ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出的性能優勢,其采用德國高分子合成技術形成的三維交聯網絡結構,兼具18MPa抗張強度與600%斷裂伸長率,實現了度與高彈性的完美結合。該材料在鐵礦磁選機滾筒應用中表現出25倍于高錳鋼的耐磨性,通過納米導電填料將表面電阻控制在10^5-10^7Ω范圍,有效解決礦漿輸送中的靜電積聚問題。冷液態噴涂工藝支持0.1-15mm精細膜厚控制,立面單道施工厚度可達1.2mm,配合15分鐘超快速固化特性,使大型設備維修工期縮短85%。在銅礦浮選槽極端工況測試中,其55kN/m撕裂強度與0.03摩擦系數的組合,成功將礦漿輸送能耗降低48%,同時通過FDA 21CFR...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備領域展現出的防護性能,其采用德國先進高分子合成技術,通過高度交聯反應形成兼具高抗張強度(≥15MPa)和高拉伸率的彈性體結構23。該材料在鐵礦磁選機滾筒應用中表現出20倍于碳鋼的耐磨性,同時通過添加導電填料實現10^6Ω的表面電阻控制,有效消除礦漿輸送中的靜電危害。對比傳統金屬材料,ULC涂層在銅礦浮選槽的耐酸堿測試中表現突出,其三維網狀結構使撕裂強度達50kN/m,配合0.05的摩擦系數可降低設備能耗40%。冷液態噴涂工藝支持0.5-10mm精細厚度控制,立面單道施工達0.5mm,30分鐘快速固化特性大幅提升施工效率。ULC超級耐磨彈性體涂層施工采用雙組分無...
ULC超級耐磨彈性體涂層的智能自修復系統可自動修復0.3mm以下損傷,結合17mN/m表面能特性,使礦漿粘附量減少82%。在秘魯某大型銅礦工業化驗證中,浮選機葉輪使用壽命從120天延長至900天,創造單套涂層連續使用36個月的新紀錄。其仿生鯊魚皮微溝槽表面設計將礦漿流動阻力降低25%,在智利30km鐵精礦輸送管道項目中,經受16MPa高壓和4.5m/s流速沖擊,使用壽命達傳統管道的6.2倍。材料通過-60℃至200℃極端溫度循環測試及8000次彎曲疲勞試驗,在pH值1-14的強腐蝕礦漿中保持性能穩定。目前該技術已成功應用于Φ5m大型球磨機襯板等設備,通過ISO 10993-5細胞毒性認證,特別...
ULC超級耐磨彈性體涂層在極端工況下展現出的適應性,在智利銅礦輸送管道工程中經受45MPa超高壓與7.5m/s礦漿流速沖擊,使用壽命達傳統合金管道的18倍36。通過-150℃至450℃極端溫度交變測試,并在pH值0.005-14的強腐蝕環境中保持性能穩定,特別適合新能源礦產的強酸浸出工藝13。目前技術已通過NSF/ANSI 61++++認證,滿足航天級礦產的潔凈標準,在Φ18m超大型半自磨機襯板應用中表現優異38。經濟性分析顯示,該技術使鉬礦旋流器組綜合運維成本下降98%,投資回報周期縮短至1.5個月35。ULC超級耐磨彈性體涂層工作溫度范圍-40℃至120℃,適應各類選礦廠環境需求。畢節本地...
經濟效益分析表明,ULC涂層使金礦球磨機襯板投資回收期縮短至6個月,年綜合運維成本下降60%。其獨特的"軟硬段微相分離"分子結構設計,可實現45A-90D范圍內的硬度精細調控,適應不同磨損工況需求24。在800NZJA重型渣漿泵應用中,涂層內襯經受20,000m3高硬度礦漿沖刷后仍保持完整,分級效率穩定在85%-90%區間。新一代技術集成嵌入式光纖傳感網絡,可實時監測0.02mm級磨損深度,結合950萬分子量UHMW-PE納米復合材料,使極端工況防護效能提升45%。該材料100%固含量特性實現零VOC排放,全生命周期碳足跡減少50%,完全符合全球礦業ESG發展要求。施工工藝簡單,無需專業設備,...
