842
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本发明公开了一种三维多孔石墨烯过滤膜的加工涂装工艺,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案为:包括如下步骤:石墨烯‑碳纳米管复合材料与多巴胺水热反应包覆在基底上;在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将末端带有巯基的聚合物P(MeO2MA‑co‑OEGMA‑SH),接枝在聚多巴胺‑石墨烯‑碳纳米管材料包覆的基底上,形成超亲水性三维多孔石墨烯过滤膜。本发明的有益效果为:本发明利用多巴胺水热还原石墨烯,一方面增加了石墨烯在基底上的附着能力,另一方面得到了多孔的石墨烯凝胶,有利于增加表明粗糙度,提高接触面,提高油水分离效率;本发明将特殊浸润性高分子涂装于机械强度较高的基底上,制备得到的油水分离膜,机械性能好,使用寿命长。
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本发明涉及加氢领域,公开了加氢催化剂及其制备方法和应用以及加氢精制的方法,该催化剂包括载体和负载在载体上的活性金属组分,该活性金属组分包括钨元素和至少一种第VIII族金属元素,钨元素以三硫化物形式存在,第VIII族金属元素以盐的形式存在。加氢催化剂的制备方法包括采用四硫代钨酸盐溶液对载体进行浸渍得到固体A,采用含有第VIII族金属盐的溶液对固体A进行浸渍,在惰性或还原气氛下,进行热处理,或者采用四硫代钨酸盐溶液对载体进行浸渍,然后在惰性气氛或还原气氛下,进行热处理,得到复合材料A,采用含有第VIII族金属盐的溶液对复合材料A进行浸渍。本发明提供的方法省去了硫化过程,催化剂加氢性能有明显提升。
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本发明提供一种单层或多层聚合物保护膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用,多层聚合物保护膜中第一层为单层聚合物保护膜,单层聚合物保护膜中填料选自埃洛石纳米管、纳米金刚石和气相生长碳纤维中的一种或多种;第2层及以上层中任一层由以下任一种复合材料B制得:复合材料B选自有机聚合物和锂盐的混合物;有机聚合物、Li盐和填料B的混合物;有机聚合物、Li盐和固态电解质的混合物;和有机聚合物、Li盐、固态电解质和填料B的混合物;有机聚合物选自聚乙烯醇及其衍生物、聚砜、聚丙烯腈、聚环氧乙烷和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯中的一种或多种。保护膜应用于负极和隔膜后可优化电池内电极结构,使得电池具有较高库伦效率和较长循环寿命。
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一种适用于微波固化树脂基体及制备方法属复合材料制备领域。本发明选用极性的多官能度高性能环氧树脂为主体树脂,加入活性稀释剂调节树脂体系的粘度以适应缠绕等液体成型工艺,选择新型复配型固化剂来调节树脂基体固化活性,同时加入纳米填料提高树脂基体的微波响应性,并实现其力学性能、耐热性能及尺寸稳定性能。通过调整主体树脂、固化剂、稀释剂,纳米填料等组分结构及其配合比,研制出一种微波响应性和固化活性适合、综合力学性能优异、耐热性能好、尺寸稳定性高、低粘度的适用于微波固化树脂体系,对于制备纤维复合材料具有极大的指导意义,并可广泛应用于航空航天等领域。
本发明公开了一种适于2500℃以上碳纤维拉伸性能的测试试样制备方法,以碳纤维棒或碳纤维束作为待测样品,首先将待测样品两端的夹持区域进行形状改造,形成具有大表面积且不易拉脱的柱锥状夹持段,然后进行柱锥状夹持段的复合材料化,获得高强度且不易压溃的碳/碳复合材料柱锥状夹持段,最后通过与柱锥状夹持段匹配度高、夹具可通用的辅助夹持工装夹持柱锥状夹持段,得到碳纤维拉伸性能测试试样;本发明进而基于碳纤维拉伸性能测试试样提出了一种拉伸性能测试方法。本发明能够有效解决碳纤维试样在超高温下容易拉脱、压溃、不在测试段断裂、制样周期长的问题,实现了超高温领域碳纤维材料的拉伸测试。
879
