1197
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本发明公开了一种轻型酚醛发泡材料及制备轻型酚醛发泡复合材料方法,其包括:80份‑150份的酚醛树脂、10份‑20份的增韧剂、5份‑15份的发泡剂、1份‑5份的固化剂1与1份‑5份的固化剂2。解决了现有酚醛发泡泡沫强度低的问题,将酚醛发泡泡沫做成酚醛发泡复合材料后,其比强度达到50‑80MPa/(g/cm3)与Q235钢的比强度59Mpa/(g/cm3)接近,从而大幅度提升酚醛发泡泡沫拉伸强度;并且解决了现有酚醛发泡泡沫脆性大、易粉化等问题,酚醛发泡泡沫的脆性极大易于分化的缺点,将酚醛发泡泡沫的粉化程度由15‑20%降为<5%。
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本发明提供一种基于环糊精包埋柳酰胺类防污剂分子的复合材料及制备方法,属于防污剂控释材料及制备技术领域。本发明针对防污剂在使用过程中缺乏有效控制措施,导致防污涂料使用期效较短的问题,采用环糊精和环境友好型柳酰胺类防污剂分子,利用环糊精分子所形成的疏水空腔,通过范德华力、疏水相互作用、主客体分子间的尺寸匹配效应等为驱动力,实现环糊精对防污剂分子的包埋,制备得到环糊精‑防污剂复合材料。该材料能够在海水中将防污剂缓慢释放出来,阻止防污剂的暴释,可以有效延长防污涂料的防污期效,是一类很有发展潜力的控释型防污材料,具有广阔的应用前景。 1
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本发明提供了一种芳纶纤维增强丁腈橡胶复合材料及制备方法,包括丁腈胶乳100份,改性芳纶纤维0.2‑20份,增稠剂0.1‑5份,辅料5‑14份,均为质量份。制备方法包括1)将增稠剂与丁腈乳胶混合,加入改性芳纶纤维,搅拌混合均匀得到预混胶乳;2)在预混胶乳中滴加氯化钙‑乙醇溶液,改性芳纶纤维絮凝沉降得到预混胶,将预混胶进行干燥,得到母炼胶;3)将上述母炼胶在开炼机上进行共混,橡胶塑炼包辊后依次加入辅料并翻炼,薄通,下片,得到混炼胶;4)将上述混炼胶静置后硫化,得到最终产品。本发明中芳纶纤维在丁腈胶乳基体中分散性良好,与橡胶基体界面粘合更强,复合材料的性能明显提高。
803
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本发明公开了一种互穿网络增强全降解生物质基复合材料及其制备方法,由以下重量份数的原料制成:天然纤维20-50份;淀粉20-80份;可降解聚酯20-50份;纳米碳酸钙0.5-2份;聚乙烯醇1-10份;增塑剂1-20份;相容剂1-5份;其他助剂0.1-10份;交联剂0.1-1份。本发明提供一种低成本、完全降解疏水性好,耐热性能好,易于加工的互穿网络增强全降解生物质基复合材料及其制备方法。
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本发明公开了一种纳米高岭土改性聚氯乙烯塑木复合材料及其制备方法。本发明的一种纳米高岭土改性聚氯乙烯塑木复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚氯乙烯20%~30%、木质粉15%~30%、纳米高岭土8%~12%、碳纤维5%~7%、ACR?6%~9%、氰尿酸三聚氰胺5%~8%、氢氧化铝2%~8%、增塑剂4%~8%、马来酸酐接枝聚乙烯2%~4%、烷基磺酸钠1%~3%、着色剂1%~2%、光稳定剂944?0.5%~2%、抗氧剂1010?0.1%~0.5%、γ-氨丙基三甲氧基硅烷0.1%~1%、硬脂酸钙0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明具有优异的力学强度、刚度、韧性、耐热性和阻燃性等优点,可适于建筑装修、家具制造、装璜等领域。
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本发明涉及塑料改性技术领域,特别是涉及一种高性能汽车仪表板用PP复合材料的制备方法;其包括如下步骤:首先将原料用高速搅拌机搅拌混匀,然后转入双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却,最后注塑成型即制得产品;所述原料由如下质量百分比的组分组成:均聚PP15%-25%,共聚PP30%-50%,滑石粉15%-25%,增韧剂12%-20%,其他加工助剂1%-2%,所述其他加工助剂为偶联剂、抗氧剂、耐候剂和润滑剂的混合物,本发明提供的PP复合材料具有较高的抗爆破强度,可以满足中高档轿车的使用要求,适用于做高性能汽车仪表专用材料。
