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本发明属于复合材料领域,公开了一种纤维增强树脂复合材料及其制备方法。所述复合材料包括合成纤维或合成树脂颗粒与增强纤维,是将合成纤维的浆料与增强纤维的浆料混合,采用完全湿法抄纸工艺,一次抄造成形,得到单层复合材料;或将合成树脂颗粒的浆料与增强纤维的浆料混合,并加入表面活性剂,采用纸页泡沫成型工艺,一次抄造成形,得到单层复合材料;再将由单层复合材料堆叠而成的复合材料进行热压制备而成。所述的复合材料中纤维分布均匀,具有较好拉伸性能、弯曲性能和冲击韧性,界面相容性好,吸水率低,导电率低。
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本发明涉及一种耐候性ASA基复合材料及制品,复合材料包含如下质量百分含量的成分:丙烯腈-苯乙烯共聚物20%-84%,丙烯腈-丙烯酸-苯乙烯共聚物10%-70%,丙烯酸树酯5-30%,助剂1-10%。上述复合材料含有丙烯腈-苯乙烯共聚物、核壳结构的丙烯腈-丙烯酸-苯乙烯共聚物以及丙烯酸树酯,其中核壳结构的丙烯腈-丙烯酸-苯乙烯共聚物提供给复合材料优良的耐候性能,而丙烯腈-苯乙烯共聚物具有耐高温性、出色的光泽度和耐化学介质性以及优良的硬度、刚性、尺寸稳定性等,丙烯酸树酯可以使核壳结构的丙烯腈-丙烯酸-苯乙烯共聚物和丙烯腈-苯乙烯共聚物具有较好的相溶性,利于复合材料加工制造成型。
本发明具体涉及一种石墨烯掺杂改性纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。该石墨烯掺杂改性纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3复合材料的制备方法,包括纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3的制备及石墨烯掺杂改性La1?xSrxMnO3。本发明采用超声波辅助溶胶?凝胶法制备纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3,制得的材料分散性好,粒径均匀;石墨烯掺杂改性纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3制备复合材料操作方法简单,得到的复合材料具有较大的比表面积;以复合材料作为锂空气电池空气电极催化剂能显著提高充放电容量,改善充放电电压,显著提高电池的性能。
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一种铝基复合材料,该复合材料含有铝、镁、铜合金和增强相硼化钛,其中,该复合材料还含有增强相碳化硅。本发明提供的铝基复合材料中的增强相硼化钛和增强相碳化硅能够均匀的分布在铝基材料中并与铝基材料结合,使采用该铝基复合材料压铸成型得到的制品的抗拉强度、屈服强度和弹性模量得到大幅度提高,因而,显着提高了制品的力学性能。本发明的铝基复合材料特别适合用于制造汽车制动盘。
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本发明公开了一种回收纤维增强复合材料增韧混凝土及制备方法与应用。所述回收纤维增强复合材料增韧混凝土,按重量份计,由包括以下组分制备而成:水泥500‑600份,粗骨料1000‑1200份,砂500‑650份,条状回收纤维增强复合材料5‑30份,减水剂0‑3份,水200‑250份;所述条状回收纤维增强复合材料为达到使用寿命后的纤维增强复合材料经过机械切割成型的条状材料。本发明采用条状回收纤维增强复合材料,能有效避免纤维增强复合材料在混凝土中出现团聚现象,也能有效利用纤维增强复合材料的强度,实现所述回收纤维增强复合材料增韧混凝土具有较好的抗弯性能、延性和抗冲击性能,在抗震结构和防撞结构等工程中有着广泛的应用前景。
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本发明提供了一种铁氧体/陶瓷复合材料,及该复合材料的制备方法和应用,该复合材料为NICUZN铁氧体与ZN2SIO4系陶瓷的烧结体,其相对介电常数ΕR≤10,初始磁导率在5~25范围内,与金属电极共烧温度低于900℃,可广泛应用于低温共烧陶瓷(LTCC)技术领域。同时本发明还提供一种铁氧体/陶瓷组合物的制备方法,该组合物可作为上述铁氧体/陶瓷复合材料以及含有该铁氧体/陶瓷复合材料的电气元件的制备原料;此外本发明还提供了一种铁氧体/陶瓷复合材料在电气元件方面作为介质材料的应用。
