本发明提供了一种MXenes‑AgNPs协同的抗菌棉织物,通过MXenes和AgNPs的协同抗菌作用,赋予棉织物优异的抗菌活性和持久的抗菌能力。AgNPs通过共价作用均匀负载在MXene二维纳米片表面,形成负载AgNPs的MXenes纳米复合材料。负载AgNPs的MXenes纳米复合材料通过共价作用均匀包覆在棉织物表面。除了抗菌性能,本发明制备得到的棉织物还具有抗紫外、抗电磁辐射、导电等多重功能,大大提高了棉织物的附加值和使用范围。
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本发明提供了防静电橡胶组合物、防静电橡胶地板及其制备方法,所述防静电橡胶组合物包括:100重量份丁腈橡胶、8~15重量份乙烯‑丙烯酸酯‑甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物、0.5~3重量份聚吡啶包覆的铝掺杂氧化锌复合材料、3~6重量份硫化促进剂、10~20重量份阻燃剂和20~30重量份补强填充剂;其中,所述聚吡啶包覆的铝掺杂氧化锌复合材料包括粒径为40~150nm的铝掺杂氧化锌和包覆在其表面的聚吡咯,所述聚吡咯占所述铝掺杂氧化锌重量的5~20%,和以氧化铝计,所述铝掺杂氧化锌中铝的掺杂量为1~3重量%。本发明的防静电橡胶组合物和防静电橡胶地板具有改进的防静电性能,并且颜色不局限于黑色。
890
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本发明涉及一种一体化光伏建筑,属于光伏建筑技术领域。该一体化光伏建筑,包括建筑主体、建筑顶部和两块活动板,建筑顶部设置在建筑主体上端,两块活动板分别可旋转的设置在建筑顶部两端边缘,两块活动板对称设置,活动板和建筑顶部之间设置有旋转电机,旋转电机用于驱动活动板转动;建筑顶部表面嵌设有太阳能板,活动板的上表面嵌设有太阳能板;活动板包括铝合金主板和复合材料面板,复合材料面板设置在铝合金主板两端表面。本发明在天气好,阳光充足的时候能够打开活动板,增加太阳能板的面积,提高太阳能利用率;在遇到恶劣天气时,通过打开旋转电机,将活动板旋转至盖住建筑顶部,能够有效保护建筑顶部和活动板上的太阳能板。
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本发明属于电化学检测技术领域,特别涉及一种双酚A分子印迹电化学传感器及其制备方法和应用。本发明的双酚A分子印迹电化学传感器包括铁酸镍‑碳量子点复合材料制备、修饰电极的制备和分子印迹电化学传感器制备步骤,本发明制备的双酚A分子印迹电化学传感器是基于铁酸镍‑碳量子点复合材料,用于高灵敏识别双酚A的分子印迹电化学传感器,具有较好的灵敏度,以及较强的抗干扰性。
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本发明公开了一种具有电磁波吸收功能的浮石混凝土,其组分及质量比为:水泥20‑35wt%、砂15‑35wt%、吸波材料35‑40wt%,其余为水。其中吸波材料为浮石骨料、PEDOT、还原氧化石墨烯和四氧化三铁颗粒的复合材料,浮石骨料的粒径范围为3‑15 mm,孔隙率在75%以上,内部孔径在5‑120μm之间,还原氧化石墨烯的层数在1‑8层之间、横向尺寸范围为1‑20μm,四氧化三铁颗粒的粒径在20‑100 nm之间,纯度为90%以上,浮石骨料、PEDOT、还原氧化石墨烯和四氧化三铁的质量比为1:(0.05‑0.15):(0.15‑0.35):(0.05‑0.15)。本发明还提出了一种具有电磁波吸收功能的浮石混凝土的制备方法,具体为在浮石骨料内部化学沉积还原氧化石墨烯和四氧化三铁颗粒,制备工艺简单,可以有效提升浮石混凝土对电磁波的吸收性能。
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本发明公开了一种抗氧化的镁基复合储氢材料及其制备方法,其制备方法为:(1)通过熔剂保护法制备Mg‑Ni二元合金;(2)将得到的Mg‑Ni二元合金进行机械粉碎,得到Mg‑Mg2Ni合金粉末;(3)对Mg‑Mg2Ni合金粉末进行吸放氢活化;(4)将活化后的材料先与Nb2O5球磨2小时,再添加CeO2球磨1小时,得到MgH2‑Mg2NiH4‑Nb2O5‑CeO2系复合储氢材料。本发明制备工艺简单,耗时短,所得颗粒尺寸细小,放氢温度及放氢速率较MgH2及MgH2‑Mg2NiH4明显改善,利用Nb的多价态性及CeO2独特的氧化还原性,该复合材料在空气中长时放置后仍具备良好放氢性能,适合工业化生产。
