本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:1)制备Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶;2)将所述Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶经过静电纺丝,得到固体碳纤维薄膜;3)将所述固体碳纤维薄膜先在200~300℃的空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的惰性气氛中进行热处理,利用纳米材料的柯肯达尔效应,即得所述负载空心Co3O4/CeO2纳米粒子的氮掺杂碳纳米纤维复合材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料为一维碳纳米纤维材料,且空心的Co3O4/CeO2复合纳米粒子均匀的嵌入在碳纳米纤维内部,该材料能够作为电解水析氧电催化材料的应用,具备较高的活性以及优异的稳定性能。
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本发明提供了一种磨削组合工装及磨削用量的确定方法,待磨削产品具有大长径比的复合材料结构。产品的技术要求中,内表面的内侧需要做磨削加工处理,以满足使用要求。同时,研发一套专用组合工装,用于所述产品的磨削加工。通过先测量加工余量,再探索产品的加工余量极值与磨削去除量的关系,径向进给量与磨削去除量的关系,最终获得制品不同磨削加工余量下对应的径向进给量(即磨削用量,下同)。本发明能够为该种复合材料的磨削提供一种加工参数,提高磨削加工的工艺控制精度,减少产品因操作控制过程无量化造成的质量问题,减小试磨削时间,提高磨削加工效率。
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本发明公开了一种炭/炭复合改性基体材料及其制备工艺,C/C复合材料中起到烧蚀增强作用的有SiC、ZrC、热解碳和炭纤维;热解碳包裹在纤维骨架上,SiC均匀包围在热解碳周围,ZrC作为基体填充的主要相均匀的分布在基体内部;SiC和ZrC形成采用以下质量百分比组成成分:80~95%的Zr粉、5~20%的Si粉和0~5%的C粉混合;本发明的制备工艺包括以下工艺步骤:C/C坯体预处理;Zr‑Si‑C混合粉末的制备;真空碳管炉高温处理;成型件应力缓解热处理;氧乙炔焰烧蚀仪进行涂层的烧蚀性能考核。本发明反应熔渗改性后的C/C复合材料在3000℃左右氧乙炔焰烧蚀时间提高到150s且材料整体结构不发生破坏。
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本发明涉及一种心肌钙蛋白I的夹心型光电化学传感器的制备方法,属于纳米功能材料、免疫分析以及光电化学生物传感技术领域。以羧基化CdS量子点来敏化纳米正方片TiO2的001晶面,增强其可见光吸收,得到光电活性显著提高的复合材料TiO2/CdS,通过层层自组装方法,将心肌钙蛋白I抗体、牛血清白蛋白和心肌钙蛋白I抗原组装到TiO2/CdS复合材料上,利用Ag@Cu2O核壳纳米粒子为二抗标记物、TiO2/CdS优异的光电活性以及心肌钙蛋白I抗原抗体之间的特异性结合,实现对心肌钙蛋白I的超灵敏检测,对于心肌钙蛋白I的分析检测应用具有重要的意义。
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本发明公开了一种复合碳纳米管与铜纳米线制备低感度叠氮化铜的方法,首先利用液相还原法,制备出铜纳米线,再将铜纳米线与单壁碳纳米管混合,利用电化学沉积的方法将制备得到的复合材料沉积在导电基底上,通过气‑固相叠氮化反应,制备出叠氮化铜/碳纳米管复合含能材料。本发明的制备方法可以有效降低外力对反应产物的影响,提高安全与可靠性。以叠氮化钠和硬脂酸为反应物,采用的装置简单,叠氮化效率更高。利用碳材料减少静电电荷在复合材料上的积累,从而达到降低叠氮化铜静电感度的目的,同时不影响其优异的起爆性能。
