本发明公开了一种纳米材料增强的耐高温型碳纤维热塑性上浆剂及其制备方法和应用,上浆剂组份包括:以占上浆剂的重量百分比计,0~15%纳米材料,0.1~10%PAIK,其余为强极性溶剂;使用时,将碳纤维在上浆剂中超声浸渍,然后烘干处理。本发明解决了现有上浆剂分解温度低而不适用于高性能热塑性树脂基复合材料制备的问题,可以提高碳纤维和高性能热塑性树脂的浸润性,提高复合材料中基材和碳纤维之间的界面强度,而且操作简单,使用方便,制备过程绿色环保,不污染环境。
本发明公开了一种Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂,包括载体和活性中心,所述载体为g‑C3N4/CeO2复合材料,所述活性中心为铂纳米粒子,所述铂纳米粒子在所述Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂中的质量占比为0.01~0.2wt%。其制备方法包括:将g‑C3N4/CeO2复合材料分散在水中,得到分散均匀的悬浊液;向所得到的悬浊液中加入铂前驱体溶液,得到混合液;向所得到的混合液中加入能够将铂前驱体还原为Pt纳米粒子的碱性还原剂,得到混合溶液;将所得到的混合溶液纯化。该复合催化剂对日光灯具有明显响应活性,能够将甲醛降解为二氧化碳和水,甲醛的去除效率高达87.7%。
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本发明属于替代车架技术领域,公开了一种基于三维建模的替代车架仿真方法及仿真系统,利用三维建模软件进行适用替代车架的建模、进行碳纤维复合层板弹性常数测试实验、利用ANSYS分析铺层角度和铺层厚度设计,再进行各种工况下的分析、得到碳纤维复合材料适用替代车架的具体工艺流程;对替代车架进行了扭转刚度与抗弯刚度仿真分析,静载、制动、急转弯工况仿真分析,以及模态分析的分析,最后对替代车架的工艺流程进行了阐述。本发明中的替代车架是以高刚度轻重量的碳纤维/环氧树脂复合材料为面板、低密度低强度的铝蜂窝为芯材的夹心结构壳体,具有高扭转刚度、轻重量、装配定位精准便捷、造型自由美观等优点。
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本发明公开了一种可折叠显示装置及其制备方法,所述可折叠显示装置包括:非弯折区及弯折区,弯折区包括显示区和非显示区,第一电阻式传感器,至少部分设置于所述弯折区的所述非显示区内,其包括导电渗透网络复合材料,所述导电渗透网络复合材料包括有机材料和导电材料;及集成电路芯片,设置在所述非显示区,所述集成电路芯片与所述第一电阻式传感器电性连接。本发明通过设置第一电阻式传感器,将弯折过程中产生的应变转化为电信号;传感器具有很高的应变灵敏度因数,提高了响应灵敏度,在无需放大器的情况下实现了对显示状态的控制;传感器的结构简单,工艺步骤精炼,可实施性强,在节省成本的同时提高了生产良率和产品质量。
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本发明提供硅橡胶及其制备方法、硅橡胶弹性件,所述硅橡胶对碳纤维/环氧树脂复合材料具有特定粘结性,制备方法包括以下步骤:Q1.增粘剂的制备;Q2.液体硅橡胶基胶的制备;Q3.交联剂的制备;Q4.粘结性的液体硅橡胶的制备:用正交试验的方法调整增粘剂和交联剂在液体硅橡胶基胶中的用量,使得对碳纤维/环氧树脂复合材料具有最佳的粘结效果。通过采用本发明方法得到加成型液体硅橡胶制作硅橡胶弹性件,拓宽了固体火箭发动机柔性接头的适用温域范围,提高了其使用的可靠性。本发明的硅橡胶弹性件上述各项良好的性能综合,表现出其制成的柔性接头具有适应宽温(‑60℃‑+60℃)环境使用的优异性能。
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本发明具体涉及一种锂/锌离子电池电极材料氮化钒@氮掺杂碳的制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明所述方法采取原位制备的方法将尿素或三聚氰胺、偏钒酸铵和葡萄糖通过固相混合方法混合后得到反应物原料,将反应物原料转移到瓷舟中在保护气氛下于管式炉中进行高温煅烧,冷却后得到的黑色粉体即为氮化钒@氮掺杂碳复合材料。其形貌为玫瑰花状片层,氮化钒纳米粒子的平均粒径为2‑7nm,且该粒子均匀的分布在氮掺杂碳载体上。氮掺杂碳载体起到稳定剂的作用,并为氮化钒纳米粒子提供协同作用。所述复合材料在储能材料领域具有广阔的应用前景。作为锂/锌离子电池电极材料,表现出了较高的比容量和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种全降解药用包装袋,它包括以下各组分原料:PLA/纳米TiO2复合材料、淀粉/PBS复合材料、PPC、壳聚糖、纳米银粉末、环氧乙酰亚麻油酸甲酯、甘氨酸和酪氨酸以及填料。本发明的优点在于:本发明的药用包装袋可降解性好,在自然界土壤的环境下不需要太长时间即可达到全降解,且材料包装袋的物理性能也能达到正常药用包装袋的使用要求,适合推广使用。
