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一种聚偏二氟乙烯薄膜的制备方法,属于新型高分子功能材料的制备与应用领域。步骤:选取第一、第二和第三共混组份的原料;将第一、第二及第三原料分开投入各自的混合机中混合;将第一、第二和第三混合料投入双螺杆挤出机中熔融挤出;将第一、第二和第三粒料投入单螺杆挤出机组中熔融挤出;将得到的环状熔体进行冷却结晶;将得到的环状物料引入定型拉伸系统并进行纵向和横向拉伸;对得到的双向拉伸的圆筒管胚向上提拉,得到圆筒膜泡;将圆筒膜泡引入一对夹辊间,出该对夹辊后得到扁平状双层薄膜;电晕处理;切边并收卷。能显著改善聚偏二氟乙烯的双向拉伸强度,以增强薄膜的性能;具有操作方便、设备简练以及工艺环节少,节约能源。
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本发明公开了一种负热膨胀陶瓷材料Al2‑xScxMo3O12及其制备方法。其中0.35≤x≤0.45。属于无机非金属负热膨胀功能材料领域,该负热膨胀Al2‑xScxMo3O12陶瓷材料以分析纯Sc2O3、Al2O3和MoO3为原料,采用分步固相烧结法制备,按照一定的摩尔比通过对原料氧化物称量、混料球磨、成型、分布预烧最终在750‑800℃烧结,制备得到的斜方相负热膨胀材料Al2‑xScxMo3O12陶瓷,不含杂质相,结构致密,在室温到其熔点温度范围内具有稳定的负热膨胀性能。例如Al1.6Sc0.4Mo3O12陶瓷在室温到700℃的温度范围内,其线热膨胀系数为‑2.19×10‑6/K,热膨胀曲线近乎线性,无相变发生,热膨胀性能稳定,具有较好的负热膨胀性能,同时本发明所提供的制备负热膨胀材料Al2‑xScxMo3O12的制备方法较为简单,制备周期短、成本低、环保无污染,因而具有较好的应用前景。
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一种超疏水超亲油棉花的制备方法,它属于功能材料领域。本发明要解决现在的进行油水分离的吸附物制备技术要求高、成本高等的技术问题。本发明方法如下:一、配制SiO2前驱体溶液;二、配制OTS改性液;三、棉花浸于NaOH水溶液中,加盖煮沸后小火煮后冷却,冲洗;四、然后浸于SiO2前驱体溶液中,用无水乙醇冲洗干净后在室温条件下干燥;五、再浸于OTS改性液中,在60℃条件下改性2~5小时,用无水乙醇冲洗干净,室温下干燥,得到超疏水/超亲油的棉花。每克超疏水/超亲油棉花材料可吸收有机物10~40克,且可以循环反复使用。本发明的方法工艺简单、成本低、周期短、能耗小,无需复杂的专用设备。
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本发明提供了一种高分子复合磁性粉体的磁流变液及其制备方法,属于磁性材料和功能材料的技术领域。所述磁流变液由复合磁性粉体、载液和触变剂组成,所述复合磁性粉体为聚芳醚砜类高分子包覆后的磁性粉体。磁流变液制备过程是,首先通过溶剂蒸发干燥法制得复合磁性粉体,然后通过搅拌混合载液和触变剂,加入所述复合磁性粉体,通过超声和搅拌制备出均匀分散的特种工程高分子复合磁性粉体的磁流变液。本发明的磁流变液体系的制备过程简单,便于大规模生产,采用特种工程高分子为铁磁性粉体的包覆材料,解决了沉降和耐油性问题,体系的磁流变效应维持在很高的水平。
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剪切增稠液汽车风扇离合器。剪切增稠液是一种粘度可随外界剪切速率改变的功能材料。这种材料在常态下柔软,当遇到高速的冲击或剪切时,材料变得坚硬。当外力消失后,材料又重新恢复到柔软状态。把剪切增稠液作为传动介质,其初始粘度低,有利于剪切增稠液的循环,防止剪切增稠液温度升高。而当剪切增稠液到达工作面时,粘度瞬间增大,变为类固体,使得主动板带动从动板做功,带动风扇转动。基于此特性设计的汽车风扇离合器无需外源控制,功耗低,结构简单,响应迅速,易于控制。把工作腔设计成漏斗形,有利于剪切增稠液的循环,可进一步降低工作腔温度。剪切增稠液在工作腔转动时能形成类固体状态,这大大提高了汽车风扇离合器的传动效率。
