968
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本发明是一种镍/石墨烯纳米复合材料的制备方法。本发明的目的是提供一种操作简单、产率高、金属纳米粒子在石墨烯表面分散均匀的镍/石墨烯纳米复合材料的制备方法。本发明的方法是:以丁二酮肟、镍盐为原料制备丁二酮肟合镍,丁二酮肟合镍在高温下分解反应得到镍/石墨烯纳米复合材料。本发明制备镍/石墨烯纳米复合材料的步骤是:称取丁二酮肟和镍盐;将镍盐放入去离子水中,将丁二酮肟放入无水乙醇中后加入氨水;将上述两种溶液均匀混合后得到的丁二酮肟合镍过滤并用去离子水洗涤,干燥;将干燥的丁二酮肟合镍在高温下进行分解反应后得到镍/石墨烯纳米复合材料。
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本发明公开了一种ABS/凹凸棒土复合材料,由以下重量百分比49%~70%的ABS、15%~35%的凹凸棒土、3%~20%的相容剂和0%~1%的润滑剂的原料制成。凹凸棒土属于天然矿物质,属于棒状结构,有利于提高ABS/凹凸棒土复合材料的表面光滑性,相容剂提高了ABS和凹凸棒土的相容性,从而使得本发明ABS/凹凸棒土复合材料具有较好的硬度、较好的弯曲强度等优点,从而表现出优异的力学性能。本发明还公开了一种ABS/凹凸棒土复合材料制备方法,其制备简单、操作方便,通过简单的步骤就可以使得ABS、凹凸棒土和相容剂均匀融合,制备出性能优异的ABS/凹凸棒土复合材料。
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本实用新型涉及一种汽车复合材料电池箱三明治结构,其中电池箱下箱体为三明治结构,其包括两层叠加的层压板;还包括夹芯层,其整体或多段式铺设在两层层压板之间;层压板包括若干层复合材料铺层,若干层复合材料铺层压合成型;防火层、电磁屏蔽层顺次布设在层压板朝向内部环境的一侧,或者防火层布设在复合材料铺层从层压板朝向内部环境的一侧至另一侧起排序的第二层位置,或者电磁屏蔽层布设在其中一层层压板内任意相邻复合材料铺层之间;三明治结构与电磁屏蔽层、防火层通过模压或者树脂转移灌注一体化成型形成整体结构;本实用新型在满足结构刚性强度要求的同时,有效提高了电池箱体的防火性能、电磁屏蔽性能,同时兼具良好的轻量化效果。
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一种220kV同塔双回路格构式复合材料窄基输电塔,它主要包括塔腿、塔身、双回路复合材料塔头和地线支架;所述的双回路复合材料塔头由呈上下排列的三层导线横担垂直布置构成,从上到下依次为上导线横担、中导线横担和下导线横担,六相导线均采用“I”型绝缘子串与输电塔导线横担进行联结;所述的双回路复合材料塔头是:塔身斜材和横担构件采用高强高模玻璃纤维增强复合材料异型截面构件,异型截面构件表面涂一层纤维保护涂料,内部采用轻质泡沫填充,构件开断处采用外包角钢连接;它具有重量轻,强度重量比值大,节约大量钢材,绝缘性能好,能有效降低绝缘设计水平,减少相导线间距,减少走廊宽度,易加工成型,安装运输和组装方便等特点。
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本发明公开了一种有序矿化多肽的生物复合材料的制备方法,包括:(1)将化学式为(G‑X‑Y)n的固体多肽GXY溶解后,再用中性缓冲液稀释得到溶液A,其中,G是Gly,甘氨酸;X、Y代表脯氨酸Pro或羟脯氨酸Hyp,n=5‑200;(2)将溶液A加热后降温恒温处理,GXY自组装得到二维的GXY纤维;(3)将固体多肽GXY溶解在含有蛋白交联剂的缓冲液中,作为溶液B;(4)将溶液B用氨气处理,然后自组装得到三维的GXY凝胶;(5)将GXY纤维和GXY凝胶或GXY凝胶浸泡在矿化液中,得到有序矿化多肽的生物复合材料。本发明还公开了通过上述制备方法得到的有序矿化多肽的生物复合材料。该制备方法得到的有序矿化多肽的生物复合材料为类骨生物复合材料,可应用于骨组织的修复。
