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北京有色金属理论与应用

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碳化硅颗粒增强铝基复合材料制动盘

本发明提供一种复合材料,包括以下成分:75%-60%的Al,20%-30%的硅,5%-12%的碳,≤1.0%的铁,≤2.0%的镁,≤0.8%的钛。同时,还提供一种基于所述复合材料制造的轨道交通车辆的制动盘以及制造所述复合材料的方法。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
化感物质缓释重质复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种化感物质缓释重质复合材料及其制备方法和应用,属于水体污染控制领域。本发明使用硅藻土制备化感物质缓释重质复合材料,以乳酸为高效且具有水溶性的化感物质改善硅藻土,以硅藻土为重质絮凝材料载体,改善当前化感物质抑藻持续效果差、发挥作用后极易降解以及在实际应用中无法准确施用等缺陷;硅藻土具有储量大,来源广泛,价格低廉,无毒害,生态安全性好等优点,同时该复合材料具有较好的热稳定性,能有效抵抗自然水环境下温度变化对抑藻效果的影响,为水华防治提供新思路,是一种高效、安全、经济的微藻采收方法,具有巨大的应用前景与研究价值,对开发高效安全的天然植物源抑藻剂具有重要意义。

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用于管道修复的双组份聚氨酯复合材料的制备方法

本发明公开了一种用于管道修复的双组份聚氨酯复合材料的制备方法,首先将质量份数20~30的聚氨酯预聚物和10~20的异氰酸酯单体混合后,得到制备原料A组份;然后将质量份数35~45的聚醚二元醇加入到反应容器中,升温至125~145℃后抽真空,再使所述反应容器降温至70~75℃;再依次加入质量份数0.01~0.1的催化剂、7~15的无机填料、5~10的小分子交联剂以及1~5的功能性助剂,得到制备原料B组份;将制备得到的A组份和B组份按质量比1~2:1混合后,得到双组份聚氨酯复合材料。该方法制备的聚氨酯复合材料固化速度快、力学性能优异、耐化学腐蚀性好、绿色环保且施工效率高。

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金属碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种金属碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,其解决了现有材料中金属活性材料的纺入量较低的技术问题,本发明中金属碳纳米纤维复合材料包括碳纳米纤维和块体金属活性材料;块体金属活性材料的表面被聚合物基的碳包覆,且内部为纳米球形材料;块体金属活性材料由碳纳米纤维牵引并被碳纳米纤维所缠绕;金属活性物质占金属碳纳米纤维复合材料的质量分数为30~70%。本发明同时提供了其制备方法和应用。本发明可用于电池材料的制备领域。

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基体材料填充纤维间隙的纤维增强复合材料3D打印方法

本发明公开了一种基体材料填充纤维间隙的纤维增强复合材料3D打印方法,属于3D打印设计技术领域。本发明在进行纤维增强复合材料3D打印时使用基体材料对纤维间隙进行填充,具体包括后填充基体材料法和预填充基体材料法两种。本发明中设计的纤维铺放轨迹仅与零件的需求有关,纤维间隙通过基体材料填充;可根据零件的强度需求自由调整纤维体积含量,打印低纤维含量零件,减少强度过度冗余和纤维浪费,节约了成本;同时,本发明可以在曲面上铺放纤维,实现纤维增强复合材料曲面零件的3D打印。

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隐身复合材料及其制备方法

本发明公开了一种隐身复合材料及其制备方法。该隐身复合材料采用TPU复合材料及其导电材料构成的红外隐身层;采用以聚酰亚胺为基材的FPC材料构成电磁波谐振控制层和导流层,以非等长条形组合及梯形导流结构,使FPC中的异形金属结构形成对电磁波的局域谐振能力,加强整体吸波材料对电磁波的损耗作用。该方案构建两层谐振控制层和导流层组合,并在谐振控制层和导流层中间夹制以非铁磁性为主的传统吸波材料,形成对C波段至Ka波段连续微波信号的吸收;底层单元能够隔绝被保护体对外的红外辐射。本发明实现了一种对连续雷达波段具有吸收效果且对红外辐射具有隔绝效果的复合型柔性隐身材料。

