995
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本发明涉及一种铝电解用耐高温特种绝缘材料及其生产方法。由以下重量份数的组分组成:酚醛树脂100份,NL固化剂10‑20份,硬脂酸锌3‑5份,复合粉40‑60份,改性云母粉10‑20份和玻纤布25‑35份。本发明先根据耐高温绝缘材料的配方成型中间的复合材料,在中间复合材料中树脂凝胶至一定程度时即采用手工方法在其外表面包覆玻纤布增强云母粉改性的酚醛树脂胶,然后借助压机的高压将绝缘材料整体成型。此种方法减少了常规生产同类绝缘材料时生产及储存周期长的缺陷,同时,所得绝缘材料重量较轻,强度高,耐高温性能优良,高度绝缘。
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本发明涉及一种下锚固式建筑保温装饰一体板。由真空绝热板、聚氨酯泡沫、结构层、饰面层组成;该一体板包括设于结构层的两个对边上的粘墙台阶和饰面台阶;在墙面安装时饰面层朝外;粘墙台阶的厚度方向上设有安装通孔;饰面台阶厚度为粘墙台阶厚度的60%~90%。本发明的一体板以在粘墙台阶处打孔锚固,从而解决了真空绝热板无法穿孔锚固的问题;在真空绝热板和聚氨酯泡沫外包覆结构层,显著提高了这两者的尺寸稳定性、抗冲击性同抗裂性能;成产简单,便于安装,成本低廉适合大批量生产和应用。所述结构层为石英复合材料或水泥纤维复合材料,具有保温效果好、轻质的效果。
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本发明公开了一种银纳米线/二硫化钼复合材料表面增强拉曼散射基底及制备方法,属于检测技术领域,该基底为层状结构,自下而上依次为硅层、二氧化硅层、三角形状MoS2层和金属银纳米线层,三角形状MoS2层通过化学气相沉积法生长在二氧化硅层上,金属银纳米线层直接沉积在三角形状MoS2层上。本发明所述的表面增强拉曼散射基底,通过在二硫化钼纳米片上耦合银纳米线形成复合材料,随后进行拉曼测试,二硫化钼与银纳米线之间界面处热点电场的增强从电磁增强方面提高SERS信号强度。该SERS基底材料制备重复性能高,步骤操作简单。
本发明提供了一种聚乙烯亚胺交联的氧化石墨烯/二氧化钛层状复合膜的制备方法及其用途,制备步骤如下:在250mL的烧杯中,取氧化石墨烯分散于去离子水中,超声,得到氧化石墨烯分散液;加入Ti(SO4)2,将混合溶液在60℃条件下加热24h,离心,水洗,干燥,得到氧化石墨烯/二氧化钛纳米复合材料;将氧化石墨烯/二氧化钛纳米复合材料分散在水中,滴加氨水调节PH,获得氧化石墨烯/二氧化钛分散液;再加入氨基聚合物,超声溶解,将得到的胶状溶液以混合纤维素膜为基膜,在给定温度下真空抽滤,即得到聚乙烯亚胺交联的氧化石墨烯/二氧化钛层状复合膜。本发明中,聚乙烯亚胺使得该层状复合膜具有更加稳定的分离性能。
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本发明公开了一种钴铁双金属氮化物复合电催化剂及其制备方法。该电催化剂按质量百分比包括:氮化铁20~52%,氮化钴44~26%,余量为碳布。制备方法为:将碳布用浓硝酸回流后清洗,干燥;配制硝酸钴水溶液,将其加入配制好的2‑甲基咪唑水溶液中,搅拌混合均匀,然后向所得混合溶液中加入处理过的碳布,室温下反应后清洗干燥,得到ZIF‑67/碳布复合材料,将其加入配制好的亚铁氰化钾水溶液中,室温下反应后,清洗干燥,然后煅烧,冷却至室温后,得到氮化铁/氮化钴/碳布复合材料。本发明制备的电催化剂可以大大降低过电势和Tafel斜率,并且具有良好的导电性,可大幅度提高复合电催化剂分解水催化制氧效率。
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本发明公开了一种微生物矿化改性聚丙烯纤维的方法及其应用,该方法包括以下步骤:将聚丙烯纤维清洗后,干燥至恒重,备用;配置氢氧化钙饱和溶液;配置胶质芽孢杆菌菌液,将胶质芽孢杆菌接种至灭菌后的培养基中培养,得菌体浓度为107~108个/ml的胶质芽孢杆菌菌液;将胶质芽孢杆菌菌液与氢氧化钙饱和溶液按体积比1:1~10混合均匀得混合溶液A;称取处理后的聚丙烯纤维,放入混合溶液A中得混合溶液B;向混合溶液B中通入CO2;将经过处理后的聚丙烯纤维取出,清洗干燥至恒重,即得表面具有碳酸钙膜层的聚丙烯纤维。本发明通过在聚丙烯纤维表面生成具有胶结作用的方解石膜层,改善纤维表面疏水性,提升了纤维混凝土复合材料性能。
