741
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本发明公开了一种中空复合材料制品的RTM成型工艺和成型模具,属于RTM制品成型技术领域,为解决现有的RTM成型工艺中难以制作结构复杂且纤维含量高的管型制品的问题而设计。本发明提供的中空复合材料制品的RTM成型工艺采用具有弹性的中空腔体在模具中支撑起中空复合材料制品所需占用的空间,中空腔体中充入有压流体后能随上模和下模的内部形状膨胀,可以成型出形状复杂的中空产品;同时,中空腔体易抽取,降低了生产成本和操作难度;更重要地,由于中空腔体中采用渐进式阶段压力,可以制得结构复杂且纤维含量高的中空复合材料制品。本发明还提供了一种上述中空复合材料制品的RTM成型工艺中使用的成型模具。
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本发明公开了一种抗菌树脂复合材料,包括如下重量百分比的配方组分:树脂60~85%、抗菌剂5~30%、防霉剂5~30%、偶联剂3~10%、分散剂2~10%。该抗菌树脂复合材料通过复合使用抗菌剂和防霉剂,使树脂复合材料既具有抗细菌的功能,又具有抗霉菌的功能;通过加入偶联剂和分散剂,解决了抗菌剂、防霉剂与树脂相容性不好的问题,使抗菌树脂复合材料性质稳定、不易分离。其制备方法先后将抗菌树脂复合材料的几种配方先后混合,熔融挤出即可,制备方法工艺简单、成本低廉,适于工业化生产。
1049
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本发明提供了一种2D TMDs‑导电聚合物复合材料,所述2D TMDs‑导电聚合物复合材料为插层复合材料,包括2D TMDs和导电聚合物,且所述导电聚合物嵌插在所述2D TMDs的片层之间。本发明提供的2D TMDs‑导电聚合物复合材料,通过在2D TMDs的片层之间嵌插导电聚合物获得,一方面,所述导电聚合物的嵌插增大了2D TMDs层间距,防止TMDs片层再次团聚的作用;一方面,分散的导电聚合物嵌插到柔性的2D TMDs片层间后,可以有效防止导电聚合物自身的团聚,从而实现2D TMDs和导电聚合物的更好分散和复合。
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本发明公开了一种甲醛敏感复合材料及气敏传感器以及制备方法,所述复合材料为MgO掺杂SnO2;气敏传感器包括陶瓷管,陶瓷管涂覆甲醛敏感复合材料层;电极,紫外光源,所述用于检测时照射陶瓷管处的甲醛敏感复合材料。本发明采用通过掺杂MgO增大了气敏材料的比表面积大,使得传感器与气体之间的接触面大,有利于气体的吸附与储存,掺杂改变了气敏材料的结构从使得敏感性能改善,提高灵敏度以及气敏探测器抗干扰性;本发明公开的光敏传感器采用紫外LED激励SnO2纳米材料,可实现传感器在室温下工作,且SnO2纳米材料低掺杂MgO提高气敏探测器抗干扰性。
1148
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本发明公开了一种医用抗菌高分子复合材料及其制备方法和应用,医用抗菌高分子复合材料包括以下重量百分比的组分:食品医疗级SEBS25~45%、聚醚型聚氨酯10~40%、医用抗菌母粒15~30%、无机填料0~25%、相容剂5~15%、分散剂 0.5‑2%;按配方称取各组分后采用熔融混合挤出方式制得医用抗菌高分子复合材料;本发明医用抗菌高分子复合材料体具有优异的抗菌效果和柔软性能以及极佳的挤出粘结性能;其制备方法通过高速剪切作用下增强了各组分的分散性,使得制备的高分子复合材料性能稳定,抗菌效果良好;广泛用于医疗导管、医疗器械等产品中,大幅降低了医疗导管、医疗器材等产品的生产成本,缓解了目前国内严峻的医疗价格高昂的弊端,提升了市场竞争力。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,公开了一种石墨烯包覆硅复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下制备步骤:将氧化石墨在去离子水中超声剥离分散形成氧化石墨烯悬浮液;将Si粉与Zn粉混合后球磨并分散在去离子水中得到Si@Zn颗粒混合液;将Si@Zn颗粒混合液与氧化石墨烯悬浮液混合,常温下搅拌反应得到Si@ZnOx@RGO,然后用酸浸泡除去ZnOx,洗涤烘干得到Si@RGO复合材料。本发明所得Si@RGO复合材料在抑制硅的体积变化的同时还能增加复合材料的导电性,具有优良的循环稳定性与倍率放电性能。
