908
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本发明属于电化学分析检测技术领域,具体涉及一种复合材料及其制备的柔性液氨传感器和一种检测液氨的方法。所述柔复合材料为CuNPs/CC,所述复合材料CuNPs/CC由CuNPs和CC制备,所述CuNPs/CC的接触角为120‑140°。所述柔复合材料制备成柔性液氨传感器对氨有着高灵敏度,低检测限,良好的抗干扰性能,优异的重复性与稳定性。并对多种实际样品中氨浓度的高精度和高精度的定量分析中,显示出了潜在的应用价值。
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本发明公开了一种原位合成碳化钛增强钛基多孔材料制备方法,其采用粉末冶金造孔剂技术,使用尿素、碳粉和钛粉通过配料混合、压制成型和烧结处理步骤来制备多孔钛基复合材料,使用尿素作为造孔剂,采用无水乙醇作为粘结剂,使得所得钛基多孔材料成分容易控制,同时也有原料成本低廉的优点,并且采用两段式烧结过程,来减少能源的消耗,降低制备成本,增加效益;此外,本发明方法还通过原位合成碳化钛增强钛基多孔材料制备方法制备出的多孔钛基复合材料具有高强度,综合力学性能优的多孔钛基复合材料,使其具有较强的抗腐蚀性能,延长了多孔钛基复合材料的耐用时间,为污水净化,生物植入材料等提供了一种新的技术途径,具有非常好的应用前景。
本发明涉及美托洛尔个体化用药基因——β1肾上腺素受体(ADRB1)基因多态性检测的电化学传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。其特征在于:首先将二氧化铈(CeO2)还原在氧化石墨烯(GO)上,得到GO?CeO2复合材料,然后在其表面还原铂纳米颗粒,之后将单链DNA探针与该复合材料混合,制得检测探针;然后通过纳米金,亲和素,层层自组装用于生物素化的单链DNA捕获探针的固定,从而制备了ADRB1?1165G>C基因多态性检测的电化学传感器,该传感器成功的用于ADRB1基因发生单碱基突变的检测。本发明的优点在于灵敏度高,特异性强,检测迅速,方便。本发明为美托洛尔个体化用药提供了新的检测方法。
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本发明涉及一种生物基抗菌抗病毒纳米材料及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。在制备该材料的过程中,以纤维素纳米晶为载体,通过聚多巴胺的粘附作用,将金属离子负载于纤维素纳米晶上形成复合材料,该复合材料不仅具有良好的生物相容性、环保性及可降解性,而且具有优异的抑菌抗病毒作用。将该复合材料用于农业病害防治中,可以为农药减量增效,实现农业病害绿色防控提供新的策略。该复合材料制备方法简单易操作,适合扩大化生产。
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本发明涉及一种磁性吸附材料去除水体中锑离子的方法,该方法包括如下步骤:S1:对水体进行预处理:调节水体的pH值,使水体呈碱性;和/或稀释水体,降低水体中污染物浓度;S2:向水体中投加复合材料CMC,并搅拌:所述复合材料CMC的投加量与水体体积比为:0.2g/L~1.2g/L,复合材料CMC的投加的质量与水体体积单位需在一个数量级上;然后先快速搅拌0.5~3h,再慢速搅拌0.5~3h,最后静置30min以上,外部磁场分离吸附剂。复合材料CMC可以稳定的分布在水体中,且凭借着良好的磁性效能,可以得到很好的回收再使用。而且壳聚糖本身绿色无毒,具有较好的吸附效果,以其作为载体不会对水体造成二次污染。
