1085
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本发明属于功能材料技术领域,涉及一种宏观三维四氧化三铁@石墨烯气凝胶超轻复合材料及制备方法。本发明首先以膨化石墨粉为原料、采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,将三氯化铁热水解制得氢氧化铁胶体;然后在超声下将氢氧化铁胶体滴加到氧化石墨烯溶液中,水热还原反应后获得四氧化三铁@石墨烯水凝胶;用氨水水热处理、真空冷冻干燥后获得宏观三维四氧化三铁@石墨烯气凝胶超轻复合材料。按照重量百分比计,四氧化三铁含量为0-65%,余量为石墨烯气凝胶。本发明提供的四氧化三铁掺杂石墨烯气凝胶复合材料合成方法简单易行、易于控制,同时比重小、表面积大和多孔特征突出,可用于污水处理、隐身、生物医药、新能源和电子材料等领域。
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一种交通路面用相变调温沥青复合材料及其制备方法, 该复合材料由集料、基础沥青、复合相变材料、沥青改性料、稳定剂、抗氧化剂制成,沥青改性料由聚乙烯或聚丙烯废料、废旧轮胎粉和介质粉组成,复合相变材料由金属粉和陶瓷基相变材料组成,金属粉由镍粉和铜粉混合而成;所述的陶瓷基相变材料由支撑材料和癸酸制成,支撑材料由高岭土、蒙脱石粘土、锆英石、堇青石细粉、氧化镁微粉和改性纳米二氧化钛、碳化硅细粉、碳酸氢钠和碳酸钙烧结而成。本发明的陶瓷基相变材料可以在其表面包裹一层EVA树脂,进一步减小相变材料固?液转化过程中泄漏问题,提高陶瓷基相变材料的稳定性,进而提高沥青复合材料的相变调温的稳定性。
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一种导电性复合材料,由聚吡咯类,聚噻吩类,聚苯胺,聚乙醛类,聚1,2-亚乙烯基噻吩类,聚乙烯咔类以及这些化合物的共聚物,纳米碳素材和不饱和化合物而形成。此导电性复合材料具有增强对材料间的紧贴性,制膜性,低电阻率,而且在高温环境下也能维持低电阻率。一种复合电极,导电性复合材料经压制或涂布在石墨片,铝片,铜片,镍片,钢片或这些的金属的合金,泡沫材料,制成一定形状。此复合电极,具有减小的电阻率,而且在高温环境下也能维持低电阻率。使用此复合电极的超大电容及锂电池,具有低电阻率和高容量的优异性能。
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本发明公开了一种高速铁路动车组用受电弓滑板复合材料的制备方法,步骤如下:按比例称量原料,短切碳纤维30~60%、酚醛树脂粉20~30%、沥青焦粉10~20%、鳞片石墨粉10~20%、铜粉1~10%,所称量原料混合均匀后倒入模压机模具中压制成型,坯体先后放入马弗炉中进行预氧化处理、放入碳化炉中进行碳化处理、放入等温化学气相沉积炉中进行致密化处理、放入高温石墨化处理炉中进行石墨化处理,即得到受电弓滑板用复合材料,将所得复合材料进行加工得到碳-碳复合材料受电弓滑板。采用本发明所制备的高速铁路动车组用碳-碳复合材料受电弓滑板,不仅周期短、成本低,而且各项性能指标优异,可为高速铁路机车提供平稳、安全的电力供应,确保机车的高效运行。
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本发明属于材料毯制备领域,特别是指一种双针床全成形3D多功能复合材料毯的制备装置和方法。根据3D多功能复合材料毯的设计梳栉相结合在对应位置形成需求密度针法,提供3D多功能复合材料毯牢固度;其他部位在衬经衬纬喂入时同步喷水泥及骨料,方便3D多功能复合材料毯设计变化。间隔纱每两行参与一次编织,根据客户要求的密度进行编织;优点是:3D多功能复合材料毯为干态,现场喷水固化成型。根据现场铺设,综合性能好、环境友好、应用灵活、使用方便,方便装卸和运输,复合材料固化后即可形成具有一定的厚度和硬度的功能系列化的网状复合混凝土层的特殊材料;其沟渠施工工艺简单、施工方便、效率高、整体性好,美观大方。
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本发明属于C/C‑Cu复合材料领域,公开一种C/C‑Cu复合材料的制备方法。采用碳纤维针刺毡作为预制体,经化学气相渗透工艺制备得到C/C多孔体;将C/C多孔体浸泡于酚醛树脂的无水乙醇溶液中进行浸渍处理;取出C/C多孔体,烘干,然后将其置于二氧化钛溶胶中进行浸渍处理;取出C/C多孔体,干燥,然后煅烧,得到含TiC涂层的C/C复合材料;以纯铜粉为浸渍剂,在温度1100~1300℃下保温0.5~2h进行渗铜,然后随炉冷却至室温,即得C/C‑Cu复合材料。本发明显著改善了铜与碳浸润性较差的缺陷,同时保证了复合材料的导电导热性能,从而制备得到性能优异的C/C‑Cu复合材料。
