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本发明涉及一种轧制制备镍‑镁复合板的方法,属于复合材料制备技术领域,解决镁合金板和镍合金板复合的技术问题,解决方案为:对镁合金板和镍合金板进行表面激光清洗,通过控制激光参数,在镁合金板和镍合金板的待复合界面制备微织构,依次按照镍合金板‑镁合金板‑钢带‑镁合金板‑镍合金板的顺序进行对称组坯,然后进行热轧复合和退火处理,最后切退火态轧制复合坯料的封焊位置,去除钢带层,获得两块镍‑镁复合板,所制备的镍/镁层状复合材料界面为波形结合,扩大了钛、镁异种金属冶金结合区,同时波形界面产生机械互锁效益,有利于增加了镁/镍复合材料界面结合强度。
本发明属于试剂检测领域,具体涉及一种基于二硫化钼复合纳米材料信号放大的试纸条及其制备方法和应用。所述试纸条以MoS2@Au纳米复合材料为标记材料。所述试纸条包括包被抗体或适配体、免疫探针、显色液以及硝酸纤维素薄膜;所述免疫探针由MoS2@Au纳米复合材料与抗体或适配体偶联制得。本发明利用MoS2纳米材料自身的催化和光热性能制备了均一、稳定的新型试纸条标记材料MoS2@Au纳米复合材料;以其作为标记材料,一方面由于纳米金对抗体或适配体具有很强的吸附作用,大大增加了标记材料对抗体或适配体的吸附量及吸附稳定性,有利于提高目标物的检测灵敏度和特异性。
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边缘密封的阻隔膜复合材料。该复合材料包括基材和与基材相邻的至少一个初始阻隔堆叠体。该至少一个初始阻隔堆叠体包括至少一个去偶层和至少一个阻隔层。阻隔层的一个具有比去偶层的一个的面积更大的面积。该去偶层由第一个阻隔层密封在该阻隔材料的面积内。提供了边缘密封的、包封的环境敏感设备。还提供了制造边缘密封的阻隔膜复合材料的方法。
本发明涉及一种种双金属氮掺杂碳/二硫化钼复合析氢电催化剂及其制备方法,包括如下具体步骤:1)双金属氮掺杂碳的制备:以无水甲醇为溶剂,配制锌盐、钴盐、二甲基咪唑的混合溶液,制得双金属有机骨架;经高温煅烧后,制得双金属氮掺杂碳;2)水热法制备双金属氮掺杂碳/二硫化钼复合材料:以去离子水为溶剂,配制四水合钼酸钠、硫脲的混合溶液,将其与双金属氮掺杂碳一起置于聚四氟乙烯高压釜中进行水热反应,制得双金属氮掺杂碳/二硫化钼复合材料。本发明的优点在于:本发明制备的复合材料用于电催化析氢反应时,表现出优异的催化活性和良好的稳定性,且制备成本低廉,重复性高,应用前景广阔。
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本发明涉及一种石墨烯基正极材料及其制备方法和锂硫电池。所述石墨烯基正极材料的制备方法包括:于溶剂中分散MXene/石墨烯复合材料、铜盐和硫源,得第一混合溶液;将所述第一混合溶液置于密闭压力体系下,于100℃~180℃溶剂热反应18h~24h,制备硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料;混合所述硫化铜/MXene/石墨烯纳米复合材料与单质硫,研磨后,于155℃~180℃下放置10h~18h,制备石墨烯基正极材料;所述MXene为Ti3C2。本发明制得正极材料,能够提高锂硫电池的电化学性能。
本发明的某些示例性实施方案涉及真空隔离玻璃(VIG)窗单元和/或制造其的方法。复合间隔件系统设计通过用复合材料设计替换高热导率间隔件来帮助改进VIG单元热性能。降低间隔系统的热导率可以显著增加VIG单元的玻璃R值的中心。某些示例性实施方案将低热导率金属‑聚合物‑金属夹层复合材料作为间隔件结合在间隔件系统中,该复合材料受益于低热导率聚合物(例如,聚酰亚胺、聚酰胺、聚醚醚酮等)以及金属或金属顶层和底层(例如,由不锈钢、钛等形成)的机械强度。