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钢桥面上有聚合物多孔混凝土面层的结构及施工方法,涉及桥面铺装等铺面工程。将聚合物类材料,或聚合物与填料组成的复合材料,或聚合物与玻璃纤维布、碳纤维布等织物组成的复合材料涂刷或粘贴在钢桥面3上,形成粘结层2,再将聚合物、碎石、填料搅拌均匀,形成聚合物多孔混凝土材料,将聚合物多孔混凝土铺装在粘结层2上,形成聚合物多孔混凝土面层1。聚合物多孔混凝土面层具有强度高、变形大、抗裂性好、耐水性好、抗老化、耐腐蚀性好的特点,粘结层2的采用使聚合物多孔混凝土面层1与底层钢桥面3形成一个整体,共同承受外界作用,并能抗渗、防水和防锈,保护桥梁结构。具有施工简单、方便快速、适用面广、经济性强的特点。
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本发明公开了一种乙烯基介孔二氧化硅及聚酰亚胺改性氰酸酯的方法,按重量计,在100℃温度条件下,将5~10份聚酰亚胺加入到100份氰酸酯中,再加入1~10份的乙烯基介孔SiO2纳米材料,经预聚、固化后得到乙烯基介孔SiO2/聚酰亚胺‑氰酸酯树脂复合材料。本文以聚酰亚胺和氰酸酯共混树脂为预聚体,聚酰亚胺分子中的苯环及非极性键能增大共混树脂的自由体积从而降低介电常数,也能降低氰酸酯固化温度及固化时间,与氰酸酯形成的IPN还能起到一定增韧作用,以葡萄糖水热制得的炭球为模板、正硅酸乙酯为硅源料经乙烯基三甲氧基硅烷改性后的乙烯基介孔SiO2为纳米填料,它不仅具有良好的分散性及催化氰酸酯固化,并且它的存在让它在复合体系中获得良好的界面粘结力提高复合材料韧性,此外,多孔结构的引入可以进一步降低介电常数,由此制备出高性能复合材料,适用于制备航空航天、电子电路、通信等领域的先进复合材料和胶黏剂等。
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本实用新型涉及一种海上风电塔筒组合结构,包括竖直依次连接的若干塔筒段,塔筒段两两之间通过固连在各自端部的法兰盘及穿过法兰盘的若干紧固件连接;塔筒段的外侧面包覆有高延性纤维增强水泥基复合材料层,塔筒段的外侧面上设有若干复合材料层连接件以提高高延性纤维增强水泥基复合材料层与塔筒段外侧面的包覆连接强度,复合材料层连接件凸出于塔筒段外侧面的长度小于高延性纤维增强水泥基复合材料层的厚度。本实用新型的风电塔筒安装方便,每段塔筒段的长度较短便于运输和制造,塔筒段统一采用外侧面包覆ECC材料的防腐方式,简化了防腐处理工序,使用ECC材料作为保护层防腐效果好,不会造成海洋污染和金属污染。
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本实用新型公开了一种锁闭复合地板,包括木地板和玻纤复合材料型材,玻纤复合材料型材采用“U”形槽结构,且“U”形槽的开口朝下,玻纤复合材料型材的“U”形槽深度与木地板的厚度匹配,玻纤复合材料型材包覆在木地板外并粘接在一起,玻纤复合材料型材的左侧设置有锁扣、右侧设置有与锁扣匹配的锁槽,锁扣结合锁槽以实现相邻锁闭复合地板的拼接。充分利用玻纤材料高防腐、高强度、防水、阻燃、耐磨、轻便等特性,搭配木地板使用,使该结构复合地板同时具备玻纤材料及木材的优点,大大提高地板的使用寿命,降低损耗,且结构简单、加工制造容易、工序少,加工制造成本略高,性能显著提高。
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本发明公开了一种隔热隔声建筑楼板施工工艺,该工艺包括如下步骤:1)搭建脚手架,在脚手架上搭设模板;2)制作拉杆;3)在模板上铺设隔热隔声复合材料,将拉杆穿过隔热隔声复合材料中的拉杆安装孔,拉杆底部的喇叭状压在模板上;4)在隔热隔声复合材料上铺设钢筋网,连杆穿过拉杆穿孔;5)在铺设的钢筋网上浇筑混凝土,养护后,拆除底部的脚手架、模板和胶布;6)吊装龙骨架。该隔热隔声建筑楼板施工工艺采用在模板上铺设隔热隔声复合材料,在进行结构施工时就进行了隔热隔声处理;而且隔热隔声复合材料将模板与钢筋混凝土隔开,不再需要涂抹脱模剂,一方面降低成本,另一方面降低整体施工周期。