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本发明公开一种基于多孔结构复合材料的柔性压力传感器及其制备方法。该方法包括步骤:提供压敏层;在压敏层的表面形成电极层,其中压敏层包括多孔结构复合材料,多孔结构复合材料的制备方法包括步骤:将导电纳米材料、氧化石墨烯、一维纤维素和分散剂混合,得到分散液;将海绵多孔弹性材料浸渍在分散液中,得到海绵复合材料;将海绵复合材料进行低温热还原处理,得到纳米复合材料水凝胶;将纳米复合材料水凝胶进行超临界CO2干燥或者冷冻干燥,得到多孔结构复合材料。利用海绵多孔弹性材料作为支撑体对纳米材料导电气凝胶进行有效支撑,并掺杂一维纤维素用以提升导电气凝胶的结构柔韧性。制备的多孔结构复合材料具有出色的压敏灵敏度,良好的回弹性及循环稳定性。
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一种碳纳米管/硅/石墨烯复合材料及其制备方法,包括如下步骤:将所述衬底加热至500~1300℃,接着向所述反应室通入气态碳源,保持温度不变,反应1~300分钟后,停止通入所述气态碳源,得到碳纳米管材料;接着向所述反应室通入气态硅源,保持1~300分钟后,停止对衬底加热并冷却至室温,得到碳纳米管/硅复合材料;取出所述碳纳米管/硅复合材料,将石墨烯和所述碳纳米管/硅复合材料置于无水乙醇中进行超声,然后过滤干燥,得到碳纳米管/硅/石墨烯复合材料。本发明的碳纳米管/硅/石墨烯复合材料中,所制备的硅碳复合材料用作于锂离子电池负极材料时,具有优异的储能性能和循环性能。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种塑基复合材料及其制备方法。本发明的塑基复合材料及其制备方法,将热塑性高分子材料与无机材料进行组合,并控制无机材料的粒径为100~2500nm;通过上述方式,热塑性材料作为复合材料的成分同时能够充当无机材料干压时的粘结剂,复合材料中无需添加其他粘结剂,有利于提高复合材料的固含量;通过控制无机材料的粒径,提高热塑性高分子材料与无机材料混合造粒后所得粉体的流动性,进而提高复合材料所制备产品的光泽度和表面硬度。
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本发明公开了一种Li2C6O6复合材料及其制备方法与作为正极材料的应用。该Li2C6O6复合材料,由石墨烯与Li2C6O6复合构成,其中,所述石墨烯占所述Li2C6O6复合材料总质量的30%~60%。其制备方法包含配制石墨烯悬浮液的步骤和将该石墨烯悬浮液与Li2C6O6溶液混合制备Li2C6O6复合材料的步骤。本发明Li2C6O6复合材料通过石墨烯与Li2C6O6的复合,使得Li2C6O6复合材料具有优良的导电性和热稳定性。将该Li2C6O6复合材料用于储能器正极材料时,能使储能器正极进行大电流充放,而且随着充放电的循环,能保持容量相对稳定。其工艺简单,生产条件易控,有效降低了生产成本,提高了生产效率,适合工业化生产。
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本发明涉及可应用于制备扎带或电子插接线器件的纳米增强粒子增强的透明尼龙复合材料及其制备方法。本发明的透明尼龙复合材料,是将尼龙单体、纳米增强粒子、催化剂和纯水加入到反应釜中进行制备得到,在原位水解开环聚合制备所述透明尼龙复合材料的过程中加入纳米增强粒子,不仅提高了纳米增强粒子增强的透明尼龙复合材料的各项力学性能,且制备的透明尼龙复合材料的结晶温度显著提高,使得尼龙复合材料在加工的过程中成型快,有利于尼龙扎带的成型制备。本发明的透明尼龙复合材料中的纳米增强粒子与尼龙相容性好,结晶生成的晶粒较小,最终可形成具有微晶粒结构的透明尼龙材料。这种透明尼龙材料保持较好的力学强度,可用于制备电子插接线器件。
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本实用新型提供一种纤维复合材料红外热缩加捻装置,包括红外加热系统、设置在红外加热系统上的风管、用于调整红外加热系统高度的升降机构以及设置在红外加热系统中的纤维复合材料,纤维复合材料设置在热缩管中,热缩管设置在红外加热系统内,纤维复合材料上端与设置在上固定装置上的挂钩连接,上固定装置上还设置有用于驱动挂钩旋转的旋转机构。本实用新型提供的纤维复合材料热缩加捻装置,使纤维复合材料采用红外加热,提升了纤维复合材料加热的效率。
