1009
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本发明公开了一种集热化学储能与制备碳氢燃料的太阳能耦合利用系统,包括聚光及跟踪系统、还原性碳物质密封储罐、金属碳酸盐复合材料密封储罐装置、煅烧炉、产物合成气收集装置、金属氧化物复合材料密封储罐装置、二氧化碳密封储罐装置和酸化炉,从整个循环过程来看,是将还原性碳物质和CO2原位转换成H2和CO,其中MCO3/MO复合颗粒为循环载体,通过吸热/放热化学反应,实现系统循环工作,本系统中太阳光子能量直接提供给复合颗粒,复合颗粒直接吸收太阳能,颗粒内部温度分布均匀,有利于提高复合颗粒抗烧结特性,同时颗粒具有良好的机械性能,在煅烧炉和酸化炉中经过运动、碰撞等过程,质量损失小,两者协同作用,提高系统循环稳定性。
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本发明提供了一种阻燃吸波聚酰亚胺泡沫材料,所述阻燃吸波聚酰亚胺泡沫材料中含有电损耗型/磁损耗型吸波复合材料;所述阻燃吸波聚酰亚胺泡沫材料具有多孔结构;所述电损耗型/磁损耗型吸波复合材料复合在所述聚酰亚胺泡沫中。本发明引入电损耗型与磁损耗型复合的吸波材料,从电损耗与磁损耗两个方面消耗电磁能量,可同时实现提升聚酰亚胺泡沫的吸波性能和阻燃性能。本发明通过电场的相互作用将电磁能转化成热能而耗散,达到提升聚酰亚胺泡沫材料的吸波性能,加入电损耗型吸波材料使得体系内碳含量的增加能够实现聚酰亚胺泡沫材料的阻燃性能提升,阻隔火焰传播,增强防火性能。而且工艺简单、易于控制,有利于实现工业连续化生产。
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本发明公开了一种医药废水氧化处理方法,包括以下步骤:将锌金属有机骨架材料置于管式炉内,碳化处理,制得氮掺杂碳/ZnS复合材料;将钛酸四丁酯和无水乙醇混合,滴加去离子水和盐酸,制得钛溶胶;将氮掺杂碳/ZnS复合材料加入到钛溶胶中,浸渍处理,减压浓缩后冷冻干燥,最后置于马弗炉内煅烧处理,制得复合光催化剂材料;将处理医药废水进行初沉后泵入到装载有复合光催化剂材料的光反应器内,在光反应器内通入臭氧微气泡,紫外光照射下处理;然后泵入到微波处理器,向微波处理器内通入臭氧微气泡,搅拌处理,之后静置沉淀,沉淀后的上清液排入到净水池内回收利用。本发明提供的方法可很好的除去医药废水中的有机污染物,对水体无二次污染。
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本发明属于聚硅氧烷复合材料领域,具体涉及聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物及其制备方法和应用,制备方法包括:用聚乙烯醇钠引发剂开环八甲基环四硅氧烷,得到以碳为主链,线性聚硅氧烷为侧链的聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物。本发明的聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物可用于降低PET膜的雾度,本发明的聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物还可用于硅橡胶共混,以调节硅橡胶拉伸强度和柔韧性的聚硅氧烷复合材料,从而拓宽了聚硅氧烷在增透降雾和调节硅橡胶性能方面的应用与研究。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及正极浆料及其制备方法、正极极片和锂离子电池。正极浆料包括以下组分:PAAS‑DCP复合胶液、导电剂和正极材料;所述PAAS‑DCP复合胶液包括PAAS‑DCP复合材料、粘结剂和溶剂,所述PAAS‑DCP复合材料由PAAS和DCP经过交联反应制得。PAAS‑DCP复合胶液含有大量羧基,可与三元正极材料表面锂残留的LiOH和LixCOy等杂质通过羟基形成共价键,从而降低杂质与电解液中有机成分发生的副反应,使三元正极材料表面锂残留问题得到极大改善,减少电芯产气和体积形变,促进锂离子电池长循环寿命。且该正极浆料耐热性、阻燃性和导电性能好。
