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本发明公开了一种木塑复合材料托盘挤出模压装置,涉及挤出模压设备领域,针对现有的木塑复合材料托盘挤出模压装置存在的挤出密度降低,自动化程度低,所需人工成本大,出品率低的问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座顶端设置有螺纹挤出箱,所述螺纹挤出箱侧壁安装有伺服电机,所述伺服电机靠近螺纹挤出箱的一侧输出轴固定安装有转动柱,所述转动柱侧壁固定安装有螺纹挤出叶,所述转动柱远离伺服电机的一端设置有滤板,所述螺纹挤出箱远离伺服电机的一端安装有挤出管,所述挤出管远离螺纹挤出箱的一侧设置有传送箱。本发明结构新颖,且自动化程度高,可调节性强,适用范围广,工作效率和传送精确度高,挤出的密度高、效果好。
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本发明涉及一种低吸湿性碳纤维PA66复合材料,包括按重量份计的如下组分制备而成:经过电化学氧化处理的碳纤维53‑80.7份、PA46 8‑20份、PA662‑5份、增韧剂3‑5份、成核剂5‑10份、抗氧剂0.2‑1份、偶联剂0.1‑1份、有机改性蒙脱土1‑5份;所述碳纤维为T800聚丙烯腈基碳纤维,长度为51‑60μm,单纤直径为9‑15μm;所述抗氧剂为受阻胺类抗氧剂、受阻酚类抗氧剂、亚磷酸酯抗氧剂中的一种或多种;所述偶联剂为硅烷偶联剂KH560,本发明的有益效果为:该碳纤维PA66复合材料具有低吸湿性、成型速度、力学性能得到显著提升。
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本发明提供了蛋清碳化制备微纳米多孔碳负载硫复合材料、制备方法及其应用,本发明利用价格低廉的蛋白制备得到微纳米多孔碳,多孔碳具有较高的比表面积,可负载更多的活性物质,且有利于电子和锂离子传输。同时,多孔碳为多硫化物的多硫链的形成起到缓冲作用,并减轻了放电过程中的单质硫体积膨胀问题,以及减少了活性硫质量损失,有效抑制多硫化物穿梭,从而提高了正极的电化学性能。获得的微纳米多孔碳材料经熏硫过程负载上单质硫,最终制备出多孔碳负载硫复合正极材料,该复合材料用作锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和高的比容量。本发明的材料制备方法所涉及的工艺简单,原料来源广泛,成本低,易规模化生产。
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本发明提供了一种聚酰胺复合材料的制备方法,其是以秸秆先进行纳米改性;再将纳米改性秸秆进行偶联剂表面处理,然后将其作为阻燃填料加入到树脂的制备中。本发明中偶联剂处理的纳米改性秸秆是以纳米颗粒状态分散在树脂基体中,其在遇热分解时会生成氧化物和水蒸气,水蒸气冲淡稀释了可燃性气体,而氧化物的生成有助于使燃烧中断,起到了抑制燃烧的作用,生成了保护层覆盖于聚合物本体表面(偶联剂的使用使覆盖更牢固),从而隔离了火源和氧气,因此使复合材料具有了良好的阻燃性能;同时本发明有效利用了农业废弃物秸秆,使其变废为宝,创造了新的应用价值。
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本发明涉及一种金棒两端包覆二氧化钛纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)合成金纳米棒,将其原生长溶液去除,并分散于表面活性剂溶液中;(2)向步骤(1)所得溶液中加入铂化合物和还原剂,使铂化合物还原成铂单质沉积在金纳米棒两端;(3)除去表面活性剂,将两端沉积铂的金纳米棒分散于去离子水中,加入三氯化钛溶液,并调节pH值,使三氯化钛水解并沉积在金纳米棒的两端。利用金纳米棒具有独特表面等子体效应,及其在可见及近红外区的光响应行为和对光场强烈的会聚作用,将其与半导体氧化物耦合,得到具有表面等离子体效应的(金纳米棒)/(半导体氧化物)复合材料。
