890
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本发明涉及一种基于折纸结构的桥墩防撞吸能装置,包括依次包覆设在桥墩外侧的外层高强高耐久性复合材料板、内层钢板和吸能阻尼装置,吸能阻尼装置为折纸型结构,由包括间隙结构的多个折纸型结构单元组成。在内层钢板与吸能阻尼装置之间、外层高强高耐久性复合材料板与吸能阻尼装置之间以及吸能阻尼装置的复合材料之间均填充有粘滞流体吸能材料作为填充物。与传统桥墩防撞装置相比,本装置能够利用折纸型结构的吸能阻尼装置减轻桥墩和撞击物的损伤程度,保证桥墩和撞击物安全。解决了传统桥墩防撞装置对桥墩和撞击物损伤大的问题。
1058
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本发明公开了一种机械密封用层状结构陶瓷环的制备方法,主要采用增材制造的方法,以流延法制成的陶瓷纸带为单元,利用辊压方法制得叠层复合环坯体,再经过等静压提高叠层复合环坯体的致密度,最后经过高温烧结获得陶瓷基层状结构复合材料环。这种陶瓷基层状结构复合材料环,其韧性要明显优于普通块状陶瓷,当其受到力学冲击时,这种陶瓷基层状结构复合材料环由于相组成的差异产生的界面能吸收能量,防止裂纹的扩展;并且由于增韧层采用多孔陶瓷、加石墨陶瓷、石墨、BN等,能极大提高材料的摩擦性能。
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本发明涉及材料制备领域,具体关于一种聚醚醚酮水性分散液的制备方法;本发明制备了一种聚醚醚酮水性分散液,该种分散液中添加了含碘表面改性剂,通过这种方式,可以有效增强碳纤维与聚醚醚酮基体的相互作用,可以有效解决碳纤维增强聚醚醚酮基热塑性复合材料成型面临的巨大难题。不但能制备性能更为优异的碳纤维/聚醚醚酮复合材料,并且还为将来实际生产中实现碳纤维/聚醚醚酮复合材料的自动化连续生产,具有重大意义。
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本发明属于汽车零部件技术领域,涉及一种车用芯轴。所述车用芯轴,包括由复合材料制成的软管和至少一根钢芯,在软管内安装有同轴心设置且呈螺旋状的扁丝,所述的扁丝紧包裹在钢芯外壁上且扁丝外壁紧贴于软管内壁上;所述复合材料由以下重量份数成分组成:长链尼龙:80份,聚酰胺弹性体:5-20份,马来酸酐接枝改性PP:5-10份,蒙脱土:5-10份,增塑剂:5-20份,抗氧剂:0.5-2份,无机填料:5-10份,润滑剂:0.5-2份。本发明在钢芯外增加了复合材料制成的软管,提高了软管的硬度、耐磨性,进而增加了芯轴的耐磨性,提高了行程效率和负载效率。
1059
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本发明涉及一种微生物载体填料的制备方法,它由玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制成,所述的玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料是由玻璃纤维和聚碳酸酯热塑性树脂经双螺杆挤出机共混、造粒制得;然后取制得的玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料经注塑机注塑成型,制成微生物载体填料;玻璃纤维在与聚碳酸酯共混前先进行以下表面改性处理,制备一种耐磨性能和抗老化性能好,抗冲击强度高,韧性强、比表面积大、生物挂膜性好的微生物载体填料。
1206
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一种条形温度分布测试元件及其制作方法,它由上层印刷铜板、中间层导电聚合物复合材料薄膜及下层的聚酯绝缘薄膜组成;其中上层印刷铜板利用电路板印刷技术制作而成,由电极、导电线路及元件的连接点组成;导电聚合物复合材料薄膜由炭黑或碳纳米管导电材料填充聚合物复合材料制作而成。制成的条形温度分布测试元件可以实现对线性温度的测试,且可实现较高的精度,解决目前结构内部温度分布测量难精度低的难题。
1095
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本发明提供一种改性明胶‑丙烯酸树脂胶水的制备方法,包括以下步骤:将15‑20份的明胶加入750份的蒸馏水中,通入氮气和冷凝水,水浴加热至80‑90℃,搅拌30‑60min,自然冷却至室温,得到明胶液等操作步骤。本发明制备的改性明胶‑丙烯酸树脂粘合剂中主要原料为改性明胶‑丙烯酸树脂复合材料,明胶经亚硝酸氧化处理后,部分亲水氨基转变成羟基,降低了明胶液的粘力,提高了明胶的耐水性,然后与N‑羟甲基丙烯酰胺与丙烯酸甲酯聚合,将羟甲基与胶原交联形成聚合物,保证复合材料的粘结力的同时,提高复合材料的流平性能和涂覆性能,而且绿色环保。
