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本发明提出了一种环氧树脂固化促进剂及其制备方法,所述环氧树脂固化促进剂是将季铵氢氧化物与C2‑C4的有机酸反应制备而得。该固化促进剂不含有卤素,其与环氧树脂混合后具有较强的固化性能,满足工业生产环氧树脂基复合材料的要求。
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本发明提供一种玄武岩纤维螺旋桨的设计与加工工艺,涉及复合材料领域。该玄武岩纤维螺旋桨,包括以下重量份成分组成:玄武岩纤维100份,环氧树脂30~50份,改性剂10~30份,偶联剂2~3份,固化剂10~20份,抗氧化剂0.05~0.1份,增韧剂0.1~0.2份,以及玄武岩纤维螺旋桨的加工工艺,包括以下制作工艺:S1玄武岩纤维布剪裁浸泡,S2制备粘稠胶液,S3制备混合粘稠胶液,S4形成预浸料,S5模压或热压罐成型固化。通过如发明重量份成分组成以及加工工艺的使用,使螺旋桨重量轻、强度高、韧性强、价格低且具有耐紫外照射、耐老化性能。
本发明提供了一种甲壳素@MXene@Ni链薄膜材料及其制备方法和应用,本专利中以甲壳素,少层MXene以及Ni链为原料,薄膜材料包括以下质量份数比组成:甲壳素:MXene:Ni链=50:(20~30):(30~50),通过抽滤及热压最终获得了甲壳素@MXene@Ni链薄膜。该复合材料制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,且该材料具备厚度薄、电磁波屏蔽能力强的特点。因此,本发明为工业生产电磁波屏蔽材料的设计与合成提供了一种新型思路。
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本发明公开了一种淀粉/纤维素/PBAT复合薄膜,其质量份数组成为:淀粉100份、改性纤维素1~10份、塑化剂5~20份、润滑剂0.5~4份、稳定剂0.5~4份、偶联剂1~5份、粘合剂2~10份、PBAT 50~100份。该复合薄膜的力学性能及耐回生性能佳,加工性能好,加工效率高,实际填充量可达60%,制备工艺简单,成本较低,适宜大批量的规模生产。本发明创造性地利用球磨法直接制备淀粉/纤维素/PBAT复合母粒预混复合材料,在细化处理的同时提升增强体纤维素在PBAT/淀粉基体中的分散性,使淀粉塑化并与纤维素接枝,起到颗粒增强作用,并与PBAT分子缠结,有效实现了机械力化学改性得到高强度、易加工的热塑性淀粉的目的。
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本发明公开了一种二氧化硅微球改性多尺度杂化碳纤维及其制备方法和在制备复合材料中的应用,所述制备方法包括步骤:(1)对碳纤维表面进行氧化处理,得到表面氧化的碳纤维;(2)将六氯环三磷腈接枝到所述的表面氧化的碳纤维表面,得到六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维;(3)将六氯环三磷腈与聚乙烯亚胺在六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维表面进行原位聚合反应,得到表面带有正电荷的聚磷腈涂层改性碳纤维;(4)将带有正电荷的聚磷腈涂层改性碳纤维浸渍于纳米二氧化硅微球胶体溶液中,带负电荷的纳米二氧化硅微球通过静电吸附作用附着于聚磷腈涂层改性碳纤维表面,得到二氧化硅微球改性多尺度杂化碳纤维。
本发明属于复合材料技术领域,尤其是涉及一种自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法及锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料、应用,所述方法包括前驱体制备、热处理及中间产物洗涤等步骤。本发明自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法具有原料廉价易得、制备工艺简单、物相纯净、环保和产量高、易于生产的特点,具有良好的应用前景;本发明中的锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料作为锂离子电池负极材料时,不仅提高了电池的安全性,具有更高的比容量和倍率性能和更长的循环寿命。