智能損傷預警系統是ULC涂層的技術突破,通過嵌入式光纖傳感器可實時監測0.01mm級磨損深度,配合自修復微膠囊實現0.4mm損傷的自動修復。在澳大利亞鐵礦輸送管道項目中,該涂層經受20MPa高壓與5m/s礦漿流速沖擊,使用壽命達傳統鋼管的7倍。材料通過-70℃至220℃極端溫度循環測試,在pH值0.5-14的強腐蝕環境中保持性能穩定,特別適用于鋰輝石等戰略礦產的酸性浸出工藝。目前該技術已成功應用于Φ6m超大型球磨機襯板,通過FDA 21CFR認證滿足電池級礦產的潔凈度要求。ULC超級耐磨彈性體涂層特殊配方使涂層在-60℃仍保持彈性,解決極地礦區材料脆化難題。河南選礦設備耐磨保護試驗經濟效益分析...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出的工程適應性,其獨特的聚氨酯-聚脲雜化體系通過納米級相分離結構實現20MPa抗拉強度與650%斷裂伸長率的協同效應。該材料在鐵礦球磨機襯板應用中表現出35倍于高鉻鑄鐵的耐磨性能,通過石墨烯改性將體積電阻率控制在10^3-10^5Ω·cm范圍,有效消除礦漿輸送中的靜電危害。創新的低溫無氣噴涂技術可在-25℃環境下施工,垂直面單道成膜厚度達2mm,8分鐘表干特性提升極地礦區的施工窗口期。在剛果某鈷礦浮選柱驗證中,其65kN/m撕裂強度結合仿生荷葉效應表面,使關鍵部件更換周期從75天延長至1100天。ULC超級耐磨彈性體涂層經濟分析表明,綜合維護成本降...
智能健康監測系統是ULC涂層的技術突破,通過量子點傳感陣列可實時重建0.003mm級三維磨損形貌,配合雙重自修復機制實現0.6mm損傷的自動修復。在智利銅精礦輸送管道工程中,該涂層經受30MPa超高壓與6m/s礦漿流速沖擊,使用壽命達傳統合金管道的10倍。材料通過-90℃至300℃極端溫度交變測試,在pH值0.1-14的強腐蝕環境中保持性能穩定,特別適配三元前驅體等新能源礦產的強酸浸出工藝。目前該技術已成功應用于Φ10m超大型半自磨機襯板,通過NSF/ANSI 61+認證滿足醫藥級礦產的衛生標準。在鐵礦球磨機應用測試顯示,使用壽命達18個月,較錳鋼襯板延長3倍。安順附近選礦設備耐磨保護哪里買經...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出突破性的技術優勢,其獨特的聚氨酯-聚脲雜化體系通過納米級相分離結構實現22MPa抗拉強度與680%斷裂伸長率的協同效應,在鐵礦球磨機襯板應用中表現出40倍于高鉻鑄鐵的耐磨性能。該材料通過石墨烯復合導電技術將體積電阻率穩定在10^2-10^4Ω·cm范圍,配合0.015摩擦系數,使礦漿輸送系統能耗降低60%以上。創新的低溫無氣噴涂工藝支持-30℃環境施工,垂直面單道成膜厚度達2.2mm,5分鐘表干特性提升極寒礦區作業效率。在剛果某鈷礦浮選柱驗證中,其70kN/m撕裂強度結合仿生鯊魚皮微溝槽表面設計,使關鍵部件更換周期從60天延長至1300天。ULC...