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本发明公开了一种柔性自支撑复合电极,是由碳基集流体、在集流体上原位生长的磷化钴和氮掺杂碳构成的复合材料,磷化钴/氮掺杂碳以纳米片阵列形式原位生长在碳基集流体上。本发明还公开了一种柔性自支撑复合电极的制备方法,将硝酸钴溶液与2‑甲基咪唑溶液等体积混合得到溶液,将碳基集流体放置于溶液中静置1~4h,去离子水洗干净,烘干,得到原位生长有前驱体的碳基集流体,H2/Ar气氛下煅烧处理,得到生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品;在惰性气氛下,生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品与NaH2PO2进行磷化。本发明电极作为锂‑硫化硒电池正极材料,表现出优异的电化学性能,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种贝壳粉生态环保涂料及其制备方法,包括以下重量份的原料:贝壳粉,净味环保胶粉,功能复合材料,钛白粉,纳米氧化锌,膨润土,改性助剂;贝壳粉生态环保涂料的制备方法为:将贝壳粉、净味环保胶粉(7028A)、功能复合材料、钛白粉、纳米氧化锌、膨润土、改性助剂按照比例分别加入到混合罐中,充分搅拌45min即为产品。本发明的有益效果为:本发明的涂料能够满足人们对内墙装饰的多元化、功能性的需求,并且生态、环保、安全,具有即装即住、释放负氧离子、呼吸调湿、抗菌抑菌、消除异味、防霉防潮、防返碱、防火阻燃、使用寿命长等功能,能满足消费者追求的品位、健康、个性化等需求,是一种优质墙面装饰材料,适合推广使用。
本发明一种三元低温催化脱硝脱硫除尘一体化高效滤料及其生产方法,属于功能滤料的制备技术领域。将芳纶基布平铺于两层玻纤针刺毡之间,并针刺加固后在其中一面热压聚四氟乙烯膜形成第二复合材料;超声条件下,将聚酰亚胺针刺毡在含有MnCe@TiO2纳米粒子的浸渍液中浸渍后干燥,取得负载MnCe@TiO2纳米粒子的聚酰亚胺针刺毡;最后将第二复合材料与负载MnCe@TiO2纳米粒子的聚酰亚胺针刺毡通过针刺复合,取得依次设有聚四氟乙烯微孔膜、第一玻纤针刺毡层、芳纶基布层、第二玻纤针刺毡层和催化层的滤料。本发明集三元低温催化脱硝脱硫除尘于一体,在较低温度下可高效而有效地除尘、脱硝和脱硫。
本发明涉及一种PVDF光催化膜的制备及其应用,该制备方法包括以下步骤:首先通过聚多巴胺改性还原氧化石墨烯/磷酸银材料,制备得到聚多巴胺/还原氧化石墨烯/磷酸银复合材料;然后通过相转化法制备纯PVDF膜;最后将复合材料通过真空抽滤法涂覆到纯PVDF膜上,得到PVDF复合膜。在涂覆改性中,加入了具有光催化性能且化学性质稳定的RGO/Ag3PO4,从而实现复合膜的光催化和抗污染特性。本发明所提出的制备方法具有成本低、制备流程简单、不污染环境等优点。同时该复合膜具有优良的亲水性、较高的亚甲基蓝去除率和良好的抗污染性能,使得本发明在染料废水处理中具有良好的应用前景。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种自成孔洞结构的聚合物的制备方法,所述制备方法为:先以β‑环糊精(β‑CD)和金属钠作为原料制备大分子引发剂(β‑CD‑ONa);再用八甲基环四硅氧烷(D4)和大分子引发剂,进行本体聚合得到以β‑环糊精为核,聚二甲基硅氧烷为臂的星型聚合物;最后,将聚合物溶解在易挥发溶剂正己烷中,吸取适量聚合物溶液滴加到洗涤过的盖玻片上,在室温下使溶剂挥发,即得自成孔洞结构的聚合物。本发明自制大分子引发剂进行本体聚合后得到了具有孔洞结构的聚硅氧烷复合材料,从而拓宽了聚硅氧烷在多孔结构方面的研究。
