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本发明公开了一种叶脉仿生负泊松比结构的纤维金属层板制备方法,属于复合材料领域。新方法解决了传统纤维金属层板抵抗垂直于板面的正向和平行于板面的侧向冲击载荷性能不强的问题。本发明创新性地提出改善纤维金属层板中纤维的结构,该结构由叶脉仿生和负泊松比结构复合构成。其制备过程包括:制备纤维增强热塑性树脂复合材料并固化,确定该结构比例,在复合材料两面加工出凸起结构,在金属薄板两面加工出该结构凹槽,加热复合材料使树脂处于玻璃态并将其嵌入具有该结构凹槽的金属薄板里,再加热复合材料使树脂处于粘流态并重新分布,制备出轻量化程度更高,强度及抗双向冲击性能更好的纤维金属层板。主要用于汽车、航空航天承载构件制造领域。
本发明涉及一种硫化钴/二硫化钼核壳结构的锂电池负极材料的制备方法,属于纳米复合材料制备领域。首先通过水热反应制备出纯相的硫化钴(Co1‑xS),之后将其与一定量的钼酸钠、硫脲以及葡萄糖的溶液混合,再一次通过水热反应的方法使得二硫化钼均匀的包覆在硫化钴的表面,得到核壳结构的硫化钴(Co1‑xS)/二硫化钼复合材料。通过葡萄糖辅助水热的方法,使得制备的二硫化钼薄层中含有碳的存在,一定程度上提升了复合材料的导电性;同时二硫化钼的薄片包覆在硫化钴的表面,可以很好的改善硫化钴在充放电过程中的体积膨胀,有效的提升了复合材料的结构稳定性。该复合材料应用于锂电池负极材料时,表现出了良好的充放电容量以及循环稳定性。
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本发明提供一种功能性丁腈手套的工业生产方法,涉及丁腈手套生产领域,在丁腈胶复合材料中添加增塑剂5份,在搅拌装置中进行搅拌5min,添加抗氧化剂3份,进行搅匀,静置处理,将完成配制的丁腈胶复合材料倾倒进入加工模具中,对装置内腔进行真空处理,对模具中的丁晴复合材料吹塑处理,将丁晴复合材料吹塑至能够贴合于加工模具的内腔壁,将加工模具内的温度进行冷却处理,将丁晴复合材料进行快速成型,取出成型的丁腈手套,对手套外部进行浸胶处理,且对外部浸胶端进行均匀涂抹,进行静置处理,将完成浸胶的丁腈手套进行烘干处理,制得功能性丁腈手套。
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本发明提供一种耐磨防粘附输送带用覆盖层,覆盖层包括耐磨橡胶复合材料层和间隔设置在耐磨橡胶复合材料层上的耐磨防粘附部件,按重量份计,耐磨橡胶复合材料层包括以下组分:生胶100份,补强剂40‑60份,硫化剂1.5‑5份,防老剂3‑6份,粘合剂5‑20份。本发明的耐磨防粘附输送带用覆盖层,通过特殊结构设计使耐磨橡胶复合材料在耐磨防粘附部件内部形成网络结构,使具备弹性和粗糙表面的耐磨橡胶复合材料表面具备耐冲击、耐磨的刚性,并防止光滑表面物料黏附。
本发明公开了一种自乳化离子型水性聚酰胺酰亚胺及其制备方法、碳纤维上浆剂及其制备方法和应用,属于高分子及复合材料领域,具体方案如下:一种自乳化非离子型水性聚酰胺酰亚胺,结构式如式Ⅰ所示:本发明中提供的聚酰胺酰亚胺可通过自乳化在水及少量有机溶剂的存在下形成均一稳定的水性分散体,无需使用表面活性剂,显著提高复合材料力学性能。本发明中的亲水性基团季铵盐侧基,可在纤维上浆工艺中脱去,有利于提高纤维及其复合材料的抗湿热老化性能。本发明的聚酰胺酰亚胺上浆剂解决了传统碳纤维环氧上浆剂与高性能热塑性树脂复合材料耐热性、相容性不匹配的难题,适用于多种碳纤维增强高性能热塑性复合材料。
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本发明提供了基于纤维连续性模型的锥形加筋舱铺层顺序优化方法,包括如下步骤:S1:获取待优化的复合材料锥形加筋舱铺层的设计变量、设计空间以及待优化的性能指标;S2:构建基于区域序列的纤维连续性模型;S3:根据构建的基于区域序列的纤维连续性模型,建立复合材料锥形加筋舱铺层有限元模型;S4:根据复合材料锥形加筋舱铺层有限元模型,通过有限元分析得到复合材料锥形加筋舱铺层质量;S5:建立优化模型,并采用遗传算法对所述优化模型进行求解;S6:通过复合材料锥形加筋舱的起竖工况和轴压工况进行有限元分析,对优化结果进行验证。
