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本发明公开了一种尼龙生物质复合材料及其制备方法。本发明采用塑化淀粉、活性贝壳粉或改性竹粉为生物质材料,并加入加工助剂(滑石粉、碳酸钙、聚乙烯蜡和柠檬酸三丁酯),与尼龙6混匀后通过双螺杆挤出机挤出,切粒和干燥,得到尼龙复合材料。该复合材料解决了塑料基材与生物基填充物表面相容性差的问题,具有复合材料力学性能好,减少碳排放量,加速生物降解和成本低的优势。
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一种钨粉增强铝基复合材料的制备方法及装置,其方法是:在铝或铝合金液雾化喷射沉积装置的高压惰性气体输入管上安装钨粉定量供应装置,利用高压惰性气体为载流介质,将钨粉喷射到雾化形成的铝或铝合金微液滴的表面,而使钨粉分散粘附在铝或铝合金微液滴的表面,然后一起喷射沉积到基板上,凝固后得到钨粉增强铝基复合材料。其装置是:包括铝或铝合金液雾化喷射沉积装置,该铝或铝合金液雾化喷射沉积装置的高压惰性气体输入管上安装有钨粉定量供应装置。本发明由于利用高压惰性气体为载流介质将钨粉喷射粘附在铝或铝合金微液滴的表面,然后一起沉积凝固得到钨粉增强铝基复合材料,可有效防止钨粉发生团聚,得到钨粉均匀分布的钨粉增强铝基复合材料。
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本发明属于光电材料领域,公开了一种Ti3C2Tx‑TiO2复合材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将层状Ti3C2Tx Mxene粉末分散到水中,搅拌,然后加入过氧化氢溶液在80~120℃搅拌反应1~3h;然后将反应后的混合液进行超声,洗涤并干燥,即得到Ti3C2Tx‑TiO2复合材料;所述层状Ti3C2Tx Mxene粉末与H2O2的质量体积比为1:(0.3~0.9)g/mL。本发明通过控制Ti3C2Tx的氧化程度,得到具有高光电响应的复合材料。该复合材料具有良好的光电流响应,以及优异的稳定性,抗光腐蚀性。可用于制备检测芯片或者传感器。由此制备的光电传感器具有优异的稳定性和重复性。
1115
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本发明公开了用于燃气红外线燃烧器上的炭纤维复合材料红外线发热板,所述炭纤维复合材料红外线发热板由蜂窝结构体构成,蜂窝结构体由基料、骨料与辅料复合而成,所述基料至少包括陶瓷材料或非金属耐火材料,所述骨料为炭纤维材料,所述炭纤维材料至少包括炭纤维丝、炭纤维网、炭纤维织物、炭纤维颗粒,所述辅料至少包括粘接材料、润滑材料,炭纤维材料2散布在混合料体3中或炭纤维材料2被混合料体3所包围;炭纤维复合材料红外线发热板的强度远远高于陶瓷蜂窝体发热板,其燃烧性能及经济性显著优于金属蜂窝体发热板;利用本发明,可以形成陶瓷基及非金属耐火材料基两大类炭纤维复合材料红外线发热板,广泛用于红外线燃气具及红外线燃气设备上。
815
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本发明公开了一种碳基复合材料、制备方法及钠离子电池,属于钠离子电池技术领域。所述碳基复合材料由离子导体金属硫化物和多孔碳材料组成,其中,离子导体金属硫化物均匀的包覆在多孔碳材料表面,且多孔碳材料的孔口被离子导体金属硫化物全部覆盖。该碳基复合材料是通过将经表面氧化的多孔碳材料与可溶性金属盐、尿素混合进行水热反应,得到金属氧化物纳米颗粒/多孔碳复合材料,然后与硫脲高温分解产生的H2S进行硫化反应而得到;将本发明得到的碳基复合材料制备钠离子电池,表现出优异的电化学循环稳定性能、倍率性能和较高的首次库伦效率。
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本发明公开了一种高模量低翘曲LCP增强复合材料及其制备方法,该所述高模量低翘曲LCP增强复合材料按质量百分比计,包括:39.5%~84.9%的LCP,10%~50%的短切碳纤维或短切碳纤维与玻璃纤维的复配物,以及5%~10%的纳米或微纳米级矿物填充,和0.1%~0.5%的高温滑剂,以上原料总和为100%。该高模量低翘曲LCP增强复合材料具有良好的耐热和流动性能,弯曲模量在20000MPa以上,翘曲度低于0.5%,能够很好地平抑材料因玻璃纤维的收缩导致的翘曲问题,使用复合材料能够更好地应用于薄壁产品的应用以及各种5G应用场景的接插件。
