1186
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本发明公开了一种六六六污染土壤的处理方法,包括如下步骤:(1)将生物污泥烘干后限氧灼烧,于300℃~500℃高温热解3~4h,冷却后研磨过60目筛,去离子水清洗后烘干,得到污泥生物炭粉末;(2)将硫酸亚铁按Fe:泥生物炭粉末质量比1∶2~5加入污泥生物炭粉末,氮气氛围下滴加NaBH4;将产物离心洗涤,在氮气氛围下烘干后研磨过60目筛,得到污泥生物炭/nZVI复合材料粉末;(3)将所述复合材料粉末与六六六污染土壤混合,加水制得污染土壤泥浆,密闭隔氧条件下搅拌反应24h以上。本发明方法采用生物污泥为原料,制备得到的污泥生物炭/nZVI复合材料,能够提高六六六的去除率,同时促进污泥资源化利用。
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本发明公开一种体积收缩的硫化镍/硫钴镍/碳纳米管泡沫的制备方法,具体步骤为:(a)通过酸洗回流处理单壁碳纳米管,制备碳纳米管溶液;(b)将聚氨酯泡沫洗净,通过包覆碳管及火烧过程制备碳纳米管泡沫;(c)将碳纳米管泡沫放入氯化镍、氯化钴、尿素、蒸馏水、甲醇的混合溶液中,水热反应并烘干后置入管式炉中进行热处理,得到钴酸镍泡沫;(d)将钴酸镍泡沫置入硫化钠溶液中水热处理后即得到所述复合材料;该复合材料在硫化处理之后质量电容大大提高,体积缩小为原来的十分之一,使得其获得超高的面积电容和体积电容;该复合材料可以适用于目前的可穿戴,便携式储能设备。
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本发明公开了一种表面修饰定向纳米纤维的石墨烯薄膜的制备方法。所述方法先对玻璃基底进行硅烷化处理,将氧化石墨烯分散液采用提拉覆膜法在玻璃基底表面制备氧化石墨烯薄膜,再利用静电纺丝技术,在氧化石墨烯薄膜表面定向纺丝,制备表面附有定向聚丙烯腈纳米纤维的复合材料,之后复合材料经水合肼还原,氧化石墨烯还原成石墨烯,最后还原后的复合材料进行氧等离子体刻蚀,剥去未被纤维覆盖的石墨烯,制得表面修饰定向纳米纤维的石墨烯薄膜。本发明将定向纳米纤维与石墨烯薄膜相结合,以定向纤维划分的石墨烯薄膜经刻蚀后,其比表面积及细胞附着力显著增强,可作为培养细胞定向分裂分化的优良载体,在生物学领域有着良好的应用前景。
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本发明提出了一种利用太阳能高效回收碳纤维的装置及方法,用于回收废旧碳纤维增强树脂基复合材料中的碳纤维,该装置由槽式聚光集热单元、加热反应单元、废气回收单元构成。槽式聚光集热单元用于收集并将太阳光聚焦到集热管上,并转化成所需的反应温度,加热集热管中预先放置的氧化物半导体粉末和废旧碳纤维增强树脂基复合材料的混合物,同时通入氧气,氧化物半导体粉末被活化产生氧化分解作用,将树脂基体分解为CO2和H2O,最终获得表面干净、力学性能优异的碳纤维。本发明可扩展性与实用性强,可产业化、高效率、低能耗、低成本回收碳纤维增强树脂基复合材料。
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本发明公开的一种导电高分子非共价修饰石墨烯改性电动能转换聚合物材料的制备方法,将导电高分子非共价修饰到纳米石墨烯表面,然后将导电高分子非共价修饰石墨烯纳米材料超声辅助分散在电动能转换聚合物溶液中,最后得到电高分子非共价修饰石墨烯/电动能转换聚合物复合材料。利用该方法制备得到的电刺激响应智能高分子复合材料具有高介电常数和高电致形变值,在聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸非共价修饰石墨烯纳米填料含量为3%时,改性聚氨酯介电弹性体智能材料室温及1000?Hz频率下介电常数高达350,介电损耗为0.20,损耗模量为200?MPa,在32.2?MV/m电场作用下厚度方向电致形变值达到162%,性能远高于通常的纳米陶瓷或纳米导电填料改性的智能高分子复合材料。