本发明涉及电磁屏蔽材料领域,尤其涉及一种离子凝胶/导电高分子电磁屏蔽材料、制备方法及其在电磁屏蔽领域的应用。本专利用离子凝胶作为固态基材,导电高分子作为导电填料,制备了离子凝胶/导电高分子复合材料。离子凝胶本身具有良好的导电性,具有良好的电磁屏蔽效果。离子液体和导电高分子具有良好的相容性,提高了复合材料的机械性能。因此本发明具有操作简单、成本低等特点,制备的材料具有优异的柔性和电磁屏蔽效果,具有广阔的应用潜力。
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本发明公开了基于阵列误差校正的合成孔径MUSIC损伤定位方法。本发明首先根据激励源阵列各阵元至扫描位置的距离计算其驱动时的响应信号时延,选择对应扫描方向上的事先测量的激励源阵列相位误差补偿信号时延并叠加;然后经MUSIC算法对叠加的阵列信号预处理后,同样选择对应扫描方向上的传感器阵列相位误差校正MUSIC算法中的导向矢量并计算空间谱;最终完成监测区域搜索后,寻找空间谱谱峰,即为损伤位置。本发明提高了MUSIC损伤定位方法在复合材料航空结构上的定位精度和可靠性,在真实复合材料结构的损伤监测中具有广泛的应用前景。
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本发明公开一种混晶材料,选自以下a)或b)或c)中的任意一种:a)由亚氧化钛晶体与二氧化钛晶体通过化学键混杂结合在一起,其中亚氧化钛晶体被金属元素参杂;b)由亚氧化钛晶体与碱金属钛酸盐晶体通过化学键混杂结合在一起;c)由亚氧化钛晶体与碱金属钛酸盐晶体通过化学键混杂结合在一起,其中亚氧化钛晶体被金属元素参杂。本发明所述的混晶材料,不仅可克服现有导电钛酸盐增强材料生产和应用中存在的缺点,而且还可进一步提高钛酸盐增强材料的耐腐蚀性和耐磨损性,在导电、耐磨和耐蚀复合材料的应用中具体巨大前景,甚至可以开发出新型高效催化剂产品。
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本发明公开了一种新型消音块自吸式水泵,其特征在于包括基座,在基座上设置电机,电机旁设置轴承,在轴承另一端连接泵体,在泵体旁设置过渡仓,在过渡仓上端设置进水口,左端设置出水口,所述基座底部装有消音棉和消音块,作为优选,所述泵体为加强复合材料,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音块自吸式水泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性,消音块和消音棉在工作时可以减小主体带来的噪音,起到减噪降噪作用。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其是一种绝缘热导新材料;有机硅树脂基体10‑35份、绝缘颗粒5‑15份、导热复合材料6‑12份、粘结剂2‑6份、铂催化剂0.2‑0.8份;本发明中将氮化硼与氧化铝结合,使其共同作为绝缘高分子材料的导热填料。将氮化硼、氮化铝、碳化硅应用到绝缘高分子材料的导热填充过程中,在保证了相关设备具有良好导电性能的同时,大幅度地提高了绝缘高分子材料的导热率,使得设备的散热效果明显提升,同时,对其原料的生产和加工过程的成本也要低于单一的以Al2O3为导热填料的高分子绝缘材料的生产成本。
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本发明提供一种石墨烯导热胶膜,从下至上依次包括载体薄膜层、离型胶层、石墨烯功能层和离型保护层;所述载体薄膜层为高分子聚合物薄膜层,厚度为25‑100μm;所述离型胶层由胶黏剂主体和分布于胶黏剂主体中的功能填料组成,厚度为5~50μm;所述石墨烯功能层为石墨烯与高分子胶黏剂组成的复合材料,厚度为2~50μm;所述离型保护膜层厚度为12‑200μm。本发明的石墨烯导热胶膜,整体结构设计简洁,能够使制得的胶膜厚度柔韧超薄;本发明的制造工艺容易实现,通过常规的分散、涂布、干燥工艺即可实现,方便工业推广应用。
