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本发明涉及纤维素复合材料制备技术领域,尤其涉及一种透明树叶及其制备方法和应用。本发明透明树叶的制备方法包括以下步骤:对树叶进行脱色处理,得到脱色树叶;将所述脱色树叶浸渍到树脂和光引发剂的混合液中,进行抽真空处理,将抽真空处理得到的树叶进行固化处理,得到透明树叶;所述树脂为日本新中村化学工业株式会社生产的NK Ester A‑BPE‑10。采用本发明的方法制备的透明树叶质轻、透光性好、有良好的力学性能和低热导率,有望在LED照明设备、太阳能电池窗户、光电子器件、智能窗、防伪设备、保温隔热材料和食品包装材料等多个领域得到应用。
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一种芳纶纤维的表面改性方法,步骤1:芳纶纤维表面的清洗和干燥;步骤2:芳纶纤维表面的预处理;步骤3:氧化石墨烯GO的功能化处理;步骤4:超支化聚硅氧烷和氧化石墨烯GO的协同改性。由于巯基与橡胶双键之间的加成反应及改性后表面能的提升,以及芳纶纤维表面接枝的氧化石墨烯能够将自身断裂能转化为界面能,本发明能够显著提升芳纶纤维与橡胶基体之间的结合强度;此外,由于功能化氧化石墨烯纳米片和巯基超支化聚硅氧烷在纤维表面的包裹作用能够有效协助纤维承担拉伸应力,使得单丝强度也得到了明显改善。本发明具备较大的工业应用潜力,并因聚多巴胺初始层的普适性而使得芳纶纤维/橡胶复合材料具备更远大的应用前景。
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本发明公开了富含吡唑阻燃剂及其制备方法,所述富含吡唑阻燃剂制备的方法步骤如下:S1:依次向反应容器中加入5‑氨基‑3‑甲基‑1‑苯基吡唑、对二苯甲醛、第一溶剂,在30‑180℃下搅拌4‑24h;S2:向S1的反应容器中加入DOPO,在30‑180℃下反应4‑24h;S3:对S2中反应后的溶液进行过滤,并将过滤所得的粗产物溶于第二溶剂中除去粗产物中的杂质,过滤后对固体产物干燥,即得富含吡唑阻燃剂。本发明制备的富含吡唑阻燃剂具有良好的阻燃性,用于改性环氧树脂,不仅提高环氧树脂的阻燃性能,还能提高其热稳定性和透明度等,使复合材料具有多功能化的特点。
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本发明属于消毒产品领域,具体涉及一种快速成膜的消毒液及其制备方法。本发明所述的消毒液制备包括以下重量份数的原料:壳聚糖0.5份、乳酸0.5份、纳米银离子抗菌剂DM‑Ag05 1份、无水乙醇20份、纳米石墨烯分散液1份、纯水78份;本发明消毒液具有稳定性好、成膜均匀、凝固时间短、杀菌时效长、耐磨性强等特点,喷洒后1.5min成膜,膜的附着力较好,表面光滑,附着持久,7日后的消毒效果仍然保持99%,15天消毒效果达到95%。与其他抗菌材料相比,该复合材料具有显著的抗菌和杀菌活性及超高的稳定性。
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本发明属于生物‑无机复合材料技术领域,涉及一种细胞周质光敏化的全细胞杂合体系的构筑方法,包括:选择能够进行细胞周质表达生物酶的细菌细胞接种到对应培养基中,有氧条件下进行活化后,将菌液和培养液按1:100比例转移至新培养瓶中,待细菌浓度达到0.4~0.6后,进行厌氧处理使其在细胞周质表达生物酶;然后,在厌氧条件下加入半导体纳米光敏化剂,置于30℃的恒温摇床中进行细胞杂合;最后对溶液进行离心、洗涤,再将细胞周质光敏化的全细胞杂合体系重悬到新的反应缓冲溶液中。本发明通过具有广谱吸收范围的半导体纳米粒子与在细胞周质中表达生物酶的细胞来构筑,用以实现太阳能‑化学能的高效转化,在环境、能源等领域有良好应用前景。
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本发明公开了一种功能涂层材料制备方法及其制备的涂料。称取100份的正硅酸乙酯,加入29份无水乙醇和2.0份偶联剂的混合液,搅拌并缓慢加入9~14份水和1份5wt%盐酸混合液,控制水解度50~85%,温度50±2℃,反应至透明即为终点;将制备好的聚硅酸乙酯在600转/分钟的条件下依次加入抗氧剂0.5~0.7份、抗紫外线剂0.3~0.6份、分散剂1~2份搅拌10分钟;再加入氮化硅10~20份、铈钇稀土5~10份、纳米蒙脱石10份继续搅拌5分钟;根据调色需要加入颜料搅拌20分钟即可。本发明将实时控制制备的聚硅酸乙酯加入氮化硅、铈钇稀土和纳米蒙脱石功能组合材料,综合利用各功能材料的协同促进功能,进一步提高复合材料耐热性、耐候性、耐磨性、高强度及尺寸稳定性。