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本发明提供一种黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂,所述黑滑石/Fe3O4/壳聚糖复合吸附剂按如下方法制备:首先在惰性气体保护的条件下,通过化学沉淀法制备得到黑滑石/Fe3O4复合材料,将其作为内核,再通过化学交联在其表面包覆壳聚糖层,得到易于分离的具有核壳结构的复合吸附剂。所述吸附剂为核壳结构,磁性Fe3O4纳米粒子可镶嵌在黑滑石的层状结构中,可以增强Fe3O4的稳定性,壳聚糖的包覆防止了Fe3O4纳米粒子的流失,进一步提高了吸附剂的稳定性。
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本发明属于中空玻璃技术领域,公开了一种基于断桥间隔条的中空玻璃、制作方法及应用,包括玻璃、断桥间隔条、分子筛、玻璃与断桥间隔条之间的粘接密封和玻璃周边的粘接密封;断桥间隔条至少由两部分组成,相邻部分之间通过绝热材料或凸凹结构相连接,绝热材料为塑料、橡胶、胶粘剂或复合材料;两块玻璃之间设置有断桥间隔条,断桥间隔条设置于玻璃周边并组成一个封闭的框;玻璃与断桥间隔条之间设置有密封胶或结构胶或双面胶带,两块玻璃与断桥间隔条、玻璃周边的粘接密封之间形成一个封闭的中空层。本发明提高了间隔条的隔热保温性能,不仅降低了建筑能耗,而且还避免了中空玻璃的边缘产生结露、结霜现象。
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本发明公开了一种Fe3O4@UiO‑66结构气体传感器的制备方法,本发明将FeCl3·6H2O溶解在乙二醇里,超声、搅拌,使溶液分散均匀。然后加入聚丙烯酸,去离子水和尿素;超声10分钟后,在水热釜内反应,冷却至室温,分离得到Fe3O4纳米颗粒。将Fe3O4纳米粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中超声,得到Fe3O4分散液,将ZrCl4和对苯二甲酸加入到DMF中,得到UiO‑66前驱体溶液,将上述两种液体超声混合均匀,然后放置在烘箱中反应后,冷却至室温,分离得到Fe3O4@UiO‑66纳米复合材料,制得气体传感器。本发明对乙醇蒸汽的探测重复性和稳定性良好,非常具有实际应用价值。
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本发明涉及丙烯酸吸水材料技术领域,且公开了一种淀粉接枝聚丙烯酸‑蒙脱土的高吸水材料,以淀粉黄原酸酯作为RAFT大分子引发剂,通过可逆加成‑断裂链转移聚合法,以高比表面积的钠基蒙脱土作为载体,使丙烯酸在淀粉基体中原位自由基聚合,得到淀粉化学接枝聚丙烯酸负载蒙脱土,形成化学交联和物理交联的互穿网络三维复合材料,因此具有更高的结构稳定性和力学性能,有利于复合吸附材料在吸收大量体积的水,仍然保持良好的结构稳定性和三维网络结构,避免材料基体结构塌陷和分解,同时具有大量的亲水性羧基和羟基基团,具有优异的可溶胀性、吸收性能和保水性能。
本发明公开了一种基于酒糟废弃物的全生物降解热塑水溶膜及其制备方法和应用,属于全生物可降解复合材料成型加工技术领域,所述全降解热塑水溶膜是以改性酒糟蛋白为原料,加入增塑剂、促溶剂、还原剂、动态交联剂,经过双螺杆热塑挤出加工吹膜后获得,改性酒糟蛋白是对从酒槽废弃物中分离提纯后的酒糟蛋白依次经过盐化、接枝改性和喷雾干燥后获得。本发明实现了生物基来源酒糟蛋白全降解热塑的水溶膜的工业化制备,相较于市场上现有的石油基来源聚乙烯醇PVA水溶膜,在满足水溶薄膜基础性能要求的同时,酒糟蛋白基全降解热塑水溶膜制备成本更低,工业可操作性更强,可适配现有的高分子塑料加工体系,还具有更低的二氧化碳排放量。
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本发明涉及一种基于氨基酸的磷系阻燃剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将氨基酸与碱溶于有机溶剂中,经过第一反应得到第一混合液;将所述第一混合液与醛类化合物混合,经过第二反应得到第二混合液;将所述第二混合液与含磷化合物混合,经过第三反应得到第三混合液;以及将所述第三混合液酸化,得到基于氨基酸的磷系阻燃剂。本发明的基于氨基酸的磷系阻燃剂不仅具备高阻燃效率,而且仍然保留有羧基等活性官能团,使得基于氨基酸的磷系阻燃剂仍然具有可反应性,在应用时能够与聚合物基体发生反应,实现与聚合物基体的结合,从而能够得到一种兼具优异阻燃性能与优异力学性能的聚合物复合材料。