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本发明涉及电化学产氢催化剂技术领域,且公开了一种Co掺杂MoS2‑Ru基合金电催化产氢复合材料,包括以下配方原料:碳纳米管、CoCl2、Na2MoO4、硫脲、Ni基MOFs‑Ru复合材料。该一种Co掺杂MoS2‑Ru基合金电催化产氢复合材料,纳米MoS2原位生长在碳纳米管上,使纳米MoS2分散均匀,减少了团聚和结块的现象,热溶剂法制备出掺杂MoS2,降低了MoS2的内电阻,提高了其导电性,并且Co2+掺杂在MoS2的表面形成介孔结构,增大了MoS2的表面积,暴露出更多的催化活性位点,以Ni基MOFs为模板,制备出Ni基MOFs‑Ru复合材料,再通过氢气还原和热裂解,制备出碳包覆的Co掺杂MoS2‑NiRu合金形成复合催化剂,具有优异的导电性能,NiRu合金可以很好的降低析氢反应的过电势,提高复合材料的电催化析氢活性。
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本发明公开一种可快速插接的复合材料拉挤型材、拼接方法及其应用,复合材料拉挤型材包括:型材本体以及型材插接部,型材插接部为设置于型材本体上的衬件,或为型材本体的一部分;型材插接部的至少一个部分具有凸起或者凹陷或者缺口;和/或,在外力作用下,型材插接部的至少一个部分能够变形而形成凸起或者凹陷或者缺口;和/或,在加热条件下,型材插接部的至少一个部分能够熔融或者软化;型材插接部上插接前预制或插接后形成的凸起或者凹陷或者缺口与插接件或者其他部件配合卡接;或,型材插接部与插接件或者其他部件焊接。本发明通过型材接插部实现了复合材料拉挤型材之间或者复合材料拉挤型材与其他部件之间的快速插接,大大拓展了复合材料拉挤型材的应用范围。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种防异味吸附面料用的复合材料,按重量计使用以下原料制成:聚醚醚酮22~32份;聚乙烯12~18份;柠檬酸三丁酯30~110份;2~甲基咪唑1~2份;聚氨酯20~30份;苯乙烯~异戊二烯~苯乙烯嵌段共聚物5~20份;纳米二氧化钛6~10份;碳酸钙22~34份;抗菌剂1~2份;环氧大豆油2~8份;钙锌稳定剂2~6份;抗氧剂0.1~0.5份;清新剂10~30份。还公开了一种防异味吸附面料用的复合材料的制备方法。本申请复合材料制成的脚垫具有水冲洗后清洁度好、防异味的优点,并具有良好的力学性能。并且本申请的复合材料制作工艺简单,制造成本低,适合推广使用。
本申请涉及休闲家居用品的技术领域,更具体地说,它涉及一种聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料及其制备方法和仿生藤椅。聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料由包含以下重量份的原料制成:40‑50份聚乙烯、30‑40份聚乙烯醇缩甲醛、14‑22份色母粒以及5‑9份纤维材料。聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料的制备方法为:(1)制备聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛基础料;(2)注塑得到聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料。本申请的聚乙烯、聚乙烯醇缩甲醛复合材料及其制备方法具有提高仿生藤椅的耐老化性能,并延长仿生藤椅的使用寿命的效果。
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本发明提供了一种苯并噁嗪树脂基复合材料,由如下重量份的组分组成:碳纤维6‑15份、硅烷偶联剂0.5‑1.0份和苯并噁嗪树脂80‑100份。本发明所述的苯并噁嗪树脂基复合材料,具有良好的热稳定性、力学性能、工艺性,尤其具有优异的韧性。本发明还提供了所述苯并噁嗪树脂基复合材料的制备方法,经氧等离子体处理后,再进行偶联剂接枝处理,并通过实验条件的优化,改善了复合材料界面结合性能,从而,显著提高该复合材料的层间剪切强度和弯曲强度。
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本发明公开了一种汽车内饰件用微孔发泡聚丙烯复合材料及其制备方法,该聚丙烯复合材料按重量百分比由以下原料组成,聚丙烯41~97%,高熔体强度POE2~10%,无机填料0.1~25%,增韧剂POE 0.1~20%,抗氧剂0.1~2%,其他添加剂0~2%。将制得的聚丙烯复合材料90~99.9份与发泡剂0.1~10份混合均匀,并通过注塑机进行微孔注塑发泡成型。本发明通过添加高熔体强度POE来提高聚丙烯复合材料的熔体强度,减轻成型过程中泡孔破裂及泡孔合并现象的发生,从而获得高性能的微孔发泡复合材料,同时选取改性碳酸氢钠为发泡剂,不会对环境造成危害,做到了绿色环保无污染,符合汽车内饰对发泡材料的要求。
