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本发明提供一种耐高温高强度高模量铝基复合材料的制备方法,先在坩埚中加入工业纯铝锭,加热熔化,加入Mg锭,打渣、精炼、除气,用覆盖剂覆盖;调整温度,搅拌铝熔体,加入高温烘干的K2TiF6、KBF4、KAlF6和MgF2混合盐反应;清理反应残盐,加入Al-Cu中间合金、Al-Mn中间合金,搅拌均匀,加入Al-Zr中间合金、Mg锭,搅拌均匀,调整温度,打渣、精炼、除气、静置,加入Al-Ti-B丝,搅拌均匀,浇注成铸锭;对铸锭进行均匀化处理,车皮铣面,将铸锭挤压成所需型材和轧制成所需板材;最后对挤压型材或轧制板材进行固溶和时效处理。制备得到的铝基复合材料具有耐高温特性和高强度高模量力学性能。
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本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种永久抗静电PC/ABS复合材料,其组分包括:PC、ABS、抗静电剂、相容剂、抗氧剂、光稳定剂和其他添加剂,按照重量份,上述成分的重量份分别为:PC50~90;ABS5~30;抗静电剂5~20;相容剂1~10;抗氧剂0.1~2;光稳定剂0.1~2;其他添加剂0.1~1;本发明所制得的永久抗静电PC/ABS材料,不仅具有优异的机械性能和耐候性,且其抗静电性能具有持久性,耐水洗,从而延长了其使用寿命,并降低了使用成本,适于工业化规模生产,大规模推广应用。
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本发明公开了一种原位聚合PI改性尼龙复合材料的制备方法,步骤为:第一步:制备聚酰亚胺预聚物,按摩尔比1~1.6∶1将具有醚键基团的二酐/二胺单体溶解在极性溶剂中并在室温下搅拌反应,接着加入溶剂回流环化,除去体系中的水分,加入异氰酸脂,反应得到异氰酸酯封端的PI大分子,加入己内酰胺封闭异氰酸酯基团,加入甲醇沉淀出PI,之后洗涤烘干备用,按PI占己内酰胺单体重量百分比5%~15%的量加入到己内酰胺熔体中,维持体系黏度0.02~1PA.S;第二步:按50%~85%体积率将碳纤维铺设在模具中,预热,将NAOH、主抗氧剂、辅助抗氧剂按比例,在90℃~120℃下与第一步制造的预聚体混合后注入模具中原位聚合反应制得FRP片材。
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本发明公开了一种耐腐耐老化塑木复合材料的制备方法,该方法将ABS废料先经过破碎机破碎后与辅料投放到混合机中,得到预混料;将预混料进行挤出机造粒,再与其它原料混合后挤出造粒,得到塑木粒料,将塑木粒料放入挤出机中,经模具挤出成型,挤出的型材经冷却室冷却降温,随后根据所需大小进行切割即可。本发明所述的耐腐耐老化塑木复合材料的制备方法,利用废旧塑料改性塑木型材,在增强塑木型材力学性能的同时,达到废旧塑料的无害化资源化利用,该制备方法具有价廉、环保、经济效益高、原材料供应广泛等优点。
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本发明提供了一种低光泽度兼具高韧性聚丙烯复合材料的制备方法,将40‑90质量份聚丙烯树脂、5‑30质量份无机刚性粒子、5‑30质量份消光剂、0.2‑0.4质量份抗氧剂在搅拌机中搅拌均匀,通过双螺杆挤出机挤出造粒制得,消光剂为带环氧官能团聚合物接枝橡胶,其接枝相为带环氧官能团单体分子的聚合物、带环氧官能团单体分子中一种和不带环氧光能团单体分子的共聚物,其橡胶基体为三元乙丙橡胶、乙烯‑辛稀弹性体、乙烯‑丁烯弹性体、丁苯橡胶、丁晴橡胶和硅橡胶中的一种。本发明在通过添加消光剂制得低光泽度聚丙烯复合材料,这种改姓聚丙烯不仅具有较低的光泽度,而且冲击韧性比较高,综合力学性能优异。