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本发明公开了一种温敏隔膜及其制备方法与应用,所述温敏隔膜由复合材料制备而成,所述复合材料包括基体层和嫁接在所述基体层上的聚合物层,所述基体层为氧化石墨烯(GO),所述聚合物层为聚磺基甜菜碱。所述制备方法包括以下步骤:将GO经羟基化处理得到GO‑OH;GO‑OH表面引入有机Br基团;将聚磺基甜菜碱共价接枝于GO表面,得到复合材料;将所述复合材料分散后通过真空抽滤将复合材料制成复合薄膜。本发明方案通过将温敏聚合物聚磺基甜菜碱集成到隔膜,以制备温度响应型智能隔膜,利用聚磺基甜菜碱温度响应行为,实现不同温度下隔膜对锂离子传输的可逆控制,及时感知并抑制放热副反应与热失控。
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本发明实施例涉及太阳能发电领域,特别涉及一种太阳能电池组件的前板、太阳能电池组件及其制备方法,上述前板包括:若干层依次堆叠的透光薄膜,各所述透光薄膜均为纤维增强热塑性复合材料薄膜。由于纤维增强热塑性复合材料融化后可通过模具成型,因此其尺寸稳定性很高,例如可将纤维增强热塑性复合材料成型为薄膜,再通过各薄膜成型为前板,由于薄膜可以任意弯折,且薄膜的尺寸稳定性很高,因此薄膜成型后的前板的尺寸稳定性也很高,而且纤维增强热塑性复合材料的密度一般为1100‑1200kg/m3左右,而玻璃的密度为2400‑2800kg/m3,因此纤维增强热塑性复合材料一般比玻璃轻,从而本实施方式中的前板比现有技术中的前板轻。
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本发明公开了一种生产汽车轮毂防护罩的工艺,包括如下步骤:步骤S1、备料;步骤S2、将各原料经高速混合机充分混合均匀后,经双螺杆挤出机熔融、共混、挤出、冷却、切粒,制得复合材料;步骤S3、注塑加工成片材;步骤S4、片材加热软化;步骤S5、合模。本发明的轮毂防护罩采用复合材料制成,复合材料采用聚丙烯为树脂基体,并掺入了热塑性橡胶、滑石粉、增强填料和相容剂,聚丙烯中包含有均聚聚丙烯,均聚聚丙烯和滑石粉的掺入都能够有效提高防护罩的耐刮擦性;热塑性橡胶对树脂基体起到增韧作用;增强填料不仅能够提高复合材料的加工性能,还能提高复合材料的热导率;得到一种耐刮擦、力学性能高的轮毂防护罩,能够对汽车轮毂进行有效防护。
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一种用于母猪产床的抗菌漏粪板,它包括BMC复合材料板体,所述BMC复合材料板体上设有均匀分布且横向设置的矩形条状漏粪孔,所述矩形条状漏粪孔在BMC复合材料板体上表面的宽度为0.5cm,所述BMC复合材料板外表面设有抗菌层,所述抗菌层内填充有抗菌剂;所述BMC复合材料板体的上表面上设置有防滑装置,下表面设置有加强筋;所述加强筋包括纵向加强筋和横向加强筋,所述纵向加强筋垂直于矩形条状漏粪孔且设置在矩形条状漏粪孔的两端,所述横向加强筋设置在纵向加强筋之间且与矩形条状漏粪孔平行。本发明不仅避免了母猪收到伤害,而且有利于仔猪的哺乳和生长,减少了疫病的发生。
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本发明公开了一种能在高温条件下使用的真空绝热材料,其特征在于由保温材料芯材和陶瓷基复合材料外壳构成。保温材料芯材为氮化硼纤维、氧化锆纤维、多晶莫来石纤维、氧化铝纤维、氮化硼粉体、氧化锆粉体、莫来石粉体、氧化铝粉体中的一种或多种组成的保温毡。陶瓷基复合材料为碳纤维增强的碳基复合材料、碳纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料、碳纤维增强的碳基体与难熔金属碳化物基体共同组成的复合材料,外壳内的气体的压强小于1000Pa。该材料能够在1500℃以上环境下使用,具有极低的热导系数,能够显著降低保温层的厚度。
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本发明公开了一种有限变形条件下三维随机非均质材料的热弹性均化方法,包括:1)基于随机序列添加RSA方法构建颗粒随机分布的复合材料代表体积单元三维RVE数值模型,并消除了当颗粒体积分数较大时的颗粒重叠现象;2)在热弹性环境下对该复合材料三维RVE数值模型进行有限元分析计算,求得RVE数值模型有效性质的数值解;3)建立随机均化模型求解复合材料的宏观有效性质,并以该复合材料的宏观有效性质作为其真实有效性质,为复合材料的宏观有效性质提供了更为可靠的均化结果,为新型先进材料的使用和结构的优化设计提供充分的依据。
