792
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本发明属于纳米复合材料的制备和应用技术领域,特别涉及纳米金属铅粒子/碳纳米管功能复合材料的制备方法。本发明公开了一种纳米金属铅粒子填充碳纳米管的方法。本发明将碳纳米管在浓硝酸中回流处理,在其表面引入羰基、羟基、羧基等官能团,处理后的碳纳米管在二价铅盐水溶液中经过超声分散和电磁搅拌,通过毛细管作用将二价铅盐填充在碳纳米管内部,经惰性气氛下热处理,填充于碳纳米管内部的二价铅盐分解为氧化铅,再用氢气将氧化铅还原为纳米金属铅粒子,获得填充纳米金属铅粒子的碳纳米管复合材料,可以在管径为10-100纳米不同结构的碳纳米管内填充纳米金属铅粒子,采用不同管径的碳纳米管作为模板能够较准确地控制纳米金属铅粒子的粒径。本发明的方法,工艺简单,可控性好,纳米金属铅粒子在碳纳米管内填充均匀且填充率高,便于工业化生产,制备的纳米复合材料,在结构增强、固体推进剂催化剂、微电子器件等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种用于去除饮用水中钠的过滤介质,包括重量比为1∶4~4∶1的沸石纳米分子筛复合材料和罗望子胶复合材料,所述沸石纳米分子筛复合材料是将沸石纳米分子筛负载在阳离子交换树脂和氯化钙上形成,所述罗望子胶复合材料是将罗望子胶负载在阳离子交换树脂和氯化钙上形成。阳离子交换树脂和氯化钙作为离子交换剂通过离子交换将水中的钠离子置换,而沸石纳米分子筛和罗望子胶则可以有效的将水中的钠离子吸附,本发明分别将沸石纳米分子筛和罗望子胶分别负载在阳离子交换树脂和氯化钙上可以使上述物质对钠的吸附和交换达到更理想的效果,不但提高去除效率,而且提高了过滤介质的容量,并且延长了样离子交换树脂和氯化钙这两种离子交换剂的使用寿命。
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本文公开的实施例包含具有粘附层和脱模层的多层膜,其中所述粘附层包括:结晶度范围为10%到30%的载体树脂;以及0.5wt.%到50.0wt.%的嵌段复合材料或特定嵌段复合材料,所述嵌段复合材料或特定嵌段复合材料包括:(i)基于乙烯的共聚物;(ii)基于α‑烯烃的共聚物;以及(iii)包含基于乙烯的软嵌段和基于α‑烯烃的硬嵌段的嵌段共聚物,所述基于乙烯的软嵌段具有与所述嵌段复合材料或特定嵌段复合材料的所述基于乙烯的共聚物相同的组成,所述基于α‑烯烃的硬嵌段具有与所述嵌段复合材料或特定嵌段复合材料的所述基于α‑烯烃的共聚物相同的组成。
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本发明揭示一种纳米结构的复合材料,该复合材料包含在晶体半导体基质中的半导体纳米晶体。合适的纳米晶体包括硅、锗和硅-锗合金,以及铅盐如PbS、PbSe和PbTe。合适的晶体半导体基质材料包括Si和硅-锗合金。本发明还揭示一种制备纳米结构的复合材料的方法。本发明还揭示包含纳米结构的复合材料的装置。
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一种提高可交联聚合物的压电陶瓷与聚合物及铁磁材料复合材料或压电陶瓷与聚合物复合材料的压电性能和磁电性能的方法,复合材料中可交联聚合物为聚偏氟乙烯、聚乙烯、环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯树脂、橡胶、尼龙,其特征是采用化学交联或辐射交联的方法使线性聚合物形成交联结构,化学交联方法是在压电陶瓷、铁磁材料和聚合物中加入交联剂或引发剂,进行混合、热压成型;辐射交联方法是,将压电陶瓷、铁磁材料和聚合物进行混合、室温冷压成型,在辐射源的照射下,使复合材料中聚合物交联。
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本发明公开了一种混杂纤维增强树脂基夹层结构的吸波材料及其制备方法,该吸波材料为一由外至内依次包括第一介质层、吸收层、第二介质层和反射层的多功能层叠加型结构,其中,第一介质层和第二介质层均由玻璃纤维增强树脂基复合材料构成,吸收层由连续碳化硅纤维增强树脂基复合材料构成,反射层由碳纤维增强树脂基复合材料构成。该吸波材料的制备方法为:先选取满足各功能层的各种纤维;然后以树脂为基体,按照各功能层叠加顺序和厚度,采用树脂基复合材料成型工艺制得本发明的吸波材料。本发明的吸波材料具有结构简单、参数宽容度好、易于成型、吸波功能优良和材料成本低廉等优点。