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本发明公开了一种在基于玻璃表面合成金属纳米颗粒的方法,所述的方法为:向浓度为0.1mol·L‑1金属离子溶液加入浓度为0.15mol·L‑1的稀释剂溶液、低熔点玻璃粉、粘结剂,超声处理5‑10min后搅拌均匀,得到玻璃油墨混合物A喷涂在清洗干燥的玻璃基底上,控制喷涂厚度约为0.05~0.5mm,放置在干燥环境下烘干,干燥后利用紫外光辐照1h‑8h,辐照温度控制在140~160℃之间,将相应的金属离子还原生成对应的金属纳米颗粒,然后在保护性气氛下,在700‑800℃下热处理60‑120min,最后在保护性气氛保护下进行快速退火冷却处理,即得到表面覆盖金属纳米颗粒的玻璃基金属纳米材料。本发明制备工艺简单高效,制备周期短,且可操作性强,可以同时制备多种金属纳米颗粒及其复合材料。
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本发明公开了熔纺异形聚乙烯醇纤维的制备方法,属于异形聚乙烯醇纤维制备技术领域。其包括以下步骤:将改性聚乙烯醇粉体在挤出‑纺丝设备上进行熔融纺丝,经熔融挤出、过滤和计量后,从含异形喷丝微孔的喷丝板喷出,并对熔体细流侧吹风冷却,制得异形聚乙烯醇初生纤维;将异形聚乙烯醇初生纤维通过多级拉伸、湿热拉伸或干热拉伸以及热定型后,制得熔纺异形聚乙烯醇纤维。本发明的熔纺异形聚乙烯醇纤维的制备方法,实现了对聚乙烯醇纤维的稳定且连续性熔融纺丝,可得到截面为三角形、三叶型、四叶型或扁平波浪型的初生纤维,经过后续的拉伸和热定型工艺,成功制备了可用于增强增韧复合材料的熔纺异形聚乙烯醇纤维,该熔纺异形聚乙烯醇纤维强度高、异形保持度好。
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本发明提供一种几乎没有外观不均、接触电阻低且耐磨性良好的复合镀覆制品及其制造方法,该制造方法不需要任何含有氰化物的银镀液和任何含有硝酸银作为银盐的银镀液。在使碳粒子悬浮在水中之后,向其中添加氧化剂以对该碳粒子进行湿式氧化处理,并且使用含有至少一种磺酸和经湿式氧化处理过的碳粒子的银镀液来对基材进行电镀,以在基材上形成银层中包含碳粒子的复合材料涂膜,从而制成复合镀覆制品。
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本发明提供了一种激光诱导石墨烯纸加热器及其应用,属于加热器技术领域。本发明中激光诱导石墨烯纸加热器包括石墨烯纸,石墨烯纸的两端分别粘贴有电极,电极与石墨烯纸的接缝处涂覆有导电银漆;且石墨烯纸由激光诱导还原聚酰亚胺纸制备得到。本发明中石墨烯纸加热器的加热温度范围较大、加热效率高、升温速度快。进一步地,本发明通过激光数字定制化设计与制造,一次性加工得到图案化石墨烯纸,便于进一步制备图案化石墨烯纸加热器;且可以通过改变等效电路连接方式以及改变区域面积的方式实现温度区域调控。因此,本发明的石墨烯纸加热器可以应用在可穿戴装备、家用取暖、工业加热设备以及热固性复合材料低能耗固化成型等方面,应用前景广阔。
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本发明属于分析化学和化学发光传感器领域,以(CH3COO)2Cu·H2O和K2PtCl6为原材料,淀粉离心液作为稳定剂,抗坏血酸为还原剂,用水溶液法合成了PtCu二元合金纳米复合材料;以PtCu为标记物,利用适体识别作用,构建了测定脱氧雪腐镰刀菌烯醇新方法。方法简单、灵敏度高、成本低。
一种以木质素磺酸钠为硫源制备C/ZnO/ZnS三元纳米复合物的方法。本发明属于半导体纳米复合材料制备领域。本发明的目的在于解决目前用于处理染料废水的半导体光催化剂材料生产成本较高以及化学原材料不符合绿色化学要求的技术问题。方法:一、将乙酸锌溶液与木质素磺酸钠溶液混合均匀;二、在搅拌的条件下,向步骤一得到的混合溶液中滴加无水乙醇,滴加完成后用氢氧化钠溶液调节pH值,然后搅拌反应;三、先进行陈化处理,再进行煅烧处理,冷却至室温后进行洗涤,最后经过干燥处理,得到C/ZnO/ZnS三元纳米复合物。本发明方法简单、能耗低,原料廉价易得,适合工业化生产。光催化活性高,降解率高达99%。
