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本实用新型属于复合材料超声切割设备技术领域,具体涉及复合材料超声切割多向控制平台,包括机架(10)、主动轴(2)、移动平台(12)、载料平台(13)、传动机构和光栅传感器(6),所述机架(10)上安装转动的主动轴(2),所述主动轴(2)上安装活动式的移动平台(12),所述移动平台(12)上安装传动机构,所述传动机构传动载料平台(13),所述光栅传感器(6)用于测定载料平台(13)的位移量。该多向控制平台解决了切割平台往复运动结构的单一性,采用光栅传感器实现切割平台运动方向和位移的精确性;实现复合材料超声切割温度的精确测量;结构简单,提高切割效率,具有显著的推广意义。
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本实用新型公开了一种具有复合材料壳体的柱塞泵。在复合材料前壳体和铝合金后壳体组合的腔内安装主轴,配流盘固定在后壳体上,从后壳体向外依次安装有空套在主轴上的配流盘,与主轴一起转动的缸体和球铰,空套在主轴上的斜盘,在缸体轴向安装有柱塞,滑靴能与斜盘相接触,滑靴套在压盘的孔中,两块轴瓦分别固定在前壳体的两侧弧面上,斜盘两侧的弧面分别与各自的轴瓦相配合,斜盘上部的一侧与前壳体间装有斜盘弹簧,壳体上部的调节柱塞顶在斜盘上部的另一侧面,出口压力阀安装在后壳体上,通过管道将压力输入到调节柱塞腔。使用复合材料降低了柱塞泵的重量,减振降噪效果好;二级控制出口压力阀,增大出口最大压力,使柱塞泵出口压力脉动更小。
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本实用新型涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的聚氨酯复合材料节能门框或门扇框或门板型材或门板板材,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成门框或门扇框型材成型骨架,聚氨酯与门框或门扇框型材成型骨架内外面复合且构成聚氨酯门框或门扇框型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本实用新型属于地下井状建筑物的附属设施,涉及一种具有互换性的复合材料窨井盖。该井盖以不饱和聚脂树脂为基体的热固性复合材料为基体,其内部设有网状结构的钢筋层。窨井盖的表面呈4~8度的圆弧拱桥型,表面具有开启检查孔,在井盖的四角有四个排水孔;井盖上预留有字模块;窨井盖表面压有防滑筋。窨井盖的底部有盲孔。井盖内部的网状结构的钢筋分为上下两层,下钢筋层为水平等距排列的钢筋和圆形固定圈。上钢筋层为垂直等距排列的钢筋、辅助钢筋条、斜三角钢筋条及连接钢筋。本实用新型可于铸铁类窨井盖直接互换,抗压、抗折、抗冲击,避免产品跑、跳、响以及防止井盖表面积水的高互换性复合材料窨井盖。
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本申请公开了一种汽车刹车盘用铝基复合材料及其制备方法,涉及合金材料技术领域。该汽车刹车盘用铝基复合材料包括以下质量百分含量的组分:Si:5.5%‑7.5%,Mg:0.13%‑0.25%,Fe<0.12%,Ti:0.01%‑0.15%,Mn:0.02%‑0.08%,V:0.05%‑0.10%,TiB2:1.0%‑2.0%,SiC:0.5%‑1.0%,其余为Al和不可避免的杂质。本申请解决了现有铝合金的强度、塑性和耐磨性无法同时满足汽车刹车盘要求的问题,获得了同时具有较高的屈服强度、拉伸强度、延伸率和优异耐磨性的铝基复合材料。
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本发明提供了一种应用于粘质土壤重金属污染的土壤改良复合材料配方及制备方法。所述的应用于粘质土壤重金属污染的土壤改良复合材料是由改性氧化铁、矿物微胶囊材料和腐殖酸材料复配调制所得,该复合材料具有复杂的空间结构,不仅材料表面具有大量的重金属离子吸附位点,材料内部也可以为土壤中的游离态重金属离子提供稳定有效的固定点,同时该材料进入土壤后,可作为稳定的有机—无机复合胶体促进土壤团聚体形成改善土壤理化性质。本发明可解决粘质土壤中重金属污染治理效果不稳定、土壤板结等问题,改善土质,保证土壤安全。