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本发明涉及—种复合型抗摩尼龙材料及制作工艺,特别适用于要求提高机械强度及抗蠕变能力强、摩擦系数高、强度高、耐磨损、耐腐蚀性能良好的材料。采用由尼龙、经硅烷偶联剂处理的氧化铜、氧化铝金属氧化物及碳纤维体增强剂组成的复合材料,以尼龙1010为基体,在尼龙1010基体中添加经硅烷偶联剂处理的氧化铜、氧化铝微米级金属氧化物及碳纤维体作为增强剂,充分混合后注塑构成尼龙基复合材料,其复合材料摩擦系数大;复合材料机械强度高,耐磨损、耐腐蚀性能良好;复合材料成本低,具有良好的性能价格比,并具有广泛的实用性。
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本发明涉及一种方法,该方法包括:(a)从金属石墨复合材料的至少一个表面上除去石墨;(b)对金属石墨复合材料的表面进行化学清洗或等离子体蚀刻;(c)对化学清洗过的或等离子体蚀刻过的金属石墨复合材料的表面施加含金属的材料,并由此形成中间层;(d)在中间层上施加金属涂层,并由此形成复合材料。本发明还涉及一种复合材料,该材料包括:(a)具有至少一个基本上无石墨的表面的金属石墨复合物基材;(b)位于基材表面上的含金属的中间层;和(c)在中间层上的金属涂层。
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本发明公开了一种低空飞行器表面的复合梯度涂层及其制备方法,包括树脂基复合材料基体,所述树脂基复合材料基体覆于低空飞行器机身表面,在树脂基复合材料基体上依次制备有粘结层、抗氧化层、阻氧传播层和隔热降温层;其中,所述粘结层的厚度为30‑100μm,所述阻氧传播层的厚度为50‑100μm,所述隔热降温层的厚度为100‑1000μm。本发明通过在树脂基复合材料基体表面制备由粘结层+抗氧化层+阻氧传播层+隔热降温层组成的一种耐高温、高隔热、抗腐蚀和长寿命的涂层材料,将树脂基复合材料的极限工作温度提高100‑600℃,使得低空飞行器能够在高温、高腐蚀的火灾救援现场长期服役。
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本发明涉及一种高效隔热夹层结构气凝胶防热材料及其制备方法。防热材料包括气凝胶复合材料基体:气凝胶复合材料基体包括多层功能梯度薄毡和弥散在多层功能梯度薄毡内部和/或表层的气凝胶;多层功能梯度薄毡包括多层无机纤维薄层材料,层与层之间夹有红外反射膜材料,通过Z向针刺复合为一体结构,无机纤维薄层材料的层数为n,红外反射膜材料的层数为n‑1,n≥2;无机纤维编织物,铺设于气凝胶复合材料基体上下表面,通过缝合与气凝胶复合材料基体实现固定;和表面陶瓷面板,通过将固定有无机纤维编织物的气凝胶复合材料基体浸渍陶瓷前驱体而形成。该防热材料具有优异的隔热性能和抗冲刷性能,可应用在内隔热和外防热领域。
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本发明公开了一种可涂敷于任意曲面的超宽频太赫兹吸收膜,其特征在于,包括多层由底层向上折射率逐层递减的高分子复合材料,所述高分子复合材料的折射率取值满足折射率渐变多层增透膜公式,其中,底层为至少两层相互复合的高导电率半导体微纳颗粒‑聚合物复合材料层,底层的上方为至少一层中空微球聚合物复合材料层。聚合物复合材料层在固化前可涂敷于任意曲面的特性,因此大大提高了太赫兹吸收膜在实际中应用效果。本发明的可涂敷于任意曲面的超宽频太赫兹吸收膜具有结构简单、超宽频吸收和制作成本低等优点。
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本发明涉及一种自供电传感器,所述自供电传感器包括:复合材料成型体,设置在所述复合材料成型体的表面上的导电金属膜,与所述导电金属膜电连接的导线,和用于封装所述导电金属膜的封装体,所述封装体与所述导电金属膜设置在所述复合材料成型体的同一表面上,其中所述复合材料成型体是通过对包含剪切变硬弹性体、磁性微纳米粒子和硫化剂的复合材料进行硫化成型得到的产物。本发明还涉及所述自供电传感器的制备方法。