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本发明公开一种绣球花型NiO@NiMoO4复合材料及其制备和应用,属于储氢材料技术领域,本申请综合利用水热法、煅烧法和球磨技术完成复合材料的制备,所得材料微观表现为绣球花型的球状形貌,粒径为2‑3μm。其与MgH2复配形成的MgH2+10wt%NiO@NiMoO4复合储氢材料用于升温放氢实验后、在190℃时即开始放氢,在300℃下、于4.5min内就可快速释放6.44wt%的H2,达到理论析氢量的99.4%,表明该复合储氢材料具有良好的低温吸放氢动力学性能和较高的吸放氢量;且该复合储氢材料具备较好的循环稳定性;综合来看,该材料在储氢领域的应用前景可观,也能为储氢材料的研发提供新的思路。
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本发明公开一种轻质铝合金复合材料及其制备方法与应用,属于新材料加工技术领域。该轻质铝合金复合材料最终成分:Al‑(2.5~4.5)Mg‑(4.5~6.5)Zn‑(1~2)Cu‑(0.2~0.6)Ag‑(0.5~5)CNTs,各元素前的数字范围为其的质量百分含量,其余量为铝。使用镀铜碳纳米管、镀银碳纳米管,与亚微米级球形铝‑镁‑锌合金粉简单共球磨,再经致密化制坯、烧结、变形加工及冷热处理等工序实现全面合金化,制得抗冲击强度和耐穿刺性能极佳、并有良好缓冲抗震性能的铝合金复合板材;由此高强轻质铝合金复合板材制备的防暴盾牌,强度高、比重轻、坚固耐用。
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本发明公开了一种二硫烯镍配合物/F‑127复合材料及制备方法与应用,该材料包括两亲性聚合物F‑127和包覆于两亲性聚合物F‑127纳米材料核内的二硫烯镍配合物,二硫烯镍配合物中心为由一个金属原子和两个二硫烯构成的二硫烯金属平面中心,与二硫烯相连的是四个相同的具有不同修饰的强给电子体;该材料的制备方法包括以下步骤:(S1)制备二硫烯镍配合物;(S2)将二硫烯镍配合物溶解到两亲性聚合物F‑127的水溶液中;(S3)待溶液澄清透明后将有机溶剂蒸发,得到二硫烯镍配合物/F‑127复合材料;该材料能够吸收、发射红外光,具有良好的水溶性和生物相容性、低生物毒性,因此能够应用到二窗荧光成像、二窗光声成像、二窗光热成像、二窗三模成像和三模成像中。
本发明涉及4D打印领域,提供了一种4D打印电响应折叠展开复合材料、制造及其形状记忆行为的调控方法。在逐层打印过程中,通过喷涂、激光辐照纳米熔焊法处理的方式将导电层嵌入预先设计的形状记忆聚合物基体内,制造可实现电响应形状记忆行为的折叠展开结构。同时,通过对通电电热层数目以及通电电压大小的调整,控制电响应形状记忆折叠展开结构内热影响区的分布及范围,结构回复力F回与阻碍回复的力F阻之间的竞争关系,从而实现对结构形状回复速度以及形状回复程度的调控。本发明具有在大弯曲变形下,电热层电致生热性能稳定,且结构形状回复速度可调,形状回复程度可精确控制等突出特点。
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本发明公开了一种含有石墨烯的轮胎胎面复合材料,胶料中包括以下质量分数的组份:1‑20%的石墨烯或石墨烯复合材料,50‑80%的类橡胶材料,其余为辅料;所述类橡胶材料包括SSBR及其氢化物,或,与SBS、SEBS、SEPS中的一种或多种混合。通过在轮胎胶料中混合石墨烯材料,由均匀分散的石墨烯材料结合轮胎胶料,以类似网状结构穿插分布,获得新型胎面胶料,提高轮胎的耐磨性以及散热性,提高行驶的安全性能。轮胎胶料以经过氢化的SSBR为核心组分,通过控制SSBR不同的氢化程度,辅以不同的配方组分,构成复合的胶料主料,实现胎面的高弹减震性,同时兼具抗紫外、抗老化性,耐磨性;可回收利用,绿色环保,节能减排。