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本发明属于水泵技术领域,具体公开了一种水环式自吸泵耐磨口环制作方法,本发明的过程为:以聚醚醚酮为基体,以木质素碳纤维为增强材料,采用精密热压膜或注塑成型的方式制备水环式自吸泵耐磨口环的复合材料;基于有限元方法分析碳纤维主要参数对复合材料的力学性能和摩擦磨损性能的影响,得到一种力学性能和摩擦磨损性能均最优的碳纤维主要参数组合;试制水环式自吸泵耐磨口环,并采用电子显微镜和示差扫描量进行试验分析;采用CFD方法找出容积效率最高的水环式自吸泵口环间隙值;制作水环式自吸泵耐磨口环,并通过试验与传统水环式自吸泵的性能进行对比分析。本发明不仅能提高口环耐磨性及泵效率,还能进一步改善泵轴偏心时泵的运行稳定性。
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本发明公开了一种CFRP引擎盖自动化生产工艺,包括以下步骤:S1、叠层工序:将纤维织物或纤维毡从卷轴上开卷后放入切割机内进行切割,切割为加工所需尺寸后,经传输带运出进行叠层放置,得到纤维增强体;S2、预成型工序:将纤维增强体放置到预成型模具中,闭合成型;S3、HP‑RTM工序:将预成型体放置在已涂覆脱模剂的HP‑RTM模具中,在高压和真空两者共同的作用下将树脂注入模腔,树脂在流动充模的过程中完成对预成型体的浸润,并固化成型得到复合材料成型件;S4、修整工序:对复合材料成型件进行钻孔、外廓修边、表面清洁以及检验操作。本发明采用(HP‑RTM)技术对CFRP引擎盖进行生产,提高产品的加工精度与表面质量,能够满足汽车工艺大规模化的工业生产能力。
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本发明涉及光催化材料,特指硫化铌钽/氮化碳纳米片光催化材料及制备方法和应用,属于纳米材料和光解水产氢技术领域。本发明先采用高温固态反应合成Nb0.9Ta0.1S2材料,再用热聚合与热剥离的方法制备了2D g‑C3N4,最后用溶剂热方法制备Nb0.9Ta0.1S2/2D g‑C3N4复合材料。在此基础上,合成了新型的Nb0.9Ta0.1S2/2D g‑C3N4复合材料。其产氢性能,较单一二维氮化碳的产氢活性得到明显提升。
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一种水系锌离子电池及正极制备方法,涉及锌离子电池的技术领域。所述锌离子电池由正极、负极、介于正负极之间的隔膜和电解液组成,所述正极由多金属钒酸盐复合材料、导电剂、粘结剂组成。将多金属钒酸盐复合材料、导电碳、粘结剂,按照一定质量比配制成混合浆料,搅拌后制备成水系锌离子电池电极浆料;再将水系锌离子电池电极浆料涂覆在集流体上,干燥后得到水系锌离子电池的正极极片。本发明的金属钒酸盐复合正极材料在电化学测试过程中表现出优良的稳定性和较高的可逆容量,在水系锌离子电池领域中有着较大的应用潜力。
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本发明属于新材料制备技术领域,具体涉及一种多孔NiO/SnO2纳米复合气敏材料的制备方法,取1摩尔质量草酸溶解到乙醇溶液中,形成草酸溶液;取0.002‑0.2摩尔质量的SnCl2.2H2O溶解到乙醇溶液中,得到SnCl2.2H2O溶液;取0.1‑0.4摩尔质量的Ni(NO3)2.6H2O溶解到去离子水中,形成Ni(NO3)2.6H2O溶液;将SnCl2.2H2O溶液滴加到草酸溶液中形成混合溶液a;再将Ni(NO3)2.6H2O溶液滴加到混合溶液a中,形成混合溶液b;将混合溶液b倒入超速离心机分离出沉淀物;将沉淀物放入烘箱内烘烤得到草酸镍和草酸亚锡的混合前驱体;将混合前驱体放入管式炉内保温得到多孔NiO/SnO2纳米复合气敏材料。本发明以草酸盐作为牺牲模板,经过高温煅烧分解,分解过程中产生CO2达到给材料造孔的作用,增加了复合材料的比表面积,提升了复合材料的气敏性。
