1028
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本发明涉及一种包卷的碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维缠绕结构件,所述包卷的碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管包卷在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
934
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本发明公开了一种高炉炉缸氮复合浇注料及其制备方法,该高炉炉缸氮复合浇注料主要由氮化硅复合材料SiC‑Si3N4‑C、氮化铝、氮化钛、Al2O3、碳化硼、广西白泥以及结合剂制备而成,所述的氮化硅复合材料主要由α‑Si3N4、β‑Si3N4、SiC、C和Y2O3制备而成。该氮复合浇注料结合力强、强度高,能够有效抵抗热冷冲击、抗震性能好,抗侵蚀性优良;该氮复合浇注料具有良好的导热系数,使炉缸热阻减小,当高炉炼铁过程达到1350℃的等温线,可以减小炉缸所承受的热应力,可以保障炉缸处于安全状态。能够从根本上保证炉缸的安全长寿运行。
872
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本发明涉及一种包卷的碳纤维包卷结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维包卷结构件,所述包卷的碳纤维包卷结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维包卷复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的包卷管包卷在一起,从而使相邻的包卷管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维包卷结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
990
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本发明属于热防护系统技术领域,公开一种热防护板。由外至内依次包括盖板、隔热层、内面板,自盖板向内面板方向贯穿设置有螺栓,螺栓的末端延伸出内面板内壁并用螺母固定;内面板内壁上在螺栓和螺母所处位置的外周设有气凝胶隔热罩;所述盖板为碳纤维增强陶瓷基复合材料盖板;所述隔热层为气凝胶毡层;所述内面板为树脂基复合材料内面板;所述螺栓为碳纤维增强陶瓷基复合材料螺栓,所述螺母为碳纤维增强陶瓷基复合材料螺母。本发明热防护板性能优异,能够满足飞行器表面温度在900℃以下的范围内使用。
946
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本发明涉及一种包卷的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维编织结构件,所述包卷的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管包卷在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
1087
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本发明公开了一种纳米传送带,由帘子布或帆布和覆盖在帘子布或帆布上的高聚物复合材料组成,所述高聚物复合材料由包括如下重量份数的原料组成:氯丁橡胶20~40、丁腈橡胶5~10、天然橡胶5~10、聚氯乙烯5~15、二辛脂10~20、氯化石蜡2~5、三氧化二锑2~5、磷酸三甲苯脂2~5、钛酸异丙脂0.1~0.3、对苯二酚二苄醚0.1~0.5、二硫化四甲基秋兰姆0.1~0.5、硫磺0.3~0.6、炭黑2~5、纳米颗粒1~3.6。本发明制备的纳米传送带表面电阻率为1.5×105Ω,体电阻率为3.0×103Ω·m,续燃时间为1.3秒,阴燃时间为0秒,而且经水浸泡70小时后,其抗静电、阻燃性能均无明显变化。
870
