本发明公开了一种磁性核-壳型离子液体固定化脂肪酶的制备方法,首先采用化学共沉淀法制备Fe3O4纳米粒子:再使用制备的Fe3O4纳米粒子作为磁核,合成核-壳结构的Fe3O4@MCM-41介孔复合材料;将该磁性载体进行离子液体功能化修饰,最后采用离子液体修饰后的介孔核-壳型磁性纳米微球载体进行脂肪酶的固定化。本发明将磁性载体采用离子液体进行修饰,提高了脂肪酶对载体的适应性,同时增加了脂肪酶的负载量,提高了脂肪酶的活性和稳定性;制备的磁性固定化酶可用于粘度较大的油脂酯-酯交换反应体系,在食用油加工产业中能用于制备改性油脂。
本公开的实施例提供一种对苯二酚分子印迹光电化学传感器、其制备方法和应用。该传感器包括参比电极、辅助电极和工作电极,参比电极、辅助电极和工作电极组成三电极体系,其中工作电极为分子印迹修饰电极,分子印迹修饰电极包括导电基体、负载于导电基体上的复合材料和分子印迹聚合物膜层;其中导电基体为L型玻璃碳电极,复合材料为CdS纳米颗粒/ZnIn2S4纳米片异质结构,分子印迹聚合物膜层采用电聚合‑洗脱方法制备得到。本公开以CdS纳米颗粒/ZnIn2S4纳米片异质结构作为光电转换层,通过电聚合技术修饰上能够识别对苯二酚的分子印迹膜,实现对苯二酚的分析检测。该传感器检测范围宽、灵敏度高,选择性好,传感器检出限能够达到0.7nmol/L。
本发明涉及一种磁性荧光纳米材料的制备方法及其荧光检测方法。本发明属于纳米复合材料制备领域,本发明所述的磁性荧光纳米颗粒以四氧化三铁纳米颗粒为模板,通过溶剂热法和常规表面修饰法将具有绿光的铽(Tb)化合物及具有红光的铕(Eu)化合物共价接枝到四氧化三铁表面,得到了发射绿光的磁性荧光纳米材料。该材料可以实现炭疽芽孢杆菌标记物DPA的快速多色荧光检测,在没有DPA时,该荧光材料显示绿色荧光,当DPA出现时,由于DPA与铕离子的结合将使体系的荧光从绿色逐渐转变为红色。本发明所得的磁性荧光纳米材料对炭疽芽孢杆菌标记物DPA的检测不仅具有检测限低、荧光可视化范围广、制备工艺简单等优势,还可以借助外来磁场实现炭疽芽胞杆菌的富集,具有一定的应用前景。
本发明属于高导热复合材料领域,具体地涉及一种低成本金刚石高导热材料及其制备方法,该材料为以金刚石单晶颗粒为基体,碳化硅晶体增强稳定性,银和铝为粘结剂填补金刚石单晶颗粒和碳化硅晶体间的缝隙,同时将金刚石单晶颗粒和碳化硅晶体粘结成界面热阻小、稳定性高的块状或片状的高导热材料。其选用质量分数为70%‑79%的金刚石单晶颗粒,质量分数为15%‑20%碳化硅晶体,质量分数为3%‑5%的铝粉,质量分数为3%‑5%银粉作为原料制备。本发明利用金刚石合成用六面顶压机,在高温高压条件下,能够简便制备大尺寸高导热复合材料,降低生产成本,提高生产效率。
本发明属于功能复合材料技术领域,涉及复合纳米纤维膜,特别是指一种压电性能良好的耐高温复合纳米纤维膜及其制备方法。向溶剂中加入石墨烯,然后再放入一个磁子,封口后超声1h,得石墨烯溶液;向石墨烯溶液中加入PAN,经恒温磁力搅拌至PAN完全溶解,然后再常温搅拌至形成均匀的纺丝液;将纺丝液经真空去泡后吸入注射器中,进行静电纺丝,制备PVDF/石墨烯复合纳米纤维膜。石墨烯的加入改善了PAN的热性能和力学性能,使PAN/石墨烯复合纳米纤维膜具有较高的热稳定性和力学性能。对PAN/石墨烯复合纳米纤维膜进行压电性能测试,发现其具有较高的输出电压和输出电流。
本发明公开了一种环氧树脂增韧剂的制备方法及应用,首先将含有柔性链段以及两个活泼氢的分子与聚醚三元醇置于容器中,进行脱水,然后在所述容器中加入异氰酸酯,并在惰性气体保护条件下加入催化剂进行反应,测定NCO含量至设定结果为止,最后在所述容器中加入S‑缩水甘油于惰性气体保护条件下搅拌反应,得到环氧树脂增韧剂。将所述增韧剂、E51树脂、固化剂、促进剂倒入模具100℃固化5h,制得环氧树脂复合材料。通过本发明方法制得的环氧树脂复合材料,冲击韧性和拉伸强度均有明显提升。
