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本发明公开了一种大芯数产品用矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,大芯数产品用矩形电连接器包括头壳体和座壳体,所述头壳体和座壳体均采用聚苯硫醚树脂复合材料,该聚苯硫醚树脂复合材料由以下重量份数的成分组成:交联型聚苯硫醚树脂33‑40份、超韧尼龙18.5‑23.5份、埃洛石12‑14份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3.5‑4.5份、氢氧化铝粉末5.5‑8.5份、二烷基二硫代磷酸锌1.3‑2.5份、膨润土1.8‑2.8份和耐磨剂4.5‑5.6份,本发明头壳体和座壳体组合成的大芯数产品用矩形电连接器具有机械强度高、耐化学药品性、耐高温、热稳定性好、电性能优良等优点,此外,生产工艺简单,利于实际生产。
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本发明涉及一种铕掺杂纳米二氧化钛的制备方法。其主要特征在于:在100mL三口烧瓶中加入一定比例的浓度均为0.01mol·L‑1的Zn(CH3COO)2·2H2O溶液和CdCl2·2.5H2O溶液、0.005 mol/L的Eu(NO3)3·6H2O溶液、0.1mol·L‑1的谷胱甘肽(GSH),加入适量去离子水稀释溶液,磁力搅拌半小时;在氮气保护下,用0.1mol·L‑1的NaOH调节溶液pH值,继续搅拌10min;缓慢加入10mL0.02mol·L‑1的Na2S·9H2O,继续搅拌半小时;将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后得到Eu掺杂纳米复合材料ZnxCd1‑xS水溶液;加入钛酸四丁酯的醋酸溶液,将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后,得到Eu掺杂ZnxCd1‑xS胶体。冷却后,加入等量的无水乙醇,溶液析出沉淀,离心分离,用无水乙醇清洗沉淀,真空干燥得到Eu掺杂纳米复合材料TiO2/ZnxCd1‑xS。
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本发明提供一种负载金属的三氧化钨基纳米异质结材料的原位合成方法,包括如下步骤:步骤1:制备表层含有还原性的氧空位和五价钨的蓝色氧化钨;步骤2:利用蓝色氧化钨自身的还原性在其表面原位生长金属纳米粒子,得到负载金属的三氧化钨基纳米异质结复合材料。本发明原位生长合成出的复合材料有紧密结合的异质结界面,电子传递效率高,可调控能带,促进电荷分离和转移,解决三氧化钨光生电子与空穴复合率高及自身导带电势低的问题,大大提高材料的光催化活性和稳定性,可广泛应用于光催化制太阳能燃料和光催化降解污染物等领域。
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本专利涉及一种地铁埋地金属管道腐蚀光纤监测装置及方法,监测装置包括激励单元、传感单元、预紧单元、支撑单元和控制单元,并提出一种地铁金属管道腐蚀监测方法,具体为:激励单元沿埋地金属管道的一端向另一端输出激励电流,激励电流激发产生的磁场沿传感单元的导磁体传导到预紧后的磁致伸缩复合材料,磁致伸缩复合材料因此产生形变并导致粘贴其上的光纤光栅产生成比例形变,光纤光栅将形变信号传送给控制单元,经控制单元计算后得到此处传感单元布设位置金属管道上的流通电流,当相邻两个传感单元所监测到的激励电流值不同且差值超过所设阈值,则控制单元认为这两个传感单元之间的金属管道发生腐蚀并发出警报。
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本发明公开了一种异质界面增强镍基合金及其成形方法,该异质界面增强镍基合金包括镍基合金基体、BN增强相、以BN陶瓷相为核的Cr5B3界面反应层与Ni‑Cr扩散层。方法:BN粉末碱液除油及表面粗化;采用电弧离子镀工艺在除油/表面粗化的BN粉末表面依次沉积Cr及Ni涂层;将镀Cr/Ni的BN粉末与镍基合金粉末采用球磨工艺进行球磨,获得混合均匀的镍基合金复合材料粉末;对镍基合金复合材料粉末进行扫略熔化与凝固,即得。该镍基合金与BN增强相间形成了以BN陶瓷相为核的Cr5B3界面反应层与Ni‑Cr扩散层,增强了增强相与镍基合金的界面润湿性,能显著提高镍基合金的强度。
