1195
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本发明涉及一种摩擦片材料及其制备方法,所述摩擦片材料的骨架为碳化硅增强铝基复合材料,摩擦层为多纤维增强的高分子复合材料。所述制备方法包括:将原料混合,然后加入助剂和填料,采用温压工艺,得到摩擦片材料;其中,温压工艺的温压温度为90~100℃。本发明的方法工艺简单,易操作;所述摩擦片材料的摩擦性能优异,抗冲击性能强。
778
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本发明公开了一种超细纤维增强透明膜,所述的超细纤维增强透明膜是由直径为50nm?2μm的超细纤维增强体和聚氨酯基体组成的复合材料,其中所述的超细纤维作为增强体无规则堆砌在聚氨酯基体中,所述的制备成的复合材料透明度高。其制备方法包括如下步骤:将聚丙烯腈与聚氨酯混合溶于N, N?二甲基甲酰胺中制成均匀纺丝液,通过静电纺丝得到无规则堆砌在一起的聚丙烯腈/聚氨酯复合超细纤维多孔膜,然后经过热处理工序形成聚丙烯腈超细纤维增强聚氨酯透明膜。本发明制备的超细纤维增强透明膜力学性能好,透明度高,具有加工工艺简单、流程短,成本低的特点。
1013
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本发明涉及一种缝纫机送布齿用模具,属于模具技术领域。本发明包括动模和静模,动模的型腔内安装动模芯,静模的型腔内安装静模芯,静模芯上位于四角的位置的纵向通孔Ⅰ内安装有动模芯推杆,静模芯下方设有静模芯推杆,动模和静模均由铝合金复合材料制成,铝合金复合材料包括铝合金基体和激光熔覆在铝合金基体表面的陶瓷层。陶瓷层为SiC/Si3N4复合陶瓷,包括以下质量百分比含量的组分:4.5-7.6%C,25-31%N,5.6-9.5%Cu,6-8.5%Fe,1.3-2.0%Y,1.0-1.8%Al,1.0-2.5%Ti,0.8-1.2%Ta,余量为Si。本发明的模具使用方便、工作效率高、使用寿命长。
本发明公开了一种分子印迹聚合物及其制备方法和应用。所述分子印迹聚合物由载体、模板分子、功能单体和交联剂在引发剂作用下聚合形成并除去模板分子的复合材料,所述载体为石墨烯/铑纳米粒子;所述模板分子为氧氟沙星;所述功能单体为甲基丙烯酸二茂铁基甲酯;所述交联剂为3,3′?(1′,4′?丁烷)?双?1?乙烯基咪唑六氟磷酸。本发明还公开了利用所述分子印迹聚合物制成的电化学传感器及其在检测氧氟沙星中的应用。利用本发明分子印迹聚合物制成的电化学传感器对氧氟沙星具有良好的吸附性能,选择性强,不易受干扰,且检测线性范围宽,检测下限可以达到0.06μM。
1143
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本发明公开了一种石墨烯改性的阻燃防紫外涤纶纤维及其制备方法。该石墨烯改性的阻燃防紫外涤纶纤维由石墨烯/PET纳米复合材料经高速熔融纺丝制得,石墨烯/PET纳米复合材料是通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,进行原位缩聚得到。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,所得石墨烯在聚合物基体中分散性好,可连续高速纺丝。在添加少量石墨烯后,复合纤维的阻燃性、防紫外性显著提高。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合纤维性能优越,可被用于特种服饰、防火织物、遮阳伞、紫外防护衣等领域。
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本发明属于功能复合材料技术领域,为了解决导电粒子填充硅橡胶气敏材料气体响应时间较长的问题,提供了一种快响应高敏感度聚合物基气敏材料及其制备方法,该气敏材料包含以下各组分,各组分的质量份为:纳米导电粒子2‑35份,硅橡胶100份,蒙脱土 0.05‑7份;制备工艺为溶液共混后浇膜成型。该材料对有毒、易燃等溶剂蒸汽具有检测和预警功能,气敏响应时间明显减小,短时间内即可达到高的气敏强度,且具有很好的可重复使用稳定性。
