1122
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本发明提供极片制片贴胶和裸电芯检测方法,包括以下步骤:检测极片位置,测量尺寸,检测贴胶缺陷,检测蓝胶,接收到位信号,采集裸电芯图像,检测裸电芯外观尺寸,本发明涉及电子设备与可读存储介质,用于执行极片制片贴胶和裸电芯检测方法。本发明还涉及极片制片贴胶和裸电芯检测系统。本发明实现对极片位置、极片上的胶纸、贴胶露头、贴胶漏金属、蓝胶的自动检测,解决了极片贴胶缺陷问题,效率高、误差小,能够满足消费者对锂电池的庞大需求和高品质要求;实现自动检测裸电芯外观尺寸,对检测到有缺陷的裸电芯进行剔除,裸电芯外观尺寸的测量准确性高,能够满足日益增进的电芯设计高精度要求。
1004
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本发明的实施例提供了一种对侧推挡摆动折叠设备,涉及锂电池制造技术领域,该对侧推挡摆动折叠设备包括极片送料机构、推进支架、止挡支架和升降叠台,升降叠台设置在极片送料机构的出料口的下方,且极片送料机构的出料口与升降叠台之间形成供复合极片折叠下落的折叠通道,推进支架和止挡支架分别活动设置在折叠通道的两侧,并错位设置。通过错位设置的推进支架和止挡支架同步相向运动并挤压复合极片,从而使得复合极片沿折叠通道折叠下落,利用新型的叠片方式,避免采用传统的摇曳式的叠片方式,其整体结构简单,且堆叠过程中复合极片的摆动和振动幅度大大缩小,稳定性高,同时下落时惯性小,对齐度高,堆叠效果好。
本发明属于高性能/高能量密度锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种MXene/金属磷化物复合材料、负极材料及制备与应用。本发明将过渡金属元素的金属盐、MXene材料与水混合并搅拌,经水热反应后干燥,得到MXene/金属盐混合物;在保护气氛下,将MXene/金属盐混合物与磷源进行热处理,得到MXene/金属磷化物复合材料。本发明还提供了一种MXene/金属磷化物基复合电池负极材料,该负极材料包含上述MXene/金属磷化物复合材料、导电剂、粘结剂,该电池负极材料具有良好的长循环稳定性和高的能量密度,同时具有优异的倍率性能,可应用在多种领域。
992
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本发明公开了一种人体肌肉电疗系统及其使用方法,包括客户端,所述客户端的电源接入口电性连接有锂电池,所述客户端的电力输出口电性连接有桥式整流电路,所述桥式整流电路的电力输出口电性连接有降压斩波电路,所述降压斩波电路的电力输出口电性连接有两个电极,所述客户端的信号传输接口电性连接有第一数据传输组件,所述客户端包括处理器,所述处理器包括登录系统、功率调节系统、习惯记录系统以及下载更新系统。本发明所述的一种人体肌肉电疗系统及其使用方法,通过设置的下载更新系统与模式更新系统的对接,提供多种模式,满足多样化的电疗需求,同时设定有独立的账户登录系统,有利于保护用户的习惯隐私。
884
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本发明公开了一种抗菌陶瓷釉料及其制备方法,该釉料的原料按重量份计包括:蒙脱石10~20份、羧甲基纤维素20~30份、六氟硅酸钠3~6份、氧化石墨烯1~3份、硅酸锆9~16份、纳米碳酸钙12~17份、锂辉石5~8份、硼酸3~6份、氧化铜2~5份、二氧化硅40~60份。然后通过对将这些原料研磨、混匀和制浆得到该釉料。本发明通过大量实验验证,提出了一种全新的陶瓷釉料,具备优异的抗菌性能,其抗菌率最高达到了99%,同时制备方法简单,无需额外添加包含银的抗菌剂,十分利于工业化生产,市场前景很好。
1145
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本发明涉及纳米材料技术领域,涉及一种柔性纳米蛛网结构导电聚氨酯薄膜的制备方法及应用。其中,本发明所述制备方法包括如下步骤:S1、将金属锂盐溶解在N,N‑二甲基甲酰胺和二甲基酮的混合溶剂中;S2、将导电剂超声分散在混合溶液中;S3、将聚氨酯颗粒在上述溶液中溶解形成纺丝前驱体溶液;S4、将纺丝前驱体溶液进行静电纺丝;S5、将纺丝得到的薄膜放在真空烘箱内干燥以去除溶剂,得到柔性纳米蛛网结构导电聚氨酯薄膜。本发明提供的柔性纳米蛛网结构导电聚氨酯薄膜制备方法,工艺简单,原料适应性广,能够有效降低制备成本,制备得到的柔性纳米蛛网结构导电聚氨酯薄膜具有三维蛛网结构,独特的柔韧性和弹性,较大的比面积和低的体积密度,而且在导离子的同时导电子,在柔性导电材料领域具有广泛的应用前景。