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本发明公开了监测超声圆盘刀加工蜂窝复合材料主要力的系统及方法,其中涉及的监测超声圆盘刀加工蜂窝复合材料主要力的系统,包括:模拟超声发生器模块,用于产生超声频信号;变压器模块,用于调节超声频信号相对应的谐振频率;匹配元件模块,用于控制变压器调节的谐振频率,得到最终谐振频率;声学模块,用于将得到的谐振频率相对应的高频电能转换为刀加工过程中的机械振动,并将机械振动的质点位移或速度放大;阻抗分析仪模块,用于测量刀加工过程中的谐振频率,得到谐振频率的具体数值;计算机模块,用于分析和处理得到的谐振频率的具体数值,并结合蜂窝复合材料的主要力与谐振频率的关系,得到主要力的数值。
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本发明属于检测技术领域,具体涉及一种新型磁性纳米复合材料、磁泡腾片、检测BPs的方法及应用。其中新型磁性纳米复合材料为g‑C3N4表面附着磁性纳米粒子形成。本发明所提供的新型磁性纳米复合材料可以与离子液体萃取剂混合制成泡腾片,所制成的泡腾片可以用于BPs的分离和检测,与单独使用离子液体萃取剂的萃取效率相比,大大提高了萃取效率。本发明提供的检测BPs的方法在特殊磁性泡腾片的辅助下,避免了传统有机分散溶剂的使用,创新的微萃取技术将萃取剂的分散和回收过程一步完成,从而缩短了预处理时间,使该方法更加环保高效。
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本发明属于聚丙烯酸酯制备技术领域,具体是一种含磷本质阻燃聚丙烯酸酯复合材料的制备方法及其装置,所述含磷本质阻燃聚丙烯酸酯复合材料包括含磷本质聚丙烯酸类乳液75~90份;交联剂5~20份;液体磷酸酯阻燃剂2~10份;去离子水4~20份;非离子乳化剂0.3~3份;该方法可以得到所需的含磷本质阻燃聚丙烯酸酯复合材料,该产品不仅具备所需的黏合性,同时还具备良好的阻燃效果,产品均匀细腻,稳定性好,同时通过水力空化搅拌装置,不仅可以提高搅拌效率,保证搅拌效果,同时还能对空化孔进行疏通,且对螺旋叶片上顶面进行清淤,避免对后续的搅拌产生影响。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种具有高阻燃性能的耐水解PC复合材料及其制备方法。本发明具有高阻燃性能的耐水解PC复合材料按重量份计,包含聚碳酸酯60‑90份、支化聚合物结构聚碳酸酯10‑30份、阻燃剂0.1‑5份、相容剂1‑10份、增韧剂1‑10份、抗氧剂0.1‑5份、润滑剂0.1‑5份。本发明高阻燃性能的耐水解PC复合材料通过引入含高活性的环氧端基化合物,对PC进行封端反应的同时有效控制水解反应的进行,提高了PC产品的水解稳定性,通过引入支化聚合物结构PC,增加PC分子链之间的缠结,显著改善了高湿度情况下产品的缺口敏感性。
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本发明公开一种聚苯硫醚/电气石复合材料、熔喷布及其制备方法,复合材料包括按照原料质量比100:1~5:0.1~1的聚苯硫醚、电气石和六氟二酐,其制备方法是将原料混合后,经螺杆挤出机挤出造粒得到聚苯硫醚/电气石复合材料,并在高速热空气流下拉伸、喷丝和驻极,即得熔喷布。本发明中采用六氟二酐作为聚苯硫醚和电气石的相容剂,六氟二酐一端的酸酐基团可以与电气石颗粒表面的羟基发生酯化反应,另一端的酸酐基团又可以与聚苯硫醚的‑SH官能团发生酯化反应,同时由于六氟二酐含有大量的氟原子还可起到有机驻极剂作用,最终获得的制品相容好、存储电荷稳定、过滤效率高、高强高韧,应用前景广阔。
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本发明公开了一种聚己内酯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将聚己内酯、增强剂、抗菌剂高速搅拌混合,得到共混料,再经双螺杆挤出机挤出造粒,得到颗粒料;颗粒料以常规注塑法制成低温热塑板材;用冲孔机冲出网孔,再用钴‑60辐照交联,得到所述聚己内酯复合材料。本发明的聚己内酯复合材料不仅重塑性好,而且力学性能、抗菌性能优异。