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本发明涉及塑料制品生产技术领域,具体公开了一种阻燃型木塑复合材料托盘,包括如下重量份原料:竹粉50‑70份、高密度聚乙烯45‑60份、硅烷偶联剂KH550 1‑4份、马来酸酐接枝聚乙烯0.3‑2份、硬脂酸钠0.5‑2份、聚乙烯蜡1‑2份、偶氮二异丁腈0.5‑1份、白云母3‑7份、对苯二胺0.2‑1份、抗氧剂1076 0.2‑1份、黑母粒1‑2份、复合阻燃剂9‑13份、改性炭黑6‑10份。本发明制备的阻燃型木塑复合材料托盘具有优异的抗静电及阻燃性能。
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本发明公开了一种高效光催化复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域;本发明将细菌纤维素与熔喷丙纶非织造布复合作为纳米TiO2的载体,防止纳米TiO2颗粒发生集聚、失活,避免大量脱落,将细菌纤维素、熔喷非织造布与纳米二氧化钛的优点相结合,提高对光的利用率,同时凭借BC表面的大量羟基作用,提高材料的吸附性能,使其能够更好的应用于光催化领域。
本发明提供了一种在微米盘上生长钴酸镍纳米线阵列的复合材料、制备方法及其应用,首先通过水热法获得圆盘状的微片氧化铁结构,再在氧化铁上生长复合钴酸镍纳米阵列,最后高温焙烧获得圆盘侧边生长钴酸镍纳米阵列的复合材料,该材料由钴酸镍纳米阵列组成的三维结构。三维阵列结构可以促进电/离子传输,同时放射状的阵列结构可以提供大量活性位点,缓解材料体积膨胀。该材料应用于电池负极材料,具有良好的循环稳定性和高的比容量。而且,合成过程简单,对实验仪器设备要求低,原料易得到,费用低,可进行批量生产。
本发明公开了一种石墨烯包覆纳米硅复合材料的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液超声以使叠在一起的氧化石墨片层充分打开,然后调节石墨烯水溶液为碱性;在低速搅拌下,将Si和CTAB加入到乙醇溶液中超声,得到Si溶液;将氧化石墨烯水溶液滴加到Si溶液中,加入完成后,并继续搅拌至体系中有絮状物质出现;反应完成后,将产物洗涤、抽滤、干燥,即可得到石墨烯包覆纳米硅复合材料。通过氧化石墨烯对硅材料进行包覆,来抑制硅材料的体积膨胀和粉碎化,其应用于锂离子电池负极材料是具有优异的倍率循环性能。
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本发明公开了一种复合材料螺旋桨用旋转加热式固化炉,炉体具有筒状的固化腔,固化腔内沿炉体轴向间隔布置有多个旋转轴,旋转轴两端与炉体内壁滑动连接,固化腔中心位置设有沿炉体轴向布置的中心轴,中心轴依次穿过多个旋转轴的中心并与旋转轴固定连接;第一支撑轴、第二支撑轴位于中心轴两侧且第一支撑轴、第二支撑轴均与多个旋转轴连接;第一模具架、第二模具架分别与第一支撑轴、第二支撑轴铰接。本发明通过中心轴带动旋转轴转动,旋转轴带动第一模具架、第二模具架上下移动,可以引导固化腔内热风流动,使得固化腔上下温度均匀,从而保证模具上下模温度相差±1℃左右,能够满足复合材料螺旋桨在成型过程中对温度的要求,保证了螺旋桨的质量。
