862
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本发明涉及环氧树脂复合材料领域,公开了环氧树脂胶衣组合物和环氧树脂复合板及制备方法。组合物包括:基体环氧树脂100重量份、固化剂20‑30重量份、消泡剂0.3‑2.2重量份、流平剂0.3‑1.1重量份、润湿分散剂0.6‑2.2重量份、填料60‑110重量份、触变剂1.8‑2.2重量份、触变增强剂0.3‑1.4重量份和可选的颜料0‑3重量份;其中,基体环氧树脂为液体双酚A环氧树脂,环氧当量为184‑194g/eq,25℃粘度为10000‑15000cps;固化剂包括固化剂A和固化剂B;固化剂A为脂肪胺,活泼氢当量为50‑60g/eq;固化剂B为脂环胺,活泼氢当量为40‑95g/eq;固化剂A与固化剂B的重量比为1:(1‑4)。提供与玻纤增强环氧树脂复合材料良好的粘接性,为复合板提供更好的表面加工性。
1262
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本发明涉及一种复合结构防撞梁及其制备方法,其中,防撞梁本体包括梁外层、梁中层、梁内层以及设置在梁内层内部的加强筋;所述梁外层和梁内层采用复合材料;所述梁中层和所述加强筋采用金属材质制成,且该金属材质为从两端到中间逐渐加厚的变厚度结构;吸能盒的横截面为正八边形柱形薄壁结构,内部为空腔,其包括盒外层、盒中层和盒内层;所述盒外层和盒内层采用复合材料;所述盒中层采用金属材质制成,且该金属材质由一端向另一端逐渐变厚的单向变厚度结构;所述安装板用来连接吸能盒与纵梁,其由金属材质制成。本发明在保证结构轻量化的条件之下有效增强了汽车在正面和偏置碰撞时的安全性。
998
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一种MXene/天然橡胶柔性复合薄膜及其制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。MXene/天然橡胶柔性复合薄膜由MXene二维纳米材料和天然橡胶复合而成。首先利用氟化锂和盐酸的混合溶液刻蚀Mn+1AXn中的A原子层制备得到MXene沉淀;然后将MXene沉淀重新分散在水中,超声、离心,除去沉淀物,取上层清液,得到MXene纳米片悬浮液;最后将天然橡胶水乳液和MXene纳米片悬浮液混合,经超声、抽滤、干燥,即得。本发明的制备方法简单,且不含有机溶剂,具有良好的环境友好性。制备的MXene/天然橡胶柔性复合薄膜具有优异的柔韧性、力学强度和电磁波屏蔽性能,并且可灵活改变其形状,应用前景广阔。
1036
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本发明属于电化学传感器的制备技术领域,具体公开了一种具有自清洁能力的电化学传感器,包括电极芯及基于MTOF(M指掺杂金属元素)的新型复合材料,且所述复合材料附着在所述电极芯表面上。该传感器的制备方法简单,省时,成本低,环境友好,尤其是该传感器所具备的对于检测后附着在电极芯表面的聚合物及检测物的残留可以在紫外光及可见光条件下被氧化,达到电化学传感器在可见光下的再生及自清洁效果。可见光下再生的电化学传感平台不仅减少了电极打磨修饰的繁琐程序,亦节约了修饰材料的成本,且电极的去垢再生延长了电极的使用寿命。用于环境污染物对苯二酚和邻苯二酚的同时检测,操作简便,选择性好,灵敏度高,检出限低。
761
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本发明公开了用作防渗层的复合膜及其制备方法,所述聚乳酸复合膜包括位于上层的聚乳酸复合薄膜层和位于下层的聚乙烯复合材料层;所述聚乳酸复合薄膜层与所述聚乙烯复合材料层通过热熔胶热压复合。本申请中获得的乳酸复合薄膜层具有较好的强度。采用热熔胶将其与聚乙烯材料复合后形成的用作防渗层的复合膜不仅能够具有较高的支撑强度,避免了渗漏,并且上层的聚乳酸层复合薄膜层能够与聚乳酸类表面吸收层直接进行热压复合;避免了使用热熔胶热压复合的情况,并且工艺更加简单,适合大规模推广使用。
1021