本发明公开一种吸附并降解废水中抗生素的埃洛石纳米管复合材料及其制备方法:先将埃洛石纳米管与硝酸银和磷酸氢钠反应,形成磷酸银‑埃洛石纳米管光催化剂‑吸附剂体系,得到接枝磷酸银的埃洛石纳米管;再用原位无皂乳液聚合法将聚苯胺包覆接枝磷酸银的埃洛石纳米管,制备得到聚苯胺包覆的磷酸银‑埃洛石纳米管纳米复合材料。采用的埃洛石纳米管能够高选择性地吸附抗生素分子到其表面和腔内;以磷酸银作为光催化剂提高了药物的去除效率,并降解产物的毒性;聚苯胺的引入使材料更有效地利用长波光,提高光催化能力,改善了物理、机械和电学等性能。发明中抗生素的埃洛石纳米管复合材料可多次循环利用,有良好生物降解性,安全无毒,绿色环保。
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本发明涉及橡胶材料技术领域,尤其上一种纳米无机改性橡胶复合材料,包括如下组分:溶聚丁苯橡胶、顺丁橡胶、氧化锌、硬脂酸、促进剂D、促进剂CZ、防老剂4010NA、石蜡、硫磺以及白炭黑和硅69,其中白炭黑的用量为溶聚丁苯橡胶与顺丁橡胶总份数的5‑80%,所述硅69的用量为白炭黑总份数的8‑15%;以上份数均为质量分数。本发明还公开了一种纳米无机改性橡胶复合材料的制备方法。本发明所得到的一种纳米无机改性橡胶复合材料及其制备方法,其白炭黑在溶聚丁苯橡胶和顺丁橡胶中的分散性更好,白炭黑聚集体尺寸更小,而白炭黑在SSBR/BR中良好的分散性有利于橡胶的综合性能的提升。
本发明属于锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种高容量石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅、氧化亚硅、石墨、碳源加入到捏合机中升温搅拌捏合,得到混合料;(2)将混合料置于惰性气氛下煅烧,煅烧后冷却得到石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料。本发明将Si、SiO经碳源包覆同时与石墨经粘结处理,碳源的粘性和相对较高的分散性改善Si、SiO与石墨在复合材料中的分散性能,使Si、SiO与石墨形成均匀分散效果,经高温碳化后使Si、SiO经残碳牢固地粘结在石墨的夹层中,有效抑制了Si、SiO体积膨胀效应,提高了电极材料的比容量和循环性能,同时一步法包覆也大大降低了总碳源的使用量。
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本发明提供了一种复合材料扫描检测装置,属于复合材料检测技术领域。该复合材料扫描检测装置包括超声波探伤仪、耦合剂箱和清洗机构。所述超声波探伤仪设有探头。将探头固定放置于待检测材料表面,打开输送泵,输送泵将耦合剂箱内部的耦合剂通过导液管输送至出液头,耦合剂覆盖探头表面,同时通过探头均匀涂抹在待检测材料表面,扫描检测完成后,打开水泵,通过水泵将水箱内部水分通过水管输送至喷头,通过喷头冲洗材料表面,将耦合剂冲刷干净,该装置通过组合探头、喷头以及出液头,简化检测材料时涂抹耦合剂的操作,同时检测完成后及时进行冲洗,使得超声波扫描检测装置检测效率提升,操作简单。
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本发明公开一种聚乳酸/纳米纤维素复合材料的制备方法,包括以下具体步骤:1)制备纳米纤维素有机凝胶;2)将步骤1)中制备的纳米纤维素有机凝胶块浸没于聚乳酸的三氯甲烷溶液中24‑48小时,从溶液中取出凝胶块在常温下干燥2‑5小时后,放入真空干燥箱中于50‑60℃条件下真空干燥10‑15小时,用热压机热压得到聚乳酸/纳米纤维素复合材料,本发明反应条件温和,方法适用性强,无需添加其他添加剂进行反应,有效增加纳米纤维素在复合材料中占比的同时,也保证纳米纤维素在聚乳酸基体中分散性。
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本发明公开了一种介电弹性体复合材料、介电弹性体预聚物、制备方法和应用。所述介电弹性体预聚物的制备方法包括如下步骤:将原料组合物的各组分混合均匀,即可;所述原料组合物包括如下质量百分比含量的组分:60~75%的双官能度脂肪族聚氨酯丙烯酸酯、15~25%的活性稀释剂、4~6%的增韧剂、5~15%的交联剂和0.1~0.2%的光引发剂。所述介电弹性体复合材料由所述介电弹性体预聚物经光固化得到。本发明介电弹性体复合材料在无需预拉伸的情况下即拥有高能量密度的变形输出,大大提升介电弹性体这一智能材料的应用潜能,拓宽其应用边界,尤其适合于高柔性的驱动器构建。