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本发明公开了一种耐屈挠、耐弯曲疲劳的带状电缆及其制备方法,包括:将多根导体沿水平方向延伸排列后,形成排线,在所述排线的下表面垫设片材后,在多根所述导体之间填充炭纤维粉后,在所述排线的上表面盖设片材,而后经热压成型,制得耐屈挠、耐弯曲疲劳的带状电缆;其中,所述片材由以下步骤制得:1)将淀粉和水混合,制得悬浊液;2)在温度为90‑100℃的条件下,向丁苯乳液中加入上述悬浊液和氯化钙混合后,静置,过滤,得到絮凝物,将上述絮凝物于温度为70‑80℃的条件下干燥,制得复合材料;3)向上述复合材料中加入硅烷偶联剂搅拌混合,再加入炭黑、氧化石墨烯和加工助剂混合熔炼后压片成型,制得片材。实现了耐弯折等性能。
本发明公开了一种硬碳包覆膨胀微晶石墨材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。硬碳包覆膨胀微晶石墨由硬碳层包覆膨胀微晶石墨构成。其制备过程为:将微晶石墨球磨后,经过化学插层处理和膨胀处理,得到膨胀微晶石墨;膨胀微晶石墨采用树脂碳源包覆后,进行碳化处理,即得。该复合材料导电性好,储钠能力高,结构稳定,其作为负极材料用于制备钠离子电池,表现出高比容量、良好倍率性能和长循环稳定性能,且复合材料制备过程采用的原料廉价、生产周期短,具有明显的经济效益,易于实现工业化应用。
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本发明属于电化学电子器件领域,涉及一种锂离子电池阳极集流体用三维多孔铜箔的制备方法。具体制备步骤为:首先制备出硫碳复合材料,再将硫碳复合材料制成均匀的浆料并涂敷在铜箔上,室温下晾干,最后对铜箔进行清洁处理,即得到三维多孔铜箔。此方法制备出的三维多孔铜箔可用作锂离子电池阳极集流体,多孔铜箔减少了铜箔自身的质量,就可以在一定程度上减少电池的总质量,可提升电池单位质量的比容量;使用三维多孔铜箔作为锂离子电池集流体,可以增加与活性物质的接触面积,从而增加锂离子电池的放电容量;且能有效阻止锂离子电池在工作过程中因反应所生产的金属铜枝晶,增强电池的安全性能,减小电池内阻,有效增加电池使用寿命。
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本发明公开了一种银元素与多种金属元素的复合装置,包括存放银球的主料仓以及存放铁、铜、镁、镍、钨球的辅料仓,主料仓和辅料仓的底部设置有螺旋进料管,螺旋进料管上设置有控制阀和光电传感器,所述光电传感器和控制阀与控制器连接,主料仓的底部设置有高温熔化主炉,所述辅料仓的底部设置有高温熔化辅炉,高温熔化主炉和高温熔化辅炉的口部设置有转轴,转轴的两侧与支撑柱连接,其中一侧支撑柱上设置有驱动转轴转动的驱动装置,高温熔化主炉和高温熔化辅炉的底部设置有进料槽。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成分以及不同比例的银元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的银复合材料。
本发明公开了羧甲基纤维素钠‑胶原‑蒙脱土复合黄曲霉菌吸附材料的制备方法。本发明采用天然高分子羧甲基纤维素钠、胶原蛋白为改性剂,先制备牛皮胶原蛋白的水解液‑十二烷基硫酸钠‑聚乙二醇辛基苯基醚复配表面活性剂,然后制备羧甲基纤维素钠‑胶原‑蒙脱土复合黄曲霉菌吸附材料。制备的羧甲基纤维素钠‑胶原‑蒙脱土复合材料用于吸附动物饲料花生粕中黄曲霉素的应用。本发明的制备的羧甲基纤维素钠‑胶原‑蒙脱土复合材料能够对花生粕中的黄曲霉素进行有效的吸附,吸附前后的花生粕中黄曲霉素含量从753.4ppb降低至为64.5ppm,吸附率可达91.4%,大大低于行业标准。
