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本发明公开了一种挤压块式耐磨鄂板,包括高锰钢基体和耐磨块,所述高锰钢基体上顶面开设一空腔,空腔底部设有树脂粘结剂,耐磨块一端挤压进空腔内,与空腔实现过盈配合,所述耐磨块为高烙铁块,所述耐磨块一端通过树脂粘结剂与空腔的内底面固接。本发明充分发挥复合材料的优越性,有效提高鄂板的使用寿命,是单一材质高锰钢的2~3倍;通过外力挤压,使生产工艺简便化,可以提高鄂板的生产效率,适合大批量生产鄂板。两种材质分别热处理,有效避免高铬铸铁“裂纹”问题,生产过程易于控制。
本发明公开一种能智能控制药物释放的形状记忆载药微纳米纤维膜及其制备方法,具体的,包括以下步骤:步骤S1:将形状记忆聚合物材料及药物溶解在有机溶剂中,搅拌至混合均匀得到静电纺丝溶液;步骤S2:将静电纺丝溶液加入注射泵中,设置纺丝参数,静电纺丝得到形状记忆载药微纳米纤维膜。与现有技术比较,本发明制备的形状记忆载药微纳米纤维膜具有可设计性,能够实现多种形状记忆聚合物复合材料及多种药物的微纳米纤维膜的制备,生物相容性好,可生物降解,使用方便,具有减缓药物释放速度、控制药物释放量的有益效果。
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本发明属于发光材料技术领域,具体涉及一种沸石内部原位合成钙钛矿量子点复合物材料的制备方法。本发明采用离子交换法结合非极性有机引发剂成功制备了立方相CsPbX3(X=Br,I)纳米晶,将一定量的ZnM2(M=Br,I)溶液滴入不发光的中间产物Cs4PbCl6纳米晶体中,形成了明亮的、稳定的CsPbX3纳米晶体。通过沸石无机物包覆可以使CsPbX3@zeolite复合材料的稳定性极大提升。本发明操作简单,反应条件温和,在室温下溶液中即可反应完成,所使用设备简单,对制备高效的、拥有潜在应用性的钙钛矿量子点提供了一种路径,解决了钙钛矿遇水容易分解、在空气里快速分解、物理和化学性质不稳定等问题。
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一种PBO纤维压缩性能改性方法,涉及PBO纤维改性方法的领域。本发明是要解决现有的方法制备得到的PBO纤维存在着其特有的微纤结构以范德华力为主的次级化学键联结而成,导致PBO纤维在承载轴向压缩应力时易于屈曲变形而使微纤剥离破坏,表现出压缩性能较差的缺陷。一种PBO纤维压缩性能改性方法:一、采用γ射线对PBO纤维进行预辐照使纤维本体内部的微纤之间进行交联;二、用环氧氯丙烷溶液对预辐照后的PBO纤维浸泡进行表面接枝。本发明适用于先进结构复合材料领域。
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一种聚晶金刚石吸气式钻头及吸气式加工方法,它涉及一种钻头及加工方法,具体涉及一种聚晶金刚石吸气式钻头及吸气式加工方法。本发明为了解决目前加工碳纤维复合材料材料时,产生大量粉末状切屑,造成了污染环境,加剧了刀具磨损的问题。本发明包括基体和聚晶金刚石刀片,聚晶金刚石刀片的根部与基体固接成一体,聚晶金刚石刀片切削刃的端面开有两个吸气孔道,聚晶金刚石刀片内沿其长度方向轴线开有吸气主孔道,两个吸气分孔道均与吸气主孔道连通,基体内沿其长度方向轴线开有排气孔道,排气孔道与吸气主孔道连通,两个吸气分孔道、吸气主孔道、排气孔道组成了吸气孔道。本发明用于碳纤维材料板加工。
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一种协同提高方钴矿热电材料热电性能和机械性能的方法,它涉及提高方钴矿热电材料热电性能和机械性能的方法。本发明要解决现有引入纳米粒子形成的纳米复合材料,采用通常的机械混合的方式很难将其均匀分开的问题。制备方法:一、按照化学通式称取Yb块、Co块、Sb颗粒和Si片并混合均匀;二、将混合物在一定温度下熔融,冷却后得到铸锭;三、将铸锭置于底部设有孔的石英管内,然后放入甩带机中,加热铸锭直至熔融,将其喷注在铜辊上,得到薄带;四、将薄带研磨成细粉,将细粉至于石墨模具中,在一定温度及压力下烧结,得到纳米复合热电材料。本发明适用于协同提高方钴矿热电材料热电性能和机械性能的方法。
