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本发明涉及电力输送技术领域,具体地说,涉及一种高源电压户外防紫外线大爬距绝缘子设备以及生产工艺。其包括外护套,位于外护套内的绝缘棒和位于绝缘棒外侧的翻转装置,外护套包括圆套,圆套外直立的设有护裙,圆套前方设有连接块,连接块外侧开设有滑槽,滑槽呈半圆结构,滑槽的内壁上开设有内齿,绝缘棒包括第一绝缘体,第一绝缘体插接在圆套内,第一绝缘体外侧设有一对轴承,轴承的内环卡接在第一绝缘体的外壁上,轴承的外环半径与圆套的内壁半径相匹配,本发明的目的在于解决复合材料的绝缘子两侧老化速度不一的问题,从而延长复合材料的绝缘子的使用寿命。
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本发明公开了一种螺杆泵螺杆衬胶模具及其使用方法,其制备方法为:将高强耐磨材料与粘结剂混合,得到混合浆料;将混合浆料注入母模中固化,取出,形成螺杆衬胶模具生坯;将螺杆衬胶模具生坯干燥,烧结,得到螺杆衬胶模具;将螺杆衬胶模具浸入表面处理液中进行表面热处理形成耐磨层,冷却,得到最终模具。其中高强耐磨材料由ZnFe2O4纳米颗粒增强Ti(C,N)基金属陶瓷复合材料制备得到;表面处理液包括硼硅酸铝晶须/聚酰亚胺复合材料溶液;制备得到具有较好的强度、硬度与断裂韧性,优良耐磨性能的高强耐磨材料,将其应用于螺杆泵螺杆衬胶模具中,使模具具有较高的强度与硬度,优良的耐磨性能、耐腐蚀性以及较好的高温抗氧化性。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂二中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜通过卷绕或叠片的方式装配成电芯,然后注入电解液、封口和化成分容,得到基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池。本发明以层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料制作电池负极,相比较于传统石墨负极,能够有效提高锂离子电池的循环性能。
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一种钻头及其生产工艺,其中钻头包括位于刀头前端的中心钻尖和外侧钻尖,所述中心钻尖较之所述外侧钻尖距离刀柄的轴向距离远,且所述中心钻尖处的刀体直径小于所述外侧钻尖处的刀体直径,所述中心钻尖包括至少两个中心钻尖切削刃,所述外侧钻尖包括与所述中心钻尖切削刃相对应的外侧钻尖切削刃,在所述刀头的周侧设置螺旋延伸的排屑槽。该钻头采用中心钻尖和外侧钻尖的设置,在保持钻孔定位稳定性的同时可及时清除碳纤维复合材料钻孔时产生毛刺,避免碳纤维复合材料发生撕裂、毛边、分层的缺陷。
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本发明涉及可降解材料技术领域,尤其为一种生物医用可降解材料及其制备方法,包括聚乳酸、丙交酯、壳聚糖、肝磷脂、填充剂、线型低密度聚乙烯和无机填料,原料按质量份数计为:聚乳酸30~45份、丙交酯10~20份、壳聚糖5~15份、肝磷脂5~10份、填充剂5~10份、线型低密度聚乙烯3~6份和无机填料5~15份,通过无机填料能够使复合材料的拉伸模量、拉伸强度以及弯曲模量与填料的体积分数成比例地增长,通过肝磷脂进一步改性后可在聚乳酸表面形成聚合高分子电解质能防止血小板附着在聚合物表面上,同时还加强了细胞的附着力,该复合材料具有优良的生物相容性的合成高分子材料,它具有无毒、无刺激性、强度高、可塑性强、易加工成型特点,生物可降解率高。
本发明公开了二茂铁修饰的多壁碳纳米管‑聚吡咯纳米管吸波材料及其制备方法。本发明是吡咯在氧化剂作用下以模板法和化学氧化聚合法原位生成聚吡咯纳米管/二茂铁修饰多壁碳纳米管的复合物制备,作为二茂铁修饰的多壁碳纳米管‑聚吡咯纳米管吸波材料。本发明提供的吸波材料是一种新型的复合材料,拓展了二茂铁修饰碳材料的复合材料在吸波材料领域的应用,且该复合物材料对电磁波具有良好的吸收性能。