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本发明公开了一种抗菌效果好的有机抗菌陶瓷及其制备方法,该有机抗菌陶瓷包括100‑150质量份的基体材料和2‑10质量份的抗菌复合材料,基体材料包括二氧化硅、氧化铝,抗菌复合材料包括负载耐热复合酶和壳聚糖的二氧化钛颗粒。该抗菌陶瓷将壳聚糖和耐热复合酶通过物理或化学键合的方式负载到二氧化钛颗粒上,形成的陶瓷材料能够保留壳聚糖和耐热酶的抗菌活性。二氧化钛颗粒本身也具有一定的杀菌效用,而这种颗粒的空间结构可以使得负载在上面的壳聚糖和耐热复合酶能够与空气有更多的接触,从而使得陶瓷能对更多的有害细菌或真菌造成化学键破坏,使其丧失生物活性,从而实现杀灭作用。
本发明公开了一种添加石墨烯/二硫化钼异质结的铜基电接触材料及制备方法,属于金属基自润滑材料技术领域。首先,主要以石墨烯为基础、钼酸钠为钼源,硫脲为硫源、盐酸羟胺为还原剂,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,按一定的配比通过水热法合成石墨烯/二硫化钼异质结材料,然后以铜粉为基体,配合不同比例的异质结材料,运用粉末冶金工艺通过混料、冷压和真空烧结得到一种铜基电接触材料。本发明利用石墨烯优异的力学和电学性能,及密度小的特性,配合二硫化钼优异的润滑性,在保证复合材料导电性能的同时提高了材料硬度和润滑性,降低了其比重,且所使用的工艺简单,成本低廉,制得的复合材料在自润滑电接触方面具有良好的发展前景。
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本发明涉及用于切割和分离透明材料的薄基材的激光切割技术,例如切割主要用于生产薄膜晶体管(TFT)装置的显示器玻璃组合物。所述激光方法可用于例如以> 1米/秒的速度来制备直线切割,用于切割尖锐半径的外部角(< 1毫米),和用于形成任意弯曲的形状,其包括形成内部孔和狭缝。激光加工碱土硼铝硅酸盐玻璃复合材料工件的方法包括将脉冲激光束聚焦成聚焦线。将聚焦线引导进入玻璃复合材料工件,这在材料之内产生诱导吸收。使得工件和激光束沿着轮廓相对于彼此平移来形成多个缺陷线,且相邻缺陷线的间隔是0.1微米?20微米。
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本发明涉及一种基于接枝基材制造功能化热塑弹性体的方法,所述接枝基材选自烯嵌段共聚物,其组成为80至98%质量乙烯-/2至20%质量C3-至C12-烯单元,或者部分结晶丙烯/乙烯和/或C4至C12-烯-和/或C4至C12-二烯共聚物,所述二烯共聚物组成为50至98%质量丙烯-/2至50%质量C2-和/或C4-至C12-烯和/或C4-至C12-二烯单元或者交联的苯乙烯/烯/苯乙烯-或者苯乙烯/烯嵌段共聚物,其中,于一个液体混合反应器中,在100份质量特定的接枝基材上添加0.1至15份质量的至少一种功能单体,所述功能单体来自一系列含有所述功能基团的α, β烯-不饱合化合物,或者0.1至15份质量的含有至少一种所述功能单体的单体混合物以及0.01至10份质量的至少一种独立的自由基形成引发剂,其1-小时半值期温度(THWZ/1h)在50至200℃之间,并且在40℃与所述接枝基材的熔化温度或者软化温度之间的反应温度下在10至200min之间的反应时间内聚合至固-液相,其中,通过这样一种固相功能化产生一种具有接枝了的功能单体的接枝产物,所述接枝产物用作进一步加工的投入成分。用该方法可以得到功能化度在0.1与5%质量之间的功能化热塑弹性体。该功能化热塑弹性体适合用作各种基材或者多层复合材料的接合剂和/或粘附剂。