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一种聚乳酸微胶囊芳香型汽车内饰复合材料的制备方法,属于汽车内饰加工技术领域,包括以下步骤:制备聚乳酸/聚丙烯复合材料、单层造壁、双层造壁、制备微胶囊粉末、制备微胶囊芳香整理剂、微胶囊芳香整理。本发明制备的微胶囊,表面光滑,囊壁致密没有破裂,结构完整,测定其最高含油率达到40%左右。微胶囊外观较为规整,且均一性、分散性良好。柠檬精油被包裹在微胶囊里,微胶囊的平均粒径为2.6um左右,具有良好的热稳定性。以柠檬香精为芯,蜜胺树脂为壁材,选择合适的乳化剂用量、芯材和壁材比例、反应体系温度及pH值、搅拌速度及合理的控制时间,得到粒径较小及结构紧密的微胶囊,且微胶囊释放柠檬香精的速率缓慢。
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本发明公开了一种高刚性皮碗用天然橡胶复合材料,由下列重量份的原料制成:丁腈橡胶80-90、天然橡胶50-64、玻璃纤维3-5、甲基丙烯酸缩水甘油酯4-6、甲基丙烯酸酯5-7、乙二胺1-2、聚乙烯醇2-3、氢氧化铝1-2、硅藻土8-12、聚酯丙烯酸酯2-3、助剂10-12;本发明所制得的复合材料,通过天然橡胶与玻璃纤维等的复配,具有高刚性、超韧、低翘曲阻燃性能。
本发明公开了一种交联纳米碳片负载硒化镍/硒化锰纳米复合材料及其制备方法,以及钠离子电池负极,所述制备方法包括以下步骤:以柠檬酸三钠为原料在惰性气氛中高温碳化制备得到交联纳米碳片材料;将镍源、锰源溶解在水中,加入交联纳米碳片材料,先后经搅拌溶解、水热反应,所得产物经洗涤、干燥后得到前驱体材料;将前驱体材料与硒粉在氢氩混合气中加热反应,得到交联纳米碳片负载硒化镍/硒化锰纳米颗粒复合材料;该材料以交联纳米碳片作为载体可负载更多的硒化镍/硒化锰纳米颗粒,缩短电子和钠离子传输途径,提高电极材料导电性,其可作为钠离子电池负极的活性材料,进而获得循环稳定性和倍率性能优良的钠离子电池负极。
本发明公开了一种二氧化硅/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序、复合工序,本发明制备方法获得的二氧化硅与三维柱状还原氧化石墨烯复合材料体现了其与现有技术中的二维石墨烯复合的优越性,二氧化硅与三维柱状还原氧化石墨烯复合解决了石墨烯团聚难题,二氧化硅在石墨烯表面均匀分布,大大增加了活性材料的稳定性,该材料应用于锂离子电池负极材料,具有循环稳定性好,比能量密度高等优点。
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本发明公开了一种MIL‑101(Fe)/Fe2O3核壳结构纳米复合材料的制备方法,具体操作流程如下:首先将对苯二甲酸(H2BDC)和FeCl3·6H2O加入到二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,对混合物进行超声处理,然后倒入反应釜中进行加热反应,反应后离心分离,洗涤沉淀后再进行干燥,得到MIL‑101(Fe)黄色粉末;然后把合成好的MIL‑101(Fe)粉末25℃室温放置3个月以上,便可获得MIL‑101(Fe)/Fe2O3核壳结构纳米复合材料。
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本发明涉及新能源汽车材料技术领域,特别涉及一种玻纤增强PP复合材料及其制备方法,其原料按重量计包括:PP 45‑65份;玻纤30‑50份;硅烷偶联剂0.3‑1份;抗氧剂0.4‑1份;PP接枝1‑1.5份;聚酰胺蜡2.5份;硅酸锂1‑2份;硅酸钠1‑2.5份;阻燃剂2.5‑7,氮化硼1.1.5份;将三氧化二铬加入到氮化硼内混合反应备用;将PP、玻纤、硅烷偶联剂、抗氧剂、PP接枝、聚酰胺蜡、硅酸锂、硅酸钠、光稳定剂、增韧剂、阻燃剂、相容剂及反应后的氮化硼装入搅拌机中反复搅拌混合均匀后送入双螺杆挤出机中,搅拌三次,每次搅拌30‑60分钟,然后在180‑230℃的温度下熔融混炼,所得熔体由双螺旋挤出机挤出后经水槽冷却,引入切粒机进行切粒操作,所得粒料即为所述玻纤增强PP复合材料。