本发明属于食品中花生及其制品中黄曲霉毒素总量的检测技术领域,公开了一种多肽‑纳米金(PP‑AuNPs)修饰的玻碳电极及利用该电极检测花生及其制品中黄曲霉毒素总量的方法。该修饰材料通过如下步骤制备而成:(1)将HAuCl4母液加入到含多肽的HEPES缓冲溶液中,室温下搅拌,得到PP‑AuNPs复合材料;(2)将裸玻碳电极在氧化铝粉上打磨抛光,然后依次在无水乙醇和超纯水中超声处理,然后用水冲洗并置于铁氰化钾溶液中进行循环伏安扫描;(3)将步骤1得到的PP‑AuNPs复合材料滴涂在步骤2处理过的裸玻碳电极表面并恒温干燥,得到PP‑AuNPs修饰的玻碳电极(简称PP‑AuNPs/GCE)。将该修饰材料滴涂在已经活化的裸玻碳电极的表面并干燥,依次滴加抗原、封闭液(BSA)、待检测样品,孵育,然后进行电化学信号检测。该检测方法可以提高黄曲霉毒素总量的响应信号,提高对黄曲霉毒素检测的可靠性,实现对花生及其制品中黄曲霉毒素残留量的定性或定量检测。
本发明涉及了一种用于硝基呋喃类代谢物残留检测的免疫型电化学传感器制备方法,包括以下步骤:利用金属硝酸化合物和贵金属三聚体采用原位生长法制得稀土金属有机框架@贵金属三聚体纳米复合材料,通过共价键合构建稀土金属有机框架材料@贵金属三聚体/抗体/金电极,根据目标物与双金属纳米复合材料/人工抗原/TH信号探针中的人工抗原竞争免疫活性位点,利用结合的数量来指示样品中硝基呋喃类代谢物残留含量,得到了用于硝基呋喃类药物代谢物残留含量检测的免疫型电化学传感器,同其它用于硝基呋喃类代谢物残留含量检测的方法相比,所制备的免疫型电化学传感器具有响应速度快,信噪比高,灵敏度高、重复性好、准确度高的优点。
本发明涉及一种基于健康建筑的装配式墙板材料,包括墙体、固定架和墙板,所述墙板经固定架固定在墙体表面,所述固定架包括外框和内支架,所述外框为框体,外框内的墙体上设置有内支架,所述内支架由连接板、销轴和两个拨杆构成,所述连接板为“⊥”形体,所述两个拨杆经连接端铰接在第一板体的两侧,所述墙板包括底层、金属连接体和功能面复合材料层,底层的后表面设置有凹槽,墙板底层经穿进凹槽内的内支架与墙体固定连接,所述底层与金属连接体相互固定连接形成长方形板体,所述功能面复合材料层包裹金属连接体边缘并被底层与金属连接体夹在中间,本发明不仅方便更换,方便更换、降低墙板更新成本、与墙体连接牢固的墙板还可以降低墙板更新成本。
本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜及其制备方法。该石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,由以下方法制备而成:将吡咯溶液加入氧化石墨烯分散液中,升温至90~95℃反应8~24h,得混合物;其中,吡咯与氧化石墨烯的质量比为95:5~70:30;上述反应完成后,冷却至室温,加入三氯化铁,反应4~8h,抽滤,洗涤,干燥,即得。本发明提供的石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,吡咯的聚合分两步完成,首先以吡咯和氧化石墨烯的反应实现了氧化石墨烯的还原和吡咯的聚合,随后加入三氯化铁继续反应,抽滤,使复合材料具有“brick?and?mortar”结构,石墨烯片层在基体中高度有序,均匀分散,实现导电性能的大幅提高。