本发明涉及一种空心玻璃微珠表面改性方法和一种低密度高耐候聚丙烯复合材料及其制备方法。空心玻璃微珠表面改性方法,通过制备一种具有较长的主链和侧链结构的大分子改性聚合物,将其反应接枝到空心玻璃微珠表面。所述的低密度高耐候聚丙烯复合材料,在聚丙烯中填充了上述表面改性的中空玻璃微珠,玻璃微珠通过表面化学接枝聚合物、光稳定剂和紫外线吸收剂,从而达到与聚丙烯优异的相容性,使得复合材料的拉伸、抗冲、弯曲等性能突出,并降低复合材料的密度,符合材料轻量化发展的要求,同时化学接枝的光稳定剂和紫外线吸收剂避免了常规耐候性小分子助剂的迁移,使得复合材料有更高的耐候性同时减少了材料表面起霜发粘的风险。
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本发明涉及石墨烯/硅胶复合材料制备技术领域,具体的讲涉及一种制备石墨烯/硅胶复合材料的方法,包括以下步骤:步骤一:称取定量的石墨,倒入液体硅胶中,同时添加一定量的固化剂,机械搅拌制得石墨浆料;步骤二:将步骤1所制备的石墨浆料倒入三辊研磨设备中研磨;步骤三:将研磨料经高温处理一定时间后即得石墨烯/硅胶导热复合材料,本发明利用三辊研磨设备,液体硅胶充当“液体胶带”实现对石墨的剥离,该制备石墨烯/硅胶复合材料的方法工艺简单、设备成本低、无污染,制备出的复合材料导热性能显著。
本发明公开了用于SERS检测的负载有金纳米球二氧化硅纳米星复合材料的功能化砂纸及其制备方法,特点是由砂纸和涂覆在所述的砂纸粗糙面的金纳米球二氧化硅纳米星复合材料两部分组成,其中砂纸的目数为400‑7000目,金纳米球二氧化硅纳米星复合材料为端部负载有金纳米球的枝状二氧化硅纳米颗粒,枝状二氧化硅纳米颗粒从中心到最外端的直径为90‑110纳米且表面具有大量纳米间隙,金纳米球的直径为5‑15纳米,其制备方法包括二氧化硅纳米星的制备步骤,金纳米球二氧化硅纳米星复合材料的制备步骤,最后将氨基化的二氧化硅纳米星和金纳米球溶液混合反应即得金纳米球二氧化硅纳米星复合材料,优点是显著增强吸附分子的拉曼信号。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料轴流风机叶轮。安装在圆柱体金属叶轮轮毂外表面的两片或者多片碳纤维复合材料叶片,碳纤维复合材料叶片与金属叶轮轮毂等分连接;圆柱形金属叶轮轮毂通过其中心孔安装在马达的输出轴上,叶轮在马达带动下高速旋转,推动空气从叶轮旋转中心轴的一端进入,从叶轮旋转中心轴的另一端输出,形成轴流风。本发明根据叶片受到的弯曲应力和拉伸应力,利用复合材料强度的可设计性,通过对碳纤维敷设角度和复合层数的优化组合设计,使叶片上的应力分布最合理、重量最轻、材料最省;由于采用碳纤维树脂复合材料叶轮,与背景技术相比,重量减轻60%以上,降低噪音,耐腐蚀性能和叶轮寿命得到提高,运行能耗得到降低。
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本发明涉及一种短纤维定向增强树脂基复合材料的制备方法,首先对短纤维预定向,在平面内按一定角度将短纤维铺层,实现定向有序结构,再通过铺层设计发挥复合材料中短纤维的定向增强作用。本发明提供了一种创新的短纤维定向增强树脂基复合材料的制备方法,利用短纤维的定向排布增强复合材料的性能,制备过程简单,通过铺层设计,每层中短纤维的排布方向均可调节,实现短纤维的定向结构分布和多层层叠,简化了短纤维定向增强的工艺方法,获得的复合材料性能优良。
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本发明公开了一种基于自相似声子晶体结构的1‑3型压电复合材料及制备方法,本发明压电复合材料包括上电极、下电极、聚合物相及多个压电相,压电相沿厚度方向极化,压电相为截面形状呈六边形的压电柱,多个压电柱以六角晶格形式排列;聚合物相填充于相邻压电柱间;上电极与下电极分别位于压电柱与聚合物相复合后的上表面、下表面。本发明1‑3型压电复合材料相较于传统1‑3型压电复合材料,其通过将声子晶体结构与1‑3型压电复合材料相结合,使得压电振子工作时的横向振动得到较好的抑制,厚度方向的振动更加纯粹,自相似结构的引入拓宽了工作带宽,整体工作效率更高。