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本发明属于导热绝缘复合材料技术领域,公开了一种高导热绝缘环氧树脂复合材料及其制备方法,本发明制备的复合材料包括环氧树脂100份,固化剂20~30份,无机填料5~35份,稀释剂10~20份,其中无机填料为改性氮化硼和改性碳纤维的混合物。此外,本发明还公开了所述复合材料的制备方法。本发明制备的高导热绝缘环氧树脂复合材料具有优异的导热性能和电绝缘性,在低填料含量(18.71 wt%)下达到1.505 Wm‑1K‑1的热导率和3.25E+11Ω·cm的体积电阻率,在化工中热交换器等要求导热的领域以及LED照明、电子封装等要求导热绝缘的领域表现出巨大的应用前景。
本发明涉及有抗肿瘤药物纳米层的透明质酸修饰的二氧化钛-氧化石墨烯复合材料制备方法及应用,有效解决兼具热疗及光动力治疗活性、肿瘤细胞靶向性以及良好生物相容性的HA修饰的Ti-GO纳米复合材料的制备及实现抗肿瘤的治疗用药问题,通过水热法合成二氧化钛-氧化石墨烯纳米材料,然后透明质酸以亚烷基二胺为连接臂和二氧化钛-氧化石墨烯纳米复合材料通过酰胺键化学连接,在水介质中形成纳米层的透明质酸修饰的二氧化钛-氧化石墨烯复合材料,本发明方法制备的有抗肿瘤药物纳米层的透明质酸修饰的二氧化钛-氧化石墨烯复合材料可同时用于肿瘤近红外成像诊断及肿瘤治疗,实现在制备肿瘤近红外成像诊断及肿瘤治疗药物中的应用。
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本发明涉及一种利用第二相强化SiC颗粒增强复合材料的制备方法,是针对SiC颗粒增强复合材料力学性能低、生产效率低的弊端,采用热挤压法破碎铸态SiC颗粒增强复合材料中片状及线形第二相Mg17Al12,制备的SiC颗粒增强复合材料基体中均匀分布SiC颗粒和第二相Mg17Al12颗粒,使SiC颗粒增强复合材料的综合力学性能大幅提高。本发明的SiC颗粒增强复合材料在热挤压工艺实施前,简化了目前普遍采用的固溶处理,大大提高了生产效率,节约了经济成本。
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本发明属于电子封装材料的制备领域,具体公开一种碳化硅/铝复合材料的制备方法。将酚醛树脂粉溶解于无水乙醇中;将SiC粉加入所得溶液中,40~60 ℃搅拌均匀;将SiO2气凝胶粉和Al粉依次加入所得溶液中,搅拌均匀后球磨10~12 h;将球磨后所得浆料烘干,造粒过筛,再将所得颗粒粉压制成型,得到坯体;将一定质量的Al2O3板块置于坯体上,在真空900~1000 ℃下反应烧结1~2 h,获得SiC坯体;将SiC坯体在真空900~1100 ℃下气态渗铝0.5~1 h,随后自然降温冷却,即得碳化硅/铝复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便生产成本低,产品性能良好等优点,SiC/Al复合材料拥有良好的机械强度、导热性能和低的热膨胀系数,在电子封装材料方向将具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种高耐久性水泥基复合材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域,所述复合材料原料包括:水、石英砂、粉煤灰、减水剂、纳米SiO2、水泥及聚乙烯醇纤维;本发明通过在水泥基复合材料中同时掺入一定比例的纳米SiO2和聚乙烯醇纤维,使所得水泥基复合材料湿热盐耦合作用下的抗渗性能、抗氯离子渗透性能、抗冻融循环性能及干湿循环条件作用下抗氯离子侵蚀性能均得到显著提升,从而增强了水泥基复合材料在湿热盐耦合作用下的耐久性,更有利于水泥基复合材料在水工结构物及海洋工程中的应用。
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本发明涉及一种拉链咬合碳纤维缠绕复合材料结构件制备立体框架的方法,所述碳纤维缠绕复合材料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,相邻的缠绕管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,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。采用本方法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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本发明属于电子封装材料的制备领域,公开一种碳化硅/Cu复合材料的制备方法。