本发明公开了一种以铜MOFs为前驱体制得的多孔Co/Cu/C复合吸波材料,该Co/Cu/C复合吸波材料由无定形多孔碳骨架以及镶嵌在无定形多孔碳骨架上的铜纳米颗粒和钴纳米颗粒组成;铜纳米颗粒和钴纳米颗粒均匀分布在无定形多孔碳骨架上,铜纳米颗粒和钴纳米颗粒之间由无定形碳分隔开。均匀分布的金属纳米粒子不仅使复合材料电导率及磁导率有了大的提升,也增强了包含导电损耗、界面极化、磁损耗等的多重电磁损耗机制,促进了复合材料对入射电磁波的吸收。本发明还公开了上述Co/Cu/C复合吸波材料的制备方法。本发明的制备方法工艺简单、成本低,无需复杂的合成设备,无需使用剧毒的化学试剂,适合于大规模工业生产。
本发明属于无机纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了一种具有可见光活性的二元2D/2D CdIn2S4/BiOCl纳米复合光催化剂的制备方法。该方法以BiOCl纳米片为前驱体,四水硝酸镉、水合硝酸铟和硫代乙酰胺为原料,采用简单的一步水热法制备不同比例的BiOCl纳米片负载CdIn2S4纳米片复合光催化剂。本发明制备的具有独特结构的2D/2D CdIn2S4/BiOCl纳米复合光催化剂可应用于可见光下降解染料甲基橙,具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点。CdIn2S4/BiOCl纳米光催化剂是一种新型的复合型可见光催化剂,由于其独特的面面异质结构,因而表现出优良的光催化降解活性,在处理染料废水方面具有重要的应用前景。
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本发明的技术方案为:一种修复牙膏,包含如下配方:铜碳复合材料0.01%‑1%;沸石0.1%‑1%;红没药醇0.1%‑0.5%;姜根提取物0.1%‑0.5%;1,2‑戊二醇或4‑叔丁基环己醇0.1%‑0.5%;薁磺酸钠0.3%‑1%;二氧化硅10%‑25%;山梨醇40%‑65%;月桂醇硫酸酯钠1.8%‑2.5%;卡拉胶0.1%‑0.5%;羟甲基纤维素0.4%‑0.8%;聚乙二醇1%‑3%;磷酸三钠0.1%‑0.3%;香精0.6%‑1.5%;二氧化钛0.1%‑0.8%;薄荷酮0.1%‑0.5%;余量为水,通过上述配方的改进,通过在传统牙膏的基础上,添加了铜碳复合材料、沸石、红没药醇、姜根提取物、1,2‑戊二醇或4‑叔丁基环己醇、薁磺酸钠,使得牙膏同时具备了抗菌、消炎、舒敏和靶向修复的功能,填补了市场空白。
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本发明公开了一种再生碳纤维增强PA6材料及其制备方法,其包括:第一混合物,所述第一混合物由上浆剂、再生碳纤维、BOPA薄膜制得;第二混合物,所述第二混合物由PA6树脂、抗氧剂制得;以及将所述第一混合物和所述第二混合物挤出造粒。本发明提供的制备方法,解决了RCF在挤出造粒时候的下料问题;应用本发明的制备方法制得的RCF增强PA6材料保持了CFRP材料90%以上的性能,而行业内保持85%以上性能就可以视为合格的再生碳纤维增强材料;本发明使利用未短切的RCF与热塑性树脂挤出造粒生产CFRP复合材料成为可能,最大限度的保留了CFRP复合材料中碳纤的长度,拓宽了RCF的应用。
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本发明提供一种固体自润滑耐磨耐蚀复合涂层及其制备方法,所述复合涂层包括;4‑8wt%的二硫化钼,30‑50wt%的碳化钨,40‑70wt%的镍铬硼硅合金。所述制备方法包括:将复合材料粉末在球磨机中混合均匀并烘干,再采用激光熔覆法将复合材料熔覆于热作模具钢基体表面,得到固体自润滑耐磨耐蚀复合涂层。所制备的固体自润滑耐磨耐蚀复合涂层具有优异的耐磨耐蚀性能、而且具有良好的减摩性能。
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本发明属于生物医学工程领域,尤其涉及一种含硫酸钡能显影的复合生物补片及其制备方法。复合生物补片中硫酸钡的质量百分比为15~35%,具有较好的力学性能和显影强度。本发明还公开了该复合生物补片的制备方法,包括:1)制备聚丙烯溶液,加入纳米硫酸钡搅拌均匀,得聚丙烯/纳米硫酸钡溶液;(2)将聚丙烯/纳米硫酸钡溶液加入凝固浴中进行相转化固化,取出洗涤、真空干燥,得到聚丙烯/纳米硫酸钡复合材料;(3)将聚丙烯/纳米硫酸钡复合材料经同向双螺杆挤出机挤出造粒,得到复合生物补片原料;(4)再经单螺杆挤出机挤出纺丝制得复合纤维,编织加工制得含硫酸钡能显影的复合生物补片。制备方法简单,适合工业化生产。