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本发明公开了一种高频低损耗软磁复合材料及其制备方法,该方法为:在铁基软磁粉体表面通过含硅有机无机杂化水溶液包覆形成绝缘层,然后压制成型制得软磁复合材料。本发明的制备方法工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,适于工业上的大规模的生产。软磁复合材料主要是通过模压成型,形状可以复杂多样化。本发明方法制备的软磁复合材料的表面包覆层更加均匀,且包覆层薄而致密,非磁性物质相对较少,因此软磁复合材料具备高频、低损耗和高饱和磁通密度,可被广泛应用于电感器、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
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本发明提供一种高磁导率低介电常数的复合材料及其制备方法和用途,所述复合材料为Z型六角铁氧体,在5GHz时磁导率>1.4,介电常数<5;所述复合材料的制备方法包括:对M型前驱体BaO·6Fe2O3和Y型前驱体2BaO·2CoO·6Fe2O3的原料分别进行两次煅烧制备M型前驱体和Y型前驱体,再将M型前驱体BaO·6Fe2O3和Y型前驱体2BaO·2CoO·6Fe2O3混合煅烧得到成型体,对所述成型体进行退火,得到所述复合材料,其制备过程简单,成本低,并且得到的复合材料磁导率高于1.4,介电常数小于5,可广泛应用于电子元件领域。
本发明提出了碳纳米管纤维增强复合材料有效热传导系数的多尺度模型计算方法,属于导热材料技术领域。碳纤维增强复合材料在纤维方向上的热传导性能优异,但在横向上的热传导性能较差,通过添加碳纳米管可以显著提高横向热传导性能,对于如何获得添加碳纳米管后复合材料的热传导系数目前还是空白。本发明建立了碳纳米管纤维增强复合材料的热传导等效模型,及该模型的六边形等效单胞及解析表达式,能够快速计算出三相(碳纳米管、碳纤维、树脂基体)复合材料的轴向和横向热传导系数,且该方法的计算程序可封装为一个黑匣子,实现快速的输入输出计算,弥补这种材料热传导计算的空白,具有建模高效、适用范围广、等效精度高、程序实现简单的优点。
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本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统导电尼龙复合材料加工性能、力学性能及导热性能差的问题,提供了一种高强导电导热尼龙复合材料及其制备方法,所述高强导电导热尼龙复合材料由以下重量份的组分制成:50~100份PA6微球,10~50份PA6‑12微球,1~6份鳞片石墨,2~5.0份球形石墨,所述鳞片石墨与球形石墨质量比为3/2~2/1。本发明采用机械共混并模压成型方式制备具有隔离结构的导电尼龙复合材料,使得在较低导电填料含量下就能实现材料导电性能的显著提升;采用不同维度导电导热填料进行复配使用,纳米尺度球形石墨能填充鳞片石墨所导致的空隙,从而改善复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种利用氢化镁、二氧化硅和碳酸盐原位制备多孔硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用,本发明的第一个目的是提供一种工艺简单、合成温度低、副产物少、产率高,易于工业化实施的制备多孔硅/碳复合材料的方法;本发明的第二个目的是提供一种以所述多孔硅/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明提供了一种工艺简单、反应可控、产率高的多孔硅/碳复合材料的制备新方法;本发明所用的二氧化硅原材料来源广泛,成本低,易于工业化实施;本发明所得到的多孔硅/碳复合材料具有较高的容量和良好的循环稳定性性能,可作为锂离子电池负极材料广泛应用于高性能化学储能领域。