将酚醛树脂粉溶解于无水乙醇中;将SiC粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将搅拌均匀的浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉压制成型,得到SiC坯体;将SiC坯体置于二氧化钛溶胶中浸渍处理;取出浸渍后的SiC坯体,干燥后煅烧,得到含TiC涂层的SiC坯体;用铜粉包埋SiC坯体,在真空或者惰性气氛保护下1100~1300℃无压熔渗铜0.5~2 h,随后自然降温冷却,即得到碳化硅/铜复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便、产品性能良好等优点,使SiC/Cu复合材料拥有良好的导热性能、低的热膨胀系数并具有一定的机械强度。
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本发明公开了一种竹纤维复合材料的生产方法,它的步骤如下:(1)将竹纤维与热熔性纤维混纺成纱线;(2)通过织造技术将纱线制成布;(3)模压成型:将布覆上热熔薄膜,然后铺设在模具中热压,当竹纤维与热熔纤维和热熔薄膜熔融结合后,停止加热,冷却到30~70℃,停止加压;(4)将冷却物从模具中脱除,得到竹纤维复合材料。本发明以天然竹纤维与热塑性塑料混合制备的复合材料具备一定的环境相容性,且具有质量轻,尺寸稳定性高,成本低,加工性能好和对生产设备磨损小的特点,在许多领域有着广阔的应用前景。本发明的竹纤维复合材料的拉伸强度>29Mpa,弯曲强度>42Mpa,冲击强度(缺口)>5.9K/Jm2。
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本发明涉及活性氧化钙技术领域,且公开了活性氧化钙用节能复合材料,包括以下重量份数配比的原料:石灰石5‑8份、活性碳1‑5份、玻璃纤维3‑7份、生物碳2‑6份、羧甲基纤维素1‑3份、氢氧化镁2‑7份、硅藻土2‑4份。该活性氧化钙用节能复合材料,通过制备的活性氧化钙增加活性碳、玻璃纤维、生物碳、羧甲基纤维素和氢氧化镁以及硅藻土加工,提高了该活性氧化钙的节能环保以及保温的效果,通过配比时增加的生物碳,增加环保节能的效果,且在配比时增加的活性碳和玻璃纤维增加了该复合材料的环保的效果,且玻璃纤维有助于节约该材料的成本,通过在配比时增加的羧甲基纤维素和硅藻土,提高该复合材料的保温效果。
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本发明公开了一种强耐久性涂层防护水泥基复合材料及制备方法和应用,属于建筑材料技术领域。该涂层防护水泥基复合材料包括基体材料部分和复合涂层部分,由水泥、石英砂、碎石、粉煤灰、减水剂、纳米填料、纤维填料、水、环氧树脂、有机硅烷和二氧化硅溶胶组合而成,将复合涂层涂覆于固化的基体材料外侧即得涂层防护水泥基复合材料。本发明制备的涂层防护水泥基复合材料具有抗渗性、抗侵蚀性、抗碳化性、抗冻性等强耐久性能,可用于建筑材料中。
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本加固带是广泛使用于建筑结构加固修补,复合材料制造,汽车,飞机等特种交通工具防护加固的超高强度加筋加固,抗剥离复合材料加固带。具有:1.柔性高强金属股绳为主受力材料;2.玄武岩纤维为辅助受力材料;3.金属股绳与玄武岩纤维带无交叉编织;4.可与无机砂浆和有机粘接剂组合使用;5.精拉合股工艺保证高弹性模量高抗拉强度;6.热金属镀层技术保障耐腐蚀,抗老化;7.复合编织工艺保障产品抗冲击,防弹等独特的技术特征。
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本发明公开了一种氧化镍/石墨相氮化碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将含氮和碳的前驱物与氯化镍和其他氯化物的混合物置于研钵内,研磨均匀后转入坩埚中;(2)将坩埚置于马弗炉内,盖上坩埚盖,煅烧,得到固体熔块;(3)将所得熔块研碎分散于水中,离心,然后将沉淀分别用盐酸和水洗涤3‑5次,所得沉淀即为氧化镍/石墨相氮化碳复合材料。本发明制得的氮化碳和氧化镍具有匹配的带隙结构,形成了氧化镍/石墨相氮化碳异质结复合材料,促进了光生电子‑空穴的分离和迁移。在可见光下,该异质结复合材料展示了高的光催化活性,在光催化领域有着潜在的广泛应用。