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本发明公开了一种蓄冷导热复合软晶体材料,复合软晶体材料由芦荟液与水、甘油、尿素、硝酸铵、氯化铵、硫酸铝、薄荷、衣康酸/柠檬酸搅拌后置入成型模具中加入增稠剂,真空静置固化得到;其中搅拌为:将尿素、硝酸铵先经过粉碎搅拌均匀后,依次加入芦荟液、水、甘油、氯化铵、硫酸铝、衣康酸/柠檬酸,搅拌均匀后再次加入薄荷、苍耳子、艾叶、红花、红豆杉和增稠剂搅拌均匀。本发明制备的复合材料对人体具有较好的蓄冷导热效果,使用时只需在睡前提前半小时打开房间空调,使复合材料制品吸收并聚集空调的冷量,在睡觉时关掉或少开空调,本发明的复合材料制品就会把人体的热量进行均匀传导和扩散,使人感觉舒爽。
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本发明属于复合材料改性领域,公开了一种利用生物相容性的耐高温的微米和纳米尺寸的聚醚酰亚胺颗粒、聚醚酰亚胺纤维及聚醚酰亚胺共聚物改性聚乳酸的方法。聚醚酰亚胺有机颗粒、聚醚酰亚胺纤维、聚醚酰亚胺共聚物中的一种或者多种组合与聚乳酸熔融共混制得聚醚酰亚胺改性的聚乳酸复合材料。聚醚酰亚胺材料占聚乳酸的质量分数为0.1%到40%之间,聚醚酰亚胺共聚物的质量分数为0.1%到60%之间。本发明中所用的聚醚酰亚胺及其共聚物具有生物相容性,不会破坏聚乳酸材料本身的生物相容性。这种复合材料的力学性能有显著的提高,玻璃化转变温度也有明显的提高,增加了聚乳酸的耐热性。
1144
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本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种V2O3‑多孔碳纳米纤维超级电容器电极材料,包括以下配方原料及组分:纳米V2O3‑g‑C3N4复合材料、苯酚、甲醛、5‑巯基‑1‑甲基四唑、表面活性剂。该一种V2O3‑多孔碳纳米纤维超级电容器电极材料,纳米V2O3空心微球具有超过的比表面积,可以暴露更多的电化学活性位点,纳米V2O3空心微球均匀分散和负载到g‑C3N4纳米线的表面,有效抑制了V2O3的团聚和结块,以5‑巯基‑1‑甲基四唑为氮源和硫源,得到氮硫共掺杂多孔碳包覆V2O3‑g‑C3N4复合材料,在氮、硫元素的掺杂改性下,碳材料具有发达的介孔和孔隙结构,以及优异的导电性能,V2O3‑g‑C3N4复合材料均匀分散在碳纳米纤维的内层孔隙结构中,为V2O3在充放电过程中的体积膨胀提供了弹性缓冲。
845
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本发明涉及一种基于交换偏置同轴磁纳米电缆复合材料的制备方法,该发明利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种具有交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(碳纳米管/碳化物/铁磁金属/反铁磁氧化物,CNTs/Ni3C/Ni/NiO),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。该发明无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能,同时CNTs为壳层使复合材料性能更稳定。
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本发明首次提出一种石墨烯气凝胶连续曲面网络的制备方法,通过合理控制发泡及后续的塑化过程,利用溶剂表面张力增强发泡后石墨烯气凝胶骨架的界面结合,形成面面搭接的石墨烯连续双曲面网络,为内部载流子和声子提供了更多的传输途径,有效降低片层之间的接触热阻/电阻,其作为增强骨架可在极低的含量下赋予复合材料优异的导热、导电性能,为石墨烯复合材料在热管理领域的实际应用奠定基础,促进了石墨烯复合材料产业化发展。
