723
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本发明属于光催化合成氨技术领域,特别涉及一种改性凹凸棒石/过渡金属氧化物纳米复合材料的制备方法及其应用。其制备方法包括:(1)取纯化过的凹凸棒石粘土进行酸化处理,使H+置换出凹凸棒石八面体结构中的部分阳离子及层间部分阳离子;(2)将酸化后的凹凸棒石粘土放到过渡金属盐溶液中,在60~100℃的水浴锅中充分反应;(3)将上述反应液置于微波水热化学反应仪中反应,然后离心,洗涤,干燥后得到成品。本发明能够将改性凹凸棒石/过渡金属氧化物作为催化剂,应用在光催化合成氨领域,与传统的工业合成氨相比,制备方法简单,而且能耗大为降低。
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本发明提供了一种深海浮标筒体,包括容纳舱体(7)、端部体;所述容纳舱体(7)与端部体相配合连接;所述容纳舱体(7)包括一个或多个舱体单元;其中,多个舱体单元之间沿轴向方向依次连接;多个舱体单元所构成部件的一端连接一个端部体;多个舱体单元所构成部件的另一端连接另一个端部体。本发明提供的深海浮标筒体,改善了接口处的应力传力及变形,所述接口处为端环和碳纤维。本发明提供的深海浮标筒体以碳纤维/环氧树脂复合材料为代表的复合材料耐压舱,具有比强度、比刚度高的优点,重量能够比同等规格的金属耐压舱减少40%。因此,在深海环境中可以提供更高的净浮力,能够搭载更多的科学仪器及设备,具有优越的性能价格比。
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本发明涉及功能材料制备领域,具体关于一种天然橡胶双层吸波材料的制备方法;一种天然橡胶双层吸波材料分为匹配层和吸波层,吸波层是将一种碳纳米管‑纳米钛酸钡复合材料和三元乙丙橡胶、75~80份的炭黑、2~5份的硫磺和1~3份的促进剂在双辊筒塑炼机上进行混炼后硫化得到;本发明工艺简单,成本低廉,重复性强,而且使用碳纳米管‑纳米钛酸钡复合材料作为电磁波吸收剂,使材料具有更强吸收电磁波的能力。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种镁基硫化亚铁复合纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法为:将镁基材料粉末均匀分散于水中,得到镁系材料悬浊液;所述镁基材料是指氧化镁和氢氧化镁中的至少一种;然后往所得镁基材料悬浊液中加入亚铁盐水溶液,混合均匀后滴加硫化钠水溶液反应得到硫化亚铁,反应完成后静置,得到镁基硫化亚铁复合纳米材料。本发明通过把纳米硫化亚铁材料负载到镁基材料颗粒表面上,抑制了硫化亚铁颗粒的团聚以保证其反应活性;镁基材料的活性表面能高效地吸附重金属,提高了硫化亚铁纳米材料的利用率,同时镁基材料所形成的弱碱性材料有利于纳米硫化亚铁材料的稳定存在,使复合材料不易变质,易于保存。
865
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本发明涉及竹粉加工技术领域,具体提供一种马来酸酐与马来酸酐接枝聚乙烯蜡改性竹粉的方法和应用。所述马来酸酐与马来酸酐接枝聚乙烯蜡改性竹粉的方法至少包括以下步骤:将竹粉、马来酸酐接枝聚乙烯蜡、马来酸酐及催化剂置于高混机中,在温度为100~120℃的条件下,先后依次按照700~800r/min、1500~2000r/min的混料速度进行混料处理,获得改性竹粉。本发明的方法能够使得竹粉表面和内部的羟基形成化学键,降低竹粉的极性和吸湿性,从而有利于提高竹粉与塑料基体的相容性,将其与塑料加工成竹塑复合材料时,复合材料具有良好的力学性能。此外,本改性方法工艺简单可行,适合大规模生产。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法。所述材料为纳米硅、多孔碳和石墨三者的复合材料;其制备方法包括步骤:按重量计,将10‑30份平均粒度为10‑20μm的碳化硅粉体平铺于石墨化炉炉芯中,然后将100份比表面积为50‑100 m2/g、平均粒度为15‑25μm的多孔碳材料平铺于碳化硅层之上,最后在多孔碳层上依次盖上石墨板和保温料;碳化硅层在2200℃‑2400℃温度下热分解2‑10小时,多孔碳层的温度控制在1400℃以下;物料冷却至室温后出炉;物料进行搅拌混匀,过300目筛网即制得锂离子电池负极材料。本发明大大提升了负极材料的能量密度,大幅改善了硅基负极材料的循环稳定性;同时该产品生产成本低廉。
