本发明涉及一种掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵、磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法和应用。所述掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵通过如下方法制备得到:S1:将二价铁盐、钛盐、磷盐、铌盐、沉淀剂和氧化剂混合得混合溶液,调节pH为2.3~2.7,于90~100℃下搅拌反应1~4h得掺钛、铌的类球形碱式磷酸铁铵颗粒浆料;S2:将掺钛、铌的类球形碱式磷酸铁铵颗粒浆料洗涤,压滤,干燥即得所述掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵。本发明提供的掺杂钛、铌的碱式磷酸铁铵二次颗粒大小合适,杂质少;钛和铌掺杂均匀。以其为直接前驱体制备得到的磷酸铁锂/碳复合材料具有优异的倍率性能,低温性能,导电性能。
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本发明涉及眼镜生产技术领域,尤指一种采用醋酸纤维制作眼镜架的复合材料及其成型工艺,复合材料包括醋酸纤维和热塑性材料,醋酸纤维为薄片状,厚度是0.2‑0.5mm,醋酸纤维薄片与热塑性材料一体注塑成型,成型工艺主要包括(1)醋酸纤维薄片制作,(2)醋酸纤维薄片印刷上色,(3)醋酸纤维薄片表面处理,(4)醋酸纤维薄片外形处理,(5)注塑模具准备,(6)注塑成型,本发明将醋酸纤维板材分切成薄片状,并印刷色彩图案,涂布粘合剂与热塑性材料一体注塑成型,融合两种不同材料的优势,降低产品重量和成本,解决不同性质材料之间因分子结构相异粘合度不高的技术问题,得到亲肤性强佩戴舒适,图案鲜艳,色泽好层次感强不易变形不易变色的眼镜架。
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本发明公开了一种多孔石墨烯载银抗菌复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯量子点悬浮液,(2)制备负载银的石墨烯量子点,(3)制备SiO2包覆的负载银的石墨烯量子点;(4)SiO2包覆载银石墨烯量子点的表面处理;(5)制备抗菌复合材料。本发明方法采用激光辐照后的石墨烯量子点作为银的载体,然后包覆二氧化硅薄层,最后附着在多孔石墨烯上,可以更好地负载并固定银纳米粒子,防止其团聚,显著提高银纳米粒子的稳定性,使银纳米粒子具有更长效的抗菌活性;同时提高其安全性,降低使用成本,在工业化应用中具有广阔的前景。
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本发明公开了一种复合材料发泡成型后再与PVC材料复合设备,是为一种新型的既环保又节能的民用及商用发泡地板设备而特别设计的机械设备,属于PVC塑料复合和及发泡综合设备技术领域,其技术要点包括:复合发泡材料预热装置、后段PVC印刷层发送装置、后段PVC印刷层预热装置、后段PVC耐磨层发送装置、后段PVC耐磨层预热装置、复合正面及背面预热装置、总复合装置和压纹(压光)装置,本发明旨在提供一种连续性生产、一体化流水线联合设备;可用于地板装饰生产设备上。
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本发明涉及一种用于制备蜂窝芯材的纸基复合材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)将30~95质量份纤维与5~70质量份粘合剂用打浆机打散,加入分散剂,制成纤维与粘合剂浓度为0.001~0.05%的水浆,分散剂在水浆中的浓度为0~1%质量;(2)造纸湿法成型,脱水干燥;(3)热压成型;得到有优异的抗张强度、撕裂度、层间剥离强度、耐破度和耐磨性并有良好的柔韧性的用于制备蜂窝芯材的纸基复合材料。
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本发明属于光触媒纳米复合材料领域。利用改性 光触媒纳米复合材料降解清除蔬菜、瓜果或农作物等中的残留 农药,用2~10倍的水将改性光触媒纳米材料的水溶性溶液稀 释,直接喷施于蔬菜、瓜果或农作物等的表面,或者将蔬菜、 瓜果或农作物等浸入溶液中后立即提取出来,在自然光或含有 紫外光的光源下照射10~30分钟。其中改性光触媒纳米材料 中纳米二氧化钛的含量为2~0.05mol/L;金属离子的含量为0.2~1.0×10-4mol/L;水溶性氧化剂的含量为30~0.5wt%。在含有紫外线的可见光等光源的照射下,光催化农药分解或降解,从而清除残留在蔬菜、瓜果或农作物等上的农药。