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本申请提供一种单向活门及单向活门的制作方法,属于复合材料应用技术领域,包括复合材料活门座和复合材料活门板,复合材料活门座和复合材料活门板通过转轴活动连接;复合材料活门板的边缘区域设置有圆环状的金属零件,金属零件上形成有橡胶环形槽,橡胶环形槽中涂覆有胶粘剂,涂覆有胶粘剂的橡胶环形槽硫化有橡胶,金属零件与橡胶通过胶粘剂胶合。本申请橡胶与复合材料活门板上的金属零件粘接性好,不易脱落,胶粘剂能够将橡胶牢靠地粘接到复合材料活门板上的金属零件上,产品能够实现预定功能,用于燃油逆向流动。
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本实用新型公开了一种预制桥面板伸缩缝连接构件,其包括从上至下依次层叠布置的上端ECC水泥基复合材料层、FRP纤维增强复合格栅、下端ECC水泥基复合材料层,下端ECC水泥基复合材料层左端部延伸至上端ECC水泥基复合材料层左端面的左端侧,下端ECC水泥基复合材料层右端部延伸至上端ECC水泥基复合材料层右端面的右端侧;上、下端ECC水泥基复合材料层浇筑成一体结构,且上端ECC水泥基复合材料层、FRP纤维增强复合格栅、下端ECC水泥基复合材料层浇筑于一起。通过上述结构设计,该预制桥面板伸缩缝连接构件具有结构设计新颖、韧性高、抵抗伸缩缝变形能力强、抗渗能力好且能够有效地延长桥面板的使用寿命的优点。
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本实用新型公开了一种隔离开关支撑架,包括有纤维增强型聚氨酯复合材料圆管型支撑柱,纤维增强型聚氨酯复合材料纵向横担方管和纤维增强型聚氨酯复合材料横向横担方管;纤维增强型聚氨酯复合材料圆管型支撑柱的顶端开设有相对应的两个卡槽,纤维增强型聚氨酯复合材料纵向横担方管卡置于两个卡槽内,且纤维增强型聚氨酯复合材料纵向横担方管的两端部上均架设连接有与其垂直的纤维增强型聚氨酯复合材料横向横担方管。本实用新型采用纤维增强型聚氨酯复合材料圆管型支撑柱替换钢筋水泥柱,降低了重量,从而减轻了安装人员的安装劳动强度,且便于安装纤维增强型聚氨酯复合材料纵向横担方管,取代原有的钢材焊接方式,且安装后结构稳定,不需除锈防腐维护,整体强度高。
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本发明提供一种环烷烃类化合物的合成方法,包括:以碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化芳烃类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氮和氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒,其中所述纳米复合材料为具有至少一个介孔分布峰的介孔材料。该方法采用含核壳结构的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,其丰富的介孔结构,有利于催化反应的传质,用于芳烃类化合物加氢还原合成环烷烃类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
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本发明提供一种氨基苯甲醚类化合物的合成方法,包括:以碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化硝基苯甲醚类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒,所述纳米复合材料的酸洗损失率≤60%。该方法采用含核壳结构的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,产生了良好的催化效果,并有利于在更苛刻的条件下发挥作用,用于硝基苯甲醚类化合物加氢还原合成氨基苯甲醚类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
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本发明公开了一种锂硫电池柔性正极的制备方法,该柔性正极由负载S1-xSex的掺氮多孔碳纤维分散在石墨烯片层之间组成的。具体制备方法是首先将硫和硒与掺氮多孔碳纤维复合形成掺氮多孔碳纤维/S1-xSex复合材料,然后将石墨烯和掺氮多孔碳纤维/S1-xSex复合材料加入到溶剂中,超声分散得到石墨烯和掺氮多孔碳纤维/S1-xSex复合材料复合悬浮液,真空抽滤复合悬浮液得到滤饼,烘干即可得到石墨烯/掺氮多孔碳纤维/S1-xSex复合材料的柔性正极。该制备方法得到的锂硫电池柔性正极具有导电性好、固硫固硒效果好、机械强度高等优点。同时,制备方法简单,无需复杂的涂布工艺,无需添加粘结剂、导电剂和集流体,制得的柔性正极应用于锂硫电池,表现出优异的电化学性能。