本发明公开了一种铋基MOF/钨酸铋复合材料及其制备方法与其在盐酸四环素降解中的应用。在球形Bi‑MOF表面原位生长带有氧空位的Bi2WO6,制备得到Bi‑MOF/Bi2WO6‑OV复合材料。该催化剂具有优异的可见光响应性能,表现出极强的光催化活性,可用于降解水体中污染物盐酸四环素。
本发明提供一种硅基复合材料及其制备方法、锂电池的负极材料及其制备方法、锂电池,包括具有多孔结构的共混材料、包覆在共混材料表面的钛酸铋钠(Bi0.5Na0.5)TiO3压电材料,共混材料包括共混的多孔Si/C材料和多壁碳纳米管。本发明硅基复合材料,基于界面铁电修饰和压电效应,多孔结构为锂离子提供了多路径的传输通道,并且为硅的体积膨胀提供了有效的缓冲空间,多壁碳纳米管CNTs构成的导电网络有利于增强电子转移,使其具有优异的反应动力学;同时,CNTs构成的网络结构有助于锂离子在脱嵌锂过程中保持结构稳定,进而在大电流下容量保持较高,并且具有很高的稳定性。钛酸铋钠(Bi0.5Na0.5)TiO3压电材料架构材料的外部刺激一直存在,功能不会失效,从而维持良好的界面接触,更加有效的促进界面锂离子输运能力。
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本发明公开了一种铝型材用原位自生铝基复合材料的生产工艺,将纯铝锭在炉内进行熔化,制得铝液;将氟钛酸钾K2TiF6、氟硼酸钾KBF4和冰晶石Na3AlF6混合均匀,制得混合反应盐;将混合均匀的反应盐加入到铝液中,并伴有搅拌,使得铝液进行充分反应;铝液反应结束后,将铝液中的反应残盐进行分离清除;根据铸棒合金元素含量,向分离后的铝液中加入中间合金配制成所需要的铝合金。通过上述方式,本发明铝型材用原位自生铝基复合材料的生产工艺在反应过程中加入一种反应盐冰晶石,能够使反应平稳进行,生成的TiB2粒子尺寸均匀,铝液中残盐清除完全,获得TiB2粒子尺寸均匀且高品质无残盐夹渣的铝液。
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本发明公开了一种离子型共聚物复合材料吸附剂及其制备方法和应用。通过将离子液体单体和交联剂二乙烯苯共聚制备多孔离子型共聚物;以原位生长的方式将金属有机骨架材料负载在多孔离子型共聚物表面,得到多孔离子型共聚物复合材料吸附剂。制备的吸附剂同时具备微孔和介孔结构,且兼具较高的孔隙率以及丰富的有利于CO2化学吸附的碱性官能团,展现出较高的CO2吸附量和较快的CO2吸附扩散速率,低压下的CO2吸附量得到明显提升,多次重复使用后吸附量没有明显下降。
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本发明公开了一种高强度PDCPD‑RIM复合材料及其制备工艺,该复合材料包括组分A和组分B;组分A包括如下重量份原料:双环戊二烯40‑60份、Grubbs一代催化剂0.1‑0.15份、增强树脂15‑20份;组分B包括如下重量份原料:双环戊二烯40‑60份、三氧化二锑2‑8份、氢氧化铝3‑10份、六氯化钨0.1‑0.15份、三乙烯四胺3‑5份;该增强树脂分子主链上含有聚醚砜结构,聚醚砜结构上含有醚键能够很好的增加增强树脂的韧性,使得自身具有很好的机械性能,同时该增强树脂侧链含有大量的有机磷氮,料燃烧时有机磷受热分解产生聚磷酸,使得材料发生脱水碳化,进而在材料表面形成碳层,达到隔热和隔氧作用。