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本发明公开了天然胶/硅橡胶/氧化铝三元导热复合材料及其制备方法。其配方包含以下组分:天然胶,硅橡胶,氧化铝,硫磺,促进剂,活性剂,防老剂,过氧化物硫化剂。制备时,先分别制备天然胶母胶和硅胶母胶,再进行终炼和硫化;天然胶母胶制备时,天然胶在初始时加入,然后按顺序分别加入硫磺,活性剂,促进剂;硅胶母胶制备时,硅橡胶在初始时加入,然后加入过氧化物硫化剂BIBP。本发明采用合适的混炼顺序,大幅提高了导热填料的利用效率,解决了通常情况下导热橡胶导热性能与力学性能或其他性能不能兼顾的问题,此复合材料适用于同时需要较高导热性能和力学性能的场合。
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本发明公开了一种ERB(Ethylene?Propylene?Diene?Monomer?Rubben的简称)复合材料及其制备方法,本材料由以下重量百分比的成分组成:丁二烯50%~60%,苯乙烯26%~31%,乙烯2%~8%,丙烯2%~8%,共轭二烯烃2%~8%,膨胀剂0.5%~2.0%,发泡剂0.5%~2.0%。本发明采用了新的配方来制造该ERB复合材料,本材料弹性好,而且密度低,对比同体积下的传统橡胶重量小得多,能水解,绿色环保,而且生产时能采用常见的生产方式,能用于多个领域,如运动鞋底,鞋中底,鞋垫,成型拖鞋,汽车坐垫等。而制备使用常用机械设备即可制备和使用,适合大量生产且通用性强。
本发明涉及固体添加物增强金属基复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将固体添加物加入固体添加物配送装置中,通过所述固体添加物配送装置将所述固体添加物输送至金属液中,使所述固体添加物与所述金属液初步混合;2)所述固体添加物和所述金属液的混合物经含超声波振动装置的微观弥散装置后,输送至由混合流道构成的宏观混合装置,在宏观混合装置中均匀混合,即制得固体添加物增强金属基复合材料。本发明结合固体添加物在基体金属液中的微观弥散与宏观混合,有效避免固体添加物在基体金属液中的团聚行为,使金属流体混合充分,大大降低传统方法制备该类材料的偏析问题。
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本发明公开了一种黑色熔喷聚丙烯复合材料,按重量份计,包括以下组分:熔喷级聚丙烯树脂100份;炭黑0.3‑2份;超高熔体流动速率低等规度均聚聚丙烯1.4‑6份;分散剂0.1‑2份;所述的炭黑的平均粒径范围是15‑20nm;所述的熔喷级聚丙烯树脂的熔体流动速率范围是1000‑1800g/10min,测试条件230℃、2.16kg;所述的超高熔体流动速率低等规度均聚聚丙烯的熔体流动速率范围是1500‑1800 g/10min,测试条件230℃、2.16kg,等规度≤60%。本发明的黑色熔喷聚丙烯复合材料能够实现对炭黑的均匀分散,在熔喷期间不会堵塞滤网及喷丝板,得到的熔喷布也不会掉粉、熔喷丝粗细均匀。
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本发明公开了一种复合材料及其制备方法与量子点发光二极管,其中,所述制备方法包括步骤:将氧化锌颗粒分散在第一极性溶剂中,制得氧化锌溶液;在惰性气氛下,向所述氧化锌溶液中加入N‑乙烯吡咯烷酮溶液以及引发剂并进行加热处理,使反应生成的聚乙烯吡咯烷酮包覆在所述氧化锌颗粒表面,制得所述复合材料。本发明通过将氧化锌颗粒隔离在PVP的网格内,即实现对氧化锌颗粒的包覆,所述PVP网格的隔离能够有效覆盖氧化锌颗粒表面的羟基、羧基等悬挂键,从而改善氧化锌对空气中水氧的敏感程度,提高氧化锌薄膜和QLED器件的稳定性;所述PVP网格的隔离还能够隔离相邻的氧化锌颗粒,从而防止氧化锌颗粒发生团聚,保证成膜均一性。
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本发明公开了一种多硫化钙硫化零价铁纳米复合材料及其制备方法和应用,其制备步骤为:将多硫化钙溶液与硼氢化钠溶液混合均匀,逐滴加入到七水合硫酸亚铁溶液中,搅拌反应,反应前向各溶液中通入惰性气体去除水中溶解氧,反应过程中,在惰性气体保护作用下搅拌,反应结束后离心收集纳米颗粒,然后进行清洗、冷冻干燥即得多硫化钙硫化零价铁纳米复合材料,其中硫元素和铁元素摩尔比为1:20~1:2。本发明通过多硫化钙改性制备得到硫化零价铁,稳定性和还原特性显著提升,用于去除水中高浓度Cr(VI)时,可以快速实现100%去除,并可以重复使用,同时便于长期保存和远距离运输,制备过程简单,具有广泛的工业应用前景。
