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其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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斩碎纤维复合材料分类和成型系统和方法

本申请公开了斩碎纤维复合材料系统和方法。分类系统包含输送机、成像器、多个容器、气动设备以及控制器。成型系统包含输送机、成像器、模具、气动设备以及控制器。当斩碎纤维复合材料碎片从输送机上落下时,控制器根据该斩碎纤维复合材料碎片的特性引导气动设备来改变斩碎纤维复合材料碎片的自由下落并使其进入容器或模具中。分类和成型方法包含使斩碎纤维复合材料碎片落下、检测落下的碎片的特性以及根据所检测的特性引导碎片。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
金属基体复合材料及其制造方法

本发明涉及具有粒状外观的复合材料,该复合材料包含金属基体,该金属基体就体积分数而言占粒状复合材料的50‑95%,其中陶瓷颗粒的直径为0.1‑2mm且就体积分数而言占复合材料的50%‑5%,其分散在金属基体中并形成该粒状复合材料的其余部分。本发明还涉及制造粒状合成材料的方法。

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复合材料
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含硫高分子复合材料中交联密度的测定方法

本发明提供一种可以给出含硫高分子复合材料中交联密度的详细信息的评价方法。本发明涉及一种测定含硫高分子复合材料中交联密度的方法,该方法包括:使用高强度X射线照射含硫高分子复合材料,并在改变X射线的能量的同时测定该复合材料的X射线吸收谱的测定步骤;通过反向蒙特卡罗方法,基于X射线吸收谱来确定含硫高分子复合材料中硫原子的三维结构的可视化步骤;基于硫原子的三维结构计算硫原子的每种键合数的交联密度的计算步骤。

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复合材料
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由纤维增强塑料复合材料制造的圆柱形零件及其制造方法

此外所公开的方法能通过使用纤维增强塑料复合材料制造优质的、无夹层分离的厚壁圆柱形零件。具有很小的热膨胀系数的纤维增强塑料复合材料沿型芯的圆周方向被层合;对层合的纤维增强塑料复合材料层进行热固化处理以形成型芯的辅助件;将具有不同的弹性模量的多种纤维增强塑料复合材料分别层合到形成的辅助件上;对所有的层合的纤维增强塑料复合材料进行热固化。

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复合材料
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碳复合材料和制造方法

一种用于制造碳复合材料的方法包括:在约350℃至约1200℃的温度和约500psi至约30, 000psi的压力下,压缩包括碳和粘结剂的复合材料以形成碳复合材料;其中粘结剂包括非金属、金属、金属的合金、或其组合;其中非金属选自由以下组成的组:SiO2、Si、B、B2O3、及其组合;以及金属选自由以下组成的组:铝、铜、钛、镍、钨、铬、铁、锰、锆、铪、钒、铌、钼、锡、铋、锑、铅、镉、硒、及其组合。

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纳米晶储氢复合材料
纳米晶储氢复合材料 835     
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提出了一种用于储氢的纳米晶复合材料, 提供了 最佳的氢化条件以及高的储氢容量。这种复合材料结合了至少 一种高温金属氢化物, 如Mg或Mg2Ni, 这种高温金属氢化物具有高的用重量表示的储氢容量但是氢气的吸附和脱附需要高温, 以及至少一种低温金属氢化物, 以及FeTi、LaNi5、Nb、Mn和Pd等, 这种低温金属氢化物具有低的用重量表示的储氢容量, 但是氢气的吸附和脱附不需要高温。所说的高温和低温金属氢化物相互之间直接接触, 并且每一种都是纳米晶粉末或层的形式的。这种复合材料特别适用于以氢气为燃料的交通工具的氢气供应源。

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聚烯烃纳米复合材料
聚烯烃纳米复合材料 1220     
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本发明公开了一种为衍生自层状金属氧化物或金属氧化物盐的纳米填料粒子的分散体的纳米复合材料。该纳米复合材料优选通过下述方法制备,即首先在水中使未处理的粘土溶胀,然后除去水,形成可在非极性有机溶剂中分散的亲有机物质的粘土。然后用烷基铝氧烷处理该亲有机物质的粘土,随后用催化剂处理,形成可促进烯烃或苯乙烯类聚合以及薄片分散的复合物。该纳米复合材料可在纳米填料粒子不受剪切作用、不用进行离子交换步骤、不需要向聚烯烃或聚苯乙烯中掺入极性取代物的条件下通过烯烃或苯乙烯的原位聚合直接制得。