1117
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本发明提供了一种高分子复合材料表面微纳结构的制备方法,包括以下步骤:a)将聚丙烯、石墨烯粉体、润滑剂和偶联剂进行熔融共混,挤出后得到高分子复合材料;b)将步骤a)得到的高分子复合材料在一侧平板固定有微纳模板的模压装置中进行成型,脱模后得到高分子复合材料表面微纳结构。与现有技术相比,本发明提供的制备方法通过将特定组分的原料进行熔融共混,得到具有较低表面能的高分子复合材料,从而减小其与微纳模板之间的摩擦力,保证脱模过程中微纳结构完好无损,实现易脱模;并且,该制备方法得到的微纳结构与微纳模板的几何尺寸吻合度高,具有较高的几何尺寸稳定性、耐磨性及使用寿命,能够成型高深宽比的超疏水微纳结构。
本发明属于石墨烯复合材料的技术领域,提供了一种甘蔗渣石墨烯‑Cu‑PVB复合材料及其制备方法和应用,本发明的甘蔗渣石墨烯‑Cu‑PVB复合材料采用原料包括废弃物甘蔗渣、乙酸钾以及乙酸铜制得的,制备工艺简单,价格低廉,安全环保,适于连续化工业生产,扩大了其应用领域,能够用于国防事业,具有广阔的市场应用前景。本发明制备过程中的甘蔗渣石墨烯‑Cu复合物,一方面,在不改变Cu原有属性前提下,提高其稳定性;另一方面,负载物由于高度分散性带来了高活性甘蔗渣石墨烯‑Cu,使得最终的甘蔗渣石墨烯‑Cu‑PVB复合材料拥有宽光谱吸收、低发射功能。
1180
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本发明涉及一种艾草高分子复合材料及其制备方法,艾草高分子复合材料,包括以下质量百分比的组份:艾草母料23%~27%;橡塑材料55%~65%;树脂8%~12%;交联剂4%~6%,艾草母料由艾草粉1.8份~2.2份,橡塑材料0.8份~1.2份制得,采用了艾草作为艾草高分子复合材料的基料,充分利用了艾草本身的抗菌活血、祛湿散寒、带香气、抗过敏、无毒、抗真菌、理气血、温经等特性,制造出的艾草高分子复合材料具有防臭、除味、透气、吸汗等优点,特别适用于鞋底、鞋垫等鞋材使用,而且人穿着使用本发明艾草高分子复合材料所制成的鞋,有助于治疗脚底活血、风湿性关节炎等,具有保健功能。
944
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本发明公开了耐压地聚物复合材料及使用其的耐压地聚物的制备方法,按照质量份数,耐压地聚物复合材料包括以下原料:偏高岭土54~71份、碱激发剂22~32份、钢纤维3~6份、石墨烯0.5~1份和助剂1~5份;所述碱激发剂包括硅酸钾溶液和硅酸钠溶液,且按照质量比,所述硅酸钾溶液和所述硅酸钠溶液的混合比例为(2~3):(1~2)。提出一种耐压地聚物复合材料,其硬化后的耐压地聚物具有超高的抗压强度和弹性模量,以克服现有技术中的不足之处。本发明的另一个目的在于提出一种使用上述耐压地聚物复合材料的耐压地聚物的制备方法,步骤简单,操作性强,有利于耐压地聚物超高抗压强度和弹性模量的实现。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种阻燃改性ABS复合材料及其制备方法,包括如下重量份的原料:石墨烯1‑3份、阻燃剂4‑8份、第一偶联剂1‑5份、引发剂1‑3份、ABS树脂20‑40份、抗老化剂1‑3份、分散剂1‑3份、玻璃纤维1‑5份、纳米硼纤维1‑5份和巯基树脂4‑12份。本发明的阻燃改性ABS复合材料具有优良的力学性能、化学稳定性以及阻燃性能,通过在ABS树脂中添加阻燃剂和石墨烯大大提升该阻燃改性ABS复合材料的改性ABS材料阻燃性,同时加入玻璃纤维和纳米硼纤维,大大提高该阻燃改性ABS复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料的制备方法,具体是先将鸡蛋壳制成≤100nm的鸡蛋壳粉,并和适量的偶联剂及阴离子表面活性剂加入到去离子水中,置于水浴中连续搅拌并超声分散,制备纳米鸡蛋壳粉水分散体;同时用非离子表面活性剂对乳状天然橡胶进行稳定,然后在不断搅拌条件下将纳米鸡蛋壳粉水分散体均匀地混合到乳状天然橡胶中,同时滴加不饱和羧酸中和溶液和引发交联剂,得到胶乳状态的纳米鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料;经过进一步加工得到干胶状态的纳米鸡蛋壳粉-天然橡胶复合材料;该复合材料性能优良,其硫化胶片的拉伸强度可达23~28MPa,拉断伸长率可达780~980%,300%定伸应力可达2.5~5.0MPa;制造能耗低,废弃的鸡蛋壳可以充分有效利用,变废为宝。