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本发明公开了一种耐高温高弹玻璃纤维复合材料及其制备方法,属于含有高分子物质的制品或成形材料的制造技术领域。本发明使用己二酸二甲酯与二甘醇发生缩聚反应得到的线性聚酯链与对苯二异氰酸酯、2,2‑二羟甲基丙酸进行聚合得到可延展的线性聚合物;线性聚合物与甲基丙烯酸羟乙酯发生酯化反应在分子链中引入极性基团,并通过N,N‑二异丙基乙胺与羧酸基团反应形成离子基团,得到聚氨酯预聚体;将聚氨酯预聚体与水形成的乳液和玻璃纤维、光固化剂、消泡剂混合,经光固化、脱模,得到耐高温高弹玻璃纤维复合材料。本发明优化了聚氨酯基体与玻璃纤维增强材料的结合性能,降低了在反复回弹下两者界面出现层间滑动导致的分离。
本发明公开了一种SiC纤维增强高孔隙率Ti基记忆合金复合材料与制备;本发明针对高孔隙率Ti基记忆合金的低强度问题,在常规粉末冶金基础上,首先把带有保护涂层的极细SiC纤维与纳米级TiH2‑Nb‑ZrH2粉末在混粉机上均匀混合;然后将混合粉末与一定量造孔剂在混粉机上再次混合;接着将SiC/TiH2‑Nb‑ZrH2/造孔剂混合体在合适压力下冷压,制成生胚;最后将生坯放入管式炉中进行烧结,获得SiC纤维增强医用高孔隙率Ti基记忆合金复合材料。该制备工艺过程简单、成本低廉,易于工业化生产。
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本发明属于纳米材料制备技术领域,公开了一种缺陷黑磷烯碳纳米管复合材料的制备方法和应用,本发明采用电化学方法制备碳纳米管负载的黑磷烯复合材料。构筑的缺陷黑磷烯埋入碳纳米管,形成三维导电网络,可以作为锂硫电池的高性能硫固定剂和多硫化物转化的催化促进剂,使电池电极的导电性能更优,穿梭效应更低,对于锂硫电池的性能具有更加突出的改善作用;本发明提供的制备方法成本低、易操作,效率提升效果好,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种阻燃改性PPO‑HIPS‑云母粉复合材料及其制备方法,该材料由以下按照重量份的原料组成:PPO粉450‑650份、HIPS 150‑350份、云母粉150‑350份、相容剂20‑60份、增韧剂40‑70份、阻燃剂80‑170份、抗滴答剂10‑50份、增韧剂40‑70份、抗氧剂3‑20份、润滑剂3‑20份、色粉3‑25份。将PPO粉、HIPS、云母粉、相容剂、增韧剂、阻燃剂、抗滴答剂、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、色粉混合后,熔融挤出即得。本发明制备的阻燃改性PPO‑HIPS‑云母粉复合材料具有高耐温、尺寸稳定、性能优异、阻燃效果好等特点,克服了耐温低变形、尺寸不稳定的问题,可以大量运用于新能源汽车电池的注塑成型。
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一种Si02气凝胶掺杂Ti02复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、取乙醇放入容器中,再加入Ti02粉末,搅拌均匀后,将混合溶液置入超声波细胞粉碎机内超声分散,获得Ti02溶液;S2、依次加入去离子水、乙醇至步骤S2制备的Ti02溶液中搅拌均匀;再依次加入模板剂、正硅酸乙酯、盐酸;S3、加入浓度为0.1~7mol/L的氨水至步骤S3获得的溶液中,使得溶液PH为5~7,然后进行凝胶,老化,获得湿凝胶。S4、加入疏水改性剂至步骤S3制备的湿凝胶内搅拌5~24h,然后放入干燥箱内干燥后,至自然冷却即获得Si02气凝胶掺杂Ti02复合材料。其优点是:采用本发明方法使得制备的材料的红外遮光性能比现有的提升50%以上,且制备过程中,可根据产品需求控制Ti02摄入量,以满足不同用途产品的需求。
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一种复合材料连杆的强度分析方法,现有模型对强度分析不准确的问题,属于飞机结构的设计领域。本发明包括:S1、采用双线性模型来模拟复合材料,用来表征三种载荷下界面单元各应力与界面相对分开位移间的力学关系,三种载荷包括I型载荷、II型载荷和III型载荷;S2、在双线性模型中,若界面单元各应力分量满足