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本发明涉及一种高掺杂辐射制冷复合纤维及其织物的制备方法,包括制备辐射制冷复合材料,所述辐射制冷复合材料包括聚合物基底材料和无机微纳颗粒;制备包含所述辐射制冷复合材料的纤维预制棒;将该纤维预制棒进行热拉制,制得辐射制冷复合纤维。本发明利用热拉制的方法制备可高浓度掺杂微纳颗粒的辐射制冷复合纤维及织物,通过调控纤维预制棒的宏观结构和形状,可制备出具有多种复杂结构的复合纤维,并实现径向和角向任意浓度分布;该纤维不仅具有优异的辐射制冷性能和力学性能,且制备方法简单,可连续大规模制备,适合工业方法应用,同时可根据自己需求设计不同材料。
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本发明公开了一种耐化学腐蚀的绝缘材料,包括如下重量份的原料:改性低密度聚乙烯60‑70份、氯丁橡胶14‑16份、天然橡胶4‑5份、促进剂0.05‑0.06份、补强剂0.2‑0.3份、硫化剂0.02‑0.03份、偶联剂0.03‑0.04份、阻燃剂9‑12份、聚磷酸铵2‑3份、增强填料3‑4份;本发明还公开了该绝缘材料的制备方法。本发明采用改性低密度聚乙烯、氯丁橡胶和天然橡胶作为复合材料的基体,在复合材料中加入了阻燃剂,并与聚磷酸铵复配,赋予材料良好的阻燃性能,在复合材料中加入了增强填料来进一步改善材料的力学性能,得到的材料具有优异的耐化学腐蚀性、力学性能、绝缘性能和阻燃性能。
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本发明提供了一种喷管扩张段及其成型方法,属于复合材料成型技术领域,所述方法包括,获得包括碳布和纤维布缝合在一起的双层材料预制体;将所述双层材料预制体置于模具中并注胶后,在50‑170℃的温度下进行固化处理6‑10h;将所述固化处理后的预制体脱模,获得喷管扩张段。本发明提供的成型方法不需要将高压作用在外侧的胶套上,克服了内层复合材料在成型过程中易出现的分层、开裂、微裂纹等现象,极大改善了双层复合材料制品的内部质量;该方法简单,对设备要求不高,成本低,简单易推广。
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本发明涉及压电发电技术领域,具体涉及一种利用重力场的变化进行发电的纳米发电机,所述发电机包括一个或多个发电单元,一个所述发电单元的主体结构包括高敏型的板式压电复合材料、纳米线和纳米悬球,所述纳米悬球通过所述纳米线悬挂于所述板式压电复合材料的下表面,至少与所述纳米悬线的悬挂位置相对应的,所述板式压电复合材料的上下表面均设有导电基底。这种装置结构简单,从重力场中直接收集能量进行发电,可有效地解决放置于野外的电子产品的续航以及充电问题。
本发明涉及复合光催化技术领域,具体涉及一种NiCoP‑g‑C3N4/CdS复合光催化剂、制备方法及其应用。首先是通过溶剂热的方法制备出纯的CdS,g‑C3N4是直接煅烧尿素制成的,g‑C3N4和CdS具有合适的价带和导带结构,通过化学吸附和自组装的方法制备出g‑C3N4/CdS异质结,然后在超纯水中按1:1:5的质量比加入镍源、钴源和磷源,充分搅拌溶解后,加入配比好的g‑C3N4/CdS的复合材料,超声均匀后把水分完全蒸干,最后通过煅烧使颗粒状的NiCoP成功负载在g‑C3N4/CdS异质结的表面,该复合材料的颜色与NiCoP的掺杂的量有关,随着NiCoP掺杂量的增多,复合材料的颜色从草绿色逐渐变深,将制备的复合光催化剂应用于析氢实验,发现具有优异的析氢性能,析氢速率是纯CdS的23倍多,且重复利用率高,在光催化领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种用于生物植入设备的无线充电器件,属于生物传感器领域。