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本发明公开了一种基于复合纳米酶系统的葡萄糖检测方法,具体涉及纳米材料、生物催化及分析化学技术领域,包括以下步骤:S1、MnO2纳米片‑Au复合材料的构建,以多肽为模板制备MnO2纳米片,再采用生物矿化和静电组装技术,将Au纳米簇原位生成在MnO2纳米片上;S2、将分子印迹和仿酶纳米复合材料结合起来用于多模式葡萄糖检测。本发明采用分子印迹技术与复合纳米材料的串联仿酶活性相结合实现对葡萄糖的检测,提高了反应的选择性,对其他糖(乳糖、半乳糖、麦芽糖、果糖、木糖、蔗糖)无明显响应,可用于葡萄糖多模式检测,其应用于实际样品的测定,表现出良好的重现性、可靠性、准确性。
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本发明涉及一种用于锂电池负极的复合材料,采用二氧化钛纳米管为模板,加入氧化锡和酚醛树脂来提高材料的容量和导电性。本发明的有益效果是:本发明采用层层沉积的方法制备出双壳层的TiO2@SnO2@C纳米管,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。通过调控材料的形貌来提高材料的电化学性能。尿素的加入使纳米级的氧化锡颗粒均匀的分散在二氧化钛纳米管表面,起到了提供高容量的作用。酚醛树脂的加入成功构筑起一维导电通道,有效改善半导体的导电性,进一步提高材料的储锂能力。
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本发明公开了一种三维氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合物及其制备方法。采用均相沉淀法,碱性条件下,以CaC2O4为致孔剂,双功能试剂硫代乙酰胺提供氮源和硫源,合成了三维掺氮石墨烯/二硫化钼复合材料(3D?G-N/MoS2)。酸性条件下,超声溶解去除片层中的CaC2O4,形成了三维多孔的掺氮石墨烯/二硫化钼复合材料。制备方法简单、环保,MoS2纳米片在石墨烯表面分布均匀,与石墨烯有更大的接触面积,因此具有高的催化性能,在电催化、光催化、析氢催化等领域具有广泛的应用。
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一种聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合物的制备方法,运用螺杆挤出机,先将具有可反应基团的极性聚合物(如聚酰胺等)与有机改性层状硅酸盐复合,制成预插层浓母粒,然后将该母粒与聚烯烃及其反应性接枝物一起反应挤出,在挤出过程中聚烯烃反应性接枝物与具有可反应基团的极性聚合物发生“原位”反应,形成极性聚合物—聚烯烃嵌段聚合物,实现聚烯烃和极性聚合物之间的反应增容、分散以及聚合物与层状硅酸盐的进一步插层和层间剥离,制备聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料。该方法工艺简单,可实现连续化生产制备具有优异综合性能的聚烯烃/层状硅酸盐纳米复合材料。
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本发明提供了一种环保合成革的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:(1)制备中间体(2)制1-甲基-3-羧乙基咪唑四氟硼酸盐(3)制羧基功能化离子液体/类水滑石复合材料(4)混合原料(5)制合成革成品。本发明所得复合材料兼具有功能化离子液体和类水滑石的结构和性能优势,对合成革中酚类污染物的吸附效果及其去除率产生了1+1>2的意料不到的技术效果,本发明产品对合成革中酚类污染物的吸附去除率无论是与类水滑石还是功能化离子液体对合成革中酚类污染物的吸附去除率相比,都具有显著性的差异。添加原料与碳粉结合,充分发挥吸附作用,使得到的合成革清洁环保、能避免人体健康受损。
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本发明公开了一种单轴转向架、轨道车辆及列车编组结构,涉及轨道交通技术领域,包括复合材料构架,复合材料构架由横梁、连接于横梁两端的侧梁形成开口式结构,横梁两端分别连接有纵向主动式减震器;复合材料构架中部安装轮对,侧梁的两端分别连接垂向减震器,以与轮对的车轴形成三点支撑。本发明通过采用复合材料进行一体化结构设计,材料轻质、结构简单并具有柔性吸振特性,达到单轴转向架减重目的;并在单轴转向架大幅减重的基础上,通过合理布局转向架数量和形式以及车体长度,达到单车动力车辆减重的目的。
