以应用于家用电器、汽车零部件以及电动工具等领域。
一种Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法合成Fe3O4磁性微球,然后以Fe3O4磁性微球为基质,十六烷基三甲基溴化铵为分散剂,通过水热法合成Fe3O4@C微球,最后以钛酸丁酯为钛源,以Fe3O4@C微球为基质,合成Fe3O4@TiO2光催化复合材料。本发明的优点:该Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料制备方法,工艺合理、易于实施;制备的Fe3O4@TiO2磁性核壳纳米微球光催化复合材料用于光催化时具有良好的化学稳定性和较高的光催化活性;该制备方法集磁性微球与TiO2的特性于一身,表现出良好的光催化和方便分离等能力,拓宽了二氧化钛在光催化应用领域的范围。
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本发明公开了一种用于蒸汽管道的无缝钢管,包括:钢管本体、Mof/TiAl复合材料层、金刚石/碳化硅复合材料层、3Y-ZrO2纤维增韧ZrB2基超高温陶瓷材料层和钽钯合金镀层,所述的钢管本体的内壁上镀有所述的钽钯合金镀层,所述的钽钯合金镀层的内表面上设置有所述的3Y-ZrO2纤维增韧ZrB2基超高温陶瓷材料层,所述的钢管本体的外壁上依次设置有所述的Mof/TiAl复合材料层和所述的金刚石/碳化硅复合材料层。通过上述方式,本发明耐高温性能好,能够适用温度急剧变化,机械强度和耐腐蚀性能优异。
本发明公开了一种电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。该电极材料结构内层为碳纤维,中间层为硫化钼,最外层为氧化钼,三层包覆电线结构。内层碳纤维作为电子与离子传输路径,中间层硫化钼提供高的容量,外层氧化钼包覆不仅可以提高了材料的容量,同时也提高材料的导电性能。该电线结构材料作为锂离子电池负极材料。本发明将湿纸巾进行除杂处理后高温煅烧,湿纸巾高温碳化形成柔性碳纤维,随后与钼酸钠和硫脲水热形成碳纤维/MoS2复合材料。该复合材料进一步在氧气中低温煅烧,形成电线结构碳纤维/MoS2/MoO2柔性电极材料。三层包覆式电线结构材料显著改善了材料的比容量和循环稳定性能。
本发明公开了提供了一种乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液表面改性的聚氯乙烯树脂及其表面改性方法,该表面改性方法将乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液均匀包覆到聚氯乙烯树脂表面,然后在接触空气的条件下进行干燥,得到乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液表面改性的聚氯乙烯树脂。采用本发明提供的表面改性方法制备的聚氯乙烯树脂生产复合材料时,能够在提高复合材料力学性能的同时,提高复合材料填料填充量和复合材料加工性能,且生产操作简易、安全。
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一种单层声学振膜由复合材料所制成。该复合材料包含聚对苯二甲酸乙二酯基质及多个分散于该聚对苯二甲酸乙二酯基质中的经聚对苯二甲酸乙二酯改质的纳米碳管。本发明亦提供一种单层声学振膜的制造方法,包含以下步骤:步骤(a),使多个经聚对苯二甲酸乙二酯改质的纳米碳管分散于聚对苯二甲酸乙二酯基质中,形成复合材料;及步骤(b),使该复合材料进行成膜处理,而制得单层声学振膜。
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本发明公开了本发明提供了一种锂硫电池用正极材料的制备方法,其包含:步骤1,将单质硫与有机溶剂混合均匀使得单质硫完全溶解,得到硫-有机溶液,该有机溶剂选择二硫化碳、甲苯、环己烷和正辛烷中的任意一种以上;步骤2,将碳材料加入硫-有机溶液中,搅拌均匀,待溶剂去除后,即得到出硫/碳复合材料,该碳材料选择活性炭、介孔碳、碳黑、碳纳米管、石墨烯中的任意一种以上或酸化后的活性炭、介孔碳、碳黑、碳纳米管、石墨烯中的任意一种以上。本发明所提出的硫/碳复合材料是将导电性较好的碳材料包覆在硫颗粒上,与纯的单质硫正极材料相比,首次放电比容量和循环性能都有效改善,而且,制备工艺简单,时间短,能耗低,易于规模化生产。
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本发明公开一种金属氧化物/氮掺杂碳纳米管复合材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)在水和醇的混合溶液中超声分散氮掺杂碳纳米管得到溶液A;(2)在搅拌条件下,将溶液B滴加到溶液A中,搅拌得到混合液;所述溶液B为含有金属离子的水和/或醇溶液;(3)对混合液进行固液分离,洗涤,干燥,焙烧,得到金属氧化物/氮掺杂碳纳米管复合材料。本发明还提供了由该方法得到的复合材料及其用途。本发明采用室温条件下的液相合成方法,避免了高温高压的水热反应和溶剂热反应,能够得到金属氧化物与氮掺杂碳纳米管结合更紧密的复合材料。本发明的方法制备成本低、操作简单、制备条件温和,并且反应周期短。