707
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本发明提供一种超轻型稳相射频同轴电缆,包括在截面方向从内到外依次设置的内导体、绝缘层、外导体、屏蔽隔离层以及外保护层;内导体采用Ag/FEP复合材料,导电银层浮于氟塑料FEP表面;外导体采用Ag/PI/Ag复合材料,导电银层分布在聚酰亚胺周围形成密闭的导电层;屏蔽隔离层为具有表面银层的聚酰亚胺纤维通过编织形成的编织屏蔽结构,其中的单根聚酰亚胺纤维的表面均覆盖有表面银层,外保护层为FEP/PI/FEP外保护层或者PFA外保护层。本发明提出的超轻型稳相射频同轴电缆,利用高频信号的趋肤效应原理,采用含有表面银层的复合材料,对不参与信号传输部分的金属材料使用密度较小的非金属材料替代,在保证信号传输需求的基础上减小材料重量,降低电缆重量50%以上。
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本发明公开了一种轻量化FRP输水管及其加工工艺,所述输水管包括输水直管和输水弯管,所述输水直管和输水弯管通过FRP法兰连接或FRP抱箍连接,所述输水直管和所述输水弯管均为树脂预浸渍纤维增强复合材料缠绕丝缠绕而成,所述输水直管上阵列设有多个缓冲机构,多个所述缓冲机构均可拆卸连接于管道;加工工艺为以钢材为芯模进行缠绕,待树脂预浸渍纤维增强复合材料固化成型后,取出构件芯模;组装。本发明以树脂预浸渍纤维增强复合材料缠绕丝多次整体成型,极大提高各不同角度缠绕层之间的界面性能并提升输水整体协同作用,显著增强输水管抗弯刚度。
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本发明公开一种烟蒂衍生炭基材料的制备方法及其应用,材料制备包括以下步骤:S1.将钴源、镧源、废弃烟蒂分散于DMF溶剂中,加热反应,得混合溶液;S2.将混合溶液与聚四氟乙烯加热反应,得前驱体;S3.将所述前驱体于惰性环境下煅烧,得钴镧双金属负载烟蒂炭基复合材料粗产物;S4.将所述钴镧双金属负载烟蒂炭基复合材料粗产物冷却,用洗涤剂洗涤后干燥,得钴镧双金属负载烟蒂炭基复合材料,所制备的炭基材料稳定性高,去除水体中有机砷及无机砷的效果好。
760
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本发明公开了一种核壳结构还原二氧化碳光催化剂及其制备方法与应用,该制备方法包括:(1)将3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架的碳材料和含铜化合物溶于去离子水中,在室温下进行磁搅拌,将混合物保持在80‑100℃搅拌干燥,形成淡蓝色的粉末,从而获得Cu和Cu2O纳米颗粒嵌入3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架复合材料的前驱体;(2)将步骤(1)中干燥后的样品在惰性气体保护下于管式炉中煅烧,得到Cu和Cu2O嵌入3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架复合材料;该复合材料在可见光照射下用于光催化CO2还原时,CH4和CO的最大产率分别为38.89μmol·g‑1和27.78μmol·g‑1,并且,本发明提供的制备方法操作简单,成本低廉,便于推广。