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本发明涉及电磁屏蔽材料技术领域,且公开了一种锰锌铁氧体‑石墨烯复合电磁屏蔽材料,包括以下配方原料及组分:镧掺杂锰锌铁氧体中空微球、三维网络多孔石墨烯、硅烷偶联剂。该一种锰锌铁氧体‑石墨烯复合电磁屏蔽材料,镧掺杂取代了铁的晶格,提高了锰锌铁氧体的饱和磁化强度和矫顽力,增强镧掺杂锰锌铁氧体的磁损耗性能,镧掺杂锰锌铁氧体和三维多孔结构的石墨烯的界面结合形成复合材料,通过磁损耗性能和微波介电损耗性能,使复合材料达到了较高的阻抗匹配效应,镧掺杂锰锌铁氧体的中空结构和石墨烯三维网络多孔结构,可以对电磁波进行多次反射和消耗,在协同作用下起到了良好的电磁辐射屏蔽和吸波效果。
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本发明提供一种造纸废水处理用光催化剂的制备方法,包括如下步骤:(一)多孔Zr‑Ti‑Cu‑O的制备;(二)多孔Zr‑Ti‑Cu‑O/CdS复合材料的制备;(三)3‑(三羟基硅基)‑丙烷磺酸改性聚对苯乙烯撑;(四)多孔Zr‑Ti‑Cu‑O/CdS复合材料表面修饰。本发明还公开了根据所述造纸废水处理用光催化剂的制备方法制备得到的造纸废水处理用光催化剂。本发明公开的造纸废水处理用光催化剂的制备方法简单易行,适合规模化生产,制备得到的造纸废水处理用光催化剂催化活性高、催化效率高,性能稳定,价格低廉。
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本发明涉及一种复合改性电磁屏蔽水性涂料,包括以重量份计的如下组分:复合碳填料15‑25份、水性树脂60‑80份、分散剂2‑8份、偶联剂2‑4份、消泡剂1‑2份、防腐剂1‑3份、聚合物载体基质4‑6份、粘度调节剂6‑8份、填料6‑10份;其中,复合碳填料为胶体石墨与碳纳米复合材料按照重量份之比为1:(1‑3)组合而成;碳纳米复合材料为天然石墨、炭黑及碳纳米粉材的组合;碳纳米粉材为碳纳米管、石墨烯、碳纤维中的一种或多种。本发明将胶体石墨、天然石墨和炭黑、碳纳米粉材三组原料之间的复配,获得具有协同效能的复合碳填料,该复合碳填料的导电性能好,成本较低,工艺简单,且具有更高、更稳定的屏蔽性能。
本发明公开了一种富锂锰材料、锂离子电池正极材料、锂离子电池正极片、锂离子电池及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。富锂锰材料的分子式为aLi2MnO3·(1‑a)LiNi0.5Mn1.5O4·(1‑a)LiNi0.5Mn0.5O2,其中0.01≤a≤0.3。正极材料包括上述富锂锰材料。正极片涂覆上述正极材料。锂离子电池正极材料活性物质为上述富锂锰材料,负极材料活性物质为SiO/C复合材料。本发明缓解了现有正极材料比容量不高、首次效率低以及负极材料库伦效率低、循环性能差的缺陷。本发明的锂离子电池通过正、负极材料的相互配合,得到的锂离子电池具有高比能量和高安全性,电池能量密度大于320Wh/kg。 1
本发明公开了一种真空绝热板用复合芯体材料中纳米多孔沸石改性聚碳酸酯发泡绝热材料的制备方法,所述复合芯体材料是由纳米Bi2Te3改性三聚氰胺缩甲醛纤维、纳米多孔沸石改性聚碳酸酯发泡绝热材料和纤维‑气凝胶复合材料按(10‑12):(5‑6):(2‑4)的重量比复合而成的。本发明筛选无机纳米粒子改性有机纤维柔性绝热材料,提高了芯体材料的抗脆性;通过与无机‑有机复合发泡材料进行有效组合,进一步降低了芯体材料的导热系数和密度,确保复合芯体材料具有较好的保温性能。
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本发明公开了一种液氢储罐,包括内罐,内罐的外周壁设有复合材料层,复合材料层的外周壁设有绝热内层,绝热内层的外周壁设有绝热内层,绝热内层的外周壁设有外罐,外罐的底部固定连接有放置板,放置板的两侧固定连接有加强筋,放置板的底部两端固定连接有减震片,放置板通过减震片固定连接有底座。通过设置加强筋、减震片、套筒、减震弹簧、活塞及活塞杆,实现了加强固定、防震及安全性高的优点,加强筋可以强化外罐的固定,减震片为弹簧钢片,有很好的弹性,对振动产生缓冲作用,而套筒、减震弹簧、活塞及活塞杆的设置,则提供了双重减震的效果,大大减缓了振动,避免该液氢储罐由于振动而造成的损伤,提高了其安全性。