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本发明公开一种聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域,是由下述重量份原料制备而成:0.5~1.2%无机纳米填料、1~4%的辅助聚合物微粒,余量为聚双环戊二烯;所述无机纳米填料由重量比1 : (2~3) : (1~3) : (1~3)为芳纶浆粕纤维、炭黑、纳米二氧化钛组成;所述辅助聚合物微粒由重量比为1 : (1~2)的聚丙烯酸环己酯和聚丙烯酸‑2‑羟基丙酯组成。本发明在聚双环戊二烯共混入无机纳米填料形成二元复合材料可同时提高材料的模量和耐磨性,并在二元体系中再加入聚合物微粒,可同时提高复合材料的模量、抗冲强度和耐磨性能。
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本发明属于纳米复合材料制备领域,特别涉及一种纳米二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法。所述方法为分别将带正电的二氧化钛溶胶与带负电的氧化石墨烯溶胶混合形成絮状沉淀,然后经硼氢化钠水热还原得到纳米二氧化钛/石墨烯复合材料。本发明的纳米二氧化钛/石墨烯复合材料比表面积大,具有良好的电化学性能,能用做超级电容器的电极材料,比容量高,循环稳定性好。还能用于锂离子电池阳极材料,稳定性好,不易衰减。所选用的制备材料安全无毒,环保无污染;制备工艺简便易行、安全,不引入有毒物质,成本低廉,便于进行工业化。
本发明提供了一种橡胶复合材料及制法和在盾构机主驱动系统密封中的应用。以重量份计,制备该橡胶复合材料的原料组分包括100份的橡胶、8~15份的二硫化钼‑粘土复合材料、1~3份的偶联剂、60~110份的炭黑、2~6份的纳米氧化锌、1~6份的防老剂、1~3份的促进剂、1~10份的软化剂、1~4份的硫化剂和0.1~2份的防焦剂。该橡胶复合材料具有较佳的耐磨性和强度;能够有效适用于盾构机主驱动系统的密封,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种生物可降解的改性竹材复合材料及其制备方法。本发明的生物可降解的改性竹材复合材料基体树脂为聚丁二酸丁二醇酯(PBS),竹材为改性竹纤维或改性竹粉。本发明生物可降解的改性竹材复合材料的制备方法为:首先采用表面改性剂对竹材进行表面改性,之后将改性竹材与聚酯树脂共混、挤出、注塑,最终得到生物可降解的竹材复合材料。本发明制备工艺简便易行,生产效率高,成本低廉,制备的生物可降解的竹材复合材料经济环保,并具有良好的使用性能。
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本发明属于电解水制氢制氧技术领域,公开一种Ru/RuO2/MoO2复合材料及其制备方法和应用。将(NH4)2MoS4加入到RuO2胶体悬浮液中,超声处理后加入水合肼,搅拌均匀,将所得混合液在150‑240℃下保持4‑48 h,离心、洗涤、干燥,得到RuO2/MoS2复合材料;将RuO2/MoS2复合材料充分研磨均匀,在N2气或惰性气氛下,200‑1000℃煅烧1‑12h,自然降温至室温后,得到Ru/RuO2/MoO2复合材料。所述复合材料作为析氢、析氧或全解水电催化剂的应用。本发明方法制备得到的Ru/RuO2/MoO2复合材料形貌均一,具有优异的电催化全解水性能,同时,在制备过程中,反应条件简单,操作容易,产率高,易工业化生产。
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本发明属于氮化硅基复合材料的制备领域,公开了一种碳纤维粉增强氮化硅基复合材料的制备方法。将液态酚醛树脂分散于无水乙醇中;将Si3N4粉加入所得溶液中,40~60℃搅拌均匀;将碳纤维粉加入所得溶液中,60~80℃继续搅拌,直至浆料粘稠不能搅拌为止;将浆料烘干,造粒过筛,将所得颗粒粉置于模具中,压制成型,得到坯体;用硅粉和钛粉的混合粉包覆坯体,置于石墨坩埚中,在真空1550~1650℃下反应1~3h,即得到碳纤维增强氮化硅基复合材料。本发明具有工艺简单、操作方便等优点,C/Si3N4同时具有碳纤维和氮化硅的优点,并且克服了Si3N4脆性较大等缺点。
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本发明属于材料合成技术领域,提供了一种填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的配方及其获取方法,石墨填充的体积分数为18±0.5%,碳纤维填充的体积分数为10%;利用热导率测量装置研究石墨、碳纤维两相填充改性聚四氟乙烯高导热复合材料的热导率,利用有限元数值模拟研究石墨改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,并由理论推导得到碳纤维添加改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,利用经验公式研究改性聚四氟乙烯高导热复合材料的力学性能,达到了系统化地优化寻求二者最佳配比的目的,使改性聚四氟乙烯高导热复合材料在满足结构性强度要求下,导热性能达到最佳,有效地提高了耐腐蚀性换热器的耐腐蚀性及换热效率。