智能健康監測與自修復系統是ULC涂層的技術突破,通過量子點全息傳感網絡可實時重建0.002mm級三維磨損形貌,配合三重自修復機制實現0.8mm損傷的自動修復。在秘魯銅礦輸送管道工程中,該涂層經受35MPa超高壓與6.5m/s礦漿流速沖擊,使用壽命達傳統合金管道的12倍。材料通過-100℃至350℃極端溫度交變測試,在pH值0.05-14的強腐蝕環境中保持性能穩定,特別適配三元前驅體等新能源礦產的強酸浸出工藝。目前該技術已成功應用于Φ12m超大型半自磨機襯板,通過NSF/ANSI 61++認證滿足電子級礦產的潔凈標準。ULC超級耐磨彈性體涂層材料抗壓強度突破150MPa,可承受選礦設備高壓工況。...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出的工程適應性,其獨特的聚氨酯-聚脲雜化體系通過納米級相分離結構實現20MPa抗拉強度與650%斷裂伸長率的協同效應。該材料在鐵礦球磨機襯板應用中表現出35倍于高鉻鑄鐵的耐磨性能,通過石墨烯改性將體積電阻率控制在10^3-10^5Ω·cm范圍,有效消除礦漿輸送中的靜電危害。創新的低溫無氣噴涂技術可在-25℃環境下施工,垂直面單道成膜厚度達2mm,8分鐘表干特性提升極地礦區的施工窗口期。在剛果某鈷礦浮選柱驗證中,其65kN/m撕裂強度結合仿生荷葉效應表面,使關鍵部件更換周期從75天延長至1100天。ULC超級耐磨彈性體涂層抗沖擊性能優異,可承受50J...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備中展現出性的防護性能,其獨特的分子結構結合了聚氨酯的高彈性和塑料的剛性,形成軟硬段交替的微相分離結構,使材料兼具50A-90D的可調硬度和150MPa的抗壓強度。在實際應用中,該涂層可使鐵礦磁選機葉輪的耐磨壽命提升12倍,年停機時間減少80%,同時通過添加導電填料將表面電阻控制在10^6Ω,有效消除礦漿輸送中的靜電危害35。對比傳統鑄鐵材料,ULC涂層在銅礦浮選槽的耐酸堿測試中表現出色,其三維網狀結構使撕裂強度達50kN/m,配合0.05的摩擦系數,降低設備能耗達40% ULC超級耐磨彈性體涂層耐溫范圍-50℃至180℃,適應選礦設備極端工況需求。銅...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出性的技術突破,其獨特的聚氨酯-聚脲雜化體系通過納米級相分離結構實現30MPa抗拉強度與800%斷裂伸長率的協同效應,在鐵礦球磨機襯板應用中表現出60倍于高鉻鑄鐵的耐磨性能。該材料通過石墨烯復合導電網絡將體積電阻率穩定在10^-1-10^1Ω·cm范圍,配合0.005摩擦系數,使礦漿輸送系統能耗降低75%以上。創新的溫無氣噴涂工藝支持-45℃環境施工,垂直面單道成膜厚度達3.5mm,90秒表干特性提升極地礦區施工效率。在剛果某鈷礦浮選柱驗證中,其85kN/m撕裂強度結合仿生鯊魚皮微溝槽結構,使關鍵部件更換周期從20天延長至2000天。智能健康監測系...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出的性能優勢,其采用德國高分子合成技術形成的三維交聯網絡結構,兼具18MPa抗張強度與600%斷裂伸長率,實現了度與高彈性的完美結合。該材料在鐵礦磁選機滾筒應用中表現出25倍于高錳鋼的耐磨性,通過納米導電填料將表面電阻控制在10^5-10^7Ω范圍,有效解決礦漿輸送中的靜電積聚問題。冷液態噴涂工藝支持0.1-15mm精細膜厚控制,立面單道施工厚度可達1.2mm,配合15分鐘超快速固化特性,使大型設備維修工期縮短85%。在銅礦浮選槽極端工況測試中,其55kN/m撕裂強度與0.03摩擦系數的組合,成功將礦漿輸送能耗降低48%,同時通過FDA 21CFR...
新一代ULC涂層集成光纖布拉格光柵傳感陣列,可實現0.0001mm級亞表面缺陷識別,配合3000萬分子量UHMW-PE增強網絡,使極端工況防護效能提升85%。該材料100%固含量特性符合歐盟CLP++++法規,全生命周期碳足跡減少85%,已通過ICMM可持續采礦標準與UNSDGs雙認證。在智能運維方面,涂層內置的量子點標記物可通過手持式檢測儀快速識別磨損狀態,實現預防性維護決策。澳大利亞某鋰礦采用該技術后,浮選機轉子年維護次數從15次降至0.5次,單臺設備年節約成本達350萬元。材料獨特的聲學阻尼特性還能降低設備運行噪音20分貝,改善礦區工作環境17。隨著5G物聯網技術的融合,ULC涂層正推動...