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硅碳复合材料及其制备方法和用途

本发明涉及一种硅碳复合材料及其制备方法和用途。所述硅碳复合材料包括:通过杂原子共价键合的二维硅材料和二维碳材料。本发明的硅碳复合材料中,二维碳材料以面对面接触方式、通过杂原子共价键合在二维硅材料上,不仅在硅碳之间形成可靠、高效接触,极大便利电子和锂离子的传输,还高效阻止了硅与电解液的直接接触,极大稳定了硅表面固相电解质界面层,从而确保了硅在体积变化过程中与碳的接触的稳定,有利于其作为负极活性材料应用于锂离子电池。

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复合材料表面激光清洗装置

本发明公开了一种复合材料表面激光清洗装置,该装置包括激光源,导能光纤、激光扫描头,惰性气体保护罩,供气系统和抽气系统;激光扫描头安装在惰性气体保护罩内部的中心位置,激光扫描头通过导能光纤连接激光源,供气系统的出气口位于惰性气体保护罩内部的激光扫描头出光口附近,沿激光束方向被清洗工件表面送气;抽气系统的进气口位于惰性气体保护罩内的底部,用于将清洗时产生的废气及微小颗粒物抽入过滤器;调整抽气系统的抽气压力使进气压力大于抽气压力,惰性气体保护罩内形成强制对流对复合材料工件表面进行强制散热。本发明能够使激光束在惰性气体的保护下完成对复合材料表面的无损清洗。

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共价有机框架/丁苯橡胶复合材料及其制备方法

本发明提供一种共价有机框架/丁苯橡胶复合材料及其制备方法。本发明提供的共价有机框架材料通过将不同表面结构的共价有机框架材料分散在橡胶基体中,增加了橡胶基体表面大量的微观界面,使材料的阻尼性能得到提升,并能通过选用不同表面结构的共价有机框架材料调控材料的阻尼性能,使材料满足各种应用场景下对阻尼性能的不同需求。本发明提供的共价有机框架材料/丁苯橡胶复合材料的制备方法,通过对组成共价有机框架材料/丁苯橡胶复合材料的原料混合物进行密炼处理,就能够完成材料的制备,具有操作简单、方便快速的优点。

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氧化锗和氧化硅杂化气凝胶复合材料的制备方法

本发明提供了一种氧化锗和氧化硅杂化气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的杂化溶胶浸渗到处理过的无机纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经超临界干燥得杂化气凝胶复合材料。本发明提供的技术方案制备工艺简单、易操作,且首次制备出性能优异的氧化锗和氧化硅杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化锗和氧化硅杂化气凝胶,其优异性能为比表面积400~500m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率90~95%;本发明提供的气凝胶复合材料在1000℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于3.4%;本发明提供的技术方案,拓宽了氧化锗材料的发展和应用。

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氧化锗和氧化钯杂化气凝胶复合材料的制备方法

本发明提供了一种氧化锗和氧化钯杂化气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的杂化溶胶浸渗到处理过的无机纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经超临界干燥得杂化气凝胶复合材料。本发明提供的技术方案制备工艺简单、易操作,且首次制备出性能优异的氧化锗和氧化钯杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化锗和氧化钯杂化气凝胶,其优异性能为比表面积350~450m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率70~80%;本发明提供的气凝胶复合材料在1000℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于3.4%;本发明提供的技术方案,拓宽了氧化锗材料的发展和应用。

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形状记忆复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及一种形状记忆复合材料及其制备方法和应用,所述形状记忆复合材料包括依次包覆于聚氨酯海绵表面的形状记忆聚氨酯层和还原氧化石墨烯层。本发明所述形状记忆复合材料兼具优异形状记忆性能和快速响应速率,可用于微型机器人、温度传感器、制动器、药物释放或航空航天自展开结构等领域中。

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长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法和应用

本发明涉及高分子材料领域的一种长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法和应用。所述的长玻纤增强聚丙烯复合材料,包含以重量份数计的以下组分制成:聚丙烯100份;相容剂组合物3~15份;玻璃纤维20~60份;表面改性剂3~25份;所述的聚丙烯在230℃、负载为2.16kg的条件下,其熔体流动速率为40~150g/10min;本发明所述的长玻纤增强聚丙烯复合材料,在保持玻纤材料的抗腐、抗拉强度高特性的基础上、降低玻纤浮纤现象,提高材料的冲击强度与流动性能,加快了材料的熔化过程,加工性能得到很好地优化。

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基于桉木木质素改性羟基磷灰石/聚乙烯醇生物复合材料及制造方法