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本发明公开了一种光催化微生物燃料电池浸出钴酸锂的方法,构建双室微生物燃料电池,包括阴极室和阳极室,阴极室和阳极室之间由质子交换膜隔开;阳极室中包括预处理后的碳纸所制成的阳极,阴极室中包括负载PPy/TiO2光催化复合材料的改性碳纸所制成的阴极和钴酸锂,阳极和阴极之间外接一个电阻,阴极外加光源;阳极室中以乙酸钠溶液为底物并接种驯化后的厌氧污泥,阴极室中加满氯化钠溶液,然后调节pH,连接阴极和阳极形成闭合回路,并在阴极浸出钴酸锂中的钴。本发明方法简单,是一种绿色环保、成本低廉的钴酸锂处理回收方式。
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本发明公开了一种钩挂插接组合式木塑桌,包括桌板、设置在桌板底面两侧支撑桌板的桌腿支架、连接桌板和桌腿支架的隔板,所述桌板与隔板之间、桌腿支架与隔板之间均为钩挂插接组合连接;本钩挂插接组合式木塑桌,桌板、桌腿支架、隔板均为木塑复合材料注射成型一体部件,利用木塑复合材料的刚性和一定的弹性实现互相紧密咬合。本装置整体采用钩挂插接组合方式连接,出厂时以零部件分装便于搬运,运抵现场后无需工具可以手工安装且连接紧密牢固。整体产品材料单一不使用金属部件且组装件少,报废后利于回收加工。
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本发明涉及一种生鲜包装材料,具体地说,涉及基于温敏材料实现透气率调节的智能生鲜包装材料及制备方法。其包括以下操作:将强度层表面涂抹粘合剂,再贴附上热封层,冷却后制得复合材料;将复合材料进行激光打孔处理,得到激光打孔透气膜;将温敏材料和接枝引发剂加入至蒸馏水中搅拌溶解,制得聚合物水溶液;将聚合物水溶液均匀的涂抹在激光打孔透气膜上,并进行烘干处理,最终制得高透气智能生鲜包装材料;通过在激光打孔透气膜表面涂抹由温敏材料制成的聚合物水溶液,使得透气膜的透气率随温度改变有明显的变化,温度较高时透气孔扩大,温度较低时透气孔缩小,在短时间冷链缺失条件下仍然可以保持产品的新鲜度。
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本发明公开了一种超厚度变曲率复材制件的分模铺贴自适应软模成型方法,将超厚度变曲率复材制件划分成若干子铺层进行分模铺贴热压预成型后,按顺序组合在超厚度变曲率复材制件成型模具上进行再次热压,然后在最上层的子铺层上面覆盖自适应软模后进行固化成型;所述自适应软模为根据超厚度变曲率复材制件的厚度变化情况及曲率变化情况设计的在厚度变化剧烈或曲率变化较大区域能够与超厚度变曲率复材制件完全匹配的复合材料软模,且该自适应软模可均匀传导压力,保证产品内部质量和尺寸,防止复杂的丢层或插层间的料片滑移,保证纤维走向平整无褶皱,有效地解决了超厚度变曲率复合材料制件分层热压固化存在的诸多问题,具有极好的应用及推广价值。
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本发明公开了一种用于磁性改性抗噪音功能橡胶能材料及其制备方法,它包括的组成原料为:二甲基乙烯基乙氧基硅烷5‑8份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠4‑6份等对水铝英石粉进行改性处理,有利于其在高分子基体材料中均匀分布,提高水铝英石粉与高分子基体材料的相容性,将改性后的水铝英石粉加入到塑料中,可以显著提高塑料的阻燃性;本发明使用的相容剂为马来酸酐接枝聚氯乙烯,与聚苯乙烯结合,使聚异氰脲酸酯、玻璃轻石、多孔锰渣、中空微珠等较好地分散于聚苯乙烯基体中,可对复合材料受到的入射声波产生较好的阻隔作用,提高复合材料的隔音性能。结合层与层之间的纳米石墨烯,改善了复合吸附膜的孔隙和比表面积在,增强了功效。