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本申请公开一种用于电池的高温绝缘涂料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括第三配液和粘结剂;所述第三配液包括含有膨胀粒子的第一配液、以及含有石墨组分的第二配液;所述石墨组分为石墨烯或石墨;所述膨胀粒子、石墨组分、粘结剂的质量百分比为:膨胀粒子:1%‑15%;石墨组分:40%‑90%;粘结剂:8%‑30%;申请创新性的将高分子膨胀材料与石墨烯结合并将其应用于电池涂料中,并充分利用其特性实现对电池热量的自动管控,对电池内部温度的反应更为灵敏,具有更优越的安全性能,另外又同时兼顾了常温状态下的正常电通路,不影响日常的正常使用。
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本发明提供了一种防燃电池组,包括:设置于电池组外壳内的导热绝缘液,电芯完全浸没在所述导热绝缘液内;第一导热管,所述第一导热管的一部分设置于所述电池组外壳外部和/或所述电池组外壳表面,另一部分设置于所述电池组外壳内部且与各个所述电芯接触;第二导热管,所述第二导热管的一部分设置于所述电池组外壳外部和/或所述电池组外壳表面,另一部分设置于所述电池组外壳内部且浸入所述导热绝缘液中。本发明通过第一导热管为电芯散热,以及,通过导热绝缘液和第二导热管降低电芯热失效带来的风险——一方面,导热绝缘液可以将电芯析出的锂单质包裹,隔绝空气和水;另一方面通过相变吸热,强化了热传输,降低了温度。
778
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本发明应用于二次电池领域,针对现有技术中锡基材料作为负极活性物质在充放电过程中因体积膨胀导致极片粉化,进而导致循环性能和倍率性能较差的缺陷,提供一种二次电池负极,所述负极的负极活性物质包括具有孔径分布多层次的开口孔三维结构石墨化碳材料,所述石墨化碳材料表面负载有纳米级颗粒的锡基材料。与现有技术相比,本发明的负极活性物质具有三维结构,和丰富的孔洞和孔径分布,为锡基材料的颗粒膨胀提供空间,并可有效防止在充放电过程中小颗粒的团聚,且较大的比表面积有利于电解液的浸润,有利于锂/钠/钾离子的扩散的速度,整体提升其循环性能和较好的倍率充放电等电性能。
1148
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本发明公开了一种用于检测NMP液体浓度的快速测量装置,包括手持折光仪和底座,所述手持折光仪上固定安装有折光棱镜,且遮光棱镜上转动安装有盖板,且盖板上固定安装有连接件,所述手持折光仪上固定安装有上卡件和下卡件,且手持折光仪上固定安装有手柄,所述手柄上设置有插孔,所述底座上设置有滑槽,且滑槽中活动连接有转动座,通过价格低廉易于操作的手持折光仪取代昂贵的气相色谱仪或者低精度的蒸馏法、经验法来进行高浓度NMP溶液的浓度测定,使得对NMP溶液的浓度测量精度达到0.5%,满足锂电池生产厂回收NMP废液浓度的管控要求;通过一种用于检测NMP液体浓度的快速测量装置的操作方法,能够达到测量超限的高浓度溶液的目的。
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本发明涉及玻璃加工技术领域,尤其是一种环保无酸污染蚀刻釉,其组成按重量百分比计为:氧化锌5‑60%、碳酸钡20‑80%、碳酸锶3‑30%、氧化铝0.1‑7%、钛白粉0.1‑5%、二氧化锆0‑5%、钠长石0.1‑5%、钾长石0.1‑5%、锂辉石0.1‑3%,同时还公开了其制备方法和应用,通过调整釉料配方组成,使釉面的透明度和耐磨度提高,加工后的玻璃具有更为美观的质感和更为耐用,克服了现行机械加工磨面手感粗糙和氢氟酸腐蚀法有污染的缺点。
807
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本发明公开了一种底涂、中涂、面涂三合一无机防腐涂料,配方包括硅酸锂20‑40份、硅溶胶10‑20份、颜料1‑10份、钛白粉15‑20份、石英粉20‑40份、重晶石5‑20份、氧化锌5‑10份、稀土1‑5份、流平剂0.1‑0.5份、分散剂0.1‑0.3份、润湿剂0.1‑0.2份、消泡剂0.1‑0.2份、固化剂15‑20份。本发明通过优化配方组成,配方全部采用无机材料设计,使用时对基材除锈要求低,只需人工打磨除锈St2级即可满足施工要求,施工对环境湿度没有要求,施工条件宽广。