本发明公开了一种锂离子电池用三维多孔硅碳负极材料及其制备方法,采用自组装的方法,将硅粉与有机物溶液加入到含有模板剂的有机溶剂中,调节pH使有机物通过静电自组装均匀包覆在硅粉表面,然后利用有机物中胺基与氧化石墨烯表面环氧基间的反应使石墨烯均匀分布在硅‑有机碳体系中,低温溶剂热处理并冻干退火处理,得到三维多孔硅碳复合材料。石墨烯具有导电性好、柔韧性好等优点,无定型碳材料具有一定的导电性并能缓冲硅的膨胀,材料具有的三维结构为锂离子和电子的快速传输提供了通道。本发明思路新颖,操作方便,可重复性高,制备的新型硅/碳复合材料具有很高的比容量和循环稳定性,能有效提高锂离子电池负极材料的电化学性能。
一种叠层复合刀具材料,该材料具有经放电等离子烧结得到的5层对称结构,中心为基体层,由基体层向两侧依次为中间过渡层和外耐磨层,基体层为WC‑Co,中间过渡层为WC‑Co和Al2O3‑Co的混合物,外耐磨层为WC‑Co 和CBN‑Co的混合物;通过化学镀在WC、A12O3和CBN三种粉体表面包覆金属Co,得到WC‑Co、Al2O3‑Co和CBN‑Co三种粉体,按照外耐磨层、中间过渡层、基体层、中间过渡层和外耐磨层的顺序,依次装填在石墨模具内后,于真空条件下均匀加压进行放电等离子烧结,然后断电自然冷却至室温,即得到叠层复合刀具材料;该材料具有极好的硬度、耐磨性及低的摩擦系数,一定程度上解决了陶瓷复合材料的“硬度和韧性不可调和的矛盾”。
本发明涉及一种伊利石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂的制备方法,本发明以功能化的伊利石为基底,萘夫西林为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBAA)为交联剂,催化剂氯化铜(CuCl2)和配体N,N,N′,N″,N″-五甲基二乙烯三胺(PMDETA)为催化体系,抗坏血酸(AsAc)为还原剂,采用电子活化转移产生催化剂的原子转移自由基聚合(AGET?ATRP)法制备萘夫西林分子印迹吸附剂的制备方法,并用于萘夫西林的选择性识别与分离。该方法成本低、制备简单、产物对目标分子具有高识别、高选择性和高分离富集能力。
本发公开了一种可见光条件下冰箱杀菌材料,其特征在于:是以下述重量份数的原料配比,在双螺旋机出机中经过混合、加热熔融后挤出造粒:ABS 500份纳米氧化锌或/和纳米二氧化钛 1~50份叶绿素铜酸或/和叶绿素铜钠盐 0.25~27.8份。本可见光条件下冰箱杀菌材料能够取代现在常见的杀菌冰箱内采用的紫外线杀菌和臭氧杀菌装置,实现在可见光条件下配合抗菌复合材料,达到强抗菌效果,从而避免了紫外灯和臭氧带来的有害影响;抗菌复合材料与可见光灯、风循环装置配合使冰箱冷藏箱达到一个无菌、健康的储存环境。
本发明公开了一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料及其制备方法,在该硅碳负极材料中,纳米硅颗粒均匀包裹在中间相炭微球的表面。其制备方法主要由以下步骤组成:先用无机酸对中间相炭微球进行表面改性,改性后的中间相炭微球表面包裹一层纳米二氧化硅颗粒;将二氧化硅包裹后的中间相炭微球与一定质量沥青混合碳化后,即得到二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料;将二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料与适量镁粉在500~750℃条件下反应2~7 h,经酸洗、水洗及干燥后便得到一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料。本发明基于中间相炭微球所制备的硅碳负极材料,具有优异的锂电负极特性,且原料来源丰富。