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本发明属于纳米功能材料技术领域,尤其涉及一种高分子贵金属纳米复合材料的制备方法,包括步骤:按贵金属前驱体和高分子聚合物的摩尔比为1:(1~2),将所述贵金属前驱体和所述高分子聚合物溶解分散在溶剂中,得到第一混合溶液;在20℃~30℃的混合条件下,向所述第一混合溶液中添加还原剂进行还原反应,分离得到高分子贵金属纳米复合材料。本发明高分子贵金属纳米复合材料的制备方法,一方面,能够有效防止贵金属纳米粒子表面接枝有其他杂质分子,提高了高分子聚合物在贵金属纳米粒子表面的接枝量,得到单分散性的复合材料,另一方面,制备工艺简单,操作简便,制备效率高,产品纯度高。
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本发明提供了一种核壳式硅碳复合材料,包括硅碳复合颗粒,所述硅碳复合颗粒包括石墨和吸附于所述石墨表面的硅纳米颗粒,所述核壳式硅碳复合材料还包括包覆于所述硅纳米颗粒表面的第一碳包覆层以及至少一第二碳包覆层,所述第一碳包覆层和所述第二碳包覆层采用经过表面改性剂处理的混合碳源与所述硅纳米颗粒混合后,所述表面改性剂使得所述第一碳包覆层和所述第二碳包覆层极性改变,并相互排斥,所述第一碳包覆层对所述硅纳米颗粒具有吸附性。本发明提供的所述核壳式硅碳复合材料具有较低的体积膨胀率和较好的循环性能。本发明还提供了所述核壳式硅碳复合材料的制备方法以及所述核壳式硅碳复合材料的应用。
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本申请提供了复合材料及其制备方法、隔膜、电池,其中复合材料包括硼酸盐以及负载在硼酸盐的纳米陶瓷颗粒。硼酸盐中硼的缺电子效应使复合材料易与富电子的锂盐阴离子结合从而可以提高锂离子迁移数。另外,纳米陶瓷颗粒还能够增加硼酸盐之间的距离,从而可以进一步提升硼酸盐的三维空间,进而为复合材料存储电解液提供更多的空间。基于此,采用上述复合材料在后续作为隔膜涂层应用于隔膜时,使得锂离子迁移数更高、热稳定性更优,电池的安全性能更优。
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本发明涉及电池负极材料领域,特别是涉及一种类石榴结构硅基复合材料,所述类石榴结构硅基复合材料由纳米硅、膨化石墨和填充修饰层构成;所述纳米硅分散于膨化石墨内部的孔洞;所述填充修饰层填充于纳米硅颗粒中或填充于纳米硅与膨化石墨之间。本发明提供一种类石榴结构硅基复合材料、其制备方法,可降低体积膨胀效应、提升循环性能和倍率性能;本发明还提供一种类石榴结构硅基复合材料的应用,产品性能稳定,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种4D打印的聚醚醚酮/铌酸盐复合材料及其制备方法,主要用于生物医用领域创伤和骨骼修复如颅骨修复、脊椎体替换、生物支架等。聚醚醚酮粉体与铌酸盐粉末可以共混制成PEEK/铌酸盐复合材料或在聚醚醚酮(纤维、片材、棒材)表面包裹铌酸盐材料,在PEEK/铌酸盐复合材料表面包覆生物可降解高分子材料得到PEEK基复合材料,通过3D打印技术成型生物植入体形状结构。本发明中的聚醚醚酮复合材料具有促进植入体表面钙磷盐生成、骨细胞增殖分化、细胞粘附,无毒、生物相容性好、制备方法简单等特点。
本发明公开了一种利用磁场体外调控材料表面生物活性的复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料以钛金属植入物为基底,通过电化学处理在其中一侧制备二氧化钛纳米管层,通过溶液浇铸法在另一侧制备磁致伸缩材料颗粒与压电高分子的磁电复合薄膜。在磁场作用下,磁致伸缩材料颗粒变形引起极化的压电高分子变形,在二氧化钛纳米管表面产生电势。体外细胞实验表明,上述复合材料在不同强度的磁场作用下,小鼠骨髓间充质干细胞的增殖、黏附及成骨分化等行为出现显著的变化。本发明的复合材料可作为骨替换修复材料,具有普通植入物所不具备的无创、非接触式动态调控生物活性的特性,使其与组织生长匹配,避免二次手术。