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本发明公开了一种高强度耐腐蚀碳纳米管改性混凝土及其制备方法,该混凝土的原料包括二氧化硅包裹碳纳米管复合材料,该复合材料由以下方法制备得到:(1)将碳纳米管粉末加入到去离子水中,超声分散处理,制备得到碳纳米管水分散液;(2)将碳纳米管水分散液和硅溶胶溶液混合,超声处理,保持碳纳米管的分散稳定,得悬浮液;(3)真空负压干燥处理,得固体产物;(4)对固体产物进行球磨处理,即得。本发明制备二氧化硅包裹碳纳米管复合材料的工艺简单、碳纳米管的分散稳定性好,在混凝土中加入少量的二氧化硅包裹碳纳米管复合材料即可使混凝土的强度高、耐腐蚀性强。
755
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本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及制备天线罩的材料及其制备方法;本发明的制备天线罩的材料包括聚碳酸酯、空心玻璃微珠和甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物;其中,空心玻璃微珠能够降低复合材料的比重,且使得复合材料的介电常数和介电损耗较小,进而使得该材料制备的天线罩不容易对天线造成不良影响;而且制备该制备天线罩的材料时,空心玻璃微珠从侧喂料筒进料,能够减小空心玻璃微珠的破碎率,进而避免造粒机挤压造粒时,造成玻璃微珠破碎而对复合材料的比重、介电常数和介电损耗各项性能造成不良影响。
本发明涉及生物传感器技术领域,具体来说是一种用于抗坏血酸传感器的电极材料、生物传感器及其制备方法和应用,由以下方法制成:将表面去油处理后的泡沫镍通过水热氧化法进行表面氧化,制备得到Ni@NiO复合材料,再将氧化后的碳纳米管通过电喷法对Ni@NiO复合材料表面修饰,得到Ni@NiO复合材料/碳纳米管,再将抗坏血酸氧化酶负载在Ni@NiO复合材料/碳纳米管表面,制备得到了用于检测抗坏血酸的电极材料。本发明还将该电极材料和参比电极及对电极构成了生物传感器,能够采用电化学方法对抗坏血酸进行检测,且对抗坏血酸的检测具有高的灵敏度和低的检测限,响应时间迅速且选择性高。
1185
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本发明目的是提供一种制备单层磁等离激元太赫兹传感薄膜的方法。该方法通过制备Fe3O4@MoS2纳米核壳材料并掺杂该材料在石墨烯表面,形成石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料。制备高折射率磁光玻璃并进行表面质量控制和表面亲水性质激活,最后把石墨烯&Fe3O4@MoS2的纳米复合材料沉积在磁光玻璃表面进行热处理,以强化表面的键和作用,获得磁等离子太赫兹单层传感薄膜的实现。本发明制作的单层磁等离激元太赫兹传感薄膜利用新材料优良的磁光及太赫兹性能和单层磁等离激元结构,避免多层光耗大、工艺复杂、成本高等缺点,实现高磁光效应和高等离子效应传感,制备方法简单易行,能耗低,环境友好,易于推广。
1082
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本发明公开了一种编织的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述编织的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触的纤维丝相互编织在一起,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
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本发明公开了一种三元乙丙橡胶/聚苯胺/聚丙烯复合导电材料的制备方法,它的步骤如下:(1)得到溶胀后的三元乙丙橡胶粉末;(2)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺复合导电粉;(3)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/聚丙烯复合粒料;(4)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/聚丙烯复合导电材料。本发明能够在聚苯胺含量较低的情况下获得高电导率的复合材料,同时提供比较好的加工性能,并且有效的减弱了由于聚苯胺含量增加而造成的复合材料其它性能下降的影响。