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本发明公开了一种纳米碳纤维增强和具有阻燃改性的聚乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚乙烯50%~80%、纳米碳纤维3%~15%、阻燃剂12%~30%、阻燃增效剂4%~8%、分散剂0.1%~2%、抗氧剂0.1%~1%、增塑剂0.1%~1%、色料0.1%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明制得的纳米碳纤维增强和具有阻燃改性的聚乙烯复合材料,不仅具有高强度、高刚度、高耐热性能和加工性能,而且还显著提高抗静电能力,同时具有良好的无卤阻燃性(氧指数为30以上),达到UL94-0阻燃级标准,其阻燃高效、持久、低烟、无毒、防熔滴和环境友好,可满足人们对阻燃的严格要求,因此具有优异的综合性能和实用价值,可广泛应用于国防军工及民用工业等领域。
808
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本发明公开了一种用于3D打印的掺铜无机纳米复合材料,以重量百分数计,包括:73-80%的陶瓷前驱体粉末、5-10%的纳米粉末增强材料、2-5%的铜粉、2-5%的表面活性剂、2-5%的有机溶剂、1-4%无机粘结剂、5-10%的低温固化剂,纳米粉末增强材料的粒径为20-200纳米。采用表面活性剂对纳米粉末实施解团聚处理,使得纳米粉末具备优异的分散性,将其添加入陶瓷前驱体粉末中,可以提高陶瓷致密度及强度,并进一步提升产品韧性;无机混合粉末、无机粘结剂及低温固化剂相互协同配合,在低温下即可快速粘结;该无机纳米复合材料作为3D打印快速成型机的成型原料,能够有效的在3D打印机上快速成型,并可应用于多种不同型号的3D打印机。
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本发明涉及复合材料的制作加工领域,尤其涉及一种用于锅具制作的石墨复合材料,其技术方案是:其主要组成成分是石墨、铸铁、铝,所占比例是8:5:3,将上述材料按照顺序分为里外三层,本发明的特点是加热速度快,受热均匀,石墨、铸铁和铝制材料的加入可有效提高锅具材料的稳定性,使锅具材料导热速度快,耐腐蚀性强,可有效防止污垢的产生,是制作锅具的首选材料。
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本发明公开了一种用于3D打印的无机纳米复合材料,以重量百分数计,包括:75-85%的陶瓷前驱体粉末、5-10%的纳米粉末增强材料、2-5%的表面活性剂、2-5%的有机溶剂、1-4%无机粘结剂、5-10%的低温固化剂,纳米粉末增强材料的粒径为20-200纳米。采用表面活性剂对纳米粉末实施解团聚处理,使得纳米粉末具备优异的分散性,将其添加入陶瓷前驱体粉末中,可以提高陶瓷致密度及强度,并进一步提升产品韧性;无机混合粉末、无机粘结剂及低温固化剂相互协同配合,在低温下即可快速粘结;该无机纳米复合材料作为3D打印快速成型机的成型原料,能够有效的在3D打印机上快速成型,并可应用于多种不同型号的3D打印机。
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本发明涉及塑料改性技术领域,特别是涉及一种高性能汽车仪表板用PP复合材料及其制备方法;其由如下质量百分比的组分组成:均聚PP15%-25%,共聚PP30%-50%,滑石粉15%-25%,增韧剂12%-20%,偶联剂0.3%-0.6%,抗氧剂0.3%-0.5%,耐候剂0.1%-0.3%,润滑剂0.3%-0.5%;其制备方法包括混合、挤出和注塑成型,本发明提供的PP复合材料具有较高的抗爆破强度,可以满足中高档轿车的使用要求,适用于做高性能汽车仪表专用材料。
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本实用新型公开了一种复合材料单扇防护密闭门,包括门框,门框安装在墙体上,门框的轨道槽内滑动安装有密闭门,且门框的轨道槽上安装滚轮,滚轮与密闭门的上下面接触,密闭门的内侧壁两端安装有密封柱组件,门框的侧壁安装有把手,把手上转动安装有牵拉组件,有益效果为:本实用提出的一种复合材料单扇防护密闭门,在密闭门的内侧壁两端安装有密封柱组件,使得在使用的过程中,在弹簧的作用下,能够使得密封柱一贴着墙体,使得在密闭门关上后,密封柱一能够对密闭门的两端与门的接触处进行密封,增加密闭性。