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本发明属于医学用光动力治疗材料技术领域,具体涉及一种石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料及其应用专利申请事宜。所述纳米复合材料G@TiO2@PS,制备时包括:一步湿法制备负载Photosan的氧化钛纳米粒子、制备氧化石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料氧化石墨烯@TiO2@PS、水合肼还原制备石墨烯改性的光敏剂纳米复合材料石墨烯@TiO2@Photosan等步骤。所制备的G@TiO2@PS纳米复合材料具有更好的水溶性、生物相溶性和低的细胞毒性,可用于肿瘤光热和光动力协同治疗,在特定肿瘤或癌细胞中,具有更好的杀伤效果,表现出较好的应用前景。
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本发明公开了一种基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法。基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方中包括含油废硅藻土、粘合剂及轻质骨料,所述配方中含油废硅藻土的重量百分含量为30%~50%,粘合剂的重量百分含量为20%~35%,轻质骨料的重量百分含量为15%~40%。本发明提供的基于含油废硅藻土的硅藻土复合材料的配方及制备方法,将含油废硅藻土制成轻质耐热耐火的硅藻土复合材料,可以应用于吸附剂、隔音降噪材料、隔温材料、保温材料、建筑材料等领域,实现含油废硅藻土的废物利用,并在确保硅藻土复合材料的高性能标准的前提下,降低生产过程中的能量消耗,节约生产成本。
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本发明提供了一种石墨烯基环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。以质量份计,所述石墨烯基环氧树脂复合材料由包括以下质量份的原料制备得到:氧化石墨烯0.01~10份、偶联剂0.01~5份、环氧树脂100份、固化剂1~30份、表面活性剂0.01~1份、分散剂0.01~1份、溶剂100~200份。本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料具有较好的力学性能和耐高温性能。实施例结果表明,本发明提供的石墨烯基环氧树脂复合材料的耐高温性能大于320℃,邵氏硬度大于92.0 HD,冲击强度大于6.5kJ/cm2。
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本发明公开了一种Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米二氧化硅粉、微米二氧化硅粉、红外遮光剂和短纤维充分分散混合,得到混合料A;(2)将混合料A压制成型,得到二氧化硅复合材料;(3)将铝源、螯合剂、溶剂、水和催化剂配制得到铝溶胶;(4)采用氧化铝溶胶对二氧化硅复合材料进行浸渍,得到Al2O3‑SiO2湿凝胶材料;(5)干燥处理,得到Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料。采用该方法制备得到的Al2O3‑SiO2气凝胶复合材料,具有较好的力学性能,可以较好地抑制高温红外辐射热传导,避免高温下氧化铝气凝胶产生较大的收缩。
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本实用新型提供一种强度高、重量轻的纵截面工字形整体钢芯一体化复合材料超高压灭活设备,包括设置在门型架上的超高压灭活舱与增压器,超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;增压器的活塞杆伸入灭活腔加压。灭活舱本体为纵截面外轮廓呈工字形的整体钢芯,其中间部位直径较小圆柱外周缠绕纤维复合材料。增压器和超高压灭活舱分别设置在门型架的上、下两根横柱上,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。使用碳纤维、玻璃纤维等纤维复合材料缠绕超高压灭活舱和需要承压的门型架,有效的减轻了设备的重量。
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