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本发明公开了一种基于二氧化锡纳米颗粒的光电逻辑门及其制备方法,该光电逻辑门包括相互配合使用的第一正光电导器件和第一负光电导器件,用于接收第一光信号;第一正光电导器件采用二氧化锡纳米颗粒;第一负光电导器件采用二氧化锡/碳纳米管复合材料;第一正光电导器件和第一负光电导器件均具有供能电极和输出电极;第一正光电导器件的输出电极与第一负光电导器件的输出电极相连,作为输出逻辑运算结果的端口用于输出逻辑运算结果,该逻辑运算结果受第一光信号影响。本发明利用二氧化锡/碳纳米管复合材料的负光电导效应,提高了负光电导器件的响应倍率,使得由该负光电导器件和普通正光电导器件组成的光电逻辑门其逻辑功能完整。
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本发明公开用于锂离子电池电极的碳包覆磷酸钒锂粉体制备方法,先是将设定份量的二水合醋酸锂、偏钒酸铵、二水合磷酸二氢铵、蔗糖倒入球磨罐中再加无水乙醇密封高速球磨,滤出浆料并烘干,研磨得到Li3V2(PO4)3复合材料前驱粉体;再将设定份量的碳粉、铁粉和石英砂均匀混合,制成黑色还原性粉体;然后将前驱粉体倒入带盖小坩埚,外面包扎铝箔纸后倒置于大坩埚内,两坩埚缝隙间填充还原性粉体并加盖,放入马弗炉中烧结,最后将小坩埚内烧结料研磨,得到碳包覆磷酸钒锂粉体。本发明无需还原性或惰性气体,还原性粉体可重复使用,晶粒均匀且小于1um,制成锂离子电池正极比容量高,制成的电池极化作用小、电荷扩散阻抗小;方法简单、成本低,适合工业化生产。
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本发明涉及一种高低频兼顾的可调谐宽带吸波复合超材料,所述的复合超材料由可调谐电路超材料结构嵌入磁性吸波材料中所形成。本发明的有益效果是:针对跨越高低频的宽带高性能微波吸收问题,提出将可调谐超材料与传统宽带磁性吸波材料结合形成复合材料,获得了一种兼具低频实时可调吸收峰以及高频宽带吸波的复合超材料。并且,区别于现有可调吸波超材料的结构,本发明提出了一种基于细金属线和二极管组成的、调节电路和吸收单元为一体的吸波超材料,一方面能尽量降低超材料的面积占有率,另一方面避免了在磁性材料中埋入额外调控电路的需要,从而能保证复合材料的宽带吸收性能。
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本发明涉及一种高温自补偿润滑耐磨材料及其制备方法,材料包括基体和复合在基体上的固体润滑剂粒子体,基体为具有汗腺式结构微孔的合金、陶瓷、稀土元素混合烧结体;汗腺式结构微孔直径为0.05-8μm,它由体内微孔(2)和贯通微孔(1)组成,体内微孔(2)通过贯通微孔(1)与基体表面贯通,固体润滑剂粒子体复合在汗腺式结构微孔中。本发明耐磨材料制备成汗腺式微孔结构,并将固体润滑添加剂以微粒子体的形式二次复合进该基体的汗腺式微孔中,保证了基体材料的耐磨硬质相的形成;该复合材料利用摩擦热驱动基体中的润滑剂通过汗腺微孔向摩擦表面扩散,可实现耐磨材料的高温自补偿润滑功能。
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本发明公开了一种染料敏化太阳能电池中对电极的制备方法,包括基底的准备;过渡金属盐溶液中添加十二烷基硫酸钠,将配好的溶液涂敷在基底上,然后自然风干,重复涂敷,风干后涂敷层的厚度为200nm~2μm;然后将基底置于酒精灯火焰中,加热10秒~10分钟。本发明的优点是:通过在过渡金属盐溶液中添加适量十二烷基硫酸钠,使一维碳复合材料形成了导电优良的三维微纳多孔结构,既有高的催化活性,又有小的串联电阻,从而提高电池效率。制备出的电池与常规使用铂作为催化剂的电池具有可比拟的能量转化效率,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种自动探火灭火装置用塑料火探管,其组分及其组分含量为:63~88%的尼龙、5~20%的弹性改性剂、2~10%的结晶改性剂和5~7%的助剂,以上均为质量百分比。本发明的优点在于:采用弹性改性剂和结晶改性剂调节尼龙的结晶,调控复合材料的熔点,可以实现其在特定温度下爆破,在环境温度低于140℃时具有高强度和韧性,能够承受很高的内压;在环境温度位于160±2℃时,在管内灭火气体压力作用下爆破,及时将明火扑灭。同时该塑料火探管还具有良好的耐高低温性能,在-40~140℃范围内强度和韧性均满足承受高压气体的要求,耐环境老化性能好。其具有使用方便、成本低和制备工艺简单的特点。?