本发明属于导电高分子复合材料应力敏感材料领域,具体涉及一种具有压敏特性的多孔导电高分子材料的制备方法及其应用。本发明提供一种具有压敏特性的多孔导电高分子复合材料的制备方法,包括如下步骤:a)制备悬浮液;b)单向冷冻c)低温低压干燥。本发明制备的具有压敏特性的多孔导电高分子复合材料具有优异的稳定性和回复性,可用于制备轻质高分子基应变传感器;将本发明所得导电高分子复合材料结合线路板和半导体技术,可以生成各种压敏传感器,其稳定性好、使用寿命长。
701
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本发明涉及一种铆接碳纤维编织结构件及其环接制备的立体框架和应用,一种铆接碳纤维编织结构件,所述铆接碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
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本发明属于电解水制氢技术领域,公开一种电解水制氢用催化剂Co9S8/rGO及其制备方法。所述催化剂的分子式为Co9S8/rGO,结构为Co9S8 纳米片生长在rGO纳米片上。制备步骤如下:将GO完全分散于丙酮中;将前驱体Co(TU)4(NO3)2加入到GO的丙酮分散液中,之后35‑40 ℃的水浴中进行搅拌,直至溶剂蒸发,制得Co(TU)4(NO3)2/GO复合材料;将Co(TU)4(NO3)2/GO复合材料、有机胺和有机磷在惰性气氛保护下升温至190‑250 ℃热解4‑12 h,冷却至室温,然后分别用乙醇、正庚烷和氯仿进行离心洗涤处理,制得催化剂Co9S8/rGO。本发明采用前驱体在有机胺‑有机磷体系中热解的方法制备了Co9S8/rGO催化剂,所制备的Co9S8/rGO催化剂用于电解水制氢具有很高的活性。
731
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本发明公开了一种水下用异形构件及其制备方法,包括异形外壳和固体浮力材料填充层,所述固体浮力材料填充层是将树脂灌注料灌注到铺满复合材料空心球和微珠的异形部件外壳内再经过加热固化的方式得到的。制备方法如下:将复合材料空心球均匀粘结在异形部件内表面上,将微珠均匀分散在复合材料空心球间隙中,将树脂灌注料灌注到铺满复合材料空心球和微珠的异形部件中,在真空下加热固化,对固化后的异形部件进行后处理,即可获得所制备的水下用异形构件。本发明不会出现在振动分散中因两种微珠密度的不同而导致的分层现象,不会因异形部件表面异形出现滚落导致其在异形部件内表面分布不均匀的问题,从而使异形部件的密度分布均匀,整体性得以提高。
本发明涉及一种用于快速检测爆炸物的荧光传感器及其制备方法,快速检测爆炸物的方法,尤其是对于苦味酸的痕量检测具有较高的选择性和灵敏度。该荧光传感器为石墨烯复合材料溶于溶剂制成的浓度为1×10‑4~1×10‑6mol/L的溶液;所述石墨烯复合材料包括石墨烯和式I所示的聚合物,该聚合物通过氧化石墨烯的原位还原,以非共价键形式修饰石墨烯。在苦味酸浓度为1.3×10‑3~3.3ppm范围内,该荧光传感器荧光强度的降低与含硝基爆炸物浓度呈线性关系,可实现定量检测;该荧光传感器具有良好的荧光特性和AIE效应,可实现苦味酸的痕量定性定量检测,灵敏度高,成本低,快速检测爆炸物的方法操作简便,具有良好的应用前景。
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本发明涉及去除废水中有机磷农药的方法,可有效解决有机磷农药废水污染,保护生态环境的问题,方法是,将Fe(NO3)3·9H2O、Ni(NO3)3·6H2O和柠檬酸混合用乙醇水溶液溶解,再加入石墨烯,超声形成悬浮液,磁力搅拌,滴加NaOH溶液,氮气保护反应,分离,沉淀真空干燥,干燥物用去离子水和乙醇分别清洗3次,烘干,得Fe/NiO/石墨烯复合材料;将有机磷农药废水加水稀释成COD为130.28~315.47mg/L,加入Oxone,搅拌均匀,再用碱性物质调节pH值为中性,加入Fe/NiO/石墨烯复合材料,搅拌混匀,紫外光照射,实现对有机磷农药废水的降解;本发明方法简单、易操作,处理效率高,节能环保,经济和社会效益巨大。
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一种增强TiAl金属间化合物性能的方法,通过将铸造TiAl粉碎、球磨、过筛,得到TiAl细粉,然后在TiAl细粉中加入摩尔量为1:1的Si粉和C粉,Si粉和C粉的总质量与TiAl细粉、Si粉和C粉的总质量之比不超过30%,然后进行机械合金化,所得的复合粉末经1000-1500℃,5-15MPa热压烧结2-3hr得到SiC增强TiAl复合材料,所得复合材料具有组织均匀,强度提高,工艺稳定等特点,适用于工业规模。