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本发明公开了一种石墨烯改性环氧树脂高强度纤维缠绕壳体的成型方法,步骤如下:1、对氧化石墨烯进行改性;2、采用改性后石墨烯增强环氧树脂;3、缠绕壳体零部件成型;4、采用石墨烯改性后环氧树脂湿法缠绕成型复合材料壳体;5、壳体固化;6、壳体脱模,得到高强度石墨烯改性环氧树脂纤维缠绕壳体。发明通过对石墨烯改性,使其与环氧树脂充分融合,然后将石墨烯改性环氧树脂湿法缠绕成型纤维缠绕壳体,利用石墨烯的特殊结构性能,对纤维缠绕复合材料充分增强。
1065
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本发明公开了一种去除水体低价离子和COD的电吸附材料及应用。本方法以低品位含钼硫化矿、辉钼矿、辉钼矿尾矿作为前驱体1,以石墨、褐煤、风化煤作为前驱体2,将前驱体1氧化焙烧、高温挥发形成超细纳米颗粒MoO3;将前驱体2混合均匀,焙烧、超细磨制得活性物质载体;采用气相沉积作用将超细纳米颗粒MoO3均匀负载至活性物质载体上制备得到含活性物质、导电质的复合材料;然后加入粘结剂,成型制备电吸附材料;将电吸附材料材料用于含低价离子和高COD水体吸附净化,低价离子去除率达95%,COD去除率达到98%以上。
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本发明涉及一种具有测温感控功能的智能轴承及其制备方法,属于智能轴承技术领域。本发明的具有测温感控功能的智能轴承,外圈外表面喷涂有改性的钛酸钡基热敏材料层,钛酸钡、钛酸锂、钛酸镧和钛酸镨的添加提高了钛酸钡的居里温度。外圈末喷涂陶瓷层端面和外表面喷涂热敏陶瓷端面分别设有电信号接点,通过智能系统能够准确实时监测轴承在运行中的温度变化。外圈外表面和热敏陶瓷涂层之间喷涂有钛酸钡/苯并噁嗪树脂/酚醛树脂复合材料的中间材料层,能增强热敏陶瓷涂层复合材料层和轴承外圈基体的粘结性、耐腐蚀性和加工性。本发明的具有测温感控功能的智能轴承制备方法,原料易得,制备方法稳定可靠,适合于规模化生产。
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本发明属于重金属检测领域,具体涉及一种检测汞离子的表面增强拉曼传感器。本发明通过制备Au@Ag@Fe3O4@RGO磁性复合材料,在Au@Ag@Fe3O4@RGO磁性复合材料表面修饰TAMRA‑DNA‑SH探针构建一种检测汞离子的SERS传感器,加入汞离子后,DNA碱基序列中胸腺嘧啶(T)与汞离子作用,生成T‑Hg2+‑T结构,使得原本直链状态的DNA弯曲成为茎环结构,这种构象使得拉曼探针分子TAMRA与Au@Ag颗粒之间的间距缩短,产生较大的SERS增强效应,获得较强的拉曼信号,从而实现对汞离子的高灵敏度检测。
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本发明公开了一种防火隔热材料的制备方法及应用。所述制备方法包括:(1)将电负性的单体与交联剂甲叉双丙烯酰胺、引发剂过硫酸钠溶于去离子水中,合成电负性的水凝胶,再将水凝胶进行研磨、干燥处理,制得凝胶微球;(2)取玄武岩膜,并将含有引发剂的海藻酸钠浓溶液均匀涂抹在玄武岩膜上,将其干燥待用;(3)配置含第二层网络单体的凝胶溶液,将凝胶微球放入该凝胶溶液中溶胀,得到凝胶微球前驱体;再将凝胶微球前驱体涂抹于步骤(2)得到的玄武岩膜上,于50℃下聚合6 h得到水凝胶‑玄武岩复合材料。本发明制备的防火隔热材料具有良好的防火隔热性能且制造成本低,不仅适合消防作业使用,也适合家庭防火使用。
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本发明涉及一种锂离子电池用硅碳二次颗粒材料及其制备方法,该硅碳复合材料为含有铜元素掺杂的二次颗粒,二次颗粒由硅材料、导电添加剂和碳复合而成,在二次颗粒内部,形成导电网络的碳导电剂与硅一次颗粒均匀分散,二次颗粒可包覆一层碳或者不包覆碳。相比于传统硅碳负极,本发明所制备的硅碳复合材料用于锂离子电池表现出较高的库伦效率和容量,比较低的电化学极化效应,显著提升了锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环性能。本发明材料制备工艺简单,易实现工业化生产。