741
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种电池正极材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种锂硒电池正极材料,该电池正极材料为三维多孔硒;三维多孔硒的孔径为0.1~1μm。该电池正极材料为硒单质,三维多孔硒相对商业硒具有三维连通的多孔结构,比表面积大,从而可以增大与电解液的接触面积、加快了电子和离子的传输速度、缓冲了体积膨胀,进而可以提高循环稳定性和倍率性能,同时保留硒高比容量的特性。
1019
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本发明提供了一种基于氮掺杂石墨烯的水性导电浆料的制备方法,包括以下步骤:制备纳米介孔球,制备改性石墨烯纤维和制备基于氮掺杂石墨烯的水性导电浆料。本发明采用纺丝纤维的方式将纳米介孔球、Mxene、氮掺杂石墨烯及CNTs一起固定在疏松多孔的网格纤维上,制备出高效的导电纤维网结构,组建电极导电框架。导电剂涂覆于电极成型后,网格纤维以及纳米介孔球均为多孔结构,具有较好的缓冲作用,能够有效缓冲体积变化所带来的应力,防止导电剂或者电极变形、裂缝等,也方便锂离子快速通过,提升电池的倍率性能和循环稳定性。本发明还提供了一种基于氮掺杂石墨烯的水性导电浆料及应用。
1068
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本申请公开了贴胶组件及具有其的贴胶设备,贴胶组件包括有贴胶件、扫胶件和第一驱动件,贴胶件一端形成有取胶面,扫胶件至少靠近所述贴胶件的一端设有用于扫胶的柔性材料;第一驱动件连接所述扫胶件,所述第一驱动件能够驱动所述扫胶件从初始位置沿远离所述取胶面其中一侧边缘的方向移动;其中,所述扫胶件处于初始位置时,位于所述贴胶件远离所述取胶面的一侧。本申请的贴胶组件,其能够有效适应阶梯状表面的贴胶需求,并能够在锂电池生产过程中减缓因贴胶不紧而导致的极耳撕裂问题。
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本发明提供了一种电池封装结构及电池,涉及锂电池技术领域,以解决相关技术中在对电芯组进行包装时,电池的强度较低、抗压能力较差的问题。该电池封装结构包括壳体和盖体,壳体包括相互连接的底壁与侧壁,盖体盖设在侧壁的顶端,底壁、侧壁以及盖体围成容置腔,容置腔用于容置电芯组;侧壁的顶端具有第一连接面,盖体的靠近壳体的一侧具有第二连接面,第一连接面与第二连接面抵接并形成焊缝,焊缝通过激光焊接或者PP胶粘接。本发明提供的电池封装结构及电池,不仅有利于保证电池的质量和密封性,从而提高电池的能量密度,而且有利于在焊接时准确定位。
927
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本发明公开并提供了一种环保护肤的植物精华粉底液及其制备方法,可有效解决降解难,不环保的问题。环保护肤的植物精华粉底液按重量百分比包括以下组分:C13‑15烷;C15‑19烷;聚甘油‑3二异硬脂酸酯;角鲨烷;双淀粉磷酸酯;聚甘油‑6油酸酯;二辛基醚;霍霍巴酯;三羟基硬脂精;向日葵籽;紫荆树花蜡;聚甘油‑3;甘油山嵛酸酯;抗坏血酸葡糖苷;对羟基苯乙酮;茶叶提取物;酒石酸;柠檬酸;三乙氧基辛基硅氧烷;二硬脂二甲铵锂蒙脱石;异构十二烷;PEG‑30二聚羟基硬脂酸酯;生育酚醋酸酯;硅石;1,3‑丁二醇;氯化;水;苯氧乙醇;乙基己基甘油等。制备方法:先制作油相和水相,油相和水相加热混匀后冷却即可。本发明应用于粉底液的技术领域。
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本发明公开了一种防霉抗菌天花板及其制备方法,由以下原料制成:脱硫石膏、硅酸铝、载银凹凸棒土、改性贝壳粉、粉煤灰、硅藻土、滑石粉、硅酸锂、三氧化二锑、阻燃剂、去离子水。本发明所述的防霉抗菌天花板具有良好的抗菌效果,且抗折性能优异;通过对扇贝壳用混合酸浸泡能够有效的去除杂质以及角质层,且去除率高,本发明的发明人在大量的研究中惊奇的发现,通过煅烧,能够有效的提高其比表面积,从而能够提高和壳聚糖的接触面积,有利于壳聚糖的引入,通过将壳聚糖引入到贝壳粉的交叉层状结构间,能够显著提高抗菌性能,提高内部分子的结合力,内部结构结合牢固。