本发明提供了金属酞菁/碳管复合材料的制备方法及其锂硫电池中的应用,其制备方法为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将其与碳纳米管、聚偏氟乙烯、金属酞菁按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度涂覆在集流体铝箔上,然后烘干,即得金属酞菁/碳管复合材料;本发明提供的金属酞菁/碳管复合材料的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种低收缩、低翘曲的长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法和在制造汽车尾门板中的应用,该复合材料由以下重量百分比的原料组分制成:聚丙烯30~80%;连续玻璃纤维10~60%;相容剂3~10%;抗氧剂0.1~1.5%;润滑剂0.1~1%;偶联剂0.5~3%;成核剂0.1~2%;氧化锌晶须5~20%;玻璃微珠0.5~3%。本发明通过氧化锌晶须、成核剂和玻璃微珠的复配使用不仅能使复合材料达到理想的增强效果,且减小玻璃纤维在聚丙烯基体内沿流动方向和垂直流动方向之间玻纤取向的差异程度,显著降低复合材料的收缩率和翘曲度。该长玻纤增强聚丙烯复合材料可用于制造汽车尾门板。
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本发明公开了一种纳米晶软磁复合材料及其制备方法。构成该纳米晶软磁复合材料的合金成分为铁基纳米晶合金,该合金的组成以原子比表示满足下式:Fe100-a-b-c-dCuaTbMcDd,其中,1≤a≤3,15≤b≤25,1≤c≤5,0< d≤3,T为选自Si、B或C中的一种或多种,M为选自Nb或P中的一种或多种,D为选自稀土类元素中的一种或多种,所述制备方法包含合金熔炼、雾化制粉、钝化处理、压制成型、热处理和固化步骤。本发明提供的纳米晶软磁复合材料的制备方法,采用磷酸对雾化得到的球形粉末钝化,可以形成均匀的绝缘包覆层,退火时非晶转变成纳米晶。所得纳米晶软磁复合材料磁导率高、损耗低,直流偏置特性优异。
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本发明公开了一种用于制备聚乙烯纤维增强复合材料的上胶装置,包括第一上胶辊、第一储胶槽、第二上胶辊和第二储胶槽,所述第一上胶辊在第一储胶槽的上方,所述第二上胶辊在第二储胶槽的下方,所述第二储胶槽的下方有开口。本发明所提供的用于制备聚乙烯纤维增强复合材料的上胶装置,在完成第一次上胶之后,可以对由多束聚乙烯纤维束形成的聚乙烯纤维束组的另一面进行第二次上胶,这样可以对多束聚乙烯纤维束形成的聚乙烯纤维束组进行双面上胶,得到的聚乙烯纤维预浸带内部的胶液更加均一,为生产出性能稳定的聚乙烯纤维增强复合材料提供了前提条件。另外,本发明还提供一种用于制备聚乙烯纤维增强复合材料的上胶方法。
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本发明提供了一种温敏复合材料,所述的温敏复合材料由表面包覆有石蜡保护膜的纳米铜粒组成。制备所述的温敏材料的方法如下:将铜粉与石蜡混合后,在惰性气体保护下,用球磨机球磨50~150小时得到所述的温敏复合材料。本发明所述的温敏材料及其制备方法的有益效果主要体现在:(1)所述温敏复合材料热响应速度快、热膨胀性好、且可随意加工成形;(2)原料廉价、普通,工艺简单、成本低,利于工业化生产。
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本申请公开了一种铋系纳米复合材料的制备方法以及铋系纳米复合材料和应用。一种铋系纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括:S100、获得含有卤氧化铋纳米粒子、铋盐、高分子修饰物、表面活性剂的溶液Ⅰ;S200、获得含有Se2‑的溶液Ⅱ;S300、将所述溶液Ⅰ和溶液Ⅱ混合,反应,即可得到所述铋系纳米复合材料。所述的铋系纳米复合材料拥有极大的比表面积,性能稳定,生物相容性佳。将所述铋系纳米复合材料应用于肿瘤光疗、放疗联合治疗中,可通过光热、光动力和放疗联合治疗提高对肿瘤细胞的抑制及杀伤,从而显著提高肿瘤治疗的效率和疗效。
本发明公开了一种吸附和光催化位点分离的CTFs/GO复合材料及其制备方法和应用。在常温常压下,由氧化石墨烯(GO)作为吸附基底构筑气凝胶,共价三嗪骨架(CTFs)作为光催化剂负载于氧化石墨烯上,形成CTFs/GO复合材料,该复合材料中的GO和CTFs分别作为吸附基底和光催化位点,对二苯甲酮类紫外吸收剂具有超高的吸附和光催化降解速率,且可通过调节CTFs的负载量对其吸附和光催化性能进行调控。本发明的CTFs/GO复合材料既采用绿色环保的方法合成,又对二苯甲酮类污染物具有超高的催化降解性能,使用后的CTFs/GO复合材料便于回收利用,本发明的CTFs/GO复合材料可用于环境修复、化工等领域。
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