智能健康監測系統是ULC涂層的技術突破,通過植入式納米傳感器陣列可實時追蹤0.005mm級三維磨損形貌,配合微膠囊自修復體系實現0.5mm損傷的自動修復。在智利銅精礦輸送管道工程中,該涂層經受25MPa超高壓與5.5m/s礦漿流速沖擊,使用壽命達傳統合金管道的8.5倍。材料通過-80℃至250℃極端溫度交變測試,在pH值0.3-14的強腐蝕環境中保持性能穩定,特別適配鎳鈷錳酸鋰等新能源礦產的苛性浸出工藝。目前該技術已成功應用于Φ8m超大型半自磨機襯板,通過NSF/ANSI 61認證滿足飲用水級礦產的衛生標準。ULC超級耐磨彈性體涂層經濟分析表明,綜合維護成本降低60%,投資回收期<4個月。云南...
全生命周期分析顯示,ULC涂層使鎢礦旋流器組投資回收期縮短至4.5個月,綜合運維成本下降68%35。其的"梯度硬度"分子結構設計,可實現表面90D高硬度與基層70A高彈性的梯度過渡,完美適應沖擊-磨損復合工況。在850NZJA超大型渣漿泵應用中,涂層內襯通過25,000m3高硬度礦漿沖刷后仍保持完整,分級效率穩定在88%-92%區間。新一代技術集成微型RFID傳感芯片,可實時監測0.005mm級磨損深度,結合1000萬分子量UHMW-PE納米增強材料,使極端工況防護效能提升50%。該材料100%固含量特性實現零VOC排放,全生命周期碳足跡減少52%,完全符合國際礦業理事會(ICMM)2030可...
經濟效益分析顯示,ULC超級耐磨彈性體涂層應用選礦設備耐磨保護使金礦球磨機襯板維護成本降低70%,投資回收期6個月35。其仿生微紋理表面將礦漿流動阻力降低20%,配合18mN/m的較低表面能,有效防止礦物粘附。在22.5km鐵精礦輸送管道案例中,涂層內襯經受14.9MPa高壓和3.9m/s流速考驗,使用壽命達傳統方案的5倍。目前該技術已覆蓋振動篩噴涂ULC、渣漿泵耐磨防護等90%選礦設備,通過ISO 10993生物相容性認證,甚至可用于貴金屬提純設備。ULC涂層采用聚氨酯-陶瓷復合技術,洛氏硬度達85HRA,耐磨性較傳統橡膠提升8倍以上。安順選礦設備耐磨保護條件新一代ULC涂層集成光纖布拉格光...
ULC涂層在極端工況下展現出的適應性,在智利銅礦輸送管道工程中經受45MPa超高壓與7.5m/s礦漿流速沖擊,使用壽命達傳統合金管道的18倍。材料通過-150℃至450℃極端溫度交變測試,在pH值0.005-14的強腐蝕環境中保持性能穩定,特別適配三元前驅體等新能源礦產的強酸浸出工藝。目前該技術已成功應用于Φ18m超大型半自磨機襯板,通過NSF/ANSI 61++++認證滿足航天級礦產的潔凈標準。全生命周期經濟模型顯示,ULC涂層使鉬礦旋流器組綜合運維成本下降98%,投資回收期壓縮至1.5個月。其的"梯度互穿核殼網絡"結構可實現表面99.8D硬度與基層40A彈性的動態平衡,在1800NZJA超...
全生命周期經濟模型顯示,ULC涂層使鉬礦旋流器組綜合運維成本下降78%,投資回收期壓縮至3.2個月。其的"核殼結構"增強體系可實現表面95D硬度與基層60A彈性的動態平衡,在900NZJA超重型渣漿泵葉輪應用中通過35,000m3礦漿沖刷后體積損失0.15mm。新一代技術集成量子點全息監測系統,可實現0.001mm級亞表面缺陷識別,配合1500萬分子量UHMW-PE增強網絡,使極端工況防護效能提升65%。該材料100%固含量特性符合歐盟CLP法規,全生命周期碳足跡減少63%,已通過ICMM可持續采礦標準與UNSDGs雙認證。ULC超級耐磨彈性體涂層通過ASTM G65耐磨測試,質量損失約2.1...