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一种治疗妇科病的用药工具,它是采用含药载体形式直接作用于子宫颈外表面上。载体是采用橡胶材料或复合材料制造的一种用药工具,该药具为曲面形、球面形、碟形、椭圆球面等形状,在凹曲面内具有一个锥形凸头,在橡胶材料或复合材料衬里上可以注、浸入药物。本发明具有设计合理,使用方便,无毒无味的特点,并且治疗期短,可以治疗子宫颈炎等其它疾患,不产生副作用,可广泛用于妇科病的治疗。
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本发明涉及生产高强度和高模量伸长产品的方法,其包括以下步骤:(a)制造包含半晶态聚合物和碳纳米管的组合物,(b)挤出所述组合物成为伸长产品,和(c)在聚合物熔点以下拉伸该产品,其中在步骤(a)中组合物是纳米管在聚合物的溶液中的胶态分散体。本发明的优点包括能够使用与已知方法相比较低浓度的纳米管生产具有较高拉伸性能、特别是强度的伸长产品、例如纤维。本发明还涉及通过本发明方法制备的包含纳米管的高强度伸长产品,特别是包含纳米管的聚烯烃纤维,其具有高于3.0GPa的拉伸强度。本发明还涉及制造复合材料制品的方法,其中使用了本发明的高强度伸长产品、优选纤维,还涉及包含所述产品的防弹复合材料。
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脱氮氧化物催化剂的制备方法包括将一种多孔金属载体与一种沸石合成液接触,并使沸石合成液晶化,得到ZSM-5沸石与多孔金属复合材料,所述多孔金属载体至少含有一种多孔镍-铝、铁-铝或铜-铝合金。该方法还包括将得到的复合材料用含铵离子的溶液交换,在含惰性气体或惰性气体和氧气的气氛中,在大于650至1000℃的温度下处理至少0.5小时,和/或在含水蒸气气氛中,在400~700℃的温度下处理至少0.5小时。
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本发明提供了一种新型亲水—亲油型核-壳碳纳米管材料及其制备方法。碳纳米管经强氧化性酸表面改性后得到酸化碳纳米管;酸化碳纳米管与酰化剂反应制备含酰卤基团的活性炭纳米管;将含端羟基或端氨基的超支化聚合物含酰卤基团的碳纳米管反应,得到超支化聚合物接枝的碳纳米管;将超支化聚合物接枝的碳纳米管与含酰卤基团的长链有机分子反应得到新型核-壳型碳纳米管复合材料。所得新型核-壳型碳纳米管复合材料具有良好的溶剂可溶性,并且结构中含有规则排列的不同亲和性能的聚合物链段所组成的纳米级空间,可以将微小的粒子如颜料分子包裹在其中,从而具有良好的颜料吸收性能,可用于颜料的吸收和转移领域。
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本发明涉及用于修复人体周围神经缺损的管式材料及制备方法。依仿生原理,该管式复合材料从内至外孔结构呈梯度变化。其内部芯材选用生物可吸收的高分子材料,包括:乳酸聚合物、DL—丙交酯/乙交酯共聚物丙烯腈-氯乙烯聚合物、聚酸酐或聚氨基甲酸乙酯,外部组装材料选用天然高分子材料及其衍生物,包括:壳聚糖、硫酸软骨素、胶原、硫酸肝素、透明质酸。制备方法是先预制管式多孔支架,然后采用自组装技术,将天然高分子材料及其衍生物组装到已经预制的管式多孔体表面,经真空干燥、冷冻干燥制成外径3.5~25毫米、长10~80毫米的多层管式梯度结构复合材料周围神经组织支架。
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一种电动车依靠触摸电能滑动、行驶的碳纤维触摸材料,本发明主要包括有布状碳纤维或短切碳纤维状制作的复合材料的导电体、绝缘防潮防水保护层、漏电保护器、交流电源开关组成,其布状碳纤维或短切碳纤维状制作的复合材料导电体外包裹有绝缘防潮防水保护层,其布状碳纤维或短切碳纤维状复合材料导电体外包裹的绝缘防潮防水保护层包裹方法与金属导电体使用同样的包裹材料和包裹方法,布状碳纤维或短切碳纤维状的复合材料导电体一端与漏电保护器相连接,漏电保护器与电源开关相连接。优点具有高强度,高模量,耐高温,耐磨擦,抗疲劳,耐腐蚀,抗蠕变,质轻,电阻小于任何金属材料,运行中不会产生电弧光。
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本发明涉及高性能镁合金或镁基复合材料,所制备材料基体晶粒尺寸处于纳米级,材料具有高强韧特征,属于新材料制备领域。即将将铸态或变形态镁合金或镁基复合材料进行深冷-低热循环处理,控制深冷温度、冷处理时间、冷热循环次数、低热温度和热处理时间等重要参数,处理后镁材具有纳米晶的微观组织,对应高强高韧的力学性能,是一种制备高性能镁材的“高性能、高效率、低成本、低污染”方法。