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本发明公开了一种可充镁电池复合正极材料及其制备方法:将二氧化硅、氢氧化钒、草酸镁、氧化镝混合后粉碎,得到混合料,加入六偏磷酸钠分散剂和水,得到纳米前驱体;模板浸入到含有淀粉的溶液中,通入乙腈和氮气的混合气体进行碳化;将碳化后的复合物加入到氢氟酸溶液中得到去除模板后的氮掺杂多孔碳材料;将上述前躯体和上述多孔碳材料球磨、烧结得到碳包覆的稀土掺杂的硅酸钒镁复合材料。本发明制备的复合材料,采用了硅酸钒镁作为基础材料,添加了Dy使其改性,并采用掺氮多孔碳对其进行包覆,使得该复合材料在用于可充镁电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
1117
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本发明提供了一种玄武岩颗粒增强聚氨酯热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.球磨活化玄武岩颗粒;S2.制备玄武岩/炭复合材料;S3.制备硬脂酸改性玄武岩/炭复合材料;S4.制备聚氨酯预聚体;S5.将步骤S4制备得到的聚氨酯预聚体,EVA,松香季戊四醇酯,羧基化氧化聚乙烯蜡,硬脂酸改性玄武岩/炭复合材料和抗氧化剂1010搅拌,升温进行脱泡,真空脱泡后停止搅拌,除去真空,最后将产品倒入铝箔袋中密封保存。本发明制备得到的热熔胶的满足力学性能的同时,耐热性能也得到了提高。
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本发明公开了一种大面积柔性传感器阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:制备压敏复合材料;步骤S2:根据应用需求在柔性基板上制备电极阵列;步骤S3:将未固化的压敏复合材料,直接以丝网印刷的方式印刷于第一电极阵列/第二电极阵列表面,固化后形成压敏层点阵;步骤S4:将各个点电极引出并形成电极接口,以用于与外部电路相连接;步骤S5:对上述结构进行一体封装,以形成大面积柔性传感器阵列。与现有技术相比较,本发明在改进复合材料配方的基础上,利用印刷工艺实现大面积传感器阵列的制作,以印刷工艺所制得的压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了传统工艺重复安装的过程。
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本发明公开一种基于曲折闪电打击与疲劳损伤的风机复合叶片优化设计方法,该方法对于风力发电机复合材料叶片进行了真实闪电打击的静电学分析与疲劳分析保证其设计可靠性,并结合叶片的成本进行最优化设计。本发明创新性地提出了参数化曲折闪电步进导闪模型来模拟自然界真实的闪电现象,并提出了闪电打击导致的介质击穿失效与非比例多轴疲劳失效的计算公式,优化计算后可以得到复合材料中各层材料的最佳厚度,在保证整体成本不会过高的情况下,有效地提升风力发电机复合材料叶片的闪电安全系数与叶片预期寿命。
845
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本发明涉及一种电容式曲面压力分布传感装置,其包括曲面基底、纤维增强复合材料以及多路数据处理模块;其中,所述纤维增强复合材料贴合于曲面基底上,其由树脂以及注塑于树脂内的纤维织物组成;所述纤维织物由碳纤维和绝缘纤维三维机织而成;所述碳纤维的端部设有电极接口;所述电极接口通过导线连接至多路数据处理模块。本发明采用树脂基纤维增强复合材料作为敏感性材料,这种既有稳定性又有可塑性,能够在传统的压力传感器不能应运于曲面物体表面时,实现曲面物体表面的压力分布测量;纤维织物中的每根碳纤维不相接触,有利于电容测量,在纤维数总量不变的情况下,调整绝缘纤维与碳纤维的比例,实现调节压力传感器的空间分辨能力。
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本发明提供了一种环保PBT家装膜,由以下原料制备而成:PBT/羟甲基纤维素/TiO2复合材料、硅藻土、SBS橡胶、偶联剂、阻燃剂、无机颜料,按照以下步骤制备而成:(1)将阻燃剂、硅藻土、无机颜料和偶联剂在极性有机溶剂中混合,在加热反应12‑24h,得到表面经偶联剂改性的分散液;(2)将步骤(1)所述分散液、PBT/羟甲基纤维素/TiO2复合材料、SBS橡胶加入到极性有机溶剂中混合,在30℃‑70℃温度条件下,待PBT/羟甲基纤维素/TiO2复合材料和SBS橡胶溶解后,继续反应,得到膜液;(3)将所述步骤(2)得到的膜液先后经脱泡、流延得到所述环保PBT家装膜。