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本发明涉及一种用于重金属处理的可回收磁性吸附材料的制备方法,该方法选用无毒的壳聚糖(CS)作为载体,然后将Fe3O4和MOFs材料负载在其表面,合成一种新的复合材料,其中MOFs和CS的质量比1:4~4:1,Fe3O4和CS的质量比为1:4~4:1,采用2,2‑氮杂双(2‑咪唑啉)二盐酸盐作为引发剂在40℃~80℃的恒温水浴中搅拌30min~150min,所述引发剂浓度为0.5mmoL·L‑1~1.5mmoL·L‑1;最后纯化数次,并利用磁铁进行分离,放入真空烘箱中,真空干燥至不含水分,即得复合材料CMC。制备的CMC是一种磁性有机和无机结合的性能良好的复合材料,该方法合成的磁性复合材料操作简单,生产过程中不会产生有毒有害的物质,原料价格低廉,且可以通过外部磁场回收再利用,极大地节约了成本。
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本申请提供了一种锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,包括电池正极、电池负极、多孔隔膜和电解液,电池正极为石墨烯‑LiFePO4复合材料,电池负极为石墨烯纳米复合材料;锂离子电池的制备方法包括石墨烯‑LiFePO4复合材料的制备:将制备好的碳包覆LiFePO4,与一定量的三维石墨烯按照100:2的比例复合,制成石墨烯‑LiFePO4复合材料;石墨烯纳米复合材料的制备:将一定量的金属氧化物纳米粒子包裹于三维石墨烯中形成似胶囊结构的石墨烯纳米复合材料;将制备的石墨烯‑LiFePO4复合材料作为正极材料,均匀涂于铝箔上制成正极片;制备好的石墨烯纳米复合材料作为负极材料,与多孔隔膜和电解液共同构成锂离子电池;本申请工艺简单,充放电容量提高,循环稳定性高,离子的电导率增加。
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本发明公开了沸石/氧化铝复合材料以及其制备 方法,该用作催化剂基材或催化剂载体的复合材料包含二氧化 硅/氧化铝比值大于300的沸石和比表面积大于100m2/g的γ-氧化铝。该沸石/氧化铝复合材料的断裂模量至少为750psi。此外,本发明还针对用来从废气中除去烃、一氧化碳和氮的氧化物的三元催化净化剂(TWC)体系,该TWC体系包含以下组分:(1)沸石/氧化铝复合材料催化剂载体,其断裂模量至少为750psi,该载体包含二氧化硅/沸石比值至少为300的沸石和包含γ-氧化铝的氧化铝,所述γ-氧化铝的比表面积大于100m2/g,(2)浸渍在催化剂载体上的贵金属催化剂,所述贵金属选自铂、铑、铱和钯。
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一种功能梯度结构的压电驱动器件及其制备方法,属于悬臂梁结构压电驱动器技术领域。采用粉末烧结方法将锆钛酸铅压电陶瓷和金属AG进行复合,通过逐层改变AG含量形成AG成分梯度变化的压电陶瓷复合材料,在复合材料的上下表面涂覆银电极并切割成型,制备得到PZT/AG功能梯度结构的压电驱动器。压电陶瓷复合材料的烧结温度为900-1200℃,AG含量最高为15VOL%。本发明的优点在于,AG作为第二相加入PZT一方面调控压电复合材料的压电性能并沿驱动器厚度方向形成梯度变化,使得各复合层协调变形;另一方面由于金属第二相的弥散强化和阻裂增韧作用,大幅提高了悬臂梁结构压电驱动器的可靠性和服役寿命。
本发明公开一种在燃烧系统中包含复合材料的组件,所述复合材料包含碳化硅;和难熔金属自灭剂,其包含选自Rm5Si3、Rm5Si3C、RmSi2及其组合的相;其中Rm是选自钼、钨及其组合的难熔金属。本发明还公开一种防止熔渣、灰烬和烧焦物堆积于表面上的方法,其包括将复合材料的第一面置于所述表面上;用由所述复合材料组成的组件更换包含该表面的组件;或其组合。