本发明涉及甲醛气敏材料及其制备方法以及甲醛气敏器件的制作方法,甲醛气敏材料组分以SnO2-TiO2二元纳米复合材料为基质,其中Ti/Sn摩尔比为0.2-0.5,掺入质量分数比为2%-5%的Cd2+,将甲醛气敏材料研磨后以适量无水乙醇及0.2-1份聚乙二醇调成糊状,均匀涂敷在电极管表面,经过400℃退火处理2-4小时,制得甲醛气敏电极管;(3)、最后按旁热式结构传统工艺对气敏电极管进行焊接、电老化、封装、制得甲醛气敏器件。本发明制得的气敏传感器具有较低工作温度,对甲醛气体灵敏度高,对室内其他污染气体苯、甲苯、二甲苯、氨等气体的抗扰性能好,响应与恢复时间短等优点,可用于室内装饰甲醛气体污染的检测。
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本发明提供了一种涂碳铝箔及其制备方法和锂离子电池。所述方法包括:(1)将氧化剂、第一溶剂与导电剂混合,静置,得到导电剂复合材料;(2)在保护性气氛下,将步骤(1)所述导电剂复合材料与表面活性剂在第二溶剂中混合,进行反应,干燥后得到固体产物;(3)将步骤(2)所述固体产物与粘结剂在第三溶剂中混合,得到改性复合浆料;(4)用将步骤(3)所述改性复合浆料喷涂到预处理的铝箔上,得到所述涂碳铝箔。本发明提供的方法制备的是提高正极极片剥离力的涂碳铝箔,并且能提升电芯的各方面性能。
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本发明提供一种无烟煤/一氧化硅/无定形碳复合负极材料及其制备方法。制备复合负极材料是由无定形的SiO、无烟煤和柠檬酸通过机械球磨分散,然后烧结得到粒径约为13~15微米粉末状的锂离子电池负极材料。该无烟煤/一氧化硅/无定形碳复合负极材料的制备方法:将无烟煤矿经粉碎、除杂、高温处理后与SiO混合,再加入柠檬酸进行包覆,通过机械球磨复合得到前驱体,然后进行高温处理得到高比容量的锂离子电池负极材料。该复合材料将碳材料良好导电性和SiO高的储锂容量有效结合,显示出了优异的电化学性能,在0.1 A/g条件下循环100圈以后可逆容量高达459.2 mAh/g,为SiO负极材料的实用化提供一定的可行性选择。
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本发明涉及一种聚合物基吸波泡沫材料及其制备方法,并以CNTs/PMMA纳米复合材料为例,通过实验证实了该吸波泡沫材料独特的微观结构和优异的吸波性能。制备时首先将CNTs/PMMA纳米复合材料卷对卷热辊压成单层片材,然后将该单层片材对折后再次卷对卷热辊压得到叠层片材,接着将上一步得到的叠层片材在同样条件下重复卷对卷热辊压多次得到多层叠层片材,最后利用超临界流体发泡技术进行发泡即可。本发明提供的吸波泡沫材料具有连续定向多层排布的微孔结构,具有密度小、强度高、耐腐蚀、抗氧化、微波吸收频带宽、吸收效果好等优点,用途广泛。
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本发明公布了一种利用矿化垃圾进行木塑板材一体化生产的工艺,其中木塑板材原料利用矿化垃圾加工而成,包括如下质量份的原料,混杂塑料类组分30~35份,木质纤维类组分50份、纺纤类组分15~20份,添加剂0.5~1份。本发明提供的工艺是一种可连续生产、能耗低、生产成本低、操作简单的木塑复合材料生产工艺,并将矿化垃圾中混合废旧塑料和木质纤维等可再生资源进行一体化混合熔炼挤压成型来实现木塑复合材料生产,使矿化垃圾得到了充分的资源化利用。
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本发明提供一种高金属含量、高分散度的多孔金属‑碳复合材料的制备方法。让目标金属的化合物MX与活泼金属A的碳化物进行机械球磨反应,A的碳化物既是还原剂,也是碳源。这样,MX被还原成金属时现场生成碳,从而实现金属颗粒与碳材料的高度分散复合,而金属的含量由该化学反应计量比确定。本发明所制备的多孔复合材料中,金属颗粒的尺寸可调,孔隙率可控。所制备的材料表现出良好的储钠、储锂性能。