1101
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本发明公开了一种用于ABS微孔材料的发泡母粒及其制备方法,发泡母粒由聚合物载体20-70份,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS树脂)15-60份,发泡剂2-20份,活化剂1-7份,润滑剂0.1-1份组成,制备时首先将ABS树脂与活化剂和润滑剂混合造粒;其次将聚合物载体、发泡剂、润滑剂混合造粒;最后将所得的两种粒料在双转子连续混炼机与单螺杆挤出机机组中造粒即得到发泡母粒。本发明制得的母粒与ABS和ABS基复合材料的相容性高,发泡剂能够更好地分散在基体材料中,所得的泡孔结构更加均匀致密,可在获得尺寸小、分布均匀和泡孔密度大的泡孔结构的同时节约ABS用量,特别适用于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种高强度、高硬度、抗锈性能好的金属陶瓷,包括陶瓷相和粘结合金,陶瓷相是由碳化钨、碳化钛、碳化钒和Mo2C组成,陶瓷的含量为40-60wt%,余量是粘结合金,其组成为Mn:0.8-1.2wt%,Si:0.8-1.2wt%,Cr:15.0-18.0wt%,Ni:3.0-6.0wt%,Cu:3.0-6.0wt%,Nb+Ta : 0.4-0.8wt%,C:0.5-0.7wt%,稀土元素≤0.6wt%,杂质≤0.07wt%,其余为Fe。采用粉末冶金方法制备,最后经过固溶强化、低温退火和时效处理得到金属陶瓷复合材料。本发明制备的金属陶瓷硬度高、强度高,同时在潮湿大气、水及溶液等环境中具有较好的抗锈性。
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一种可至少部分由包括分散在粘合剂中的增强颗粒和增强纤维的纤维增强硬复合材料部分形成的井筒工具,其中所述增强纤维具有范围为1到15倍临界纵横比(Ac)的纵横比,其中Ac=σf/(2Tc),σf是所述增强纤维的极限拉伸强度,且Tc是所述增强纤维与所述粘合剂之间的界面剪切粘结强度或所述粘合剂的屈服应力,取所述界面剪切粘结强度和所述屈服应力中较低的一者。
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本发明属于无卤阻燃技术领域,具体是涉及一种含磷氮硫膨胀型阻燃剂及其制备方法。其分子结构式为:式中,R为乙基或苯基。首先将三聚硫氰酸溶于有机溶剂中,然后加入缚酸剂,在冰浴和氮气保护条件下,加入次膦酰氯,接着在冰浴条件下继续反应,然后升温在氮气条件反应,过滤去沉淀后除溶剂即可。缚酸剂和次膦酰氯摩尔比为1.0~1.5:1,次膦酰氯和三聚硫氰酸摩尔比为3:1。由于本发明的含磷氮硫膨胀型阻燃剂的磷、氮、硫三种元素含量均较高,三者之间存在协同阻燃效应,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。同时,配合少量的阻燃协效剂,可以进一步提高复合材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种竹束自动上胶及同步辊压一体机,涉及制作人造板的竹基纤维复合材料的加工机械领域,包括安装在机座上的上胶单元、辊压单元以及提供动力的电动机,上胶单元和辊压单元之间设有倾斜设置的导料架,上胶单元上设有被动轴和主动轴,主动轴和被动轴上各安装有3?6个输送链轮,主动轴和被动轴上对应的输送链轮上套有输送链条,所述输送链条的下方设有接胶盘,输送链条的上方设有胶水喷头,所述胶水喷头与胶桶通过抽胶泵相连;辊压单元包括固定在机座上的后机架以及后机架后方的出料架,后机架上设有上下相对的上辊筒和下辊筒,所述上辊筒和下辊筒中的一个为主动辊,所述主动辊与主动轴之间经同步链相连。