本发明制备的环保PBT家装膜力学性能和热稳定性优异,且能够吸附和分解甲醛,应用到建筑家装领域,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种碳玻复合FRP光缆加强芯及其生产方法,包括以下步骤:碳纤维和玻璃纤维穿过树脂喷淋区,向碳纤维和玻璃纤维喷淋树脂;碳纤维和玻璃纤维沿预定轨迹穿过树脂浸润区,浸润在紫外线可固化的树脂中,预定轨迹为折线;碳纤维和玻璃纤维在溢料区中沥去碳纤维和玻璃纤维表面多余的树脂;碳纤维和玻璃纤维穿过成型区被挤压成预定形状的碳玻复合材料;碳玻复合材料在紫外固化系统中照射紫外光,碳玻复合材料中的紫外线可固化的树脂固化,得到碳玻复合FRP光缆加强芯。本发明旨在利用碳纤维和玻璃纤维复合的方式,使产品在保证足够模量的同时,将断裂力降低。并且使用光固化树脂体系,大幅度提高生产效率。
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本发明属于制造复合材料电杆的技术领域,特指一种蒸汽内固化冷却水脱模制造锥状电杆的设备及生产方法,锥状模芯下方的导轨上可移动设置有模具抬升机构,锥状模芯的大头端居中设置有与锥状模芯内腔连通的导管,导管通过转接头分别与蒸汽供气管、冷却水供水管及压缩空气供气管连通,蒸汽供气管、冷却水供水管及压缩空气供气管上均设置有阀门,支架二的导轨上滑动设置有数控纤维缠绕机,优点是:与传统的设备相比结构紧凑,体积小,大大缩小了占地面积,实现自动化生产纤维复合材料电杆,纤维复合材料电杆的固化和脱模工序简单,生产效率高,劳动强度低,并且生产出来的产品的绝缘性好,强度高,韧性优。
本发明涉及了一种具有阻燃和抗紫外性能的石墨烯/尼龙6纤维及其制备方法,属于功能高分子材料技术领域。该具有阻燃和抗紫外性能的石墨烯/尼龙6纤维,是由尼龙6/石墨烯纳米复合材料经高速熔融纺丝得到;石墨烯/尼龙6纳米复合材料由改性石墨烯与己内酰胺和各种助剂复合得到。本发明得到的石墨烯/尼龙6纳米复合材料能够高速持续通过熔融纺丝孔,实现连续高速纺丝,纤维直径在5‑50μm,所制成的石墨烯改性的尼龙6纤维比纯尼龙6纤维具有优越的阻燃、抗熔滴、抗紫外等性能。
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本发明公开了一种耐高温抗熔滴的石墨烯/尼龙6复合板材及其制备方法,属于高分子复合材料领域。该石墨烯/尼龙6复合板材由石墨烯/尼龙6复合材料经熔融挤出制得。上述石墨烯/尼龙6复合材料由尼龙6、石墨烯和助剂通过原位聚合反应得到。该方法所制的复合板材具有优良的物理机械性能,与未复合的纯尼龙6本体板材相比,热变形温度、抗熔滴性和高温下的屈服强度均有显著的提高。此法所得石墨烯/尼龙6复合板材制造工艺简单,成本低廉,具有良好的耐高温和抗熔滴性能,可被用作耐高温工程件、阻燃建筑材料等。
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本发明公开了一种长丝布层间均匀铺设短切丝的技术方案,是用于加工以纤维增强,塑料为基材的复合材料中的纤维增强材料,是将短切丝放入液体基材树脂中搅拌均匀,涂抹或刷刮在每一单向丝层上叠加成多向多层预浸布,还包括涂抹或刷刮在纤维长丝布层上,丝束带面上,片丝带面上,之后经再加工固化成复合材料,本方案将现有单独铺设短切丝,单独涂抹树脂两道工序合为一道工序完成,短切丝铺层均匀,含量比易于控制,后续加工复合材料的质量得到保证。
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本发明涉及一种导轨,包括作用面、过渡面和安装面,两侧的作用面分别经同侧的过渡面过渡至安装面;所述作用面、过渡面和安装面围成空腔,所述空腔内填充非金属复合材料,所述非金属复合材料内设有金属加强筋。本发明在导轨的内部填充水泥基复合材料,结合空腔内的加强筋,使得本发明所述导轨与现有实心导轨相比,既能达到实心导轨的承载能力,又具备较轻的重量,还可用于实现安全钳制动,保证导轨的高承载能力和导向性能。本发明所述导轨的板材厚度比实心导轨薄,加工方便、成本低,对加工设备要求不高,且可设定加强筋的形状和尺寸,以满足不同导轨的工况需求,市场潜力较大。