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本发明公开了一种复合纳米石墨热相变材料的制备方法,包括:首先取60g石蜡,加热板温度设定为80℃,将其石蜡融化,倒入200ml甲苯与石蜡互溶;慢慢加入复合纳米石墨材料,氧化石墨/石墨烯/剥落纳米石墨薄片三相复合材料,以100W进行超音波震荡30分钟然后震碎聚集的复合纳米石墨材料,并确保能够均匀分散纳米填料,接着持续搅拌一小时,将所得混合物倾入钢盘,并在抽风柜中加热至130℃使溶剂蒸发,然后倒入模具中成模并放入烘箱24hrs将残余未蒸发的甲苯溶液赶走;其中该复合纳米石墨材料,氧化石墨/石墨烯/剥落纳米石墨薄片三相复合材料的重量比分别以10:1:10、20:1:10以及10:1:20加入上述石蜡溶液中。
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本发明公开了一种用于钛/碳钢双金属复合的中间合金及复合工艺,该复合材料由钛、碳钢和中间合金复合而成。中间合金采用高熵合金,高熵合金由以下五种金属元素按原子百分比组成,Ga:5‑35%,Cu:5‑35%,Zn:5‑35%,Mn:5%‑35%,Fe:5%‑35%,采用机械合金化的方法制备。本发明的中间合金制备方法简单,复合温度低,适应性广,得到的钛/碳钢双金属复合材料冶金结合强度高。
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本发明公开了一种0D/2D导电金属化合物/石墨烯复合功能材料的制备方法。所述方法将硝酸银溶于水中,先加入1‑甲基‑2吡咯烷酮,搅拌混合均匀后加入石墨烯水凝胶,静置反应得到石墨烯水凝胶/银复合材料,然后将石墨烯水凝胶/银复合材料加入到饱和的7,7,8,8‑四氰基对苯二醌二甲烷的乙腈溶液中,静置反应即得0D/2D导电金属化合物/石墨烯复合功能材料。本发明制得的0D/2D导电金属化合物/石墨烯复合功能材料具有良好的电化学氧还原性能,适用于能源、催化等领域。
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本发明提出的是一种铝液传输变螺距螺旋轴。变螺距螺旋轴包括螺旋轴1、螺旋叶片2;几何形状要素为:螺旋叶片直径φD、螺旋轴直径φd、螺旋叶片前端螺距PⅠ、螺旋叶片后端螺距PⅡ和螺旋叶片厚度S,螺旋升角β,螺旋叶片内缘处螺旋升角α;所述φD=130mm,φd=40mm,PⅠ=200mm,PⅡ=300mm,S=20mm,α=87°,β=100°;所述螺旋轴采用氮化硅陶瓷复合材料。本发明采用氮化硅陶瓷复合材料制作成型,不粘熔融铝液,对铝液运输无污染;烧结后再进行机加工,螺旋叶片采用变螺距结构,螺旋叶片前端螺距小于螺旋叶片后端螺距,铝液的滑移面发生改变并将铝液中杂质排出,加速铝液的传输。适宜作为铝液传输螺旋轴应用。
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本发明涉及复合材料成型技术,具体地说,是一种采用新型浸胶槽的FRP筋生产流水线,依次包括纤维纱架、穿纱板、浸胶槽、成型模具、缠绕装置、固化成型装置、牵引设备和切割装置,固化成型装置的反光板采用凹椭圆形设计,便于集合光线到复合材料表面更利于树脂反应,固化成型装置的光源装置成度光线波浪形伸展,固化成型装置的紫外线发射点固定在烘箱的一端的对应面,光线彼此在烘箱中间交叉延伸,筋材在交叉点上通过,更好保证筋材两面照射均衡,固化成型装置的烘箱的末端设置一个紫外线吸收装置或挡板,防止紫外线外出对人体伤害。
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本发明公开了纳米纤维素纤丝及其制备方法和应用。将纤维素与浓度为30wt%–50wt%丙酸溶液按重量比为1:1‑1:8混合后,30℃–120℃、250rpm–1000rpm条件下搅拌反应3‑4h,然后离心沉降,沉淀用水洗涤至中性后稀释成10wt%‑20wt%的纤维素悬浮液,50MPa‑200MPa压力下均质20‑40次。本发明的制备方法反应条件温和易控,操作简单,丙酸可循环利用,整个工艺流程符合绿色可持续生产的要求。本发明制备的CNFs得率高,结晶度高,热稳定性好,较低的浓度即可在水中呈稳定的胶状物,可用作涂料流变剂、增稠剂、保水剂以及复合材料的增强剂或用于有机复合材料中。