本发明公开了一种二硫化钼纳米片包覆钛基MOF衍生二氧化钛复合材料的制备方法,涉及电池材料技术领域。包括以下步骤:提供钛基MOF材料,将钛基MOF材料在惰性气体或氮气的保护下煅烧,获得钛基MOF衍生的二氧化钛;以钛基MOF衍生的二氧化钛和碳源为原料,以水为溶剂,通过水热反应,获得碳包覆二氧化钛复合物;将钼源和硫源均匀分散于水溶剂中,再加入碳包覆二氧化钛复合物,混合均匀后,于200~230℃,保温20~24h,即得所述复合材料。本发明通过层状MoS2纳米片包覆以钛基MOF为前驱体制备的TiO2材料,两种材料间结合紧密,同时,在TiO2材料表面包覆均匀碳层,不仅提高材料导电性,更为MoS2的均匀包覆提供大量位点。
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本发明公开了一种适用于边界润滑区间的聚苯硫醚复合材料制备方法,采用双螺杆挤出机将纳米氧化锌颗粒分散到短切纤维增强PPS材料中,最后注塑加工成型。在边界润滑区间,纳米氧化锌颗粒的加入显著降低了材料的摩擦与磨损。与纯PPS树脂相比,纳米氧化锌颗粒和短切玻璃纤维同时填充PPS材料的磨损率降低约71%。与常规固体润滑剂不同,纳米氧化锌具有高的摩擦化学活性,其摩擦化学反应产物促使转移膜生长,可弥补润滑油膜承载能力不足的缺点。本发明公开的PPS基复合材料可用于注塑生产服役于边界润滑区间的滑动轴套、滑块和止推垫圈等,性价比高、应用潜力大。
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本发明涉及PET阻燃技术领域,且公开了一种DOPO协同POSS阻燃PET复合材料的制备方法,通过烯丙基氯的烯基官能团与DOPO的磷氢键发生加成反应,得到氯基化DOPO功能单体;氯基化DOPO功能单体的氯官能团与4‑乙烯基苯酚的羟基发生反应,得到芳烯基化DOPO功能单体;芳烯基化DOPO功能单体的烯基键与8H‑POSS的硅氢键发生硅氢加成反应,得到DOPO协同POSS阻燃剂;最后将DOPO协同POSS阻燃剂应用于阻燃聚对苯二甲酸乙二酯(PET),得到DOPO协同POSS阻燃PET复合材料,其极限氧指数高达29.4‑38.6%,所以取得了显著提高PET阻燃性能的有益技术效果。
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本发明公开了一种基于原位聚合二元纳米复合材料的氨气传感器制备方法及应用,涉及纳米气体传感器技术领域,制备步骤包括:1)采用燃烧法制备CuFe2O4纳米材料;2)原位聚合法制备PANI‑CuFe2O4纳米复合材料;3)将PANI‑CuFe2O4溶液用交叉指状电极浇铸在环氧基板上形成传感膜。其具有良好的响应性和选择性,氨传感器响应速度快,恢复时间短,明显优于单一材料膜。
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本发明是一种制备超细碳氨硅复合材料的气相合成新工艺,工艺中采取直流等离子弧为热源的密闭反应器中完成,所采用的原料为三氣甲基硅烷和液氨,两者按1.4-1.8:1的比例(液态重量比)注入反应器,并借助自由沉降过程中淬冷直接复合成固态微粉,反应借助调 控等离子体发生器输出功率和N2、H2比例稳定,保持反应温度在llOOt-isoot之间,经洋冷细化的微粉经加热后处理去除氣化物杂质生成超细Si-N-C纳米级复 合材料。
845
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本发明公开了一种PET/PTT/聚苯醚复合材料及其制备方法。本发明的一种PET/PTT/聚苯醚复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET?30%~55%、PTT?20%~25%、PPE?8%~15%、增强剂8%~15%、抗冲改性剂5%~8%、相容剂2%~4%、复合成核剂0.5%~2%、复合抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述增强剂为表面经过偶联剂活化处理的纳米重质碳酸钙、纳米氧化铝、纳米高岭土、无碱短切玻璃纤维中的一种。本发明的有益效果是,本发明具有优异的力学强度、抗冲击韧性、耐热性等优点,其加工性也好,成本低,制备工艺简单。