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一种汉麻微胶囊芳香型汽车坐垫用复合材料的制备方法,属于汽车内饰加工技术领域,包括以下步骤:汉麻纤维预处理、制备汉麻纤维/聚丙烯复合材料、单层造壁、双层造壁、制备微胶囊粉末、制备微胶囊芳香整理剂、微胶囊芳香整理。本发明制备的微胶囊,表面光滑,囊壁致密没有破裂,结构完整,测定其最高含油率达到40%左右。微胶囊外观较为规整,且均一性、分散性良好。柠檬精油被包裹在微胶囊里,微胶囊的平均粒径为2.6um左右,具有良好的热稳定性。以柠檬香精为芯,蜜胺树脂为壁材,选择合适的乳化剂用量、芯材和壁材比例、反应体系温度及pH值、搅拌速度及合理的控制时间,得到粒径较小及结构紧密的微胶囊,且微胶囊释放柠檬香精的速率缓慢。
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本发明涉及一种PP/ABS复合材料,具体涉及一种高光免喷涂PP/ABS复合材料及其制备方法,本发明先利用巴西棕榈蜡、空心玻璃微珠对ABS进行改性处理,改性后的ABS母粒强度和光泽度均得到提高,而经过钛白粉改性处理后的PP,光泽度和耐候性也得到改善,最后再将两种改性母粒交联混合造粒,制备得到的成品复合料高效的结合了PP与ABS的力学优点,且外观莹亮润泽,对外界环境的抵御力强,不易吸水粘污,不需要再进行喷涂保护,极大的提高了产品的市场竞争力。
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本发明提供了一种CVD系统及制备大尺寸炭/炭复合材料的方法,所述系统包括CVD气相沉积炉,所述CVD气相沉积炉包括炉体、设于炉体内相连通的下加热区及上加热区和贯穿于上下加热区内的料柱组,所述炉体的侧壁内设有分别对上下加热区加热的第一加热腔和第二加热腔,所述下加热区内设有由下到上依次设置的第一预热导流机构和第一装料分流机构,所述上加热区设有补气结构和第二装料分流机构,所述炉体侧壁设有与第一加热腔联通的氮气进气口。通过分层导向进气且分层预热,优化了流场,提高产品质量均一性。CVD过程中控制气体定向流动,结合优化的温度、压力和气体流速的控制,实现大尺寸热场坩埚炭/炭复合材料的快速制备。
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本发明公开了一种性能优异的无人机用金属复合材料,包括以下重量份的各组份制备而成:铁粉65‑75份、铝粉10‑15份、铜粉5‑10份、硅粉1‑3份、镍粉0.5‑0.8份、硫0.01‑0.5份、锆0.05‑0.8份、铌合金1‑2份、稀土颗粒2‑6份、硼粉0.1‑0.9份、锰粉0.2‑0.6份,该种性能优异的无人机用金属复合材料冲击强度显著提高,成型加工性能好,提高了耐溶剂性、改进了制品表面光泽及电镀性,且具有优秀的热老化性能,适合在极端高温环境下使用,具有良好的耐磨性能,强度高,耐老化性强,产品阻燃性能优异,产品耐高温,产品强度高,冲击强度好,成本低廉,操作简单,耐腐蚀。