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本发明公开了一种含硼热塑橡胶弹性复合材料制备用超声处理仪,包括超声处理仪本体,所述超声处理仪本体上方左右两侧均贯穿连通有进料口,所述进料口上方中间通过螺钉固定有伺服电机,且两个所述进料口下方连通有Y型管,且所述第一超声波换能器端部设置有可对进入的流体原料进行再次均匀混合的均混机构,所述均混机构包括固定在所述第一超声波换能器端部的第一震动头,通过交叉的所述分流槽形成有对应的圆形腔,所述疏通防堵机构包括安装在所述第二超声波换能器端部的第二震动头。本发明通过均混机构,能够对分流槽内侧的分支流体原料混合得更加的均匀细致,从而能够使得制作完成的含硼热塑橡胶弹性复合材料有效的达到预期的效果。
本发明公开了一种基于Ti3C2Tx‑rGO纳米复合材料修饰的GCE电极及其制备方法和应用,属于电化学传感器技术领域。其制备方法如下:对GCE电极的表面进行打磨预处理;采用肼还原法制备rGO;将Ti3C2Tx和rGO通过自组装法得到Ti3C2Tx‑rGO;采用滴定法将Ti3C2Tx‑rGO修饰在GCE电极表面,再经过晾干即得。本发明在GCE基底上形成Ti3C2Tx‑rGO纳米复合材料结构层,电极结构简单,制作过程简单,具有较高的电化学性能,稳定性,可再生性和生物相容性,可应用于临床诊断的便携式分析设备、病情实时监控和人体健康监测等领域。
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本发明属于桥梁设备领域,具体涉及一种大直径复合材料管及其制备方法和系统。所述大直径纤维复合材料管的外径大于100mm,其特征在于,所述方法包括如下步骤:步骤(1):制备纤维纵向标准块,纵向标准块为弧形板,且两侧分别设有承插接口;步骤(2):将多个纵向标准块通过承插接口进行拼装,拼接处涂刷树脂胶,拼装成管后采用环箍临时固定;步骤(3):采用浸胶之后的纤维,对拼装管进行预拉张力纤维缠绕;步骤(4):固化成型,得到成品管。本发明解决了目前拉挤工艺在生产大直径管件在技术上、经济成本上的难题。
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本发明涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种复合材料自动辊压成型系统及其控制方法,包括:龙门支架,龙门支架包括两竖直设置的支撑件和与两支撑件垂直连接的支撑梁;驱动平台,包括转动设置在两支撑件之一上的转动台和驱动转动台做往复转动的转动驱动机构;弧形加热机构,固定在驱动平台上;弧形模具,固定在弧形加热机构上,用于Z型隔框的成型;压轮机构,固定在支撑梁上,且朝向弧形模具设置,压轮机构具有整体压轮,整体压轮倾斜设置,且整体压轮的直径沿轴向先逐渐增大、再逐渐减小、最后再逐渐增大以形成轮压面与Z型隔框的外壁整体贴合的Z形结构。通过整体压轮的设置,成型效果更佳,产品的一致性更好。
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本发明涉及一种具有电磁屏蔽性能的轻质高强复合材料,包括泡沫金属层、树脂层和基层,所述泡沫金属层和基层通过树脂层复合而成。制备方法如下:S1:备料:合适面积的有屏蔽效能的多孔泡沫金属材料;树脂调配后的混合物,基层;覆膜两张;S2:铺置一层覆膜,在目标面积内均匀涂抹50%质量的上述树脂混合物;S3:在涂抹树脂的覆膜上铺置多孔泡沫金属材料;S4:压平多孔泡沫金属材料,并让树脂混合物充分浸润多孔泡沫金属材料;S5:铺置基层材料,压平;S6:在基层材料是均匀涂抹另外50%质量的树脂混合物;S7:铺设另外一层覆膜压平;S8:使用常温固化,固化完成后揭除两层覆膜即可。本发明可得质量轻,强度高的复合材料。