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本发明涉及多层衬经衬纬机织针织复合结构及其编织方法和纱线喂入装置,该多层衬经衬纬机织针织复合结包括两个纬平针地组织,通过在两个纬平针地组织的线圈纵行之间和线圈横列中分别衬入四组经纱和三组纬纱,实现织物中同时具有多层经纱和多层纬纱,增加织物中的衬纱层数,降低经纱与纬纱衬入根数的差异,减少了织物轴向力学性能的差异性,提高织物的厚度,且织物厚度均匀,结构对称,扩大其在复合材料中的应用。
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本发明涉及一种推力推垫圈及其制备方法,尤其涉及一种热塑性聚合物基推力垫圈及其制备方法。其技术方案为:称取热塑性聚合物和固体润滑剂,经过高速混合机混合均匀后加入双螺杆挤出机共混造粒,此过程中添加增强纤维和增强晶须;所制备的材料具有耐高温、高强度、耐冲击、弹性形变大(不易变形)、低摩擦系数、低磨损量等优点;该复合材料专用料可采用注射成型的方法一次成型结构复杂、尺寸各异的推力垫圈。
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本发明涉及激光技术和材料性能测试领域,特指一种界面结合强度的激光冲击定量测定方法及装置,适用薄膜或胶粘剂的附着力的测定、各种复合材料界面结合强度的测定。其将激光器发出的激光束通过外光路系统冲击等边直角三棱柱或其变形体的试样体系表面后,形成高幅压缩应力波,经试样斜面反射后转换成拉伸应力波,再作用界面,产生界面单纯拉伸剥离,而干涉测量光束经分光镜分成两路分别作用在试样的斜面和直角面上实现两点干涉,同时采用触发开关控制双通道示波器的开启,应力波信号由示波器传输到计算机处理终端进行分析处理。应用本装置可利用试样斜面上应力波形的转换,在待测直角面乃至整个下部区域形成单纯拉伸应力区。
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本发明公开了一种高配基凹凸棒粘土吸附材料及制备方法,由活化凹土表面的活性位点与丙烯酸甲酯进行迈克尔加成反应,再与乙二胺进行酰胺化反应得第1代产品,第1代产品重复与丙烯酸甲酯和乙二胺的反应n次,制备出n+1的不同代数的PAMAM复合材料。本发明的制备方法简单,易于操作,具有广泛的应用前景,该吸附剂可用于水体中染料、重金属、带有磺酸基的染料中间体及有机酸的处理。
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本发明涉及一种含八乙烯基笼型倍半硅氧烷的双马来酰亚胺-三嗪树脂及其制备方法。按重量计,在120~140℃下,将100份双马来酰亚胺缓慢加入到O,O′-二烯丙基双酚A中,得到预聚体I;缓慢地将1894份八乙烯基笼型倍半硅氧烷加入到120~140℃的预聚体I中,得到预聚体II;称取215~280份的氰酸酯,缓慢加入到预聚体II中,升温至140~160℃,再保温搅拌1~2小时,得到一种含八乙烯基笼型倍半硅氧烷的双马来酰亚胺-三嗪树脂。该制备工艺简单、易行、适用性广;制得的树脂可作为电子信息领域制备高性能覆铜板等的基础材料,还能用于制备先进树脂基复合材料、胶黏剂、绝缘漆等,具有广阔的应用前景。
一种制备铝合金化结合三氧化二铝复合化二硅化钼材料的方法,属于高温结构材料技术领域。工艺为:将钼粉、硅粉、铝粉和三氧化钼粉,按照15.6~32.8mol%Mo、42.0~65.6mol%Si、1.3~31.8mol%Al、0.3~10.6mol%MoO3的摩尔比例混合均匀,将混合粉末压制成坯体,把坯体放入自制燃烧合成装置中,抽真空排除其中的空气,在保护性气氛或真空环境中点燃混合粉末坯体,发生化学反应合成铝合金化结合三氧化二铝复合化二硅化钼基复合材料。本发明采用燃烧合成技术,通过一步法合成合金化结合复合化二硅化钼基复合材料,其中第二相三氧化二铝和基体属于冶金结合,有利于最终材料性能的提高,并且具有工艺简单、设备简便、省时、节能、成本低、污染少的优点。
本发明属于新能源和新材料领域,公开了一种钙钛矿氧化物‑过渡金属磷化物异质结构复合电极材料及其制备方法与应用,钙钛矿氧化物包括Ln1‑xSrxCr1‑yMyO3‑δ、Ln1‑xSrxTi1‑yMyO3‑δ、Ln0.8Sr1.2MO4+δ等,过渡金属磷化物包括M2P或MP2。采用固相法或溶胶‑凝胶法合成钙钛矿氧化物;再将钙钛矿氧化物经过高温还原,得到钙钛矿氧化物‑金属复合材料;然后将钙钛矿氧化物‑金属复合材料进行低温磷化处理,得到钙钛矿氧化物‑过渡金属磷化物异质结构复合电极材料,过渡金属磷化物纳米颗粒是以孤岛状、半嵌入式原位生长在钙钛矿氧化物骨架上;同时具备优异的氧气还原、氧气析出和氢气析出等电催化活性及稳定性,能够满足构建电解水制氢、金属‑空气电池等各类新能源器件,并输出优异、稳定的电化学性能。