主体为异质层状磁电复合材料,封装在PDMS薄膜内;主体整体呈对称状,磁致伸缩材料层的两侧分别通导电环氧树脂依序与无铅压电陶瓷层、铜电极、非晶软磁合金层粘接,两层无铅压电陶瓷层通过导电环氧树脂及磁致伸缩材料层形成串联。放置于沿长度方向施加的交变磁场中利用磁电复合材料的磁电效应即可完成磁能到电能的转换,实现无线充电。优点在于:使用非晶软磁合金降低磁电复合材料的最佳偏置磁场,使得该器件在零偏置磁场下即可发挥最大的磁电转换性能。该无线充电器件结构简单,充电效率高,易于微型化,所用材料对生物体无害,可实现对生物植入设备的无线供电。
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本发明提供了一种耐高温高压潜水电机绕组线及其制造工艺,涉及电机绕组线材,包括:至少三根裸铜线组成的线芯;高分子复合材料薄膜层,包覆在线芯外部;粘连层,涂覆在高分子复合材料薄膜层外表面;氟塑料绝缘层,包覆在粘连层外部,依靠粘连层与高分子复合材料薄膜层紧密贴合,并对线芯施加径向压紧力。该绕组线相较于相同额定电压的传统线材其直径更小,相较于同直径的传统线材其额定电压更高,该绕组线不但可耐高电压,绝缘性好,同时还可在高温环境下使用,保证了潜水电机的运行稳定性,有助于降低电机体积。
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本发明公开了一种利用废旧塑料生产的耐磨高强度塑料颗粒,属于塑料技术领域。且该高强度塑料颗粒包括以下重量份原料:树脂粒80‑125份、废旧塑料改性颗粒10‑23份、辅助剂8‑26份。且本发明利用强度助剂对废旧塑料颗粒进行了改性,因该强度助剂中含有大量的POSS结构、双键、聚醚链,改善了废旧塑料质脆、韧性差,强度低,耐磨性的缺陷。且将改性肥料加入复合材料体系中,废旧塑料改性颗粒与主体树脂粒均匀混合后,通过分子链的缠绕和分子间的作用力,该强度助剂在复合材料体系内形成聚醚链作为柔性链段,POSS结构作为刚性交联点的网状结构,进而提高了复合材料的强度和耐磨性能。
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本申请公开一种三维网状预制体的制备工艺及三维网状预制体,包括以下步骤:S1.将陶瓷基增强颗粒原料和金属基连接颗粒原料分别破碎后混匀,得到混合料;S2.将混合料置入模具后,将模具置于感应外场中进行压力烧结,得到所述三维网状预制体。使获得的预制体包括硬质相的增强颗粒、非硬质相的铁及多尺度孔道,一方面解决了高组分、小粒径的微粒形成,另一方面通过金属粉的连接,使预制体在后续的复合材料制备时微米颗粒、纳米颗粒整体呈弥散分布,预制体获得较高的强度,为后期复合材料制备创造良好的条件,也消除了后期铸造复合材料时易产生气孔、夹渣、裂纹等的缺陷。
本发明涉及一种磁性铁‑钴‑镍合金/碳系列复合吸波材料及其制备方法和应用,该材料合成线路采用葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸钴和葡萄糖酸镍为原料,通过调整原料摩尔比,然后直接碳化,成功制备系列磁性铁‑钴‑镍合金/碳复合材料。本发明制备得到的系列磁性铁‑钴‑镍合金/碳复合材料均在1.0‑18.0GHz频率范围内展现出较为优异的电磁波吸收损耗能力。其中,FeCoNi‑1:2:1/碳‑700复合材料对电磁波的最大吸收强度达到了‑82.2dB。本发明的制备工艺简便,灵活性强,且制备过程中无需添加腐蚀性酸、碱等,合成过程绿色,适用于大规模制备。本发明为优异电磁波吸收材料的实际规制备提供了可行的技术途径。