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本发明公开了一种拒水性含氟聚丙烯酸酯/二氧化硅复合材料的合成方法,本发明制备的拒水性含氟聚丙烯酸酯/二氧化硅复合材料的合成方法,由于使得氟的表面富集和纳米复合膜表面粗糙,因此制得的氟化聚丙烯酸酯薄膜的疏水性显著增加。
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本发明涉及一种低磨损、高综合性能的PEEK基复合材料及其制备方法,包括如下重量份原材料:PEEK 50‑80份、PTFE 3‑10份、改性润滑剂3‑20份、PBI 10‑40份;所述改性润滑剂为壳‑核结构,核心为片层状结构润滑剂与颗粒状结构润滑剂的插层复合物,壳层为偶联包覆物;所述片层状结构润滑剂为二硫化钨,粒径为1‑15μm;所述颗粒状结构润滑剂为磷酸盐与硫化亚锡的混合物,粒径为500nm‑5μm;所述磷酸盐包括磷酸钙、磷酸镁、磷酸锌中一种或几种;所述二硫化钨、硫化亚锡、磷酸盐的质量之比为4:1:(0.4‑0.8)。本发明的PEEK基复合材料具有低磨损率、低摩擦系数、高耐热性、高力学性能。
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本发明涉及一种硅基气凝胶‑发泡材料隔热复合材料的制备方法。所制备的材料具有三维纳米多孔网络结构,相比较于传统的外墙外保温材料以及单纯的发泡材料,该复合材料解决了传统隔热保温材料耐火等级差、抗氧化性差的问题,降低了发泡材料的热导率。且该材料的密度为0.139‑0.160g/cm3,抗压强度为0.3‑0.6MPa,抗撕裂强度为4.3‑4.6MPa,热导率为0.042‑0.051W/(m·K),吸水率为3%‑6%。其制备方法是酸碱两步法结合高压浸渍法、真空浸渍法,最后进行干燥处理。该制备方法工艺简捷,反应周期短,可实现循环使用且绿色环保,具有批量生产的前景。
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一种低内应力复合材料预制体成型方法,包括以下步骤:步骤(1):以连续纤维作为增强体,热塑性树脂为基体,制备连续纤维增强热塑性预浸带片材;步骤(2):将步骤(1)制备的预浸带作为连续增强体引入模具,将热塑性树脂材料经挤出机熔融挤出至模具内,然后经口模牵出定型得到截面为椭圆形的连续纤维增强热塑性预浸带;骤(3):将上述椭圆形截面预浸带进行编织,得到预浸带预制体。本发明所提供的制备方法可实现预浸带在交织点处的圆滑过渡,有效减少预制体空隙,从而提高预制体及最终复合材料制品的表观质量和力学性能。
本发明涉及塑料阻燃技术领域,且公开了一种凹凸棒土改性ABS塑料阻燃复合材料,氯改性凹凸棒土和5‑羟基间苯二甲醛发生亲核取代反应,醛基改性凹凸棒土和9,10‑二氢‑9‑杂氧‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物发生加成反应,接枝到磷杂菲上,避免了凹凸棒土的团聚,均匀的分散在ABS基体中,形成均匀的网络结构,改善基体的力学性能,在基体受热燃烧时,促进炭层的生成,提高炭层的稳定性,磷杂菲阻燃剂在燃烧过程中,会产生磷酸和偏磷酸类酸性物质,具有很强的脱水碳化作用,加速催化基体上炭层的形成,阻隔热量的传递,阻止燃烧反应的进行,有效的保护ABS基体,得到的复合材料具有很好的阻燃效果。