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本实用新型涉及复合材料技术领域,尤其一种加热装置,包括:支架,固定设置在复合材料上方;多组加热模组,沿复合材料运动方向固定设置在支架靠近复合材料的一端,每组加热模组包括多个加热模块,多个加热模块垂直于复合材料运动方向设置;温度检测模块,为多个,且分别设置在每组加热模组上,对每组加热模组处的复合材料温度进行检测。本实用新型中,每组加热模组包括多个加热模块,温度检测模块为多个,且分别设置在每组加热模组上,对复合材料温度进行检测,从而控制每组加热模组的温度,位于复合材料运动方向后方的加热模组温度较低,且根据前方的温度进行比例调节,从而控制复合材料的温度的一致性,增加产品质量。
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一种改性抗氧化复合磷酸盐涂层及其制备方法与应用,该涂层包括设于复合材料基体表面的偶联层、设于偶联层表面的抗氧化层;偶联层的成分包括钛酸酯偶联剂;抗氧化层的成分包括偏磷酸盐、磷酸盐、硼化物、金属氧化物。复合材料基体材质为纤维增强陶瓷基复合材料或纤维增强碳基复合材料。本发明可有效增强复合材料在湿氧与高温耦合环境下的抗氧化与防腐蚀能力,使复合材料在700℃以上的中低温环境下长期保持性能稳定,且可移植性强,能对多种纤维增强型陶瓷基或碳基复合材料与构件进行抗氧化防护。本发明工艺简单、应用性强,所制备涂层防潮性强、抗热震性能优异,可在水中实现应用,并可对相关复合材料及构件组成的中低温热防护产品进行规模化生产。
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一种氧化钨纳米线与介孔碳纳米复合材料及其制备方法,属于新能源材料领域。本发明的纳米复合材料中,客体材料WO3纳米线直径为10~100纳米,长度为300纳米~7微米,贯穿或分布在主体材料介孔碳纳米材料的孔道内或表面。其制备是以孔径可调的介孔碳为纳米限域反应器,含钨离子的酸或盐作为钨源,通过超声液相浸渍法,在保护气体中控温生长纳米线,得到WO3纳米线与介孔碳纳米复合材料。本发明可以制备一种一维与二维纳米复合粉体材料。本发明的制备工艺简单,对设备要求低,可操作性好,同时降低了纳米复合材料的生产成本;对于钨氧化物这类过渡金属氧化物,在低温下就可以实现主-客体装载,避免了在高温处理的过程中可能导致的孔道坍塌和价态变化。
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本发明公开了一种含氟纳米无机粒子增韧聚合物及其制备方法,其通过接枝聚合的方法,在纳米无机粒子表面引入含氟聚合物,然后将改性纳米粒子与聚合物熔融共混,制得纳米粒子填充聚合物复合材料。在加强纳米粒子和聚合物基体间的界面相互作用的同时,利用含氟聚合物的自润滑特性,减弱纳米粒子之间的相互作用,提高复合材料受力时纳米粒子的流动能力,增加了能量耗散,从而起到增韧聚合物基体的目的。本发明技术成熟、工艺简单,成本低,所制得复合材料的韧性显着提高,同时拉伸强度、刚性以及加工流动性等均有一定程度的提高。本发明可以用于制备以聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯等通用塑料为基体的纳米复合材料。
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本发明提供一种卤代苯胺的合成方法,包括:以碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化卤代硝基苯进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒,其中所述纳米复合材料为具有至少一个介孔分布峰的介孔材料。该方法采用含核壳结构的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,其丰富的介孔结构,有利于催化反应的传质,用于卤代硝基苯加氢还原合成卤代苯胺,具有优异的活性、选择性及安全性,并能有效改善反应过程中的脱卤问题。
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本发明的问题在于,提供一种锂离子二次电池用电极及使用此电极的锂离子二次电池,所述锂离子二次电池用电极可以防止电极的破裂。为了解决上述问题,本发明的电极是锂离子二次电池(100)用的电极(1,2),其具备:集电器(10,20),其具有特定的厚度,并且为立体观察时具有至少一处角落部的金属多孔体;及,电极复合材料(18,28),其被填充在其孔部中。集电器中,复合材料填充区域(11,21)与复合材料未填充区域(15,25)存在于集电器的角落部,该复合材料填充区域(11,21)填充有电极复合材料,该复合材料未填充区域(15,25)未填充电极复合材料或者填充有弹性模量比电极复合材料小的高弹性填充剂。