本发明提供了一种氮磷共掺杂碳负载的碳化钼或碳化钨催化剂及其制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:将表面活性剂和杂多酸或杂多酸盐采用共沉淀法制备得到SEP复合材料,表面活性剂为阳离子表面活性剂或离子液体表面活性剂,杂多酸或杂多酸盐为含钼或钨的杂多酸或杂多酸盐;以SEP复合材料、三聚氰胺和植酸为原料,采用混溶法合成SEP‑MA‑PA复合材料;在惰性气体的保护下,将SEP‑MA‑PA复合材料热处理,冷却,得到氮磷共掺杂碳负载的碳化钼或碳化钨催化剂。该氮磷共掺杂碳负载的碳化钼或碳化钨催化剂的纳米粒子尺寸较小,具有多孔结构,氮磷杂原子的掺杂使其导电能力增强,进而使得该催化剂拥有高效的电解水制氢性能。
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本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合涂料的制备方法,包括制备氧化石墨烯浆料;将氧化石墨烯浆料,清洗至中性;制备氧化石墨烯均匀分散液;将二氧化钛、二氧化硅加入到制得的氧化石墨烯均匀分散液中,经烘干得到固体产物;制备氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合材料;将上述复合材料中加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合材料;将上述复合材料与水性聚氨酯混合加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合涂料。本发明的氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合涂料的制备方法,制得的复合涂料既具备稳定性高、分散性好的同时,又兼具吸附甲醛、抗菌抑菌、低温远红外等功能。
本发明公开了石墨烯负载TiO2/CaO双层复合纳米材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制石墨烯水相;(2)钛金属材料预处理;(3)制二氧化钛纳米管;(4)制TiO2/CaO?复合材料;(5)制石墨烯负载TiO2/CaO材料。本发明中石墨烯水相和苯胺的融合使TiO2/CaO?复合材料在浸渍过程中石墨烯有序纳米棒阵列垂直生长在复合材料表面上,赋予复合材料更加优异的电化学性能,即高导电性能,紫外光下照射后,降解率提高了22-45%,水热反应制得双层纳米管结构有利于增加TiO2与ZnO的接触面积,为光电化学反应提供巨大的表面积,提高了电荷分离效率,提升了光催化效率,催化剂以纳米管阵列形式存在,易于从处理污水中回收。
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本发明涉及一种具有微波吸收特性的聚(吡咯-苯胺)/Fe3O4复合物及其制备方法,该制备方法包括制备白色乳液、添加氯化亚铁、添加氯化铁、洗涤与干燥等步骤。本发明制备的复合材料的吸收频带可通过改变材料厚度进行调节,微波吸收频带明显拓宽,且具有良好的吸波性能。在制备过程中可通过改变温度及改变氧化剂用量调节电磁参数,对于拓宽复合材料微波吸收频带、制备新型吸波材料有重要意义。
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蜂窝夹芯复合材料结构由于其本身具有很高的比强度、比刚度以及结构功能可设计性,近年来在高速列车、航空、航天等领域有广泛地应用。虽然这种结构有一定的阻尼减振作用,但其损耗因子仍然偏低。本发明将蜂窝夹芯结构的制造技术与粉体冲击阻尼减振技术相结合,将粉体以一定填充比置于蜂窝夹芯结构的胞元中,利用上下蒙皮将粉体微颗粒密封在蜂窝夹芯结构中(具体见图1),充分利用粉体在机械振动过程中的冲击、碰幢和摩擦来耗散该结构的振动能量,对结构共振峰起到抑制作用(具体见图2),达到提高整体结构动态性能的目的。与传统的蜂窝夹芯复合材料结构相比,该新型结构具有应用范围广,不老化、不脱落,特别适合应用在环境较恶劣的航空、航天领域。?