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本发明提供了一种气肋式冰壳建筑物找形与建造方法,包括:计算得到冰壳建筑物的建筑数据,通过得到的建筑数据,制成多个气肋拱基本单元;对多个气肋拱基本单元进行第一次充气,将第一次充气后的多个气肋拱基本单元并联形成气肋拱组;将气肋拱组进行基础固定,基础固定完成后,向气肋拱组中的多个气肋拱基本单元同步进行第二次充气;第二次充气完成后,向气肋拱组外表面喷射冰雪复合材料形成冰壳;在冰壳厚度达到预设值后,撤除充气肋拱组,制成冰壳建筑物。本发明不仅能够向多个气肋拱基本单元同步进行充气,缩短冰壳建筑物的制造时间;而且本发明对多个气肋拱基本单元并联形成的气肋拱组会进行基础固定,便于气肋拱组找形。
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一种二氧化钛纳米线与聚酰亚胺复合纳米电介质的制备方法,它涉及一种聚酰亚胺复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有聚酰亚胺的击穿场强、耐电晕寿命和拉伸强度均低的问题。制备方法:一、制备钛酸纳米线;二、制备氨基修饰的钛酸纳米线;三、原位聚合,得到二氧化钛纳米线与聚酰亚胺复合纳米电介质。本发明制备的二氧化钛纳米线与聚酰亚胺复合纳米电介质的击穿场强为95kV/mm~170kV/mm,耐电晕寿命为3.5h~16.8h,拉伸强度为99MPa~128MPa。本发明可获得一种二氧化钛纳米线与聚酰亚胺复合纳米电介质。
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木质素燃烧合成石墨烯制备方法及其应用,本发明涉及固体废弃物处理领域和化工合成领域。本发明采用燃烧合成的方法利用木质素和/或木质素衍生物制备石墨烯,所述方法制备的石墨烯可作为超级电容器材料的应用。本发明将自然界中普遍存在利用价值低的木质素资源化利用制备成石墨烯,而且设备操作简单,易于批量化生产,降低了工业合成石墨烯的生产成本,大大提高了木质素利用的附加价值,从而在催化剂、复合材料、电化学等领域有重要的潜在应用。
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一种光催化马来酸酐接枝亚麻布的方法,涉及复合材料制备领域,具体方案如下:一种光催化马来酸酐接枝亚麻布的方法,包括如下步骤:步骤一、将亚麻布放入16%的氢氧化钠水溶液中30s取出,用蒸馏水洗涤至中性,放入真空干燥箱中烘干;步骤二、将烘干后的亚麻布放在含有光催化剂的马来酸酐溶液中浸泡15min取出,然后每一面亚麻布照射紫外光2‑4min;步骤三、照射完成之后,取出亚麻布,用蒸馏水洗涤至中性,放入真空干燥箱中干燥得到已接枝马来酸酐的亚麻布。紫外光催化光接枝法,在亚麻布表面接枝马来酸酐,克服了传统熔融法和溶液法的耗能高、工艺复杂、污染大等缺点,工艺简单,接枝率高。
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一种泡沫夹层天线罩单元构件的注射成型方法,它属于复合材料制造工艺领域,具体涉及一种泡沫夹层天线罩单元构件的成型方法。本发明的目的是要解决现有泡沫夹层天线罩单元构件制备工艺存在环境污染、生产效率较低、易产生气泡分层、表面质量较差或成本高的问题。注射成型方法:一、铺放外蒙皮纤维;二、铺放泡沫芯层;三、铺放内蒙皮纤维;四、闭模组装,得到装载试样模具;五、注射树脂;六、固化,得到泡沫夹层天线罩单元构件。有益效果:表观质量还是内部密实性都十分优良,生产效率高,安全环保。本发明主要用于制备泡沫夹层天线罩单元构件。
一种以碳纳米管负载纳米镍为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法,本发明涉及以碳纳米管负载纳米镍为电极测定水体系中对硝基苯酚的方法。本发明要解决现有测定水体系中对硝基苯酚的方法存在灵敏度低的问题。方法:一、酸化多壁碳纳米管;二、制备纳米镍/多壁碳纳米管复合物;三、纯化处理碳电极;四、制备修饰碳电极;五、采用三电极体系进行电化学性能的测定。本发明操作简单、价格低廉和灵敏度高;不添加其他有机试剂不存在无二次污染;纳米镍/多壁碳纳米管复合材料的电催化性能好和机械性能稳定。本发明用于测定水体系中对硝基苯酚。
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本发明公开了聚对苯乙炔/石墨烯复合纳米纤维材料及其制备方法,该方法采用改良的Hummers法制备氧化石墨,并制备聚对苯乙炔前聚物的双锍盐单体,将二者混合为均匀混合液,然后在高能电离辐射下将其中的氧化石墨烯原位还原为石墨烯,经聚合反应、静电纺丝得到聚对苯乙炔前聚物/石墨烯复合纳米纤维材料,经烧结,得到聚对苯乙炔/石墨烯复合纳米纤维材料;本发明提供的聚对苯乙炔/石墨烯复合纳米纤维材料的制备方法避免引入强还原剂,石墨烯在复合材料中均匀分散且含量更高,制得的复合纳米纤维材料性能更均一,具有更大的面积密度和更高的光电探测灵敏度,且该方法操作简便、环保。