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一种环保型铝型材加工工艺,步骤如下:a、将铝制材料加工呈几何状铝型材;b、将步骤a中成型的铝型材的表面通过磨抛设备实施磨抛;c、对步骤b中完成磨抛的铝型材的表面镀上热塑性复合材料;e、步骤c中的热塑性复合材料为基料、碳纤维、超高分子氟乙烯、导电粒子、偶联剂及热稳定剂,其按照重量比为基料50%—60%、碳纤维15%—30%、超高分子氟乙烯1%—5%、导电粒子1%—3%、偶联剂5%—8%及余量热稳定剂。
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本发明涉及一种用于小型发电装置的差速器,位于小型发电装置的摩擦轮和发电机之间,差速器包括由复合材料制成的壳体,壳体内设有动力输入轴、动力输出轴和增速结构,动力输入轴伸出壳体与摩擦轮传动联接,动力输出轴与发电机的电机主轴传动联接,增速结构包括衔接动力输入轴和动力输出轴的从动轴,增速结构还包括设置在动力输入轴上的第一齿轮,设置在从动轴上的第二齿轮和第三齿轮,设置在动力输出轴上的第四齿轮,第一齿轮和第二齿轮啮合,第三齿轮和第四齿轮啮合;第一齿轮、第二齿轮、第三齿轮和第四齿轮均由合金钢制成。通过以合金钢制成的齿轮为主的增速结构对发电机的电机转动进行增速,且壳体由复合材料制成,结构简单,综合性能好。
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本发明属于窗帘技术领域,涉及百叶窗帘帘片,尤其涉及一种节能、环保、废水少、高抗紫外光老化、防水、抗菌的纺织物百叶窗帘帘片的制备方法。本发明的纺织物层可以是2‑8层,每两层纺织物层的中间编织进一层复合材料层,以复合材料层在烘干时熔化粘合上下两层纺织物层,从而使得百叶窗帘帘片硬挺,挺括,同时使得百叶窗帘帘片耐候,抗菌;同时制备得到的百叶窗帘帘片即使弯折也不会留下折痕;吸水为真空吸水,吹干使用废气吹干,减少了由于使用硬挺剂而产生的废水,减少了工艺成本,同时使用废气吹干可以使得其循环利用能源。
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本发明涉及一种户外音箱,包括箱体,箱体前端安装有端盖,箱体后端安装有话筒固定架,话筒固定架包括固设在箱体后端的固定座,固定座上开设有两个话筒卡槽,箱体两侧均开设有凹槽,每个凹槽上方均安装有弧形提手,弧形提手两端分别固设在凹槽的内侧壁上,弧形提手面朝端盖的端面横截面形状呈波浪形且该端面上开设有若干条形槽,每个条形槽内均填充有橡胶块;其中,所述话筒固定架由尼龙复合材料制成。使本发明户外音箱安装有话筒固定架,设计合理,使用方便;而且,本发明话筒固定架是采用尼龙复合材料制成,强度大、不易损坏,使用寿命短,且比重轻,不影响搬运。此外,本发明户外音箱弧形提手具有了一定的韧性,能提高音箱的使用舒适度。
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本发明涉及一种提高承载力的桥梁加固方法。解决现有普通钢筋混凝土桥梁承载能力偏低,不满足现行交通要求的问题。包括步骤:对桥梁底部缺陷进行修复;在桥梁底部涂抹阻锈抑制剂;在桥梁底部均匀间隔固定复合纤维棒;安装复合纤维棒后,采用功能性聚合物砂浆对桥梁底部进行喷浆处理。本发明的优点是采用纤维增强复合材料棒代替钢材料使用,纤维增强复合材料棒不仅重量轻、抗拉强度大、耐腐蚀性良好,在加固时对结构周边损伤小。整体施工方便,无需终端交通即可实现快速加固,社会、经济效益较好。加固后期美观,养护投入小。充分利用原桥而不是以拆为主,节约了大量建设资金。
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本发明涉及一种Ag/山核桃蒲壳基活性炭复合电容电极材料制备方法,首先,采用KOH活化法得到高比表面积山核桃蒲壳基活性炭,然后通过液相还原法,在活化炭基础上进行纳米Ag负载。研究表明该Ag/竹炭复合材料具有较高的比表面积和优异的电极性能。同时该复合材料安全、环保、无毒,具有长久使用性,可作为一种良好的电容电极材料。