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一种高导热石墨鳞片增强铜基复合材料及制备方法,属于高性能电子封装功能材料领域。复合材料由基体铜或铜合金和已镀覆的增强相高导热石墨鳞片两部分组成,其中镀覆后的石墨鳞片的体积分数为20%-80%。材料制备步骤为:首先对石墨鳞片进行表面改性,在石墨鳞片的表面镀上金属钛、铬、钼、钨或者其相关碳化物的镀层;然后将表面改性后的石墨鳞片与金属基体粉末加入到含有粘结剂、塑性剂的溶剂中,混合均匀得到混合浆料,将浆料放入挤制模具中进行定向挤制,随后脱去粘结剂得到预烧结薄片。将薄片层叠后烧结得到复合材料。本发明所制备的复合材料中鳞片增强相与基体结合良好,鳞片在基体中实现定向排列,具有超高的热导率、可控的热膨胀系数以及良好的加工性。
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本发明属于陶瓷基体金刚石复合材料制备技术领域,具体涉及一种采用有机硅制备陶瓷基体金刚石复合材料的方法,把聚硅氧烷复合物,硅铝复合物溶胶、聚硅氧烷固化交联剂、金刚石、碳化硅和短切玻璃纤维填料,按照设定的质量比例一起混合,经搅拌、注入模具凝胶化和固化、脱模、烧结成型、后处理修整,获得陶瓷基体金刚石复合材料。本发明采用有机硅作为前驱体,辅以硅铝复合物溶胶溶液,前驱体液体渗透和流动性好,便于实现异形件注模预成型,生产程序简单,复合材料中陶瓷基体对金刚石磨料的把持力高,制备得到的陶瓷基体金刚石复合材料,可以应用于金刚石工具磨具材料,或其他耐高温、耐磨功能材料。
本发明属于功能材料领域,涉及一种超低温制冷机用稀土硫氧化物-HoCu2复合磁性蓄冷材料,该蓄冷材料在3~10K温区内具有大的比热,有利于实现蓄冷器结构的简化。特征是复合磁性蓄冷材料的配比以质量百分比计,设稀土硫氧化物的比例为x,则HoCu2的比例为1-x,稀土硫氧化物比例的变化范围x为30~70%,具体工艺流程如下:首先,按照配比分别称取稀土硫氧化物与HoCu2两种粉体放入球磨罐中,再加入磨球及球磨介质,密封后充分研磨混匀,然后,将研磨好的物料过滤、干燥,最后,压制成形并进行烧结处理,即得到稀土硫氧化物-HoCu2复合磁性蓄冷材料。稀土硫氧化物磁性蓄冷材料通过与HoCu2复合,避免了高温烧结所带来的稀土硫氧化物分解问题。复合以后所获得的新型磁性蓄冷材料的蓄冷性能有了较大改善。
本发明属于电子功能材料与器件领域,特别涉及一种同时具有高压电常数和高储能密度的(Pb,Bi)(Ni,Zr,Ti)O3固溶体铁电薄膜及其制备方法。所述薄膜属于铋系铁电化合物固溶体,其组成为(Pb1-xBix)(Nix/2Zrx/2Ti1-x)O3,其中0
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本发明公开了一种式I所示的含氟环丙喹啉希夫碱蓝色发光材料及其制备方法。本发明所述的发光材料可由2-环丙基-4-氟苯基喹啉-3-甲醛和三氨乙基胺反应得到。本发明发的制备方法简单,原料易得,所制备的含氟环丙喹啉希夫碱在紫外光激发下呈现良好的蓝色发光特性,特别是在固态时具有更高的荧光发射强度。可用于研制荧光探针、荧光防伪材料,也可作为刺激响应功能材料应用于化学/生物传感器。
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本发明涉及一种有灭藻和清洗功能的材料及其制备方法,由钒,硒和磷,氮化硼配制而成,其间的重量百分比含量为:过度金属钒78-80%、非金属硒磷17-19%、非金属化合物氮化硼0.5-1.0%,硒、磷之间的重量份配比是5∶2±0.4;经熔炼、强磁场感应、陶瓷红外线调整而成。使用时,将本发明之离原感应功能材料固定在需要处理水垢、油垢的设备或管道外侧,或直接放置在待处理的水中、油中;使用温度范围-20℃-+270℃。依该感应材料释放的能量,破坏污染物、固着物的大分子团结构,溶解于流体中,达到清洗、防垢、杀菌灭藻的良好效果。本材料可以清洗水垢、油垢、菌泥、积碳、积灰等污染物或附着物,清洗效率在96%以上,无污染,投资费用和运行费用只是传统工艺的5-26%。
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本发明涉及一种功能材料—单晶多孔氧化铁Fe2O3粉体材料及其制备方法。Fe2O3颗粒为单晶体且呈多孔状,通过改变工艺条件,平均孔径可以从介孔调节到大孔。制备方法是将铁源和氟源按照一定摩尔比分别溶解在去离子水中并搅拌均匀,然后氟源溶液滴入铁源溶液中。将上述混合溶液进行水热反应,冷却后即可得到单晶多孔Fe2O3粉体材料。本发明制备工艺简单,易于工业化生产。这些单晶多孔Fe2O3粉体材料作为锂离子电池负极材料具有优良的充放电循环性能,满足锂离子电池负极材料的要求。
