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本实用新型提供一种抗菌透气复合材料,涉及复合材料技术领域,包括基层面料,基层面料的上表面固定安装有抗菌层,抗菌层的上表面装有加强层,加强层的上表面装有拉伸层,拉伸层的上表面固装有透气层,透气层的上表面装有抗氧化涂层,抗氧化涂层的上表面固定安装有抗污层,基层面料的材质为聚酯纤维。本实用新型,通过设置基层面料、抗菌层、加强层、拉伸层、透气层、抗氧化涂层、抗污层和防断套,提升了复合材料的抗菌性能和透气性能,通过提升复合材料的抗菌性能和透气性能,从而提升服装的抗菌性能和透气性能,提升了服装的实用性,同时在原有的基础上提升了复合材料的强度,从而提升了复合材料的使用寿命。
本发明公开了一种木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料及其制备方法。该方法将壳聚糖季铵盐接枝叠氮基后插层进入蒙脱土的层空间,得到叠氮基壳聚糖季铵盐/蒙脱土复合材料;再将接枝炔基的木聚糖与叠氮基壳聚糖季铵盐/蒙脱土复合材料中的叠氮基壳聚糖季铵盐进行点击化学反应,利用点击化学反应在木聚糖和壳聚糖季铵盐之间构建共价键链接,制备得到木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料。本发明在水相中制备木聚糖‑点击‑壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料,避免了有机溶剂的使用,制得的纳米复合材料在助留助滤、合成纳米贵金属方面有着重要的研究和应用价值,实现木聚糖、壳聚糖季铵盐和蒙脱土三种天然资源的综合利用。
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本发明公开了一种具有复合材料衬层的蜗壳结构,包括蜗壳基体和用于减少表面粗糙度的复合材料衬层;所述蜗壳基体内腔设有用于加固复合材料衬层的加强筋,所述加强筋设为网格状;所述复合材料衬层设置在蜗壳基体内壁的上方,与含有加强筋的内壁固定连接。本发明提供的蜗壳结构简单,设计合理,制造难度低,复合材料衬层能够有效降低蜗壳基体内腔的粗糙度,减少叶轮运转时的流体流动空气阻力;通过成型获得的具有复合材料衬层的蜗壳内腔形状尺寸精度高,能精确控制叶片与蜗壳之间的均匀间隙,可以明显提高泵、风机或压缩机运转的效率和可靠性。
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本实用新型公开了一种无机高性能复合材料泡沫金属板,包括无机复合材料内层,所述无机复合材料内层相对的两侧设有多层泡沫金属层和无机复合材料外层,所述泡沫金属层和无机复合材料外层依次间隔设置。本实用新型的板材充分发挥其无机复合材料耐冲击、抗爆裂性能好、高抗拉抗弯、高抗压、耐腐蚀能力强、耐久性能好、隔音性能强,结构表面类似石头不容易被雷达声波探测等特点,同时结构也充分发挥与泡沫金属协调变形吸收外界冲击能量,能够承受外界强烈冲击性能,因此该实用新型可广泛应用与抗爆、防撞、掩体、阻尼、隔音、耐腐蚀等各种特殊领域。
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本发明公开了一种基于石墨烯-碳纳米管复合材料超级电容器的制备方法,首先对带有异性电荷的石墨烯和碳纳米管进行共混,通过静电引力作用,将碳纳米管插入至石墨烯中得到石墨烯-碳纳米管复合材料,再使用得到的石墨烯-碳纳米管复合材料制备超级电容器电极片并进行封装得到超级电容器,较之传统的直接混合制备石墨烯-碳纳米管复合材料再组装超级电容器,复合材料产率高,超级电容器制备效率也得到很大提高,并且以离子液体作为电解液,比传统的水系电解液和有机电解液的分解电压高。
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本发明提供一种石墨烯基复合材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一氧化石墨烯分散液;通入硫化氢气体,将所述氧化石墨烯还原为石墨烯,并得到一负载硫的石墨烯分散液;将所述负载硫的石墨烯分散液进行溶剂热处理,得到一石墨烯基凝胶;以及将所述石墨烯基凝胶进行干燥处理,以获得一石墨烯基复合材料。本发明还提供一种石墨烯基复合材料以及应用该石墨烯基复合材料作为正极材料的锂硫电池。本发明提供的制备方法简单,制备条件温和,同时又能解决工业废气硫化氢的脱除和有效再利用问题。本发明提供的石墨烯基复合材料在用作锂硫电池正极材料时具有较高的充放电性能。