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本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料及其应用。本发明利用锡盐、金属粉末、小分子有机酸反应得到锡微米颗粒,然后将锡微米颗粒与石墨烯、抗坏血酸反应得到锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料。本发明所采用的原料来源广泛、廉价易得、制备工艺简单,有效解决了现有技术中锡颗粒复合材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。同时,所提供的锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料作为锂电池负极材料和钠电池负极材料均具有较好的循环稳定性,适合做为锂离子电池负极钠离子电池负极材料推广使用。
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本发明公开了一种壳聚糖-乙基纤维素共混膜及其制备方法、及壳聚糖-乙基纤维素的共混凝胶。本发明共混膜包含5%-95%的壳聚糖、95%-5%的乙基纤维素。本发明的共混膜可用作可生物降解的复合材料,用作食品保鲜、生物医学、生物杀菌、抗菌及药物的控制释放材料,以及用作婴儿尿布、妇女卫生巾的吸水材料。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种复合中空纤维膜及其制备方法,一种复合中空纤维膜,包括聚偏氟乙烯中空纤维膜基层,在所述的聚偏氟乙烯中空纤维膜基层上交联有聚乙二醇交联层,所述的聚乙二醇交联层为海绵状结构。一种复合中空纤维膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:聚乙二醇溶液的配置、聚乙二醇的交联反应,表面活性剂的加入、过滤脱泡制得铸膜液、复合膜的形成。本发明的一种复合中空纤维膜在中空纤维膜基层上交联有致密的交联层,具有拉伸强度高、截留率高的优点;一种复合中空纤维膜的制备方法具有过程简单、安全、有效、容易控制的优点。
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本发明提供涉及复合材料技术领域。本发明提供了一种层压材料,所述层压材料由增强材料浸渍混合胶液后经层压热固化制得,所述混合胶液包括:大于零且小于等于100重量份的空心玻璃微球、大于零且小于等于5重量份的偶联剂、大于零且小于等于0.5重量份的表面活性剂、125重量份的环氧树脂、2.5~30重量份的固化剂、0.03~0.50重量份的促进剂与35~150重量份的溶剂。本发明中通过添加空心玻璃微球,且与其他组分相配合,使层压材料质量轻且具有相当强度。本发明还提供了所述层压材料的制备方法。
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本发明提供了一种用于发热电缆的绝缘导热材料,所述绝缘导热材料主要由质量比为90~98∶2~10的热塑性塑料和片状导热填充剂制成。本发明的采用具有特殊形状和尺寸的导热填充剂,由于特殊的热传导模式,该填充剂在少量添加情况下可以获得良好的热导性能,相比于聚全氟乙丙烯基体来说,热导率提高3~7倍,而采用普通的氧化铝粉,在低于10WT%的填充量下,热导率提高不到一倍。另外,在保证热导率提高的同时,复合材料具有较高的延伸率,延伸率超过20%,可以进行柔性弯曲,可应用于同时要求导热、绝缘、柔性的领域中,具有较好应用前景。
本发明涉及一种纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性聚氯乙烯树脂的制备方法。方法的步骤为:(1)将1~10g的纳米水滑石和纳米氧化锌(纳米水滑石和纳米氧化锌的质量比为5/1~1/5)加入到含0.05~0.5g分散剂的50g去离子水中,超声或高速剪切分散10~60min,得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液;(2)将以上纳米水滑石和纳米氧化锌复合分散液、0.05~0.50g引发剂、0.05~0.5g分散剂、100g氯乙烯、100~200g去离子水加入到聚合釜中,搅拌10~60min,升温至45~65℃进行聚合反应,至体系压力下降0.5~2.5kg/cm2时,结束聚合,脱除未反应氯乙烯,出料、过滤、干燥得到纳米水滑石和纳米氧化锌复合改性的聚氯乙烯树脂。本发明制备的改性聚氯乙烯经加工后可得到纳米粒子分散均匀、热稳定和阻燃性能好、燃烧烟密度低的聚氯乙烯复合材料。