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本发明涉及镁基复合材料技术领域,且公开了一种Al2O3陶瓷颗粒增强镁合金基复合材料及制备方法,包括以下重量份数配比的原料:20~30份的微米级Al2O3陶瓷颗粒、2~5份的γ‑氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂、8~15份的纳米级碳化硼粉末、8~10份的聚乙烯醇、60~70份的微米级Mg17Al12合金。本发明解决了目前Al2O3陶瓷颗粒增强镁合金基复合材料,由于Al2O3陶瓷颗粒与镁合金中的Mg发生化学反应,所生成的反应物导致Al2O3陶瓷颗粒增强相与镁合金基体之间结合强度发生降低的技术问题。
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本发明涉及一种抗静电PA66复合材料,按重量份由以下组分组成:PA66为50份‑70份;酚醛树脂为3份‑5份;改性纳米二氧化硅接枝物为20份‑30份;抗静电剂为6份‑10份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。本技术方案通过硅烷偶联剂与纳米二氧化硅表面羟基进行了缩合,它阻止了纳米二氧化硅的团聚,能够使纳米二氧化硅均匀地分散于PA66基体中,提高PA66复合材料的力学性能。改性纳米SiO2接枝物是形成以KH550‑g‑SiO2为核心,壳体以PS组成的核壳型接枝物,与单纯的纳米SiO2相比,这种接枝物分散性更好,在受到外力时,能起到均匀分布负荷的作用,从而提高PA66复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种全生物基可降解聚乳酸/淀粉复合材料及其制备方法。所述全生物基可降解聚乳酸/淀粉复合材料包括按照质量百分比计算的如下组分:聚乳酸70~95wt%和接枝改性淀粉5~30wt%,所述接枝改性淀粉包括糠基缩水甘油醚接枝淀粉。本发明制备的聚乳酸复合材料具备优异的机械性能,且能够在微生物的作用下分解,具有优异的可完全生物降解性;同时,本发明的制备方法简单,易于操控和实施,生产成本低廉且生产效率高,易于工业化大规模生产。
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本发明公开一种高介电性能的碳纳米管/硅橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)硅橡胶与天然橡胶添加到双辊混炼机上混炼;(2)得到改性碳纳米管;(3)改性碳纳米管、炭黑、硫磺和防老剂依次添加到步骤(1)中的双棍混炼机中,混炼得到混合胶料;(4)混合胶料注入模具中,热压,得到初胶;(5)平板硫化机中进行硫化处理,然后自然冷却至室温,即得;本发明通过以一定质量比的天然橡胶和硅橡胶进行复配使用,能够在力学性能上进行优势互补,同时,通过协同改性碳纳米管的作用,能够极大的提高了复合材料的介电常数,从而使得制备的复合材料的击穿强度大幅度的得到提高。
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本发明公开了一种锡酸镁锌纳米复合材料及其制备方法,在本发明中将一定量的四氯化锡、氯化锌、醋酸镁和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶于一定体积的蒸馏水中,然后转移到磁力搅拌器进行搅拌,得到混合物溶液,然后加入适量的氢氧化钠调节pH后,转移到高压反应釜中进行高温高压反应,将反应后产品洗涤干燥后在马弗炉中进行烧结,得到一种锡酸镁锌纳米复合材料。电化学实验证明本方法制备的复合材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。整个制备过程操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种纳米铅沉积多级孔结构碳复合材料的制备方法及应用,属于铅酸电池技术领域。所述的制备方法包括:(1)将多级孔结构碳材料浸泡于NaOH或KOH水溶液中,过滤、洗涤至中性后烘干得到粉末,再在惰性气氛下烧结,得到具有官能团修饰的多级孔结构碳;(2)将具有官能团修饰的多级孔结构碳置于空气气氛下煅烧制得表面修饰的多级孔结构碳;(3)将表面修饰的多级孔结构碳浸没于硝酸铅溶液中,再滴加硫酸溶液,收集沉淀,清洗,干燥后制得所述的纳米铅沉积多级孔结构碳复合材料。本发明提供的复合材料应用于铅酸电池的负极中,具有更高能量密度,且在部分荷电态条件下具有超长的循环寿命,真正实现储能应用领域的要求和收益。