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本发明属于复合材料技术领域,特别是涉及一种轻量化异质材料、制备它的时效/固化同步模具及方法,这一种轻量化异质材料,包括多个周期性排列、规格相同的夹芯单元,夹芯单元的上下两端分别胶接上面板过渡层和下面板过渡层的内表面,上面板过渡层和下面板过渡层的外表面分别胶接铝合金上面板和铝合金下面板的内表面,所述夹芯单元为三维点阵结构。与现有技术相比,本发明在高效完成异质材料轻量化夹芯结构制备的同时,实现了铝合金双级时效工艺与预浸料热固化的同步进行,通过调控时效温度和时效时间,在实现异质材料热固化连接的同时提高复合材料的综合力学性能,实现结构轻量化。
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本发明提出了一种用于电池中的石墨烯制备方法,具体步骤如下,(1)氧化石墨烯溶液的制备:采用天然鳞片石墨为原料,通过改性Hummers法制备氧化石墨;将制备的氧化石墨在水中超声分散,离心去除未剥离石墨之后,制备氧化石墨烯溶液;(2)氧化石墨烯溶液在液氮中冷淬:将氧化石墨烯溶液与添加了表面活性剂的Fe3O4溶液复合超声后加热煮沸后放入液氮中冷淬,直至完全结冰,然后将其进行原位冷冻干燥,得氧化石墨烯纳米卷;(3)氧化石墨烯纳米卷还原:将干燥的氧化石墨烯纳米卷加热还原或者化学还原,从而得到石墨烯纳米卷复合材料。该发明方法简单易控,制备周期短,可实现石墨烯基复合材料的低成本宏量制备。
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本发明涉及用于管道,特别是金属管道的修复补强和/或增强的方法以及对管道进行止裂的方法,其特征在于在管道需要修复补强和/或增强或需要止裂的部位先包覆绝缘材料,然后铺设高强度纤维复合材料。本发明中所用材料的弹性模量与金属管体材料接近,可与管道形成一体,共同承载管内压力,并使最终构成的复合管道达到所需的承压能力,例如恢复管道原始的最大操作压力;而且在管道发生爆裂等事故时可以起到很好的止裂的作用。另外,因为底层使用了绝缘材料,彻底杜绝了管道与补强材料之间发生电耦腐蚀的可能性。本发明的方法施工简便,不动火,有利于补强材料和管体之间、补强层之间紧密贴合,并且可对在役管线进行修复补强和增强作业。
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本发明涉及一种基于磷氮系阻燃添加剂六-(磷杂菲羟甲基苯氧基)-环三磷腈(PPC)的无卤阻燃环氧树脂及其制备方法,属于在普通环氧树脂中添加特定阻燃成分获得阻燃复合材料的技术领域。本发明采用将磷腈-磷杂菲阻燃剂PPC与缩水甘油醚型环氧树脂在一定温度下进行熔融共混,并加入有机溶剂制备出的阻燃环氧树脂,并对环氧树脂添加固化剂在一定温度下挥发有机溶剂并固化环氧树脂,获得阻燃环氧树脂固化产物,其磷含量达到1.2%时,产物阻燃级别达到UL94V-0级。
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预埋金属橡胶复合减振材料及其成形方法,它涉及金属复合减振材料。它解决了现有金属橡胶材料空间不连续,表面粗糙,局部性能不理想,不宜承受集中载荷,不适合用于拉伸、剪切和扭转的工作环境的问题。本发明的金属橡胶材料(1)的连接部植埋于连续材料(2)内,金属橡胶材料(1)和连续材料(2)固连。成形方法为:一,制备金属橡胶材料(1);二,将成形后的金属橡胶材料(1)置于模具内;三,将液态金属或树脂注入模具内,当液态金属或树脂固化后脱模,制成预埋金属橡胶复合减振材料。本发明的复合材料避免了对容纳结构的依赖,减少了设计制造流程及成本,在外载荷作用下表现出较好的阻尼特性,具备了普通橡胶阻尼性能好的优点。
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本发明提供一种以二氧化硅为载体的辣根素微囊缓释剂及其制备方法。该辣根素微囊缓释剂,以辣根素为囊芯,甲苯二异氰酸酯与氨基硅烷化二氧化硅通过界面聚合反应得到的复合材料为囊壁材料。本发明提供的辣根素微囊缓释剂的制备方法反应历程短,在常温下形成含有无机与有机复合材料的囊壁,释放速度可控,有效阻止了辣根素的挥发与分解流失,提高了产品的稳定性,所得辣根素微囊缓释剂具有贮存稳定性高、缓释、安全的特点,开发应用前景好。
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本发明提供了一种通过物理气相沉积制备连续丝材表面涂层的设备和方法,所述设备包括蒸气供应源(3)、绕丝机构和两个具有一定间距的转向引导单元(2),该绕丝机构能够牵引纤维(1)连续进给,蒸气供应源(3)能够向该两个转向引导单元(2)之间供给能够在纤维(1)的表面形成涂层的气体。通过“连续进给+多次往返+绕轴旋转”的多自由度的运动机构来实现连续丝材的连续给进沉积,在物理气相沉积过程中,可以提高连续丝材表面涂层的厚度均匀性,实现长丝材的连续给进沉积,填补了对用EB-PVD技术制备连续纤维增强钛基复合材料的研究的空白。