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本发明公开了一种基于SLM技术制备钨铜连续梯度材料的方法,采用SLM激光3D打印技术,通过控制激光扫描路径,制备出孔隙率呈连续梯度变化的W骨架,然后将所得到W骨架熔渗Cu,最终得到成分、性能呈梯度变化的W/Cu梯度复合材料;同时,由于激光扫描路径具有可调性,可实现梯度变化幅度的细微可调,并且可控制空隙形状,可使钨铜更好地结合;本发明所得到的W/Cu梯度复合材料不仅具有钨的高熔点、高硬度、低热膨胀系数的优点,也具有铜的高导电率高导热率优点,本发明工艺流程短,产品性能优,适合规模生产。
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本发明涉及一种高固含量纸张高效湿强剂,其由包含以下重量份的原料制成,多乙烯多胺单体100‑250份;二元酸115‑150份;pH调节剂3.5‑52.0份;环氧氯丙烷80‑110份;脱氯剂10‑30份;纳米复合材料50‑150份;多功能助剂200‑400份;水加至100份。本发明在原先聚酰胺多胺环氧氯丙烷树脂原料的基础上,通过pH调节剂提高湿强剂的固含量,并辅以纳米复合材料和多功能助剂提高湿强剂的物性,在延长湿强剂贮存时间的同时,使得湿强剂具有较好的甲醛降解性能。
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本发明属于涂料制备技术领域,具体涉及一种海水中防腐蚀疏水抗菌涂层及其制备方法,该制备方法的步骤包括:以α,ω‑二羟基聚硅氧烷和甲基含氢硅油为原料掺杂2‑羟基膦酰基乙酸制备硅橡胶泡沫,然后在泡沫上制得介孔二氧化硅并用γ‑巯丙基三甲氧基硅烷改性,然后将巯基苯并噻唑负载上去得到复合材料,然后用该复合材料和乙烯基树脂、2‑苯基咪唑为原料处理后涂在基体表面,随后再向表面喷涂一层CdS‑ZnO层制得本发明所述涂层。本发明所述防腐蚀疏水抗菌涂层具备良好的疏水抗菌性能和耐腐蚀性能,在海水中防腐蚀效果优秀。
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本发明涉及一种汽车开口部件及其制备方法。具体地,所述的汽车开口部件由连续纤维增强热塑性树脂或热固性树脂复合材料组成。由纤维预成型体通过复合材料成型工艺制成,且所述的纤维预成型体具有一个或多个纬向纤维预成型体亚层,且所述的纬向纤维预成型体亚层的轮廓与所述部件的轮廓基本重合;所述的纤维预成型体具有一个或多个经向纤维预成型体亚层,且所述的经向纤维预成型体亚层的轮廓与所述纬向纤维预成型体亚层的轮廓基本重合。本发明产品和方法具有轻质高强、节能环保、成本低廉、成型效率高等优点,可批量化连续自动化生产,具有十分广阔的应用前景。
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本发明公开了一种含氰基和仲氨基的硅烷偶联 剂及其制备方法和用途。它的分子结构式为: (R1O) 3- x SiR2xR3NHR4NHy (C2H4CN) z。它是由1-2摩尔丙 烯腈与1摩尔分子式为 (R1O) 3- xSiR2xR3NHR4NH2的 氨基硅烷加成反应制得的。其中 R1、 R2为相同或不同的1-6个碳原 子的直链或支链烷基,R3、 R4为1-6个碳原子的亚烷基、芳 基或6-10个碳原子的芳亚烷基和烷亚芳基,x、y为0或1, z为1或2。含氰基和仲氨基的硅烷偶联剂与传统的氨基硅烷 偶联剂相比,没有活波的伯氢,储存稳定性好,产品不易发黄。 同时在分子结构中引入极性较大的氰基,可用于有机硅、酚醛、 环氧复合材料和粘合剂的偶联剂,显著提高其力学性能和对基 材的粘接强度。
一种染料敏化纳米晶太阳能电池碳黑聚合物复合对电极,包括基底材料及覆盖于基底材料上的复合材料,所述的复合材料包括如下组分:A混合物、聚氧乙烯、聚四氟乙烯偏六氟丙烯、碳黑及硅烷偶联剂,A混合物由碳酸丙烯酯与乙二醇二甲醚混合而成。本发明还公开了该对电极的制备方法。与现有技术相比,本发明的优点在于:以具有高催化活性且价格低廉的碳材料取代铂,降低了电池的生产成本,获得了与铂对电极相当的光电转换效率。
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本发明公开了一种竹林孵笋专用材料制备方法。它是将粉状的有粘接和成膜作用的5~50%的麦粉、玉米粉、米粉;防水固型交联物:1~10%的水溶性高分子树脂,聚乙烯醇胶体、在发泡挤出机中混合,加热控制温度120~180℃,融溶,再加入骨架填充物:10~80%的笼糠粉;1~10%的含硅竹笋专用农肥;<1%的防腐剂、防虫剂;0.1~2%的发泡剂、混合,挤出膨化,冷却即成泡状颗粒。本发明的优点是:生产一种一次性使用的孵笋材料集保温、施肥、防虫于一体的绿色复合材料,达到保温效果优良,使用操作方便,价格成本低廉,经济收益高,综合性能优越的农用生产材料。