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本发明公开了一种增韧增强尼龙复合材料及其制备方法,其是由以下质量份数的原料组成:50‑60份的PA6、15‑30份的改性增韧剂、15‑25的玻纤、0.3‑0.6份的抗氧剂、0.3‑0.6份的复合润滑剂、氢氧化钠0.05‑0.1份。本发明制备的复合材料具有优异的性能,可以应用于对耐高温、抗高低温、力学性能要求较高的场合。
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本发明为一种活性竹炭/硫复合材料的制备方法及其应用。该方法包括如下步骤:第一步,制备活性竹炭;第二步,制备活性竹炭/硫复合材料:将活性竹炭和纳米硫粉放入球磨机中球磨处理2~4h,然后将球磨所得的混合物放入以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中加热保温,反应时间为10~20h,反应温度为100~300℃,由此制得活性竹炭/硫复合锂硫电池正极材料。本发明可以有效解决锂硫一次电池正极材料导电性差、体积膨胀严重以及硫负载量不高等问题,进而从整体上提高锂硫一次电池的放电效率、安全性能和能量密度,克服了现有一次锂电池技术中电池比容量较低的缺点。
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本发明属于光催化技术领域,具体涉及一种聚苯胺包覆钛酸铅纤维负载氧化银复合材料的制备方法;首先,将钛的前驱体、硝酸铅、氢氧化钾和聚乙烯醇加入到反应釜中,加入去离子水,水热反应,分离,冲洗,抽滤,干燥,制备得到钛酸铅纤维;其次,将其分散于去离子水中,超声搅拌,加入硝酸银,搅拌,滴加NaOH溶液,至pH=13时,停止滴加,分离,冲洗,抽滤,干燥,制备得到钛酸铅纤维负载氧化银;最后,将其分散于无水乙醇中,加入盐酸,超声反应,搅拌,加入苯胺,搅拌预冷,加入过硫酸铵,冰浴反应,清洗,即得;本发明的工艺步骤简单,制备得到的聚苯胺包覆钛酸铅纤维负载氧化银复合材料拥有较高的比表面积,拥有长期、高效的光催化活性。
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本发明公开了一种全雾面柔性线缆复合材料,其由以下重量份数的原料制成:聚氯乙烯树脂粉75~90份;三嵌段聚烯烃共聚物SEBS4~6份;不含锑类的环保阻燃体系6~10份;增塑剂10~20份;热稳定剂5~10份;抗氧剂2~3份;矿物填料20~30份;所述的不含锑类的环保阻燃体系,其由以下重量份数的原料制成:磷酸盐环保阻燃材料20~30份;有机硅系阻燃材料15~20份;镁-铝系无机阻燃材料35~45份;钛酸酯偶联剂5~10份。本发明还公开了制备上述的全雾面柔性线缆复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种基于固相接枝甘蔗渣的全降解复合材料及其制备方法,所述材料由基料、改性甘蔗渣、硼砂、单硬脂酸甘油酯、甘油、水和抗氧剂1010混配制成;所述基料为淀粉和PVA的混合物,以基料为基准,每100重量份的淀粉和PVA混合物料中还包括:10-50重量份的改性甘蔗渣,20-40重量份的甘油,10-50重量份的水,1-5重量份的硼砂和0.3-0.8重量份的单硬脂酸甘油酯,0.1-0.8重量份的抗氧剂1010。本发明通过对甘蔗渣的固相接枝改性,各原料的合理配比,并利用优化且简单的工艺过程,使所制备的完全可降解材料在降低生产成本的同时极大地提高材料的力学性能,从而扩大了其可应用范围。
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本发明公开了一种基于废棉材料的纳米微晶纤维素的橡胶复合材料及其制备方法。该方法为:将天然橡胶胶乳搅拌;将棉纳米微晶纤维素加入到天然橡胶胶乳中,搅拌混合,得到棉纳米微晶纤维素/天然橡胶混合物;平铺,经破乳共沉、洗涤沉淀,烘至衡重,即得到固体棉纳米微晶纤维素/天然橡胶混合物;与白炭黑混炼,得到所要产物。本发明中纳米微晶纤维素是可作为橡胶的新型补强材料,它具有可再生、密度小、强度高、生物降解、生物相容性、液晶性等特点,而且制备方法简便,原材料价廉易得。棉纳米微晶纤维素对橡胶的补强效果优于白炭黑,很好地改善了橡胶的力学性能。本方法制备的纳米微晶纤维素/白炭黑/橡胶复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品。