智能健康監測系統是ULC涂層的技術突破,通過量子點傳感陣列可實時重建0.003mm級三維磨損形貌,配合雙重自修復機制實現0.6mm損傷的自動修復。在智利銅精礦輸送管道工程中,該涂層經受30MPa超高壓與6m/s礦漿流速沖擊,使用壽命達傳統合金管道的10倍。材料通過-90℃至300℃極端溫度交變測試,在pH值0.1-14的強腐蝕環境中保持性能穩定,特別適配三元前驅體等新能源礦產的強酸浸出工藝。目前該技術已成功應用于Φ10m超大型半自磨機襯板,通過NSF/ANSI 61+認證滿足醫藥級礦產的衛生標準。ULC超級耐磨彈性體涂層材料抗壓強度突破80MPa,可承受選礦設備200噸/㎡的持續載荷。畢節本地...
全生命周期經濟分析表明,ULC涂層使鎢礦旋流器組綜合運維成本下降72%,投資回收期縮短至3.8個月。其的"梯度互穿網絡"結構可實現表面92D硬度與基層65A彈性的無縫過渡,在850NZJA渣漿泵葉輪應用中通過30,000m3礦漿沖刷后磨損量0.3mm。新一代技術集成量子點傳感陣列,可實現0.002mm級三維磨損形貌重建,配合1200萬分子量UHMW-PE增強體系,使極端工況防護效能提升60%。該材料100%固含量特性符合歐盟REACH法規,全生命周期碳足跡減少58%,已通過ICMM可持續采礦標準認證。ULC涂層采用碳納米管增強技術,摩擦系數低至0.12,可降低選礦設備運行能耗達15%。六盤水什...
全生命周期分析顯示,ULC涂層使鎢礦旋流器組投資回收期縮短至4.5個月,綜合運維成本下降68%。其的"梯度硬度"分子結構設計,可實現表面90D高硬度與基層70A高彈性的梯度過渡,完美適應沖擊-磨損復合工況。在850NZJA超大型渣漿泵應用中,涂層內襯通過25,000m3高硬度礦漿沖刷后仍保持完整,分級效率穩定在88%-92%區間。新一代技術集成微型RFID傳感芯片,可實時監測0.005mm級磨損深度,結合1000萬分子量UHMW-PE納米增強材料,使極端工況防護效能提升50%。該材料100%固含量特性實現零VOC排放,全生命周期碳足跡減少52%,完全符合國際礦業理事會(ICMM)2030可持續...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出的工程適應性,其獨特的聚氨酯-聚脲雜化體系通過納米級相分離結構實現20MPa抗拉強度與650%斷裂伸長率的協同效應。該材料在鐵礦球磨機襯板應用中表現出35倍于高鉻鑄鐵的耐磨性能,通過石墨烯改性將體積電阻率控制在10^3-10^5Ω·cm范圍,有效消除礦漿輸送中的靜電危害。創新的低溫無氣噴涂技術可在-25℃環境下施工,垂直面單道成膜厚度達2mm,8分鐘表干特性提升極地礦區的施工窗口期。在剛果某鈷礦浮選柱驗證中,其65kN/m撕裂強度結合仿生荷葉效應表面,使關鍵部件更換周期從75天延長至1100天。ULC超級耐磨彈性體涂層特殊配方使涂層在-60℃仍保...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備防護領域展現出突破性技術優勢,其獨特的聚氨酯-聚脲雜化分子結構可實現18MPa抗張強度與600%斷裂伸長率的協同效應,在鐵礦磁選機滾筒應用中表現出30倍于高錳鋼的耐磨性能。該材料通過納米碳管復合導電技術將表面電阻穩定在10^4-10^6Ω范圍,配合0.02摩擦系數,使礦漿輸送能耗降低55%以上。創新的低溫噴涂工藝支持-20℃環境施工,立面單道噴涂厚度達1.5mm,10分鐘表干特性大幅提升高寒礦區施工效率。在智利某銅礦浮選槽驗證中,其60kN/m撕裂強度結合仿生非粘附表面,使設備維護周期從90天延長至950天。ULC涂層采用納米級碳化硅增強技術,耐磨系數達0.0...
