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本发明涉及一种光固化纤维增强双电层纳米陶瓷卷材及其制备方法,属于卷材制备技术领域,包括芯材和粘附在芯材两面的塑料薄膜,芯材包括以下重量份原料:不饱和高分子单体30‑50份、消泡剂0.05‑1.0份、光引发剂0.05‑1.5份、分散剂0.05‑1.0份、无机填料10‑50份、改性双电层复合材料5‑20份、增强纤维15‑30份;制备方法如下:将各组原料混合得到树脂浆液,再将树脂浆液转入SMC片机组进料斗中,并将塑料薄膜、增强纤维装入SMC片机组,用SMC片机组生产卷材,本发明通过加入改性双电层复合材料增加卷材的防腐蚀性能和阻隔性能。
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本发明公开一种具有中空结构的再生塑料瓦制备工艺,本发明采用石墨烯纳米片、阳离子表面活性剂、矿物填充物、偶联剂改性秸秆。石墨烯纳米片具有高比表面积、低密度和高弹性模量等,能够很好的分散在秸秆中;阳离子表面活性剂是很好的分散剂,能够将石墨烯纳米片有效的分散在秸秆粉中,同时阳离子表面活性剂也是很好的杀菌剂,有效的防止秸塑复合材料产品霉变;偶联剂能够改善秸秆与聚合物基体的相容性;干燥法能够有效降低秸秆纤维的含水量和易挥发组分,使制得的秸塑复合材料产品外观更加美观,力学性能更优越,且具有工艺简单、绿色环保等特点,经测得,该中空结构的再生塑料瓦的弯曲破坏载荷为4726N‑5020N。
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本发明公开了一种铁锰二元氧化物的制备方法,在常温下,用KMnO4和FeSO4·7H2O作为原料,制备环境友好型催化剂‑铁锰二元氧化物复合材料。通过控制反应条件不同,扫描电子显微镜(SEM)、pHpzc、氮气吸附‑解析等温线、XRD等手段表征后发现催化降解污染物前后形态明显发生变化。在水环境中,铁锰二元氧化物复合材料对有机污染物均具有良好的催化降解性能。
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本发明公开了一种氮掺杂碳负载镍电Fenton催化剂的制备方法,是将碳材前处理后放入马弗炉中,350℃下热处理1h,冷却后浸入镍盐和氨基羧酸类化合物的水溶液中,超声分散0.5h后于50℃下将溶液蒸发完全,随后于40℃下真空干燥12h,将干燥后的材料放入管式炉中,在氮气保护下经高温热处理,获得Ni/N?C复合材料。将本发明制备的Ni/N?C电Fenton催化剂作为电Fenton阴极材料催化降解浓度为25mg·L?1的罗丹明B溶液,5h内降解率达100%。
本发明公开了一种面向生物油应用的汽车发动机缸套表面抗腐耐磨复合涂层。该涂层的组成为Ni-Cu-Ce-La-P-Graphene复合材料,采用梯度化学镀涂层工艺可制备该涂层,其特征是将Ni、Cu、Ce、La、P五种元素以特定比例与Graphene同时沉积在缸套表面,制备出具有良好抗腐耐磨作用的复合涂层。本发明的优点是涂层与基体的结合力强、涂层致密度高,尤其对于生物油具有优异的抗腐耐磨效果,且涂层制备方法简便、容易实现工业化生产,可广泛应用于金属材料保护、机械表面处理、节能环保汽车等领域。
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本发明公开了一种汽车顶盖总成的生产工艺,涉及汽车零部件生产工艺领域,包括以下步骤:1)前期准备,配树脂料;2)前期准备,模具加热;3)开模;4)移模到压机加压;5)接真空管,抽真空;6)注胶;7)嵌入内安装点;8)产品固化;9)移模到翻转,开模取件;10)员工自检和质量检验;11)定型放置;12)高速铣切割;13)对产品进行质量检验;14)入库存储,本发明本发明采有发泡树脂混合玻璃纤维的复合材料,内部嵌入安装点方式,采用合理的生产工艺制成高速乘用车复合材料汽车顶盖总成,具有很好的刚度和强度,以达到汽车顶盖使用要求。