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一种防止磨损及腐蚀的循环流化床热水锅炉,它涉及一种循环流化床热水锅炉。本发明为了解决目前大容量循环流化床热水锅炉在使用过程中,燃料煤在炉体中燃烧产生高温烟气,烟气中含硫化物,高温高压燃料颗粒、灰尘、烟气在炉体中对锅炉的受热面产生巨大冲击,并伴随有高温氧化、飞灰冲蚀、低温露点腐蚀等侵害,致使锅炉受热面遭受磨损、腐蚀,受热面厚度减薄,发生爆管的问题。一种防止磨损及腐蚀的循环流化床热水锅炉,它包括炉膛、水冷壁、烟道、省煤器包覆管、省煤器和空气预热器,所述热水锅炉还包括若干销钉、若干抓钉、若干钢筋网格、复合材料耐火混凝土和防磨罩。本发明用于工农业取暖和城市集中供热。
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本发明公开了一种绿色环保高强度抗变形实木复合门的制作方法,本方明包括以下步骤:将原木进行软化、微小化处理制成薄木板;将薄木板分成面板和芯材,干燥;拼接成整张板,分出面板和芯材,芯材中选出横向纹理的整张板做为平衡拉力板,排成多层板涂胶;用热压机压合制成多层板,养生、裁掉四边用砂光机砂光定厚;多层板裁成定宽木条,制成防变形芯材,定厚;中密度板和防变形芯材制成结构板,养生、裁掉四边、砂光定厚,雕刻、铣型、铣线、饰面制成高强度抗变形实木复合门板。本发明充分利用普通木材资源替代了名贵木材资源,从而节约了资源,实现变废为宝,有力的保护了森林资源,降低了成本,同时又取代了复合材料,具有良好的应用前景。
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基于形状记忆聚合物的智能自适应骨折固定装置,涉及一种骨折固定装置。本发明为解决传统骨折固定装置缺少弹性,在肢体创伤后发生肿胀的情况下容易压迫组织致血运障碍、消肿之后又可能会因管型过松而致骨折移位的问题。基于形状记忆聚合物的智能自适应骨折固定装置,其形状为与骨折处的肢体形状相同的筒状;该骨折固定装置用形状记忆聚合物材料或者形状记忆聚合物与增强材料组合成的复合材料固化而成;根据外界环境的改变,形状记忆聚合物基于玻璃态与橡胶态之间转变的形状记忆效应,产生骨折固定装置的自适应性。本发明适用于骨折的固定。
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本发明公开了一种磷酸脲全水溶液肥及其制备方法,属于液体肥料技术领域。提供的制备方法包括碳基氨水的制备、磷酸脲稳定溶液的制备、以及将作为载体的纳米复合材料和提高植物抗逆性能的功能性添加剂以及其他组分进行混合的步骤,获得一种稳定性高、肥效强、NPK含量高、且能够提高植物抗逆性的磷酸脲全水溶液肥,具有成本低的特点,并且相对于传统肥料能够显著提高作物的产量,同时还能够提高植物的抗逆性能,适合大范围推广使用。
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本发明提供一种简单、方便的多孔镁/羟基磷灰石生物复合材料的生产工艺方法。采用的技术方案是:将羟基磷灰石粉(CA/P≈1.67)和粒度80~200目的镁粉(99.5%)按1∶2的比例混合,冷压成型,施加压力在200MPA-400MPA,然后在1100℃-1300℃烧结,保温时间在1-7H,升温速率10℃/MIN。镁在高温下发生汽化、被蒸发,使羟基磷灰石形成多孔状,然后随炉冷却。本发明生产工艺简单,操作方便,成本低廉。孔隙率、孔径、强度等技术参数容易控制。
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一种复合蓄能型光催化材料及其制备方法,它涉及一种光催化材料及其制备方法。本发明要解决现有制备的复合蓄能光催化材料的光催化性能差和催化效果差的问题。一种复合蓄能型光催化材料,其化学式为:Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+/TiO2-xNx;制备方法:一、制备TiO2-xNx前驱体溶胶;二、将SrAl2O4:Eu2+,Dy3+加入TiO2-xNx前驱体溶胶进行复合反应;三、经过晶化处理即得到Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+/TiO2-xNx复合材料。本发明主要用于制备复合蓄能型光催化材料。