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本发明公开了一种烟酰胺核糖衍生物的注射剂药物,其原料按重量份比包括:烟酰胺核糖氯化物15‑20份、二氢烟酰胺核糖10‑14份、β‑烟酰胺单核苷酸10‑12份、NAD4‑7份、NADH3‑5份、氧化型烟酸胺腺嘌呤二核苷酸钠盐1‑3份、硫代氧化型烟酸胺腺嘌呤二核苷酸1‑3份、氧化型烟酸胺腺嘌呤二核苷酸锂盐1‑3份、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸1‑3份、酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸一钠盐1‑3份、酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸二钠盐1‑3份,涉及医疗药物技术领域。该烟酰胺核糖衍生物的注射剂药物,通过注射的方式,避开了消化道的破坏,能提高疗效,烟酰胺核糖及其衍生物能提高细胞内线粒体功能,线粒体功能下降与人类衰老关系密切,激活长寿蛋白的功能,提高线粒体的活性,阻止自由基引起的细胞损伤。
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本发明提供一种共混凝胶聚合物电解质及其制备方法、应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将聚氧化乙烯和聚磺酸甜菜碱加入去离子水中,充分溶解后得凝胶聚合物溶液;(2)以所述凝胶聚合物溶液为纺丝液进行静电纺丝,真空干燥,得凝胶聚合物隔膜;(3)将所述凝胶聚合物隔膜置于电解液中浸泡,得共混凝胶聚合物电解质。本发明的制备方法在实施过程中,凝胶聚合物隔膜很容易被电解液浸润、吸液率高,浸入电解液所得共混凝胶聚合物电解质电导率高,与锂金属的界面相容性好。另外,该共混凝胶聚合物电解质还具有很好的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种卷绕送片机械手,涉及锂电池生产技术领域。该卷绕送片机械手包括纠偏机构、夹紧机构、裁切机构、安装支架、连接板和支撑机构。夹紧机构和纠偏机构均安装于安装支架上,安装支架和裁切机构均与连接板滑动连接,夹紧机构设置于裁切机构和纠偏机构之间,纠偏机构用于调节极片的运动方向,裁切机构用于切断极片,夹紧机构用于在裁切机构切断极片时将夹紧极片,以防止极片在切断后发生回缩,连接板与支撑机构连接,支撑机构用于对连接板进行支撑。本发明提供的卷绕送片机械手能够保证极片的走带方向与极片的长度方向一致,提高极片的对齐度,并且能够防止极片回缩,提高裁切精度,结构紧凑,保证电芯生产质量。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种聚阴离子掺杂的富锰三元正极材料及其制备方法。聚阴离子掺杂的富锰三元材料的化学式为:(LiNi2Co2Mn5)1‑bMgbO2‑x(BO3)x;其中b、x为摩尔分数,0≤b≤0.01,0.1≤x≤0.2。制备方法,包括以下步骤:(1):将摩尔比为5:3:2的Mn、Ni、Co的碳酸盐与等浓度的NaOH溶液混合进行沉淀反应;(2):按比例加入Mg的硫酸盐与等浓度的NaOH溶液混合,得到沉淀后清洗备用;(3):向(2)中所得物加入Li3BO3溶液和去离子水,溶解反应后干燥;(4):向(3)中所得物加入Li2CO3的无水乙醇溶液中混合反应后干燥;(5):在氧气气氛下烧结。该聚阴离子掺杂的富锰三元正极材料分散性好、粒度均匀、电性能稳定、能量密度高;该制备方法以简单易操作,适合大规模生产。
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本发明锂电池制造装备,尤其涉及一种电池极片成型机电池极片成型机接料装置,包括接料平台,还包括第一压料板和第二压料板,接料平台具有一切料槽,切料槽设置于第一压料板与第二压料板之间,其特征在于:切料槽呈直线形,且切料槽与供料方向呈倾斜设置。本发明提供一种效率高、接驳质量好的电池极片成型机接料装置。
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本发明公开了一种隔热保温陶瓷板及其制备工艺,其特征在于,它的配方成份按重量百分比包括:抛光废料(30-45)%、锂长石(10-20)%、白云石(8-18)%、膨润土(12-18)%、水选钠石(8-17)%、硅藻土(6-12)%,发泡剂(0.2-0.8)%。本发明用辊道窑代替了隧道窑直接烧成隔热保温陶瓷板,节省了窑车消耗的大量热量,从而降低了能源消耗。