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高分子复合材料及其制备方法

本发明涉及一种在热塑性树脂中使层状无机化合物以亚微米级至纳米级进行分散而形成的具有优良的机械性质或耐热性等的高分子复合材料。本发明还涉及一种制备高分子复合材料方法,该方法使用剪切混炼装置,在低于所述热塑性树脂的熔融温度、且不超过所述分散介质沸点的温度范围内,混炼热塑性树脂、和经由水及/或有机溶剂组成的分散介质膨润后的层状无机化合物,然后,边升温至所述分散介质的沸点或沸点以上的温度边进行混炼,利用上述制备方法可以得到具有所希望特性的含有层状无机化合物的高分子复合材料。

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带状复合材料及其制备方法与装置

本发明涉及一种带状复合材料, 其中其基本材料 为金属或金属合金, 表面为镀锡层, 两层间形成一金属间位相 (1MP)。为使复合材料达到良好的抗磨损和抗腐蚀性, 同时防止 表面氧化, 在其厚度D低于2微米的锡层外边缘部分渗有1— 50%(原子量计)的碳(C)。本文还描述据本发明的复合材料的制 备方法(浸油处理)与装置(附图)。

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防止由含碳复合材料制成的制品氧化的方法

在施用一种由至少一种磷酸盐的溶液组成的浸渍组合物之前,将复合材料制备的部件通过用一种水溶液浸入复合材料的内部开孔并接着干燥的方法进行深度的处理。该水溶液中包含一种添加剂,经干燥后,添加剂赋予复合材料增强的通过浸渍组合物的可润湿性。优选情况下水溶液中的添加剂至少由一种水溶性的非离子型润湿剂组成,如乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪醇、乙氧基化的烷基酚或高级多醇的酯。

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用于生物传感器的新型Au/Ag核-壳复合材料

根据本发明的一个方面,提供一种Au/Ag核-壳复合材料,其包括Au纳米颗粒、围绕Au纳米颗粒的Ag纳米颗粒层,以及具有与目标材料可结合或可反应的目标材料识别位点的受体,其中所述受体的一端结合在Au纳米颗粒的表面上,使得受体的一部分嵌入Ag纳米颗粒层中,并且所述目标材料识别位点暴露于Ag纳米颗粒层的外面。Au/Ag核-壳复合材料可以提供Au纳米颗粒和有机分子之间的稳定结合,以及Ag纳米颗粒的优异光学特性。因而,使用根据本发明的一个方面的复合材料的生物传感器能够有效和高效地检测目标生物材料并且广泛地用于医学和制药学中。

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环氧树脂组合物、预浸料及纤维增强复合材料

本发明提供:提供不含有卤素系阻燃材、红磷、磷酸酯而具有优异阻燃性的复合材料的环氧树脂组合物、以及使用上述环氧树脂组合物的预浸料及纤维增强复合材料。即,将包含下述式(a)表示的化合物(a)的含磷环氧树脂(A)、酚醛清漆型环氧树脂(C)、环氧树脂用固化剂(D)作为必须成分的环氧树脂组合物。含有上述环氧树脂组合物而成的预浸料。将上述预浸料进行固化得到的纤维增强复合材料。

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用于感应转子的铝基复合材料鼠笼式装置及其制造方法

提供了一种制造转子的方法。该方法包括:将铝和碳纳米管混合;将所述混合物形成为铝-碳纳米管复合材料导电棒;提供具有多个纵向狭槽的层叠钢叠片;将多个导电棒设置在所述纵向狭槽中,所述多个导电棒的第一和第二端部从所述纵向狭槽中延伸出;将具有所述多个导电棒的层叠钢叠片设置在具有用于一对端环的模腔的铸模中,其中所述多个导电棒的所述第一和第二端部延伸进所述模腔中;并且用铝、铝合金、铝复合材料或其组合填充所述模腔。还描述了用铝-碳纳米管复合材料制成的转子。