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本发明涉及一种二苯甲酮类大分子光引发剂及其制备方法,其结构式如下,该方法是以4,4’-二羟基二苯甲酮、多聚甲醛、二甘醇胺为原料通过Mannich反应合成了中间产物(BZOH),BZOH和二异氰酸酯反应得到目标产物。本发明方法制得的这种大分子光引发剂,因在同一分子链上同时含有二苯甲酮和叔胺结构,故可提高光敏分解产生活性物种效率。由于其为含有苯并噁嗪结构的聚氨酯,不仅增加与引发体系的相容性,大大降低光引发剂的表面迁移,亦可以作为功能材料使用,相信将在紫外光固化等领域具有广泛的应用。其中,R1、R2为相互独立的H,CH3或CH2Cl。其中,4,4’-二羟基二苯甲酮衍生物中酚-OH的邻位至少有一个不得有取代基。
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本发明提供一种烧结NdFeB磁体的重稀土附着方法,属于稀土磁性功能材料及制备技术领域。该制备工艺的具体步聚为:将经过表面预处理的烧结NdFeB磁体置于重稀土盐有机溶液中,在电流的作用下,重稀土元素沉积在烧结NdFeB磁体的表面,形成一层致密的重稀土金属薄层,然后伴随高温扩散处理或高温扩散和低温回火两级热处理,使重稀土金属膜中的重稀土元素通过晶界扩散到磁体内部。采用本发明制备的烧结NdFeB稀土永磁材料的矫顽力显著提高而剩磁无明显减低,同时重稀土用量少,工艺简单可控,效率高,适合工业化生产。
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本发明公开了一种具有微小液滴传导功能的水凝胶智能开关及其制备方法,属于功能材料技术领域。所述制备方法通过光引发聚合的方法制备出了湿度响应性PAA水凝胶体系,通过与纤维素膜和超亲水铜丝组合,制备了水凝胶智能开关,在不受重力作用影响下,依靠PAA水凝胶体系和超亲水铜丝所形成的锥形结构和超亲水铜丝表面实现了无外力条件下的微小液滴定向输运。所述制备方法操作步骤简单,原料易得,可逆性强;本发明制备得到的水凝胶智能开关,可用于对微小液滴的快速、定向、无损失输运,实现对微小液滴的智能操控。
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本发明公开了一种卟啉-多酸-水滑石三元复合三阶非线性光学薄膜及其制备方法,属于功能材料技术领域。薄膜的制备方法为:剥离水滑石;配制卟啉溶液和多酸溶液;在处理好的基质上交替组装水滑石、多酸和卟啉得到多层复合薄膜。薄膜具有纳米尺寸,平整均匀,透过率高,稳定性好,其饱和非线性吸收和自散焦非线性光学效应显著,具有优良的调控性,可以通过控制层数和多酸加入调节非线性效应强弱。本发明提供的方案使材料具有良好的非线性性能并且便于加工和使用。
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本发明公开了一种便于随身散发香味的改进型瓶装香水,包括瓶体、圆形瓶颈和圆形瓶盖,瓶体内设有香水,圆形瓶颈的开口端设有圆形防水防尘透气膜,圆形瓶盖上端设有沿轴向对半设为不透气凹槽部分和透气凹槽部分的圆环形凹槽,圆环形凹槽的外壁厚中部沿径向设有半圆形槽孔,圆环形凹槽内嵌设有沿轴向对半设为透气遮挡块和不透气遮挡块两部分的圆环形遮挡块,透气遮挡块与不透气遮挡块两部分左端交接处设有向外穿出半圆形槽孔的小方柱。既便于随身携带保持身上长时间的香味,还可避免由于功能材料膨体聚四氟乙烯膜被尖硬的物体损坏而导致瓶体内的香水渗漏或流出瓶口,并且无需拧下圆形瓶盖即可随意调整瓶装香水散发香味的浓淡,简单实用。
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本发明公开了一种三维光催化复合纤维材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。复合纤维材料以MoS2@TiO2纤维为基体,负载Ag3PO4的三维光催化复合纤维材料;其制备方法采用静电纺丝技术制备纳米TiO2纤维基体,后通过水热反应合成单层/多层MoS2薄片垂直分布的MoS2@TiO2异质结构纤维,最后利用化学沉积法制备三维复合光催化纤维Ag3PO4/MoS2@TiO2。本发明克服了传统Ag3PO4光催化材料微溶于水和沉降性能差的不足,又解决了光催化降解过程中Ag3PO4易被光生电子还原而失活的难题,同时能够有效提升可见光照射下对有机污染物的光催化降解速率。