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本发明公开一种量子点复合材料、制备方法及半导体器件。方法包括步骤:在预定位置处合成第一种化合物;在第一种化合物的表面合成第二种化合物,所述第一种化合物与所述第二种化合物的合金组分相同或者不同;第一种化合物和第二种化合物体之间发生阳离子交换反应形成量子点复合材料,所述量子点复合材料的发光峰波长出现蓝移、红移和不变中的一种或多种。本发明利用量子点SILAR合成法精确控制量子点逐层生长以及利用量子点一步合成法形成渐变组分过渡壳。通过上述方法所制备的量子点复合材料,不仅实现了更高效的量子点复合材料发光效率,同时也更能满足半导体器件及相应显示技术对量子点复合材料的综合性能要求。
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本发明公开了一种聚丙烯复合材料,按照重量百分比计,包括以下组分:聚丙烯20‑78wt%;玻璃纤维20‑78wt%;乙烯‑醋酸乙烯2‑5wt%。本发明的聚丙烯复合材料,加入了乙烯‑醋酸乙烯,增加了聚丙烯复合材料与聚氨酯泡沫的粘接牢固度;并且,本发明通过对乙烯‑醋酸乙烯的用量与聚氨酯泡沫涂覆温度对粘接牢固度的关系进行了考察、优化,发现,当乙烯‑醋酸乙烯用量为2‑3.5wt%、聚丙烯复合材料表面温度范围是50‑100℃时,或乙烯‑醋酸乙烯用量为3.5‑5wt%、聚丙烯复合材料表面温度范围是30‑80℃时,聚丙烯复合材料和聚氨酯泡沫间的粘接牢固度优秀。
本发明涉及一种钴酸镍空心球/氮化碳量子点复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由摩尔质量比为1mmol:0.4~1.2g的钴酸镍NiCo2O4空心球和碳化氮g‑C3N4量子点制成,所述g‑C3N4量子点沉积在所述NiCo2O4空心球上。本发明提供的复合材料中,氮化碳量子点为小尺寸的纳米结构,材料利用率高;钴酸镍空心球具备存储电解液的功能;钴酸镍空心球和氮化碳量子点形成面‑点结构分布,电子/离子导电较高,电化学催化性能优异,可广泛应用于电化学催化领域。
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本发明提供了一种无卤阻燃纳米增强尼龙复合材料及其制备方法,该无卤阻燃纳米增强尼龙复合材料以尼龙6、尼龙66、尼龙6和66的共聚物主要原料,在双螺杆挤出机中与蜜胺聚磷酸盐、次磷酸盐、三聚氰胺氰尿酸盐、玻璃纤维、纳米高岭土、热塑性弹性体接枝物等高分子材料混合,以适宜的工艺条件共混改性,从而生产出性能上可完全替代卤素阻燃尼龙的产品;所述无卤阻燃纳米增强尼龙复合材料采用无卤环保阻燃剂,燃烧过程发烟量少,并且无毒副物质生成,阻燃性达到UL94-V0级,达到ROHS、REACH、无卤等环保要求。
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本发明公开一种生物降解聚乳酸复合材料及其制备方法和应用。所述生物降解聚乳酸复合材料包括如下按重量份数计算的组分:高分子量聚乳酸100份;低分子量聚乳酸10~40份;生物降解共聚酯10~30份;扩链剂0.1~3份;抗水解剂0.1~3份;成核剂0.1~5份;无机填料5~20份;抗氧剂0.1~0.8份;所述高分子量聚乳酸的重均分子量为10万
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种耐老化的PCT复合材料及其制备方法,该PCT复合材料包括如下重量份的原料:聚对苯二甲酸1,4‑环己烷二甲醇酯30‑50份、聚四氟乙烯10‑15份、聚氯乙烯3‑8份、玻璃纤维3‑5份、抗老化助剂5‑8份、二甲基硅油2‑6份、偶联剂3‑7份、阻燃剂0.5‑2份和润滑剂1‑2份。本发明的PCT复合材料具有较佳的拉伸强度、韧性、尺寸稳定性等性能,通过PTFE、PVC与PCT相容交联聚合,提高PCT复合材料的耐老化性和化学稳定性,同时通过抗老化助剂提高PCT复合材料的耐热氧化性、耐光氧化性、耐紫外辐射等性能,有效抑制PCT复合材料的热老化降解和光老化降解。