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本发明提供了一种晶须增强树脂复合材料及制备方法,其组分及重量份为:PC/ABS混合树脂73-88份,碳酸镁晶须5-20份,偶联剂0.1-0.14份,相容剂2-4份,抗氧化剂0.2-0.3份,润滑剂0.2-0.4份。其制备方法是1)将碳酸镁晶须在偶联剂中浸润,然后将PC/ABS树脂和碳酸镁晶须分别干燥;2)将除碳酸镁晶须外的其他助剂与PC/ABS树脂混合均匀,然后与碳酸镁晶须通过螺杆挤出机挤出造粒,得到碳酸镁晶须增强的PC/ABS材料。本发明的材料采用无机矿物碳酸镁晶须作为增强助剂,降低对模具的损伤,可以达到高光效果。
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本发明公开了一种高性能天线罩陶瓷复合材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:氮化硼25-34份,滑石15-31份,玻璃纤维5-17份,粘士5-20份,氧化镍0.5-11份,氧化铁3-9份,瓷石35-70份,二甲基苯胺3-11份,多聚甲醛2-41份,甲基丙烯磺酸钠1-11份,氧化镁0.5-7份,氧化铝3-12份,甲苯份15-34份,苯乙酮20-40份。本发明抗弯强度大,有比较好的介电性能;力学性能、热学性能和介电性能较好,均达到天线罩材料的要求;本发明制备的陶瓷复合材料可以满足高马赫数飞行器的要求,并且生产工艺简单,生产成本低,生产效率高,适合工业化生产。
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本发明公开了一种超高分子量聚乙烯导电薄膜复合材料及生产工艺、导电薄膜;所述导电薄膜复合材料包括超高分子量聚乙烯100份,石墨烯20‑60份,抗氧化剂0.5‑1份,分散剂0.5‑1份,偶联剂0.05‑3份,和白油;所述超高分子量聚乙烯在白油中的固含量为15‑20%,均为重量份或重量百分比;所述超高分子量聚乙烯的分子量为≥200万。本发明以超高分子量聚乙烯作为基材骨架,石墨烯均匀分散于聚乙烯分子链之间,起强化基体强度、导电、导热的作用。
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本发明公开了一种用于3D打印的掺镁无机纳米复合材料,以重量百分数计,包括:73-80%的陶瓷前驱体粉末、5-10%的纳米粉末增强材料、2-5%的镁粉、2-5%的表面活性剂、2-5%的有机溶剂、1-4%无机粘结剂、5-10%的低温固化剂,纳米粉末增强材料的粒径为20-200纳米。采用表面活性剂对纳米粉末实施解团聚处理,使得纳米粉末具备优异的分散性,将其添加入陶瓷前驱体粉末中,可以提高陶瓷致密度及强度,并进一步提升产品韧性;无机混合粉末、无机粘结剂及低温固化剂相互协同配合,在低温下即可快速粘结;该无机纳米复合材料作为3D打印快速成型机的成型原料,能够有效的在3D打印机上快速成型,并可应用于多种不同型号的3D打印机。
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本发明提供了一种氧化石墨烯/光固化树脂复合材料及其制备方法和应用,它包括氧化石墨烯和光固化树脂两相,氧化石墨烯均匀分散于光固化树脂中,氧化石墨烯的含量为0.1~1wt%,所述光固化树脂包括低聚物、光引发剂和活性稀释剂。本发明将氧化石墨烯纳米材料分散于光固化树脂中,得到氧化石墨烯/光固化树脂纳米复合材料,一定程度提高了普通光固化树脂的断裂延长率和最大弯曲应变,涂膜抗冲击强度提高2倍,使得3D打印机打印出来的部件具有更好的力学性能。
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本发明涉及塑料改性技术领域,特别是涉及一种高性能汽车仪表板用PP复合材料的制备方法;其包括如下步骤:首先将原料用高速搅拌机搅拌混匀,然后转入双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却,最后注塑成型即制得产品;所述原料由如下质量百分比的组分组成:均聚PP15%-25%,共聚PP30%-50%,滑石粉15%-25%,增韧剂12%-20%,偶联剂0.3%-0.6%,抗氧剂0.3%-0.5%,耐候剂0.1%-0.3%,润滑剂0.3%-0.5%,本发明提供的PP复合材料具有较高的抗爆破强度,可以满足中高档轿车的使用要求,适用于做高性能汽车仪表专用材料。