本发明公开一种制备高韧性PPS基锶铁氧体注射成型颗粒料的方法,包括以下步骤:第一步,水热法合成增韧剂并在原位聚合的方式下使锶铁氧体粘附在增韧剂的表面,离心、洗涤、干燥后得到增韧母料;第二步,将第一步得到的增韧母料与锶铁氧体磁粉、高分子粘接剂混合后通过双螺杆挤出机挤出造粒。本发明预先将合成增韧剂的前驱体与磁粉在溶剂中混合,通过原位聚合得到增韧母料,再与剩余磁粉、高分子粘接剂混合挤出造粒,通过两步造粒的制备方式解决了磁粉分布不均匀以及增韧剂相、粘接剂相界面结合效果较差的问题,可以有效地提高复合材料的性能。
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本发明公开了一种磷酸锰铁锂与石墨烯的复合方法,包括以下操作步骤:氧化石墨烯加入磷酸锰铁锂分散液中分散,形成磷酸锰铁锂‑氧化石墨烯分散液,盐酸多巴胺加入上述分散液进行分散,用均质分散器分散,加入连二亚硫酸钠,温度保持40℃,进行1小时还原反应,反应完毕后进行水洗,然后喷雾干燥后,进入烧结,得到复合状态良好的石墨烯‑磷酸锰铁锂复合材料。本发明所述的一种磷酸锰铁锂与石墨烯的复合方法,通过在磷酸锰铁里烧结阶段前加入氧化石墨烯,然后再还原,解决了还原后的石墨烯加入磷酸锰铁锂中复合效果差的问题,氧化石墨烯凝胶可以和磷酸锰铁锂深度复合并减少石墨烯‑磷酸锰铁锂的间隙。
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本发明提供了一种水合反应制备甲酸的计算方法,包括:构建羰基和羟基关联官能团加合于银负载氧化镁材料表面的加合物模型;在水分子辅助下,根据加合物模型分析由羰基和羟基关联官能团加合的银负载氧化镁材料表面获得甲酸的反应过程,并预测得出生成甲酸的反应路径。本发明所提供的水合反应制备甲酸的计算方法,通过构建羰基和羟基关联官能团加合于银负载氧化镁材料表面的加合物模型,并且对所构建模型对水合反应制备甲酸的反应路径的计算,预测出生成甲酸的反应路径,为CO分子在氧化物薄膜复合材料表面通过水合反应制备甲酸的相关实验探索奠定了理论基础。
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本发明公开了一种弹性绝缘鞋底材料及其制备工艺。该弹性绝缘鞋底材料包括热塑性聚氨酯弹性体复合材料15‑22份;聚烯烃热塑性弹性体18‑30份;硅橡胶28‑35份;丁腈橡胶10‑25份;聚酰胺树脂5‑8份;纤维混合物5‑10份;扩链剂10‑12份;钙锌热稳定剂3‑5份;Al(OH)3为0.3‑0.6份;硫磺10‑15份;硫化促进剂1‑2份;碳黑15‑25份;脂肪酸锌13‑22份;扩链剂为甲基丙二醇、DMTDA、TDMA‑02中的一种;纤维混合物包括尼龙纤维、芳纶纤维、竹炭纤维中的至少两种。本发明中的弹性绝缘鞋底材料同时具有弹性较佳、耐磨性好的优点。
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本发明公开了一种个性化动态监测成骨活性脊柱融合系统,具体为通过使用石墨烯/聚醚醚酮复合材料与压力传感装置复合,结合电子计算机断层扫描技术与增材制造实现。本发明所制骨科植入物融合系统具有骨诱导长入特性、精准匹配植骨界面、遥感动态检测力学与融合关系等特点,为植入物服役期间的研究与老龄化脊柱退变疾病提供个性化解决方案。
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本发明涉及一种具备定向电磁屏蔽的石墨稀纤维毡及其制备方法,包括以下步骤:步骤一、将氧化石墨烯纺丝液经湿法纺丝和牵伸收集,制得缠绕在辊筒上的初生氧化石墨烯纤维;步骤二、通过喷洒乙醇和真空干燥对初生氧化石墨烯纤维进行致密化处理,制得氧化石墨烯纤维膜;步骤三、将氧化石墨烯纤维膜浸没在氢碘酸溶液中,并置于烘箱进行高温还原,之后洗涤、干燥反复数次,得到石墨烯纤维毡。本发明的石墨烯纤维毡具备定向电磁屏蔽性能,可有选择性地屏蔽单一方向的电磁辐射并使其他方向上的电磁辐射通过,用于精准滤波和消除电磁噪音;质量轻、厚度薄、用途广,可单独作为电磁屏蔽贴片,也可以作为复合材料的功能填料和增强填料。