790
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本发明公开了一种石墨烯改性的纳米氧化物复合材料机油添加剂,其包括纳米氧化物复合材料、分散剂、锂基脂和基础油。本发明利用石墨烯对纳米氧化物复合材料进行改性,然后将改性后的纳米氧化物复合材料应用于机油添加剂中,从而提高了机油高温润滑性能。本发明中的纳米氧化物为层状钙钛矿材料,其具有更好的耐高温性能和高温润滑性。层状钙钛矿材料能有效提高机油的极压性能和各工况下的抗磨减磨性能,也可显著减轻高温下摩擦表面的磨损,从而延长机油添加剂的服役寿命。本发明中的石墨烯具有高导热特性。这样将层状钙钛矿材料与石墨烯结合制备的机油添加剂可以降低机油温度并延长机油使用寿命。
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本发明提供了一种铝合金与聚苯硫醚热性树脂复合材料及其制备方法,所述复合材料由铝合金构件与聚苯硫醚热性树脂两部分组成,通过对铝合金构件表面先后进行的表面前处理、强碱蚀刻处理,成膜处理和微孔扩容处理,然后在铝合金构件具有扩容微孔的表面进行聚苯硫醚热性树脂涂覆压合处理,结合成为一体的铝塑复合材料。本发明通过对铝合金构件表面进行磷酸成膜处理出均匀微孔,再对微孔施以扩容,然后在铝合金构件表面及扩容的微孔中进行聚苯硫醚热性树脂涂覆压合处理,使两者之间的结合力大大增加,制成具有良好结合性能的铝塑复合材料,并且表面涂覆压合的聚苯硫醚热性树脂不会从铝合金构件上剥离,能够真正地对电子设备、家用电器金属制壳体进行有效的保护。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种抗静电环氧树脂复合材料及其制备方法。一种抗静电环氧树脂复合材料,包含如下质量份数的组分:碳纳米管0.1~3.0份;导电云母0.1~1.0份;偶联剂0.1~1.0份;环氧树脂60~80份;固化剂8~30份。本发明使用氨基功能化的碳纳米管和导电云母为复配填料,分散环氧树脂中,制备具有抗静电性能的环氧树脂复合材料,操作工艺简单,复配填料的使用一方面可以保证材料的抗静电性能,另一方面可以降低成本。该方法所使用的功能填料的添加量少,产品的稳定性好,可用于电器、电子等方面。
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本发明公开了一种ASA/PCTA/POK复合材料及其制备方法,属于免喷涂材料技术领域。ASA/PCTA/POK复合材料为三层结构,由上至下依次包括ASA树脂层、PCTA树脂层和POK树脂层。本发明通过共挤成型,得到多层的ASA/PCTA/POK复合材料,使得ASA/PCTA/POK复合材料兼具出色的防刮擦性、抗冲击性和卓越的外观效果;并且本发明的ASA/PCTA/POK复合材料在使用过程中,无需进行喷漆或电镀等工序,符合环保、美观的要求。
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本申请公开了一种复合材料及其制备方法和发光二极管器件。所述复合材料包括氮化碳和蒽类化合物。本申请的复合材料包括蒽类化合物和氮化碳粒子,该复合材料以氮化碳作为蒽类化合物的外层骨架,形成非共平面的扭曲结构,可以减少荧光猝灭,提高材料的荧光量子效率,进而提升材料的光电性能。
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本发明公开了一种用于骨修复的生物复合材料及其制备方法和生物支架,所述生物复合材料包括碱性成纤维细胞生长因子、壳聚糖和脱细胞骨基质;本发明生物复合材料有利于成骨细胞的黏附,可促进成骨细胞的移植与成骨基因的表达,说明复合支架的三维多孔结构为细胞生长提供了良好的微环境;负载碱性成纤维细胞生长因子可进一步促进生物支架中成骨细胞的增殖与成骨基因的表达,证实了碱性成纤维细胞生长因子的促成骨作用;此外,该生物复合材料可持续缓慢释放碱性成纤维细胞生长因子达42天之久,说明支架具有良好的缓释作用。