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一种节能环保型复合材料地板砖,其由以下重量份数的原料制成:煤泥30-42份,绿泥石32-46份,矿渣粉22-26份,乙酰丙酮盐9-18份,硬脂酸盐12-17份,阻燃剂PER2-4份,凹凸棒土3-5份,木质纤维8-11份,硅藻土4-7份,碎陶瓷2-5份,聚氯乙烯树脂15-26份,邻苯二甲酸二辛醋16-24份,聚乙烯珠6-9份,大豆纤维2-5份。本发明的有益效果是:本发明的节能环保型复合材料地板砖,很好的利用了废弃材料,达到了很好的节能效果,具有很好的防滑、耐磨效果,而且没有污染。
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本发明公开了一种复合材料轨枕,由以下重量份数的原料制成:不饱和型聚酯树脂80-100份,引发剂1-2份,液体脱模油1-2份,填料30-50份,降粘剂1-2份,助剂1-3份,玻璃纤维、玻璃纤维毡和玻璃纤维多轴向布的混合物150-200份。本发明复合材料轨枕具有下列一些特性:耐腐蚀性,自然环境下不易腐蚀,可保证轨道长期保持良好的精度;耐候性,表面涂装处理后,在自然环境下不发生裂化,无论在高温还是在低温使用环境下都不影响其性能;耐疲劳性,因耐腐蚀性好和耐候性高,耐疲劳寿命也长;耐电绝缘性,绝缘电阻高,没有绝缘问题;加工性,能够根据所需长度进行切割;良好的弹性,降低了对道床刚度,起到良好的减振降噪作用满足铁路使用条件。
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本发明属于橡胶湿法混炼技术领域,涉及一种裂解炭黑/天然橡胶复合材料湿法制备方法,首先,利用高温热处理方式去除裂解炭黑中的灰分,经过高温石墨化后,裂解炭黑表面石墨微晶继续进行晶体生长,通过低温晶体还原修复裂解炭黑部分受损的结构度,通过静态、射流等离子体处理去激活裂解炭黑的失活点,然后,采用湿法混炼工艺,对改性后的裂解炭黑与天然胶乳进行低浓度超声搅拌,使其絮凝成母胶粒,最后,通过干燥脱水,得到裂解炭黑/天然橡胶复合材料;其原理科学可靠,能够减小裂解炭黑的粒径、增长结构度、增加比表面积和表面含氧官能团、增强表面活性,使裂解炭黑在混炼胶中均匀分散,显著提升混炼胶性能。
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本发明公开了一种耐磨爽滑抗静电聚氯乙烯复合材料及其制备方法。本发明的一种耐磨爽滑抗静电聚氯乙烯复合材料,其组分按质量百分数配比为:聚氯乙烯45%~73%、邻苯二甲酸二辛酯5%~10%、钙锌复合稳定剂1%~2%、氰尿酸三聚氰胺5%~8%、POE?4%~7%、ACR助剂2%~6%、活性硫酸钡4%~10%、轻质二氧化硅2%~4%、环氧基改性聚硅氧烷1%~3%、芥酸酰胺1%~2%、光稳定剂UV-326?1%~2%、抗氧剂1010?0.1%~0.5%、硅酮粉0.5%~1%。本发明的有益效果是,本发明具有优良的阻燃性能、力学强度、抗冲击韧性、耐热稳定性、防老化性等优点,而且表面光洁,耐磨和爽滑效果好,成本低,制备工艺简单。
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本发明公开一种碳纤维增强树脂基复合材料表面碳纤维裸露缺陷检测方法,属于材料检测技术领域,包括如下步骤:(1),制作电化学试件;(2),电化学标记;(3),碳纤维裸露缺陷检测。基于电镀原理,借助电化学工作站、体式显微镜等设备,经过电化学试件制作、恒电位极化标记、表面沉积物观测、数理统计计算等过程,获得原始表面碳纤维裸露缺陷的分布规律,包括裸露碳纤维的分布位置、分布密度和分布面积等,实现碳纤维增强树脂基复合材料表面碳纤维裸露缺陷检测,准确度高,可靠性强。
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本发明公开了一种PTT/无机填料复合材料及其制备方法。本发明的一种PTT/无机填料复合材料,其组分按质量百分数配比为:PTT60%~90%、无机填料5%~20%、聚乙二醇2%~5%、偶联剂0.1%~0.5%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%、玻璃纤维2%~15%,所述无机填料为密度在2.68~2.72g/cm3、吸油值30~36mL/100g和具有补强韧功效的透闪石复合针状粉,所述玻璃纤维为表面经硅烷偶联剂处理过的无碱短切玻璃纤维。本发明的有益效果是,本发明具有高强度、高抗冲击性、高耐热性和良好加工性等优点,而且尺寸稳定性好,制品表面光洁,制备工艺简单,生产成本低。
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