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本发明公开一种锂离子电池负极材料用碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料的制备方法,通过碳纳米管和单质硫的混合,将单质硫填充进碳纳米管中,并用制备碳纳米管的原料(微环化的丙烯腈低聚物)将其包覆,并碳化,得到碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料。在混合物前料中加入各种元素改性,可以大大改善其比容量和循环性能。该方法具有设备工艺简单、成本低廉、产量大、比容量高、循环性能好等优点,由于原料用的是液态丙烯腈低聚物生成的空心竹节状碳纳米管,且其表面存在大量的官能基团,能与硫结合紧密且发生化学反应,得到结合紧密的比容量高、循环性能好的碳纳米管包覆硫的碳硫复合材料。
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本发明公开了一种铜镶嵌于石墨烯基复合材料基板内的热结构及其制备方法,所述热结构包括石墨烯基复合材料基板和高导热铜块体,其中:所述石墨烯基复合材料基板纵向打孔,所述高导热铜块体镶嵌在石墨烯基复合材料基板的孔中。所述方法步骤如下:1)在石墨烯基复合材料基板上打孔;2)制备高导热铜块体;3)用钎焊的方式将步骤2)得到的高导热铜块体镶嵌在步骤1)石墨烯基复合材料基板上的孔中,得到高导热的散热结构。本发明的热结构结构简单,纵向高导热块体可以很好的将热源的热量沿高定向石墨烯材料的面外方向传导,结合高定向材料优异的面内导热性能,可以将热量快速的扩散,解决了纵向导热能力差的难题。
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本发明公开了一种低比重汽车保险杆用聚丙烯复合材料及其制备方法,所述的聚丙烯复合材料按以下重量配比称量物料:聚丙烯树脂40-60%,三元嵌段共聚物30-50%,增韧剂5-15%,抗氧剂0.1-1%,光稳定剂0-1%,加工助剂0-1%。其制备方法是首先将聚丙烯树脂、增韧剂、三元嵌段共聚物加入高速混合机混合均匀,再加入抗氧剂、光稳定剂、加工助剂继续高搅混合,将混合均匀的预混料加入双螺杆挤出机挤出成型,即得。本发明聚丙烯复合材料做成的汽车保险杆在具有高流动性、高韧性的同时,也具备了低比重、低收缩的特性,对汽车减重具有重大意义。
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本发明属于金属基复合材料制备领域,公开了一种铝基复合材料压力浸渗制备装置及制备方法。所述装置包括机架,多个升降机构、电阻炉、浸渗压力控制系统、真空控制系统和电控机箱,每个升降机构可通过独立的炉管升入电阻炉内部。本发明的装置采用多根炉管的设置,提高了电阻炉炉膛内部空间的使用率,提高了复合材料的制备效率,多个复合材料试样在相同条件下同时制备,提高了复合材料制备的稳定性,保证了复合材料性能的一致性。并可根据需要在不同炉管内实现不同压力浸渗的同时制备。
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一种机车车顶有机复合材料绝缘子由内绝缘芯棒、外绝缘套、上下连接套、上下锁套等组成。芯棒的表面采用了一种涂覆液体硅胶的界面处理技术。外绝缘套硅橡胶作成伞裙状,凹面朝下,设有环形加强筋;工艺分模线横向设置。上下连接套的连接段是一个外大内小的锥孔,锥孔内有一个装配导向斜面和一个环形槽。上下锁套由内锥和外锥组成。上、下锁套的周边开有轴向变形槽,能径向伸缩变形。采用本发明的高压复合材料绝缘子制造方法生产制造的高压复合材料绝缘子,具有绝缘强度高,无内部闪络击穿,外部抗污闪和抗湿闪电压高,连接密封性好,机械强度高,抗懦变、抗老化,安全可靠,免维护清扫、使用寿命长等优点。
本发明涉及一种荧光量子点/氧化物复合材料的制备方法及其产品和用途。所述制备方法包括如下步骤:(1)配制荧光量子点的有机溶液;(2)制备金属氧化物纳米管阵列膜,记为MOx纳米管阵列膜;(3)将荧光量子点的有机溶液涂覆在MOx纳米管阵列膜上,在负压的作用下将荧光量子点填充至MOx纳米管阵列中,得到荧光量子点/氧化物复合材料。本发明利用负压的作用将荧光量子点填充到金属氧化物纳米管的中空结构中,相较于化学沉积法更简便,不需要繁复的后处理步骤,且量子点光稳定性的提高更加显著。优选方案是将物理填充和化学包覆综合起来,得到复合结构更加稳定的荧光量子点/氧化物复合材料,物理填充作用和化学包覆作用协同提高了量子点光稳定性。