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一种锂离子电池用硅酸亚铁锂/碳正极材料的制备方法,它涉及一种锂离子电池用正极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备的硅酸亚铁锂/碳复合材料存在纯度低、粒度不均一以及电化学性循环稳定性差的问题。方法:一、称取锂盐化合物、铁盐化合物、纳米二氧化硅和碳源化合物;二、采用球磨方法或超声分散方法将步骤一称取的物料分散于分散剂中,得到混合液;三、采用喷雾干燥方法对混合液进行干燥得到前驱体粉末;四、加热处理:在一定流速的惰性气体保护下对步骤三得到的前驱体粉末进行加热处理,自然冷却至室温,即得到锂离子电池用硅酸亚铁锂/碳正极材料。本发明主要用于制备锂离子电池用硅酸亚铁锂/碳正极材料。
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本发明涉及一种等离子弧堆焊方法。该方法用碳 棒做阴极,氩气做工作介质气体,构成等离子弧堆焊热源。通过 对阴极的冷却控制使等离子弧气氛中含有(1.0~4.5)× 103dyne/cm3碳分压,弧柱温度9000~13000K,仅相当于同等规 范条件下的钨极氩气等离子弧的1/2,弧柱有效导电半径6~ 7mm,相当于钨极氩气等离子弧的2倍,而且弧柱具有均匀的径 向温度场分布。该方法易于实现高质量堆,可将堆焊层母材稀 释率控制在≤1.0%以下,获得碳化钨颗粒无烧损的高质量硬质 合金复合材料堆焊层。
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一种基于无机绝缘层改性的储能聚合物复合薄膜及其制备方法,它属于电介质电容器储能复合材料领域。本发明要解决的技术问题为聚合物介质储能性能低和击穿特性差。本发明由聚合物薄膜作为中间层、无机绝缘层作为顶层和底层所构成。首先采用流延法制备PMMA聚合物薄膜,然后利用磁控溅射方法在PMMA聚合物薄膜上下表面沉积生长等厚度的致密均匀SiO2绝缘层,制得基于无机绝缘层改性的储能聚合物复合薄膜。本发明引入SiO2绝缘层显著改善PMMA聚合物薄膜的储能性能,具有更高极化强度、储能效率和击穿场强,有望作为一种解决电介质电容器应用与推广技术难题的新型材料。本发明制备工艺的成本较低,实施较易,环保性好。
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本发明提供了一种多孔莫来石‑磷酸镧复相透波材料及其制备方法,涉及陶瓷基复合材料技术领域,所述制备方法包括:将硝酸镧溶液和磷酸溶液于第一预设温度下混合后形成磷酸镧预混液;向所述磷酸镧预混液中加入分散剂,待所述磷酸镧预混液中的磷酸镧溶解后,加入高岭土和氧化铝粉,形成混合液;将所述混合液于第二预设温度下处理,并经过提纯、干燥后得到磷酸镧‑莫来石复合粉;将所述磷酸镧‑莫来石复合粉和烧结助剂于混合介质中混合预设时间后,得到陶瓷粉体;将所述陶瓷粉体压制成型并经烧结、冷却后,得到多孔莫来石‑磷酸镧复相透波材料。本发明的多孔莫来石‑磷酸镧复相透波材料抗弯强度高、介电性能优异、可加工性能好、生产成本低。
一种以木质素磺酸钠为硫源制备C/ZnO/ZnS三元纳米复合物的方法。本发明属于半导体纳米复合材料制备领域。本发明的目的在于解决目前用于处理染料废水的半导体光催化剂材料生产成本较高以及化学原材料不符合绿色化学要求的技术问题。方法:一、将乙酸锌溶液与木质素磺酸钠溶液混合均匀;二、在搅拌的条件下,向步骤一得到的混合溶液中滴加无水乙醇,滴加完成后用氢氧化钠溶液调节pH值,然后搅拌反应;三、先进行陈化处理,再进行煅烧处理,冷却至室温后进行洗涤,最后经过干燥处理,得到C/ZnO/ZnS三元纳米复合物。本发明方法简单、能耗低,原料廉价易得,适合工业化生产。光催化活性高,降解率高达99%。
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本发明涉及纤维素复合材料制备技术领域,尤其涉及一种透明树叶及其制备方法和应用。本发明透明树叶的制备方法包括以下步骤:对树叶进行脱色处理,得到脱色树叶;将所述脱色树叶浸渍到树脂和光引发剂的混合液中,进行抽真空处理,将抽真空处理得到的树叶进行固化处理,得到透明树叶;所述树脂为日本新中村化学工业株式会社生产的NK Ester A‑BPE‑10。采用本发明的方法制备的透明树叶质轻、透光性好、有良好的力学性能和低热导率,有望在LED照明设备、太阳能电池窗户、光电子器件、智能窗、防伪设备、保温隔热材料和食品包装材料等多个领域得到应用。