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本发明公开了一种LDH基超级电容器复合电极材料及制备方法与用途。通过水热法首先制备得到以泡沫镍为基底的MnCo‑LDH纳米线阵列;然后再经过煅烧炭化制备得到以泡沫镍为基底的MnCo LDH/C粗糙纳米线阵列;再经原位生长法使NiMn‑LDH纳米片与MnCo‑LDH/C纳米线复合形成三维核壳结构,相对于其他纳米结构例如纳米颗粒等,形成三维核壳纳米线阵列有利于充分发挥其电化学活性;该复合材料作为超级电容器电极材料应用时,可用作赝电容电极材料,具有较高的比电容量和倍率充放电性能;同时也可用作超级电容器器件的正极材料,具有较高的的能量密度。
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一种管状型材及其制备设备,涉及非金属复合材料管状型材结构领域,该管状型材,由连续纤维增强热塑复合材料制成,包括:内衬层;箍紧层,包覆于该内衬层之外;树脂膜层,包覆于该箍紧层之外;或者,所述内衬层包覆于所述箍紧层之外,所述树脂膜层包覆于所述内衬层之外。
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本发明提供本发明提供一种碳纳米管和Al3Sc协同增强铝合金及其制备方法,包括单壁碳纳米管为0.05~0.15wt%,协同增强Al3Sc相为0.05%~0.7%,铝基体为99.15wt%~99.9wt%;其中铝基体为Al‑Zn‑Mg‑Cu铝合金粉末的预合金;通过铝基体预合金粉末与单壁碳纳米管复合热压烧结成型,得到协同增强铝合金基复合材料;本发明协同增强铝合金复合材料的抗拉强度为300MPa~440MPa,延伸率10%~25%。
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本发明属于电化学发光检测领域,涉及电化学发光体、电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,是由林可霉素适配体负载于UCNPs@Au/PTCA‑PATP纳米复合材料修饰的玻碳电极表面而成,UCNPs@Au/PTCA‑PATP纳米复合材料为金纳米颗粒修饰上转化纳米粒子和巯基化苝四羧酸之间以金硫键结合的产物;林可霉素适配体核苷酸序列为apt:5′‑CGCG TGAT GTGG TCGA TGCG ATAC GGTG AGTC GCGC CACG GCTA CACA CGTC TCAG CGA‑3′。本发明传感器可实现对林可霉素的灵敏检测,最低检测限为2.4×10‑16mol/L。
本发明属于纳米生物传感技术领域,具体涉及一种基于MoS2/Ti3C2的miRNA传感器及其制备方法和检测方法,通过吸附在MoS2/Ti3C2表面的Au NPs与末端修饰的RNA生物分子连接,构建RNA/Au NPs/MoS2/Ti3C2生物探针;本发明通过水热法合成一种新型二维纳米复合材料MoS2/Ti3C2,利用MoS2/Ti3C2高比表面积的特性,Au NPs优秀的导电性能,并且利用末端修饰的RNA生物分子具有特异性选择识别miRNA的能力,实现检测信号的放大,从而构建一种基于MoS2/Ti3C2的miRNA传感器;本发明可以实现对miRNA的快速、高灵敏、高特异性的检测,在肿瘤检测和分子生物学等领域将有巨大的应用潜能。
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本发明涉及一种锂离子电池,其负极复合材料通过如下步骤制备得到:在50~70℃下,将硅烷前驱体、粘结剂、分散剂和水混合,搅拌反应5~15分钟,然后加入纳米硅粉,搅拌反应20~40分钟,然后调整反应体系的pH为3~4,在0~40℃下静置反应1.5~2.5小时,得到含有中间体颗粒的悬浮液;向悬浮液中加入石墨和/或针状焦,搅拌混合0.5~1.5小时,然后进行喷雾干燥,得到中间材料,其中,控制喷雾干燥的进口温度为210~320℃,出口温度为80~130℃;将中间材料在惰性气氛的保护下,在600~1200℃下进行氧化还原反应2~10小时,制得负极复合材料。本发明的锂离子电池的循环性能和库伦效率好。