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本发明涉及一种功能性纤维素纤维,具体涉及一种抗菌护肤剂组合物及用其制备的粘胶纤维和制备方法,针对现有技术中普通粘胶纤维不具备抗菌护肤作用的不足,提供一种以金樱子、淡竹叶和沙棘提取物这种植物源抗菌护肤剂组合物,并以此为抗菌护肤功能材料、分散剂为助剂材料与纤维素粘胶共混纺制备具有植物性抗菌护肤功能的粘胶纤维。本发明提供的具有抗菌护肤功能的粘胶纤维,是以金樱子、淡竹叶和沙棘提取物组合物为抗菌护肤剂,且抗菌护肤剂均匀分布于纤维的内部,使该纤维抗菌护肤功能持久,且由于金樱子、淡竹叶和沙棘提取物组合物是从植物中提取的天然物质,与自然界具有较好的相容性和友好性,对人体无副作用。
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本发明涉及一种增加非晶合金带材厚度的工艺方法,其特征在于,具体包括:步骤1建立过热循环处理与降低合金熔体粘度的关联关系;步骤2选择能最大幅度降低合金熔体粘度的过热循环处理温度并进行热处理;步骤3将过热处理后的合金熔体温度降至设定的浇注温度,并快速凝固得到非晶态固体合金薄带。本发明能够在不改变合金成份和快速凝固工艺条件的情况下,利用过热处理降低合金熔体粘度的工艺方法来增加非晶合金带材的厚度,降低非晶合金厚带材的制备难度。本发明具有实施成本低、效率高、可操控性和重复性强、技术可靠性高等特点,适合于在金属功能材料制备技术领域的广泛应用。
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本发明属于钛渣回收利用领域,具体涉及利用高炉渣提钛尾渣制备多孔材料的方法。本发明要解决的技术问题是目前对高炉渣提钛尾渣的再利用经济价值不高。发明解决上述技术问题的方案是提供一种利用高炉渣提钛尾渣制备多孔材料的方法,包括以下步骤:a、将干燥后的高炉渣提钛尾渣与造孔剂、粘结剂、烧结助剂和增湿剂混合均匀后成型;b、将上述成型的混合物干燥后,经高温烧结,得到多孔材料。本发明提供的方法,既拓宽了高炉渣提钛尾渣无害化、减量化和资源化途径,又可获得经济附加值更高的功能材料。
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本申请属于功能材料领域,具体涉及一种隔音降噪的材料及其制备方法。本发明提供了一种隔音降噪材料,包括:硅橡胶裂解产物、聚碳酸酯、硫化剂、氧化硅、氧化铝、发泡剂和发泡助剂;该材料疏松多孔,可有效吸收和散射声波,具有缓和冲击、隔音、消声等作用,可有效应用于工业、军事、民用建筑等领域的隔音降噪。本发明还提供了上述隔音降噪材料的制备方法,该方法制造工艺简便,过程简单;在本发明过程中,采用退役绝缘子角料中的废旧硅橡胶作为硅橡胶裂解产物的原料,没有使用稀贵材料,所取的原材料成本低廉,并且很好解决了退役绝缘子硅橡胶的出路问题,实现了变废为宝,降低生产成本。
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本发明提供一种季铵盐型Gemini表面活性剂,以通式I表示。本发明的季铵盐型Gemini表面活性剂,在Gemini表面活性剂的连接基团和尾链处引入共轭体系,所述共轭体系可以是苯环、连苯、稠环和卟吩等,从而获得了一种具有较好光谱特性和π-π堆积性能的季铵盐型Gemini表面活性剂,进而有助于研究表面活性剂分子的聚集结构及其变化,为开发新型Gemini表面活性剂的功能材料提供指导。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种纤维素和海藻酸钠共混膜的制备方法。纤维素和海藻酸钠共混膜的制备方法,将氢氧化钠、尿素以及硫脲混合,冷却到?10℃,加入纤维素,搅拌溶解并室温,取上层清液,制得纤维素溶液;将氢氧化钠、尿素以及硫脲混合,在室温下加入海藻酸钠,搅拌均匀让其静置溶解,制得海藻酸钠溶液;将纤维素溶液和海藻酸钠溶液混合并充分搅拌,静置脱泡后在玻璃板上刮膜,厚度控制为0.5~0.6mm,在空气中暴露后,将该玻璃板浸入在CaCl2溶液中凝固后,处理得到透明膜;用蒸馏水反复冲洗并浸泡后,将其放入甘油溶液中浸泡,最后制成纤维素和海藻酸钠共混膜。本发明制成的纤维素和海藻酸钠共混膜拉伸强度达到3.50MPa,拉伸强度大。