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本发明提供了一种CdTe电池背电极,包括背电极缓冲材料和C/Cu复合材料;所述C/Cu复合材料为纳米铜粒子和包覆在其表面的碳层形成的复合材料。本发明在背电极缓冲材料中加入碳包覆铜复合材料来取代Cu,碳包覆的结构能有效防止被包裹的纳米Cu粒子受环境影响,给Cu粒子提供了一个相对稳定的环境,而且在背电极缓冲材料中掺杂碳包覆铜复合材料,包覆层与使用的主体物质浆料成分相似,能较好的相溶,而包覆在其中的Cu粒子不仅可与富Te层生成CuxTe提供Cu物质,生成的CuxTe能有效提升电池性能,而且因为碳层包覆,因Cu浓度差而引起的前扩散能会比纯Cu明显降低,从而有效控制Cu的扩散,实现电池长久的稳定性。
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本发明提供一种钠离子电池电极材料,所述电极材料包括导电分子筛复合材料,所述导电分子筛复合材料由分子筛和碳分子膜构成,所述碳分子膜由碳的前驱体碳化制成,所述导电分子筛复合材料及分子筛内部均存在容钠孔,所述导电分子筛复合材料的容钠孔的有效孔径比分子筛的容钠孔的有效孔径小25~90%,所述导电分子筛复合材料的有效孔径为0.3~2nm。本发明还提供使用该电极材料制备的方法及电池。该电极材料具有良好的钠离子脱嵌通道,且钠离子与溶剂的基团不能进去孔的内部,电池表现出较高的可逆容量和较好的倍率性能。
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本发明公开了一种隔热隔声建筑楼板施工工艺,该工艺包括如下步骤:1)搭建脚手架,在脚手架上搭设模板;2)制作拉杆;3)在模板上铺设隔热隔声复合材料,将拉杆穿过隔热隔声复合材料中的拉杆安装孔,拉杆底部的喇叭状压在模板上;4)在隔热隔声复合材料上铺设钢筋网,连杆穿过拉杆穿孔;5)在铺设的钢筋网上浇筑混凝土,养护后,拆除底部的脚手架、模板和胶布;6)吊装龙骨架。该隔热隔声建筑楼板施工工艺采用在模板上铺设隔热隔声复合材料,在进行结构施工时就进行了隔热隔声处理;而且隔热隔声复合材料将模板与钢筋混凝土隔开,不再需要涂抹脱模剂,一方面降低成本,另一方面降低整体施工周期。
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本发明属于桥梁道路领域,尤其涉及一种桥梁桥墩的防撞装置,具体包括:包括复合材料固定层和防撞护栏,复合材料固定层固定包覆于水面上方的桥墩外表面,复合材料固定层的外表面上开设有向外凸起的孔洞,防撞护栏的两个端口通过螺栓连接,固定插接于两个孔洞中,两个孔洞固定支撑一个防撞护栏,从孔洞的底部至防撞护栏的端口处,依次径向固定设置有若干根木棍。复合材料固定层和防撞护栏,采用玻璃纤维增强复合材料制成,基体材料为不饱和树脂或乙烯基树脂;增强材料为玻璃纤维或碳纤维。
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本发明提供了一种混凝土泵送设备及其弯连杆装置与该装置的制造方法。弯连杆装置包括:轴套;至少两块复合材料支撑板,复合材料支撑板上设置有孔,轴套埋设在孔中,至少两块复合材料支撑板间隔地设置在轴套上;盖板,盖板固定地设置在轴套的端部。本发明将复合材料支撑板和预埋在复合材料支撑板中的轴套通过热压固化的方式形成弯连杆,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性好和可设计性好的特点。
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一种去除水中汞离子的方法及其吸附剂的再生方法,它将吸附剂置于待处理水中以吸附水中汞离子,所述吸附剂为钯纳米粒子负载/铁氧化物磁性修饰碳纳米管复合材料。本发明中的碳纳米管复合材料具有纳米结构,比表面积大,经氧化活化后在其表面易形成羧基、羟基等活性官能团,增强其亲水性质和对荷正电金属离子的吸附能力。本发明将含铁氧化物包覆在活化碳纳米管复合材料表面,具有较强的软磁体性质,在外加磁场的作用下,很容易实现吸附剂与污染水体的固液分离。通过钯修饰,增强了复合材料与汞离子的亲和能力,大大提高了原碳纳米管复合材料对汞离子的吸附容量和选择性,最大吸附量为55.3mg/g。