1096
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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,所述复合材料的制备方法包括步骤:将金属化合物与苄基吡啶混合在有机溶剂中,使苄基吡啶结合在所述金属化合物表面,制得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有高导电性,所述复合材料在作为电子传输层材料时,能够有效提高其电子传输效率,促进电子‑空穴有效地复合,降低激子累积对量子点发光二极管性能的影响,从而提高量子点发光二极管的发光效率。
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一种碳基复合材料抗烧蚀涂层的制备方法,其特征是步骤如下:将碳基复合材料表面用砂纸打磨掉表面的毛刺,用丙酮超声清洗后烘烤,将烘干后的碳基复合材料放入真空室,压力<5×10-3Pa,通入Ar气至2~4×10-1Pa,用离子源结合偏压轰击清洗碳基复合材料表面;在氩气环境,气压0.2~2.0Pa,偏压50~200V,SiC靶功率4~12A/cm2,制备SiC层;以ZrB2-MoSi2粉末为热喷涂材料,喷涂电压60~70V,喷涂压力10~100kPa,喷涂电流600~700A,氩气流量35~45l/min,氢气流量为5~15l/min,送粉末的氩气流量2~4l/min,粉末流量5~30g/min,喷涂距离100~300mm,制备ZrB2-MoSi2涂层。本发明的涂层具有结合强度高、抗冲刷性能优良、对碳基复合材料高温防护效果显著的特点。
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本发明属于热塑性复合材料领域,具体涉及一种抗菌防霉热塑性复合材料及制备方法。所述复合材料板由隔离层、抗菌防霉功能层、缓冲层、增强层和介质层组成,各层经过热压复合后制成的复合材料板,其中缓冲层分别嵌入至抗菌防霉功能层和增强层内部,介质层部分嵌入到增强层内部;隔离层的下表面与抗菌防霉功能层的上表面贴合,具有可剥离的界面;抗菌防霉功能层的下表面与增强层的上表面无明显界面,不可剥离。所述抗菌防霉热塑性复合材料板,具有多重抗菌体系协同作用,产品加工时抗菌活性保留率高,不会失效;使用时,可采用常规手段进行清洁和紫外线灭菌消毒,实现持续高效抗菌防霉作用,经检测,对大肠杆菌抗菌率≥99.9%,对经黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%,防霉等级0级。
本发明提供了一种Fe3O4/Fe7S8@C复合材料、其制备方法、锂离子电池负极和锂离子电池。该Fe3O4/Fe7S8@C复合材料包括负载在碳上的Fe3O4和Fe7S8,且Fe3O4/Fe7S8@C复合材料具有片层穿插结构。硫化物通过Fe‑S化学键之间的相互作用增强了复合材料的整体结构稳定性以及复合材料形成的片层穿插的稳定结构,是相较于未使用硫化物复合的纯Fe3O4材料或者其他复合形式的Fe3O4材料复合材料电化学性能更佳的主要原因;此外,碳材料的使用也对复合材料的稳定具有一定的作用。因此,本申请的Fe3O4/Fe7S8@C复合材料结构更稳定,在充放电过程中不易粉化、结构不易坍塌。
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一种由石墨烯复合材料制造的线缆,其特征在于,包括铜芯线、外被,所述的铜芯线外部包裹有外被,形成线缆;所述的外被由高分子复合材料中嵌入改性石墨烯形成TPE、PVC或者TPU复合材料;所述的线缆由铜芯外部包裹的复合材料形成。本发明的有益效果在于:这种新型石墨烯复合材料制造的线缆,力学性能和耐弯折性能以及拉伸性能等机械性能上面都有了大大的提高,经过各种机械性能测试,各项参数都得到了显著的提高,使得石墨烯商业化价值得到体现,对推动石墨烯产业化具有不可估量的价值。
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本发明涉及耐磨材料技术领域,具体公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料,其包含如下重量份的原料组分:聚醚醚酮60~80份;聚苯硫醚20~40份;耐磨填料10~30份;分散剂0.5~5份。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料通过聚醚醚酮与成本较低的聚苯硫醚进行复合,降低了昂贵的聚醚醚酮的用量,进而降低了耐磨聚醚醚酮复合材料的制备成本;且制备得到的耐磨聚醚醚酮复合材料具有优异的耐磨性能。