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本发明涉及一种含磷化合物改性MoS2纳米片层的制备方法及其应用,属于聚合物纳米复合材料领域。本发明的改性方法主要是:通过溶剂热法用插层剂对层状二硫化钼进行插层处理后离心、洗涤并干燥,得到插层二硫化钼;将插层二硫化钼水解,得到二硫化钼悬浮液;将含磷化合物加入二硫化钼悬浮液中反应,将得到的产物离心、洗涤并干燥,即获得含磷化合物改性的二硫化钼纳米片层。本发明的改性方法工艺步骤简单,可操作性强,制备成本低;采用含磷化合物对层状二硫化钼进行表面改性,增大了其层间距,阻止了其在聚合物基体中重新团聚堆积,提高了分散性;可作为阻燃剂应用于聚合物复合材料中。
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本发明实施例提供了一种层合板铺层处理方法及装置,涉及复合材料技术领域。所述方法包括获取表征变刚度层合板的第一操作对象,再基于预设的纤维方向角函数及所述操作对象,获得表征所述变刚度层合板纤维铺放角变化形式的第二操作对象,然后对所述第二操作对象进行屈曲分析,获得表征所述变刚度层合板性能的屈曲荷载值,以得出计算的屈曲荷载值高于传统的复合材料屈曲荷载值,对应设计的变刚度层合板具有更好的性能,具有理论指导意义,便于实际生产。
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本发明公开了一种金属预制材料及其制备方法,该材料的基体为金属或合金,在基体上分布有由选区强韧化处理所获得的同素异构型增强相,该材料在保持基体重量基本不变的情况下,既有金属平衡态组织高延性、可焊性特点,又兼具金属亚稳态组织的高强度、高耐磨性能。该方法采用包括高功率激光束或电子束、离子束以及感应热源在内的能量束/场,利用所述能量束/场对金属或合金材料的基体进行对材料进行选区强韧化处理,在基体获得同素异构型增强相。所述基体具有相变硬化特性,或者通过先固溶再时效强化获得。该预制材料尤其适用于制造运载工具。
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本发明涉及一种γ-氨丙基三乙氧基硅烷的制备工艺,属精细化工技术领域。本发明通过在氨化釜中将γ-氯丙基三乙氧基硅烷与液氨在1:3质量比,温度控制在90℃,压力控制在4MPa,反应时间8小时,过滤分离后粗品老化搅拌2-6小时,加入催化剂,老化温度保持120℃,反应得到低总氯(≤5ppm),含量≥99.5%的γ-氨丙基三乙氧基硅烷产品。本发明工艺简单,生产成本低,满足了目前在玻璃钢、塑料、粘合剂、铸造、纺织印染等行业应用中对提高复合材料的机械强度,电性能和抗老化性能的要求。
本发明公开了一种基于壳聚糖及其衍生物的氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明先以壳聚糖及其衍生物为碳源和氮源前驱物,采用硬模板碳化的方法制备出氮掺杂多孔碳球;然后采用温和的水热法将氧化钴纳米粒子负载到氮掺杂多孔碳球上,即制得氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合材料。该材料综合了氮掺杂多孔碳球的结构特点和氧化钴纳米粒子的小尺寸效应优点,由于二者协同效应的发挥,使制得的材料用作锂离子电池负极材料时展现了比商业化石墨材料高的可逆比容量、良好的循环稳定性和优异的大倍率放电性能。本发明的方法可操作性强,制备条件温和,对设备要求不苛刻,适于产业化生产;该方法制备的氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合材料在锂离子电池、超级电容器等电化学领域有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种铸石窨井盖,盖体由2-99wt%的石料、0-95wt%的冶金炉渣、0-95wt%的玻璃、0-95wt%的粉煤灰、0-15wt%的石灰岩、0-20wt%的白云岩、0-15wt%的菱镁矿、0-20wt%的角闪岩或角闪片岩、0-20wt%的蛇纹岩、0-20wt%的铬铁矿、0-34wt%的云母、0-34wt%的石英砂、0-20wt%的钙钛矿、0-3wt%的荧石、0-20wt%的铁鳞熔化后加入1-35wt%的陶瓷晶须或/和纤维浇铸而成。本发明还提供了上述铸石窨井盖的制备方法,将上述除晶须或/和纤维外的原料在1100-1550℃熔化,再掺入陶瓷晶须或/和纤维,在模内浇铸成型,得到铸石窨井盖。本发明由于采用了铸石基复合材料,其抗弯强度及断裂韧性较好,而且其盖体本身无回收价值,降低了被盗的可能性。