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本发明提供了一种半导体薄膜电解质型燃料电池及其制作方法,结构为阴极层、电解质层、阳极层;其中,阴极层材料为ABO3型钙钛矿氧化物材料或层状含锂氧化物材料,或其与0‑50wt.%掺杂氧化铈的复合材料;电解质层材料为二元氧化物半导体材料;阳极层材料为层状含锂氧化物材料或镍、钴氧化物材料,或其与0‑50wt.%掺杂氧化铈的复合材料。制作步骤为:压制阳极陶瓷片,然后在其一面上制备一层薄膜状电解质层,再压制阴极陶瓷片,再以电解质层贴合将阴极陶瓷片与阳极陶瓷片压制在一起并进行高温烧结,即得到本发明产品。本发明电解质薄膜厚度较薄且可调可控,电解质材料成分简单、制备温度低、价格低廉;电池具有操作温度低的特点。
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本发明公开了一种LED灯具及石墨烯散热装置,用石墨烯复合材料制作散热装置,其导热性能好,并且由于石墨烯复合材料的材质较铝合金轻,可以减轻LED灯具的整体重量,将散热装置应用于LED灯具时,LED灯具开始工作后,光源板温度会升高,并将热量传递至散热装置,光源板和散热装置周围的空气受热,热空气上升会带动冷空气流动,利用烟囱原理,冷空气会从散热通孔进入第一散热通道然后在第一散热通道中流动,从而带走散热装置的热量。本发明的LED灯具,其散热效果好,结构简单,组装方便,便于批量化生产。
712
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本发明公开了一种压力测量灵敏度的调节方法。该方法针对纤维增强复合材料作为敏感材料的新型分布式压力传感元件,以调节其电阻变化与外界压力之间的敏感关系。首先,在纤维织造机制造纤维增强织物的过程中,通过调节携纱器的出纱张力,改变织物中碳纤维间的贴紧程度;其次,在聚合物基体注塑制造过程中,将碳纳米管或碳黑等导电颗粒按比例均匀分散在聚合物流体中,通过调节其填充量,改变碳纤维之间间隙中导电颗粒的密度。基于上述调节,该方法可以有效改变碳纤维之间的初始电阻值与压力‑电阻变化关系,进而改变压力传感元件的测量灵敏度。本发明能够在基本不改变复合材料整体强度的情况下,有效地调节其压力测量的灵敏度。
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本发明涉及一种环保无磷金属表面钝化液及其制备方法,属于金属表面处理新材料技术领域,具有替代传统金属表面磷化处理性能。每升所述的硅溶胶复合材料中含有20‑100g氟锆酸盐、5‑100g稳定剂、5‑100g纳米硅溶胶、1‑50ml酸以及余量水。本发明以硅溶胶、无机锆盐、稳定剂、酸为主料,在水解缩聚时,提供多羟基活性反应,在金属表面吸附了一层超薄(50~500nm)的类似于磷化晶体的三维网状结构的有机膜层,保证漆膜化学结合力。经过该硅溶胶复合材料处理后的金属表面其性能与传统磷化膜相当。该钝化液完全无磷、镍,是一种新型环保处理液,可应用于各种钢铁、铝、铝合金、镀锌或锌基工件的电泳涂装前处理,取代传统磷化处理。
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本发明实施例公开了一种电化学剥离石墨烯基复合材料、其制备方法及应用,其中,所述石墨烯基复合材料由电化学剥离石墨烯和分布于石墨烯表面的金属氧化物纳米颗粒组成。电化学剥离石墨烯是一种表面缺陷少、含氧官能团少、具有优良导电性和良好力学性能的高质量石墨烯,但由于其惰性表面,导致在其表面生长金属氧化物颗粒比较困难。本发明提供一种新的制备方法,可以有效的在电化学剥离石墨烯表面生长金属氧化物颗粒。应用本发明提供的电化学剥离石墨烯基金属氧化物,可以作为锂离子电池的负极材料,并展现出优秀的电化学性能。
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本发明公开了一种基于静电组装与原位还原的SERS探针的制备方法及其应用。以还原氧化石墨烯为组装基底,聚乙烯亚胺、聚丙烯酸、氨基‑β环糊精为组装材料,通过静电组装方式,制备出稳定性及均匀性良好的多层组装膜;然后利用聚乙烯亚胺的还原性,在组装膜结构中加入硝酸银,原位还原制备银纳米粒子,得到石墨烯/环糊精/银纳米粒子复合材料,该制备工艺简单高效、绿色环保。本发明还进一步公开了上述复合材料在高效吸附和SERS多点检测亚甲基蓝和福美双的应用。