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本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化硅复合涂料的制备方法,包括制备氧化石墨烯浆料;将氧化石墨烯浆料,清洗至中性;将氧化石墨烯浆料烘干后,分散到水中,超声,得到氧化石墨烯均匀分散液;将二氧化硅加入到制得的氧化石墨烯均匀分散液中,经烘干等步骤得到固体产物;制得氧化石墨烯/二氧化硅复合材料;将上述复合材料加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化硅复合材料;将上述复合材料与水性聚氨酯混合加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化硅复合涂料。本发明的氧化石墨烯/二氧化硅复合涂料的制备方法,制得的复合涂料,既具备稳定性高、分散性好的同时,又兼具吸附甲醛、释放负离子、抗菌抑菌等功能。
本发明涉及一种复合材料及其制备和在可见光分解水产氢中的应用,采用所述方法制备得到的复合材料具有超薄的WO3‑y非晶包覆层以增加活性位点的数量,从而促进光催化活性的提高;另外,通过利用Cd1‑xZnxS/WO3‑y进行光照反应来原位负载CoO/NiO,避免常规CoO/NiO负载所需进行的热处理过程对硫化物催化剂的结构造成破坏;所述制备方法简单可控,且所述方法制备得到的复合材料在可见光下无需负载贵金属即可实现高效的光催化分解水产氢的目的,大大降低了能耗和成本,制备得到的复合材料催化产氢速率高达28mmol·h‑1·g‑1。
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本发明涉及一种防火的聚氯乙烯材料,包括下列组分,聚苯乙烯110份,白炭黑1份,邻苯二甲酸脂1份,纳米活性碳酸钙2份,聚苯乙烯3份,超低密度聚乙烯20份,硼酸锌4份,聚丙烯纤维素3份,磷酸三乙基酯5份,溴系阻燃剂4份,抗氧化剂12份,邻苯二甲酸二丁酯3份。本发明的聚氯乙烯复合材料流动性和阻燃性能好,增加复合材料的黏度,改善复合材料的加工流动性能,耐热、耐候、抗紫外线性能优良,平均使用温度高,生产挤出工工艺成熟、拥有极高的耐应力开裂性能的特点,是一种环保的新型聚氯乙烯复合材料,生产成本低,可以节省管材成本,且承压能力更高。
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本发明公开了一种电子电器设备外壳及共挤出工艺方法,是采用塑料异型材共挤出工艺制备得到的,内层采用PC+ABS+GF复合材料,外层采用PC+ABS复合材料;所述PC+ABS+GF复合材料中包含的组分及重量份为:PC?50?60份,ABS?10?20份,GF?10?20份,相容剂5?10份,改性助剂4?8份,增韧剂10?15份,润滑剂1?3份;所述PC+ABS复合材料中包含的组分及重量份为:PC?50?60份,ABS?10?20份,相容剂5?10份,改性助剂4?8份,增韧剂10?15份,润滑剂1?3份。制备得到的电子电器设备外壳尺寸稳定、强度适中、外观良好;性能与铝型材挤出的外壳接近,但成本远低于铝型材挤出。
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本发明涉及一种测试硫化橡胶/钢丝帘线动态粘合性能的方法,该方法可以测定硫化橡胶/钢丝帘线复合材料在不同拉伸形变、往复行程、疲劳周期、疲劳频率和温度下的耐疲劳性能,通过电子拉力试验机测定不同疲劳条件下粘合强度的变化,考察硫化橡胶/钢丝帘线的动态粘合性能的演变规律。该方法简单可靠,低投资,高效率,重复性好。本发明主要应用于轮胎、输送带等硫化橡胶/钢丝帘线复合材料领域,也可以用于评价橡胶/纤维帘线及橡胶/单根钢丝的动态粘合性能,尤其能较好地模拟轮胎行使过程中轮胎胎体胶/钢丝帘线的服役环境,为设计安全耐久高性能轮胎及轮胎寿命预测提供参考。
本发明公开了一种具有孔网结构的磷化钼纳米粒子掺杂的生物质碳材料的制备方法,将脱色后的浒苔浸渍在钼酸铵溶液一段时间后获得浸渍浒苔,将浸渍浒苔在惰性气体保护下先升温至350±10℃预碳化一段时间后再升温至700±10℃进行碳化获得氧化物掺杂的孔网碳复合材料MoOx/HPC,将MoOx/HPC与次亚磷酸钠进行至少三次的磷化处理后获得的碳复合材料,其中,所述磷化处理条件为惰性气氛下升温至300±10℃。该制备方法以浒苔为碳源,一步原位转化制得磷化钼掺杂的具有孔网结构的生物质多孔碳。不仅成本低廉、反应过程简单、绿色而且产率较高,可实现吨位级生产,同时也有助于拓展天然生物质的应用领域和范围。
