1125
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本发明涉及一种微孔过滤用TPU薄膜材料及其制备方法,所述微孔过滤用TPU薄膜材料包括TPU膜和嵌入所述TPU膜中的超细涤纶纤维;所述超细涤纶纤维的线密度为1.0dtex以下。其制备方法包括:将超细涤纶纤维均匀铺在模具中,将TPU乳液倾倒在超细涤纶纤维上,固化后得到微孔过滤用TPU薄膜材料。其中TPU膜和超细涤纶纤维复合后产生协同作用,产生单一组分材料均不具备的微孔过滤膜功能;超细涤纶纤维一方面作为支撑体,增强复合材料的力学性能,另一方面弥补TPU的浸润性和透湿性;相较于单一的TPU膜,嵌入超细涤纶纤维的TPU模具有更均一的孔径,并且实现了孔径分布的可调性,不失为一种具有广泛适用性的过滤介质。
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本发明公开了一种耐复杂电磁环境滤波电线,包括导体及外层被覆结构,所述外层被覆结构由内向外由内绝缘、滤波层及外护套三层结构组成,所述滤波层为高分子材料与吸波剂铁氧体的复合材料,具有较高的磁导率,能有效将高频干扰电磁波衰减吸收,避免高频干扰电磁波对导体中传输信号的影响,实现了滤波线的低通高阻的目标。本发明提供的滤波电线在通讯抗干扰、电子信息保密等诸多领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高强高导抗蠕变石墨烯增强铝合金材料的制备方法,通过对铝粉进行改性处理,提高其与石墨烯的亲合性,之后半固态挤压得到石墨烯增强铝合金材料。本发明的方法,操作简单,工艺可调,石墨烯含量可控,石墨烯在铝合金材料中分散均匀,对铝基体的要求较低,可以和各种铝合金复合并获得相应的石墨烯增强铝合金材料,同时可以最大程度保持石墨烯的完整性同时提高其与基体的结合力。制备得到的石墨烯/铝合金基复合材料具有98.5%以上的致密度,电导率与基体铝合金杆件相当(﹥61%IACS),材料的抗拉强度提高﹥20%,抗蠕变性能提高﹥50%。适用于制备长尺寸的石墨烯增强金属材料,生产成本较低,适合工业化生产,市场前景良好。
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本发明提供了一种非晶增强轻质合金复合防护材料的制备方法,包括将轻质金属和非晶合金机械切割成可以相互咬合的具有凹凸几何形状的部件,并将切割后的轻质金属和非晶合金咬合装配,形成毛坯件;在非晶合金的过冷液相区以低应变速率对毛坯件进行多向等温锻造或挤压。本方法通过将基体轻质金属与非晶合金交叠,利用多向等温锻造或挤压实现增强相的不同取向分布,加强界面结合强度,获得性能优异的非晶增强复合材料。同时,该方法还便于实现材料制备与零件成形一体化技术,可以近净成形所需零件。
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本发明涉及一种低VOC型PE木塑型材高光润滑母料的制备方法,属于母料技术领域。本发明以稻秸秆粉、稻壳粉和木粉为填充材料,以聚乙烯为基体材料,采用混炼模压制备PE木塑型高光润滑母料,稻壳粉外表覆盖有光滑、角质化的二氧化硅膜,形成一种非极性表层结构,使稻壳粉与基体聚乙烯较好地界面结合,使木塑型母料力学性能得到提高;本发明利用漆酶改性填充材料,加入环氧大豆油,使填充材料的玻璃化温度降低,漆酶可以使木材纤维间产生胶合作用,漆酶处理后的木材表面壳状物质变得松散并出现孔洞有利于明胶的渗透,提高复合材料的胶合强度,液体石蜡的加入,填充材料由亲水性变为疏水性,降低含水率,使填充材料与塑料的界面结合性有显著提高。
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本发明涉及一种高强度阻燃团状模塑料的制备方法,属于塑料制备技术领域。本发明将钛酸丁酯负载于玄武岩纤维表面成膜,在高温煅烧下生成纳米级二氧化钛负载于玄武岩纤维表面,合成二氧化钛/玄武岩纤维复合材料,从而增强塑料基材本身空间机构的稳定,加强塑料的力学强度;本发明以蓖麻油为原料,首先与二乙醇胺在高温下反应合成蓖麻油基脂肪酰胺,再将蓖麻油基脂肪酰胺与双氧水混合引入环氧基团生成环氧化蓖麻油基脂肪酰胺,最后将环氧化蓖麻油脂肪酰胺在高温下还原生成蓖麻油基阻燃多元醇,加强塑料内部空间结构的致密性,能够提高塑料的力学强度和机械性能,还能结合二氧化钛/玄武岩纤维本身的阻燃性进一步提高阻燃效果,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种黄帚橐吾提取物纳米杀虫剂及其制备方法,属于农药领域。