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本发明提供了一种具有高熔体强度聚丙烯微发泡材料及其制备方法,聚丙烯微发泡材料由聚丙烯复合材料与化学发泡剂组成;聚丙烯复合材料由共聚聚丙烯、滑石粉、乙烯‑甲基丙烯酸离子键聚合物、相容剂、抗氧剂、润滑剂、其他助剂组成。与乙烯‑甲基丙烯酸离子键聚合物共混改性聚丙烯,马来酸酐接枝聚丙烯为界面相容剂,增强聚丙烯与乙烯‑甲基丙烯酸离子键聚合物的界面结合力,促进乙烯‑甲基丙烯酸离子键聚合物在聚丙烯基体中的均匀分散,从而有效提高聚丙烯的熔体强度,获得泡孔致密的微发泡材料。该聚丙烯微发泡材料密度小,力学强度高,低温韧性好,耐刮性好,可直接注塑实现发泡,工艺简单,将为汽车轻量化提供一种行之有效的轻量化材料。
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本发明公开了一种哑光转移纸,包括依次层叠设置的哑光层、信息转移层、胶层和原纸层,所述哑光层包括成膜树脂和消光粉,所述消光粉包括改性二氧化硅,所述改性二氧化硅为有机硅树脂接枝在二氧化硅上形成。本发明还公开了一种所述的哑光转移纸的制备方法,包括:将所述哑光层的涂料、所述信息转移层的涂料和所述胶层的涂料依次涂布在基膜上得到信息转移膜;将所述信息转移膜的远离所述基膜的表面与所述原纸层复合,得到纸膜复合材料;以及将所述基膜从所述纸膜复合材料剥离。本发明还公开了一种哑光转移复合纸,包括所述的哑光转移纸,并包括与所述哑光转移纸层叠设置的基膜,所述基膜与所述哑光层直接接触。
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本发明公开了一种高性能复合防火电缆及其制作方法,该电缆一种高性能复合防火电缆,包括多个电缆内芯,以及多股电缆内芯外依次包覆的陶瓷纤维耐火带、第二硅橡胶复合材料阻燃层、第二纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;多股电缆内芯相互对称设置,每股电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一硅橡胶复合材料阻燃层和第一纳米阻燃绝缘层;在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯1与陶瓷纤维耐火带之间均填充有阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
本发明公开了一种LED用纳米氮化钛-微晶陶瓷填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,并利用微晶陶瓷粉和纳米氮化钛分别对ABS、PA6进行导热改性处理,改性后的复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,形态稳定,绝缘安全,致密光洁,可广泛的应用于LED散热领域。
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本发明具体涉及一种还原氧化石墨烯和纳米氧化铈复合的微波吸收材料及制备方法,以改进的Hummers法制备氧化石墨烯,将氧化石墨烯水溶液与硝酸铈按质量比1:25混合,同时调节pH为10,采用一步水热法,在生成纳米氧化铈的同时将氧化石墨烯还原,制得还原氧化石墨烯和纳米氧化铈复合的微波吸收材料。采用矢量网络分析仪测试复合材料的微波吸收参数,通过经典的同轴线理论计算复合材料的微波反射损耗。结果表明,还原氧化石墨烯/纳米氧化铈复合的微波吸收材料具有优异的微波吸收性能,吸收强度高,吸收频带宽,与纳米氧化铈相比,吸波性能大幅度提高。因此,本发明具有广阔的应用前景,对拓展稀土氧化物的工业应用以及国防建设具有极其重要的意义。
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本发明公开一种铁锰复合氧化物除砷材料及其制备和应用方法,其特征在于:除砷材料是以天然铁锰氧化物矿石为原料,经粉碎、筛分、250~550℃煅烧获得的由纳米赤铁矿和纳米锰氧化物构成的复合材料,具有纳米?微米多级孔结构;以该材料作为滤料装填到滤柱或滤池中,对含砷地下水进行处理,即可实现砷的去除。本发明以铁锰复合氧化物除砷材料去除水中砷,可使出水中砷离子含量小于0.01mg/L,去除率稳定在97%以上,出水水质达到饮用水水质标准;且作为滤料的铁锰复合氧化物可再生重复使用,显著降低了成本。