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本实用新型公开了一种新型高阻尼合金材料防振锤,包括线卡和锤头,锤头为两个,且设置在弹性杆的两端,弹性杆的中间部位设置有与线卡为一体结构的连接板,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为高阻尼合金材料拉挤棒材,锤头为结构钢和复合材料的复合体,锤头与弹性杆连接部分为复合材料。复合材料为纤维增强复合材料,高阻尼合金材料为Mn‑Cu合金材料;本实用新型通过使用高阻尼合金材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
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本实用新型提供一种高效多刃超硬刀具,涉及超硬复合材料领域。该一种高效多刃超硬刀具,包括超硬复合材料层和硬质合金基体,所述超硬复合材料层呈环形固定镶嵌在硬质合金基体周围,且超硬复合材料层和硬质合金基体为高温烧结成一体的,所述硬质合金基体上表面的中心开设有双向台阶定位孔。该一种高效多刃超硬刀具,通过高温高压一次性合成的方式制作的超硬刀具,兼顾了硬质合金的高抗冲击性和超硬复合材料的高硬度和高耐磨性,解决了传统焊接超硬刀具抗冲击性差、稳定性差和使用寿命短的问题,同时多刃口的设计还减少了换刀次数,可大大提高切削效率,提高工作效率。
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本发明公开了一种聚晶金刚石超薄切割片的制造方法,所述制造方法包括以下步骤:采用静态高压法合成圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料毛坯;把圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料毛坯精加工成圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料;把圆柱体的聚晶金刚石和合金的复合材料加工成聚晶金刚石超薄切割片。本发明的聚晶金刚石超薄切割片是采用静态高压法合成的聚晶金刚石和合金的复合材料经特殊工艺加工而成,其超薄切割片的强度,耐热性,锋利程度和磨料把持力都要优于现有技术,并且聚晶金刚石超薄切割片的厚度从0.1~1mm任意可调且制备工艺稳定,效率高。
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本发明公开一种基于纳米金增强型酶生物传感材料的制备方法,包括:(1)将钛酸丁酯和无水乙醇缓慢加入pH为2.0~4.0且含有壳聚糖的醋酸溶液中,搅拌至滴完,于50~60℃水浴条件下磁力搅拌1~2h,静置,离心,清洗,干燥,得到二氧化钛‑壳聚糖复合材料;(2)将二氧化钛‑壳聚糖复合材料加入蒸馏水中超声分散1~3h,得到浓度为1.5~2.5mg/mL的悬浮液,再加入1.5~2.5mg/mL的金胶体溶液,在60℃经超声分散得到二氧化钛‑壳聚糖‑金复合材料;(3)将上述二氧化钛‑壳聚糖‑金复合材料加入蒸馏水中超声分散均匀,取葡萄糖氧化酶溶于蒸馏水中形成酶溶液,将两溶液按照体积比为1:2~4进行混合,得到二氧化钛‑壳聚糖‑金‑葡萄糖氧化酶复合材料。本发明中的材料具有较好的光吸收性能。
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本发明公开了一种具有多重响应圆偏振发光(CPL)手性稀土MOF‑钙钛矿晶态材料及其在信息加密和逻辑门方面的应用,属于手性科学和配位化学的交叉领域。所述手性稀土MOF‑钙钛矿复合材料以手性稀土,BTC=均苯三甲酸)为主体框架,原位封装MAPbBr3纳米晶,通过两步法合成产量高,廉价易得,双发光中心的手性复合材料,简写为。室温下,该复合材料在不同的激发下具有不同的荧光光谱和CPL光谱。其中,主体手性稀土MOF框架通过主客体强的配位作用诱导钙钛矿纳米晶产生手性并且赋予该固态复合材料多重响应的圆偏振发光(CPL)开关性质。该复合材料廉价易得,稳定性高,可以应用于信息加密防伪和新型手性集成组合逻辑器件。