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本发明公开了一种耐高温的乳液型碳纤维上浆剂及其制备方法和用途,该耐高温的乳液型碳纤维上浆剂含有2-40%的耐高温的环氧树脂、0-97.5%的水和0.5-15%的表面活性剂,所述耐高温的环氧树脂是指分子中含有至少两个环氧基的化合物。本发明的上浆剂具有耐高温的特性,用本发明的上浆剂上浆的碳纤维,在制成碳纤维复合材料后,碳纤维与基体树脂之间起到界面连接作用的上浆剂层具有极强的环境适应性,在约200℃的高温条件下碳纤维复合材料仍保持有较高的层间剪切强度,保证了碳纤维复合材料在高温条件下有较高的整体性能,增强了碳纤维复合材料的环境适应型,扩大了碳纤维复合材料的使用范围。
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本发明公开一种纤塑家具板材,所述纤塑家具板材由第一纤塑复合材料制得的芯层和第二纤塑复合材料制得的表层组成,其中所述纤塑复合材料为纺织物和塑料混合制备的材料。本发明还公开了这种纤塑家具板材的制备方法。本发明采用特定的纤塑复合材料作为家具板材的原料,纤塑复合材料本身具有比其中的单一组分更优异的力学性能,制得的家具板材力学性能优异,同时主要材料为废弃物,降低了成本的同时对资源得到了充分的回收利用;其制备方法简单易行,便于大规模工业化生产,同时原料环保节能,制得的家具板材性能优异,应用领域广泛。
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本发明公开了氮掺杂石墨烯镍铁氧体复合吸波材料及其制备方法,以氧化石墨烯(GO)为模板、九水合硝酸铁和六水合硝酸镍为前驱体,以水合肼为掺氮试剂通过简单的一步水热法制备出氮掺杂还原氧化石墨烯/六角形镍铁氧体纳米复合材料。本发明制得的纳米复合材料由二维褶皱石墨烯缠结大量纳米尺寸的六角形镍铁氧体粒子组成,复合材料的电磁波吸收能力强、吸收频带宽、匹配厚度薄且能够在低频(3‑6GHz)和高频(12‑18GHz)处出现双吸收峰;通过控制水合肼的添加体积可以改变复合材料中石墨烯的氮掺杂量,同时能够通过改变匹配厚度来实现复合材料在不同波段下对电磁波的有效衰减,在电磁波吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种锂氟化碳电池组体积膨胀抑制结构,包括铝壳内由锂氟化碳电池串并联形成的锂氟化碳电池组,相邻的两个锂氟化碳电池之间设置有等于或低于转变温度时为固态、高于转变温度时软化的固态复合材料层,所述的固态复合材料层与锂氟化碳电池之间通过导热胶或导热硅脂或胶水或双面胶紧密贴合,通过固态复合材料层吸收锂氟化碳电池放电产生的热量,温度升高至转变温度后软化,即可被厚度逐渐增加的锂氟化碳电池挤压、变薄,固态复合材料层变薄部分可抵消锂氟化碳电池放电过程中增加的厚度,极大降低电池组内部应力,提高电池组的安全性及可靠性,同时固态复合材料层具备一定热容,可吸收锂氟化碳电池放电产热,降低电池温度,提高电池组的安全性。
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本发明公开了一种增韧热塑性材料及其制备方法与应用。复合材料中含有软‑硬两段嵌段共聚物和无机纳米粒子,所述无机纳米粒子为所述复合材料的内核,所述无机纳米粒子接枝在所述软‑硬两段嵌段共聚物的软段上。本发明通过三嵌段共聚物组装直接制备软‑硬段嵌段共聚物接枝无机纳米粒子复合材料,可调控嵌段共聚物和低聚物的配制比例,组装出不同规整形貌的复合材料,较为方便定性的研究材料结构与性能的关系;通过调节软‑硬段分子量和分子量比,复合材料的力学性能覆盖弹性体到韧性塑料的范围,韧性塑料的性能即达到了提高塑料的韧性又可保持塑料相强度的效果,本发明增韧热塑性材料可以用在替代硫化橡胶、汽车、医疗等领域中。
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本发明涉及一种脱硫吸收塔陶瓷防腐施工方法和防腐结构。由内至外依次包括壳体、底漆层、第一层陶瓷复合材料、第二层陶瓷复合材料、第三层陶瓷复合材料;第三层陶瓷复合材料区域为脱硫塔的底部、底部向上2m以内的区域及喷淋区域;陶瓷复合材料是以乙烯基树脂为基体,以碳化硅、氧化铝、有机聚合物为骨料。防腐结构具有较高的硬度,巴氏硬度可达62,附着强度达到25MPa以上。
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