一种黄帚橐吾提取物纳米杀虫剂,它由如下重量百分比的原料配制:主要活性成分50.4%~68.25%、纳米载体材料21.0%~36.4%、增溶剂8.0%~13.0%和分散剂1.0%~3.0%;所述主要活性成分为黄帚橐吾提取物,其中萜类,芳香族类,生物碱类,小分子的醇、酚类等化合物的总含量大于86.3%;所述纳米载体材料选自β‑环糊精及其衍生物与壳聚糖形成的环糊精固载壳聚糖聚合物。本发明属于植物源生物农药,是一种以新型可生物降解高分子复合材料为载体,有毒植物黄帚橐吾为主要有效成分原料的高效纳米控缓释生物杀虫剂。
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生物质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技术领域。本发明采用燃烧合成的方法利用生物质制备石墨烯;所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生物质资源化利用制备成石墨烯,降低了工业合成石墨烯的生产成本,从而在催化剂、复合材料、电化学等领域有重要的潜在应用。本发的工艺简单,原料廉价,设备要求和操作非常简单,易于进行批量化生产,增加生物质材料的合理资源化利用方法。
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本发明涉及一种聚苯醚复合阻燃电缆材料及其制备方法,按照重量份计,包括聚苯醚60‑80份、聚苯乙烯10‑15份、SEBS 5‑10份、季戊四醇油酸酯10‑15份、偏苯三酸三辛酯8‑10份、聚四氟乙烯3‑5份、抗氧化剂1‑2份、防老剂1‑2份、阻燃剂5‑9份、氯化石蜡2‑10份和碳酸钙6‑8份。本发明采用改性镁铝水滑石,使得镁铝水滑石表面的疏水性增强,提高了粒子分散度,使镁铝水滑石在材料中分散更均匀,阻燃性能增强;改善了镁铝水滑石的相容性和分散性,当材料受到拉伸时,改性镁铝水滑石粒子起到了交联点的作用,使应力分布均匀,添加的改性镁铝水滑石也可作为成核剂,对材料的异相成核作用增强,使其晶粒更为细化,增加复合材料的力学性提高,拉伸、弯曲和冲击强度具有提高。
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本发明涉及一种耐磨木塑复合新材料,包括以下重量份的原料:废旧聚丙烯料11份、废旧聚乙烯料11份、桑树木粉32份、葡萄藤粉12份、糠壳4份、钢渣粉4份、陶瓷纤维14份、羧甲基纤维素12份、天然橡胶12份、PVC树脂11份、脲醛树脂2份、乙烯丙烯酸共聚物5份、细孔硅胶1.5份、三氧化二锑2.5份、壳聚糖3.5份、滑石粉2份、膨润土2份、碳酸银2份、硬脂酸钙3.5份、钛酸酯偶联剂1.5份、亚磷酸钠1.5份、聚乙烯蜡5份、酞菁蓝4份。本发明的复合材料合理的利用了自然资源,通过加入钢渣粉、陶瓷纤维、羧甲基纤维素、滑石粉、膨润土等原料,增强了耐磨性能。
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本发明涉及一种高强热塑性轻质复合板材及其制备方法,包括芯材、布设于芯材两侧的中间层、布设于中间层两侧的外层;芯材、中间层和外层通过加热加压复合制成板材;所述芯材为发泡芯材;所述外层为具有低燃烧热释放量特征的阻燃高分子材料层,中间层为纤维增强的高强度阻燃高分子材料层,发泡芯材为阻燃发泡高分子材料,本发明所使用的各层材料均为热塑性材料,因而可通过热压工艺在一定温度压力下,将各层材料直接熔化结合,无需使用胶黏剂,减少了喷胶工序及可挥发物质的释放;该复合材料主要由热塑性树脂、碳纤维与玻璃纤维构成,材料可回收重复利用,绿色环保,易于处理。
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本发明提供了一种柔性空间太阳能帆板,涉及太阳能帆板技术领域,包括:太阳能收集装置,适于卷曲与太阳能发电;柔性展开装置,适于带动所述太阳能收集装置卷曲收拢与展开;芯轴,所述太阳能收集装置与所述柔性展开装置卷曲收拢时均缠绕在所述芯轴上;展开控制装置,适于控制所述柔性展开装置沿与所述芯轴切面平行的平面展开;支架,适于连接所述太阳能收集装置与航天器。本发明所述的柔性空间太阳能帆板,利用形状记忆聚合物复合材料制备展开过程可控、对航天器冲击小的太阳能帆板骨架结构,实现了太阳能帆板一体化的设计制备,能在发射阶段对太阳能帆板较大体积卷曲收拢,且重量轻,同时展开可靠性得到提升。