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本发明公开了一种基于硅基介孔材料的耐高温隔热保温材料的制备方法,属于保温材料技术领域,保温材料由硅基介孔材料、尾矿砂、二氧化钛粉、硼砂、纤维、石英砂、二氧化钛、生石灰、食盐水溶液和水组成;其制备方法包括:将尾矿砂、硼砂、石英砂和生石灰研磨备用;将硅基介孔材料与纤维混合热处理,制备硅基介孔复合材料;将硅基介孔复合材料、尾矿砂、二氧化钛粉、硼砂、石英砂、二氧化钛、生石灰、食盐水溶液和水搅拌均匀得浆料;将浆料震动密实,烘干,形成坯体;将坯体烧成,得到保温材料。本发明制备的保温材料强度高,实现了废物资源化重复利用,提高保温材料质量的同时,降低造价,节约成本,制作工艺简单,用途广泛。
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本发明公开了一种聚合物复合钒酸铜纳米带的制备方法,属于纳米复合材料制备技术领域。该聚合物复合钒酸铜纳米带的制备方法是将聚合物置于刚玉管容器内,氩气作为载气,流速为50~100cm3/min,将容器加热至温度500‑700℃,保温2~4h,气化后的聚合物气体通入蒸馏水内,形成重量含量为10‑20%的聚合物水溶液;随后将钒酸钠、硝酸铜和聚合物水溶液混合后置于反应容器内并密封,通过微波加热于温度150~250℃、保温0.5~1h。本发明制备过程简单、易于控制、绿色环保,得到的聚合物复合钒酸铜纳米带作为电极材料,在电化学传感器、锂离子电池领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及金属结构裂纹修理技术领域,具体为一种适用于高温钛合金结构裂纹的修理方法,包括以下步骤:使用目视、涡流和着色相结合的方式对钛合金结构件进行探伤,对于损伤部位用记号笔进行标记;根据高温钛合金的温度和受力要求,选择耐高温且等刚度的碳纤维复合材料和对应的耐高温胶膜;使用丙酮对损伤表面进行清洁,然后对修理区域进行表面改性处理;采用双热源加热的方式即采用两个电热毯、两个热风机对耐高温胶膜和碳纤维复合材料进行双面加热固化,完成修理。本发明解决了航空发动机尾喷区域对耐热性的要求;解决了外场传统单一热源加热达不到高温工艺要求的问题,实现了航空发动机尾喷区域对耐热性和耐疲劳的要求。
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本发明涉及一种耐火保温材料的制备工艺,属于建筑材料制备技术领域,包括以下步骤:第一步、将正硅酸乙酯、乙醇和去离子水混合,调节pH至3‑4后50℃下静置1h,调节pH至8‑9室温下静置4‑6h,加入改性硅灰石纤维,搅拌后静置4h,再于60℃下处理2h,得到包覆物,将包覆物置于正己烷中溶剂置换4‑8h后,置于三甲基氯硅烷水溶液中搅拌反应4‑8h,得到复合气凝胶;第二步、将粉煤灰、复合气凝胶和糊精搅拌得到混合粉料,将膨胀蛭石加入结合剂中搅拌后加入防水剂和混合粉料,搅拌得到匀料;第三步、将匀料成型、干燥、焙烧,得到耐火保温材料,本发明在复合材料中加入自制的复合气凝胶,提高复合材料的耐火保温性能。
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本发明属于阻燃技术领域,具体涉及一种白藜芦醇基阻燃剂及其制备方法与应用。白藜芦醇基阻燃剂分子结构式为:将白藜芦醇溶于有机溶剂中,加入无机、有机碱,接着逐滴加入二苯基次膦酰氯,滴加完毕后升温继续反应,反应完毕后将所得产物过滤沉淀去溶剂,最后通过提纯、干燥即得白藜芦醇基阻燃剂。由于选用生物质原料白藜芦醇与含磷的二苯基次膦酰氯反应,引入磷元素,使得复合材料在受热或燃烧过程中,能快速促进聚合物碳化,隔氧隔热,降低可燃气体和有毒烟气释放,提高复合材料的阻燃性能。同时白藜芦醇基阻燃剂具有较高的热稳定性,且含有双键,在高温中会发生加成反应形成大分子链结构,与聚合物分子链交织缠绕,从而提高聚合物的力学性能。
本发明公开了一种具有隔热吸汗透气防水功能的衣料及其隔热层的制作方法,该衣料包括外层、隔热层和内层,三者依次包覆;所述隔热层为含有纤维的气凝胶复合材料,其外包覆有多孔性薄膜。本发明易于制作,结构简单,外层能有效阻止面料遇明火发生的燃烧,并且可阻止化学腐蚀;隔热层能有效的阻隔高温热传导,防止高温灼伤皮肤,同时还能有效的阻止外部水分进入,吸收人体表面的汗液,防止织物内部湿润,提高人体热湿舒适性,内层能够提高使用者的穿着舒适度;该复合材料适用于制作消防服、防寒服、高温手套和头盔内衬等制品,隔热层确保了良好的隔热性、透气性、防水性和吸汗性,适于在高温或低温等恶劣环境下工作的人们穿着使用。