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本发明属于无机非金属材料制备领域,涉及一种氮化硼纤维织物增强氮化硅陶瓷材料的制备方法。先对氮化硼纤维织物预处理,去除氮化硼纤维表面涂层,再进行界面处理,并真空浸渍氮化硅浆料,干燥后用先驱体全氢聚硅氮烷进行反复浸渍、固化,最后裂解。本发明利用界面处理改善氮化硼纤维与氮化硅基体的界面结合状态,采用液相渗积原位固化结合先驱体浸渍裂解工艺实现复合材料的均匀致密化成型,制备出的复合材料为高性能透波材料,具有优异的力学性能、介电性能及耐烧蚀性能。
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本发明属于无机/有机复合材料,特别涉及用一种大分子表面改性剂对氧化铝进行表面处理的方法。用本发明处理过的氧化铝可用于制备高性能的复合材料。本发明是将氧化铝颗粒和水性丙烯酸树脂在超声的条件下混合,形成水性丙烯酸树脂包覆氧化铝颗粒的复合物,随后在具有强机械剪切作用力的设备上对复合物实施反复的研磨,干燥后得到经聚丙烯酸树脂处理的氧化铝,即得到聚丙烯酸树脂包覆氧化铝的复合物;该聚丙烯酸树脂包覆氧化铝的复合物可直接或粉碎后和聚烯烃(如高密度聚乙烯)熔融共混。
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一种在用于设计高压罐的FEM模拟中计算多向复合材料的方法。该方法起始于读取用于模拟的数据,这些数据包括纤维取向和复合材料性质。然后,对于每个FEM单元,该方法计算带方向的层的刚度并且将计算出的刚度转化为用于每层的局部坐标系统。该方法随后计算作为层构造的成组纤维取向的刚度。该方法随后计算用于层构造的工程常数和用于层构造的应力限值的等效值。该方法随后使用工程常数来计算FEM单元上的应力并且判定计算出的应力是否超过用于每个单元的预定应力限值。如果计算出的应力超过该应力限值,那么该算法切换到计算每层应力的复杂应力计算。
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本发明公开了一种铜基复合介质覆铜箔板,铜基板(1)上覆盖复合材料层(2),复合材料层(2)上覆盖铜箔(3);所述复合材料层(2)可以是聚四氟乙烯树脂与陶瓷的混合物或聚四氟乙烯树脂与金红石粉的混合物或聚四氟乙烯树脂、陶瓷与金红石粉的混合物或ppo、陶瓷与金红石粉的混合物或ppo与陶瓷的混合物或ppo与金红石粉的混合物,所述混合物的饱和热阻/(℃/W)≥2.1,热阻/(℃/W)≥5.1;所述复合材料层(2)也可以是聚四氟乙烯玻璃布,所述聚四氟乙烯玻璃布的饱和热阻/(℃/W)≥2.3,热阻/(℃/W)≥3.2。本发明具有高频化、微波化的高性能。
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本发明公开了一种挥发性有机废气处理方法及装置。在该方法中,挥发性有机废气首先进入包含有旋流板的旋流布气系统,旋流板内设有数片旋风叶片,然后经由旋流布气系统细分后的气体随后进入光激化高级氧化系统,接收大功率紫外灯管照射,在照射分解部分废气的同时,生成活性氧,对废气中的有机物进行氧化;此后废气均匀通过高效复合材料吸附系统,被高效复合材料所吸附;最后,废气经由防爆风机系统经由废气出口排出。该方法提高了挥发性有机废气处理的效率和速率、减少了废气对人体健康和环境产生的危害,进一步保护实验人员的健康和改善工作环境。
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本发明公开了一种P-N结空心球NIO-CDS纳米复合材料的制备及在光催化分解水制氢中的应用,该方法利用廉价的镍源和镉源,采用水热法合成法,四步浸渍法将N-NIO半导体与P-CDS半导体复合,制备出一种P-N结空心球NIO-CDS复合纳米材料,该制备工艺过程简单易行,可实现规模化生产。将该P-N结空心球NIO-CDS复合材料作为太阳能可见光催化分解水制氢的光催化剂,加速了光生电子的输送速率,大幅度提高了制氢产率。
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本发明涉及光引发/无卤阻燃剂及其制备方法和应用。先将含羟基的化合物和丙烯酰氯反应,得到丙烯酸酯化的化合物,然后将其与伯胺或仲胺反应得到含叔胺结构的化合物,再与碘甲烷反应得到含季铵盐结构的化合物,其结构如式(I)或式(II)所示。此含季铵盐结构的化合物通过离子交换改性蒙脱土,得到一种无卤的阻燃剂,并且在光聚合体系中起到引发剂的作用。本发明的光引发/无卤阻燃剂可作为光引发剂及阻燃剂在感光高分子材料和纳米阻燃复合材料领域中应用。其添加量少、分散性好,能够在不影响材料力学性能的条件下提高材料的热稳定性能,作为光聚合纳米阻燃复合材料的阻燃剂具有广阔的应用前景。
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