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本发明公开了一种单层MoS2与石墨烯复合纳米材料的制备方法,该复合材料由单层MoS2与石墨烯复合构成,单层MoS2与石墨烯之间物质量之比为1∶0.5-1∶4,其制备方法是先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,然后加入阳离子表面活性剂,充分搅拌后再加入硫代钼酸铵,并向上述混合体系中慢慢滴加水合肼,连续搅拌并加热到95℃,在回流下反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心分离收集固体产物,去离子洗涤,真空干燥,再将所得固体产物在氮气/氢气混合气氛中热处理。本发明方法具有工艺简单,易于工业化扩大应用的特点,可以大规模制备单层MoS2与石墨烯复合纳米材料。
本发明公开了一种壳聚糖/明胶/生物炭复合重金属吸附无纺布的制备方法,包括以下步骤:(1)将壳聚糖、明胶和生物炭溶解在乙酸溶液中,搅拌均匀得到胶状溶液;在胶状溶液中加入接枝剂得到浸轧液;(2)利用步骤(1)的浸轧液对无纺布进行浸轧处理得到复合材料;将复合材料洗涤,烘干后制备得到所述的壳聚糖/明胶/生物炭复合重金属吸附无纺布。本发明将无机生物炭包埋在聚合物基质内部,壳聚糖和明胶之间形成凝胶网络能够为生物炭提供稳定的骨架支撑,同时生物炭的引入也提高了壳聚糖/明胶聚合物基质的比表面积;壳聚糖/明胶/生物炭复合重金属吸附无纺布对重金属的吸附效果优异。
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本发明提供了一种提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算方法,包括:构建纯氧化镁固体表面模型及复合材料表面模型;进行密度泛函理论计算,确定稳定点界面结构;构建固体水分子吸附/分解构型;构建复合材料水分子吸附/分解构型,并进行分别弛豫,计算吸附能和分解吸附能;计算得出吸附与裂解过程中的电荷布局、电荷转移、平面平均电位和反应势能曲线,并计算得出动力学可行性;确定反应路径和反应活化能垒。本发明成功构建氧化镁纳米结构表面的水分子裂解结构,通过量子化学计算软件模拟,确定提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算反应路径和反应活化能垒,并可以发现所构建模型对于水分子具有良好的吸附裂解能力。
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本发明揭示了一种增强磁热与光热性能的纳米复合微球的制备方法,该方法以四氧化三铁为磁性核,吡咯包覆四氧化三铁形成Fe3O4@ppy纳米复合微球,使得纳米颗粒在水相体系中的抗聚集性和耐无机酸腐蚀性得到了极大的增强,并作为附着层,保证了Au颗粒在外层的生长,最外层的mSiO2具有极高的比表面积、规则有序的孔道结构、狭窄的孔径分布、孔径大小连续可调等特点,是一种生物相容性良好的保护壳。制备得到的Fe3O4@ppy@Au@mSiO2纳米复合微球具有增强的磁热光热性能,并且复合材料由于外壳层介孔二氧化硅的包覆,复合材料具有良好的生物相容性,适用于生物医学的诊疗。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/柔性石墨复合电池正极材料,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明所述材料包括磷酸铁锂/柔性石墨复合材料,柔性石墨均匀分散在复合材料的内部,可以提高正极材料的导电性,提高电池的倍率充放电性能。在电池充放电过程中磷酸铁锂材料晶体会发生体积变化,而柔性石墨可以随着磷酸铁锂材料的体积变化产生相应的形变,使柔性石墨与磷酸铁锂之间一直保持良好的接触,保持导电网络结构不出现破坏。本发明的正极材料导电性能好,可用于动力型电池。
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本发明公开了一种海绵镍材料及其制备方法和制备柔性锂硫电池的应用,该海绵镍材料在原位表面改性策略下能够同时作为柔性锂硫电池负极和正极的骨架。三维基底海绵镍材料中镍纳米线交错连接,镍纳米片相互交联形成二级结构,抑制了体积膨胀,赋予了电子传输途径和机械灵活性。在原位表面改性的策略下,喷雾淬火海绵镍/锂复合材料和硫化海绵镍‑碳/硫复合材料分别作为锂硫电池负极和正极。在负极侧,熔融锂注入海绵镍骨架后,通过喷雾器将微量的改性溶液喷到海绵镍/锂负极表面上,原位生成固态电解质界面。制备的柔性锂硫电池,在放电深度~50%时,处于平坦、弯曲和扭曲条件下依然能够实现优异的电化学性能。