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本发明公开了一种加热-紫外光分步聚合制备胆甾相液晶功能薄膜的方法,将胆甾相液晶混合物、液晶性紫外光可聚合单体、光引发剂、热聚合单体和玻璃微珠混合均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的透明导电膜中间,用辊压匀,先热固化,待其热聚合单体完全后。再通过电场的作用使胆甾相液晶平行取向,同时进行紫外光照射,固化成反式或双稳态PDLC膜。本发明制备的反式或双稳态PDLC薄膜材料能通过紫外光聚合单体与热聚合单体的调配来控制聚合物高分子网络结构,改善PDLC薄膜的电光性能,增强液晶/高分子复合材料与两层ITO塑料薄膜之间粘结力,并提高反式及双稳态PDLC薄膜的热稳定性。
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本发明提供了一种金属内衬复合环形气瓶的制造方法,包括以下步骤:(1)将钛金属板冲压形成两个金属半环;(2)在其中一个金属半环的两个不同位置上进行翻孔;(3)将进口接管嘴和出口接管嘴分别焊接在翻孔上;(4)车削加工两个金属半环的内壁;(5)焊接两个金属半环的内外环缝形成封闭的金属环;(6)将纤维层缠绕在焊接后的封闭的金属环上得到金属内衬复合环形气瓶;(7)对金属内衬复合环形气瓶进行固化处理。使用本发明的方法解决了钛金属薄壁内衬的成形、焊接、金属钛和纤维复合材料的缠绕和固化问题,成功的研制出金属内衬复合环形气瓶。
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本发明涉及一种钛铝复合氧化物材料的合成及以此复合氧化物为载体的负载型深度加氢脱硫催化剂的,(1)以钛酸四丁酯以及氯化铝或拟薄水铝石为原料,采用溶胶-凝胶法制备TiO2-Al2O3介孔复合氧化物材料,并将这种材料用于柴油深度加氢脱硫催化剂的载体;(2)采用浸渍法通过调变活性金属种类和浸渍方法,焙烧后获得高分散负载型介孔TiO2-Al2O3复合材料加氢脱硫催化剂,在柴油加氢深度脱硫反应中脱硫性能良好的,脱硫率可达99%,反应操作在较缓和的条件下进行,可把柴油中的S从1300ppm脱除到15ppm以下,或从430ppm脱除到1ppm以下,产品中硫含量可满足欧IV标准。
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本发明公开了一种CuInSe2纳米材料及其制备方法与应用。该方法,包括下述步骤:1)将含铜化合物、含硒化合物及油胺于反应装置a中混匀,将含铟化合物及油胺于反应装置b中混匀,将装置a和装置b分两步加热升温,同时用惰性气体排除装置a和装置b中的氧气和水;2)将装置b冷却至60-160℃,将装置a继续升温至130-280℃后,将装置b中的含铟化合物及油胺加入到装置a中进行反应,反应完毕用有机溶剂洗涤,得到所述CuInSe2纳米材料。本发明利用常规的反应物可制备出非常均匀的CuInSe2纳米材料,而且利用制备的CuInSe2纳米材料和P3HT制备的复合材料表现出优异的光电性能。
775
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本发明公开了非离子-阴离子复合插层型有机蒙脱石极其制备方法,该方法包括以下步骤:提纯蒙脱石;对蒙脱石进行水化处理:将提纯后的蒙脱石制成水悬浮液,通过机械搅拌与超声作用混合的方式进行水化处理;制备非离子-阴离子复合插层型有机蒙脱石材料:使用有机非离子型表面活性剂和阴离子型表面活性剂,在超声分散作用和机械搅拌作用下,协同对蒙脱石进行插层。本发明的有机蒙脱石层间距高,热稳定性高,在有机相中分散均匀,剥离程度高,性能优异,可作为一种性能优异的填料应用到制备高分子纳米复合材料领域。