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本发明提供了一种高镍三元电极复合材料及其制备方法和锂离子电池,包括钨掺杂的三元电极材料以及包覆在所述钨掺杂的三元电极材料外表面的氧化铝;所述钨掺杂的三元电极材料的分子式为:LiNixCoyMnzW(1‑x‑y‑z)O2,其中,0.5≤x≤0.9,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,1‑x‑y‑z>0。该材料在钨掺杂实现减轻锂镍混排影响的同时,表面包覆的氧化铝材料可降低由高温导致的电解液腐蚀活性材料所带来的影响,使该高镍三元电极复合材料在高温和高电压下的电化学性能得到提高与改善。
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本发明公开了新型抗裂纤维及复合材料制备方法,配方包括:聚丙烯、马来酸二乙酯、苯乙烯、过氧化二异丙苯、聚氨酯树脂、补强剂、有机硅消泡剂和着色剂,各组分的重量份数分别是:82~94份的聚丙烯、17~23份的马来酸二乙酯、6~10份的苯乙烯、2~4份的过氧化二异丙苯、9~13份的聚氨酯树脂、3~7份的补强剂、1~3份的有机硅消泡剂和1~3份的着色剂;该发明用复合材料取代了传统的单一材料,对抗裂纤维的性能进行了补强,满足了高强度场景的使用需求,扩大了抗裂纤维的适用范围,延长了抗裂纤维的使用寿命,且制备过程中对聚丙烯进行接枝改性处理,从而对聚丙烯的性能进行了改良,提升了抗裂纤维的综合性能。
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本发明是关于一种玻纤增强尼龙66复合材料,按重量份数比包括以下组分:20~65份尼龙66树脂、5~30份高温尼龙树脂、23~27份玻璃纤维、2~8份增韧剂、0.1~3份偶联剂、0.1~1份纳米铜粒子、0.1~1份抗氧化剂以及0.1~3份色母粒,通过添加高温尼龙树脂和纳米铜粒子,解决了低树脂含量下,尼龙66熔体挤出强度低、速度低和表面粗糙的问题,本发明还提供了一种玻纤增强尼龙66隔热条材料制备方法,借助长径比40的螺杆直径60的双螺杆,所获得的隔热条专用的玻璃纤维增强的尼龙66复合材料具有优良的性能。
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本发明涉及太阳电池板技术领域,尤指一种复合材料太阳能电池板及其制备方法,由下至上依次包括载体木板、第一EVA胶膜、太阳能电池片、第二EVA胶膜和PET薄膜,所述太阳能电池片通过第一EVA胶膜粘接在载体木板上表面,所述PET薄膜通过第二EVA胶膜粘接在太阳能电池片上表面。本发明复合材料太阳能电池板使用木板代替了现有技术中的钢化玻璃作为载体,使得太阳能电池板质量更轻,而且在频繁的搬运过程中不会因为碰撞而损坏,有利于在需要频繁外出携带等应用产品上使用,同时也降低了生产成本,具有良好的市场应用前景。
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本申请涉及粘合的工艺技术领域,具体涉及一种软硬复合材料生产工艺、所得材料、应用及生产线。本申请提供的生产工艺包括基材剪切步骤、上胶步骤以及贴合步骤,核心在于将剪切得到的软质材料其中一面附上湿气反应型聚氨酯胶黏剂后与硬质材料进行热压贴合。本申请的生产工艺操作简单,得到的软硬复合材料剥离强度高、环保性能好,且经久耐用,能够应用于家电、汽车、日用品、家装饰品等领域。本申请提供的产线按照加工工序依次设置有裁切装置、上胶装置以及贴合装置,整体自动化程度高,生产效率高的优点。
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本发明公开了一种新型强绝缘高分子复合材料,其特征在于:包括以下组分组成:树脂、复合纤维、电子布以及添加剂;所述复合纤维包括玻璃纤维和玄武岩纤维组成。该新型强绝缘高分子复合材料的准备方法包括以下步骤:(S1)原料准备;(S2)树脂混合:将纳米稀土粒子以及添加剂加入到熔融态树脂中混合得到混合树脂;(S3)复合纤维浸渍:将复合纤维通过收放卷装置运送到含有混合树脂的浸渍槽中;(S4)树脂固化得复合纤维增强体预浸渍物;(S5)压模布设以及(S6)升温压模得成品。本发明提高材料的绝缘性能以及材料力学性能。
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