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经纳米复合材料涂覆的支撑剂及其制备方法

本公开涉及制备具有纳米复合材料涂层的经纳米复合材料涂覆的支撑剂的方法,所述方法包括将一定量的前体纳米颗粒添加到未固化树脂中,所述前体纳米颗粒包含由金属氧化物催化剂纳米颗粒负载的碳纳米管。选择所述金属氧化物催化剂纳米颗粒和所述未固化树脂,使得所述金属氧化物催化剂纳米颗粒可溶解在所述未固化树脂中。所述金属氧化物催化剂纳米颗粒能够溶解在所述未固化树脂中,使得一定量的碳纳米管分散在所述未固化树脂内以形成纳米复合材料涂层。所述方法还可以包括用所述纳米复合材料涂层涂覆支撑剂颗粒以制备经纳米复合材料涂覆的支撑剂。

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经纳米复合材料涂覆的支撑剂以及其制造方法和用途

提供产生具有纳米复合材料支撑剂涂层的支撑剂的方法。所述方法包括用纳米增强剂、表面改性剂和树脂涂覆支撑剂颗粒以产生具有纳米复合材料支撑剂涂层的支撑剂。此外,提供一种包含支撑剂颗粒和纳米复合材料支撑剂涂层的支撑剂。所述纳米复合材料支撑剂涂层包括纳米增强剂、表面改性剂和树脂。所述纳米复合材料支撑剂涂层涂覆所述支撑剂颗粒。此外,提供一种用于通过使用所述支撑剂增加从地下地层生产烃的速率的方法。

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复合材料
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有复合材料制成的制动区的自行车轮部件和相关制造工艺

本发明涉及有复合材料制成的制动区的自行车轮组件和相关制造工艺。工艺包括步骤:提供自行车轮部件,具有构造成与制动本体协作的至少一个制动区,通过复合材料的模制制成所述制动区,复合材料包括在聚合材料中结合的结构纤维;对所述至少一个制动区的至少一个区域执行模制后加工,包括步骤:从整个区域仅去除聚合材料而不去除结构纤维,使结构纤维至少部分从聚合材料露出;根据区域内的至少一个沟槽去除结构纤维且可能去除聚合材料。自行车轮部件具有由复合材料制成的至少一个制动区,其中在制动区的至少一个区域中,所述结构纤维至少部分地从聚合材料露出,且所述至少一个区域包括穿过复合材料的结构纤维且可能穿过聚合材料的至少一个沟槽。

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复合材料、其制造方法和其双胶槽热活化贴合设备

一种复合材料、其制造方法和其双胶槽热活化贴合设备,复合材料为水性聚氨酯复合材料或AB胶复合材料;双胶槽热活化贴合设备包括两个上胶滚轮、两个滚轮、两个热活化加热箱、两个胶槽、两个热活化加热箱和贴合装置等;其制造方法的主要特点是贴合时,材料从两侧进入,并经热活化加热箱活化材料上的胶,再贴合在一起,最后在卷收处卷成成品。本发明具有成本低、操作简单、环保和复合材料质量好的优点。

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用于水介质治理的混合纳米复合材料及其制备方法

本发明涉及一种聚合混合纳米复合材料,由无机纳米粒子分散于有机介质中组合而成,用来治理被如磷酸根、硝酸根、硫酸根、多磷酸根的阴离子污染的水介质中。该纳米复合材料由连接了顺丁烯二酸酐的聚丙烯与异丙醇铝构成,并在该有机和无机物之间形成稳定的化学键(共价键或离子键),使其具有高的机械强度从而不能溶于水介质中。该混合纳米复合材料可以被用于现场治理,该材料被制成水流可以通过的可渗透反应墙被放置在水介质中;或者间接治理,这样的话,通过水泵使水通含有混合纳米复合材料的过滤网,然后回归水介质中去。该混合纳米复合材料可以根据当地应用类型进行调整。如光谱分析方法、流变性能检测和点电荷以及去除硫酸根的动力学的几种表征技术表明该产品不会改变水介质的pH值或污染水介质。

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金属材料与陶瓷-碳复合材料的接合体、其制造方法、碳材料接合体、碳材料接合体用接合材料和碳材料接合体的制造方法