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本发明一种可高速响应的石墨烯光调制器的制备方法:将功能化石墨烯固体分散后与具有低介电各向异性常数的商业化液晶超声复合,得到功能化石墨烯质量分数为0.001~0.01wt%的复合材料;在一面有ITO的玻璃基板的ITO面上水平取向,然后将两块处理后的将膜厚约为35~45μm的聚丙烯薄膜双面胶带粘贴于经过步骤三处理的玻璃基板边缘上,按反平行于摩擦取向方向粘接制作上下玻璃基板间距为40μm的空白液晶盒;然后将含功能化石墨烯薄片的复合材料灌注于上述液晶盒中,最后用环氧树脂B胶封盒,得到光调制器VA1。与现有光调制器相比,本发明的光调制器件可具有电场响应速率高、无偏振依赖且制备流程简单等优点并可大规模迅速实现。
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本发明涉及一种单面耐电晕的聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法,属于电机电气绝缘技术领域。该薄膜包括上下两层,上层为复合材料层,下层为聚酰亚胺基膜层,该复合材料层包括聚酰亚胺基体和表面改性后的纳米三氧化二铝。本发明涉及的薄膜以高性能的纯聚酰亚胺薄膜为基膜能够确保复合薄膜具有优异的机械性能,对基膜进行电晕处理以期提高界面相容性,利用新型偶联剂增加三氧化二铝在聚合物基体中分散性,并能有效地提高掺杂剂量,并能有效地提高耐电晕特性;所制备的双层复合膜兼备了高耐电晕性能和高机械性能特性,能够作为高性能单面耐电晕薄膜材料广泛使用。
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本发明公开了一种石油平台专用耐磨耐老化高阻燃电缆,包括缆芯和护套;护套采用改性三元乙丙橡胶复合材料制作,改性三元乙丙橡胶复合材料的原料包括:三元乙丙橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、高密度聚乙烯、丁腈橡胶、马来酸酐接枝聚乙烯共聚物、硬脂酸、氧化铝、过氧化马来酸叔丁酯、过氧化苯甲酰、氮化硅纳米粉、喷雾炭黑、碳化硼、氟化石墨、滑石粉、钙基膨润土、二硫化钼、聚四氟乙烯微粉、促进剂、甘油三苯甲酸酯、三甘醇二异辛酸酯、偏苯三酸三辛酯、四(3,5?二叔丁基?4?羟基)苯丙酸季戊四醇酯、三(2,4?二叔丁基苯基)亚磷酸酯、酚胺防老剂、八乙烯基倍半硅氧烷、环丁烯砜、阻燃剂。
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本发明涉及一种治疗材料的制备方法,具体为自发泡多孔复合骨修复支架的制备方法,在磷酸钙盐-聚氨酯复合材料合成过程中将发泡剂水以磷酸钙盐结晶水的形式均匀复合在材料中,在一定条件下让其释放结晶水与聚氨酯体系中的异氰酸根反应生成CO2气体,实现复合材料体系的自发泡成型,制备具有多孔性、孔隙均匀的磷酸钙盐-聚氨酯复合骨修复支架,原位自发泡方法简单易行。
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本发明公开了一种梁柱结构的制造方法,包括以下步骤:S1:采用固体浮力材料制作得到内部结构,该固体浮力材料由空心微珠和环氧树脂组成;S2:采用纤维增强复合材料制作得到外部结构;S3:通过外部结构和内部结构粘接得到梁柱结构。本发明通过将固体浮力材料和纤维增强复合材料组合形成梁柱结构,可以保证结构密度小于水的同时,使两种材料优势互补,获得良好的抗压、抗弯性能,提高结构的安全性和实用性。
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