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本发明涉及一种具有保墒阻止水土流失功能的边坡绿化增强剂及其制备方法。提供一种成本较低、吸水性好和具有水土保持及缓施肥料功能的边坡绿化增强剂及其制备方法。采用聚丙烯酰胺为主要原料,添加二氧化硅、硫酸钙、丙烯酰胺-丙烯酸共聚物、磷酸酯等组分,经一定工艺干燥粉碎制成边坡绿化增强剂,它是一种功能性聚合高分子复合材料,是在保水剂生产技术上的创新。使用时将该剂加入混合植绿种子、肥料营养剂和水等组成植被混凝土原料,经搅拌后即可使用。本发明的制备方法工艺简单、成本低、反应时间短、无废物排放。用这种工艺制作出的边坡绿化增强剂黏度大、易溶于水、保水效果好,使用成本低,在同等条件下使用该边坡绿化增强剂可节省20%的费用。
本发明涉及一种高纯度、高密度、高产率的Si3N4/SiO2同轴纳米电缆阵列的制备方法,属 于材料制备技术领域。本发明采用热解有机前驱体在镀有金属催化剂的基片上合成Si3N4/SiO2 同轴纳米电缆阵列。含有步骤(1)高含氮量的聚硅氮烷在160-300℃下的低温交联固化,得 到半透明的非晶SiCN固体;(2)交联固化后的非晶SiCN固体在高耐磨器具中的高能球磨、 粉碎;(3)高能球磨后得到的前驱体粉末在含有一定量氧气的载气保护下的高温热解、蒸发, 并在镀有金属催化剂薄膜的基片上沉积得到所述的结构。所述方法合成工艺和设备简单,工 艺参数可控性强,成本低廉,所得Si3N4/SiO2同轴纳米电缆生长有序,产量大、密度高、纯 度高且直径分布均匀。所合成的同轴纳米电缆结构在原子力显微镜、近场光学显微镜、纳米 力学探针和新型纳米复合材料增强剂等方面有广泛的应用前景。
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一种用于桥塔的消浪结构,涉及桥梁技术,包括套筒、支撑板和导浪块。桥塔基础顶面与设计水位平齐,片状支撑板垂直固设于基础侧周面,支撑板上有圆形通孔,开孔率40%~60%,喇叭状凹曲面导浪块底面固接于基础顶面,内侧面与桥塔塔柱固接。支撑板外端固接环状套筒,套筒顶端与基础顶面平齐,有竖条形通孔,开孔率30%~50%。导浪块和套筒高度为设计波高的1.5~2.0倍。套筒、支撑板和桥塔基础共同构成环形消浪室,环形消浪室厚度为设计波长的1/10~1/5倍,顶部和底部透空。套筒、支撑板和导浪块用钢材或钢筋混凝土或复合材料制成。本发明消耗和吸收波浪能量,有效消减波浪力对桥塔的作用;结构简单,安装方便,经济效益好。
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本发明公开了属于电子技术领域的一种层状高导热绝缘基板及其制备方法。本发明的高导热绝缘基板由高导热复合材料基体及其上沉积的绝缘膜层所组成,该高导热绝缘基板是在高导热复合材料的基础上采用物理或化学方法在其表面沉积绝缘薄膜制备而成。该绝缘基板除具有高导热、低热膨胀系数、高强度、良好的尺寸稳定性能外,还具有高击穿强度、高介电常数等性质。本发明中的高导热绝缘基板解决了电子封装基板在保持基材良好的散热基础上对绝缘作用的需求。
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本发明涉及陶瓷‑金属复合材料技术领域,提供了一种金属镍氧化物陶瓷材料惰性阳极,具有金属相和陶瓷相,金属相由主成分Ni和Cu、Co、Zn、Cr、Ag、Fe、Al、V等元素中选取1~2种组成,氧化物相由CaO及TiO2相组成;惰性阳极经氧化物和金属粉的普通球磨,压制成形和保护气氛烧结与加工等步骤制成。本发明具有导电性好,抗高温氧化性强、抗熔盐化学腐蚀及电化学腐蚀性强、抗热冲击性能好,价格相对低廉的优点。本发明的惰性阳极用于氯化物熔盐体系中的电解工艺,可作为碳素阳极的替代物,解决其高消耗高CO2排放的问题。
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本发明公开了一种0‑3型聚合物与陶瓷复合压电材料,包括陶瓷相压电材料和压电聚合物,所述陶瓷相压电材料表面为石墨烯粉料所包覆。此外,还公开了制备复合压电材料的方法和包含其的器件。本发明使用特定比例的石墨烯对陶瓷相粉料预先进行包覆后,使得力的传导更为连续,对成型后的0‑3型压电复合材料的压电性能具有提升作用。同时,通过在压电聚合物中添加石墨烯,可将聚合物相的电导率提高至与陶瓷相相近的范围内,降低陶瓷相的极化难度。此外,石墨烯对0‑3型压电复合材料体系具有增韧作用,提高了整个体系的力学性能。