本发明涉及生物复合材料制造领域,特别涉及一种基于桉木木质素改性的羟基磷灰石/聚乙烯醇生物复合材料。以桉木木质素为改性材料,通过超声处理环境下与羟基磷灰石/聚乙烯醇实现聚合物共混共混制备复合材料。所制备的材料具备用于生物医学领域人工关节软骨的潜力。

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硅碳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

本发明公开了硅碳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,以分子筛和二氧化硅气凝胶为硅源,以金属单质粉体为还原剂,以低温熔融盐为媒介,在一定温度热处理过程中实现金属粉体对二氧化硅的还原,制备得到多孔单质硅,再将单质硅与沥青混合进行高温碳包覆,得到硅碳复合材料。由于原材料的多孔特性,制备得到的硅碳复合材料不仅具有好的立体孔状结构,对硅负极在循环过程中的体积膨胀起到很好的缓冲作用,而且碳包覆后材料的电子电导提到很大提升,有利于硅基负极材料的长期循环稳定,该方法原料价格低廉,工艺简单,适用于大规模工业化生产。

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智能膜复合材料的模切定位检测方法

本发明属于模切方法和手机贴膜处理技术领域,提供了智能膜复合材料的模切定位检测方法,智能膜复合材料包括M×N张智能膜;每张智能膜设定一个预切区域范围;在保护层上设有用于指示当前模切是否准确的标记;将智能膜复合材料放置在模切装置的运行轨道上;当检测到标记时,控制器控制驱动电机停止输送,当目测或机器检测到颜色标记时立即停机进行校准工作,简单快速的发现问题,解决了智能膜在模切时对位不准导致的产品良率低下的问题,避免次品、残品的产生。

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改性聚乳酸材料、聚乳酸复合材料及其制备方法

本发明公开了一种改性聚乳酸材料的制备方法,包括:将纳米纤维素与乳酸在水中混合,得到混合分散液,纳米纤维素具有磺酸基团和羟基;将混合分散液加热搅拌至固含量为80%~95%,然后在140℃~180℃且压力为2kpa~6kpa的条件下进行1h~12h的原位催化熔融缩合聚合反应,反应过程中将析出的水分从反应体系中去除,得到纳米纤维素聚乳酸预聚物复合材料;将纳米纤维素聚乳酸预聚物复合材料粉碎得到粉末;将粉末在70℃~120℃条件下保持0.1h~5h,然后在120℃~160℃且压力为小于或等于2kpa的条件下进行0.1h~20h的固相缩合聚合反应。本发明还公开了一种改性聚乳酸材料。本发明还公开了改性聚乳酸材料作为聚乳酸成核剂、增韧剂或增塑剂的应用。本发明还公开了一种聚乳酸复合材料及其制备方法。

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高强度尼龙复合材料及其制备方法

本发明公开了一种高强度尼龙复合材料及其制备方法,由以下质量百分比计的原料组成:尼龙:40~99wt%;纤维:0~40wt%;多功能材料:0.05~20wt%;抗氧老化剂:0.1~2wt%;润滑剂:0.1~2wt%;其制备方法是将尼龙、自制多功能材料、抗氧老化剂和润滑剂按质量比例在高混机中混合均匀,得到预混料备用,将预混料在双螺杆挤出机主喂料口加入,短切纤或连续长纤在第一侧喂料口按比例加入,如自制多功能材料以填料形式加入,则从挤出机第二侧喂料口按比例加入,挤出机温度控制在210~280℃,所得物料牵出并冷却切粒,即得。与现有技术相比,本发明具有以下优点,加入自制多功能材料后,其与纤维有协同效应,所制复合材料刚性、韧性、热变形均大幅提升,同时所制复合材料外观无浮纤和白斑,耐磨性高,热氧老化后强度下降较低。

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可回收预应力锚索用绝缘导热纤维复合材料及其制备方法

本发明公开了一种可回收预应力锚索用绝缘导热纤维复合材料及其制备方法,绝缘导热纤维复合材料中各组分用量如下:基体树脂100重量份,固化剂5~30重量份,阻燃剂10~40重量份,导热剂20~50重量份,偶联剂1~10重量份,增强纤维30~60重量份。制备方法为手糊法或者树脂传递模塑成型法。本发明提供方法操作简单,制备成功率高,成本低廉。制备出的绝缘导热纤维复合材料具有强度高、导热性好、绝缘性好、易被加热破坏等特点。使用时,预应力锚索的锚固段能固定在岩土体中,拆除时,只需要加热锚固段就可以使其脱离锚索的自由段,实现预应力锚索的部分回收。施工难度较传统方式来说降低了很多,并且施工成本低,不会带来后续施工隐患。