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本发明公开了一种洗衣机内筒用耐磨抗振聚丙烯复合材料及其制备方法,由下列重量份的原料配制而成:聚丙烯90‑110、丙烯酸20‑30、过氧化月桂酰3‑5、二甲苯8‑10、丙酮40‑50、PFA树脂20‑25、柠檬酸三辛酯5‑7、磷酸三甲酚酯7‑9、N‑羟甲基硬脂酰胺4‑6、硬脂酸锌5‑7、二盐基硬脂酸铅2‑4、费托蜡6‑8、环氧亚麻油8‑10、纳米碳酸钙15‑20、中空玻璃微珠10‑12等。本发明添加的PFA树脂含有能与聚丙烯树脂反应的活性基团,它能形成网络结构,增加一部分柔性链,从而提高聚丙烯复合材料的抗冲击性能;使用丙烯酸等接枝改性聚丙烯可改善碳化硼等无机填料与有机树脂相容性,提高复合材料的耐磨性能,添加的中空玻璃微珠、石墨烯气凝胶等无机填料,增强了复合材料的抗振性能。
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本发明涉及石墨烯复合材料制备技术领域,尤其涉及一种具有高导电性能的石墨烯纳米颗粒复合材料及其制备方法;本发明的一种具有高导电性能的石墨烯纳米颗粒复合材料,纳米颗粒与石墨烯之间复合牢固,能够有效地实现石墨烯与纳米颗粒之间的电子的转移,具有良好的导电性能,具有良好的应用前景;本发明的石墨烯纳米颗粒复合材料的制备方法,不仅制得的石墨烯纳米颗粒复合材料具有良好的导电性能,而且大幅缩减了制备步骤,对设备仪器要求较小,制备速率较高,具有良好的经济效益。
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本发明公开了制备碳纤维复合材料的方法和滤芯,制备碳纤维复合材料的方法包括:将阻垢剂和抗菌剂进行复配造粒,以获得阻垢抗菌剂;将所述阻垢抗菌剂加入氧化石墨烯溶液,以获得阻垢抗菌氧化石墨烯溶液;将碳纤维加入所述阻垢抗菌氧化石墨烯溶液,并进行湿法处理,以获得所述碳纤维复合材料。由此,可以获得具有较好阻垢性能和抗菌性能的用于净水的复合材料。
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本发明属于钾离子电池负极储能材料制备领域,公开了一种碳包覆锑/三硫化二锑复合材料的制备方法及应用。所述的碳包覆锑/三硫化二锑复合材料的制备方法包括以下步骤:将Na2S·9H2O和SbCl3发生混合溶剂热反应,得到Sb2S3纳米棒;然后将Sb2S3纳米棒均匀分散在Tris缓冲溶液中,在搅拌下添加盐酸多巴胺,持续搅拌,得到Sb2S3@PDA;再将Sb2S3@PDA在氢气和氩气的混合气中升温煅烧即得到碳纳米管包覆锑/三硫化二锑的三元复合材料。本发明的碳包覆锑/三硫化二锑复合材料用于钾离子电池具有容量高,循环稳定性好等优点,产业化前景较好。
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一种改性的碳纤维复合材料杆体及其生产方法和应用,包括碳纤维复合材料杆和设置在碳纤维复合材料杆内的非晶合金条带,所述碳纤维复合材料杆由碳纤维预浸布卷制而成,至少两根所述非晶合金条带固定在碳纤维预浸布上,所述非晶合金条带采用以下至少一种非晶合金制成:锆基非晶合金、钴基非晶合金、铁基非晶合金、钛基非晶合金、镍基非晶合金,所述非晶合金条带的表面涂敷有表面处理剂,所述表面处理剂至少采用以下一种:偶联剂、水性碳纳米管浆液、石墨烯浆料、热塑性树脂颗粒。本申请生产方法简单,易于生产,旨在使用高性能非晶合金对碳纤维复合材料杆进行增强增韧、增大弹性储能、增加内耗。
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一种高介电损耗的石墨烯/羧甲基纤维素钠复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有的吸波材料密度大、介电损耗低等问题,所述方法为:将石墨烯浆料进行均匀搅拌;将羧甲基纤维素钠加入已搅拌均匀的石墨烯浆料中并持续搅拌;将搅拌均匀的复合材料进行真空冷冻处理;将真空冷冻后复合材料进行真空脱脂处理;将真空脱脂后的复合材料进行高温石墨化处理。本发明过程简单、易于实现。与传统材料羰基铁(1.453g/cm3)相比本发明材料(0.3g/cm3)密度更小,与传统材料羰基铁(介电损耗0.2左右)相比本发明材料(介电损耗5左右)介电损耗更高。
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