本发明公开了一种ZrB2‑SiC‑Mo(Six,Al1‑x)2零烧蚀涂层及其热压制备方法,该制备方法包括以下步骤:按照预定质量百分比称取粉末原料;采用球磨机对粉末原料进行球磨,使粉末原料混合均匀,形成粉末材料;向粉末材料中添加粘结剂和去离子水,搅拌均匀,形成混合物;将混合物涂覆在构件表面;将构件放入模具中,并在构件周围充满填充粉;在保护气氛下采用热压机进行热压;使模具和烧结体自由冷却的同时附加保压工艺保压;泄压,形成炭/炭复合材料零烧蚀涂层。采用上述方法具有工艺条件容易控制、成本低的优点,能够解决现有炭/炭复合材料在有氧环境下表面抗氧化性较差的问题。
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本发明涉及一种酚醛树脂片状增强材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)酚醛树脂糊的制备;(2)酚醛片状增强体的制备;(3)酚醛片状增强体的熟化。本发明引入多功能填料和层间增强体,该层间增强体可将复合材料层与层之间形成三维立体结构,提高复合材料层间强度,同时形成由内到外的立体通道,有利于热环境工况状态下气体分解物的排出;同时多功能填料作为隔热材料提高防热层的隔热性能。
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本发明属于复合材料制造技术,涉及一种化学气相沉积装置的改进。它包括惰性气体管路1、进气管12、可编程控制器6,其特征在于,有一个封闭的加热装置8,混合罐10安装在加热装置8的内腔中;有一个由载气管路5、气体质量流量控制器3、固态蒸发器9、压力表4和连接管14组成的气路,固态先驱体放置在固态蒸发器9内。本发明实现了化学气相沉积过程的全自动控制;提高了生产效率和产品质量。
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本发明涉及高分子材料技术领域,特别是涉及一种低密度阻燃填充胶及其制备方法。低密度阻燃填充胶由按照重量比为1~1.5:1的A组分和B组分的原料制得,其中A组分包括环氧树脂、增塑剂、增韧剂、稀释剂、消泡剂、增稠剂、偶联剂、填料、颜料和阻燃剂,B组分包括脂环胺、聚酰胺、酸酐、偶联剂、增稠剂、填料和阻燃剂。本发明制备的低密度填充胶具有密度低、阻燃性好、固化温度低、固化时间短的特点,可填充各种形状的缝隙,适合用于纸蜂窝和铝蜂窝的填充、封边和复合材料修补和修饰,还可做轻质复合材料模具和类似产品。本发明还提供了低密度阻燃填充胶的制备方法,该制备方法工艺简单,可操作性强,成本低,适用于工程化。
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一种基于柔性介质被动加载的高性能混杂层板热‑固一体化成形工艺,是将铝合金柔性介质被动加载成形、铝合金固溶时效热处理与纤维增强复合材料铺层固化多物理场工艺过程相结合的复合成形工艺。首先,利用柔性介质被动加载工艺的优势获得大尺寸复杂形状的金属件;然后,进行可热处理强化铝合金的连续性固溶‑淬火‑时效热处理,通过强化相弥散析出提高其强度;最后,利用纤维增强复合材料的铺层固化工艺,同时完成混杂层板的固化制备以及金属件的双级时效,达到新型轻量化材料结构及功能的一次性整体成形,为推动航空航天、国防军工和汽车等领域质量更轻、综合性能更优良的产品中的实际应用,进一步实现轻量化,具有重要的国防战略意义。
本发明涉及一种以还原氧化石墨烯为载体的Ni@Au@Pd三层核壳结构的电催化剂及其制备方法,属于复合材料领域。本发明采用Hummers法制备还原氧化石墨烯。将NiCl2与GO制成混合溶液,使用NaBH4还原Ni2+,得到Ni原子。再加入HAuCl4溶液,利用Ni与Au3+的置换反应得到Au。Au包覆于Ni表面,形成Ni@Au双层核壳。再加入H2PdCl4溶液,还原Pd2+,得到Pd原子。Pd包覆于Ni@Au表面,形成Ni@Au@Pd三层核壳结构并负载于还原氧化石墨烯上。该制备方法具有步骤简单,充分利用原料。该产物具有鲜明且独特的核壳结构形貌特征,且对乙醇氧化和氧还原反应有较好的催化性能。
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本发明提供一种完全自动化三维异型整体编织设备,包括多个携纱器;还包括:携纱器控制模块:用于根据复合材料的设计形状,将纱线按照设定的轨迹通过多个携纱器携带到设定位置使得纱线组与其它设定纱线组交织,并把纱线组按照设定的角度进行旋转使得纱线组内的设定纱线相互交织;所述轨迹与复合材料的设计形状相适应。本发明提供的完全自动化三维异型整体编织设备能够提高实现自动化编织复杂三维异型整体构件。
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