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一种链条环固化工装及连接链条环成为链条索具的方法,属于牵引索具技术领域,具体方案如下:一种链条环固化工装,包括上内模、下内膜、上外模和下外模,上内模和下内膜组装成环形模腔Ⅲ,环形模腔Ⅲ上开设有豁口Ⅲ,上外模和下外模均设置有环形凹槽结构,上外模和下外模的环形凹槽结构组装成环形模腔Ⅳ,环形模腔Ⅲ位于环形模腔Ⅳ内,上外模上设有于豁口Ⅳ,下外模上设置有豁口Ⅴ,豁口Ⅳ与所在上外模的环形凹槽结构连通,豁口Ⅴ与所在下外模的环形凹槽结构连通,豁口Ⅳ与豁口Ⅴ上下相对设置。本发明可快速的实现两段复合材料链环的快速连接,连续纤维增强复合材料主要优势在降低链条重量的前提下提高使用寿命。
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本发明公开了一种缩聚型热固性树脂预聚体及其应用方法,本发明以三聚氰胺和己二胺为原料,在酸性催化剂作用下,于180~215℃下反应制得三聚氰胺‑己二胺缩聚型热固性树脂预聚体,其中己二胺与三聚氰胺的摩尔比为1.2~1.8:1;所述三聚氰胺‑己二胺缩聚型热固性树脂预聚体经过真空预固化处理及模压成型后制得无色或淡黄色的透明缩聚型热固性树脂材料,通过各种助剂以及纤维的加入,可以制成具有各种功能的塑料及复合材料;本发明通过严格控制物料比来获得树脂的热固性特征、加工性能及最终材料的力学性能,本发明提供的缩聚型热固性树脂及其复合材料,具有优异的热稳定性、力学性能和超低温耐受性能。
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本发明提供一种抗菌纤维及其制备方法和用途,所述抗菌纤维中含有负载有纳米二氧化钛的氧化石墨烯复合材料,所述制备方法包括:混合负载有纳米二氧化钛的氧化石墨烯复合材料和树脂,经共混、挤出和造粒,得到纤维树脂;所述纤维树脂经熔融喷丝,得到所述抗菌纤维。所述抗菌纤维不仅具有优良的抗菌性能,而且纺丝性能优良,可广泛应用在纺织品和医用纺织中。
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一种抗菌阻燃亚克力卫浴板材的制备方法,包括S1、甲基丙烯酸甲酯预聚料的配制;S2、二甲基丙烯酸锌溶液的配制;S3、TDCPP‑PPA复合阻燃剂的配制;S4、抗菌阻燃亚克力复合板材的制备;通过与PPA的复配,提高其阻燃效率,减小添加量,甲基丙烯酸锌溶液中的MAA分子通过共聚引入PMMA长链,可以在聚合物长链间形成氢键,限制PMMA长链转移能力,复合材料热稳定提高,使用EGDMA作为化学交联剂,将PMMA长链交联成复杂的“三维网状”架构,将甲基丙烯酸锌引入到PMMA中提高了复合材料的抗菌能力,并且含锌化合物的引入对液体阻燃剂产生协同作用,提升了液体阻燃剂的阻燃效率。
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本发明提供了一种锂离子电池用膨胀石墨纳米硅复合负极材料及其制备方法,先将高纯鳞片石墨制备成可膨胀石墨;然后在反应系统中将可膨胀石墨制备成膨胀石墨;同时,硅烷在惰性气体的保护下,硅烷热分解生成纳米硅,沉积在膨胀石墨片层之中及表面,通入乙炔气,反应产物随气流进入到碳包覆段,形成以膨胀石墨为骨架纳米硅沉积在膨胀石墨片层及表面后外面再包覆一层碳材料的复合负极材料。与现有技术相比,本发明巧妙的利用膨胀石墨做为整个复合材料的骨架,利用膨胀石墨中石墨片层的优秀导电性,膨胀石墨的孔洞、空隙为纳米硅脱嵌锂过程中膨胀预留充分膨胀空间,从而抑制了脱嵌锂过程中复合材料的体积膨胀,保证整个材料在循环过程中的稳定性。
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本发明提供一种飞机蒙皮切割装置,用于对以金属或者复合材料为质地的圆形蒙皮、楔形蒙皮的切割,包括水箱1、水泵2、储压器3、压力控制阀4、三轴手臂5、装夹机构6、控制计算机7;水泵2抽取水箱1的水输送至储压器3,储压器3与压力控制阀4相连,压力控制阀4控制水流的射出压力,压力控制阀4与三轴手臂5相连,三轴手臂5用于形成喷射水流的射出半径、喷射角度;装夹机构6用于对被切割蒙皮的装夹、支撑、旋转,使得蒙皮被射水流切割;控制计算机7可以设定切割参数,控制蒙皮的切割。本发明利用射水流,实现蒙皮切割,不会使金属蒙皮产生内应力,也不会使切割复合材料产生扬尘。