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本发明属于电化学材料领域,其公开了一种五氧化二钒/石墨烯复合材料及其应用;该复合材料包括70~95wt%的五氧化二钒和5~30wt%的石墨烯。本发明制备的五氧化二钒/石墨烯复合材料,放电容量较高,达到了298~412mAh/g,可以作为锂离子电池和超级电容器的正极活性材料使用;同时,该复合材料的倍率性也得到明显提高。
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本发明涉及一种氮掺杂石墨烯及其制备方法,所述制备方法包括:将咪唑衍生物与无机碱的混合物在非氧化性气氛下加热至400-800℃,得到氮掺杂石墨烯与金属氧化物的混合物;去除混合物中的金属氧化物,得到氮掺杂石墨烯。本发明通过在非氧化性气氛中加热咪唑衍生物与无机碱的混合物,利用咪唑衍生物热解产生活性碳和氮原子及碱催化促进碳二维方向生长的理念,来制备得到氮掺杂石墨烯。该方法具有工艺简单,生产周期短、易于规模化生产,不含危险有毒原料,可原位掺杂氮,且根据所选氮源的不同,制得的氮掺杂石墨烯具有氮含量可调的特点,氮掺杂量普遍可高达14%,可应用于锂离子电池、超级电容器、电催化等各个领域。
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本发明涉及一种能发生负离子的陶瓷釉料,包括以下按重量份进行配比的原料:锂长石20-35份、蛋白石30-40份、蒙脱土10-20份、二氧化硅5-10份、纳米二氧化钛5-10份、纳米氧化锌5-10份、氧化锗1-2份、氯化钍1-2份。本发明还涉及一种能发生负离子的陶瓷釉料的制备方法和应用。本发明涉及陶瓷釉料技术,具有取材方便,制作方便,可高效不间断的释放负离子,在有光或无光条件下均能不间断释放负离子,有效净化空气,提高室内空气质量,有益于人体健康的优点。
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本发明属于电解质领域,其公开了一种PEO基质凝胶聚合物电解质及其制备方法;该PEO基质凝胶聚合物电解质,包括PEO基质、LiCF3CO2/EC+DMC锂盐和硫酸盐;其中,LiCF3CO2与硫酸盐的摩尔比为1:0.001~1:0.05。本发明提供的PEO基质凝胶聚合物电解质,其硫酸盐能与水分子作用,从而避免水参与电极反应进而生成酸腐蚀双层电容器的铝箔,能大大提高使用本发明做电解质的双层电容器的稳定性;且本发明属于PEO基凝胶聚合物电解质,其用于双层电容器后,无泄漏、安全性能好,且能大大提高使用含LiCF3CO2的PEO基凝胶聚合物电解质作电解质的双电层电容器的稳定性。
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本发明属于电化学能源领域,公开了一种弯曲石墨烯带/硫复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。本发明采用硫-铵化学法制备弯曲石墨烯带/硫复合正极材料,具有核壳结构,增加了复合正极材料的电子和离子导电性,同时又提高了载硫量和限制了聚硫化物的溶解和扩散,可有效提高采用本发明所述弯曲石墨烯带/硫复合正极材料制备的复合电极的循环稳定性和容量保持率。所述制备方法准确的控制硫含量,不需要复杂的前处理和后处理等工序,大大降低了工艺成本,简化了工艺操作,同时提高了复合材料的一致性、稳定性。
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本发明公开了一种高导热高强度母粒材料,由以下份数的原料组分组成:100‑120份聚酰胺粒子、85‑90份聚四氟乙烯粒子、15‑20份三聚乙醛、70‑80份超高分子量聚乙烯粒子、16‑20份氧化石墨烯粉、5‑8份磷酸铁锂、6‑10份硬脂酸锌、5‑8份聚乙烯醇、6‑8份双三氟甲烷磺酰亚胺、5‑6份亚甲基二萘磺酸钠、8‑10份活性炭粉、7‑9份氢氧化钙、5‑8份亚磷酸二甲酯、8‑10份甲基膦酸二甲酯。该高导热高强度母粒材料不仅导热性能得到了大幅提高,同时其力学性能也有一定幅度提升和机械性能也提高。
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