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一种带有可调温杯盖的真空杯,包括:杯体,其上端口内侧壁设有螺纹,外侧壁环套有肩套,内芯盖,其通过螺纹连接安装在杯体上端口内侧,外套盖,其通过螺纹连接安装杯体上端口处的肩套上,所述内芯盖位于外套盖内部,所述外套盖包括盖套内胆以及外壳件,所述盖套内胆为双层碗状结构,所述盖套内胆的夹层内部填充有高导热相变复合材料,所述外壳件为耐热塑料,所述外壳件环套于盖壳内胆外侧面。本发明结构简单,热水倒入到外盖套内部,水温经盖套内胆传导,热量进入到高导热相变复合材料中,实现对倒入热水的降温,既不影响真空杯对热水的保温性能,又能够实现对倒出的饮用热水快速降温,使用方便。
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本发明涉及一种微波合成煤基碳/铁磁金属复合电磁吸收材料及方法。该煤基碳/铁磁金属复合材料由原煤和过渡族金属铁、钴、镍中的至少一种金属的氯盐、硫酸盐或硝酸盐在微波作用下原位反应形成,步骤包括:按比例称取原煤与过渡金属盐,加入氢氧化钾并在去离子水中混合均匀,使用微波反应装置加热混合均匀的原料至700℃,冷却、洗涤过滤并干燥即得煤基碳/铁磁金属复合电磁吸收材料。本方法利用煤具有一定介电性能,可对微波充分响应,原位合成煤基碳/铁磁金属复合电磁吸收材料,方法简单,合成时间短,煤在碳化的同时实现铁磁金属的原位负载,不仅使制备的多元复合材料具有良好的电磁吸收性能,也实现了煤炭的高附加值利用,应用前景广阔。
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本发明涉及一种用于锂电池负极的含氮的碳包覆铌酸钛材料的合成方法,包括如下操作:将TiNb2O7和PVP投入醇溶剂中配制得到A溶液,将硝酸锌醇溶液与2‑甲基咪唑醇溶液混合反应得到B溶液,将A、B溶液混合进行包覆反应,包覆反应结束后回收沉淀物并进行纯化处理得到A中间产物,将A中间产物进行煅烧处理,煅烧处理结束后即可制得所述的含氮的碳包覆铌酸钛材料。通过选择高含氮量的金属有机框架化合物对TiNb2O7进行包覆,组成含氮的碳包覆的铌酸钛复合材料。一方面,多孔结构有利于锂离子的嵌入与脱嵌,可以有效缓解体积膨胀效应;另一方面,样品中含氮的碳可以能提高电极材料的导电性,从而实现快速充放电和延长使用寿命的要求,可弥补铌酸钛较低的电导率和较低的锂离子扩散系数。此外,含氮的碳材料作为复合材料基底时,可以额外地提高电极材料的储锂容量。
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本发明公开了一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法,控制电压分别为8kV、10kV,通过不同铜/钛铝碳金属陶瓷(Cu‑Ti3AlC2复合材料)抗电弧烧蚀性能的对比分析,设计出一种铜/钛铝碳金属陶瓷抗电弧烧蚀性能的评价方法。本发明通过对不同含量Ti3AlC2的Cu‑Ti3AlC2复合材料的电弧烧蚀性能的对比分析,并且采用场发射扫描显微镜和拉曼光谱对电弧烧蚀后的阴极和阳极的形貌和表面成分,从而更准确地评价铜/钛铝碳金属陶瓷的抗电弧烧蚀性能。
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本发明公开了一种安全锂电池芯阻燃结构,微胶囊隔膜作为电芯材料附着电芯中间正负极隔膜一侧,隔膜二边分别放置不同的电解液,将隔膜、电解液按照生产工艺加工成电芯。如此,当电芯所在环境发生热失控,电池温度骤然升高,达到复合材料融化温度,作为阻燃材料载体的复合材料融化放出阻燃材料,阻燃材料与电解液混合,阻止电解液进一步反应,有效抑制电芯热失控,从而最大化解决锂电池不稳定后发生引起的起火、爆炸、热失控等问题。
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本发明涉及藤编工艺品发展技术领域,公开了一种耐老化藤椅编织材料,通过添加制备得到的防老剂材料,将组合塑料高分子颗粒与改性木纤维共混挤出,制备得到的优势互补的木塑复合材料,复合性能远高出现有的木塑材料,即便是在长时间的高湿、强光照射下,藤编材料的耐老化效果也十分显著;制备得到的防老剂材料,能够增强复合材料的耐老化性能和力学强度,该防老剂材料经济环保,并且在物理化学性能上十分稳定,提高了藤椅的使用寿命,该工艺能够很好的解决现有藤椅加工产品在耐老化性能不足,加工残次品率高的工艺困境,达到了塑料与木材组合的最优效果。