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本发明涉及一种橡胶复合材料及其制备方法。该橡胶复合材料的制备方法,通过将纳米高岭土粉体作为补强填料,和促进剂、防老剂、氧化锌以及硬脂酸分别按照一定比例加入到丁苯橡胶生胶中进行混炼和硫化,制备得到具有高强性能的橡胶复合材料。该方法通过简单高效且低成本的工艺方法将纳米高岭土粉体与各小料配合使用,制备得到高质量的橡胶复合材料,大大降低了材料成本,制备得到的复合材料力学性能优异,补强效果明显,适合工业扩大化生产,对于有机无机复合材料应用扩展具有很好的示范性意义。
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本发明公开了一种三维高导热导电复合材料、其制备方法与作为超级电容器电极的应用。所述方法包括:1)以氧化石墨烯溶液和/或石墨烯溶液为电解液,多孔集流体接电源正极,进行电沉积,得到三维骨架;2)以三维骨架为工作电极,以制备活性物质的原料溶液作为电解液,进行循环扫描,再退火处理,得到包含活性物质的三维复合材料。本发明的三维复合材料可直接作为超级电容器的电极,这种整体式电极制备方法避免了聚合物基粘合剂的使用,也无需涂布操作,制备方案简单高效。得到的三维复合材料具有优良的导热性能和导电性能,具有赝电容特征,倍率性能优,电化学性能良好,且采用该三维复合材料作为电极的超级电容器的循环性能良好。
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本发明提供了一种碳/碳复合材料、燃料电池双极板、燃料电池及其制备方法,所述方法包括如下步骤:将连续的碳纤维织物浸渍于热固性树脂中,固化成型,然后在惰性气体气氛下进行碳化处理,再进行致密化浸渍,并进行碳化处理,得到致密化的碳/碳复合材料;将致密化的碳/碳复合材料在惰性气体气氛下进行石墨化处理,得到最终的碳/碳复合材料。本发明采用连续的碳纤维为增强材料,以热固性树脂为粘合剂,通过固化‑碳化‑致密化浸渍‑再碳化‑石墨化工艺,既可以大大提升复合材料中碳纤维的含量,充分发挥碳纤维高强高模的机械性能,又保证其具有很好的导电性和导热性。该复合材料可以广泛应用于对导电性、导热性以及机械性能均有要求的技术领域。
本发明公开了一种高CTI有卤阻燃增强PBT复合材料及其制备方法和应用。高CTI有卤阻燃增强PBT复合材料以重量份数计,包括如下组分:PBT树脂40~60份;无碱玻璃纤维25~40份;溴系阻燃剂7~15份;阻燃协效剂2~6份;线性低密度聚乙烯1~3份;增韧剂3~6份;氧化聚乙烯蜡1~3份;其它功能加工助剂0~1份。本发明的有卤阻燃增强PBT复合材料不仅具有高CTI性能,CTI≥400V,且阻燃性能满足V0级要求,同时兼顾优异的机械性能,拉伸强度在125MPa以上,缺口冲击强度≥12kJ/m2,可以广泛应用于高CTI要求的电子电器的电子元器件制备领域。
本发明提供了一种锂离子电池用纳米FeP2/C/CNTs复合材料的制备方法,包括:S1,将可膨胀石墨在氩气气氛下加热得到膨胀石墨;S2,将还原铁粉、红磷粉末和步骤S1中得到的膨胀石墨在氩气气氛下高速球磨,得到FeP2/C复合材料;S3,将步骤S2中得到FeP2/C复合材料和CNTs在氩气气氛下进行低速球磨,得到纳米FeP2/C/CNTs复合材料。本发明以膨胀石墨作为助磨剂,实现了FeP2/C复合材料的快速制备,在得到FeP2/C复合材料的基础上,再把其与碳纳米管(CNTs)进行球磨复合,从而得到纳米FeP2/C/CNTs复合材料,操作简单高效、可控性强。
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本发明公开了一种抗菌除甲醛树脂复合材料及其制备方法,该方法包括:(1)将聚丙烯腈大孔吸附树脂进行胺化预处理;(2)将步骤(1)的聚丙烯腈大孔吸附树脂加入硅藻土/多孔碳分散溶液中,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,备用;(3)再加入抗菌复合材料分散溶液,超声搅拌,静置60min,在60~80℃下干燥,即可得到抗菌除甲醛树脂复合材料;所述抗菌复合材料占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%,所述硅藻土/多孔碳占聚丙烯腈大孔吸附树脂总重量的0.5~1%。本发明经过合理的搭配硅藻土和抗菌复合材料,使得树脂材料具有优异抗菌和除甲醛性能,满足多功能树脂材料的需求,进一步拓宽树脂材料的应用。