本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚苯乙烯互穿聚合物网络及其制备方法,其中复合材料是由以下重量份的聚合单体同步聚合而成:双环戊二烯60-99份,苯乙烯或苯环取代苯乙烯1-40份,二乙烯苯0.01-10份;其中苯环取代苯乙烯中取代基选自卤素或碳原子数为1-6的烷基取代基。双环戊二烯由开环易位催化体系进行聚合,苯乙烯及二乙烯苯由自由基引发聚合,本发明由双环戊二烯的开环聚合所产生的热量同时引发苯乙烯聚合,形成以聚双环戊二烯为第一网络聚苯乙烯为第二网络的互穿网络型复合材料,相比单一的聚双环戊二烯材料其拉伸强度提高了3-15%,热变形温度提高了5-13℃,双环戊二烯聚合转化率从97.2%增加到99.5%,其中采用卤素的苯乙烯还可以增加材料的阻燃性。
本发明涉及一种ZrB2‑SiC增韧B4C防弹片的制备方法,属于新型防弹装甲制造领域。该防弹片由以下方法获得:首先选取ZrSi2、B4C和C作为原料,按照摩尔比2:1:3取料混合,然后将上述混合粉体与B4C粉按照体积比1:9、1.5:8.5、2:8、2.5:7.5、3:7混合,随后将混合粉体依次经湿法球磨,旋转蒸发仪干燥,筛网过筛,最后在热压炉中对粉体进行烧结,通过调控原料配比以及烧结工艺,制备获得B4C‑ZrB2‑SiC防弹片复合材料。采用该方法制备的B4C‑ZrB2‑SiC防弹片复合材料各相分布均匀,具有断裂韧性强,强度高等优点。
本发明提供了一种汽车防侧滑铰链,其包括多块首尾相连的铰链底板,该铰链底板上设置有防滑齿和防滑齿底座,所述铰链底板内部嵌有尼龙复合材料,该尼龙复合材料由包括以下重量份的组分制成:尼龙盐95~105份、氧化石墨烯2~10份、海泡石粉5~8份、膨胀石墨3~8份、硅烷偶联剂KH560 2~6份、固含量为20%~25%的纳米碳溶胶1~4份、纳米二氧化钛1~4份、硅灰石粉2~4份、封端剂0.2~1份、6‑氨基己酸0.2~0.5份、去离子水40~60份。所述铰链底板具有比较好的力学性能和耐磨性,从而使得所述汽车防侧滑铰链具有比较长的使用寿命。
本发明公开了一种碳纤维布柔性锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明采用简单易行的化学溶剂热法制备出三维FeCo2O4纳米线阵列/碳纤维布柔性锂离子电池负极材料,作为锂离子电池负极材料,Co3O4具有导电性差、充放电过程体积变化大等因素,这影响其倍率性能及循环稳定性等。以Fe(NO3)3、Co(NO3)2为原料,利用溶剂热法在柔性的碳纤维布上成功制备了FeCo2O4纳米线阵列/碳纤维布新型复合材料,这种电极材料制备方法简单,无需导电剂、粘结剂、高温高压等条件,可直接作为柔性锂离子电池负极材料,高电导率、高比表面积、良好柔性性能的碳布和高比容量的Fe掺杂Co3O4纳米线的复合能实现良好的协同效应,表现了稳定的材料结构、独特的循环性能及较高的库伦效率。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料资源化用于铁空气电池的方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:以废旧磷酸铁锂材料为原料,将其与铁盐、铋盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备铁空气电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于制备碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