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本发明涉及深海矿产资源和干热岩开采用硬质合金及其制备方法,所述硬质合金具有抗磨蚀和自润滑功能,所述制备方法包括与超硬材料形成复合材料的制备方法。本发明分别在硬质合金烧结过程中和在超硬复合材料高温高压复合过程中,通过稀土氧化物与WS2或MoS2原位反应,形成具有自润滑功能的稀土氧硫化物RE2O2S;通过硬质合金中RE2O2S、硬质相和粘结相或超硬材料中RE2O2S和超硬相协同作用,实现抗磨蚀功能;在所述硬质合金中添加Ni、Cr3C2和TaC进一步改善其抗磨蚀性能。本发明能低成本改善硬质合金和超硬复合材料的使用寿命,能满足极端服役工况对新型凿岩硬质合金和超硬复合材料高综合性能和高服役寿命的需求。
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一种高效去除水中重金属离子和有机物的方法,涉及水处理技术,将纯化碳纳米管在无水乙醇中超声分散后与含有氧化石墨烯的无水乙醇分散液混合超声,然后抽滤、干燥制得氨基和硫醇基修饰氧化石墨烯/碳纳米管复合材料。将以上复合材料分散在含有无水乙醇、乙酸、丙酮、3-巯丙基三甲氧基硅烷的混合溶液中,通氮气保护,反应后抽滤分离干燥后,再分散到无水乙醇溶液中,在氮气保护下加入联氨,反应后经水和无水乙醇洗涤,真空干燥后得到氨基和硫醇基修饰的石墨烯/碳纳米管复合材料,在外加磁场的作用下,将复合材料放入含有重金属离子与有机物的循环水中进行吸附。
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本发明涉及一种纤维/碳纳米管复合材料的制备方法,所述纤维/碳纳米管复合材料是一种在纤维表面高密度生长有碳纳米管的复合材料,所述方法是以纤维颗粒直接充当载体,以二茂铁Fc作为催化剂,通过溶胶-凝胶方法得到包裹着纤维颗粒的Fc颗粒,然后通过化学气相沉积法在所述纤维表面高密度地生长碳纳米管,从而得到所述复合材料。本发明直接采用纤维作为载体,大大增加了纤维与催化剂的接触面积,提高了催化剂活性,并在纤碳纤维上生长得到了高密度、性能优异的碳纳米管。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池用导电剂,同时还公开了该导电剂的制备方法。本发明导电剂由碳纳米管/炭黑复合材料、石墨烯和粘结剂组成,组成成分的重量比为:碳纳米管/炭黑复合材料:石墨烯:粘结剂=1:(0.001~0.1):(0.01~1)。制备方法为先对碳纳米管/炭黑复合材料进行预处理,之后将碳纳米管/炭黑复合材料和粘结剂放入二次蒸馏水中超声分散,之后在超声波的条件下向二次蒸馏水中加入石墨烯,超声分散,制得导电剂。本发明导电剂的制备方法简单,制得的导电剂分散均匀,稳定性好。导电剂的电子传导能力强且热量传导均匀,采用本发明的导电剂制得的磷酸铁锂电池的电化学性能显著提高,交流内阻明显降低。
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本实用新型涉及复合材料生产设备领域,尤其涉及是一种裁剪机,包括裁剪机架,设置在裁剪机架上的料辊,用于引导并传送复合材料的传送组件,沿复合材料前进方向切割复合材料的纵向切割刀组件,以及垂直于复合材料前进方向切割复合材料的横向切割刀组件;所述传送组件设置在裁剪机架上,所述纵向切割刀组件、横向切割刀组件设置在传送组件上方。通过转动在裁剪机架上的料辊可以用于放置复合材料进行供料;通过传送组件可用于引导并牵引复合材料运动;通过纵向切割刀组件、横向切割刀组件的配合可将复合材料裁剪为多块规则的片材,方便快捷,生产效率高,人工成本低。
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本实用新型公开了一种纤维增强复合舱板,包括纤维增强复合材料板和纤维增强复合材料骨架,所述纤维增强复合材料板固定于所述纤维增强复合材料骨架上,所述纤维增强复合材料板和所述纤维增强复合材料骨架整体成形,所述纤维增强复合材料骨架中填充有保温材料。本实用新型骨架采用纤维增强复合材料,相比传统金属材料,具有轻质高强的优势;另一方面,复合材料板与骨架整体成型,其整体性优于传统舱板,免去了多余的安装结构,有效降低了方舱的整体重量;同时,将方舱板预制成带骨架的舱板结构,简化了方舱的制备过程,可快速完成方舱的组装,明显提高了生产效率。
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