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本发明公开复合材料制备领域中的定向布丝的短切碳纤维热塑性树脂基预浸料制备装置及方法,利用振动筛的特殊结构,通过振动筛孔的约束作用,使从细长的筛孔振动下来的碳纤维丝做竖直的自由落体运动,当下落过程中纤维丝一端粘在树脂膜上,利用树脂膜粘性及碳纤维丝与二维移动平台的单向相对运动使碳纤维丝倒向固定,实现碳纤维运动方向上的定向排列及均匀分布,很好地解决了短切碳纤维在热塑性树脂中的分布不均及定向困难的问题;通过对二维移动平台移动速度的控制和铺层次数的控制,实现预浸料中的碳纤维含量的精确控制,碳纤维丝取向可以为二维的任意方向,实现多层树脂膜多层碳纤维的相嵌分布,提高碳纤维复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种碳纤维加筋圆筒结构,属于复合材料领域。碳纤维加筋圆筒结构,采用纵横交错的筋条形成网状结构,并在表面缠绕预浸料布带形成蒙皮结构。纵横筋为0°方向连续纤维,纵筋到根部位置形成扁平斜坡,并穿插到蒙皮内部。蒙皮采用准各向同性铺层,0°,±45°,90°铺层比例为25:50:25。蒙皮翻边形成法兰,并在纵筋根部位置局部加厚。本发明的有益效果是,充分发挥碳纤维复合材料比强度大、比模量高、耐疲劳、抗腐蚀的优点,进而得到性能优越的碳纤维加筋圆筒结构,并通过精巧的结构设计大幅提高加筋圆筒结构承受轴压,弯曲等外载荷能力。
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本发明公开了一种阻燃抗蚀的高相容性木塑型材的制备方法及制品,主要包括以下步骤:步骤一:将竹屑纤维固化后与硫酸锌溶液混合,加入氢氧化钠溶液调节pH反应,干燥后得到阻燃固化纤维;步骤二:将聚四氯乙烯、液体丁腈橡胶、偶联剂加入至反应釜中,升温搅拌,加入发泡剂和稳定剂,核磁脉冲得到改性聚四氯乙烯;步骤三:将阻燃固化纤维、改性聚四氯乙烯、聚合引发剂、润滑剂加入至高速搅拌机中,聚合处理得到阻燃抗蚀木塑复合材料;步骤四:将步骤三中得到的阻燃抗蚀木塑复合材料除VOC后经注塑机挤出成型,得到木塑型材。
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本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料体育馆空间吸声体的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料体育馆空间吸声体。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声体,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种三明治型UiO‑66/壳聚糖@UiO‑66(UiO‑66/CS@UiO‑66)复合珠粒的制备方法。其制备方法分为两个过程:1、将UiO‑66与壳聚糖混合均匀并制成毫米珠粒;2、在珠粒表面沉积UiO‑66。制备的UiO‑66/CS@UiO‑66复合材料对2,4‑D表现出很强的吸附能力,吸附容量高于大多数纳米材料,且易于分离,可以采用简单的过滤法快速分离、回收,可重复使用,避免造成二次环境污染,是一种绿色环保的吸附农药废水的吸附剂。本发明制备方法简单、易于操作,稳定性好,制备的吸附剂具有结构稳定、吸附量高、易于分离、可重复使用、环保等优点。
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本发明公开了一种可见光催化降解有机污染物的反蛋白石材料及其制备方法,可以对水体中有机污染物(如罗丹明B)有效去除。首先使用垂直沉积法得到聚苯乙烯蛋白石,通过一步法合成氮掺杂二氧化钛反蛋白石(N‑TiO2 IO),并复合窄带隙半导体CdSe,得到硒化镉复合氮掺杂二氧化钛反蛋白石(CdSe/N‑TiO2 IO)。本发明先制备了氮掺杂二氧化钛反蛋白石,具有三维周期性孔洞结构及光子带隙的特征,使其相对于普通多级分孔材料,在光催化方面表现出更好的催化效果;再对N‑TiO2 IO复合硒化镉,利用氮掺杂与CdSe复合的协同效应,增强光捕获效率,得到吸收可见光的复合材料,可以有效降解污染物,并且可以循环使用,有利于提高材料的处理能力,降低使用成本。
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本发明公开了一种非晶态铁硼合金电磁吸波材料,该铁硼合金吸波材料中,晶粒呈球型结构,晶粒为非晶态。本发明还公开了上述非晶态铁硼合金电磁吸波材料的制备方法,将铁盐溶液和硼氢化钠置于冰浴条件下进行反应,分离出反应后得到的沉淀,将沉淀干燥后得到非晶态铁硼合金电磁吸波材料。本发明非晶态铁硼合金电磁吸波剂中的非晶态磁性纳米颗粒是球型纳米颗粒,表面光滑,颗粒分散均匀,磁性纳米颗粒是非晶态,因此纳米颗粒的导电性较低,介电常数相应较低,从而介电和磁损耗值有很好的匹配,可以使填充有本发明电磁吸波材料的复合材料获得较好的阻抗匹配条件,进而使复合材料具有较好的电磁波吸收性能。