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纳米硅/MXene复合材料及其制备方法

本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种纳米硅/MXene复合材料及其制备方法。本发明提供一种纳米硅/MXene复合材料的制备方法,包括:将阳离子表面活性剂处理后的纳米硅与表面带负电荷的单层MXene静电自组装而成。将本发明的纳米硅/MXene复合材料用作锂离子电池的负极材料,表现出优异的循环性能和高的比容量。

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复合材料及其制备方法和催化剂及其制备方法和应用及丙烷脱氢制丙烯的方法

本发明涉及催化剂领域,公开了复合材料及其制备方法和催化剂及其制备方法和应用及丙烷脱氢制丙烯的方法,该复合材料中含有硅胶和棒状介孔分子筛,所述棒状介孔分子筛的平均孔径为3~9纳米,比表面积为500~800平方米/克,孔体积为0.5~1.5毫升/克;所述硅胶的比表面积为150~400平方米/克,平均孔径为10~30纳米。本发明提供的前述含有棒状介孔分子筛和硅胶的复合材料具有结构稳定的优点,在于活性组分一起形成催化剂而用于丙烷脱氢制丙烯的反应中时,能够使得丙烷的转化率和丙烯的选择性均较现有技术有明显提高。

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以锂复合材料为负极的硫化物全固态电池

本实用新型公开了一种以锂复合材料为负极的硫化物全固态电池,包括正极、负极、硫化物固态电解质片及集流体,硫化物固态电解质片位于正极与负极之间,形成三明治结构,集流体覆盖在正极的自由侧和负极的自由侧,起到汇流的作用,所述负极为锂负极复合材料压制所得,所述锂负极复合材料由锂金属颗粒、硫化物固态电解质颗粒以及碳材料颗粒紧密结合形成,且锂金属颗粒、硫化物固态电解质颗粒以及碳材料颗粒在锂负极复合材料中均匀分布。本实用新型固态电池的结构可以极大地提升硫化物固态电解质与锂片接触稳定性,缓解锂负极锂枝晶的生长问题。

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氧化锗和氧化铬杂化气凝胶复合材料的制备方法

本发明提供了一种氧化锗和氧化铬杂化气凝胶复合材料的制备方法,方法包括将制备好的杂化溶胶浸渗到处理过的无机纤维材料中,经凝胶、充分老化后,再经超临界干燥得杂化气凝胶复合材料。本发明提供的技术方案制备工艺简单、易操作,且首次制备出性能优异的氧化锗和氧化铬杂化气凝胶;本发明提供的技术方案制备出高比表面积、低密度、高孔隙率的氧化锗和氧化铬杂化气凝胶,其优异性能为比表面积350~450m2/g、密度0.13~0.20g/m3、孔隙率80~90%;本发明提供的气凝胶复合材料在1000℃下的热导率小于0.035w/m·k,收缩率小于3.4%;本发明提供的技术方案,拓宽了氧化锗材料的发展和应用。

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复合材料电池盒
复合材料电池盒 781     
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本实用新型提供一种复合材料电池盒,其中,该复合材料电池盒包括:玻璃纤维/环氧乙烯复合材料的壳体、以及玻璃纤维/环氧乙烯复合材料的压板,壳体为凹槽;至少一个筋条设置在凹槽内,以将凹槽划分为至少两个用于放置电池模组的容纳空间;凹槽的四周边缘向外延伸有翻边,翻边上设置有至少一个用于与汽车底盘连接的螺栓孔;压板设置在容纳空间的上方;压板与筋条连接,以将电池模组固定在容纳空间与压板之间。不会出现电池模组相互之间发生碰撞的现象,提高池模组的使用寿命;有效提高电池盒的强度、刚度和抗弯性能,还能够有效减少电池盒材料的用量,减轻汽车的电池盒的重量,并降低汽车的电池盒的制造成本。