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本发明涉及一种多功能汽车内装饰板结构,包括汽车内装饰板本体材料,汽车内装饰板本体材料上下部分别安装有上复合材料增强件和下复合材料增强件,上复合材料增强件上部和下复合材料增强件下部分别安装有上隔热耐热处理结构层和下隔热耐热处理结构层,上隔热耐热处理结构层上部和下隔热耐热处理结构层下部分别安装有上防火阻燃结构层和下防火阻燃结构层,上防火阻燃结构层上部和下防火阻燃结构层下部分别安装有上性能增强耐磨结构和下性能增强耐磨结构;上复合材料增强件和汽车内装饰板本体材料之间安装有多个上固定安装结构。该发明系统能有效地针对汽车内装饰板改善其性能,方便根据需要使用。
一种聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)羧甲基纤维素秸秆粉复合生物全降解型材料,是将聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)(PHBHHx)与秸秆粉末混合,并加入一定量的羧甲基纤维素、磷酸酯偶联剂、聚氧化乙烯,将全部材料置于三维混合机中混合,再将混合物移入模具中,置于平板硫化机上模压成型,制得复合材料。本发明由聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)植物纤维复合材料制得的制品,较聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)制品相比具有很大的优势:主要包括提升了材料的亲水性,加大复合材料的混合效率,复合材料的加工性能得到显著提升;由本发明制得制品,力学性能和机械性能都得到很大提升;制得的复合材料拉伸强度大,冲击韧性强,是具有很好的环保价值与经济价值的全降解材料。
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本发明涉及一种防腐蚀海上风电塔筒组合结构,包括竖直依次连接的若干塔筒段,塔筒段两两之间通过固连在各自端部的法兰盘及穿过法兰盘的若干紧固件连接;塔筒段的外侧面包覆有浇筑成形的高延性纤维增强水泥基复合材料层,塔筒段的外侧面上设有若干复合材料层连接件以提高高延性纤维增强水泥基复合材料层与塔筒段外侧面的包覆连接强度,复合材料层连接件凸出于塔筒段外侧面的长度小于高延性纤维增强水泥基复合材料层的厚度。本发明的风电塔筒安装方便,每段塔筒段的长度较短便于运输和制造,塔筒段统一采用外侧面包覆ECC材料的防腐方式,简化了防腐处理工序,使用ECC材料作为保护层防腐效果好,不会造成海洋污染和金属污染。
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本发明公开了一种锁闭复合地板,包括木地板和玻纤复合材料型材,玻纤复合材料型材采用“U”形槽结构,且“U”形槽的开口朝下,玻纤复合材料型材的“U”形槽深度与木地板的厚度匹配,玻纤复合材料型材包覆在木地板外并粘接在一起,玻纤复合材料型材的左侧设置有锁扣、右侧设置有与锁扣匹配的锁槽,锁扣结合锁槽以实现相邻锁闭复合地板的拼接。充分利用玻纤材料高防腐、高强度、防水、阻燃、耐磨、轻便等特性,搭配木地板使用,使该结构复合地板同时具备玻纤材料及木材的优点,可在铁路货运车辆地板中的应用,大大提高地板的使用寿命,降低损耗,且结构简单、加工制造容易、工序少,加工制造成本略高,性能显著提高。