本发明提供能够在高温使用的金属材料与陶瓷-碳复合材料的接合体、其制造方法、新型的碳材料接合体、碳材料接合体用接合材料以及碳接合体的制造方法。金属材料(4)与陶瓷-碳复合材料(1)的接合体(6)是由金属构成的金属材料(4)与陶瓷-碳复合材料(1)的接合体。陶瓷-碳复合材料(1)具有多个碳颗粒(2)和由陶瓷构成的陶瓷部(3)。陶瓷部(3)形成于多个碳颗粒(2)之间。金属材料(4)与陶瓷-碳复合材料(1)通过接合层(5)接合。接合层(5)含有金属的碳化物和陶瓷。

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复合材料
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面状复合材料、包装盒外壳和带有波形棱边的包装盒

本发明涉及一种用于制造包装盒(20)的面状复合材料(1′),其包括:聚合物外层,聚合物内层,布置在聚合物外层和聚合物内层之间的含纤维的载体层,其中面状复合材料(1′)具有多个折叠线,其被布置和构造为使得通过沿着折叠线折叠面状复合材料(1′)并且通过连接面状复合材料(1′)的接缝面能够制造封闭的包装盒(20),所述包装盒包括周面(3),其中周面(3)包括正面(14)、第一侧面(16A)、第二侧面(16B)、第一后面(15A)和第二后面(15B)。通过以下方式实现在不影响包装盒刚性的条件下制造具有复杂几何形状的包装盒,即设置第三周面折叠线(18″′),其具有多个区段(I、II、III、IV),这些区段分别邻接一个侧面(16A、16B)和一个后面(15A、15B),并且在这些区段中,至少一个区段(II、III)是弯曲的,并且在这些区段中,至少一个区段(I、IV)是直的。本发明还涉及一种由复合材料制成的包装盒外壳(9′)以及一种由所述复合材料(1′)或者所述包装盒外壳(9′)制成的包装盒(20)。

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复合材料
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热塑性复合材料制品及其制造方法和用途

本发明涉及热塑性复合材料制品及其制造方法。本发明提供的热塑性复合材料制品包括基质区和功能区。基质区包括复合材料基底和涂层,涂层覆盖复合材料基底的表面,并且涂层和功能区通过包含以下组分的涂料组合物的反应获得:一种或多种多异氰酸酯和一种或多种H‑活性多官能化合物,其中H‑活性多官能化合物优选是一种或多种多元醇。功能区包括延伸到基底的切除部分中的涂层区域。根据本发明提供的热塑性复合材料制品的制造方法的特征在于工艺简单、效率高、成品率高且环境友好;并且所获得的热塑性复合材料制品,尤其是电子产品外壳,可以具有良好的电信号传输性能或结构组件。

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复合材料
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使用再生塑料制造高性能复合材料的铁路轨枕

本发明揭示了一种在铁路钢轨之间保持合适距离的方法。该方法利用由聚苯乙烯与聚烯烃组分的复合材料制成的铁路轨枕,该复合材料优选从再生塑性得到。所述复合材料表现出两相形态,其中两相的聚苯乙烯与聚烯烃相互缠绕并在整个材料内保持连续。

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复合材料
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于电化学储存的复合材料

提供了复合材料和形成复合材料的方法。本文描述的复合材料能用作电池的电极材料。在某些实施方案中,复合材料包含大于0%重量比且小于约90%重量比的硅颗粒,以及大于0%重量比且小于约90%重量比的一种或多种类型的碳相。一种或多种类型的碳相中的至少一种能为基本上连续的相。形成复合材料的方法包括提供包含前体和硅颗粒的混合物,并热解前体以将前体转化为一种或多种类型的碳相从而形成复合材料。

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复合材料
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具有供以功率的谐振单元的复合材料

描述了一种复合材料(100)和相关的方法,该复合材料(100)配置为对工作波长的入射辐射(101)表现出负有效介电常数和/或负有效磁导率,该复合材料由与工作波长有关的小尺寸的电磁活性单元(106)排列而成。每个单元(106)包括由外部提供功率的增益元件(110),用于增强所述谐振单元(106)对所述波长的入射辐射(101)的谐振响应。