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本发明公开了一种多壳层光催化剂和活性炭复合降解VOCs的制备方法,包括以下步骤:S1制备三层空心SiO2纳米球,S2以SiO2为模板加入钛源后进行水热反应制备出多壳层的光催化剂TiO2,S3在多壳层TiO2上面负载一定比例的贵金属,S4将负载贵金属的TiO2与比例适当的活性炭均匀混合,得到复合材料。本发明方法制备的复合材料不仅可以提供较大的比表面积,而且其内部空腔可以实现光的多重反射从而产生更多的光生空虚,并结合了活性炭丰富的孔径结构,可以实现吸附和降解VOCs同时进行,是一种高效、节能的降解VOCs新型材料。
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本发明涉及金属3D打印领域,具体涉及一种3D打印的纳米颗粒增强铝基复合粉末及其制备方法,结合高能球磨与低能球磨,制备铝合金包覆的纳米TiC颗粒增强铝基复合粉末,该铝基复合粉末适用于SLM成形高性能铝合金构件。通过本方法制备的纳米复合材料粉末,其纳米颗粒分布均匀,化学成分一致,流动性好,松装密度高,具有优异的金属/陶瓷润湿能力以及界面结合强等优点,是一种综合性能优异的3D打印铝基复合材料。
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本发明公开了一种高首次库仑效率的柔性复合膜电极材料及其制备方法,所述复合材料为钛酸锂/碳纳米纤维,从微观结构来看,该复合材料呈纳米级别,钛酸锂颗粒均匀分布在碳纳米纤维表面;其步骤为:采用静电纺丝法制备碳纳米纤维前驱体,经过碳化处理制得碳纳米纤维柔性膜;将十六烷基三甲基溴化铵、钛酸四丁酯、LiOH、乙二醇、蒸馏水混合后搅拌一定时间制得混合溶液;将所述碳纳米纤维放入混合溶液中浸泡后转入高压反应釜,采用水热法制备出钛酸锂/碳纳米纤维前驱体;将所述前驱体依次经过洗涤、干燥、煅烧后得到所述电极材料。本发明合成的电极材料电化学性能优异,表现出优良的循环稳定性与较高的首次库伦效率。
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本发明公开了一种高速机铺纬绕纱方法,属于复合材料生产设备领域,能显著提高编织速度,且纱线不易从纬纱针上脱落,步骤如下:S1:小车右移至纬纱床右侧停止,进行从右至左铺纬;S2:左压纱板下压的同时,右侧耙针第一次前移到位,在右侧耙针第一次前移过程中,右侧纬纱针已经挂到纱;S3:左压纱板抬起的同时,右侧耙针第二次前移到位,右侧耙针封住回线口;S4:小车沿纬纱床的长度方向移动一个铺纬宽度;S5:小车沿铺纬方向左移,将跨越右侧纬纱针,小车继续左移,当右压纱板移出右侧纬纱针后,右压纱板下压,将纱线压入右侧纬纱针,同时,右侧耙针后退;S6:小车左移至纬纱床左侧停止,进行从左至右铺纬。本发明适用于复合材料织物的生产。
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本发明公开了一种激光螺旋铣磨制孔复合装置,包括进给基座、进给滑套、主轴套筒、公转主轴、滚针轴承、激光发生器、高速电主轴、可拆卸刀柄、磨头、调整轴、主轴轴承、主轴轴承外套筒、主轴轴承内套筒、润滑油嘴、公转电机、公转电机调整套筒、涨紧轮、公转小带轮、调整轴支撑轴承、公转小带轮、电磁抱闸、力矩电机、角度编码器、导电滑环、滑环固定套、编码器读数头、进给带轮预紧轮、进给电机带轮、进给丝杠带轮、导向杆固定盖、直线轴承、导向杆、进给电机、减速机、丝杠螺母、进给带轮涨紧轮。本激光螺旋铣磨制孔复合装置能够有效弥补现有复合材料制孔技术中所加工孔多毛刺、孔精度低等缺点,特别适用于难加工复合材料孔的加工。
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本发明公开了一种纳米硫化镍‑石墨烯复合电极材料的制备方法及应用,属于电化学领域。本发明材料是通过将氧化石墨烯负载在碳纤维布上,再通过恒电位沉积法,将纳米氢氧化镍沉积在氧化石墨烯/碳纤维布表面的同时将氧化石墨烯还原,得到氢氧化镍‑石墨烯复合材料,最后与硫化钠反应,得到纳米硫化镍‑石墨烯复合材料。本发明的主要用在电化学储能和电化学传感器领域。