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本发明涉及一种硫/碳/氧化物复合电极材料的制备方法。该方法以性能优异的碳材料为载体,沉积硫、氧化物,获得硫/碳/氧化物复合电极材料;碳材料为石墨烯,CMK-3,碳纳米管或炭黑的一种;氧化物为二氧化硅、氧化铜、氧化银、氧化镍、氧化亚铁、氧化锡和氧化钛的一种;硫占硫/碳/氧化物复合电极材料总质量的50~90%,碳占硫/碳/氧化物复合电极材料总质量的5~20%,氧化物占硫/碳/氧化物复合电极材料总质量的5~30%;。本发明通过调控酸种类和PH值、有机溶剂种类及溶剂性质等,获得颗粒细小、包覆均匀的硫/碳/氧化物复合电极材料。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及纳米材料领域,具体地说,公开一种使纳米二氧化钛在聚合物中均匀分布的方法,其包括以下步骤:(1)制备纳米银;步骤(2):制备纳米二氧化钛;步骤(3):将纳米银负载纳米二氧化钛表面,得到纳米二氧化钛载银复合材料;步骤(4):在纳米二氧化钛载银复合材料中加入成膜剂、消泡剂、流平剂;步骤(5):将步骤(4)得到的混合物均匀混合在聚合物中。通过本工艺制得的纳米二氧化钛能够使其以纳米尺度均匀分散和复合到聚合物中,具有良好的分散性能,不易出现团聚、沉淀现象。
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本发明涉及一种ABS注塑组合物,其包括以下组份: 9-16wt%的改性复合纳米粒子、3-8wt%的丁腈橡胶、1-3wt%的丁苯橡胶、0.1-0.2wt%的光稳定剂、0.2-0.5wt%的有机抗氧剂,和余量的回收ABS。本发明基于回收ABS树脂,利用改性复合纳米粒子,进行共混改性得到ABS注塑组合物,显著提高了复合纳米粒子的共混量,不仅实现了ABS树脂的回收利用,而且还显著提高了复合材料的强度和韧性。
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本发明公开了一种用于增韧聚氯乙烯的活性微米/纳米复配碳酸钙及其制备,所述的活性微米/纳米复配碳酸钙通过如下方法制得:D97小于10μm的微米碳酸钙与偶联剂按照质量比100∶0.25~3.5投料通过干法改性制得活性微米碳酸钙;D97小于100nm的纳米碳酸钙与偶联剂按照质量比100∶0.25~3.5投料通过干法改性制得活性纳米碳酸钙;然后将活性微米碳酸钙和活性纳米碳酸钙按照质量比0.2~5∶1复配得到所述的活性微米/纳米复配碳酸钙。本发明的活性微米/纳米复配碳酸钙制备过程简单,制备成本低廉,活化率高,将其用于增韧聚氯乙烯,在不降低复合材料的力学性能的基础上,可以降低原材料成本和有机助剂的使用量,从而大幅降低聚氯乙烯复合材料的生产成本,提高了市场价格竞争优势。
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本发明公开了一种汽车用制动盘的生产工艺,选取原料铝块、硅块、碳化硅颗粒、碳粉、镁粉、氯化钠和氯化钾。通过铝块和硅块进行熔炼,在熔铸条件下制备出铝基和碳化硅的复合材料,该过共晶的铝硅材料中都有较大的初晶硅相,初晶硅是硬质相,使得摩擦磨损过程中能有效降低基体磨损率,在复合材料制备的过程中,借助碳粉、氯化钠、氯化钾所产生的内爆效应增加铝液的翻滚,以及采用内冷式搅拌头在熔化吸热的过程中,能够使铝液激冷至半固态温度区间,使得铝液黏度变大,SiC颗粒不容易上浮与下沉,同时搅拌所产生的剪切力能够使SiC颗粒分布更加均匀,进而有效提高制动盘基体材料的摩擦稳定性。
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本发明公开了氧化锡/碳纤维复合负极材料的制备方法,涉及纳米材料合成技术领域,包括如下步骤:(1)将浓度为为0.01~0.1mol/L的生物质粉末溶解到乙酸溶液中,得到生物质混合溶液,该混合溶液作为复合材料中碳的前驱体;(2)将含锡盐加入到混合溶液中,搅拌0.5h~24h后得到淡黄色混合溶液,即锡盐/生物质材料的混合溶液,将此混合溶液用液氮冷冻干燥,得到冷冻干燥物;(3)将冷冻干燥物在惰性气氛下热解碳化,得到碳化品,即SnO2/C的复合材料。