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本发明提供了一种铋系半导体Bi2MO6复合g‑C3N4的制备方法,属于复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:首先通过煅烧法制备得到g‑C3N4,然后对其进行半导体复合,实现了Bi2MO6的复合,制备得到了一种铋系半导体Bi2MO6复合的g‑C3N4。该半导体复合材料原料廉价易得,制备方法简单,制造成本低,绿色环保,化学性能稳定,为高性能光催化材料的开发和应用提供思路。
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本发明公开了一种连续纤维束增强复合材料的3D打印线材的制备方法和装置,包括电机、进料装置、挤塑成型装置、冷却装置、牵引机和卷线装置,挤塑成型装置的挤出头成型模具,包括沿进料方向依次为模套、模芯、模头,连续纤维束置于模芯和模头嵌套后的中心腔内部,加热熔融的聚合物原料经过挤压经模套的进料口进入从而包裹住连续纤维束,通过调节牵引机的牵引力和牵引速度调节挤出物的直径,再经风冷装置和卷线装置收集,即制得连续纤维束3D打印线状耗材。所述的连续纤维束3D打印线材的制备装置结构合理,能够实现一种连续纤维束增强复合材料3D打印线材的工业化生产,加工工艺简单,不会破坏连续纤维束本身的结构,线材成型效果好,便于操作并提高生产效率,节约生产成本。
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本发明属于化工和材料技术领域,具体涉及一种超支化聚硅氧烷及其制备方法和应用。所述超支化聚硅氧烷通过如下方法制备:在氮气气氛中,氢氧化钡的催化作用下,一缩二丙二醇与乙烯基三乙氧基硅烷发生反应,同时蒸馏排出乙醇;之后过滤氢氧化钡得到所述超支化聚硅氧烷。本发明制备的超支化聚硅氧烷主要应用于环氧树脂的增韧改性,是环氧树脂活性增韧剂,少量加入即可显著提高环氧树脂固化物的韧性,同时提高拉伸强度和模量,以及液氧相容性提高,是理想的纤维增强复合材料的高韧性树脂基体,拓展复合材料在超低温和液氧环境中的应用。
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本发明属于光催化材料制备和光催化技术领域,具体涉及一种Ni‑ZnIn2S4复合型光催化剂材料及其制备方法,以及其可见光照射下光催化产氢耦合苯甲醇选择性氧化的应用,通过简单的光沉积的方法,制备得到Ni‑ZnIn2S4光催化复合材料,所制备的Ni‑ZnIn2S4光催化复合材料均比ZnIn2S4纳米材料具有更高的产氢性能和选择性氧化苯甲醇产苯甲醛的性能。本发明方法制备过程简单,反应条件温和,并且不含成本高昂的贵金属,对选择性有机合成领域具有重要的实际应用价值,有利于环境和能源的可持续发展。
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本发明涉及纤维增强复合材料预制体制造领域,具体涉及一种复合材料三维织造张力控制方法。本发明的步骤为:设定纱线张力,计算出在织造过程中,织造针在任意位置的理论纱线织造偏角。织造过程中通过对织造偏角进行实时检测,并与理论织造偏角对比,主动收放张力施加线,实现对织造偏角的控制从而实现对张力的控制。本发明提出的三维织造张力控制方法实现了预制体三维织造过程的张力控制,有利于提高三维织造过程的可控化、自动化程度。
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本发明公开了一种空气弹簧疲劳寿命预测平台,由ISIGHT集成空气弹簧参数化模型、空气弹簧有限元模型、帘线橡胶复合材料伤损模块及雨流计数模块而成。本发明基于ISIGHT软件集成空气弹簧参数化模型、空气弹簧有限元模型,帘线橡胶复合材料损伤模块及雨流计数模块,进行虚拟联合仿真,此平台分析得到空气弹簧的疲劳寿命,与实际试验相比减少了成本与时间;分析得到的空气弹簧的薄弱部分,也为空气弹簧结构优化提供了理论基础,费用低,节省成本。
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本发明公开了一种基于钴基催化剂的可充电锌空气电池、制备方法及应用,其包括以下步骤:将草酸、六水硝酸钴、三聚氰胺、去离子水混合,得到钴基前驱体,由钴基前驱体制备氮掺杂钴基碳纳米管复合材料,由氮掺杂钴基碳纳米管复合材料制备钴基催化剂墨水,再将钴基催化剂墨水滴加到疏水碳布上,得到钴基催化剂阴极电极,将锌片浸入酒精中,超声清洗后取出干燥,得到锌片阳极电极,把钴基催化剂阴极电极、锌片阳极电极分别固定在有机玻璃模具内,钴基催化剂阴极电极、锌片阳极电极之间用橡皮圈隔开,将电解质溶液注入有机玻璃模具中,得到基于钴基催化剂的可充电锌空气电池,本发明制备的锌空气电池具有较高的能量转换效率和稳定性。