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本发明公开了一种生物传感器及其制备方法和应用,属于电化学生物传感技术领域。本发明所述生物传感器由工作电极和碳量子点/普鲁士蓝/聚3,4‑乙烯二氧噻吩/啶虫脒适配体复合材料组成。通过将碳量子点/普鲁士蓝复合材料与聚3,4‑乙烯二氧噻吩共沉积到工作电极上得到碳量子点/普鲁士蓝/聚3,4‑乙烯二氧噻吩修饰电极;将碳量子点/普鲁士蓝/聚3,4‑乙烯二氧噻吩修饰电极置于啶虫脒适配体溶液中孵化,得到所述生物传感器。所述生物传感器在啶虫脒检测中的应用可以有两种模式,DPV检测方法和过氧化氢检测法,本发明制备工艺简单,对啶虫脒选择性好、灵敏度高,对啶虫脒的检测限低至6.84×10‑16g/mL。
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本发明公开了一种基于聚二甲基硅氧烷的柔性可拉伸硬度传感器及其制备方法。其整体为薄膜结构,包括从下至上紧密结合的下层PDMS粘贴层、应变传感层和压力传感层。下层PDMS粘贴层具有一定粘性;应变传感层基于纳米银线/碳纳米管/PDMS复合材料,压力传感层从下至上包括下部电极层、压阻材料层和上部电极层,压阻材料层为具有孔洞结构的微米银片/碳纳米管/PDMS复合材料。本发明通过将硬度传感器粘贴在被测物体上对其按压进行硬度评估,硬度传感器的输出为压力传感层的输出与应变传感层的输出之间的比值。本发明具有结构简单、灵敏度高、成本低、信号易读出和应用广泛的优点。
本发明属于新型功能材料与生物传感技术领域,涉及一种基于多层纳米结构Bi2MoO6‑Ag的电化学传感器的制备,用于灵敏检测人体血清中的癌胚抗原(CEA)。分别制备作为基底的Bi2MoO6‑Ag复合材料和作为标记物的NiSe2‑Thi‑Pd复合材料,基于此构建夹心型传感器,使用双模式(恒电位电解I‑t曲线法和差示脉冲伏安法)进行检测。根据此方法构建的电化学免疫传感器用于测定实际血清样本中的CEA浓度,表现出优异的稳定性和灵敏度,为CEA的检测提供了一种新的方法。
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本发明公开了一种碳纤维三维编织制备大尺寸碳碳坩埚的方法,包括以下步骤:S1、以2.5D针刺碳毡为增强体,酚醛树脂溶液为先驱体,制备碳/碳复合材料;S2、将制备好的碳/碳复合材料进行交织,制备成预制件;S3、将预制件通过CVI致密完成材料渗透成型,制备出成型件;S4、将成型件放入到加热炉中进行高温热处理;S5、将高温热处理后的成型件通过机加工制成坩埚的粗胚件,再将粗胚件进行外表面处理;S6、将表面处理后的粗胚件放入到气相沉淀炉中,通过抽真空加热,通入丙烷和氩气进行沉积,沉积后将粗胚件取出获得碳碳坩埚,本发明碳纤维能够更好的承受外加载荷,纤维的强度和刚度均会提升,从而提升坩埚的整体品质。
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本发明涉及一种氧化石墨烯负载稀土硫化促进剂及其制备方法。所述促进剂结构通式如下:Rex(TC)y/GOz,其中,Re为镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥中的一种或两种以上;TC为配体,具有如式(I)所示结构:R为甲基、乙基、丁基、异丙基、辛基、苯基,R’为甲基、乙基、丁基、异丙基、辛基、苯基;X、Y、Z分别为Re、TC、GO的质量分数,X=15~30%,Y=60~75%,Z=9~15%。该新型负载型促进剂可有效提高橡胶促进剂在橡胶中的分散,增强氧化石墨烯与橡胶分子链的相互作用,增加橡胶复合材料的交联密度以及提升复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种内嵌倾斜纤维的压电智能垫片制作及应用方法,所述压电智能垫片包括壳体和内嵌倾斜纤维压电传感器,所述壳体由“阳形”垫片和“阴形”垫片同心配合形成周向环形槽组成,所述内嵌倾斜纤维压电传感器,由压电纤维复合材料、电极层、绝缘屏蔽层组成;所述压电纤维复合材料包括倾斜压电纤维、环氧树脂基体;该压电智能垫片利用将内嵌倾斜纤维压电传感器与螺栓的垫片结构进行集成,通过传感器感知联接工件结构的应力应变变化等信息,实现结构损伤实时监测,同时可以监测螺栓预紧力的变化,节省了传感器的布置空间,易于传感器更换,该内嵌倾斜纤维压电传感器较于一般压电元件,具有柔韧性,能够承载一定冲击,减少失效率。