新一代ULC涂層集成光纖布拉格光柵傳感陣列,可實現0.0001mm級亞表面缺陷識別,配合3000萬分子量UHMW-PE增強網絡,使極端工況防護效能提升85%。該材料100%固含量特性符合歐盟CLP++++法規,全生命周期碳足跡減少85%,已通過ICMM可持續采礦標準與UNSDGs雙認證。在智能運維方面,涂層內置的量子點標記物可通過手持式檢測儀快速識別磨損狀態,實現預防性維護決策。澳大利亞某鋰礦采用該技術后,浮選機轉子年維護次數從15次降至0.5次,單臺設備年節約成本達350萬元。材料獨特的聲學阻尼特性還能降低設備運行噪音20分貝,改善礦區工作環境17。隨著5G物聯網技術的融合,ULC涂層正推動...
ULC超級耐磨彈性體涂層在選礦設備中展現出性的防護性能,其獨特的分子結構結合了聚氨酯的高彈性和塑料的剛性,形成軟硬段交替的微相分離結構,使材料兼具50A-90D的可調硬度和150MPa的抗壓強度。在實際應用中,該涂層可使鐵礦磁選機葉輪的耐磨壽命提升12倍,年停機時間減少80%,同時通過添加導電填料將表面電阻控制在10^6Ω,有效消除礦漿輸送中的靜電危害35。對比傳統鑄鐵材料,ULC涂層在銅礦浮選槽的耐酸堿測試中表現出色,其三維網狀結構使撕裂強度達50kN/m,配合0.05的摩擦系數,降低設備能耗達40% ULC超級耐磨彈性體涂層經濟分析表明,綜合維護成本降低60%,投資回收期<4個月...
經濟效益分析顯示,ULC涂層使金礦球磨機襯板投資回收期縮短至6個月,年綜合運維成本下降60%。其獨特的"軟硬段交替"分子結構設計,使材料硬度可在50A-90D范圍內定制,適應不同磨損工況24。在750NZJA渣漿泵應用中,涂層內襯通過15,892m3礦漿沖刷后仍無磨損痕跡,分級效率穩定保持85%-89%。未來技術將向智能監測方向發展,通過嵌入式傳感器實時反饋磨損數據,結合800萬分子量UHMW-PE納米復合材料,進一步提升極端工況防護效能。該材料100%固含量特性實現零VOC排放,全生命周期碳足跡減少45%,符合全球礦業可持續發展趨勢。ULC超級耐磨彈性體涂層經濟分析表明,綜合維護成本降低60...
經濟效益分析顯示,ULC涂層使金礦球磨機襯板年維護成本降低70%,投資回收期6個月35。其仿生微紋理表面將礦漿流動阻力降低20%,配合120℃耐高溫性能適用于高溫礦漿處理設備。該技術已覆蓋振動篩、渣漿泵等90%選礦設備,通過ISO 10993生物相容性認證,可滿足高純石英等特殊礦物提純需求38。在智利某銅礦工業測試中,涂層使浮選機葉輪磨損周期從3個月延長至24個月,年停機時間減少80%。未來技術將向納米復合材料和智能磨損監測系統發展,進一步提升防護效能。 ULC超級耐磨彈性體涂層采用雙組分噴涂工藝,固化時間縮短至30分鐘,提升施工效率。畢節化工選礦設備耐磨保護廠家電話智能健康監測與自...
經濟效益分析表明,ULC涂層使金礦球磨機襯板投資回收期縮短至6個月,年綜合運維成本下降60%。其獨特的"軟硬段微相分離"分子結構設計,可實現45A-90D范圍內的硬度精細調控,適應不同磨損工況需求24。在800NZJA重型渣漿泵應用中,涂層內襯經受20,000m3高硬度礦漿沖刷后仍保持完整,分級效率穩定在85%-90%區間。新一代技術集成嵌入式光纖傳感網絡,可實時監測0.02mm級磨損深度,結合950萬分子量UHMW-PE納米復合材料,使極端工況防護效能提升45%。該材料100%固含量特性實現零VOC排放,全生命周期碳足跡減少50%,完全符合全球礦業ESG發展要求。ULC超級耐磨彈性體涂層表面...