本发明公开了一种TiO2纳米纤维包覆的锂离子电池三元正极材料制备方法及产品,实施步骤如下:1)静电纺丝法合成出TiO2纳米纤维;2)高温反应制备TiO2纤维包覆三元正极材料形成的复合材料,其结构通式可表示为:TiO2@LiNixCoyMnzO2(其中0
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本发明公开了一种活性金属氧化物‑碳化细菌纤维素电极材料的制备方法。所述方法先采用电化学氧化法对碳化细菌纤维素进行表面亲水处理,然后浸泡活性金属硝酸盐的乙醇溶液,将材料中的乙醇挥发后,在硝酸盐‑碳化细菌纤维素膜中通入氨气,经气体沉淀得到轻质柔性的活性金属氧化物‑碳化细菌纤维素膜复合材料。本发明制得的复合材料中,氧化镍具有较高的分散性,可以抑制氧化镍等活性材料在碳化细菌纤维素三维结构中的团聚,适用于超级电容器领域。
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本发明涉及一种脱除废、污水中汞的复合陶瓷材料及制备方法,用网孔或蜂窝结构的聚氨酯浸渍氧化镁料浆和包括氧化锰(含量为5~8wt%)、氧化镁(含量为5~10wt%),铜粉(含量为0.5~1wt%)、氧化铈(含量为3~5wt%)的混合料浆,然后高温焙烧,最后浸濡到高锰酸钾水溶液中,制成多孔氧化镁基复合材料。本发明提出的复合陶瓷不仅具有表面积大、渗透性强、杀菌能力高、耐冲刷、对环境友好等性能,而且可以再生,汞回收简单易行,不会造成二次污染,此外,制备过程简单,成本低廉,具有很好的应用潜力和良好的社会经济效益。
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本发明属于电极材料领域,具体涉及一种亲水性多层结构电容式去离子电极的制备方法,包括:制备石墨烯/铁酸锌复合材料;通过石墨烯/铁酸锌复合材料制备石墨烯/铁酸锌多层结构电容式去离子电极;以及提高石墨烯/铁酸锌多层结构电容式去离子电极的亲水性。本制备方法制备的石墨烯/铁酸锌多层结构电容式去离子电极具有高比表面积,优良的导电性和良好的亲水性能。
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本发明公开了一种隔热三维中空复合板,其为夹层结构,包括芯层和位于芯层的厚度方向的两侧的增强层,所述芯层包括泡沫层和布置在泡沫层中的由树脂A制成的增强筋,所述增强层由三维中空复合材料制备而成;所述增强层经树脂B复合到泡沫层上,增强筋贯穿泡沫层后连接到增强层上。该复合板兼具有泡沫材料的优异隔热性能以及三维中空复合材料的力学性能,扩大了隔热板的使用范围。本申请还公开了上述复合板的用途。
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本发明涉及一种载荷试验机,包含载物架和测试架,测试架与载物架配合;所述载物架上设置有移动组件和移动支架;所述移动支架设置为两个,分别位于载物架的两端;所述移动组件控制两个移动支架同时相向运动;所述测试架上设置有升降组件、压力传感器和压铲;所述压力传感器位于升降组件与压铲之间;所述升降组件与压铲配合;所述压铲与移动支架上的样品配合。本发明方案的载荷试验机主要用检测模塑玻璃钢格栅、玻璃钢格栅盖板、玻璃钢格栅板,拉挤玻璃钢格栅、拉挤玻璃钢型材、亚克力人造大理石等复合材料产品的线性载荷、均布载荷试验等力学性能,满足生产要求,防止不达标的复合材料产品流入市场。
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本发明公开了一种染色麻纤维及其制备而成的改性聚丙烯颗粒。该麻纤维包括以下按重量份计的组分:短切麻纤维100份,染料0.1~5份,偶联剂0.1~5份。本发明制备的染色麻纤维在高温下不变色、不褪色,与塑料的相容性好;可用于制备高性能的短麻纤维塑料复合材料。采用该麻纤维制备而成的改性聚丙烯的组分按以下重量份计:聚丙烯树脂30~100份,染色麻纤维10~50份,相容剂I?0.1~10份,相容剂II?0.1~10份,色母粒0.1~10份,填料0.5~10份,润滑剂0.1~10份,抗氧剂0.1~0.6份。由本发明染色麻纤维制备而成的麻纤维改性PP,表面光亮,色泽鲜艳,无明显浮纤,性能好。