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一种制备锂离子电池负极材料δ‑MnO2/PPy的方法,将NaOH水溶液与H2O2混合均匀,将得到的混合溶液加入到Mn(NO3)2水溶液中,快速混合搅拌得到沉淀物;用去离子水洗涤;将洗涤后的沉淀物加入NaOH水溶液中,进行水热反应,反应后,将产物水洗、干燥得到δ‑MnO2粉体;将δ‑MnO2粉体加入HCl水溶液中,超声振荡;向得到的混合溶液中加入吡硌单体,于冰水浴条件下搅拌;将所得产物水洗、离心、干燥后得到δ‑MnO2/PPy复合材料,本发明所采用的制备工艺简单、过程可控,此外所得产物纯度高,分散性好;该复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种耐氢氟酸尼龙膜,按照重量份数,包括如下组分:尼龙树脂80‑120份;2,5‑二甲基‑2,5二叔丁基过氧化己烷5‑15份;碳纤维10‑20份;TiO2/改性ZrO2复合材料30‑40份;玻璃纤维20‑33份;分散剂5‑10份。通过分散剂实现碳纤维和玻璃纤维的均匀分布,提升整体的耐酸性能,避免局部过于集中,另外利用玻璃纤维的廉价与碳纤维的高性能,在配合比例上达到协调,起到控制成本的目的。另外本发明利用2,5‑二甲基‑2,5二叔丁基过氧化己烷,让整体呈现网状结构,并利用TiO2/改性ZrO2复合材料增强整体抗酸性能。
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本发明属于金属基复合材料技术领域的一种金刚石预制件及其制备方法。金刚石预制件的组分包括金刚石颗粒和低温陶瓷结合剂,低温陶瓷结合剂在金刚石颗粒之间形成结合剂桥;所述低温陶瓷结合剂通式为R2O‑RO‑B2O3‑Al2O3‑SiO2;R2O为碱金属氧化物,RO为碱土金属氧化物。本发明提供的金刚石预制件强度高,有利于实现形状复杂复合材料器件的近净成形制备,缩短了生产周期。
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本发明公开了一种可降解的生物基聚乙烯的制备系统,由以下方法制备:分别制备氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子,然后将氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子混合,得淀粉混合物;接着将生物基低密度聚乙烯、生物基高密度聚乙烯熔融混合,得生物基聚乙烯混合物;最后将淀粉混合物和生物基聚乙烯混合物加入到双螺杆挤出机中混合,通过切粒制备生物基聚乙烯吹膜复合材料;所制得的生物基聚乙烯吹膜复合材料具有优异的抗氧化和抑菌效果和优异的机械性能以及良好的降解效果,可有效抑制中药饮片内包装的微生物生长、易于包装成型、对环境友好。
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本发明一种挤出造粒机抽真空防堵塞装置,包括排气筒与真空桶;所述排气筒与挤出造粒机的机筒排气口相通;所述排气筒内设有将筒内空间分割的过滤网;所述排气筒与真空桶密封连接;本发明采用起隔离作用的过滤网对排气筒内的高填充木塑复合材料熔体物料进行过滤,方便水蒸气以及挥发成分的排出,整个装置操作方便,效率高,有效保证了高填充木塑复合材料的稳定挤出。
本发明提供作为水滴冲蚀的对策的运用适于被用于工业用的燃气轮机压缩机所用的复合材叶片主体的前缘护罩构件、前缘护罩构件单元、复合材叶片、前缘护罩构件的制造方法和复合材叶片的制造方法。前缘护罩构件(10c),其特征在于,设于在含有强化纤维和树脂的复合材叶片主体(21c)中含有作为空气流的上游侧的部位的前缘(22c)在内的前缘区域(23c)的外侧。前缘护罩构件(10c)具有如下:含有强化纤维和树脂,粘接于前缘区域(23c)的外侧而设的复合材料护罩基材(11c);形成于复合材料护罩基材(11c)的外侧的至少一部分的金属加强层(14c)。
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