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本发明公开了一种高辐射制冷效果的衣用非编织性材料的制备方法。利用Si3N4和作为高效热辐射发射组分,通过溶液混合的方式,将Si3N4和均匀混合在一起,形成均一稳定的混合溶液。采用静电纺丝,将混合溶液进行纺丝得到纳米纤维布,作为中间层。采用聚多巴胺亲水改性的聚乙烯纳米多孔膜为内层,疏水性PE纳米多孔膜为外层,得到三层结构的纳米复合膜。制备的复合膜,Si3N4和分布在中间层,形成高效热辐射发射层,三层均具备的纳米结构,形成高效太阳辐射反射层。这种高热辐射发射层的构建,再加上纳米结构所产生的高太阳辐射反射,将促使材料一方面将人体过载热以辐射方式散发,另一方面减少太阳热能的射入,获得高制冷性能的复合材料。
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本发明揭示了一种铝合金轻质复合框架式车厢结构,其包括采用工字梁结构制成的地板模块、采用铝合金型材制成的骨架模块以及采用夹层结构且由铝型材框架内部辅以轻质复合材料、两面粘贴铝板而成的厢板模块,所述厢板模块包裹在所述骨架模块表面,所述骨架模块的底部与所述地板模块连接。本发明采用模块化结构,安装方便;采用铝合金型材与轻质复合材料,一方面保证了车厢的刚度与强度;另一方面减轻了车厢的重量,提高了续航里程;采用全铝合金型材,大大提高了防腐性。
本发明提供了一种燃料电池双极板、燃料电池、燃料电池发动机和电动车辆,涉及电池技术领域,该燃料电池双极板主要由热固性复合材料进行压缩模塑制得。该热固性复合材料主要由乙烯基酯树脂、导电填料和溶剂制成,其中导电填料为复合型导电填料,其中包含了石墨、碳纤维、碳纳米管和金属系列的导电填料,将碳素系列导电填料和金属系列导电填料复合使用可以优化双极板的导电性能,降低成本。本发明提供的燃料电池双极板,具有优良的电气性能,机械性能,耐热性,耐化学腐蚀性,可满足各种产品对性能的要求。
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本发明公开了一种建筑用炭纤维低密度表面涂层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;七、表面涂层处理后制得建筑用炭纤维低密度表面涂层复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,并经过表面涂层封孔处理后,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。
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本发明公开了一种轿厢平衡补偿链系统,其包括:轿厢;辅槽轮;缠绕辅槽轮的主要缆绳,其中主要缆绳悬挂轿厢;滑轮,其由辅槽轮的边缘所悬垂而下的主要缆绳所缠绕;负重块,滑轮通过绳索悬挂复重块;悬挂轿厢的次要缆绳;连接主要缆绳和次要缆绳的连接器;固定至连接器的共同阻挡器,且共同阻挡器限制连接器移动;补偿链,悬挂于负重块,其中补偿链的长度等于负重块运行距离的长度;用以容置补偿链的补偿链容置槽;并且,补偿链由涂布上浆剂的碳纤维复合材料所制成。通过碳纤维复合材料加补偿链本身强度,避免补偿链外表层过度摩擦,进而造成补偿链外表层脱落,出现电梯内异响。
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本发明公开了一种双马来酰亚胺/聚硫醚酰亚胺合金及其制备方法,所述双马来酰亚胺/聚硫醚酰亚胺合金中,按质量比计,双马来酰亚胺10%-94%,聚硫醚酰亚胺5%-89%,助剂1%;其制备方法为将各组分按比例混合后,施加双马来酰亚胺屈服强度4倍的压力,同时升温至120℃,保温1-2小时,再升温至150℃,保温1-2小时,再升温至180℃,保温1-2小时,再升温至200℃,保温1-2小时,再升温至230℃,保温3-5小时后自然冷却定型脱模即可获得;本发明所得双马来酰亚胺/聚硫醚酰亚胺合金具有高耐热性、高模量、高强度、高冲击以及阻燃性优异的综合性能,在先进树脂基复合材料基体、耐高温工程塑料、耐高温胶黏剂、薄膜、纤维以及泡沫等领域有着广阔的应用前景。