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本发明公开了一种银与金属元素的复合装置,包括用于存放银元素的主料筒以及用于存放辅料金属元素的多个辅料筒,多个所述辅料筒的底部均设置有熔化金属元素的高温辅炉,所述主料筒的底部设置有熔化银元素的高温主炉,所述高温主炉和高温辅炉的底部设置有排料管,所述排料管与混合元素的高温搅拌装置连接,所述高温搅拌装置与成型模具连接,所述成型模具包括上模和下模,所述上模和下模之间设置有成型盘条或盘丝的型腔。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成分以及不同比例的银元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的银复合材料。
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本发明公开了一种稀土发光催化剂,包括以下成分(按质量百分比计算):稀土氯化物22‑28%、主盐溶液20‑24%、荧光粉8‑12%、无水乙醇4‑8%、二氧化锆2.5‑3.5%、硫化镉1.8‑2.4%、氧化锡1.2‑1.8%、分散剂3‑7%、沉淀剂2.5‑3.5%、蓄能发光复合材料为余量;本发明公开了一种稀土发光催化剂的制备方法,包括以下步骤:准备材料、溶解搅拌、溅射成膜、加热搅拌和烘干灼烧;本发明的配方更加的合理,该稀土发光催化剂,通过稀土氯化物为主要原料,加入二氧化锆、硫化镉、氧化锡、蓄能发光复合材料以及去离子荧光粉,实现稀土离子发光,发光强度高,满足了市场的需求,而且本发明的制备方法更加的简单,设备要求低,具有很好的推广效果。
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本发明公开了一种建筑用石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得建筑用石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料吸声板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,涉及复合电极材料,特别涉及一种中空锗酸锌/石墨烯复合负极材料的制备方法及其应用于锂离子电池。本发明首先配制1~2 mg/mL的氧化石墨烯分散液,然后制得0.01~0.1 mol/L锌盐溶液a,再配制0.05 M的氢氧化钠溶液,加入二氧化锗搅拌溶解后逐滴加盐酸调节pH为7~13,配制得溶液b;将三种溶液混合后加热回流,产物离心分离后冻干,再于400℃加热2~4 h而成。本发明利用回流‑热还原两步方法,通过调节氧化石墨的用量和溶液pH值等因素,制得中空锗酸锌/还原氧化石墨烯复合负极材料,该复合材料作为锂离子电池负极材料表现出优异的电化学储锂性能。本发明操作工艺简单,反应时间短且环保安全,成本低,易于工业化实施。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种活性炭与掺氮碳纳米管共强化环氧树脂固化物的应用。将活性炭与掺氮碳纳米管分散于环氧树脂中,利用活性炭与掺氮碳纳米管表面丰富的反应基团,构建与环氧树脂之间的化学键,使之形成有效的相互作用,以促进二者在环氧树脂基体中的分散。当形成的复合材料受到外力时,应力可以有效从环氧树脂基体传递到活性炭与掺氮碳纳米管,以提高材料的机械性能。使用活性炭与掺氮碳纳米管作为混合增强材料混于环氧树脂中,较碳纳米管或是功能化后的碳纳米管,同等条件下,混合后所得物的粘稠度有效降低。
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本发明涉及一种耐海洋环境高分子复合材料塑料母粒及其制备方法。本发明的耐海洋环境复合吸波材料塑料母粒,按重量百分比计有以下组分组成:高分子工程塑料载体50%~70%,填料1%~10%,吸波粉粒20%~40%,助剂2~8%;其中,高分子工程塑料载体为聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯(ABS)中的一种或者两种以上。其制备方法是将各组分加入混料器,混合均匀后,加入螺杆挤出机中,经熔融挤出,冷却切粒,即得。本发明制得的高分子复合材料塑料母粒耐海洋环境腐蚀性能优异、具有吸波性能、在军民两个领域都有着广泛运用前景。
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