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本发明公开了一种适用于半球形和平面两种太阳能电池板的支架,属于太阳能电池板领域,一种适用于半球形和平面两种太阳能电池板的支架,包括支架外壳,支架外壳内壁固定连接有两个相互对称的电动伸缩杆,两个电动伸缩杆相互靠近的一端均固定连接有两个固定板,可以适用于半球形和平面两种太阳能电池板,而且一个支架可以同时安装两个太阳能电池板,增加了支架的使用效率,通过支架内壁上的反射膜反射太阳光,使位于下方的太阳能电池板也可以照射到太阳光,同时由于支撑杆内的碳纤维复合材料,以及底座是由可弯曲的混凝土复合材料组成,使得支架具有很好的抗震性,使得在地震多发区也能很好的使用。
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一种具有交替型层片组织特征的Al-Co-W合金及其制备方法。本发明涉及新型材料制备,特指具有交替型层片组织特征的合金及其制备方法。所述合金的组织中包含有交替型层片结构,层片对周期性出现。Al-Co-W合金体系中,Al组元扩散快,Co组元扩散慢,W组元基本不动。将扩散速率具有差异的组元Co和W制备成CoxWy型金属间化合物或者是(Co-W)固溶体,将其研磨成小颗粒状;在保护气氛内,控制加热温度和反应方式,使组元Al以固态、液态或者是气态与CoxWy型金属间化合物或者是(Co-W)固溶体反应;反应合适时间后快速冷却至室温,生成具有交替型层片组织特征的合金。本发明为新型复合材料的制备、异相材料的连接提供新的途径。
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本发明公开了一种金属陶瓷复合涂层的制备方法,所述金属陶瓷复合涂层为铁、镍基碳化铬复合材料涂层,所述制备方法为等离子熔覆法,其制备步骤包括基材预处理和熔覆喷涂,所述熔覆喷涂工艺参数为:电流150~200A,电压45~60V,进粉量100~120g/min,扫描速度300~500mm/min,双道扫描。本发明一种金属陶瓷复合涂层的制备方法,操作简便,自动化程度高,其制备的铁、镍基碳化铬复合材料涂层的组织细密,表面平整,与基底钢有良好的结合性能,并具有硬度高、耐腐蚀和耐磨性能好等优点,应用性能好。
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本发明涉及一种自发热除霜高精度碳纤维天线面板,包括以碳纤维复合材料制成的上蒙皮和下蒙皮及设置在上蒙皮与下蒙皮之间的铝蜂窝夹层,上蒙皮与铝蜂窝夹层之间设有用于发热除霜的加热层,加热层主要由碳纤维增强复合材料制成。本发明在上蒙皮与铝蜂窝夹层之间设置与上蒙皮材料相同的加热层,保证在温度变化的时候,两者热变形一致,减少层间热应力,加热层加热均匀,提高了传热的效率。
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本发明公开了一种海藻酸钙纤维基吸附材料的制备方法,将0.01?100g/L的硝酸银乙醇溶液与1?100g/L的六水合硝酸锌乙醇溶液混合搅拌均匀,缓慢加入青蒿素类药物,搅拌均匀,置于1000瓦的微波炉中加热1?10min,用乙醇清洗、离心、干燥处理后得到纳米银?氧化锌复合材料;然后将海藻酸钙纤维浸渍在纳米银?氧化锌水溶液中30?300min后取出烘干,重复3?5次浸渍?烘干的过程最终得到海藻酸钙纤维基吸附材料。本发明采用青蒿素类药物作为还原剂,微波一步法制得纳米银?氧化锌复合材料,具备工艺简单、原料来源广泛、反应温和、绿色环保等优点。重复3?5次吸附?烘干过程使得纳米银?氧化锌在海藻酸钙纤维上分布均匀、附着稳定、不易脱落。本发明制备的海藻酸钙纤维基吸附材料在污水治理和空气净化领域有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种秸秆基材料的制备方法,在酯化剂、偶联剂和接枝剂的作用下,通过使秸秆粉与矿物原料复合,提高秸秆粉的容重,并使其能够与塑料复合,达到制备秸塑新材料和新产品之目的。利用所制备的秸秆基材料制造复合材料,所制备的复合材料和相应秸塑制品不使用木粉,更为环境友好,并且具有很好的稳定性和强度。