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本发明属于化学储热材料相关技术领域,并公开了一种三维纳米碳氢氧化锂复合储热材料的制备方法及产品。该制备方法包括下列步骤:S1制备碳纳米管或碳纳米球,将单水氢氧化锂和制备获得的碳纳米管或碳纳米球混合,搅拌后陈化,然后升温保温,使得单水氢氧化锂均匀负载在碳纳米管或碳纳米球上,以此获得混合溶液;将该混合溶液冷却至室温,然后冷冻干燥以此去除混合溶液中的水,以此获得复合材料;S2将复合材料在在保护气氛下,升温处理,使其进行水解反应,冷却;S3将步骤S2中冷却后的溶液在保护气氛下进行水合反应,以此获得所需的储热材料。通过本发明,解决氢氧化锂复合材料储热密度低的问题。
本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种NiSe2‑CNT/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明所述正极材料以碳纳米管作为碳基材料,NiSe2纳米颗粒均匀复合在所述碳纳米管上形成NiSe2‑CNT复合材料,单质硫负载在所述NiSe2‑CNT复合材料上。本发明采用溶剂热的方法合成了NiSe2‑CNT的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。本发明制备的电极材料是以碳纳米管作为碳基材料,复合NiSe2纳米颗粒,相比于传统电极材料拥有了更加优异的吸附性,具有较高电子和离子传输性,循环稳定性以及电化学性能得到了较大的提升。
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本发明公开了一种CFRP单侧抽芯无损铆接紧固件及方法,包括抗剪型铆接紧固件和抗拉型铆接紧固件;其中,抗剪型铆接紧固件由带孔铆钉和抗剪芯棒组成,抗拉型铆接紧固件由带孔铆钉、抗拉芯棒和紧固螺母组成;所述带孔铆钉中间带中心通孔,上方为镦头段,中间为钉杆段,镦头段直径小于钉杆段直径,镦头段与钉杆段之间设计有凹槽,下方为钉头。本发明基于拉铆的方法,通过带有凹槽且钉杆段直径大于镦头段的带孔铆钉设计,为镦头部分的变形提供一个缓冲约束区域,使铆钉大量形变作用力作用在凹槽内,避免复合材料铆接构件的损伤;提高复合材料铆接构件的抗剪切能力;同时,抗拉芯棒采用带螺纹段设计,配合紧固螺母,实现复合材料铆接构件抗拉脱性能提升。
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本发明公开了一种管结构、转向架和轨道车辆,该管结构的管体包括金属内衬管和复合材料层,金属内衬管的内腔包括主腔体和至少一个隔离腔,主腔体形成气体流道,隔离腔与主腔体的非隔离壁一侧的金属内衬管部分管壁设有安装结构;本发明中的管体由金属管内衬和复合材料层形成,金属内衬管的内腔隔离形成隔离腔和主腔体,隔离腔与主腔体二者的非隔离壁上设置安装结构,用于安装零部件的安装座,这样安装结构不设置于形成气体流道的管壁,二者设置相互独立,安装结构的设置不会影响气体流道密封性能,兼顾实现安装结构稳定设置以及气体流道密封性能。另外,本发明中管体外层为复合材料层,在实现相同使用强度的前提下,管体重量相对比较轻。