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本发明提供一种含碳点的二氧化硅/二氧化钛复合材料及其制备方法,含碳点的二氧化硅/二氧化钛复合材料包括具有孔道结构的碳点/介孔二氧化硅复合材料和附着于其表面纳米二氧化钛粒子,制备方法为:将介孔二氧化硅与含有柠檬酸和乙二胺的溶液混合,超声分散得到悬浊液金常压微等离子体放电处理,再用离心分离,固体洗涤,真空干燥,得到碳点/介孔二氧化硅复合材料;将钛前驱体溶液与碳点/介孔二氧化硅复合材料混合,滴加入含冰醋酸的乙醇溶液中,继续搅拌,烘干,得到含碳点的二氧化硅/二氧化钛复合材料。本发明制备方法简单,效率高,能耗低,制备的复合材料具有荧光,可用于重金属离子吸附催化领域,尤其对铀酰离子的吸附催化效果佳。
1016
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本发明提供一种新的电磁复合材料的制造方法,以获得重量轻、介电常数稳定受控的电磁复合材料。包括以下步骤:1)在薄膜上通过印刷、平面打印或3D打印的方式制作若干组导体单元,这样的其上分布有导体单元的薄膜称为导体膜;导体膜上的各组导体单元之间留有空白;2)将所述导体膜固定到由发泡材料制成的板的内部,这样的内部带有导体膜的板称为原板;3)沿步骤1所述的空白对原板进行切割,以获得颗粒状的电磁复合材料。本发明的电磁复合材料的制造方法具有制作简单、成本较低、重量轻、容易控制介电特性等优点,所制得的电磁复合材料可用于龙伯透镜的制作。
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本发明提供一种载银壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料及其制法和应用。该纳米复合材料的基本组成为水溶性壳聚糖衍生物、层状硅酸盐和纳米银颗粒,其制备方法是采用水溶性壳聚糖衍生物作为合成纳米银的还原剂和稳定剂,并在纳米银生成的同时依靠驱动力进入层状硅酸盐的层空间,使层状硅酸盐的片层完全剥离,且剥离的硅酸盐片层又成为纳米银的生长模板,最终获得载银壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料热稳定性好、抗菌能力强,且制备方法反应时间短、可控性强,在制备过程中无需额外添加还原剂和稳定剂,环境负荷低。因此该纳米复合材料在医疗、传感器、生物催化、仿生材料等众多领域有着独特的应用前景。
本发明公开了一种基于光敏性金属‑有机配位分子环与氮化碳的复合材料及其制备方法和应用。这种复合材料包括光敏性金属‑有机配位分子环和C3N4。同时也公开了这种基于光敏性金属‑有机配位分子环与氮化碳的复合材料的制备方法,还公开了这种复合材料在光催化的应用。本发明的光敏性金属‑有机配位分子环与氮化碳制成的有机‑无机复合材料具有分级多孔的结构,能提高气体的自由扩散,增加反应物吸附量和活化程度,还可降低电子‑空穴对的复合几率,有效提升了光催化效率。
本发明公开了一种负载HHC36的聚多巴胺功能化的羟基磷灰石复合材料及其制备方法和应用。该方法包括:制备羟基磷灰石复合材料;将其超声分散于Tris·HCl中,加入多巴胺使充分溶解,避光搅拌,离心,洗涤,干燥,得到聚多巴胺功能化的羟基磷灰石复合材料;再与抗菌肽HHC36加入到水中搅拌,孵育,离心,冷冻干燥,得到负载HHC36的聚多巴胺功能化的羟基磷灰石复合材料。本发明的复合材料可以高效地负载HHC36并具备良好的生物相容性;同时该复合材料可实现抗菌剂HHC36的长效缓释,功能化表面的光热涂层在808nm激光照射下可快速杀菌;复合材料的微纳多级结构及聚多巴胺涂层可以协同高效促进骨组织的再生修复。
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本发明涉及可降解生物材料技术领域,具体涉及一种可全降解生物质基复合材料及其制备方法,该可全降解生物质基复合材料由以下组份制成:聚乳酸、改性聚乳酸、改性淀粉、硬脂酸和环氧大豆油。改性聚乳酸由以下组份组成:聚乳酸、甲苯、马来酸酐、过氧化二异丙苯和甲醇。该可全降解生物质基复合材料的制备方法,包括:第一步,改性乳酸的制备;第二步,混合料的配料;第三步,双螺杆挤出机进行拉条、切粒和干燥,即制得可全降解生物质基复合材料。该可全降解生物质基复合材料,由于相对于现有技术的可降解生物材料,添加了改性聚乳酸,相比现有技术的纯聚乳酸的可降解生物材料的成本降低了20%~40%,进而提高材料的应用范围。