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本发明涉及一种生物质复合材料容器及其制备方法,其目的是公开一种一体性好、安全系数高且表面能够塑料加工的生物质复合材料容器及其制备方法,包括盛装内胆,其外表面覆涂生物质复合材料层,生物质复合材料层与盛装内胆外壁通过中间设置的偶联剂连结层连结一起,生物质复合材料层厚度为1—25mm。多层构造的生物质复合材料容器在盛装内胆与生物质复合材料层之间采用偶联剂连结层通过化学的粘合方式将内外壁牢固的结合在一起,增强容器自身的强度,避免碎片划伤使用者,减少二次伤害,具有良好的防腐蚀、防老化、耐酸碱、抗菌抗静电、阻燃的效果,成型效果好,适用范围广,使用寿命长。
本发明公开了一种改性蔗渣增强PBAT/淀粉完全生物降解复合材料及其制备方法和应用,属于生物降解复合材料技术领域。该复合材料由以下重量百分数的组分制备得到:30~80%聚己二酸丁二醇酯‑聚对苯二甲酸丁二醇酯共聚物(PBAT),10~50%增塑淀粉,10~40%改性甘蔗渣,0~1%的润滑剂,0~1%抗氧剂。本发明的改性蔗渣增强PBAT/淀粉完全生物降解复合材料安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装、农用地膜等领域中。本发明先制备得到蔗渣接枝甲基丙烯酸丁酯共聚物,将其填充在PBAT/淀粉复合材料中,有效增强体系,且改性后的甘蔗渣与PBAT具有更好的相容性,更好分散于体系中。
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本发明公开了一种碳纳米管/碳纤维连续增强铝基复合材料及其制备方法。该碳纤维复合材料内部的碳纳米管连续有序且定向排列,分布均匀、弥散,且纤维低缺陷。本发明制备方法包括如下步骤:(1)碳纳米管‑聚丙烯腈溶胶的制备;(2)静电纺丝制备碳纳米管/聚丙烯腈纤维;(3)预氧化和碳化处理制备碳纳米管定向增强的碳纤维复合材料;(4)制备碳纳米管定向增强的碳纤维复合材料与铝合金粉体预制块;(5)放电等离子烧结制备铝基复合材料。本发明制备方法设备简易,操作简单,生产效率高,工艺稳定性好,适合批量化生产。
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本申请公开了一种复合材料及其制备方法、固态电池以及用电设备。本申请复合材料,包括内核和设置在所述内核表面的包覆层;所述内核的材料包括石墨;所述包覆层的材料包括硫化物固态电解质。所述复合材料的制备方法,包括如下步骤:将所述硫化物固态电解质、石墨加入第一溶剂中,经过分散、加热处理,获得所述复合材料。一种固态电池,包括正极、固态电解质层以及负极,所述负极包括粘接剂、导电剂、第一硫化物固态电解质以及所述的复合材料。本申请的复合材料,能够促进电解质在负极中的浸润性,有利于电解质与负极的充分接触,能解决固态电池循环稳定性差,负极制备工艺复杂的问题。
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本发明涉及木塑复合材料技术领域,尤其涉及一种防滑阻燃抗静电木塑复合材料及其制备方法,本发明的制备方法包括基材制备步骤、防滑剂制备步骤和混制步骤。本发明的复合材料由以下原料制成:聚碳酸酯树脂、植物纤维、玻璃纤维、碳纤维、润滑剂、引发剂、阻燃剂、偶联剂、抗静电剂、相容剂和防滑剂。本发明的复合材料由基材和喷覆于基材表面的防滑层制成,所述基材由内向外依次包括核乳胶、壳乳胶和护套层。本发明的复合材料兼具优良的防滑、阻燃和抗静电性能。
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本发明提供了一种光热致形状记忆复合材料,包括温敏材料和分布在所述温敏材料中的光热转换材料,所述光热转换材料占所述温敏材料与所述光热转换材料质量之和的0.1%-20%,所述光热致形状记忆复合材料是通过将所述光热转换材料与所述温敏材料形成的混合分散液经固化获得。所述光热致形状记忆复合材料中的光热转换材料通过将光转成热来刺激温敏材料,以实现该复合材料的形状记忆功能。其形状记忆效应可在较宽的温度范围内利用紫外光激发实现,没有强的温度依赖性,可靠性高、安全性好,而且操控便利,实用性好,适用性广。本发明还提供了该光热致形状记忆复合材料的制备方法,其制备工艺多元化,适用于多种基底,工艺简单。