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本发明属于水体及土壤污染修复技术领域,公开了一种氧化镁?稻壳生物炭复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:取稻壳洗净后置于80?90℃条件下烘干10?16h,粉碎后过筛,在通氮气绝氧的条件下以3?8℃/分钟的速率升温至300?400℃,热裂解2?4h,自然冷却至室温,清洗后烘干至恒重,得到稻壳生物炭;将稻壳生物炭加入质量分数0.6?3%的氧化镁悬浮液中获得混合材料;搅拌混匀后超声反应1?2h,置于85?105℃条件下20?24h,再于通N2条件下300?400℃热处理20?60min,得到氧化镁?稻壳生物炭复合材料。该复合材料可应用于吸附去除镉污染废水中的镉或镉污染土壤中的镉。
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本发明提供了一种纤维增强复合材料废弃物的粗纤维化方法及其增强混凝土。该复合材料废弃物的粗纤维化方法包括以下步骤:测量复合材料废弃物的长、宽、高尺寸,并取其长、宽、高中最大的尺寸为参考尺寸;然后根据参考尺寸,选择相适应的切割方式进行切割,将废弃物处理成长为30毫米~150毫米,宽为1毫米~30毫米,厚为0.3毫米~3毫米的粗纤维。其中,切割方式包括粗切、中切以及细切,细切需沿着中切块体的连续纤维的延伸方向切割。将粗纤维化的复合材料废弃物与水泥、粗骨料、细骨料等组分混合配制成强度高、韧性好的混凝土。本发明为复合材料废弃物的回收和再生利用,提供了一条技术可行、经济便捷的途径,对促进复合材料的进一步推广应用具有重要意义。
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本发明属于材料领域的异质结复合材料技术领域,尤其是二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料的制备及应用。本发明提通过制备二维硒化铋纳米片进一步构建二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料,将纤维磷分散于有机溶剂中,加入铜盐和二维硒化铋纳米片,加热反应,即得二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料。二维磷化亚铜/硒化铋异质结复合材料以二维硒化铋纳米片为基底,基底上覆盖二维磷化亚铜纳米带,该复合材料能在空气环境中能够保持两个月之久,同时利用磷化亚铜在近红外的吸收,增强了材料在近红外长波段(1100nm)的响应,具有良好的光热转换性能。
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本发明属于纳米晶铝合金技术领域,公开了一种钛合金点阵结构增韧纳米结构铝合金复合材料及其制备方法。所述钛合金点阵结构增韧纳米结构铝合金复合材料是由钛合金点阵结构与纳米结构铝合金复合得到;钛合金点阵结构的体积分数为20%~80%,纳米晶铝合金的体积分数为20%~80%;纳米结构铝合金是铝基非晶合金粉末在钛合金点阵结构中通过原位晶化获得。方法:1)将钛合金制备成点阵结构;2)将铝基非晶合金粉末置于钛合金点阵结构的孔隙中,冷压成型,热挤压,获得复合材料。本发明复合材料的结构与力学性能可有效调控,具有高抗拉强度、高弹性模量、高比强度的优异特性。本发明的复合材料为高强高韧复合材料。
本发明适用于新材料领域,提供了聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料制备方法、聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料、电极片及电容器。本发明聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料制备方法,利用电化学方法将氧化石墨烯与聚苯胺组合,得到由石墨烯和聚苯胺组成的聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料,有效的减缓了石墨烯的层叠、团聚问题,同时使石墨烯和聚苯胺之间均匀掺杂,大大提高了聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料的储能性能。本发明的聚苯胺/石墨烯/纳米碳管复合材料,石墨烯均匀地分散在聚苯胺中,有效地防止了石墨烯的层叠、团聚问题,实现了其储能性能的大大提高。