本发明公开了一种聚丙烯腈纤维负载钴镍合金复合氧还原催化材料及其制备方法,属于氧还原电催化领域。包括以下步骤:将六水氯化钴、六水氯化铁和氢氧化钠溶解在乙二醇中,得到混合溶液;将混合溶液转移至高压反应釜并放入烘箱,其温度逐渐升至150~180℃并保温反应;反应完成后的溶液洗涤、干燥,得到钴镍合金;将聚丙烯腈溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,得到均匀悬浮液;将钴镍合金加入到所述悬浮液中,搅拌均匀,形成电纺液;将电纺液进行静电纺丝得到复合材料;将复合材料干燥,得到复合氧还原催化材料。本发明制备的聚丙烯腈纤维负载钴镍合金复合材料结构稳定、制备过程简单、具有优异的电催化氧还原性能,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及抗菌材料领域,公开了一种植物真菌抗菌剂及含有其的抗菌膜。所述植物真菌抗菌剂含有精油‑水滑石纳米片复合材料,该复合材料中,水滑石纳米片、精油和表面活性剂的质量比为0.5~3:3~10:1.5~5。制备时,先将精油溶于含有表面活性剂的水溶液中,通过高压均质配制成稳定的浓度为8~28mg/mL的精油纳米乳液;再将所述精油纳米乳液与水滑石纳米片混合,常温搅拌,离心洗涤后重悬于去离子水中得到精油‑水滑石纳米片复合材料的稳定水分散胶体溶液,即为所述植物真菌抗菌剂。本发明提供的植物真菌抗菌剂对环境绿色安全无污染,生物相容性好,制备方式简单,性质稳定,利用其制备抗真菌薄膜可有效解决由植物真菌引起的植物真菌病害和储粮/饲料霉变的问题。
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本发明属于特种发动机密封装置技术领域,特别涉及一种动密封组件。本发明提供一种动密封组件,所述第一副密封圈和所述第二副密封圈的密封唇、所述第一主密封圈的U型动密封环和所述第二主密封圈的动密封环的材质独立地为填充型聚四氟乙烯复合材料;所述填充型聚四氟乙烯复合材料包括以下质量份数的组分:聚四氟乙烯60~95份,高分子有机填料1~20份,碳纤维2~15份,纳米氧化锆0.1~5份;所述高分子有机填料包括聚苯酯或聚醚醚酮。本发明提供的动密封组件采用填充型聚四氟乙烯复合材料作为密封组件的密封材料具有良好的抗腐蚀性和尺寸稳定性,在HAP燃料中浸泡1年以上,其体积膨胀率小于2%,表面无腐蚀导致的裂纹或反应生成物。
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本发明为一种全碳纤维高稳定性空间相机光机结构,包括镜头主框架(1)、一三镜支撑背板(2)、四镜框(3)、光阑板(4)、以及焦平面框(5)。焦平面框(5)是相机焦平面组件的主承力结构,用于安装相机成像探测器、焦面电路板以及焦面热控组件等,采用陶瓷基碳纤维复合材料整体成型而成。树脂基碳纤维复合材料具有较低的热膨胀系数,同时具有较好的刚度及阻尼特性,可显著提高光机结构的力学性能及热稳定性。陶瓷基复合材料同样具有较低的热膨胀系数,同时具有较高刚度、高热导率等特点更加实用于具有较大内热源的焦面组件的散热,结合热管等散热设计可以实现焦面组件较高的控温精度,从而保证空间光学遥感相机成像几何稳定性。
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本发明涉及一种基于模板剂‑固相碳源热裂解制备石墨烯的方法,步骤如下:(1)酸洗处理,采用硫酸、硝酸、盐酸或其中两者的混合酸对模板剂粉体进行酸洗处理;(2)熔融或溶液共混,将酸洗处理后的模板剂粉体与固相碳源熔融或溶液共混;(3)热裂解,在惰性气体保护下升温至热裂解温度后保温得到石墨烯/模板剂的复合材料;(4)去除模板剂,对石墨烯/模板剂的复合材料进行酸洗和冷冻干燥处理得到石墨烯,最终制得的石墨烯粉体层数为1~10,电导率为1~1000S/cm。本发明制备方法简单,碳源选择广泛,可实现石墨烯的低成本制备,本发明制备得到的石墨烯及其复合材料可直接应用于功能涂料和纤维等领域,极具应用前景。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种复合纤维膜及其制备方法和应用。该复合纤维膜,依次包括亲水层、界面层和疏水层;亲水层和疏水层含有纳米羟基磷灰石;界面层为单元A和单元B交替堆叠形成重复单元AB;单元A表示聚乳酸/纳米羟基磷灰石复合材料;单元B表示聚乙烯醇/纳米羟基磷灰石复合材料;重复单元AB的个数为2‑10;所述界面层的厚度为80‑200μm。该复合纤维膜通过控制界面层的重复单元AB的个数(2‑10个)和厚度(80‑200μm),单元A和单元B之间的纤维互相嵌入、缠结的结构,实现界面紧凑结合。有效提高了亲水层和疏水层之间的结合力,提升了最终制得的复合纤维膜的机械性能。