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本发明公开了一种控制网格单丝铺缠张力的方法,针对铺放复合材料壳体纵横环筋自动铺缠设备中铺放时的张力控制。适用于复合材料壳体环形筋条的铺放时单丝张力的调控,满足不同速度下的铺放张力要求。张力控制是个复杂的过程,一般涉及放料轮,收膜轮,张力传感器,铺放速度等相关参数。当铺放时,预浸料随着压辊在工件表面移动,预浸料从放料轮放出之后,收膜轮通过电机带动旋转,将隔离膜撕下,预浸料绕过张力传感器与变向轮,通过止送切装置,到达压辊表面。本申请能够符合大型复合材料构件自动铺放工程实际,为自动铺放过程中工艺参数(张力)的选择提供了依据。
本发明涉及一种基于金纳米颗粒修饰的氧化铁/石墨烯材料的柔性传感器的制备方法及其应用,属于功能纳米材料制备技术领域。将氧化铁颗粒与还原氧化石墨烯进行复合,随后在该复合材料表面利用表面配体修饰金纳米颗粒。提高该复合材料对二氧化氮气体的传感性能。利用该复合材料与微电子打印机制造的柔性电极制备柔性二氧化氮传感器。还原氧化石墨烯优越的导电性以及机械柔韧性使得该材料适合于柔性气体传感器的制备。此外,氧化铁颗粒以及金纳米颗粒为二氧化氮在石墨烯表面的吸附提供了更多的活性位点,提高了比表面积,同时两者与石墨烯之间形成的欧姆接触促进了电子的传输,因此大大提升了还原氧化石墨烯材料对二氧化氮的响应能力。
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本发明提供一种古建筑清水面木梁端部墩接方法,具体步骤为:制备胶体:选用粘结材料;原木梁预处理;切除腐朽端;榫接新木梁选取;底部纵向开槽;拼接;嵌入纤维拉挤复合材料;表面处理。使得墩接后梁结构更稳固,限位榫能够防止搭接部位发生上下移位;梁底内嵌的纤维拉挤复合材料能够提升新旧梁协同工作效果,提高梁构件受拉区的承载能力;沉头螺栓的加固位置设置于凹槽两侧,限位粘结滑移使得墩接面拼接更为牢固。同时,纤维拉挤复合材料力学性能优异,具有高强、高延性的优点,内嵌加固的方式简单易行,符合绿色、环保和节能施工的要求,且不影响外观风貌,符合文物修缮原则中的“真实性”与“完整性”要求达到修旧如故的目的。
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本发明公开了一种PTFE复合活塞环,其特征在于:该活塞环由PTFE复合材料构成,PTFE复合材料按质量百分比由以下组分构成:PTFE:76‑85%,PI:15‑24%。并公开了其制备方法。聚酰亚胺PI是一类具有十分稳定的芳杂环结构单元的耐热性高分子材料,具有突出的热稳定性,玻璃化温度Tg在260℃以上,可承受250~400℃的高温,优良的机械性能、抗辐射性能以及耐溶剂性能,并且在高温,高低压和高速等极端环境中具有很好的摩擦磨损性能。PI加入PTFE后可以增加复合材料的硬度,冲击强度以及弯曲强度,综合机械性能得到提升,一定量的PI对PTFE基体树脂可以辅助增韧,有利于提高PTFE的抗裂纹扩展和强韧性能。
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本发明公开了一种快速锚固应急桥拉索的预应力轻型桩及施工方法,该轻型桩包括中空的桩身本体以及设置于桩身本体上端与桩身本体过盈配合的桩帽,桩身本体由外管、中管以及内管组成。该轻型桩的施工方法为:钻孔,将安装好夹具的外管钻入孔中,移开螺旋钻机并卸掉外螺管夹具,随后依次打入中管和内管,打入内管后复合材料中管环向膨胀,迫使外管挤压桩周岩石,产生环向预紧力,增加锚固桩抗拔承载力,最后,在内管中打入过盈配合的预制钢桩帽,在桩帽上锚固应急桥拉索。