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本发明公开了可循环钴锰复合催化剂、制备方法及在制备苯乙酮中应用,该催化剂制备的方法步骤如下:S1:将钴盐和锰盐溶解于乙醇形成溶液A;S2:将草酸钠溶解于去离子水形成溶液B;S3:室温下,将S2中的溶液B在搅拌状态下加入溶液A中并进行反应,反应结束后经过滤、洗涤、干燥后得CoxMn(1‑x)C2O4·2H2O复合材料;S4:将S3中的复合材料在管式反应炉中煅烧后得无水CoxMn(1‑x)C2O4复合催化剂。本发明的催化剂在制备苯乙酮中具有催化效率高、可循环使用等优点。
本发明公开了一种空心半球结构四氧化三铁/还原氧化石墨烯复合吸波材料,其是具有空心半球结构的四氧化三铁纳米颗粒均匀生长在还原氧化石墨烯片的上下两个表面形成的一种纳米厚度的多层复合结构的吸波材料,其厚度小于铁磁性材料在微波频段的趋肤深度100纳米-1微米;本发明还公开了该材料的制备方法。该复合吸波材料提高了复合材料中四氧化三铁的含量,厚度小于铁磁性材料在微波频段的趋肤深度100纳米-1微米,有效抑制了复合材料的趋肤损耗;实际使用时的重量轻,吸波性能好,不仅可以有效吸收电磁波,还能偏转和散射雷达波,大大提高了实际使用时的隐身效果,完全满足新型吸波材料“薄、轻、宽、强”的需求。
本发明公开了一种镍?钴双氢氧化物/NiCo2S4复合纳米材料、其制备方法及作为超级电容器电极材料的应用;通过水热法首先制备得到了镍?钴双氢氧化物纳米片,然后通过气相水热法在镍?钴双氢氧化物纳米片的表面形成更小的NiCo2S4纳米片,相对于其他纳米结构例如纳米线、纳米颗粒等,NiCo2S4纳米片生长在镍?钴双氢氧化物纳米片上,能阻止纳米片相互之间的团聚,有利于充分发挥其电化学活性;该复合材料作为超级电容器电极材料应用时,可用作赝电容电极材料,具有较高的比电容量和倍率充放电性能。
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本发明提供一种环保保温材料的制备方法,包括以下步骤:a、将石灰石导入煅烧炉中进行煅烧,兑水搅拌,得到材料一;b、对硅藻土进行提纯处理,再与纤维板、增强纤维和石英砂混合,研磨、热处理,得到复合材料;c、向复合材料中加入改性粘土、改性粉煤灰和表面活性剂,兑水搅拌成浆料;d、将材料一、浆料混合,搅拌得到发泡浆料;e、将发泡浆料倒入石膏磨具中,进行凝胶反应,再干燥、烧结处理、蒸养处理,冷却至常温,压制成型。本发明制备的保温材料强度高,实现了废物资源化重复利用,提高保温材料质量的同时,降低造价,节约成本,制作工艺简单,用途广泛。
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本发明公开了一种改性淀粉/氢化丁腈橡胶粉末材料的制备方法,先将淀粉糊化后,再进行环氧化改性后,与水合肼法氢化改性丁腈胶乳进行反应,将纳米白炭黑经过油酸改性后再紫外光照射后与改性淀粉/氢化丁腈胶乳复合材料一起使用凝聚法制备出改性淀粉/氢化丁腈橡胶粉末材料,本发明采用改性淀粉与改性纳米白炭黑共同作为填料填充丁腈橡胶,制备出的橡胶复合材料具有气密性好,力学性能优良,对环境友好,具有生物降解性。
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本发明涉及一种通风式户外配电箱底座设备及其制备方法,基础底座上层分布有复合式柜体底座,复合式柜体底座为矩形底座,矩形底座包括有若干复合材料栅格方管,栅格方管之间连接有钢质直通方管,构成矩形边,矩形边之间连接有钢质直角方管,构成矩形底座。由此,制造、装配较为便捷,可适应多数户外配电箱的使用需求。承重不低于3吨,在承重要求下,拥有较多的孔洞数,增加透气面积。同时,设有独立的复合材料板,适应于潮湿、冬冷夏热地区,满足户外最恶劣环境要求,具备防锈蚀、防腐蚀等性能。整体拥有较佳的防凝露、抗老化性,可有效防脆裂,寿命可至少达到40年。
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