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本发明公开了一种LCP/HBN复合材料及其制备方法。本发明通过导热填料的复配填充制备导热高分子复合材料,不同粒径导热填料的复配具有导热协同效应,提高复合材料的导热系数。同时,利用基于拉伸流变的高分子材料塑化输运设备进行加工,复合材料在拉伸形变支配的流场中比在剪切形变支配的流场中具有更好的分散混合效率。LCP/HBN复合材料的制备方法简单,无需添加助剂和化学试剂,降低成本的同时还可减轻对环境的污染。复合材料导热能力提升的同时,也提升了复合材料的热稳定性,还可保持材料的力学性能,极大地拓宽了材料的使用场景,在封装材料和电子基板等领域的应用前景广阔。
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本发明属于电化学材料技术领域,具体涉及一种耐用性优的导电聚苯胺复合材料,并进一步公开其用于制备可印刷薄膜电极材料及电池薄膜的用途。本发明所述导电聚苯胺复合材料,是以导电聚苯胺为复合材料中的导电组分,以无机材料或有机材料为模板,在引发剂作用下,导电聚苯胺会以自由基聚合的方式在模板上生长,即可得到以模板为中心的星形或树枝状的聚苯胺复合材料。该聚苯胺复合材料可以精确到微米级尺度印刷,且成膜性好、导电性好,并具有很好的电化学性能和更优异的耐用性,有效解决了导电聚苯胺材料稳定性差的问题,在薄膜电池中得到很好的应用。
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本发明公开了一种低气味5VA级无卤阻燃尼龙6复合材料及其制备方法,无卤阻燃尼龙6复合材料由包括以下重量份数的原料制成:PA6为40~60份、增韧剂2~5份、复配阻燃剂25~35份、阻燃协效剂8~12份、抗氧剂0.3~0.5份、润滑剂0.5~1.5份、除味剂0.5~1份和抗滴落剂0.1~0.3份,复配阻燃剂为红磷阻燃母粒和MCA阻燃剂,两者相互协同作用,使无卤阻燃尼龙6复合材料具有优异的阻燃性能;阻燃协效剂为超细硫酸钡,具有较好的阻燃性和极好的化学惰性,使无卤阻燃尼龙6复合材料具有更好的稳定性和阻燃性,使无卤阻燃尼龙6复合材料的阻燃等级达到5VA等级,除味剂使得无卤阻燃尼龙6复合材料的气味等级达到3.0及3.0以内,使无卤阻燃尼龙6复合材料更适用于生产低气味电子电器部件和汽车部件。
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本发明属于热塑性复合材料技术领域,具体涉及一种多功能热塑性复合材料板。所述复合材料板由隔离层、功能表面层、缓冲层、增强层和介质层组成,各层经过热压复合后制成的复合材料板,其中缓冲层分别嵌入至功能表面层和增强层内部,介质层部分嵌入到增强层内部;隔离层的下表面与功能表面层的上表面贴合,具有可剥离的界面;功能表面层的下表面与增强层的上表面无明显界面,不可剥离。所述多功能热塑性复合材料板,除具有优异的力学性能外,还具有抗老化性、抗菌防霉、耐刮擦性能;表面美观大方;可以采用胶粘,热焊接等方式与各种材料组合连接,具有较高的剥离强度;易于二次成型加工。
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一种纤维复合材料覆层木板,包括基层木板和纤维复合材料覆层,该纤维复合材料覆层粘结在基层木板的表面。所述的纤维复合材料覆层是有机无机胶与连续纤维构成。本实用新型将现有的实木板,胶合板(细芯板),刨花板等与所述的轻质高强纤维复合材料相结合,使该复合木板具有防火性能、较高的抗弯强度和冲击韧性等综合机械强度。该纤维复合材料覆层木板制备工艺简单易于施工,轻质高强便于运输和组装,取材容易。
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本发明公开了一种多相硫化钼复合材料及其制备方法和应用。本发明的多相硫化钼复合材料的组成包括MoS2和Mo2S3,还可以包括Mo3S4。本发明的多相硫化钼复合材料的制备方法包括以下步骤:将氯化钼、镁粉和硫粉混合,进行固相球磨、酸洗和干燥,即得多相硫化钼复合材料。本发明的多相硫化钼复合材料用作电催化析氢反应的催化剂具有很好的催化活性,且其制备方法简单、能耗低、成本低,适合大规模生产应用。