一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法,涉及一种纳米复合材料的制备方法。本发明的目的在于提供一种氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料的制备方法。本发明的方法为:一、制备插层氮化硼;二、制备氮化硼纳米片;三、制备氮化硼纳米片分散液;四、制备氮化硼纳米片/四氧化三铁磁性纳米复合材料。本发明制备工艺简单,不需要高温加热、惰性气体保护等耗能过程;而且具有环保、高效的优点。本发明所得到的氮化硼纳米片/四氧化三铁纳米磁性复合材料可以广泛应用于吸波材料、各种催化剂、靶向材料等方面以及其他相关的功能材料领域。
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本发明公开了一种规模化连续生产三维石墨烯膜的方法及应用,属于功能材料领域。所述方法为:第一步:制备氧化石墨烯溶液;第二步:搅拌浓缩;第三步:将聚四氟乙烯槽浸入到甲醇中;第四步:将浓缩好的氧化石墨烯溶液注入聚四氟乙烯槽,得到氧化石墨烯条带;第五步:将氧化石墨烯条带从甲醇溶液中引出先进行干燥,再进行还原膨胀,即可得到所述的三维石墨烯膜;第六步:收集三维石墨烯膜,收卷。将氧化石墨烯溶液与功能化纳米粒子混合,按照相同的制备步骤可得到功能化的三维石墨烯膜。所述方法制备过程简单、环境友好、成本低、适合大规模生产,采用所述方法制备得到的三维石墨烯膜呈三维、多孔状,具有质量轻、比表面积大、柔韧性好的特点。
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一种固载型罗丹明B基荧光传感器及其制备方法,属于功能材料技术领域。该传感器为层状结构规整,层间通道开阔有序且层间距为3.1~3.3nm,罗丹明B基荧光官能团含量高、单分散共价嫁接在层状粘土magadiite基体通道内。该材料的制备方法是:以罗丹明B内酰胺硅烷化衍生物为荧光探针,采用层间嫁接法将罗丹明B基荧光官能团固载到magadiite层间。本发明所制备的传感材料对汞离子的检测速度快,检测限为62ppb,选择性好,不受其他多种共存离子的影响,pH适用范围宽,并且使用过的传感器经过四丙基氢氧化铵处理后可重复利用。传感器对汞离子的检测过程完全裸眼可见,操作简单,在自然环境及生物活体检测领域有着极大的应用前景。
二苯并噻吩S,S二氧化物的膦氧化衍生物及其制备方法和应用,它涉及有机光电功能材料及其制备方法和应用,它是要解决现有以二苯并噻吩基芳香膦氧化合物制备的有机电致磷光器件的驱动电压高、效率低的技术问题。该衍生物结构通式:其中a、b、c、d、e和f为H或者二苯基膦氧基团。利用二苯并噻吩、液溴、正丁基锂、氯化二苯基膦和双氧水制备得到衍生物,将衍生物溶于二氯甲烷后加入间氯过氧苯甲酸,反应得到化合物;或利用二苯并噻吩S, S-二氧化物、N-溴代丁二酰亚胺、醋酸钠、醋酸钯和二苯基膦制备得到衍生物,将衍生物溶解于二氯甲烷后加入双氧水,反应得到化合物。该化合物可用于有机电致磷光器件中。
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本发明涉及一种韧性增强的铁基块体非晶软磁合金及其制备方法,属于磁性功能材料领域。该合金的表达式为:FexSiaBbPcCdMoeMf,其中M为Cu、Ag、Au中的至少一种;x、a、b、c、d、e和f分别表示各对应组分的原子百分比含量,且0.5≤a≤14,0.5≤b≤15,0.5≤c≤14,0.1≤d≤5,0.1≤e≤5,0.2≤f≤1,72≤x≤85,x+a+b+c+d+e+f=100%。本发明提供的制备方法能同时提高铁基块体非晶的饱和磁感强度及其塑性变形能力,且生产工艺简单、成本低、易于实现工业化,产品具有优异软磁性能及韧性,可作为结构及功能软磁材料应用于电力、电子、信息、通讯等领域。
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