一种聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)阿拉伯树胶秸秆粉复合生物全降解型材料,是将聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)(PHBHHx)与秸秆粉末混合,并加入一定量的阿拉伯树胶、木质素、聚氧化乙烯,将全部材料置于三维混合机中混合,再将混合物移入模具中,置于平板硫化机上模压成型,制得复合材料。本发明由聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)植物纤维复合材料制得的制品,较聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)制品相比具有很大的优势:主要包括提升了材料的亲水性,加大复合材料的混合效率,复合材料的加工性能得到显著提升;由本发明制得制品,拉伸强度大,力学性能得到很大的提高;制得的复合材料耐热温度高,且极大地降低了全降解材料的成本,具有很好的环保价值与经济价值。
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本申请涉及锂离子电池材料技术领域,针对现有方法不能兼顾导电性与振实密度的问题,提供了一种基于数据分析的锂离子电池正极材料的制备方法,包括:S1、将磷酸铁锂与石墨烯放入不锈钢磨罐中进行混合;S2、将混合物加入到20ml无水乙醇溶液中超声振荡后,在80℃下搅拌至糊状;S3、将糊状混合物在100℃烘箱中烘干、研磨,再筛分,得到复合材料;S4、在复合材料中加入粘结剂,造粒得1—10μm的复合材料微粒;S5、将复合材料微粒与石墨烯纳米片在混粉机中混合;S6、将包覆有石墨烯纳米片的复合材料与粘结剂混合、匀浆及干燥,再于180—220℃下真空处理,得到锂离子电池正极材料。本申请能兼顾离子电池正极材料的导电性与振实密度。
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本发明涉及氧气储存容器技术领域,尤其涉及一种碳纤维树脂液氧瓶及其制备方法,包括容器罐体,所述容器罐体包括钛合金内衬和复合材料外层,所述复合材料外层是碳纤维增强树脂基复合材料,所述碳纤维增强树脂基复合材料主要由下述重量份的原料制成:包括硅溶胶10‑20份,柠檬酸3.4‑7份,草酸2‑3份,六钛酸钾晶须10‑15份,环氧树脂30‑60份,双马来酰胺亚树脂40‑80份,纳米二氧化硅3‑5份,γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷7‑10份,碳纤维100‑150份。瓶体由复合材料制备而成,在减轻瓶体重量的同时还能保证安全,同时减少热辐射和热传递带来的热量,液氧蒸发气化率较低。
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本发明涉及一种适用于靶向药物载体的纳米材料的制备方法。本发明涉及一种集磁性和荧光于一体的纳米复合材料制备方法。首先分别制备ZnO量子点和具有介孔结构的Fe3O4纳米颗粒,然后在这两种纳米粒子表面包裹一层SiO2壳层并对其氨基化。将氨基化的复合纳米颗粒通过共价交联的方式嫁接到表面预羧基化的氧化石墨烯表面,最终得到一种具有磁性荧光双功能的氧化石墨烯复合材料。利用本发明制备的氧化石墨烯复合材料具有明显的磁性性能,且由于石墨烯本身极大地比表面积,因此在药物靶向运输载体方面具有很好地应用前景,其优良的荧光性能有望实现在作为药物载体时对其传输路径进行示踪。
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本发明公开了一种便于吊顶安装的建筑楼面施工方法,该方法包括如下步骤:1)搭建脚手架,在脚手架上搭设模板;2)制作拉杆;3)在模板上铺设隔热隔声复合材料,将拉杆穿过隔热隔声复合材料中的拉杆安装孔,拉杆底部的喇叭状压在模板上;4)在隔热隔声复合材料上铺设钢筋网,螺母旋套在拉杆的顶部;5)在铺设的钢筋网上浇筑混凝土,养护后,拆除底部的脚手架和模板;拆除拉杆底部的胶布,挂钩和锁紧板暴露出来。该建筑楼面施工方法采用在模板上铺设隔热隔声复合材料,在进行结构施工时就进行了隔热隔声处理;而且隔热隔声复合材料将模板与钢筋混凝土隔开,不再需要涂抹脱模剂,一方面降低成本,另一方面降低整体施工周期。