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本发明提供了一种热电器件集成封装结构,从中间向两边依次包括:双面复合有镍层的热电晶粒;分别复合在热电晶粒镍层两面上的焊料层;复合所述焊料层上的镍金属阻挡层;复合在所述镍金属阻挡层的石墨烯‑铜复合材料层;复合在所述石墨烯‑铜复合材料层上的覆铜基板;所述石墨烯‑铜复合材料层为石墨烯层和铜金属层交替设置的多层复合材料。本发明通过构建交替多层石墨烯‑铜复合材料层,形成具有较高强度、热膨胀系数可控的柔性连接界面,用于匹配多层连接界面,可以有效吸收服役过程界面热应力能量,减少界面热失配缺陷,提升器件服役寿命。该方法操作简单,与热电器件制造工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种人工湿地除磷基质填料及其制备方法,首先将硅灰石、粉煤灰以及页岩粉碎、过筛、水洗、干燥、按配比混匀,得到混合粉料,然后将γ‑氨丙基三甲氧基硅烷接枝到混合粉料表面,得到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料,再将丙烯酸甲酯单体聚合反应到γ‑氨丙基三甲氧基硅烷功能化复合材料表面上,得到聚丙烯酸甲酯功能化复合材料,将聚丙烯酸甲酯功能化复合材料与二乙烯三胺反应,得到胺基接枝的复合材料,通过交联反应、造粒,即得。本发明所得填料具有无毒、强度高、体质轻、吸附性能强以及稳定性好等优点,生产成本低、污染物去除能力强、除磷效果好。
本发明属于传感器领域,涉及电化学免疫传感器,具体涉及一种快速检测花生中黄曲霉毒素B1电化学免疫传感器及其制备方法和应用,包括以下步骤:1)复合材料制备:通过Zn/Ni‑ZIF‑8–800、石墨烯、壳聚糖之间的粘结,得到能够放大传感器信号的复合材料;2)传感器表面功能的修饰:在电极表面滴涂复合材料后恒电位沉积金纳米颗粒,加入AFB1抗体,得到修饰后增强信号的电化学免疫传感器。本发明通过复合材料提高传感器灵敏度,将AFB1作为抗原,引入AFB1抗体识别抗原方法使传感器具有高效选择性;同时,复合材料与传感器结合提高AFB1抗体吸附量,改善抗原的吸附过程,增加检测效率,检测限为0.18ng/mL。
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一种选择性降解真菌毒素的光催化剂、制备方法及其应用,选择性降解真菌毒素的光催化剂包括磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料以及连接在磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料表面的真菌毒素核酸适配体,磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料包括氧化石墨烯以及分散于氧化石墨烯中的光催化剂二氧化钛和磁性物纳米四氧化三铁,磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的表面具有羧基基团,真菌毒素核酸适配体通过羧氨脱水缩合反应连接在磁性氧化石墨烯/二氧化钛复合材料的表面,可实现对真菌毒素污染物的选择性降解,为真菌毒素的精准防控提供了新策略且便于制备。
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本发明公开了轻质桅杆的制备方法、轻质桅杆和包括轻质桅杆的帆船。制备方法包括:利用纤维丝束和热塑性树脂薄膜制备热塑性树脂纤维复合材料预浸带,干燥处理热塑性树脂纤维复合材料预浸带,将热塑性树脂纤维复合材料预浸带在桅杆成型模具上沿着多个方向、逐层缠绕多次,得到包覆在桅杆成型模具上的热塑性树脂纤维复合材料预浸带层,进一步将其在热压模具中热压成型,拆除桅杆成型模具,得到由热塑性树脂纤维复合材料预浸带制备而成的轻质桅杆。该轻质桅杆具有中空结构,密度小,重量小,强度高,韧性好,可回收;大幅降低了帆船的重量,降低了帆船重心,提高了帆船航向效率、安全性,在本技术领域有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高阻尼合金材料防振锤,包括线卡和锤头,锤头为两个,且设置在弹性杆的两端,弹性杆的中间部位设置有与线卡为一体结构的连接板,连接板为复合材料拉挤板材,弹性杆为高阻尼合金材料拉挤棒材,锤头为结构钢和复合材料的复合体,锤头与弹性杆连接部分为复合材料。复合材料为纤维增强复合材料,高阻尼合金材料为Mn‑Cu合金材料;本发明通过使用高阻尼合金材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题,并消除涡流产生,降低线路能耗。
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