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本实用新型提供一种超混杂复合材料夹芯板,由至少包括一层纤维增强热塑性树脂基复合材料的中间层、与所述纤维增强热塑性树脂基复合材料直接接触粘合的上表层和下表层,所述纤维增强热塑性树脂基复合材料包括增强纤维和热塑性树脂,所述上表层和下表层为具有延展性、密度不大于5.0g/cm3的金属薄板;所述超混杂复合材料能改善纯铝板及其合金材料刚强度不足、特纤复合材料脆性较大、延展性不足的缺点,将金属板的韧性与复合材料的刚强度结合,形成性能互补,其刚强/度能满足高性能要求,又具有一定延展性能,且性价比较优。
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本发明提供了一种功能性纤维素气凝胶复合材料及其制备方法,所述功能性纤维素气凝胶复合材料包括相互渗透的纳米纤维素气凝胶和无机气凝胶,其包括的组分及其质量百分比为:CNF 10%~50%,SiO2 40%~90%,TiO2 0%~20%。采用本发明的技术方案,通过有机‑无机杂化处理,保留了纤维素气凝胶的高孔隙率,大大增强其压缩强度和疏水性,吸附能力强,导热系数低,还具有光催化性能;得到的复合材料保持纤维素气凝胶的多孔三维网络骨架结构特征的基础上,克服气凝胶材料高脆性、亲水性,且工艺简单,容易控制,成本低。
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本发明公开了一种木塑包覆实木复合材料及其制备方法,一种木塑包覆实木复合材料,包括实木芯,芯表面具有点状齿轮压痕,实木芯外包裹有连续的纤维网及木塑复合材料层。本发明的木塑包覆实木复合材料,木塑与实木的结合力强,结构更为稳定,局部破坏不会引起大面积剥落,同时可以避免表层木塑复合材料受热时的翘曲和变形,也避免了木塑复合材料在受热后的剥落,如避免在夏季强烈日照之后的自然剥落或人为剥落。
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本发明公开了一种介电复合材料、其制备方法及平板型电容器,该介电复合材料的制备方法包括:S1、将具有钙钛矿结构或类钙钛矿结构的陶瓷纤维、导电粒子和聚合物用溶剂溶解,得到混合物;S2、混合物经静电纺丝工艺后得到介电复合材料。本发明还公开了一种介电复合材料,其包括聚合物和填充在聚合物中的导电粒子和陶瓷纤维。本发明还公开了基于介电复合材料的平板型电容器,其具有金属电极‑介电复合材料‑金属电极的三明治结构。本发明克服了现有技术中复合材料的介电常数低、介电损耗高、在电子元器件智能化、小型化的应用领域受到限制的缺陷,提供了具有高介电常数、低介电损耗的复合材料,并将其应用于平板型电容器中。
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本发明涉及一种碳钨钴复合材料及其制备方法和应用,所述碳钨钴复合材料为碳化钨、钨钴碳化物和钴三相构成的三元复合材料,按摩尔百分含量计,所述复合材料包括以下组分:20‑35%钨、50‑65%钴和1‑30%碳。本发明通过高能球磨机械合金化和放电等离子体烧结技术相结合原位反应烧结制备得到上述三元复合材料,所制备的块体碳钨钴复合材料的硬度和韧性高,在室温及高温环境下耐磨性能优异,其维氏硬度为8.0‑11.0GPa,断裂韧性为10.0‑15.0MPa·m1/2,磨损率为0.5‑4.0×10‑6mm3/(N·m),可作为新型的高端刀具材料,具有良好的应用前景。
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本申请提供一种布基复合材料滑板及其制备方法。上述的布基复合材料滑板的制备方法包括以下步骤:对布基材料进行浸染操作,将图案及色彩浸染融合于布基材料,得到具有图案的布基材料;将具有图案的布基材料放入油性胶中进行浸渍处理操作,得到具有图案的复合材料;将具有图案的复合材料进行层压成型操作,得到布基防侵边复合材料;将布基防侵边复合材料与滑板木片进行胶压成型操作,得到布基复合材料滑板。上述的布基复合材料滑板的制备方法制备得到的滑板具有防侵边立体图案、图案耐磨性较好及板底韧性较高。
本发明公开了一种核壳结构ATO/二氧化硅/二氧化钛复合材料的制备方法。采用化学共沉淀法制备纳米锑掺杂二氧化锡(ATO)颗粒,并通过在纳米ATO颗粒表面进一步包覆SiO2及TiO2层,获得新型核壳结构ATO/SiO2/TiO2纳米复合材料。该核壳结构纳米复合材料制备工艺简单,核壳比可以控制,利用SiO2作为桥梁可以一体化实现纳米ATO及纳米TiO2的功能,将其应用于涂料中制备出纳米复合涂料,可以解决“透明与隔热”这一矛盾性问题,具有极高的应用价值。