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本发明公布了一种形成不燃涂料的组合物,它包括如下重量份数配比的原料:粘结树脂50.4‑64.8份、水19.6‑25.2份、膨胀石墨6‑26份、煤油2‑4份,其中,粘结树脂是从水性丙烯酸树脂和水性乙烯树脂中选择的一种或多种。本发明的目的是提供一种形成不燃涂料的组合物,用于形成具有优越长期储存性能的不易燃涂层;通过在基底表面形成致密的树脂膨胀石墨复合材料的不易燃涂层,从而提供一种具有优越的不易燃性以及优异的耐水、耐热性和机械强度的不易燃涂层。
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本发明属于建筑用网片技术领域,具体涉及一种六边形FRP筋材网片及其制造方法;其中,制造方法包括以下步骤:步骤一:将多股纤维纱进行并股以形成纤维组;步骤二:将纤维组置于树脂溶液中进行浸润,将浸润后的纤维组通过圆孔集成纤维束以形成FRP筋材;步骤三:取若干FRP筋材进行绞织以使相邻的两根FRP筋材绞织成六边形网格,形成FRP筋材网;步骤四:将FRP筋材网进行固化,剪切后得到六边形FRP筋材网片。本发明制造方法制得的六边形FRP筋材网片,利用纤维复合材料特性制造网片代替金属材料制成网片,能大大延长材料使用寿命,绿色环保无污染,特别适用水利、海洋、有酸碱腐蚀及需要绝缘、隔热和透电磁波场所。
本发明公开了一种同时检测磺胺嘧啶和对乙酰氨基酚的电化学传感器及其检测方法,所述电化学传感器是以GO@COF复合材料和MIP双重修饰电极为工作电极;以饱和甘汞电极为参比电极;以铂电极为辅助电极,构建三电极体系,利用磺胺嘧啶和对乙酰氨基酚的电化学活性,建立同时对磺胺嘧啶和对乙酰氨基酚具有广泛检测范围的快速灵敏检测方法。本发明成本低廉,实验操作简单,灵敏度高,适用于各种食品中磺胺嘧啶和对乙酰氨基酚的同时检测。
本发明公开了一种复合的生物质碳材料及其制备和在锂硒电池用涂层隔膜中的应用,属于电化学储能技术领域。室温下,将生物质材料浸渍在乙酸镍溶液中,经冷冻干燥得到复合生物质碳材料前驱体;然后将复合生物质材料前驱体在管式炉中碳化,得到的产物进行洗涤干燥后即得到复合的生物质碳材料。将这种复合材料应用于锂硒电池的隔膜修饰中,能够有效抑制了多硒化物在电池正负极之间的穿梭,使电池具有更高的实际比容量,提高了电池的库伦效率和循环性能。
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本发明公开了一种锰合金陶瓷复合涂层的制备方法,所述锰合金陶瓷复合涂层所述制备方法为等离子熔覆法,其制备步骤包括基材预处理和熔覆喷涂,所述熔覆喷涂工艺参数为:电流150~200A,电压45~60V,进粉量100~120g/min,扫描速度300~500mm/min,双道扫描。本发明一种锰合金陶瓷复合涂层的制备方法,操作简便,自动化程度高,其制备的锰、镍基碳化铬复合材料涂层的组织细密,表面平整,与基底钢有良好的结合性能,并具有硬度高、耐腐蚀和耐磨性能好等优点,应用性能好。
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本发明提供一种用于制造不锈钢铝层状复合板的轧制装置及制备方法,属于金属复合材料技术领域。该方法包括一组用来制备不锈钢/铝/不锈钢层状复合板的具有差动耦合关系的轧辊系统,包括两套并排放置的轧辊系统,分别为轧辊系统I、轧辊系统II。轧制时,两套轧辊系统同时工作,叠放的不锈钢/铝/不锈钢板经由轧辊系统I进入轧辊系统II,连续变形后制备出不锈钢/铝/不锈钢层状复合板。轧辊系统I轧辊转速慢,轧辊系统II轧辊转速快,在轧制过程中,两套轧辊系统配合使用产生转速差,在叠放的层合板板坯上产生轧制方向的张力。利用这种方法提升了不锈钢板坯的塑性变形,达到了不锈钢和铝的有效结合,提高了板材间的结合强度。