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本发明涉及一种高韧性PBT复合材料及其制备方法,按重量份数由以下组分组成:PBT为80份‑100份;酚醛树脂为3份‑5份;八甲基环四硅氧烷为2份‑6份;聚四氟乙烯为10份‑16份;催化剂为0.2份‑0.6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。在高温催化条件下,八甲基环四硅氧烷交联成网状立体结构,在PBT和四氟乙烯的界面起到粘合剂的作用,提升了PBT和四氟乙烯的相容性;交联的八甲基环四硅氧烷大分子与PBT、四氟乙烯的分子链相互交叉、缠绕,结构紧密,有利于PBT复合材料韧性的提升;聚四氟乙烯的加入提升了PBT复合材料的耐磨性能。
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本发明公开了一种铜基多孔碳微球复合材料及其制备方法与用途,以吡啶和六氯丁二烯为碳源,以无水醋酸铜为铜源进行溶剂热反应,得到固体产物,然后将固体产物高温碳化处理;处理结束后进行研磨,得到铜基多孔碳微球复合材料;本发明中反应物容易得到,制备方法简单,制备成本低,适合大批量制造;制得的铜基多孔碳微球复合材料具有很好的葡萄糖电化学信号响应。通过CV、DPV、i‑t手段均可知本发明对葡萄糖存在电化学信号响应。进一步通过i‑t可得响应的线性区间;对于血清氢氧化钠缓冲液,本发明有较好的i‑t响应,线性区的范围从1mmol/L到10mmol/L,线性关系为Y=0.164X+0.991,Y为电流强度,X为葡萄糖浓度;该无酶葡萄糖电化学传感器能够较准确得检测出血液中葡萄糖的浓度。
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本发明提供了一种反应性共混增韧改性聚乳酸基复合材料及其制备方法,所述复合材料的原料组成为:聚乳酸、增韧剂软段、交联剂、增韧剂硬段;原料配方量为:聚乳酸70~90重量份;增韧剂软段10~30重量份;交联剂,其用量为增韧剂软段重量的1%~15%;增韧剂硬段,根据其所含异氰酸官能团与增韧剂软段和交联剂中总的羟基的物质的量之比为1.0~1.05:1确定用量;本发明提供的高韧性聚乳酸基复合材料仍然保持聚乳酸可降解的特性,且制备方法简单易行,并可通过改变增韧剂软段的分子量、含量以及交联度实现对聚乳酸性能的调控。
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本发明提供了一种碳纤维复合材料工业机器人外壳制件,及其制备方法。具体地,本发明以碳纤维平纹织物预浸料为原材料,采用热压罐成型法制作工业机器人上臂。与原有金属外壳的工业机器人相比,碳纤维复合材料外壳工业机器人在保持原有金属外壳的刚度强度等机械性能不变的同时,减轻了本体重量,提高了动态特性,减小了运动惯量,同时还节约材料,节约能源,降低成本。这种碳纤维复合材料工业机器人适用于喷涂、焊接等载荷较轻的工作情况。
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本发明公开了一种长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料,由以下重量百分含量的组分构成:聚丙烯45~55%、玻璃纤维35~45%、矿物填料0.5~5%、相容剂4~9%、成核剂0.1~1%、热稳定助剂0.5%~2%、光稳定助剂0.3%~1.5%、着色剂0.5~1.5%、润滑剂0.1~1%;所述的成核剂由聚偏氟乙烯、有机蒙脱土和有机磷酸盐成核剂构成。本发明长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料具有较好的成型性、力学性能以及耐老化性能,取代车用脚踏板的铝制材料。本发明还公开了一种长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备方法,采用现有的双螺杆挤出机即可实现,其设备简单,有利于工业化大规模生产。
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本发明提供一种聚羟基丁酸戊酸共聚酯复合材料的制备方法,所述聚羟基丁酸戊酸共聚酯复合材料的制备方法包括以下步骤:原料处理、铺网针刺、模压成型,利用该方法制得的复合材料不会对环境产生污染。
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