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本发明公开了一种超轻高回弹性的仿生假肢及其成型工艺,该仿生假肢为TPU发泡材料通过蒸汽模压成型制备而得,其原料包含TPU、肉色色粉以及抗菌剂,合成TPU复合材料后进行水下切粒,随后投入高压反应釜中,加压加热使二氧化碳达到超临界状态,渗透后快速泄压,将渗透好的TPU复合材料颗粒迅速放入发泡设备中加热发泡,制备得到TPU发泡粒子,再放入蒸汽模压设备中进行蒸汽模压成型从而得到仿生假肢制品。本发明所制备的仿生假肢具有超轻的密度,超高的回弹性,耐磨,耐折,抗菌性强,给穿戴者以舒适的体验。
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本发明提供了纳米改性抗老化高强度轮罩制备工艺,采用以下步骤制备,首先步骤一,填充料的改性,将煅烧后的高岭土混合纳米二氧化钛与硅烷偶联剂混合搅拌改性;步骤二,将海泡石改性;步骤三,将改性后的混合颗粒与PP共聚物、PP‑g‑MAH、环氧树脂、改性海泡石混合搅拌,由双螺杆挤出机造粒,步骤四,注塑成型,首先对研磨煅烧后的高岭土混合二氧化钛改性,共混PP聚合物、环氧树脂及改性海泡石,插层制备复合材料,单体聚合放热使海泡石形成纳米层状,实现聚合物与无机填料在纳米尺度的复合,同时利用环氧树脂交联反应促使纳米层状之间形成类网结构,进一步增强材料之间的联系,显著增强复合材料的韧性、强度及抗老化能力。
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本发明涉及一种锂离子电池用粘结剂及制法、电极材料、电极,所述锂离子电池用粘结剂通过乳液共混法,将羧基化石墨烯水分散液与羧基丁苯胶乳进行复合,成功制备得到具有剥离结构的羧基化石墨烯/羧基丁苯胶乳复合材料粘接剂,羧基化石墨烯在丁苯乳液中具有较好的分散性,并且石墨表面的含氧官能团大部分保持还原,因而所制备的复合体系具有较好的导电性能,与锂离子电池行业通用的油溶性粘结剂PVDF相比,水性改性羧基丁苯复合材料粘结剂基础上制得的锂离子电池的电化学稳定性更好,表现在首次库伦效率更高、放电倍率更高、电池循环性能更好。
本发明公开了一种微短路法制备非牛顿流体态钾钠合金电极及其作为钾钠合金二次碱金属电池负极材料的应用,该方法包括:在惰性气体保护下,将粉体材料与电解液混合搅拌,形成前驱体浆料;在惰性气体保护下,在非牛顿流体钾钠合金复合材料前驱体中添加液态钾钠合金,混合均匀后,形成微短路,再将该材料涂在载体上,获得非牛顿流体钾钠合金电极。该电极包括载体、载体上涂覆的非牛顿流体钾钠合金复合材料。本发明粉体材料选择性高,电极具有高库伦效率、无枝晶生长和结构稳定等特点,可同时作为钾金属负极、钠金属电池负极,与硫、普鲁士蓝等正极材料匹配时,显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。
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本发明公开了一种轻质高屏蔽PA6/PS复合泡沫的制备方法:将聚苯乙烯加入到熔融己内酰胺单体中,配置成己内酰胺/聚苯乙烯悬浮液,加入引发剂氢氧化钠和活化剂甲苯二异氰酸酯,在150~200℃下引发己内酰胺阴离子开环聚合20~60min,得到具有相反转结构的PA6/PS合金;将所得PA6/PS合金粉碎,加入导电填料混合后热压成型,得到复合材料;对所得复合材料进行超临界CO2发泡处理,即得;该方法工艺简单、成本低,可引入更多含量和种类的导电填料,制备得到的轻质高屏蔽PA6/PS复合泡沫同时具备微球和泡孔结构,能很好满足高吸收、高屏蔽效能的要求。
本发明涉及电磁屏蔽材料技术领域,且公开了一种高导热石墨烯‑SiC‑NiO改性丙烯酸树脂电磁屏蔽材料,包括以下配方原料及组分:烯基化石墨烯‑SiC‑NiO纳米复合材料、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯、过氧化二异丙苯。该一种高导热石墨烯‑SiC‑NiO改性丙烯酸树脂电磁屏蔽材料,将导电性能优异的石墨烯、磁性能优异的NiO与SiC原位复合,通过良好的极化作用产生涡流损耗,增强材料对电磁波的衰减系数,调节了SiC的介电常数和磁导率,使纳米NiO修饰石墨烯‑SiC纳米复合纤维达到阻抗匹配效果,对电磁波进行磁损耗和介电损耗,丙烯酸树脂在石墨烯‑SiC‑NiO纳米复合材料表面共价接枝和原位聚合,赋予了丙烯酸树脂材料优异的电磁屏蔽和导热性能。