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本发明属于道路沥青技术领域,具体涉及一种石墨烯复合材料橡胶沥青混合料及其制备方法。包括如下组分:石油沥青80~100份;橡胶粉5~8份,集料80~100份,石墨烯复合材料1~5份,聚乙烯蜡0.1~0.2份,三乙油酸皂0.35~1份,芳烃油0.3~1.5份。本发明通过含长链的脂肪族化合物对石墨烯的接枝和改性,增加了沥青与橡胶粉界面相容性,增强橡胶粉吸收融胀过程中对沥青分子吸收的选择性,增强改性沥青与骨料的相互作用,使得橡胶粉与基质沥青、矿物起到均匀的分散作用;同时使石墨烯复合橡胶改性沥青混合料具有较高的动稳定度和马歇尔强度,具有显著的抗车辙性能和抗剪切性能。
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本发明公开了一种电磁屏蔽夹层复合材料易碎盖及其制备方法,属于导弹发射装置技术领域,本发明的易碎盖包括法兰和抛出体,法兰和抛出体结合处称为分离区;抛出体为电磁屏蔽夹层复合材料,通过泡沫夹层、金属导电薄膜和碳纤维布以环氧树脂胶为基体固化成型而成;抛出体边缘具有一圈非贯穿型V型倒角,V型倒角内部充填环氧树脂胶后与法兰边缘胶合形成分离区;本发明结构简单、承载能力强、结构重量轻、稳定性好,具备电磁屏蔽等多种功能。
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本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法和应用,该材料由硅氧锂化合物颗粒和包覆在其表面的两层碳膜复合而成,硅氧锂化合物颗粒中分散有单质硅纳米晶粒和硅酸锂系化合物。该方法为在硅氧化合物颗粒表面进行第一层碳膜包覆,随后进行破碎和分筛处理;所得的材料与含锂化合物粉末进行均匀混合;混合材料在非氧化气氛中进行加热处理,使锂元素扩散进入硅氧化合物颗粒,得到硅氧锂化合物;硅氧锂化合物在低温下进行第二层碳膜包覆,并进行破碎和分筛处理,得到硅基复合材料。本发明应用于电池负极,不仅可应用于油系还可应用于水系匀浆体系,同时所制备的电池具有高首效、低膨胀、长循环及能量密度高的优点,适合商业化使用。
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本发明公开了一种基于锰基团簇衍生物的三维复合材料及其制备方法和应用,该材料包括质量比为2:1:2的锰基团簇、碳纳米管和氧化石墨烯,将锰基团簇Mn12嵌入到3D导电网络CNT/RGO中,通过淬火将锰基团簇转化为MnO@C纳米球,最终形成所述基于锰基团簇衍生物的三维复合材料MnO@C/CNT/RGO。本发明的MnO@C/CNT/RGO材料合成简单,具有优良的机械强度和导电性,将其运用于钠离子电池负极材料中,在钠离子电池性能测试中有着优异的表现,具备良好的应用前景。
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本发明公开了一种聚芳噁二唑纤维玄武岩复合材料,由结构纤维和粘接纤维按一定的比例混合制得,其制备方法包括以下步骤:步骤一、将玄武岩纤维在标准纤维疏解机中进行疏解和分散得到浆料A,将聚芳噁二唑沉析纤维在超声波疏解机中进行疏解和分散得到浆料B;步骤二、将经步骤一中得到的浆料A和浆料B在配浆池中混合形成造纸纸浆;步骤三、将步骤二所得的造纸纸浆在湿法抄纸机中进行湿法抄造;步骤四、将步骤三得到的湿纸进行高温高压处理,得到聚芳噁二唑纤维玄武岩复合材料。本发明的有益效果是,可广泛应用于消防领域、电气设备领域、汽车领域及石油化工等领域。
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