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本发明公开了一种聚乳酸基复合材料,按照质量份数包括:65份~90份的聚乳酸、5份~20份的脂肪-芳香族共聚酯、3份~8份的相容剂以及10份~20份的改性无机填料;聚乳酸的重均分子量为10万~18万、分子量分布指数为1.2~2;改性无机填料为采用偶联剂对无机填料进行表面活性处理得到。这种聚乳酸基复合材料通过加入脂肪-芳香族共聚酯提高了机械性能。相对于单一的聚乳酸材料,这种聚乳酸基复合材料的机械强度较好。本发明还公开了上述聚乳酸基复合材料的制备方法,并指出上述聚乳酸基复合材料在制备包装材料和一次性餐具领域的应用。
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本发明公开了一种阻燃PC复合材料及其制备方法。该复合材料由以下重量配比的原料配制而成:聚碳酸酯69-73%;钛白粉8-12%;热塑料弹性体7-8%阻燃剂9-11.5%;抗氧剂0.5-2%。本发明阻燃PC复合材料用钛白粉填充增强替代玻璃纤维增强,极大地提高了材料的冲击韧性,使以本发明阻燃PC复合材料为原料制成的塑胶外壳可以通过UL746C的低温落球冲击测试。而且本发明阻燃PC复合材料的熔体流动性好,易注塑成型,最终产品质量好。
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本发明公开了一种含BPA污水的处理方法、球磨改性磁性生物炭复合材料及其制备方法,其处理方法为:A)制备Fe3O4@MBC;B)取得含BPA污水样品、测定BPA浓度;C)检测污水的pH值;D)投加PDS,投加不同比例用量的Fe3O4@MBC,得到最佳投料比例;E)根据最佳投料比例,将Fe3O4@MBC加入到含BPA的污水中,由其催化PDS,二者共同完成对水体中BPA的降解、去除。本发明还公开了球磨改性磁性生物炭复合材料,其是通过在球磨生物炭的表面上负载Fe3O4片层而得到的鳞片状黑色固体粉末复合材料。本发明还公开了该材料的制备方法。本发明采用的材料具有独特的负载结构,污水处理效果好、成本低。
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本发明提供了一种硅/碳纳米管复合材料、其制备方法、锂电池负极及锂电池。该制备方法包括:步骤S1,将碳纳米管、聚乙烯吡咯烷酮分散在醇溶剂中,得到碳纳米管分散液;步骤S2,在搅拌条件下将正硅酸乙酯和碳纳米管分散液混合,得到混合液;步骤S3,利用氨水催化混合液中的正硅酸乙酯水解,得到碳纳米管/二氧化硅的醇分散液;步骤S4,对醇分散液进行固液分离后将所得固体干燥得到碳纳米管/二氧化硅复合材料;步骤S5,对碳纳米管/二氧化硅复合材料进行还原得到碳纳米管/硅复合材料;以及步骤S6,在碳纳米管/硅复合材料的表面设置碳源并对碳源进行碳化,得到硅/碳纳米管复合材料。解决了硅碳混合均匀性差导致二者结合力差的问题。
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本发明涉及粉末冶金技术,具体是指一种温压弥散颗粒增强钢铁基粉末冶金复合材料的制备方法。钢铁基粉末冶金复合材料是由弥散颗粒和金属基体经球磨工艺和温压技术相结合的方法,经配料、混合、球磨、加添加剂、温压、烧结而成。本法的弥散颗粒包括弥散金属碳化物和金属氧化物颗粒,金属基体包括铁基、不锈钢基、高速钢基等。颗粒增强的复合材料粉末在100-150℃和500-800MPa下温压成形,复合粉末的压缩性和成形性较好,生坯不出现层裂,相对密度提高2-4%,复合材料的颗粒弥散分布均匀,综合力学性能较佳。本发明制备工艺简单,成本低,为颗粒增强粉末冶金复合材料零件的精密成形开辟了新途径。
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本发明提供一种粉煤灰基吸波复合材料轻骨料及其制备方法,该粉煤灰基吸波复合材料轻骨料以粉煤灰吸波复合材料为核,外壳包裹粘土矿物铁氧体吸波剂的复合核壳结构。所述轻骨料首先以粉煤灰、膨润土、粘土和铁氧体吸波剂等原料进行均匀混合,使吸波剂在原料中能形成电磁网络导通,通过造粒成球形,然后以粘土矿物铁氧体吸波剂复合吸波剂进行包覆,经养护、烧结后,形成具有较好吸波性能的粉煤灰基吸波复合材料轻骨料。所制备的粉煤灰基吸波复合材料轻骨料不仅具有良好的电磁损耗性能,而且满足轻骨料轻质高强的物理性能。
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