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本发明公开了一种抗菌活性水处理技术及其处理器,其中处理器设有进水口和出水口,包括预处理单元和至少一组抗菌活性处理单元,所述进水口、预处理单元和抗菌活性处理单元和出水口依次连接;所述抗菌活性处理单元包括外壳、水流通道、稀土高能场复合材料层、第一抗菌纳米功能材料层和第二抗菌纳米功能材料层,所述水流通道设置于外壳内,所述第一抗菌纳米功能材料层包覆于水流通道,所述稀土高能场复合材料层包覆第一抗菌纳米功能材料层,所述第二抗菌纳米功能材料层包覆稀土高能场复合材料层;所述水流通道的两端分别与预处理单元和出水口连接。本发明可提高对水的抗菌和活性处理效果,可保留自来水中天然的钙镁离子等对人体有益的微量元素。
本发明属于复合功能材料与电极材料技术领域,具体涉及一种碳化蛋壳膜、MXene和聚吡咯的复合凝胶及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:1)获取蛋壳膜;2)制备聚多巴胺包覆的蛋壳膜;3)制备表面负载MXene的蛋壳膜;4)再在惰性气体保护下高温煅烧,得到碳化蛋壳膜与MXene的复合材料;5)获取用于制备聚吡咯凝胶的第一组分和第二组分;6)将第一组分和所述第二组分滴涂在碳化蛋壳膜与MXene的复合材料上,静置反应1‑2h后,再将复合材料置于去离子水中浸泡溶解杂质,再与水分离,得到碳化蛋壳膜、MXene与聚吡咯的复合凝胶材料。该制备工艺简单,原料易得,聚吡咯凝胶的制备时间短。
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本发明公开了一种用于加强筋与腹板共胶接的软性工装成型方法及应用,通过在加强筋金属假件和定位装置件上铺贴橡胶及增强纤维预浸料制作成软性工装,然后将该软性工装用于加强筋与腹板共胶接。与传统芯模成型方法相比,本发明的软性工装可以均匀、精确地传递热压罐施加的压力,避免复合材料制件出现厚度超差的现象;同时,本发明的软性工装壁厚较薄,可以避免加强筋部位的热滞后效应。以上两点可以有效保证复合材料制件的成型质量,提高生产的合格率和效率。同时定位装置保证了该软性工装用于加强筋与腹板共胶接获得的复合材料制件的加强筋与腹板的相对位置精度,保证产品质量。
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本发明公开了一种汽车内饰材料,其特点是,二氧化硅气凝胶与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维组成的芯层材料,首先将PET纤维与硅酸钠水溶液充分混合,然后通过超临界干燥,生成PET纤维‑二氧化硅气凝胶复合材料,而PET纤维经过超临界发泡后成为气凝胶中的骨架支撑结构;进一步的是将上述PET纤维‑二氧化硅气凝胶复合材料上下表面与增强层复合,制成可应用于汽车内饰零部件的层状复合材料;该类型材料拥有质轻、隔音降噪性能高的特点,同时有一定弹性,抗弯折,在汽车内饰顶棚、前围等部件中应用,可有效降低驾驶舱内噪音。
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