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复合材料飞机接地回流网络阻抗特性分析方法及装置

本发明涉及一种复合材料飞机接地回流网络阻抗特性分析方法及装置,属于复合材料飞机技术领域,能够实现从电磁到电路的转换,计算接地回流网络中任意接地点间的阻抗,有效解决在接地网设计、敷设及优化过程中阻抗特性的定量分析问题;该方法包括:S1、找出接地回流网络中金属导轨类和复合材料蒙皮类的典型构件;S2、获取典型构件的形状数据和性能数据;S3、对导体类典型构件进行网格剖分;S4、确定每种网格的等效电路模型,并将其对应到所有的该种网格上,获得该典型构件的等效电路模型;S5、将典型构件的等效电路模型应用到接地回流网络中。

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掺杂少层石墨烯的铝基复合材料的制备方法

本发明公开了一种掺杂少层石墨烯的铝基复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)称取以下重量份数的原料:少层石墨烯粉2‑5份,铝粉80‑120份,分散剂50‑70份;(2)将少层石墨烯粉置于分散剂中混合均匀;(3)将铝粉加入步骤(2)制备的溶液中,混合均匀;(4)将步骤(3)所得溶液球磨制得混合浆料;(5)干燥;(6)烧结,获得掺杂少层石墨烯的铝基复合材料。本发明制备工艺简单,反应条件可控,原料成本较低,制备的掺杂少层石墨烯的铝基复合材料导电率明显增强,综合性能提高。

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SiO2f/SiO2复合材料及其制备方法

本发明提供一种SiO2f/SiO2复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,采用超声辅助浸渍提拉工艺,通过调控硅溶胶浓度及固含量使其原位固化,最后经干燥、烧结,即制备出SiO2f/SiO2复合材料。相对于现有凝胶成型工艺,具有短周期、低成本等优点。

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复合材料油箱
复合材料油箱 902     
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本实用新型公开了一种复合材料油箱,包括油箱壳体、进油口、出油口、车体连接座和功能性支撑筋;所述油箱壳体为复合材料一体成型结构,所述油箱壳体的上表面开设有所述进油口,所述油箱壳体的下侧开设有所述出油口,所述油箱壳体内间隔设置有多个所述功能性支撑筋,多个所述功能性支撑筋将所述油箱壳体分隔成多个连通的空间,所述油箱壳体的外侧面设置有所述车体连接座。达到的技术效果为:本装置的轻质大容量复合材料结构油箱的制造方法步骤简单,操作方便;复合材料油箱箱体重量轻,强度高,密封性能高,比传统油箱密封性能显著提高。

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制备深层、大块体、宏观范围复合材料的固态加工方法

本发明公开了属于复合材料制备范围的一种制备深层、大块体、宏观范围复合材料的固态加工方法。将原始增强材料、增强材料载体和与基体材料发生反应的材料粉体添加在被加工的基体材料板上,搅拌工具以高速旋转接触被加工工件,以一定的下压力使得搅拌工具压入工件表面。待搅拌工具附近工件材料充分软化后,搅拌工具以一定的移动速度,一次或多次从加入的材料压过,因此,受搅拌工具的作用,添加的材料分散分布于基体材料间,并最终实现增强相与基体金属间的冶金结合,可在工件表面至探针端面深度范围内,制备形成大块体、宏观范围的复合材料。本发明适用于铝合金,镁合金,铜及其合金等常见金属材料以及热塑性高分子材料的基体材料。

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变厚度复合材料静子叶片及其成型方法

本发明涉及一种变厚度复合材料静子叶片及其成型方法,特别是涉及变厚度静子叶片整体成型技术,属于先进复合材料技术领域。该叶片包括前缘板、变厚度叶身、后缘板,三者为同一复合材料且一体成型,所述叶身的迎风面采用耐磨损非金属包边保护。成型模具设计为闭合模腔4瓣组合模块的组合模具,模块之间设计为锥形导向限位配合面。结合提取的叶身中性面和净体积填充方法,模拟设计出与叶身不同区域总厚度相符的每一铺贴预浸料块层的边线轮廓。叶片采用连续纤维织物预浸料在4瓣成型模具上实现预制体制作,再将金属预埋套嵌在相应位置,利用热压工艺实现预埋件与叶片本体的共固化制备。该成型方法保证静子叶片既能满足结构强度刚度要求,同时满足其气动外形的型面精度要求。

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北京 - 北京 来源:北方有色网 2023-03-18
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