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本发明涉及一种石墨烯-硬碳复合材料的制备方法。通过在氧化石墨烯的悬浮液中加入甲醛、苯酚以及聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯三嵌段共聚物进行酚醛树脂的聚合反应得到含有氧化石墨烯、酚醛树脂与三嵌段共聚物的复合材料,再将复合材料在保护气体氛围中缓慢加热,一方面氧化石墨烯热还原为石墨烯,另一方面酚醛树脂和聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯三嵌段共聚物受热分解形成硬碳材料,得到的石墨烯-硬碳复合材料中硬碳材料均匀分散在片层的石墨烯中,可以有效防止石墨烯片层之间相互堆叠,从而可以增大石墨烯的比表面积,通过实验检测,通过上述方法制备得到的石墨烯-硬碳复合材料的比表面积较之单纯的石墨烯材料显著提高。
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本实用新型公开了一种碳纤维复合材料结构,包括碳纤维复合材料本体,以及用于缠绕碳纤维复合材料的塑料卷筒,所述碳纤维复合材料本体包括碳纤维预浸料层、碳纤维织物层、基材层以及助剂层,所述碳纤维织物层包括碳纤维单轴织物和碳纤维双轴织物,所述碳纤维预浸料层的下端固定连接碳纤维单轴织物,所述碳纤维单轴织物的下端固定连接碳纤维双轴织物,所述碳纤维织物层的纤维之间的间隙中固定填充有点胶,所述碳纤维复合材料本体表面固定设有树脂包覆层,本实用新型一种碳纤维复合材料结构设计性强、通用性强,通过引入碳纤维预浸料层,有效保证铺层的定位精度。
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本发明公开了一种磁性复合材料的固化系统及方法。其中系统包括:可控制气氛的加热腔体,所述加热腔体的腔内用于放置压制成型后的磁性复合材料,所述加热腔体采用非磁性、非金属材料制成;加热线圈,围绕在所述加热腔体的外部;通过控制加热线圈的交变电流,以产生交变磁场,从而对所述磁性复合材料进行加热固化。本发明利用磁性复合材料在交变磁场中的损耗发热,对压制成型后的磁性复合材料进行均匀加热,另外,通过控制加热线圈中的电流,可以实现对磁性复合材料样品温度的精确控制。本发明可广泛应用于磁性复合材料加工领域。
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本发明公开了一种非接触式测量复合材料频域介电谱的方法,包括如下步骤:1、按需要在介电谱测试仪上通过预置软件输入测试电压、频率范围和频率间隔参数;2、将复合材料置于测试电极之间,调整上电极的高度,使电极间的距离大于复合材料厚度,即电极间同时存在复合材料和空气两种电介质;3、给电极施加变频电压激励,同时测量电流,计算得到对应频率下同时存在空气和复合材料的复电容;4、将复合材料从电极间取出,电极间只存在空气一种介质。给电极施加变频电压激励,同时测量电流,计算得到对应频率下的只有空气时的复电容;5、根据公式计算得到复合材料的复介电常数和介质损耗角正切。具有测量材料本身极化损耗和准确度高等优点。
本发明提供了一种基于聚氨酯/多壁碳纳米管复合材料的可拉伸式线状超级电容器的制备方法,包括以下步骤:将热塑性聚氨酯弹性体和多壁碳纳米管加入双螺杆挤出机进行配料,得到内层TPU/CNT复合材料;将热塑性聚氨酯弹性体、多壁碳纳米管和超细碳酸钙加入双螺杆挤出机进行配料,得到外层TPU/CNT/超细碳酸钙复合材料;将内层TPU/CNT复合材料和外层TPU/CNT/超细碳酸钙复合材料,共挤制备得到复合纤维;将该复合纤维经稀酸致孔,表面沉淀纳米MnO2,涂覆电解质和TPU/CNT溶液,即可得到可拉伸式线状超级电容器。本发明超级电容器制备方法,操作简单,成本低廉,非常适于工业化应用。
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本发明公开了一种氮化硅复合材料的制备方法,该方法包括:将P2O5、ZnO、NaF、B2O3混合制备成玻璃粉体;将所述玻璃粉体与氮化硅粉体混合制备成混合粉料;将所述混合粉料干压成型制备预烧结体;将所述预烧结体进行排胶和烧结制备成所述氮化硅复合材料。本发明还公开了利用该氮化硅复合材料制备的基板。本发明选用低介电常数NaF-ZnO-P2O5-B2O3系玻璃与氮化硅复合通过低温烧结制备致密的氮化硅复合材料,并将该氮化硅复合材料制备基板,该基板的介电常数可达4左右,介电损耗可达0.0008左右。
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