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本发明提供了一种导电金属填料的表面处理新方法,该方法是:按质量配比为1:(1~2)将金属导电型填料加入到二元胺处理溶液中,然后超声分散5~10min,在二元胺处理溶液沸点下回流0.5~2h后停止加热,继续搅拌2~24h,再经抽滤(或离心)、洗涤和真空干燥后,得到表面改性金属导电填料;所述二元胺处理溶液是由二元胺与乙醇按质量配比为(1~4):1配制的溶液,或二元胺与水按质量配比为(1~4):1配制的溶液。本方法制备的这种表面改性金属导电填料具有良好的导电性能;用其作为导电填料制备的导电金属/环氧树脂系电磁屏蔽复合材料具有较好的电性能;在电磁兼容工程应用等方面将具有广泛的应用前景。
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本发明是新型的手形自适应球拍及其制备方法,它是以一定配方的杜仲胶型高分子复合材料为原料,通过混炼、压制成型为球拍手柄,然后粘结在球拍上,可应用于乒乓球拍,羽毛球拍,网球拍,高尔夫球拍,板球拍等。室温下其外形与普通球拍完全一样,在使用前将球拍手柄稍稍加热即软化,使用者按个人自然握拍习惯握住球拍,拍柄即发生形变与使用者手形完全吻合,将拍柄冷却硬化,球拍形成与持拍人手形相适应的自然凸凹形态。使手指不易滑动,球拍易于控制且拍形稳定,充分发挥运动中手指与手腕的配合,发力自然轻松,符合各手指的生理协调性。
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本发明公开了一种基于泡沫镍的非对称超级电容器电极的制备方法,包括:将泡沫镍进行清洗,然后浸泡到氧化石墨烯水溶液中获得沉积有氧化石墨烯的泡沫镍;以沉积有氧化石墨烯的泡沫镍为前驱体材料,分别采用三电极法来制作非对称超级电容器的正负极,且该正负极分别由石墨烯/碳纳米管/泡沫镍和石墨烯/二氧化锰/泡沫镍复合材料构成。本发明还公开了其他一些基于类似原理的超级电容器电极的制备方法及其相应产品。通过本发明,能够充分发挥复合材料各自的高比电容特征,提高超级电容器的能量密度;此外,可以避免各种组剂的使用,相应以便于操控、低成本、低能耗的方式执行大批量工业化生产。
本发明提出一种改性封端型聚酰亚胺树脂及其制备和在无胶型二层法挠性覆铜板上的应用。属于挠性印制电路用挠性覆铜板基材及其复合材料领域。改性马来酰亚胺封端型聚酰亚胺树脂主要由马来酰亚胺封端型聚酰亚胺树脂和烯丙基化合物组成。本发明中用此改性封端型聚酰亚胺树脂制得的无胶型二层法挠性覆铜板表面无孔隙,其具有优异的耐热性能,适用于符合环保要求的无铅焊接,其卷曲性小,有良好的尺寸稳定性,较好的机械强度,剥离强度和耐折性高,同时具有较低的热膨胀系数、介电常数和吸水率。
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本发明涉及一种MoO2/MoS2复合电极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1.将钼酸铵粉末和草酸粉末混合,然后将混合均匀的固体粉末进行煅烧,冷却后得到MoO3前驱体;S2.将所述MoO3前驱体和硫粉混合均匀,然后将混合均匀的固体粉末置于密闭反应釜中,在170~230℃条件下反应0.5‑100h,反应结束后冷却;其中,所述MoO3前驱体和所述硫粉的重量比为1:0.5‑5;S3.将步骤S2中冷却后的反应产物在惰性气体保护下升温至500‑800℃保温1‑3h,然后降温,得到MoS2/MoO2复合材料。本发明的方法操作简单,安全可靠,有利于工业化生产,并且所述复合材料中各组分含量可控。
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