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本发明公开了一种高导热微纳米复合材料及其制备方法。该方法将石墨或膨胀石墨分散于表面改性剂溶液中,高速搅拌30~60分钟后,将所得的混合物超声剥离0.5~10小时后,经过滤、干燥后即得到微纳结构导热填料;将所述微纳结构导热填料与热塑性聚合物经熔融混合或溶液混合后得到微纳米复合材料,再将所制得的微纳米复合材料放入模具中在170℃~300℃,10~18MPa下热压成型即得到高导热微纳米复合材料;微纳结构导热填料在复合材料中的质量含量为5%~30%。本发明是以石墨或膨胀石墨为原料,在表面改性剂的作用下经超声剥离而成的。本发明提供的高导热微纳米复合材料导热性能优异、力学性能好、制备工艺简单、成本低廉。
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本发明涉及一种石墨烯/离子液体复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备石墨烯;(b)制备石墨烯/离子液体复合材料。本发明还涉及采用该石墨烯/离子液体复合材料作为电极材料所制备的电化学电容器。本发明的制备方法,所制备的石墨烯/离子液体复合材料石墨烯片层之间的团聚较少,且与离子液体电解液具有较高的浸润性,使得该复合材料用作电化学电容器电极材料时具有较高的储能容量。此外,制备该复合材料的设备、工艺简单,便于操作,易于实现大规模工业化生产。
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本发明适用于工程塑料领域,提供了一种聚丙烯复合材料、其制备方法和应用。该聚丙烯复合材料包括聚丙烯、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硫酸钡母粒、相容剂、分散剂及抗氧剂。本发明聚丙烯复合材料,通过ABS、硫酸钡母粒及分散剂的相互配合作用,使聚丙烯复合材料的光泽度大大提升,实现该聚丙烯复合材料具有类似于ABS的外观。
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本发明涉及一种废弃磷矿渣-天然橡胶复合材料及其制备方法,该复合材料包括天然橡胶100份,磷矿渣10~50份,偶联剂0.5~2.5份,交联剂0.5~3.0份及一些加工助剂;制备方法是将磷矿渣制成改性磷矿渣或磷矿渣分散体,或直接将磷矿渣和天然橡胶、偶联剂、交联剂及其他助剂采用常规方式在炼胶机上混炼均匀,制成磷矿渣-天然橡胶复合材料;或者在不断搅拌条件下将改性磷矿渣分散体均匀地混合到天然胶乳后,进一步通过乙醇或蒸汽或水煮凝固、压片、洗涤、干燥系列常规加工工艺制成复合材料;该复合材料具有价格低廉,抗撕裂、抗拉伸、抗湿滑性能良好,不易生热,解决了废弃的磷矿渣污染环境的问题,有助于环境资源的保护,还可节约资源。
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本发明公开了长效抗静电的硅橡胶/离子液体复合材料及其制备方法。以质量百分比计,复合材料的原料组成为:硅橡胶生胶55~90%,补强剂5~35%,结构控制剂1~5%,乙烯基硅油接枝离子液体2~8%,交联剂1~5%。本发明长效抗静电的硅橡胶/离子液体复合材料配方中抗静电剂用量少,对硅橡胶的力学性能、颜色和透明性影响不大,所得硅橡胶橡胶复合材料的抗静电性能稳定,经过1年后,复合材料的电阻率变化不明显;本发明抗静电复合材料制备工艺简单,安全环保,可广泛用于电子、电气、机械、化工等领域,制备各种弹性触控面板、按键、护套、胶辊、灌封胶等。
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本发明公开了一种低吸水率耐刮擦的PA/PET复合材料及其制备方法,属于聚酰胺复合材料,主要解决的是现有技术PA复合材料吸水率高、耐刮擦性较差的问题,包括以下材料及重量百分比:聚酰胺树脂30‑80%,聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂10‑30%,纳米扩链增韧剂5‑10%,成核剂0.1‑0.2%,玻璃纤维10‑50%,抗氧剂0.2‑0.4%,分散剂0.5‑1.0%。所述制备方法为:将聚酰胺树脂、聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂、纳米扩链增韧剂、抗氧剂、成核剂和分散剂混合均匀,连续玻璃纤维从螺杆中间排气孔加入,然后一起熔融挤出,得到PA/PET复合材料。本发明提供的PA/PET复合材料的制备方法,经成分配比,通过在PA中加入适量的PET材料和纳米扩链增韧剂提高树脂相容性,有效提高了PA和PET之间的相容性,从而提高了PA/PET复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种酒糟聚乳酸全降解复合材料、制备方法及应用,涉及降解材料技术领域。所述的酒糟聚乳酸全降解复合材料及其制备方法,按重量份计,该复合材料包括以下组分:白酒酒糟5~40份,聚乳酸50~90份,环保增塑剂5~10份,抗氧化剂0.1~0.5份。本发明还提出上述和酒糟聚乳酸全降解复合材料制作酒包装袋和/或酒瓶内托的应用。本发明利用酒糟作为填料制备可降解复合材料,可代替淀粉、竹纤维等农作物、森林资源,提高白酒副产物的使用率,制备方法简单,酒糟原料只需经过干燥、粉碎等简单预处理工艺,制得的酒糟聚乳酸全降解复合材料可用于酒包装(包装袋及内托),形成白酒产业资源循环利用的示范效应。