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本发明提供了一种金属基复合材料及其制备方法和应用。本发明的金属基复合材料,该金属基复合材料中,增强体颗粒在金属基体中呈梯度分布,具有优异的综合性能,包括较高的导热系数,可调的热膨胀系数,较高的硬度和较低的密度,良好而长期稳定的性能,是理想的散热封装材料。本发明的金属基复合材料,该金属基复合材料中,增强体颗粒在金属基体中呈梯度分布,使用梯度材料在高温低温环境循环变化下能够缓解材料内部热应力,可以解决电子元器件因热问题的失效。如高体积分数比的碳化硅铝基复合材料(SiCp/Al)具有优异的综合性能,包括较高的导热系数、可调的热膨胀系数、较高的硬度和较低的密度,是电子封装领域的理想材料。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的二氧化锡/碳@二氧化钛(SnO2/C@TiO2)微米球复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括以下步骤:通过油包水的方法制备SnO2/PVA微米球,将所述SnO2/PVA微米球与第二溶液反应得到SnO2/PVA@TiO2微米球,将所述SnO2/PVA@TiO2微米球进行氧化、碳化处理,得到所述SnO2/C@TiO2微米球复合材料;其中,所述第二溶液为含钛酸四丁酯、氨水的无水乙醇溶液。本发明的SnO2/C@TiO2微米球复合材料,外面包覆一层厚薄可控的TiO2层,TiO2纳米壳层为复合材料的整体结构提供了稳固的结构支撑、框架保护,内部的空隙为SnO2充放电过程的体积变化提供充足空间,由PVA高分子裂解得到的碳,提高了复合材料的导电性,SnO2/C@TiO2微米球复合材料表现出良好的倍率性能,高的比容量密度和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种嵌段共聚物/纳米SiO2复合材料及其制备方法,所述的复合材料由嵌段共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸-2-羟乙酯和纳米SiO2组成;所述复合材料的制备方法如下:采用反向原子转移自由基法合成含端基氯的聚甲基丙烯酸甲酯,并以此作为大分子引发剂,通过原子转移自由基法合成嵌段共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸-2-羟乙酯;采用硅烷偶联剂γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲基硅烷对纳米SiO2进行改性,得到活化的纳米SiO2;使活化的纳米SiO2引发与嵌段共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-b-聚丙烯酸-2-羟乙酯进行表面接枝反应,得到一种嵌段共聚物/纳米SiO2复合材料;与嵌段共聚物相比,该复合材料具有更高的热分解温度和较好的耐热性能。
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本实用新型提供一种纤维复合材料热缩加捻装置,包括电加热温控系统、一端与电加热温控系统连接的风管、与风管另一端连接的鼓风机、用于调整电加热温控系统高度的升降机构以及设置在电加热温控系统中的纤维复合材料,鼓风机和升降机构均设置在下固定装置上,电加热温控系统上端与上固定装置连接;纤维复合材料上端与设置在上固定装置上的挂钩连接,上固定装置上还设置有用于驱动挂钩旋转的旋转机构,纤维复合材料下端与用于使纤维复合材料固定的固定装置连接。本实用新型提供的纤维复合材料热缩加捻装置,使得纤维复合材料方便加热,保证了纤维复合材料并捻过程的进行以及纤维复合材料的清洁。
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本发明公开了一种耐高温聚碳酸酯复合材料及其制备方法。耐高温聚碳酸酯复合材料,按重量百分比由以下组分组成:聚碳酸酯73.5~92%;耐热剂5~20%;交联剂0.2~0.5%;增韧剂2~5%;其他助剂0.2~1%。本发明的聚碳酸酯复合材料,具有高达145-165度的热变型温度和160-190度的维卡软化温度,并且保持了原材料的良好透明度,可满足各种工业和消费品对透明耐温聚碳酸酯的设计和使用需求;本发明的耐高温聚碳酸酯复合材料可以采用普通的共混挤出造粒制备方法,相比使用反应合成的方法,制备工艺简单,成本低廉。