本发明涉及一种Bi2O2CO3-Bi(OHC2O4)·2H2O异质结,其制备方法及用途,包括如下步骤:(1)将铋盐溶解在水中;(2)将草酸钠的水溶液加入到硝酸铋溶液中;(3)在一定温度下反应一定时间;(4)冷却;(5)洗涤并干燥;(6)将适量前驱体,表面活性剂和碳酸盐溶解在一定量的水中;(7)加入一定量的铋盐;(8)冷却;(9)洗涤并干燥,得到Bi2O2CO3-Bi(OHC2O4)·2H2O异质结。本发明合成了一维Bi2O2CO3-Bi(OHC2O4)·2H2O异质结,其兼具催化与吸附性能于一身。该催化剂对高浓度染料罗丹明B(RhB)具有优异的可见光催化降解作用,并具有光稳定性和重复利用性。更为重要的是,Bi2O2CO3-Bi(OHC2O4)·2H2O异质结在短时间(5分钟内)对染料罗丹明B(RhB)和亚甲基蓝(MB)表现出较好的吸附性能,与染料甲基橙(MO)表现出优异的吸附性能。40毫克的Bi2O2CO3-Bi(OHC2O4)·2H2O纳米复合材料对MO的饱合吸附量达到94mg/g, 通过加入乙醇洗涤可使MO脱附,吸附剂可重复多次使用。
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本发明提供了一种超低温下高韧性的聚丙烯复合材料、制备方法及其应用,聚丙烯复合材料包括:25?53wt%聚丙烯,12?35wt%预自制改性聚丙烯、10~20wt%增韧剂、10~30wt%的预处理超细填料、0.3~0.5wt%的抗氧剂,0.5~1.5wt%的润滑剂。与现有技术相比,本发明将超细填料(平均粒径5?15um)用复合偶联剂处理,目的在于提高复合聚丙烯材料的刚性,同时使该材料的断裂方式趋于韧性断裂,对爆破时防止碎片溅出有重要意义;另外,采用预自制性能的聚丙烯和增韧剂共同改性聚丙烯,改善材料之间的相容性从而改善低温韧性,提供良好的加工流动性。
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本发明公开了一种注塑构架结构复合材料螺旋桨,包括骨架和蒙皮层,骨架包括骨架本体、安装孔和镂空,骨架本体的原料包括聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯、聚氯乙烯、不饱和聚酯树脂、甲基丙烯酸酯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、过氧化二硫酸二异丙酯、聚四氟乙烯树脂、甲苯二异氰酸酯、过氧化苯甲酰醋酸丁酯、短切碳纤维、壳聚糖纤维、二氧化锆、共聚尼龙、硬脂酸锌、分散剂、硅烷偶联剂KH‑560和增韧改性助剂。本发明的注塑构架结构复合材料螺旋桨强度高,刚性好,重量轻,结构稳定,外形尺寸准确,公差范围在±0.1mm。
本发明公开了一种硫化镍/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池,制备方法步骤包括水热工序、复合工序,本发明制备方法使得硫化镍复合在石墨烯上,经过洗涤,干燥获得黑色硫化镍与石墨烯复合材料,这种材料具有很大的比表面积,而且在锂化的过程中有效的防止了硫化镍与石墨烯之间的脱落;最重要的是很大程度上解决了石墨烯与硫化镍纳米粒子的团聚问题,很好的解决自身稳定性较差,导电性较差等缺点,从而达到提升电池性能的目的。该材料应用于锂离子电池负极材料,有着循环稳定性好,比能量密度高等优点。
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本发明涉及一种用于制作汽车部件的带有太阳能电池的复合材料及其制作方法。本发明的复合材料由多个互相层叠且连接的层构成,各层由上至下依次为:高透明树脂胶层、增强层,太阳能电池埋设于高透明树脂胶层内或嵌设其底层面部,从而其重量轻便,强度高及成本低。有效而快速的制作上述材料的方法有以下步骤:使用高透明树脂胶在模具表面喷一层胶;将太阳能电池置于模具中;再次在上表面层喷一层胶;将碳纤维或碳纤维织物铺设模具中;在模具外围及内侧贴粘性密封胶;在碳纤维层表面依次铺设脱模布和导流布及真空袋膜,设置导流管;将模具进行抽真空处理并用检漏仪检查真空度;普通树脂胶被吸入;待普通树脂胶浸润碳纤维并固化,成型产品。