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本发明适用于高分子材料领域,提供了一种玻纤增强聚甲醛复合材料及其制备方法。该复合材料由以下组成:聚甲醛42%-82%,成核剂0.3%-5%,ABS树脂5%-15%,玻璃纤维10%-25%,相容剂1%-8%,抗氧剂0.1%-1%,和润滑剂0.1%-5%。该复合材料的制备方法包括:S01称取上述组分;S02将该聚甲醛、成核剂、ABS树脂、相容剂、抗氧剂、润滑剂混合3-7分钟,得混合物;S03将该混合物和该玻璃纤维置于双螺杆挤出机中掺混,熔融挤出,造粒,得最终产物。该复合材料中由于对玻璃纤维进行了表面处理,因此可以有效提高聚甲醛复合材料的机械强度。
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本发明公开了一种内置纤维增强复合材料管及金属管的组合剪力墙,在剪力墙内部布置有纤维增强复合材料管,纤维增强复合材料管内设置有金属管,在纤维增强复合材料管与金属管之间填充混凝土。本发明利用纤维增强复合材料管与金属管约束两管之间的混凝土以增加混凝土的强度及变形能力,同时金属管被混凝土及FRP管约束,其向外屈曲的模态受到抑制从而其抗屈曲能力得到明显提升;将上述双管(FRP管与金属管)置于墙体变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处,使所发明的组合剪力墙不仅具有变形能力强、受压区混凝土不易压碎的特点,还具有明显的二阶刚度从而使墙体在大变形时候具有自复位功能。
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本发明公开了一种复合材料织物及其包边方法,将最上层面料和/或次上层面料的边缘留出一定长度,并包裹住最下层面料的部分外表面形成包边;或者将最下层面料和/或次下层面料的边缘留出一定长度,并包裹住最上层面料的部分外表面形成反包边,得到具有完整包边的复合材料织物;由于采用了将面积较大的一侧最外层面料和/或次外层面料包裹面积较小的另一侧最外层面料边沿形成包边,使得积层或夹心复合材料织物的边缘得到了保护,避免了其边缘的开裂或二次物理损伤,也使得夹心复合材料与外界相隔离,克服了其泡沫芯材或蜂窝芯材的吸湿问题,明显提高了积层或夹心复合材料织物的综合使用性能,也明显提升了积层或夹心复合材料织物的使用寿命。
本发明公开了一种导热复合材料、橡胶组合物、冷却介质用管材及其制备方法。其中导热复合材料含有经第一偶联剂表面处理的导热粒子和经第二偶联剂表面处理的载体,经第一偶联剂表面处理的导热粒子至少部分填充在经第二偶联剂表面处理的载体中,载体为多孔、中空或镂空颗粒物。上述导热复合材料通过采用经第一偶联剂表面处理的导热粒子、经第二偶联剂表面处理的载体,并使得经第一偶联剂表面处理的导热粒子至少部分填充在经第二偶联剂表面处理的载体的孔隙中,以提高含有其的导热复合材料与基胶的相容性,通过在橡胶组合物中添加上述导热复合材料,在由含有其的橡胶组合物混合形成的混炼胶中形成导热通道,进而提高混炼胶的热敏性。
本发明提供了一种类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料、其制备方法及负极材料。以质量百分比计,该类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料包括:1~10%的类石墨烯碳包覆层、1~15%的硅、80~95%的碳以及0.1~5%的石墨烯。将类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料作为电池的电极使用,可极大地降低成本,实现大规模量产。本申请的类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料的纳米硅被石墨烯和类石墨烯的双碳层包裹,可以有效缓解纳米硅的体积效应,从而避免纳米硅与电解液的直接接触,进而提高Si/C复合材料的循环稳定性。且该类石墨烯碳包覆的硅/碳/石墨烯复合材料的导电性好、比容量高、原料来源广泛、经济环保。