该轻型桩采用轻质铝合金和复合材料,降低运输成本;复合材料中管和外管螺纹提高了桩身与桩‑土的抗拔承载力,本发明的轻型桩现场打入,即刻使用,满足应急桥要求。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种用活性炭强化环氧树脂固化物的应用。分散活性炭于环氧树脂中,活性炭表面丰富的含氧基团会与环氧树脂中的羟基与环氧基形成有效的相互作用,从而将活性炭与环氧树脂联系在一起,并促进活性炭在环氧树脂中的分散。其固化后所形成的复合材料在受到外力时,应力可以有效从环氧树脂基体传递到活性炭,从而提高材料的机械性能。较未添加活性炭的环氧树脂固化物相比,活性炭/环氧树脂复合材料在抗拉伸、抗断裂、储能模量等方面都有明显提高。
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本发明属于传感器技术领域,特别涉及一种耐酸压力变送器的生产方法,包括以下步骤:S1、将所述的陶瓷压力传感器装入基座中,在两者的端面之间设置间隙;S2、将所述组分B高温熔融后,加入组分A,在180‑200℃条件下搅拌均匀,制成复合材料;S3、趁热将所述复合材料注入陶瓷压力传感器与基座之间的间隙;S4、在常温条件下冷却15‑20min后,在所述的陶瓷压力传感器上施加3‑6Mpa的压力,放置6‑8小时后制成耐酸压力变送器;采用耐酸的复合材料代替传统的玻璃材料用于陶瓷压力传感器与基座之间的间隙,所制备的压力变送器可应用于酸性介质的化工设备中而不被腐蚀,性能稳定,使用寿命长,拓宽其应用领域;该生产方法步骤简单,且缩短了生产时间,提高了生产效率。
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本发明公开了一种隔热防护一体化复合墙体及其制备方法,该墙体包括主防护层和粘结于其表面的隔热层,所述主防护层为超高性能水泥基复合材料制成,所述隔热层为风积沙聚合物泡沫混凝土材料制成。相比现有的复合墙体材料,本发明中所直接使用的超高性能水泥基复合材料具有优异的抗冲击性能及承载能力,另外所发明的风积沙聚合物泡沫混凝土与超高性能水泥基复合材料之间的粘结强度大,使得二者不需要额外的拼接或锚固,简化了复合墙体的制备工序,同时由于风积沙聚合物泡沫混凝土的多孔结构,使之兼具隔热保温与吸波防护的功能,从而实现隔热防护一体化复合墙体的设计。
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本发明公开了一种废塑料催化热解制备碳纳米管应用于低温燃料电池的方法,属于固体氧化物燃料电池和有机固废利用领域,包含如下步骤:步骤一,将废塑料加入到催化热解反应器,产生的挥发分在镍铁催化剂表面生成碳纳米管,同时产生高纯氢气;步骤二,将沉积碳管的催化剂作为碳纳米管复合材料与工业LiNi0.8Co0.15Al0.05混合,制备固体氧化物燃料电池的电极材料;步骤三,通过干压法组装电池,进行电化学测试,应用于低温固体氧化物燃料电池。本发明利用废塑料作为碳源,成本低廉,实现了塑料的高效回收再利用;直接将反应后的催化剂作为复合材料,避免了碳管纯化步骤,经济环保;复合材料制作方法简单,在低温固体氧化物燃料电池的应用中性能突出,具有广阔的应用前景。
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本发明属于属于特殊性能纤维制品及复合材料领域,具体涉及一种复合纤维材料及其制备方法、装置、应用;该复合纤维材料包括底层和表层,所述底层和表层之间通过粘合部分粘合,在表层上分布有向上突起的凸点,所述凸点包括弧形凸点、垂直凸点和自然半凸点,所述垂直凸点上设有一个及其以上的针孔;本发明的纤维复合材料实现5D立体,通过增加层次立体感,进一步减少接触面积,增加干爽性,透气性和美观性,将该复合材料应用于尿裤、卫生巾或其他一次性吸收用品,制备得到的吸收用品柔软性能好,透气性佳。