一种室外太空漫步机,属于户外健身器材领域,包括对称设置的两根立柱和设置在两根立柱之间的两根连接杆,每根连接杆的上端通过一转轴套与该侧立柱的内侧设有的水平销轴转动连接,连接杆的下端设置有踏板,在连接杆绕水平销轴摆动的前方设置有扶手杆;所述立柱、扶手杆和连接杆均为复合材料制成,该复合材料由内至外依次为金属基层、金属与陶瓷高温结合层、陶瓷层和陶瓷釉层。本发明通过将传统漫步机的金属材质变为金属基层、金属与陶瓷高温结合层、陶瓷层和陶瓷釉层,从而避免了常规的在金属材质表面喷漆后导致的漆层脱落问题,不仅美观,而且更加便于清洗。
本发明公开了一种复合纳米材料MoS2/TiO2纳米管阵列的制备方法:将TiO2纳米管阵列置于30mL含KCl、(NH4)2MoS4和NH4Cl的乙二醇溶液中,采用循环伏安的方法将MoS2电沉积于TiO2纳米管阵列上,得到复合纳米材料MoS2/TiO2复合纳米管阵列。MoS2/TiO2纳米管阵列复合材料,由于MoS2是一种窄带隙半导体,因此将MoS2与宽带隙的TiO2复合就可以提高TiO2对可见光的吸收以及抑制光生电子和空穴复合的。本发明的催化剂可直接用于有机废水(如4-硝基酚)的光催化处理,修饰了MoS2半导体颗粒的TiO2光催化剂相比于未修饰的,前者的光催化降解速率是后者1.81倍左右。
本发明公开一种稻壳炭?二氧化硅核壳双相复合填料的制备方法,所述方法包括如下步骤:1)将干燥后的稻壳在N2气氛围下进行炭化处理,得到稻壳炭化混合物;2)将稻壳炭化混合物进行球磨处理,然后加入到盐酸溶液中,酸浸搅拌;用蒸馏水离心洗涤至中性,得到炭化物残渣;3)向炭化物残渣中加入NaOH溶液;4)向步骤3)所得反应物中加入浓度为7%的盐酸溶液,调节pH值,搅拌反应后,用蒸馏水离心洗涤至中性,烘干;5)加入改性剂,并球磨处理,得到改性后的稻壳炭?二氧化硅核壳双相复合填料产品。利用本发明的方法所制备的填料材料显著改善了橡胶复合材料的物理机械性能,提高了稻壳的利用附加值,有效减少了环境污染。
本发明涉及一种耐磨抗冲击捣固镐的生产方法,在镐掌心、镐掌背和镐头两侧面的基体母材上堆焊高硬度耐磨合金层,在镐头的头部端面堆焊耐磨抗冲击合金层,所述高硬度耐磨合金层是采用等离子堆焊超高碳高铬铸铁合金层,合金层的合金粉末按重量百分比为:铬20~40%、碳3~7%、镍0~20%、钒0~8%、铌0~5%、锰0.2~15%、硅0.5~3.5%、硼0.5~3.5%,余量为铁;所述耐磨抗冲击合金层是采用等离子堆焊碳化钒颗粒增强高锰钢复合材料层,复合材料层的合金粉末按重量百分比为:碳1~3%、锰12~25%、钒8~25%、硅0.3~1.2%、硼0.3~1.2%,余量为铁,本发明针对性的采用堆焊的方法在镐头的镐掌心、镐掌背和镐头两侧面堆焊高硬度耐磨合金层,在镐头头部端面堆焊耐磨抗冲击合金层,延长了镐头的使用寿命,经济和社会效益巨大。
本发明提供了一种高弹性纱面料生产工艺,运用于纺织生产技术领域,是基于三维纺织复合材料及对应的高弹性纱面料配方依照所述生产工艺以制成高弹性纱面料,所述生产工艺包括:先将硅藻土、膨润土、蒙脱土、氧化铝混合后球磨分散1小时得到改性剂,然后将壳聚糖盐酸盐、聚乙烯吡咯烷酮、聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、木质素混合在200℃温度下加热30min,冷却后研磨成粉得到分散剂,最后将涤纶、氨纶、分散剂和改性剂混合均匀,在250‑300℃下经螺杆机拉丝挤出,制成面料线;将所述面料线与三维纺织复合材料在编织机上进行编织,同时放入基胶液得到高弹性纺织面料,实现一种纺织纱面料的高效制作、使其具备高耐磨损性以及高弹性的面纱特点。