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本发明公开了一种能够将短切纤维和热塑性树脂基材料复合的快速成型方法,包括如下步骤:首先利用3DMAX软件设计出所需要成品模型,其次将所设计的模型以STL格式拷入3D打印机中,然后运用CuraEngine软件,将成品模型分层处理;将三维立体成品模型导入到CuraEngine软件中,使用软件中的切片分层功能,这时实体模型经过面型化的处理后,模型的表面即近似为有限个空间三角面片的集合。本发明充分利用3D打印机快速成型的特点,利用3D打印机打印的复合材料,具有形式多样,生产成本低,生产周期短优点,同时又保持了复合材料优良性能,在机械加工、领域有良好的发展前景。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种高光洁长玻纤阻燃增韧聚丙烯共混材料及其制备方法。包括以下步骤:A、备料,包括以下质量份数的组分:聚丙烯树脂为50-70份,协同增韧剂母粒为10-25份,扩链剂为0.5-2.0份,抗浮纤剂为2-5份,主增韧剂母粒为25-40份,B、共混,将步骤A中的组分投入到挤出机中共混,得到共混物,C、制备,将步骤B的共混物经挤出机的机头拉出、冷却、吹干、切粒即得高光洁长玻纤阻燃增韧聚丙烯共混材料。本发明特别适用于对产品形状结构和外观、成本及加工性等有较高要求的中高端家具用品上。
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本发明公开了一种能够将纤维和树脂基材料复合的快速成型方法,包括如下步骤:首先利用3DMAX软件设计出所需要成品模型,其次将所设计的模型以STL格式拷入3D打印机中,然后运用Cura软件,将成品模型分层处理,分层处理的目的是解决三维实体零件在计算机坐标系和打印设备坐标系中的转换问题。将三维立体成品模型导入到Cura软件中,使用软件中的切片分层功能,这时实体模型经过面型化的处理后,模型的表面即近似为有限个空间三角面片的集合。本发明充分利用3D打印机快速成型的特点,利用3D打印机打印的复合材料,具有形式多样,生产成本低,生产周期短优点,同时又保持了复合材料优良性能,在机械加工领域有良好的发展前景。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种多层复合人工皮肤传感器的制备方法,包括:(1)将石墨烯经HI/HAC溶液处理后冷冻干燥;(2)放入甲苯中超声破碎并离心清洗;(3)对石墨烯海绵溶液载银处理;(4)对沉淀物离心洗涤,得到石墨烯‑银纳米复合材料;(5)对衬底硅基进行防粘处理做不粘层;(6)丝素蛋白提取;(7)将丝素蛋白与药物的乙醇溶液利用旋涂法在硅片基底上成膜,冷冻干燥;(8)将石墨烯‑银纳米复合材料作为中间层旋涂成膜,干燥;(9)将PDMS成膜,干燥后作为绝缘层。本发明方法得到的人工皮肤具有良好的促进创伤愈合的功能,在一定外力的作用下会发生电阻的改变,且具有良好的物理机械性能。
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本发明公开了一种帘子线用石墨烯涤纶复合纤维及其制备方法。该帘子线用石墨烯涤纶复合纤维由石墨烯/PET纳米复合材料经干燥、预结晶、固相缩聚、冷却、高速熔融纺丝制得,石墨烯/PET纳米复合材料是通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,进行原位缩聚得到。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,使得石墨烯在聚合物基体中分散性好,并且石墨烯片表面接枝有PET分子链,可有效实现石墨烯和PET间的力传递。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合纤维断裂强度大于9.0cN/dtex,断裂伸长率14~18%,可被用于轮胎帘子线等。
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