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本发明提供一种铝基轴承复合材料的制备方法,该方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料由以下各成份制备而成:Al80%、Mg5%、Sn1%、Si2%、Cr2%、Nd0.03%、其余为Zn进行配料;在坩埚底部先放入上述配料中Al锭的一半,然后依次再放入纯Si块、纯Cr粉、纯Mg锭、纯Sn条、纯Nd块、纯Zn锭,然后把剩余的Al锭放入,加热熔化;加热温度升至700℃时,加入占步骤1)原料总质量0.5-2%的复合处理剂,在720℃时保温10分钟;先将钢锭模预热至150℃,再步骤3)的合金溶液浇注至钢锭模内,冷却至室温,即得到铝基轴承复合材料。
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本发明公开了一种多相高含量颗粒材料的传输性能计算方法,首先生成高含量的颗粒复合材料三相细观结构模型,在结构体中随机投入一定数量的行人,通过变步长和定步长结合的方式使行人在颗粒复合材料三相细观结构体中进行随机行走,以模拟现实中的布朗运动过程,当行人行走的时间满足一定的条件之后,行人停止行走,并统计每个行人的位移值,根据行人的位移统计平均值以及行走时间计算得出颗粒复合材料的传输系数,本发明方法克服了传统数值方法对高含量颗粒材料传输性能预测的精度差、效率低等缺陷,操作灵活简便,具有良好的推广价值。
本发明涉及一种用于Debus法合成2‑苯基咪唑的催化剂制备方法及应用。该方法分为三步:首先采用一锅法制备双金属有机无机骨架化合物(MOFs)材料A,然后采用浸渍法在上述复合材料A表面浸渍吸附活性金属离子得到复合材料B,最后将复合材料B进行原位热裂解制备一种活性金属/复合氧化物多孔纳米材料催化剂。该催化剂可用于催化Debus法合成2‑苯基咪唑的反应过程。本发明的活性金属/复合氧化物多孔纳米材料催化剂能够稳定均匀的分散在反应液中,具有的多孔结构增大了比表面积,有利于促进Debus法合成2‑苯基咪唑的非均相反应的发生。该催化剂具有环境友好、催化性能好、可多次循环使用的优点,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种高通量树脂纤维微观界面力学性能测试模具装置及方法,所述模具装置包括模具和模具固定装置,所述模具是通过在一块金属或其他非金属材质的板材上加工一系列开放的单丝固定槽形成,通过该单丝固定槽放入单丝和高分子基体树脂;所述单丝固定槽为矩形槽,模具固定装置用于将模具放入其中进行固定,模具固定装置其内部为空心,并在模具固定装置的上部开有单丝定位槽,单丝定位槽的位置与模具的凹槽中心处相对应。本发明有助于建立先进高分子复合材料的组分、结构和性能数据库,用于指导先进高分子基复合材料设计,通过高通量实验筛选加快先进高分子基复合材料的创新、缩短研发的周期。
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本发明为一种燃烧室组件及其成型方法。包括如下步骤:配件制备:制备用于组成燃烧室组件的前螺套、绝热层、喷管嵌套,将喷管嵌套和喷管模压形成一体结构的喷管组件;制备成型用到工具:芯棒,限位筒,平垫圈和螺母;装配:芯棒预热,将前螺套、绝热层和喷管组件套在芯棒上,定位得到芯模组件;壳体缠绕:将芯模组件固定在缠绕机上,采用复合材料布在芯模组件外侧进行缠绕;固化;成型;脱模;机加工:在燃烧室组件的前螺套内加工内螺纹。本发明利用复合材料纤维丝(布)缠绕,又利用金属件及复合材料纱线增加了燃烧室壳体两端变直径处的强度、刚度,同时成本低廉,结构简单,工艺性良好,适合批量生产。