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本发明提供一种功能复合材料的制备方法,包括下述步骤:先将具有功能作用的粉末放在容腔中,然后对容腔中的粉末施加场的作用,再将液体材料浸渗进入粉末之间,最后将液体材料固化;亦可为先将液体材料装入容腔中,然后将具有功能作用的粉末加入装有液体材料的容腔中,再对容腔中的粉末施加场的作用,最后将液体材料固化。由本发明制得的功能复合材料的粉末有规律地均匀分布在复合材料中,显微组织晶粒细小均匀,显微组织特征具有良好的重复性,粉末颗粒的性质及状态被保持在所制备的材料中,因而具有组织均匀、性能良好的优点,可以是具有导电、半导、超导、磁性、压电、阻尼、吸声、光敏、热敏等功能的功能复合材料,应用范围广泛,市场前景好。
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本发明涉及一种复合材料及用其制作的高频电路基板,该复合材料,包含:热固性混合物,占总组分的20份~70份(按复合材料总重量份计算),包含一种分子量为11000以下由碳氢元素组成的含有60%以上乙烯基的树脂;一种低分子量的固体烯丙基树脂;偶联剂处理的玻璃纤维布;粉末填料;阻燃剂及固化引发剂。所制作的高频电路基板,包括:数层相互叠合的由所述复合材料制作的半固化片及分别压覆于其两侧的铜箔。本发明的复合材料使半固化片制作容易,与铜箔的粘接力高,用其制作的高频电路基板,介电常数和介质损耗角正切低,耐热性好,工艺操作方便,因此本发明的复合材料适于制作高频电子设备的电路基板。
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本发明涉及一种聚丙烯/弹性体/无机粒子三元复 合材料及其制备方法。复合材料各成分的含量按重量百分比 为:聚丙烯72-91,POE或MPOE1-13,硫酸钡7-20。先 将PP和POE或MPOE以及BaSO4搅拌制成预混料,再用常规设备进行捏合挤出制得所需复合材料。本发明由于选用POE和BaSO4为填料,使该三元复合体系在刚性有所提高或变化不大的前提下,冲击强度有较大提高,达到材料的刚性和韧性的较好平衡;且能在较少弹性体含量下达到较好的增韧增强效果;材料的性价比较高。同时由于POE不含不饱和双键,使制得的复合材料有较好的耐热老化和抗紫外线老化性能,适合户外使用。再者POE呈颗粒状,可直接与PP共混,加工操作简便,从而降低生产成本。
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本发明公开了一种耐汽油玻纤增强sPS复合材料及其制备方法。所述sPS复合材料由以下配比的原料按重量百分比配制而成:20~60%sPS、20~50%PA66、10~30%玻纤、3~10%增韧剂、3~6%相容剂、0.2~0.6%抗氧剂和0.4~0.8%润滑剂。本发明具有以下优点:选用PA66树脂与sPS树脂复合,通过PA66优异的耐汽油性能改善sPS的耐汽油性能;PA66具有优异的耐热性能,可避免其加入对sPS耐热性的损害;通过POE-g-MAH改善sPS复合材料的微观均一性和POE本身具有的优异耐汽油性能,改善sPS复合材料耐汽油性能;选用sPS-g-MAH提高sPS树脂与PA66树脂以及sPS树脂与玻纤的界面结合强度,改善sPS复合材料界面均一性,提高sPS复合材料的耐汽油性能。
本发明提供了空心碗状碳基金属/硒/氧共掺杂复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将SiO2@酚醛树脂/SiO2复合材料碳化后磺化,得到磺化碳材料;B)将所述磺化碳材料、金属盐、胺类化合物和柠檬酸钠混合、反应,得到复合材料;C)将所述复合材料中的二氧化硅刻蚀,得到空心碳掺杂金属氧化物材料;D)将所述空心碳掺杂金属氧化物材料与氧化硒混合后烧结,得到空心碗状碳基金属/硒/氧共掺杂复合材料。上述复合材料的制备过程操作简单、方便,工艺参数易于控制,且得到的碗状形貌具备空心球状结构密度低、比表面积大等优点,更优异在于它的密堆积密度比空心球状结构高,有望用于锂离子电池负极材料领域。
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本发明涉及一种相变金属热界面复合材料及其制备方法及其制备方法。该相变金属热界面复合材料包括多孔中间金属层、分别设置于所述多孔金属层的相对的两侧的两个微孔金属层及填充于所述多孔中间金属层和两个微孔金属层中的相变金属。多孔中间金属层作为结构支撑层,可以承受一定的压力,保证熔融态的相变金属不会被挤压溢出,且能够让相变金属上下贯通,使得该相变金属热界面复合材料具有低热阻及较高的导热性能;两个微孔金属层也可有效地抑制相变金属的溢出,当相变金属熔融膨胀后,可以从微孔金属层的微孔渗出有效地填补该复合材料中的空隙,使用过程不会出现孔洞。
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