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本发明涉及一种可溶性大分子与稀土复合激光材料的制备方法,特别是合成含特征官能团的大分子化合物,并应用其制备大分子与稀土的纳米分散的功能复合材料,其制备工艺过程包括骨架大分子的加成聚合、骨架大分子与稀土络合物的制备、骨架大分子的接枝改性和可溶性大分子与稀土复合激光材料的制备;在制备的复合激光材料中,稀土金属元素通过与大分子基体中的特定官能团的强络合作用均匀的以分子族或纳米尺度分散与大分子基体中,且复合材料可溶于常规的溶剂中;复合激光材料具有光致发光性和电致发光性,特别是其发出的光为近激光。本发明原理可靠,工艺简便,产品性能好,应用广泛。
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本发明公开了一种铂/层状双金属氧化物甲醇燃料电池催化剂制备方法。具体是:先分别构建含有金属阳离子和OH-的W/O体系;后将两个体系混合陈化处理,得到层状双金属氢氧化物(LDH)复合材料;电解处理LDH体系,加入氯铂酸,热还原该体系,得到铂/层状双金属氧化物复合材料Pt/LDO。本发明的优点在于:制备流程易操作,采用热还原法,同步还原铂离子和层状双金属氢氧化物;LDO层板孔道结构丰富,比表面积大,粒子分散性好且结构稳定;Pt/LDO作为甲醇燃料电池的阳极催化剂,对甲醇氧化表现出优异的催化性能和稳定性。
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本发明提供一种前列腺磁性远红外理疗袋及制作方法,其特点是:前列腺磁性远红外理疗袋包括袋体和袋体内的远红外复合材料,其特点是:远红外复合材料包括远红外材料粉与永磁性材料粉混合制成的远红外陶瓷颗粒,远红外复合材料中各向同性的永磁性材料粉的重量含量为5%~10%。制作方法:将远红外复合材料中的各种材料制成粉状材料,混合搅拌均匀,添加适量植物胶水制作出远红外陶瓷颗粒,晾干;采用陶瓷烧结炉将远红外陶瓷颗粒烧结完成装入袋体内,制成前列腺磁性远红外理疗袋;再对远红外陶瓷颗粒进行磁化处理,制作完成前列腺磁性远红外理疗袋的成品。对前列腺具有多重保健理疗效果,其结构简单、使用方便;其制作方法合理,且成本较低。
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本发明提供一种氧化镍‑碳纳米管复合材料的制备方法及其应用。该复合材料用于电极的修饰,制备的修饰电极可以用于选择性检测多巴胺,尿酸等生物小分子物质。该修饰电极的优点:具有选择性强,稳定性好,重现性高等特点。而且,利用原子层沉积方法制备的复合材料,其尺寸可以精确控制,合成方法简单方便,且无污染。该复合材料中氧化镍纳米粒子均匀地分布在碳纳米管壁上,结合碳纳米管与氧化镍的协同作用,大大增强了对多巴胺的催化性能,提高了多巴胺检测的灵敏度。在多巴胺定量检测方面具有广阔的发展前景。步骤简单、操作方便、实用性强。
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一种多材料混合结构汽车后悬架扭转梁,涉及车辆工程技术领域,解决现有汽车后悬架的扭转梁质量较大,动力学性能偏低等问题,该汽车后悬架扭转梁包括碳纤维复合材料增强U形横梁、悬架纵臂、橡胶转接件和轮毂法兰;所述碳纤维复合材料增强U形横梁的左右两端通过橡胶转接件与悬架纵臂连接,所述轮毂法兰焊接在悬架纵臂上;所述的碳纤维复合材料增强U形横梁包括横梁内层和横梁外层以及位于上述两者之间的横梁中间层,所述横梁内层和横梁外层由碳纤维复合材料制成,所述横梁中间层由镁合金板制成,三者粘接在一起构成复合结构。本发明有效减轻了扭转梁的质量,提高了抗疲劳、抗腐蚀和减振性能,有助于改善汽车动力学性能。
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本发明公开了一种基于聚苯胺‑碳化钒的氨气传感器制备方法及其检测系统和应用,属于传感器材料及气体检测系统领域,将MXene微纳复合材料与传感器结合,构建了一种聚苯胺‑碳化钒电阻式氨气传感器,传感器表面采用PANI‑V2C复合材料,提高了响应性能,降低传感电阻;本发明还将其与压敏模组相结合,提供自供电的便携式氨气报警系统,能够拓展应用到工业/畜牧业氨气随身检测领域。
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本发明公开了一种用作锂硫电池电极的复合材料的制备方法,包括:1)将甲酰胺或溶有金属盐的甲酰胺溶液置于高压反应釜中,一定温度下反应,得到黑色粉末状产物;2)将所述黑色粉末状产物进行纯化,即得甲酰胺衍生碳;3)将所述甲酰胺衍生碳与硫粉按一定质量比混合得到混合物,并将所述混合物与一定量的极性溶剂混合,一定温度下研磨,得到研磨产物;4)将研磨产物真空干燥,去除溶剂即得甲酰胺衍生碳/硫复合材料。本发明还提供了由复合材料制备的电极及锂硫电池。本发明提供的复合材料在锂硫电池充放电过程中对多硫化锂造成强吸附,有效的避免“穿梭效应”对电池的影响。