本发明公开了一种竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料的制备方法,包括:(1)、将竹节状碳纳米管与二丁基镁的庚烷溶液混合,在惰性气氛保护下蒸干;(2)、将得到的样品在氢气和180~200℃温度下反应,得到竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系;(3)、将竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系施加高压强,得到具有高储氢密度的竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料。本发明以大直径、薄管壁和高比表面积的竹节状碳纳米管作为MgH2限域载体,提高了复合材料的负载率及储氢性能;并通过后续高压压实的方法,显著提高复合材料的综合储氢密度,制备方法简单,制备的复合材料吸放氢性能优异,可广泛应用于移动电源和燃料电池等方向。
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本发明公开了一种三维多孔海水淡化热蒸发材料、其制备方法及应用。所述三维多孔海水淡化热蒸发材料包括具有三维多孔支撑结构的织物材料、具有光热转换效应的聚合物材料以及具有抗菌性能的纳米复合材料,所述聚合物材料和纳米复合材料均匀分布于三维多孔支撑结构内。所述制备方法包括:将具有三维多孔支撑结构的织物材料依次与氧化剂的溶液、聚合物材料溶液和纳米复合材料溶液接触,反应获得三维多孔海水淡化热蒸发材料。本发明的海水淡化热蒸发材料具有孔径可控、耐候性强、力学性能优异、抗菌性好、高淡化率和高截留率等优点,并且制备工艺简单、成本低廉、可大面积制备,且不需昂贵和复杂的实验设备,在海水淡化领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的制备方法,其特征在于:聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料以空心镍铝合金纳米粉为载体;经硫单质加热升华,扩散,冷凝,形成镍铝合金/硫复合材料;镍铝合金/硫复合材料与聚合物前驱体超声分散在酒精水溶液,然后加入催化剂聚合,搅拌,沉积,过滤,收集,烘干,获得聚合物包覆镍锡合金/硫复合电极材料;镍铝合金为NiAl3,NiAl2的一种;单质硫占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的总质量的30~70%;聚合物占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料总质量的0.5~10%。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:首次放电容量大于500mAh/g,100次循环后,放电比容量保持率大于74%。
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本发明公开了一种用改性PVC包裹实木线条表层的工艺,其技术方案要点是包括如下步骤:步骤一:使用塑料造粒机对改性PVC复合材料进行挤压制粒;步骤二:把改性PVC粒子放入到挤出机料斗内,实木线条放置于模具的中心处,在挤塑机高温加热下,使得改性PVC粒子由固态变为粘流态,在挤塑机的推力作用下,将PVC粘流体进入模具;步骤三:挤塑机降温至室温,PVC粘流体经冷却凝结成固体状态,得到改性PVC复合实木线条;PVC复合材料包括下列物质组成:聚氯乙稀、碳酸钙、木粉、发泡剂、石腊、复合稳定剂、颜料,本发明中改性PVC复合材料与实木线条结合强度较高,复合热稳定剂提高热稳定性的同时,制品不易发生“锌烧”现象。
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本发明涉及一种泵轴及其制备方法,属于合金材料技术领域。所述的泵轴由三维编织碳纤维合金钢复合材料制成,所述三维编织碳纤维合金钢复合材料由体积百分比含量分别为2-15%的三维编织碳纤维和85-98%的合金钢组成,所述的合金钢由以下成分(以质量百分比计)组成:C:0.15-0.20%,Si:0.30-0.40%,Mn:0.44-0.50%,Cr:12.2-13.2%,Ti:0.03-0.1%,V:0.08-0.15%,Ce:0.10-0.25%,Y:0.01-0.025%,P≤0.03%,S≤0.03%,余量为Fe以及不可避免的杂质元素。本发明泵轴由三维编织碳纤维合金钢复合材料制成,同时具有碳纤维及合金钢两种材料的优点,通过两者的配比,以及合理配置合金钢的组成成分及其含量,大幅度提高了泵轴的力学性能,尤其是提高了泵轴的热疲劳抗性、拉伸强度、弯曲强度、耐热性等。
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