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本发明涉及一种高效节能热屏蔽降温防腐涂层材料,由防腐底层、隔热中层、热辐射面层构成的三层复合材料,防腐底层为环氧富锌漆,隔热中层由三组分涂料以及固化剂按重量比为35-50:1构成,热辐射面层为以聚氨酯树脂为成膜物质的复合面层。与现有技术相比,本发明具有集防腐、热阻隔、热反射与热辐射于一体的优点。
本发明涉及能量转化材料及器件技术领域,旨在提供一种改性氮化硼纳米片复合P(VDF‑TrFE)制备超疏水薄膜的方法及应用。包括:将改性氮化硼填充材料分散在聚偏氟乙烯三氟乙烯的DMF溶液中,得到均匀的悬浊液;然后以旋涂方式涂覆在平板上,烘干成型得到薄膜状的m‑BN/P(VDF‑TrFE)复合材料。本发明由于复合材料微粗糙结构以及较高的表面电势的原因,本发明的摩擦电能量转化器件兼具高输出性能和高抗湿能力(疏水性能好)。具有工艺简单、可重复性高、适合量产等特点;可通过调节改性氮化硼纳米片的含量,实现对摩擦纳米发电机器件输出性能的调控。具有优异的输出电性能,能在高湿度环境下将低频机械能转化为电能,在能量收集和自驱动传感领域有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种全降解的塑料加工工艺,包括以下步骤:步骤A:原料处理;步骤B:原料的共混和全降解塑料的挤出造粒。本发明从克服聚乳酸生物降解材料的生物降解速率慢,成本较高等缺点的角度出发,利用材料的共混改性的理念,引入淀粉,以提高聚乳酸生物降解材料的生物降解速率和降低生产成本;且做了以下几方面的改进:增塑剂的使用;选择改性的环氧大豆油为增塑剂;无机填料的使用;通过在两相间形成的强作用化学键或发生的化学反应,以改善聚乳酸和淀粉二者的界面性能,提高复合材料的机械性能,此外,本发明向聚乳酸和淀粉的熔融体系中加入了磷氮复合型阻燃剂,提高聚乳酸和淀粉的复合材料的热稳定性。
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本发明公开了一种导热绝缘型玻纤增强阻燃PA66及其制备方法。该导热绝缘型玻纤增强阻燃PA66包含30.0~70.0份PA66,20.0~30.0份玻纤,5.0~15.0份阻燃剂,20.0~30.0份导热填料,0.1~1.0份硅烷偶联剂,0.1~0.5份抗氧剂,0.1~0.5份加工助剂。本发明采用扁平玻纤代替传统的玻纤,进一步提高复合材料的力学性能;并引入价格低廉的环保型氮磷阻燃剂和导热填料金属氧化物,另外,使用硅烷偶联剂对导热填料进行表面改性处理,提高PA66复合材料中各组分之间的相容性,从而改善其机械性能。
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本发明公开了一种铅蓄电池负极铅膏及其制备方法,属于铅蓄电池制造技术领域。所述铅蓄电池负极铅膏,由以下重量份的组分组成:铅粉100份,硫酸溶液7~10份,去离子水10~12份,纤维0.05~0.1份,木素磺酸钠0.2~0.4份,腐植酸0.1~0.3份,硫酸钡0.6~1.0份,石墨烯/聚苯胺复合材料0.2~1.0份。本发明在铅蓄电池负极铅膏中采用石墨烯/聚苯胺复合材料取代现用的乙炔黑,克服了碳材料混合不均匀、析气量大等问题,并有效降低负极内阻、提高负极导电性,改善电池循环寿命、提到电池大电流充放电能力;本发明采用直接混合的方法进行负极铅膏和制,方法简单易操作。
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本发明公开了一种石墨烯掺杂聚苯并咪唑‑聚酰亚胺复合膜及其制备方法,自上而下依次包括石墨烯复合膜层、石墨烯层、石墨烯复合膜层,所述石墨烯复合膜层和石墨烯层通过压敏胶粘剂粘结;所述石墨烯复合膜的制备方法,包括环氧基POSS的制备、复合材料的制备步骤;所述复合材料由组分按环氧基POSS、氧化石墨烯、聚苯并咪唑、聚酰亚胺、催化剂的质量比为1:(2‑3):(5‑7):(5‑7):1制成;本发明制备的石墨烯掺杂聚苯并咪唑‑聚酰亚胺复合膜具有导热性好、力学性能优异,与其他材料粘附性好,容易加工成型的优异特征。
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