本发明公开了一种用于聚丙烯的C60/蒙脱土纳米复合阻燃材料及其制备方法,该复合材料的主要组分的重量份数为:富勒烯10‑20重量份,蒙脱土50‑70重量份,硅烷偶联剂15‑30重量份。本发明首次通过利用硅烷偶联剂的氨基与C60进行环加成反应键连,再利用硅烷偶联剂另一端上的硅酯基与水起水解反应后形成硅醇基、形成的硅醇基能够与蒙脱土端面羟基反应,再通过干燥脱水形成部分共价键,最终达到C60插层蒙脱土的效果;在材料燃烧或受强热时,蒙脱土颗粒会发生热裂,在聚合物表面形成多层黑色絮状含碳硅酸铝残余物,迁移至材料表面形成保护层;提高引燃时间、自熄性较好,在垂直燃烧测试中炭化层不会出现塌陷和部分掉落的现象。
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本发明涉及土木工程加工紧固技术领域,尤其涉及用于后张法的注胶装置及方法。本发明提供了一种用于后张法的注胶装置,包括压力装置、多个注胶管和排胶管、U型槽、加热控温装置和管夹,U型槽内部设置有隔板;U型槽的开口端与混凝土梁固定连接;U型槽内设置有碳纤维增强复合材料与加热控温装置;碳纤维增强复合材料与混凝土梁之间设置有空隙;压力装置通过多个注胶管与排胶管与空隙两侧连接;管夹用于在碳纤维板胶从排胶管溢出后,将排胶管夹住。本发明提供的注胶方法通过上述注胶装置在后张法工艺中进行注胶和使胶层固化,解决了在CFRP预应力加固中,碳纤维板胶分布不均匀、胶层厚度无法控制和胶层无法在适宜温度下养护的技术问题。
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本发明公开的是一种新型自动展开的复合型瑜伽垫,主要包括主体、卷轴、充气装置、气囊、排气装置、按摩块、汗槽,卷轴位于主体顶部,充气装置共两组,分别位于卷轴的左右两端,气囊共两组,分别安装于两个充气装置的底部,排气装置共两组,分别安装于两个气囊内底部,按摩块共若干个并且均匀分布与主体前表面,汗槽竖直分布于按摩块周边;复合材料层的制备方法包括以下步骤:A、原材料准备;B、浆料调制;C、高温发泡;本发明瑜伽垫具有无毒环保、质轻、疲劳寿命高、介电常数低、热传导系数低、热稳定性高、去除异味、抗菌、回弹性好、柔软、防滑、等优异性能。
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本发明涉及一种磷氮型刚性骨架多孔阻燃剂及其制备方法和应用,属于环保型阻燃剂。一种磷氮型刚性骨架多孔阻燃剂,该物质的结构如下:其中
为植酸,
为2,6,14‑三氨基三蝶烯(NT)。本发明的磷氮型刚性骨架多孔阻燃剂,集磷元素、氮元素和多孔刚性骨架为一体,成炭量高(在800℃时的残炭量为69.3wt%),可以提高聚合复合材料的阻燃性能。
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一种隧道用抗冲击保温材料的制备方法,属于建筑材料制备技术领域。制备的抗冲击保温材料的组成为:氧化钨、氧化锡、氧化钡、炭黑、钼粉、硼化钛、铜粉、石棉、矿渣棉、丙烯酸乳液和去离子水。本发明所述制备方法温和,操作简单;本发明所述隧道用抗冲击保温复合材料,各组分分散均匀,通过添加高硅氧玻璃纤维和硅酸盐,增加了所述复合材料的耐抗冲击性和耐高温性能;本发明制备的隧道用抗冲击保温材料抗冲击性能优异,性能测试实验数据如下:抗压强度2500~2680 MPa,拉伸强度为340~420 MPa,热变形温度为800~890℃,导热系数为0.011~0.018W/(K·m),耐温性较高。
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本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料公路声屏障吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料公路声屏障吸声板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明涉及一种原液着深黑色超细涤纶纤维的制备方法及其产品,原液着深黑色超细涤纶纤维的制备方法,包括碳基着色剂的PE复合材料制备;将所制备的PE复合材料按质量百分比为(8‑30)%、增溶剂马来酸酐熔融接枝乙烯(2‑5)%、PET(65‑90)%熔融共混、挤出造粒得到涤纶色母粒,使碳基着色剂在母粒中形成不连续的细胶囊;以及将涤纶色母粒与PET混合拉丝得到涤纶超细纤维的岛组分材料,涤纶色母粒添加量为10%~60%,PET添加量40%~90%。利用本发明方法使海岛纤维开纤后得到的超细纤维黑色色度L≤14,耐摩擦色牢度≥4级,耐洗色牢度≥4级,耐日晒牢度≥4级,拼接互染程度≥4级,成本可控。