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本实用新型涉及螺钉拆卸装置领域,具体是一种飞机复合材料口盖固定螺钉拆卸装置,包括:压杆,用于放置螺刀头避免螺刀头打滑损伤螺钉头上的十字槽口及口盖蒙皮表面;转接头,设置在压杆上,使螺刀头对正固定螺钉的十字槽;定位杆,设置在压杆上且与转接头平行分布,通过固定螺母对螺刀头进行定位,使用本实用新型可以有效拆卸比较紧涩的口盖固定螺钉,拆卸时避免螺刀头打滑损伤螺钉上的十字槽口及口盖蒙皮表面,可完全避免因振动冲击对复合材料口盖结构造成的损伤,也可用于金属口盖固定螺钉拆卸。
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本实用新型提供了一种整体成型的碳纤维复合材料箱壳,包括碳纤维复合箱体,所述碳纤维复合箱体包括上壳体和下壳体,所述上壳体和下壳体外壁分别设置有绝缘隔热层,每个所述绝缘隔热层上分别设置有抗压弹性层,每个所述抗压弹性层上分别设置有耐腐蚀层,每个所述耐腐蚀层上分别设置有高密度防水层,每个所述高密度防水层、耐腐蚀层、抗压弹性层和绝缘隔热层两两之间均设置有强力黏胶薄膜,通过碳纤维复合材料箱壳,实现了重量轻、厚度薄、强度大和耐踩耐摔等特点,并且模具成本低,可实现大批量生产,短时间交付。
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本实用新型公开了一种复合材料螺旋桨转动惯量检测设备,包括支架、上转盘、下转盘、红外计数器和连接线,其中:上转盘竖向转动安装在支架上,下转盘位于上转盘下方并与下转盘相对,下转盘与上转盘之间通过连接线连接;下转盘上开有固定孔,固定孔用于固定螺旋桨,固定孔轴线与上转盘转动的轴线重合;红外计数器安装在支架上并用于对螺旋桨摆正周期进行计数。本实用新型中,所提出的复合材料螺旋桨转动惯量检测设备,将待测的螺旋桨放到下转盘,转动上转盘,以连接线带动下圆盘,测量螺旋桨的转动周期,来计算螺旋桨的转动惯量,解决了螺旋桨转动惯量检测不便技术问题,操作简单。
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本实用新型公开了一种复合材料成型模具用轨道结构,包括第一圈形轨组和第二圈形轨组,第一圈形轨组与第二圈形轨组有部分重叠地平行设置,在第一圈形轨组上安装有用于沿第一圈形轨组的轨道滑动的第一移动钢圈,在第二圈形轨组上安装有用于沿第二圈形轨组的轨道滑动的第二移动钢圈,第一移动钢圈和第二移动钢圈的顶端均用于安装成型模具;第一圈形轨组与第二圈形轨组之间连接有协调驱动组件。本实用新型提高了传送带的承载能力和结构稳定性,通过协调驱动组件控制进行驱动,从而使得装置自动完成模具的一进一出工作,实现冲压机的自动换料过程,在复合材料的生产过程中可提高生产的效率。
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本实用新型提出了一种内置旋转机构的复合材料螺旋桨固化炉,包括炉体、旋转机构、多个模具放置架和驱动机构,旋转机构包括第一旋转环、第二旋转环、多个连接轴、转轴,第一旋转环、第二旋转环相对布置,转轴第一端与炉体第一侧壁转动连接,转轴第二端依次穿过第一旋转环、第二旋转环的几何中心与炉体第二侧壁转动连接,多个连接轴第一端均与第一旋转环连接且多个连接轴第二端均与第二旋转环连接;多个模具放置架分别与多个连接轴铰接;驱动机构与转轴连接并驱动转轴转动。本实用新型固化炉通过使用内置旋转机构及热风循环系统的方式来达到炉内上下模温差在±1℃左右,满足复合材料螺旋桨在成型过程中对温度的要求。
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