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本发明公开了一种室温下催化氧化甲醛的材料及其制备方法,该材料是在水热合成氧化铁黄的针铁矿纳米针状晶体表面负载锰氧化物而获得的铁锰氧化物复合材料。本发明的材料在室温下就可以将甲醛完全转化为二氧化碳和水,净化效率高、寿命长、使用方便。
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本发明公开了一种石墨烯导电导热涂料及其制备方法,其特征在于:其由以下重量份的组份组成:石墨烯1~10份、碳纳米管2~5份、硅酸钠2~5份、漆油1~3份、桐油1~3份、顺酐0.3~1.5份、分散剂3~5份、丙烯酸树脂1~3份、复合催干剂0.05~0.5份、偶联剂1~3份、二氧化硅0.2~1份、复合助剂0.2~1份、改性纤维素0.5~2份、沸石粉1.5~2份、导热金属粉1~8份、乙醇40~60份。本发明还提供了制备上述涂料的方法。所得的涂料经过喷涂、印刷后制备得到石墨烯导电导热涂料,可应用于半导体材料和导电、导热复合材料等领域,具有较强的应用价值。
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概括而言,本文公开的用于回收诸如风力涡轮机叶片等的纤维复合材料源物品的方法包括:将整个风力涡轮机叶片转换成输出材料状态,该输出材料状态有用于制造其它产品(诸如在建筑物的建造中所用的产品、包装、原材料和粒料,以及其它产品)。在执行该回收过程的同时追踪每个风力涡轮机叶片的进展和位置,使得可以确定所述输出材料的直接源。在一些实施例中,所述方法包括:将风力涡轮机叶片分割;压碎所述风力涡轮机叶片节段;追踪每个叶片在整个过程中的进展;和将输出材料加载到合适的运输器罐中。将每个风力涡轮机叶片与一定量的输出材料进行关联,这提供了多项优点,其包括:与受限或以其他方式受控的产品和材料一起使用的材料的各种认证、成本节省、以及其它优点。
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本发明涉及一种制备高导热低介电损耗复合粘接膜的方法,该方法是利用双氧水使1,2‑聚丁二烯表层的不饱和双键被氧化,增加其极性,由此实现粘接性提高。其次,通过片状氮化硼和氮化硼纳米管的协同作用提高复合粘接膜的导热系数。最后,通过苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯三嵌段共聚物来调节复合材料的加工性和成膜性以及粘手性,基于上述三方面的调节和平衡,可以开发出高导热、低介电损耗、高粘接强度的功能复合膜材料。
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本发明提供了一种快干速燃型封口胶及其制备方法与应用。该封口胶由以下重量份的原料制备得到:淀粉基质33~35份、氧化剂45~48份、发泡剂16~17份、催干剂3~5份。该封口胶的制备方法包括以下步骤:(1)将淀粉基质分散于氧化剂中,进行氧化处理,获得悬浮浆料;(2)将悬浮浆料的温度升高,然后向悬浮浆料中依次加入发泡剂、催干剂,持续搅拌至浆体糊化成胶,即得到所述快干速燃型封口胶。本发明的封口胶灌入鞭炮筒口后能快速定型,满足封口和固引的需要,在固化后形成易于燃烧的泡沫状高分子基复合材料;与传统的泥料封口剂相比,干燥时间由24~48h缩短到12~18h,而且干燥后不易返潮。
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本发明涉及一种石墨烯负载型燃油脱硫催化剂的制备方法,将氧化石墨烯、邻苯二甲腈和金属盐混合均匀加入到烧杯中,加入催化剂1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯(DBU),溶剂N,N‑二甲基甲酰胺(DMF),超声混合;所得溶液转入高压反应釜内,在170℃条件下,反应24h;反应结束后冷却至室温后过滤,对所得产物分别用蒸馏水、无水乙醇进行离心洗涤,并烘干,得到MPcR4/GO复合材料,为石墨烯负载型燃油脱硫催化剂。本发明制备方法简单,对设备要求及实验条件要求较低,产率高,制得的石墨烯负载型燃油脱硫催化剂产品纯度高且质量稳定,在室温通空气氧化燃油就能达到很好的脱硫效果,且不需要辅助催化剂。