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本发明涉及一种头盔材料及其制备方法,尤其是一种轻质滑雪头盔材料及其制备方法。本发明的材料包括以下重量份数的组分:高密度聚乙烯70‑85份,增强纤维10‑20份,增韧剂3‑10份,促进剂1‑5份,熟化剂0.1‑0.5份,抗氧剂0.2‑0.5份,润滑剂0.3‑1份。本发明采用密度更低的高密度聚乙烯为基体,采用高强度有机纤维做为增强体,获得了更加轻质兼顾高强、高韧、高耐寒的聚乙烯复合材料,同时通过熟化剂进一步提高复合材料的耐热性,获得了可高低温长期使用的轻质高强轻质滑雪头盔材料。 1
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本发明公开一种双因子程序释放的仿生取向软骨支架及其制备方法,该仿生取向软骨支架由上下两层材料复合而成,上层表面层复合材料是由胶原、壳聚糖、透明质酸和负载KGN的PLAG微球制成;下层移行层复合材料是由胶原、壳聚糖、丝素蛋白和负载TGF‑β1的聚赖氨酸‑肝素钠(PLL‑HS)纳米粒制成。本发明制备的仿生取向软骨支架综合了胶原良好的生物相容性和生物降解性,壳聚糖的抗菌性和可生物降解性,丝素蛋白的良好力学性能,以及透明质酸的润滑和抗炎作用,对BMSCs具有良好的促进增殖和分化作用,可在修复早、中期KOA软骨缺损的同时达到对KOA症状的缓解和治疗,是一种较理想的骨关节炎软骨缺损修复的医用材料。 1
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本发明公开了一种基于FBG的超高温传感器,包括碳‑碳复合材料基座,碳‑碳复合材料基座的顶部通过第一耐高温陶瓷胶块固定连接有不锈钢管,不锈钢管的内部设置有光纤,不锈钢管的内部还固定连接有光栅,光纤的两端均贯穿光栅且延伸至光栅的外部,光纤位于不锈钢管外部的一端固定连接有APC光纤接头,不锈钢管的顶部且与光栅相对应的位置开设有小孔,涉及光纤传感技术领域。该基于FBG的超高温传感器,能够实现大范围及超高温度的测量;使用能够承受1000℃超高温的飞秒激光器刻写的Ⅱ型光纤光栅,与一般的光纤光栅温度传感器相比,本发明传感器具有测温范围大、耐超高温、克服温度应变交叉敏感性、可远程监控等优点。
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本发明公开了一种多壁碳纳米管‑N‑羧甲基壳聚糖手性复合材料的制备方法,先利用混酸氧化法制备羧基化碳纳米管,再以DCC为交联剂使羧基化碳纳米管在乙二胺中氨基化。然后在酸性环境下乙醛酸与壳聚糖通过缩合反应在壳聚糖的氨基上准确的引入羧甲基,得到N‑羧甲基壳聚糖(NCCS);最后采用水溶性交联试剂DDCNHS,将NCCS通过共价键接枝到氨基化多壁碳纳米管上,得到碳纳米管‑N‑羧甲基壳聚糖手性复合材料。以该材料构建的手性电化学传感器,用于色氨酸(Trp)对映异构体的手性识别,具有很高的识别效率。
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本发明公开了一种蜂窝阻隔结构防弹头盔及其制备方法,属于防弹头盔技术领域,从头盔外表面到内表面依次包括蜂窝阻隔层、中间刚性层、内部缓冲层,其中:所述蜂窝阻隔层由六角形柱状陶瓷微筒内填充短切碳纤维复合材料构成,所述中间刚性层由碳纤维二维编织织物结构浸渍热固性树脂基体制备而成,所述内部缓冲层采用高韧性纤维二维编织结构预制体织物结构增强热塑性树脂基体构成;所述蜂窝阻隔层的外层还设置有碳纤维热固性复合材料层。本发明刚度大,受到弹丸冲击时整体变形量小,重量较轻,便于携带和佩戴,增加了舒适性。
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