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本发明提供了一种用于高速机车齿轮的碳化硅增强锑锡铜合金棒,由以下重量百分数的组分组成:碳化硅(SiC)0.5‑1.5%,锡(Sn)6‑7.5%,锑(Sb)2‑3%,镧(La)和铈(Ce)0.1‑0.5%,余量为铜。本发明还提供了一种用于高速机车齿轮的碳化硅增强锑锡铜合金棒的制备方法。本发明通过特定的熔炼、搅拌、铸造工艺,将非金属材料(碳化硅)与金属材料(铜、锑、锡)进行融合,从而制成复合材料,该复合材料的硬度和耐磨性能均优越于传统的添加铅元素的锡青铜合金和耐磨性能,从而进一步满足高速机车专用齿轮的要求。
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本发明提供一种陶瓷强化金属基激光熔覆层,在钛合金为基体上,以Ni60A镍基合金粉末和镍包B4C(Ni@B4C)为熔覆材料激光熔覆制备陶瓷强化金属基激光熔覆层。采用“金属+陶瓷”复合材料体系,利用激光熔覆技术在钛合金表面制备陶瓷强化金属基复合涂层,将金属材料的高塑韧性与陶瓷材料的高硬高强性结合起来,实现熔覆层的强韧性匹配,充分发挥熔覆层的潜能。本发明可通过灵活调整复合材料体系中各组分的配比,在合适的工艺下进行激光熔覆,获得性能优异的熔覆层。步骤简单、操作方便、实用性强。
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本发明涉及一种复合脱硫脱硝催化剂的制备方法,包括以下步骤:在保护气氛下,将粉碎的秸秆在600‑800℃炭化,得到秸秆活性炭;将秸秆活性炭在碱溶液中蒸煮,水洗并分离后得到活性炭;将活性炭与经酸化处理的凹土在水中混匀,搅拌8‑10h,成型、干燥后得到活性炭‑凹土复合材料;将活性炭‑凹土复合材料、铁盐水溶液和铜盐水溶液混匀,烘干、挤条,然后在保护气氛下450‑550℃煅烧,得到复合脱硫脱硝催化剂。本发明以廉价凹土、秸秆、硝酸铁和硫酸铜为原料制备脱硫脱硝催化剂,成本较低,凹土载体引入高比表面积的活性炭,提高了催化剂对气体的吸附能力,对烟气具有很好的脱硫脱硝效果。
本发明涉及超级电容器技术领域,特指一种以Zn(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O,甘油, 异丙醇和氧化石墨烯为原料来制备中空核壳ZnCo2O4‑RGO柔性超电材料,是一种制备工艺简单,成本低廉的方法。本发明采用中空核壳结构的ZnCo2O4和GO材料,通过真空抽滤法首次制备了ZnCo2O4‑RGO三明治结构复合材料,一方面中空核壳结构的ZnCo2O4具有较大的比表面积,且空心结构更利于电解液体的渗进及转移,另一方面ZnCo2O4球形结构也可以支撑开层层石墨烯之间的间距,为电解液体的流通提供了通道并可以加速电解质在材料内部的流动。这种结构的构筑可以有效的提高材料的电化学性能。
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本发明涉及一种丝?粉?气?电弧同轴的3D打印方法。该方法通过丝?粉?气?电弧同轴的3D打印装置实现,该装置包括气体保护焊枪和同轴气粉传送装置,气体保护焊枪为熔化极。同轴气粉传送装置,包括送粉装置、送气装置和同轴螺旋气粉罩。该同轴气粉传送装置为多通道结构,且各通道均配有送粉调速器和送气流量计。利用本装置进行3D打印的方法,可实现对添粉速率实时调控,适用于常规金属制品、梯度材料以及复合材料的增材制造,且所获制品成分均匀,产品加工短、后续加工量少。
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本发明涉及一种聚乙二醇化的荧光脂肪族聚酰胺酰亚胺及其制备方法与用途。该聚乙二醇化的荧光脂肪族聚酰胺酰亚胺,具有式(Ⅲ)所示的结构,本发明设计了一种新型的聚乙二醇化的荧光脂肪族聚酰胺酰亚胺,不仅在溶剂中和固体本身均具有荧光,在溶剂中,随着溶剂极性的增大,其荧光强度减弱;而且,在低极性溶剂丙酮、二氯甲烷、四氢呋喃、二氧六环中均能很好地溶解,这极大地扩展了聚酰胺?酰亚胺的应用范围,为制备复合材料或超性能特种材料奠定了基础;本发明的聚乙二醇化的荧光脂肪族聚酰胺酰亚胺,制备成本较低、反应条件较温和、反应时间较短、反应操作较简便、反应产率较高,适用范围较广。
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