本发明公开了一种空心管状钴硒化合物/钼硒化合物复合纳米材料及其制备方法和应用。首先,在液相环境下通过钴盐与尿素反应,获得了实心的一维结构Co前驱体纳米材料;再将该实心一维结构Co前驱体纳米材料分散在钼酸盐去离子水溶液中,通过进一步的液相硒化反应,得到空心管状CoSe2@MoSe2复合纳米材料。本发明采用的原材料及工艺设备简单、制备成本低,产品收率高,所制备的复合材料因其组成和结构的优势,可作为催化剂应用于催化电解水析氢反应,表现出优异的催化析氢性能,在电分解水制氢领域具有巨大潜在的应用价值。
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本发明公开了一种锰酸锌/氧化铜复合锂离子电池负极材料及其制备方法。所述方法将乙酸锌和乙酸锰溶于乙醇溶液中,加入浓度为2.5M~3M的尿素溶液和CuO粉末,混合均匀得到前驱体溶液,然后将前驱体溶液置于150~200℃下进行溶剂热反应,得到前驱体,再将前驱体在500℃~700℃下煅烧,得到锰酸锌/氧化铜复合锂离子电池负极材料。本发明方法工艺简单,成本低,产量大,易于控制,便于工业化生产。本发明制备的锰酸锌/氧化铜复合材料具有优异的比容量、循环性能及倍率性能,尤其是对大电流下充放电性能的改善效果显著,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种锂离子电池负极浆料及其制备方法,膨胀石墨50‑60份、二氧化锰‑四氧化三锰复合材料40‑50份、导电炭黑0.5‑2份、多元醇1.5‑3份、丁苯橡胶2.2‑2.5份、羧甲基纤维素4‑5.5份和去离子水110‑130份。与现有技术相比,本发明控制原料的选择、用量比,制备过程中的加料顺序和搅拌时间、速度等,防止团聚、凝结和结块,有利于提高首次放电比容量,可以达到902mAh/g,1000次循环保持率90%以上。
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本发明涉及一种高铝粉煤灰合成硬硅钙石复合保温材料的方法,属于无机保温材料领域。该方法以高铝粉煤灰为主要原料,与氧化钙或氢氧化钙混合后磨细后与水混合均匀制浆并添加微量添加剂后进行动态水热合成反应,反应后依次进行过滤和干燥处理,得到莫来石与硬硅钙石复合保温防火材料。本发明的主要原料高铝粉煤灰是高铝煤炭经电厂煤粉炉燃烧后得到的固体废弃物,从而大大降低了复合材料的生产成本,原料来源广泛,与此同时,本发明的制备莫来石与硬硅钙石复合保温防火材料的方法简单,反应时间短,可以大规模消纳火力发电厂产生的固体废弃物,适于产业化推广。
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本发明公开了一种疏水缔合聚合物改性磁纳米增稠剂及制备方法,该增稠剂是以纳米Fe3O4为内核,Fe3O4经烯酸类表面活性剂改性后,接枝两亲高分子化合物,形成的核‑壳结构型纳米复合材料;所述两亲高分子化合物是疏水缔合水溶性三元聚合物,其由水溶性单体与耐温抗盐性单体、疏水单体共聚形成,所述水溶性单体为丙烯酰胺,耐温抗盐性单体为2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸,疏水单体为苯乙烯、丙烯酸正辛脂或十八烷基二甲基烯丙基氯化铵。本发明解决了纳米增稠剂成本高、增黏性能差及聚合物增稠剂难以重复利用的问题,通过使用低毒性磁性纳米材料和两亲高分子改性获得高效增黏、回收利用一体化纳米增稠剂;本发明不需要高温高压反应条件,降低了操作难度和生产成本。
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本发明涉及一种晶体生长炉用加料器材料,它包括无氧铝铬合金58‑77份、锰32‑45份、硅/陶复合材料16‑20份、火山岩8‑15份、纳米焦宝石3‑9份、石墨烯1‑2份。本发明易加工,使用寿命长。