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本发明公开了一种用于除去水中重金属离子的复合材料,包括生物吸附材料和光催化复合材料,生物吸附材料和光催化复合材料的质量比为1:2‑3;所述生物吸附材料为改性丝瓜络,丝瓜络用环氧氯丙烷和四乙烯五胺进行改性,光催化复合材料为具有包覆结构的改性氮化碳,改性氮化碳为负载有TiO2颗粒的氮化碳。本发明的复合材料包括生物吸附材料和光催化复合材料,能够通过静电吸附、螯合、络合等作用去除水中的重金属离子,去除方式多样化,处理效果好;同时,在自然光照条件下也能够催化降解水体中的有机污染物,最终降解生成无机小分子物质,实现对水体的有效净化。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种低导热气凝胶类环氧树脂隔热复合材料的制备方法,本发明采用酸酐类固化剂以及特定比例与方法将气凝胶颗粒与环氧树脂进行混合,利用真空干燥器负压排气泡,在不同梯度转速下离心混料,从而大幅度改善了气凝胶在环氧树脂基体中的分散效果,改善了复合材料的固化强度,使制备得到的气凝胶类环氧树脂隔热复合材料分散性好、导热系数低。采用本发明方法可以有效改善气凝胶在环氧树脂基体的分散效果,保证固化后材料的结构完整性,提高了复合材料的固化强度,降低复合材料的导热系数,提高隔热性能。
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本发明提供了一种石墨烯微片/聚合物复合材料,由包括以下组分的原料制备而成:聚合物85重量份~99重量份;复配石墨烯片层1重量份~15重量份;润滑剂0.1重量份~5重量份;偶联剂0.01重量份~0.5重量份;所述复配石墨烯片层由片径不同的石墨烯微片组成。与现有技术相比,本发明从影响材料性能的理论出发,充分利用材料自身属性的优劣,通过改进材料固有属性,以复配石墨烯片层为复合材料的增强体,从而有效改善石墨烯片层的剥离和分散效果,得到的产品在力学性能稳定的基础上,具有更为优异的导电、导热性能。实验结果表明,本发明提供的石墨烯微片/聚合物复合材料的电导率能够达到7.5×10‑1S/m,热导率能够达到0.981W/mk,抗拉强度能够达到34.8MPa。
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本发明涉及一种铜纳米线/石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将铜纳米线和石墨烯分散于去离子水,得到混合分散液;所述石墨烯的平均片层厚度为0.5~5nm;(2)将步骤(1)所得混合分散液过滤,再将滤饼干燥,得到铜纳米线/石墨烯复合材料。本发明的制备方法简单、高效,实验流程方便快捷,工艺简单,条件温和,普适性高。既不同于现有技术中将氧化石墨烯进行还原的方法,不需要氧化石墨烯进行还原,也避免了使用粘结剂对复合材料导电性的限制,本发明制备出的铜纳米线/石墨烯复合材料电导率达5×103S/m以上,同时该复合材料具有良好的抗氧化性,在室温下放置60天后电导率仍能保持初始电导率的90%以上。
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本发明公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料制品,所述碳纤维增强聚酰胺复合材料制品的材料包括下述重量百分比的组分:聚酰胺28.2%~79.2%,表面改性的碳纤维20%~60%,硅烷偶联剂0.4%~0.8%,相容剂0%~10%,抗氧剂0.4%~1%,所述碳纤维增强聚酰胺复合材料制品通过一次混合注塑得到。本发明还公开了一种碳纤维增强聚酰胺复合材料制品的制备方法。本发明制备得到的碳纤维增强聚酰胺复合材料制品中碳纤维的平均长度达1.52mm~2.21mm,增强效果较好,与传统的先挤出造粒再二次熔融注塑成型工艺制备得到的碳纤维增强聚酰胺复合材料制品相比,拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度和弯曲模量均明显提高。
本发明提供了一种用于软骨替代修复的生物陶瓷凝胶复合材料,所述复合材料包括凝胶本体和分布在所述凝胶本体中的含钙磷的生物陶瓷材料,其中,所述复合材料包括相对设置的第一端和第二端,从所述第一端到第二端的竖直方向上,所述含钙磷的生物陶瓷材料在所述凝胶本体中的分布呈梯度增加,所述凝胶本体是由丙烯晴、亲水性单体、交联剂、引发剂的极性有机溶剂的反应体系经交联固化形成。所述复合材料的上层结构具有和软骨接近的力学性能,下层为软骨下骨的主要成分,机械强度较高,有很好的组织衔接性,可以用于承力部位的软骨替代修复。本发明还提供了该复合材料的制备方法及应用。
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