本发明属于光催化领域,具体涉及一种Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂及其制备方法。所述光催化杀菌剂由Bi2WO6、BiOI和季铵盐组成,其中,BiOI与Bi2WO6的摩尔比为98 : 1~1 : 49.5,季铵盐的负载量为0.01~0.1g季铵盐/1.0g?Bi2WO6/BiOI复合材料。制备,首先制备BiOI片状材料,然后利用离子交换法制备Bi2WO6/BiOI复合材料,再通过多巴胺聚合和季铵盐化得到Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂。本发明的制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,制备了具有高效、稳定催化杀菌性能的Bi2WO6/BiOI@季铵盐无机/有机复合光催化杀菌剂,对水体中的有害微生物具有高效的杀灭效果,在水体净化等领域将具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种激光干涉式水听器,包括基于迈克尔逊干涉原理的光路系统、控制系统和供电系统;在所述光路系统中包括激光器、半透射半反射的分光镜、平面反射镜和振动片;其中,所述平面反射镜和激光器分设在分光镜的上下两侧,所述振动片竖直设置,且在其朝向分光镜的内表面上镀有一层反射膜,振动片的外表面贴附有压电复合材料;在所述控制系统中包含有用于接收通过所述分光镜反射和透射出的两束光线的光电二极管以及用于接收所述压电复合材料输出电流的电荷放大电路,通过所述光电二极管和电荷放大电路输出的电信号传送至控制器,通过控制器计算被测声信号的振幅。本发明的水听器精度高、造价低、续航时间长。
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本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化钛复合涂料的制备方法,包括制备氧化石墨烯类物质分散液;将二氧化钛加入到制得的石墨烯类物质分散液中,经烘干等步骤得到固体产物;制得石墨烯/二氧化钛复合材料;将上述复合材料加入水,进行超声分散,配置成石墨烯/二氧化钛复合材料分散液;将上述复合材料分散液与水性聚氨酯混合加入水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化钛复合涂料。本发明的氧化石墨烯/二氧化钛复合涂料的制备方法,制得的复合涂料,既具备稳定性高、分散性好的同时,又兼具吸附甲醛、光催化自清洁、抗菌抑菌、防老化、提高附着性能等功能。
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一种氧化石墨烯表面化学修饰的方法及应用,涉及一种氧化石墨烯表面修饰的方法及应用。目的是解决石墨烯在环氧树脂中存在聚集严重导致的分散性差以及石墨烯/环氧树脂复合材料的界面结合较弱的问题。制备:一、制备氧化石墨烯;二、氧化石墨烯的羟基化处理;三、三聚氯氰修饰氧化石墨烯;四、二乙烯三胺修饰氧化石墨烯。应用:三嗪衍生物化学修饰氧化石墨烯在制备氧化石墨烯/环氧树脂复合材料中的应用。本发明采用共价接枝方法将三聚氯氰和二乙烯三胺接枝到氧化石墨烯表面,制备得到了三嗪衍生物修饰的氧化石墨烯,氧化石墨烯在复合材料中的分散性和界面结合性能提高。本发明用于氧化石墨烯表面化学修饰及制备氧化石墨烯/环氧树脂复合材料。
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本发明公开了一种以碳纤维为承载体的定长碳纤维连续抽油杆接头,包括耐蚀抗磨之热塑性塑料、碳纤维丝、复合材料、碳纤维连续抽油杆、金属套、金属拉环和标准转换头,碳纤维丝位于耐蚀抗磨之热塑性塑料内,复合材料填充于耐蚀抗磨之热塑性塑料内与碳纤维丝之间,碳纤维连续抽油杆由所述耐蚀抗磨之热塑性塑料、碳纤维丝和复合材料拉挤一体成型,碳纤维连续抽油杆与金属套连接,碳纤维丝穿过金属套与金属拉环连接,金属拉环与金属套连接,标准转换头与金属套连接。本发明改变接头处由复合材料作为受力承载体,两级连接加固了碳纤维连续抽油杆接头的连接强度,而由拉伸强度、疲劳强度高,承受载荷的能力高的碳纤维作为受力承载体,延长接头处的寿命。
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