本发明公开了一种加热卷烟的冷却降温元件的制备方法,包括:将聚乙二醇与醋酸纤维素、聚乙烯醇、明胶和壳聚糖中的至少一种按照(5‑9):(1‑5)的质量比溶解后,将混合溶液制膜并干燥,得到相变膜;将大豆分离蛋白和水按照(6‑7):(3‑4)的质量比例混合后,添加无机纳米粒子与胶液,得到粘胶剂;将相变膜置于两层铝箔的中间,在相变膜和铝箔之间涂覆粘胶剂,热压成型,得到复合材料;对复合材料进行压纹处理和聚拢包裹处理,切段。本公开采用夹心结构将相变膜置于冷却降温元件的中间,可避免烟气与液态聚乙二醇接触,从而避免聚乙二醇对烟气抽吸品质造成负面影响。同时金属铝箔提高了冷却降温元件的导热系数,有利于热量的快速传递,提高了降温效率。
本发明涉及防火材料技术领域,尤其涉及一种橡胶软管及其制备方法。所述橡胶软管包括:内管;所述内管的材质包括乙丙橡胶和/或丁腈橡胶;复合在所述内管上的钢丝骨架层;复合在所述钢丝骨架层上的硅橡胶复合材料层;所述硅橡胶复合材料层由包括如下重量份的原料制备得到:甲基乙烯基硅橡胶70~100份;气相法白炭黑20~50份;羟基硅油1~10份;硅烷偶联剂1~5份;低熔点玻璃粉20~50份;高岭土20~50份;三氧化二锑10~50份;硼酸锌10~50份;双二五1~5份。本发明提供的橡胶软管具有较优的阻燃耐火性能和耐高温老化性能。
本发明属于岩体试验检测设备技术领域,特别是涉及一种高强度传力柱,包括插销套筒;复合材料腔体,套装在所述插销套筒的外圆周中部;以及护套,套装在所述插销套筒的外圆周上下部,外径与所述复合材料腔体外径相等。本发明还提供了一种高强度传力柱的制造方法,包含对碳素纤维网片和钢丝网片浸树脂预处理;将插销套筒置于筒状模具中心位置;交错放入浸过树脂的碳素纤维网片和浸过树脂的钢丝网片;当达到码放数量后,进行轴向加压,使坯料紧密结合;对筒状模具排气烘干处理;拆模后,在插销套筒两端外部粘接上下护套。本发明的高强度传力柱重量轻、便于运输、易于安装和拆卸,具有抗锈蚀性能,使用寿命长。
一种聚3,4‑乙撑二氧噻吩/自掺杂富缺陷氧化锡纳米复合光催化材料的制备方法,本发明将自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料通过化学键络合的形式负载分散于PETOT而得到的纳米复合材料;自掺杂富缺陷氧化锡选自Sn掺杂的非化学计量比或混合价态锡氧化物组成的富缺陷氧化锡SnO2‑x。本发明利用自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料可见光响应的氧化还原能力、PETOT的导电性和空穴传输能力,以及不同组分间具有化学键合的异质结结构,从而有利于电子空穴分离,获得优异的光催化性能。同时,聚吡咯易塑型的特点能有效避免粉体材料的回收困难问题,因而,本发明制得的聚3,4‑乙撑二氧噻吩/自掺杂富缺陷氧化锡异质结纳米复合材料是一种便于回收的新型环保光催化材料。
本发明属于材料研磨技术领域,尤其是一种3D打印人体移植骨骼用材料研磨设备,针对设计结构简单、未对复合材料进行粉碎、研磨效果不好和自动化效果差的问题,现提出以下方案,包括底座,所述底座的底部一侧外壁上焊接有减震弹簧,且减震弹簧的底部外壁上焊接有支撑腿,所述底座的顶部一侧外壁上焊接电动伸缩杆,且电动伸缩杆的顶部外壁上套接有电动伸缩套筒,所述电动伸缩套筒的顶部外壁上焊接有支撑板,所述支撑板的顶部外壁上焊接有支撑柱。本发明全程自动化,固定复合材料,使其不会因离心力被甩出,可研磨不同厚度的材料,研磨效果更好,过滤未完全破碎的材料,再经二次破碎,使得充分破碎,提高装置实用性。
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