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本发明涉及一种高筋粉包覆纳米零价铁去除核废液中铀的方法,以高筋粉为载体,采用液相还原法,将NZVI包覆于高筋粉上,制备出一种新型的复合材料—NZVI/高筋粉,并用于核废水中铀酰离子的去除,包括如下步骤:(1)、制备FeCl3溶液;(2)、制备纳米高筋粉;(3)、制备包覆型纳米零价铁粉末(NZVI/高筋粉);(4)、分析NZVI/高筋粉的形貌结构;(5)、测试NZVI/高筋粉对核废液中铀酰离子的去除效果。该方法选择廉价易得的高筋粉作为稳定剂对纳米零价铁进行包覆,由于包裹层的保护,可有效阻止NZVI与环境中的氧气反应,包覆颗粒的平均粒径小于100nm,分散状态良好,具有比单纯的纳米零价铁更大、更多的有效比表面积(BET)。
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本发明公开了一种镍钼铁铬‑金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途,属于金刚石复合材料加工领域。按照质量百分含量,镍钼铁铬‑金刚石合金复合粉末由以下组分组成:62~80%的金刚石、5.2~13.68%的Mo、0.2~0.76%的Fe、0.18~0.57%的Cr、0.076~0.3%的Cu和余量为Ni。本发明的镍钼铁铬‑金刚石合金复合粉末为激光热喷涂、超音速火焰喷涂、等离子喷涂等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末材料。
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本发明公开了一种基于废印刷电路板非金属粉的橡胶复合物及其制备方法,属于橡胶复合物领域。该方法利用废印刷电路板非金属粉和常用的无机填料对橡胶进行复合改性,制备了一种基于废印刷电路板非金属粉的橡胶复合物。该橡胶复合物的硫化速率和力学强度均得到显著改善,且无需改变目前的工业化加工工艺,简单易行。这不仅能够有效地改善废印刷电路板非金属粉带来的环境污染问题,而且有望在低成本橡胶复合材料中得到良好的应用。
一种FeCo@MXene核壳结构复合吸波材料及其制备方法,该材料是由磁性FeCo纳米颗粒包覆片层状MXene形成的核壳结构,所述FeCo纳米颗粒与MXene的质量比为1:2~4;其中,MXene具有片层状微观结构,其表面富含官能团,可使FeCo包覆在MXene表面,形成介电‑磁性两相异质结的微观核壳结构,具备显著的介电极化损耗特征;同时,包覆在MXene表面的FeCo不仅具有高频自然共振效应和强磁损耗机制,而且平衡了复合材料的复介电频谱和复磁导率频谱间的差异,利于与空间阻抗的匹配,因此,该材料表现出宽频强电磁波吸收特性,反射率结果表明其优于‑10dB的频宽达8.8GHz。
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本发明公开了增强铁基非晶合金强度的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,选取一模具,将与该模腔相适的开孔泡沫镍放入模腔内;步骤2,将铁基非晶合金熔化,熔化后得到熔体,将熔体在0.03‑0.1MPa压力下用铜模吸铸法吸铸或喷铸到放有开孔泡沫镍的模具内,以使熔体填充到开孔泡沫镍的孔隙中,自然冷却至室温,得到泡沫镍增强的铁基非晶合金复合材料;本发明通过塑性变形能力差的铁基非晶合金与塑性变形能力很强的晶态泡沫镍相结合,利用镍骨架来限制非晶中剪切带的扩展;并且本发明中铁和镍具有良好的润湿性和互溶度,当铁熔体与镍骨架相遇时会产生部分互溶,保证了铁基非晶合金基体与镍骨架能够产生很好的冶金结合,有效提高了非晶合金的变形能力。
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本发明涉及电磁屏蔽材料领域,特别是指一种四氧化三铁/硫化铜复合型电磁屏蔽织物的制备方法。本发明首先使用纳米四氧化三铁/聚丙烯腈共混溶液对腈纶混纺织物进行涂覆,以水为凝固浴,溶剂分子和非溶剂分子在凝固浴中进行双扩散而凝固形成纳米四氧化三铁/聚丙烯腈涂层,并在此基础上采用化学反应法沉积硫化铜,制备复合电磁屏蔽织物。涂覆液中的聚乙二醇200在涂层成型的过程中起着制孔剂的作用,使涂层具有连续分布的网状孔洞结构,硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