本发明公开了一种轻质、高强和高抗热震的刚玉‑莫来石复合材料及其制备方法,属于耐火材料窑具技术领域。本发明利用不同颗粒级配的刚玉和莫来石、α‑氧化铝微粉、二氧化硅微粉、空心刚玉和氟化铝为原料,通过原料预处理,然后机压成型,空气气氛下1450‑1650℃烧结后,制得刚玉‑莫来石复合材料。本发明利用空心刚玉球提供封闭气孔,提高闭气孔率,减轻材料比重并提高抗热震性。利用氟化铝改变骨料与基质的结合方式,提高刚玉‑莫来石材料的强度和抗热震性。本发明提供的刚玉‑莫来石复合材料对高温窑具的长寿化、轻量化和功能化具有重要意义。
为了解决钛和高强铝合金复合板在单面或双面爆炸焊接过程中铝合金易产生脆裂或界面脱层的技术难题,本发明以界面结合能最小原理、窗口法则、极限法则为理论原则,构建并计算了TA(1‑18)/5系铝合金/TA(1‑18)的下限焊接动态及静态参数窗口,综合运用稀疏波边界效应消除技术、铝合金板防变形脆裂控制技术及消除TA(1‑18)/5系铝合金/TA(1‑18)单面或双面复合板爆炸应力退火工艺参数,试验得到了TA(1‑18)/5系铝合金‑TA(1‑18)焊合率为100%的高强度双面复合材料及成套焊接工艺参数方法,成功实现了TA(1‑18)/5系铝合金复合材料的一次爆炸焊接,为轻质高强度高耐蚀复合材料的应用提供了技术方案和工艺方法。
本发明公开了一种共沉淀-离子交换复合工艺处理高浓度碱性含砷矿冶废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明的步骤为:(A)控制含砷矿冶废水原水流入pH调节池中,调节原水pH;(B)投加氯化高铁和氯化钙的复配剂,以及聚丙烯酰胺进行共沉反应;(C)将步骤(B)得到的共沉反应混合液流入沉淀池,进行固液分离;(D)将步骤(C)得到的上清液通过装填有纳米复合材料的吸附塔;(E)纳米复合材料吸附砷酸根离子达到穿透点时停止吸附,对所述纳米复合材料进行脱附再生;(F)将步骤(E)得到的脱附液经浓缩后,外送焚烧或经沉淀还原用于生产杀虫剂。本发明可对高浓度碱性含砷矿冶废水进行深度处理,处理效果好。
本发明公开了一种带有表面耐磨层的超高分子量聚乙烯人工关节与制备方法,以真空辐照超高分子量聚乙烯或其复合材料作为耐磨表层,形成具有层状结构的聚合物复合材料,该材料在人工关节中的应用为人工髋关节臼与人工膝关节胫骨垫,其中耐磨表层都是由真空辐照的超高分子量聚乙烯或其复合材料构成,基体层是由未辐照的超高分子量聚乙烯制成。本发明制备的带有表面耐磨层的超高分子量聚乙烯人工关节材料在小牛血清膝关节磨损的条件下,耐磨性比未辐照纯UHMWPE提高3倍,而基体材料保持了原有超高分子量聚乙烯的相关特性,能够提高材料抗生理冲击的能力,提高人工关节的使用寿命。
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本实用新型提供一种用于三维快速打印微喷头的压电致动器及压电喷墨头,该压电致动器包括压电元件和复合材料基板,复合材料基板设有用于给独立电极单元施加电压的印刷电路,压电元件包含压电陶瓷片和内侧电极,内侧电极包括若干独立电极单元,独立电极单元均设于压电陶瓷片与复合材料基板的接触面,独立电极单元外接复合材料基板的印刷电路;该种用于三维快速打印微喷头的压电致动器,与现有技术相比,结构简单,零件数少,便于加工,满足客户需求,从而使之在压电喷墨头中具有广阔的应用前景。
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