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一种氧化铝陶瓷前驱体聚合物及其制备方法。氧化铝陶瓷前驱体聚合物的制备方法包括:将乙酰丙酮加入异丙醇铝的甲苯溶液中,于回流状态下进行配位反应;然后加入水进行可控水解缩聚反应;最后除溶剂甲苯后即可制备得到氧化铝陶瓷前驱体聚合物。氧化铝陶瓷前驱体聚合物可与多种有机溶剂互溶得到氧化铝陶瓷前驱体聚合物的溶液,即为氧化铝液相陶瓷前驱体,通过调节固含量,氧化铝液相前驱体的粘度可控制在20~500?mpa.s之间,工艺性优良,通过浸渍?裂解复合材料成型工艺,可用作陶瓷基复合材料的浸渍树脂;也可用于氧化铝陶瓷纤维的制备。因此克服了传统无机法工艺性差的缺点,有利于连续纤维增强体及基体的复合。
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本发明公开了一种美白护肤生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀后,并加热;然后将加热后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,具有生物相容性好。通过合理的配伍,制得的美白护肤敷料不仅能够有效地防止黑色素的产生,同时还原分解已有的黑色素,活化细胞,淡化面部斑点,同时修复由于激素等化学成分对皮肤造成的损伤,使得皮肤美白、滋润保湿、光泽细腻。
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本发明公开了一种用于汽车半轴套管的钢管,包括:钢管本体、Co40NiCrMo合金层、KNBT陶瓷纤维/环氧树脂1‑3复合材料层、NiCrAlYSi涂层和APS纳米氧化锆涂层,所述的钢管本体的外表从内往外依次设置有所述的Co40NiCrMo合金层和所述的KNBT陶瓷纤维/环氧树脂1‑3复合材料层,所述的钢管本体的内表从外往内依次设置有所述的NiCrAlYSi涂层和所述的APS纳米氧化锆涂层。通过上述方式,本发明抗拉伸性能好,耐磨损性能好,使用寿命长。
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本发明涉及一种石墨烯气凝胶负载纳米金属或金属合金催化剂及其制备方法,属于纳米材料应用以及催化技术领域,其特征在于:以氧化石墨烯,金属化合物为前驱体,采用连续还原方法,获得小尺寸纳米金属以及纳米金属合金颗粒负载三维多孔石墨烯气凝胶催化剂。所述的催化剂中,纳米金属及纳米金属合金的种类选自:Pt,Au,Ag,?Pd,Ru,Rh,Pb,Fe,Co,Ni,Ir,Cu等;可以任意搭配种类,配比。纳米颗粒尺寸为2-6nm左右,并且均匀的分布在石墨烯片层上。同时,石墨烯被组装成三维多孔的气凝胶结构,孔径平均尺寸为1-2微米,可以有高的比表面积,高的电子传输以及质量传输速率,阻止石墨烯以及纳米颗粒的团聚。该复合材料具有优异的催化性能,可以根据不同需要从而选择催化剂的组分。
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本发明公开了一种激光烧蚀靶材及其制备方法,上述激光烧蚀靶材,依次由(氯乙烯-乙酸乙烯酯)共聚物层、复合材料层和聚甲基丙烯酸乙烯酯层制成,各层之间涂有粘合剂。本发明还提供了上述激光烧蚀靶材的制备方法。本发明的操作工艺简单方便,可以通过该方法生产不同组成厚度、不同宽度的激光烧蚀靶材。
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一种可使真空袋重复利用的结构属于复合材料制造领域,包括腻子条,模具、真空袋,还包括自粘性加固条,所述的自粘性加固条粘贴在真空袋外,自粘性加固条的走向与腻子条走向匹配一致。所公开的结构可以使真空袋在不影响密封的情况下,重复使用,自粘性加固条固然可以加强真空袋的强度,且同时,自粘性加固条通过使真空袋不会扭曲变形,使腻子与真空袋之间的粘接关系间接的受影响,当真空袋使用完后,即使环境复杂,也可以使腻子条可以与真空袋一同揭下,自粘性加固条影响腻子与真空袋的这个技术效果是出乎意料的。真空袋可以重复使用不仅可以节约复合材料成型过程中的生产成本,还可以减少废旧真空袋回收过程中对环境造成的污染,保护环境。
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