本发明公开一种水热法制备SnSe2/碳纳米管复合锂离子电池电极材料的方法,包括:称取一定量SnCl2以及SeO2;放入水热反应斧内胆中;称取碳纳米管放进内胆中;往内胆中加入去离子水,随后磁力搅拌后将内胆装进反应釜中密封;将反应釜放入干燥箱中进行水热反应;反应完成后将反应产物用去离子水和无水乙醇离心清洗若干次后干燥。本发明操作简单,不需要复杂设备,所合成的纳米级SnSe2/CNTs复合材料作为负极材料应用于锂离子电池体系中进行电化学性能测试,在电流密度为0.1 C的电化学测试中,前三次充放电循环的放电比容量分别为803.7 mAh g‑1,521.3 mAh g‑1,454.7 mAh g‑1,经过100次循环后放电比容量为210.3 mAh g‑1,此外,在0.5 C的高电流密度下充放电放电容量仍能保持在176.5 mAh g‑1。
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本发明涉及板材加工技术领域,尤其为一种竹塑复合刨花板及其制造方法,该复合刨花板包括表层和芯层。本发明中,上下表层不添加聚乙烯塑料粉末,芯层为竹刨花与聚乙烯的混合层,生产中无需添加防水剂,复合竹刨花板的制造方法为:以竹刨花为主要原料,采用聚乙烯粉末替代部分胶黏剂用于芯层刨花,表层刨花进行UF胶黏剂施胶,同时采用分层铺装的方法,并经热压制得竹塑复合刨花板。发明创造的竹塑复合刨花板可在现有的刨花板生产线上稍加改造实现产业化,产品具有幅面大,物理力学性能好,特别其防水性能强、甲醛释放量小,而且能够克服木塑复合材料在砂光处理过程中在砂带上的残留塑料而影响砂光质量的缺点,本发明具有极其广阔的市场前景。
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本发明公开了一种过渡金属‑N‑C复合电催化材料的制备方法,属于电催化材料领域。本发明的技术方案要点为:将氨水以一定摩尔配比与金属铜、银、锌、锰、钴等可溶性金属盐混合,形成金属氨络合离子水溶液,在溶液中加入一定聚丙烯酸钠,搅拌吸附后,冷冻干燥得到中间产物。将中间产物置于瓷舟内,通入保护气升温碳化,酸洗后干燥得到过渡金属‑N‑C复合材料。本发明原料成本选用易得的工业品作为原料,不引入有机溶剂,工序简单可控,是一种低廉、普适的工艺,用于制备一系列高性能过渡金属‑N‑C复合化材料用于二氧化碳还原等电催化领域。
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本发明公开了一种低密度超细的银包铝复合软导线及其制备方法,属于复合材料及其制备。该银包铝复合软导线以高纯银为包覆层,纯铝为芯材,软导线外径为Φ10μm~Φ50μm,内径为Φ8.4μm~Φ49.0μm,复层厚度为0.1μm~4.0μm(复层厚度比1%~8%),密度为3g/cm3~5g/cm3。银包铝复合软导线的制备方法包括:第一步,银管靶材的制备;第二步,纯铝芯材的制备;第三步,银包铝复合线坯制备;第四步,复合线坯多道次拉拔。本发明采用磁控溅射真空镀膜技术制备银包铝复合线坯,银镀层均匀致密且附着力好,镀层厚度容易控制,复合线坯不经过退火直接拉拔成线径超细的、密度低的软导线。
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本发明公开了一种镁合金表面处理液,包含氧化剂20~40g/L、磷酸盐75~125g/L、有机酸盐10~30g/L,溶剂为水,该表面处理液还包含pH调节剂。本发明还公开了一种镁合金表面处理方法,包含以下步骤:前处理、碱洗处理、酸洗处理、粗化处理、保护处理。使用本发明处理后的镁合金用于制作与塑料、橡胶、涂料、陶瓷复合的镁合金复合材料。
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本发明为了解决现有刀具不能一次完成碳纤维复合材料工件的钻孔及正反面倒角导致工作效率低,加工质量不稳定的技术问题,提供了一种包括钨钢材质的刀体、聚晶金刚石材质的钻头和两片聚晶金刚石材质的倒角刀的钻孔及正面倒角复合刀具,钻头采用真空焊接方式固定于刀体的端部,刀体于台阶倾斜面处向内挖设有两个沿刀体的中心轴线对称的弧形槽,倒角刀采用真空焊接方式固定于弧形槽中,钻头和两片倒角刀焊接于同一刀体可一次同步加工完成工件钻孔和正面倒角,提高了加工效率,而且无需切换刀具,一次对刀即可,保证了加工质量的稳定。
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