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网状复合材料
网状复合材料 1021     
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本发明公开了一种网状膜复合材料和制造该网状膜复合材料的方法,该网状膜复合材料适合作为电化学电池中的分隔件、作为吸音膜或作为高效过滤介质。网状膜复合材料是通过浇铸和干燥表现出高屈服应力(即大于50达因/cm2)的浆料来生产的,并且包含溶解在溶剂中的高MW树脂(即在室温下,在NMP或水中5%时溶液粘度高于100cp)和具有高比表面积(即大于10m2/g)的分散纳米颗粒,该分散纳米颗粒例如是气相氧化铝或气相二氧化硅或气相氧化锆或它们的混合物。该网状膜复合材料表现出优异的循环性能和高离子传导率,孔隙率高达80%,同时在高温(高达140℃)下保持高尺寸稳定性(即收缩率小于10%)。可以以两个单独的工艺步骤将网状复合分隔件涂层与电极涂层组合使用,或者通过电极和分隔件的同时多层浇铸而在一步工艺中实现该组合使用,由此制造锂离子电池。

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复合材料
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复合材料、滑动摩擦组件、电梯导引靴组件及电梯

本发明公开了一种复合材料,其包括聚乙烯和纳米添加剂,所述纳米添加剂选自石墨烯纳米片和硫化钼中的至少一种。通过添加纳米添加剂,复合材料的摩擦系数、磨损率等性能得到了改善。本发明公开了制备该复合材料的方法,及其在滑动摩擦组件中的应用。特别地,本发明涉及该复合材料在电梯的滑动导引靴组件中的应用,通过使用该复合材料,电梯导引靴组件的摩擦和磨损性能得以显著改善,进入,使用该滑动导引靴组件的电梯系统统能够在高速、高负载下运行,并具有安装维修方便、成本低廉、节约能耗等诸多优势。

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用于井处理流体的缓释井处理复合材料

一种井处理复合材料,其包含吸附于水不溶性吸附剂的井处理剂,可以通过在金属盐存在下从液体沉淀井处理剂的同时使井处理剂吸附于水不溶性吸附剂来制备该复合材料。在将包含该复合材料的井处理流体引入井或地下地层之后,井处理剂从该复合材料缓慢释放。该复合材料允许向目标区域连续供应井处理剂,并且在高pH值处理流体中特别有效。

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C/C复合材料及其制备方法、刹车片和偏航制动器

本发明提供了一种C/C复合材料及其制备方法、刹车片和偏航制动器,涉及复合材料技术领域,所述C/C复合材料的密度为1.7‑2.1g/cm3,磨擦系数为0.04‑0.4,其在50MPa压力下的磨耗≤0.0060mm/h,优选≤0.0033mm/h所述C/C复合材料的制备方法,按照以下步骤进行:先将三维碳纤维预制体采用气相沉积和/或液相浸渍的方式制备得到C/C多孔预制体,再将C/C多孔预制体进行炭化处理和石墨化处理,得到C/C复合材料。本发明提供的C/C复合材料密度高,高负载工况下耐磨擦能力强,能够有效满足风力偏航制动系统的要求。

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纤维增强树脂基复合材料包覆棒材产品及其制备方法

本发明公开了一种纤维增强树脂基复合材料包覆棒材产品的制备方法,一种纤维增强树脂基复合材料包覆棒材的制备方法,包括以下步骤:步骤1,对棒材进行除锈斑、除油脂、除污垢和除杂物等表面预处理;步骤2,将经步骤1处理后的棒材置于若干支座上;步骤3,将纤维采用复合材料的缠绕工艺,例如:浸渍纤维束湿法缠绕等方法,按预定角度缠绕包覆在棒材表面;步骤4,必要时,在棒材弯头处和端头处用手工缠绕、机械缠绕或手糊方式进行包覆;步骤5,纤维缠绕达到指定缠绕层数或复合材料厚度后将复合棒材密封于真空袋膜;步骤6,对密封于真空袋膜的复合材料棒材采用真空袋压工艺,使纤维增强树脂基复合材料与棒材紧密结合并形成表面纹路。

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纤维复合材料排水器及其制造方法

本发明涉及一种纤维复合材料排水器及其制造方法,所述纤维复合材料排水器包含纤维复合材料外夹套管;纤维复合材料内夹套管;及软质纤维布。相较于传统金属排水器,本发明的纤维复合材料排水器不仅易于安装,且可施用于不平整的面材上,避免因不平整施用面与排水器间的空隙产生漏水问题。本发明的纤维复合材料排水器也具有无重金属污染、防水、耐气候及耐震等特性。

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