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本发明属于生物基缠绕材料技术领域,具体公开了一种生物基缠绕复合板及其制作方法,该复合板包括孔阵层、将所述孔阵层夹于中间的面板以及围合在所述孔阵层四周的侧板,所述面板与所述侧板连接形成封闭的长方体结构;所述孔阵层由多个筒状单体紧密连接形成,各所述单体两端分别与所述面板连接,所述单体采用生物基材料缠绕而成。本发明利用生物基缠绕的筒状单体排布成多孔的孔阵层,并将孔阵层封闭于长方体板块中,从而形成特殊的夹芯结构,在发挥生物基复合材料质轻、隔热、环保等优势的同时,得到自重小、强度大的结构,适用于搭建水陆两用架桥、军事防护设施、临时码头、水上工程平台、船舰甲板、房屋等,应用范围广。
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本发明公开了一种一体化轻质韧性复合桥面铺装结构及铺装方法,属于路面材料技术领域,解决目前桥面铺装层自重大、抗疲劳性能差,局部刚度小以及沥青铺装层与桥顶板粘结性能差的问题。该一体化轻质韧性复合桥面铺装结构从下到上依次包括防水粘结层、轻质韧性水泥基复合材料层、第一粘结层以及沥青磨耗层。与现有技术相比,该一体化轻质韧性复合桥面铺装结构与桥面板一起协同受力变形,且重量轻、强度高、韧性好、耐久性能好、在高温和重载下不易发生推移变形,适用于正交异性钢桥面铺装工程,适合进行广泛的推广。
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本发明公开了一种耐热阻燃型纸塑复合袋及其制备方法;所述纸塑复合袋包括纸质层和塑料层,所述塑料层置于纸质层表面,所述塑料层所需材料包括,以重量计:聚丙烯100‑150份、复合阻燃剂40‑80份、聚氯乙烯‑高岭土复合材料20‑40份、耐热聚氨酯30‑60份、遮光剂20‑30份、邻苯二甲酸二辛酯5‑15份,包括以下步骤:S1:准备原料;S2:将原料混合均匀,置于双螺杆挤出机中进行造粒,注塑即得塑料层;S3:将塑料层在150‑200℃下加热并涂覆于纸质层表面,纸质层另一面浸渍于防水涂层中,即得复合纸;S4:将复合纸进行加工即得耐热阻燃型纸塑复合袋,此工艺下制备得到的纸塑复合袋具有优异的耐热性、阻燃性以及抗老化性能,可大规模生产。
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本发明涉及金属塑料复合材料加工技术领域,更具体地,本发明涉及用于半导体芯片化学机械抛光工艺的保持环的制作方法。包括不锈钢环腐蚀、不锈钢环与塑料的结合。本发明首先对不锈钢环进行腐蚀处理,使不锈钢环表面形成微孔洞,且形成的孔洞具有表面口径小,内部孔径大的特殊收口结构,可以形成50‑1000μm孔径的孔穴。随后将塑料以注塑成型方式成型在不锈钢环表面,由于熔融状态下的塑料在注塑压力的作用下被压入微孔洞内,因此待塑料冷却固化后,由于微孔收口结构的存在,塑料便可牢固的附着于不锈钢环表面,同时通过设计注塑模具结构,可以直接将高分子聚合物注塑成最终成品的形状结构,节省大量的加工工序和大量加工成本。
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本发明公开了一种基于Ag‑rgo的控制汽车油门的传感器及其控制方法,包括位于方向盘右侧的敏感原件、位于方向盘中心的转换元件和信号调理转换电路以及位于传统油门踏板处的油门控制器,所述敏感元件包括用于采集手指运动的应变程度并输出物理信号的柔性Ag‑rgo复合材料,所述转换原件用于将所述敏感原件的形变的物理信号转化为电信号,并将其传输至所述信号调理转化电路,可以适应传统控制油门的模式,不必在汽车内部做过多地改变,便于实现,同时大大减少了人们在驾驶过程中油门和刹车误踩地行为,大大提高了汽车驾驶地安全性。
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本发明涉及新材料领域,具体关于一种用于氟气管道密封用含氟聚合物密封件组合物及其制备方法;含如下质量配比其组分:聚四氟乙烯粉80%‑90%,改性聚四氟乙烯粉3%‑8%,氟化钙粉5%‑8%,助剂2%‑4%。本发明将改性聚四氟乙烯粉,氟化钙粉和部分的助剂混合搅拌后,降低了氟化钙表面极性,改善了氟化钙与聚四氟乙烯粉之间的界面结合力,降低了氟化钙颗粒间的团聚效应,达到在聚四氟乙烯基体中良好的分散效果;均匀分散的氟化钙填料很大程度上能够抑制了复合材料的热变形,使本发明的含氟聚合物密封件组合物在高温下依然有较好的密封效果,相比普通聚四氟乙烯材料在高温下密封效果不理想,本发明所述密封用含氟聚合物密封件组合物在高温下依然具有较好的密封性。
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