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本发明公开了一种聚苯胺改性杂多酸复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:2.5g NaH2PO4•H2O溶解在50 mL水中,记做溶液A,在含有搅拌棒的1 L锥形瓶中,用160 mL水溶解90 g Na2WO4•2H2O,然后分批加入4 mol•L‑1盐酸,每次1 mL,共加82 mL,大约持续30 min,剧烈搅拌使局部形成的水和钨酸缓慢消失,然后将A溶液倾注进钨酸盐溶液中,加入约20 mL 4 mol/L盐酸,调pH为4.5到5.5之间,通过加入少量4 mol/L盐酸保持此pH 100 min,然后边温和搅拌边加入50 g固体KCl,15 min后,减压过滤,用饱和KCl洗涤沉淀,空气干燥得杂多化合物K8PW11•13H2O。本发明合成了PW11/PANI/SnO2三元复合材料,杂多酸和PANI/SnO2的协同作用能提高有机染料废水的降解率。
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一种功能化碳纳米管粉末的制备方法,涉及一种碳纳米管粉末的制备方法。是要解决现有方法制备功能化碳纳米管存在反应危险性大难以控制、表面功能化基团接枝率难以控制、产品与复合材料结合力弱的问题。方法:一、将碳纳米管至于管式炉中加热,降温,得到纯化后的碳纳米管;二、制备FeSO4溶液,调节pH;三、将纯化后的碳纳米管置于FeSO4溶液中,形成悬浊液,油浴,将H2O2加入悬浊液中,反应结束后静置,得产物;四、洗涤,采用有机溶剂替换,离心后得到泥状产物,冷冻干燥,即得功能化碳纳米管粉末。该方法反应可控,制备的粉末能够分散于某些有机溶剂形成均匀稳定体系,并在特定场强下有一定的取向能力。本发明用于制备功能化碳纳米管。
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基于应力设计提高固体氧化物燃料电池阴极稳定性的方法,它涉及提高固体氧化物燃料电池阴极稳定性的方法。它是为了解决现有的固体氧化物燃料电池长期工作过程中阴极Sr元素偏析而造成阴极稳定性差的技术问题,本方法是:在阴极材料表面包覆一层热膨胀系数小于阴极材料的第二相材料,形成核壳结构复合材料制备阴极材料;再烧结在电解质片的一侧,得到复合阴极。本发明基于材料晶格应力的角度来设计高稳定性的固体氧化物燃料电池阴极。用第二相材料与阴极材料之间热膨胀系数的差异,对阴极材料内部产生压应力,抑制元素表面偏析,从而提高阴极的稳定性。可用于固体氧化物燃料电池领域。
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一种自蓬松电磁屏蔽纸的制备方法,本发明涉及电磁屏蔽纸的制备方法。本发明是要解决现有的电磁屏蔽复合材料的成本高、制造工艺繁琐、吸波效果差的技术问题。本方法:一、配制NaBH4溶液;二、配制化学镀溶液;三、将纤维素纸在NaBH4溶液中浸泡后取出,再放在化学镀溶液镀制,得到自蓬松电磁屏蔽纸。本发明的电磁屏蔽纸在9kHz~1.5GHz频段屏蔽效能大于60dB,可用于电磁屏蔽与防护领域。
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本发明公开了一种抗总剂量辐照的电源管理芯片及其制造方法,属于特种功能涂层制备技术领域。本发明解决了现有高Z重金属材料与低Z材料在混合的过程中彼此相对分散的均匀性较差,导致相应的复合材料的屏蔽效果无法达到预期的应用效果的问题。本发明利用原子层沉积技术在高Z重金属材料金属表面沉积低Z金属氧化物薄膜,具有沉积温度低,厚度均匀可控的优点,利用其良好的三维保型性和包裹性性能,可有效改善涂覆膜层与基底间的界面结合强度,并采用超声辅助热喷涂工艺将稀释液喷涂于电源管理芯片表面,有效提高涂层抗辐照性能的同时,实现电源管理芯片的空间抗辐射加固,为长寿命高可靠航天器的选材和设计提供技术支持。
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