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本发明公开了一种空气耦合超声对振动声调制成像检测方法和系统。涉及以下部件:低频信号发生器,低频信号放大器,激振器,高频信号发生器,高频信号放大器,空气耦合超声发射端,空气耦合超声接收端,计算机和待测结构件。其中所述空气耦合超声发射端和接收端主要发射和接收超声信号,超声是高频信号。所述检测方法包括以下过程:确定待测结构件,设置检测环境,确定检测范围,调整空气耦合超声发射端,数据采集,检测分析和总结。本发明的优势在于,以对裂纹类缺陷非常敏感的边频f0±nf1成分替代原空气耦合超声检测中难以探测的线性特征信号,提高检测灵敏度;适合复合材料等不能采用水或其他耦合剂的检测场合;提高检测效率,节约检测成本。
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本发明提供了一种陶瓷增强体的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类以及用量比,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷。
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本发明提供了一种铁基复合磨球的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类、用量比以及制备方法,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷,制得的铁基复合磨球缺陷明显减少,提高了耐磨性能。实施例的数据表明,本发明提供的铁基复合磨球耐磨性能优异。
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本发明提供了一种碳纤维金属层板曲面件的固化/成形/热处理一体化制备方法,属于多层板制备成形技术领域。本发明将碳纤维树脂复合材料和固溶态铝合金板交替层叠设置,得到非固化纤维金属层板;通过对非固化纤维金属层板进行加热、双面加压并保温,同时实现碳纤维金属层板的固化、成形与时效处理,得到碳纤维金属层板曲面件。采用本发明所述的工艺,可以将纤维金属层板的固化/成形/热处理过程一体化,显著提高加工效率;法向应力作用下,纤维层和铝合金层之间的剪切强度更高、铝合金板的塑性更好;采用双面气体压力成形,避免模具刚性接触,构件表面质量更好。
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本发明公开了一种铜铝锰合金/碳纳米管/聚合物阻尼材料及制备方法,属于阻尼材料制备技术领域,包括多孔铜铝锰记忆合金骨架和热塑性弹性体,所述热塑性弹性体由聚丙烯酸酯橡胶、聚氯乙烯和碳纳米管共混得到,热塑性弹性体负载于铜铝锰记忆合金骨架的孔隙内,所述多孔铜铝锰记忆合金骨架的孔径为0.355~1.43μm,孔隙率为70~90%,采用抗马氏体稳定化能力强、孔隙相互连通的多孔CuAlMn形状记忆合金作为骨架,将ACM/PVC聚合物和CNTs生成的热塑性弹性体渗入到连通孔中,复合材料既能有效减小阻尼合金所占比重,又能弥补聚合物阻尼材料强度不够、尺寸稳定性差的缺点;采用多孔CuAlMn形状记忆合金骨架不仅孔结构参数可以精确控制,还具有吸能大、耐高温和尺寸稳定性好的优点。
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本发明公开了一种耐腐蚀高强度钢丝绳,原料按重量份组成:外层防腐层包括:酚醛环氧型乙烯基酯树酯60‑75份,凯拉夫纤维8‑12份,羟甲基纤维素5‑8份,水镁石10‑13份,邻苯二甲酸二异壬酯5‑10份,抗氧化剂1‑4份,玻璃纤维50‑60份;其内层结构钢丝,按重量份数,选用钢坯的化学成分的重量份数为:Fe:650‑700,C:25‑35,Si:8‑12,Mn:15‑30,P:4‑6,Ni:100‑120,Cr:160‑180,Nb:15‑20,Mo:2‑5,Al:20‑40,S:5‑8,Ti:30‑40,B:20‑40。外层防腐层,能增加涂层表面的抗腐蚀作用,并且耐摩擦性能和耐高温性能显著提高,增加其使用寿命,该型复合材料具有良好的电气性能和机械性能,防护性能优秀;可以承受更加严苛的酸碱条件,在强腐蚀性环境下依然可以保持较强的稳定性,保护性能优异。
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