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本发明属于纳米医学技术领域,公开了一种超小氧化石墨烯-金纳米粒子免疫复合物及其制备方法。本发明通过浓硫酸和发烟硝酸氧化石墨得到超小氧化石墨烯,利用超小氧化石墨烯的还原性,还原氯金酸,合成超小氧化石墨烯-金纳米粒子复合材料;超小氧化石墨烯-金纳米粒子复合材料通过物理吸附及化学键的方式负载蛋白抗原,得到超小氧化石墨烯-金纳米粒子免疫复合物。该复合物制备方法简单,成本低,产率高,得到的超小氧化石墨烯粒径均一,为3-5nm,稳定性好;超小氧化石墨烯-金纳米粒子具有良好的生物相容性,不需要进行化学修饰,可有效提高金纳米粒子对蛋白抗原的负载效率,并提高机体对蛋白抗原的免疫反应尤其是细胞免疫反应效果。
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本发明属于纳米材料的制备技术领域,具体涉及一种多孔三维石墨烯的制备方法。该发明的技术方案是:以氧化石墨烯为原料,利用中和反应将碳酸盐引入到氧化石墨烯中,形成氧化石墨烯-碳酸盐沉淀复合物,将其置入反应釜内进行水热反应得到氧化石墨烯-碳酸盐凝胶物,之后通过酸去除凝胶物中的碳酸盐,形成多孔结构的氧化石墨烯,最后还原得到多孔结构的三维石墨烯,即以碳酸盐为模板制备多孔三维石墨烯。本发明方法操作简单、成本低廉,制备的多孔三维石墨烯具有导电率高、比表面积大、亲疏水等优点,可广泛应用于导热复合材料、储能材料、吸附材料等领域。
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本发明公开了一种无机/有机杂化物环氧树脂增强剂的合成方法,包括以下合成步骤:(1)室温下将一定比例的γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)与不同摩尔比的对-甲苯基缩水甘油醚(TGE)反应,得到对-甲苯基甘油醚取代的γ-氨丙基三乙氧基硅烷(PESi);(2)然后PESi在乙腈与丙醇的混合溶剂中,在四乙基氢氧化铵催化下缩聚反应,合成得到无机/有机杂化物,将此杂化物添加到环氧树脂E44中,制备环氧树脂复合材料。本发明通过在无机/有机杂化物中引入苯环,提高了复合材料的韧性和耐热性能。
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本发明公开了一种LED灯丝制作方法,通过胶粘剂将石墨烯粉末涂布在金属片上,然后采用压合设备压合形成石墨烯‑金属复合材料,通过这种石墨烯‑金属复合材料从而加工制成石墨烯‑金属复合基板;在石墨烯‑金属复合基板上设有固晶区域,将多个晶片通过固晶胶固定在石墨烯‑金属复合基板上;在晶片与晶片之间、晶片与石墨烯‑金属复合基板之间通过金线实现电气连接,晶片外面包覆有荧光胶体。本发明基板底部的石墨烯层为纯石墨烯,不含其他物质,其散热性能优于纯金属及其他散热材料,解决了灯丝灯散热问题的缺陷。
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本发明提供的一种快速构建大跨度轻量化应急桥梁的装置,包括辅助导梁、压重装置和推送装置;所述辅助导梁为复合材料导梁;所述压重装置包括底部开口的方形钢架、一组钢板桩、一组钢丝绳和一组滚轮;所述推送装置包括驱动电机和一组滑轮,所述驱动电机与滚轮连接,所述一组滑轮固定于辅助导梁和/或应急桥梁的主梁底部。本发明还提供了一种快速构建大跨度轻量化应急桥梁的方法。该装置结构简单、运输方便、拼装简捷,架设快速可靠,利用该装置可实现在场地狭窄、运输不便的地方架设复合材料桁架桥。
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本发明涉及一种点火线圈结构,包括同心设置的呈柱形的内芯、绕制于所述的内芯的次级线圈、设置于次级线圈的外部的初级骨架、绕制于所述的初级骨架上的初级线圈、设置于初级线圈外部的壳体、设置于壳体的外部并由磁性材料制成的外芯,所述的内芯由电绝缘材料制成,所述的内芯的内部具有中空的腔体,所述的腔体内填充有绝缘铁粉基软磁复合材料。采用粉末冶金压制成型的内铁芯,在制作工艺上简化了硅钢片的叠铆工艺,大大提高了材料的使用率,叠铆接工艺的材料使用率一般小于50%,然而粉末冶金压制成型的铁芯利用率在约95%。
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