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一种零偏置磁传感器探头,所述磁传感器探头的感应部由磁电复合材料构成,所述磁电复合材料由两个磁致伸缩材料层和一个压电单晶材料层组成,两个磁致伸缩材料层顺次层叠在压电单晶材料层的一侧形成三层结构的磁电复合材料;两个磁致伸缩材料层的材质不同,从而使两个磁致伸缩材料层的磁导率和矫顽力存在数值差异,这种数值差异导致磁电复合材料内产生内部磁场,使得零偏置磁场条件下,磁电复合材料就能对外部的微小磁场变化作出反应,最终使磁传感器探头的灵敏度得到提高、缩小磁传感器探头的体积。本发明的有益技术效果是:提出了一种可在零偏置磁场条件下对微小静态磁场进行探测的传感器,该传感器结构简单、体积小巧,适用范围广。
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本发明公开了一种轻质高强度的建筑脚手架的制造工艺,由复合材料管材、复合材料接手、抱箍和锁紧螺栓组装而成;复合材料管材的外表面沿轴向方向设有4个等距的凹槽A,复合材料接手的内表面沿轴向方向设有4个等距的与凹槽A尺寸相匹配的凹槽B;复合材料管材是由碳纤维、碳纤维网格布、玻璃纤维、玻璃纤维网格布、环氧树脂通过拉挤成型工艺生产得到;复合材料接手是由碳纤维、凯夫拉纤维、PBT增强改性塑胶通过注塑成型工艺生产得到;抱箍是由不锈铁材料通过金属冲压成型工艺生产得到。本发明降低了生产成本,提高了生产效率,制得的建筑脚手架比重小、强度高,安装及拆卸操作方便,尤其安全系数高。
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本发明提供一种可净化空气的墙布,包括基层、复合材料层和纳米涂层,所述基层为机织起毛布,基层不起毛面采用聚氨酯胶与复合材料层的一面相粘合,纳米涂层涂在复合材料层的另一面,复合材料层中含有纳米二氧化钛,复合材料层经过高温发泡过程,具有空闭孔涂层。复合材料层含有纳米二氧化钛,使墙布具有净化空气和净化黏贴墙布黏胶释放的有害气体;本发明的基层为机织起毛布,并将起毛面留作与墙面黏合的部分,突破了普通壁纸撕裂牢度差、易翘边破损的问题,同时增加了黏贴过程中墙布与墙面的粘结牢度;本发明具有空闭孔涂层的结构,在冬季室内采暖和夏季室内制冷时,提升墙布的隔热功能,减少能源消耗,同时,提升墙布的吸音功能。
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本发明公开了一种Mxene‑磷酸锰复合电极材料的制备及应用。其特征在于利用钛碳化铝(Ti3AlC2)陶瓷材料为原料合成二维Ti3C2纳米片,并利用三磷酸腺苷(ATP)为模板诱导磷酸锰纳米颗粒合成。通过这种方法合成的Ti3C2/Mn3(PO4)2纳米复合材料集Ti3C2的良好导电性和Mn3(PO4)2的生物模拟酶活性于一体,二者优势互补使得复合材料具有极好的导电和催化性能,是制备超氧化物歧化酶的极好的电极材料。该复合材料可用于构建生物传感器,在医疗诊断及医学研究等领域具有极好的应用前景。
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本发明涉及一种能高效诱导血管组织新生的多肽,其特征在于,多肽序列如下:SCNSSSYSWYCWFGGSSPSWKYMVm‑NH2。本发明所述多肽对特定的人工复合材料有很高的选择性和很强的亲和性,能快速、高效且稳定的与特定的人工复合材料进行非共价结合,进而一步式地实现对人工复合材料的修饰,并使其具有明显促进血管新生的生物功能。
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一种基于MCM-41的释药载体及其制备方法。该释药载体是由MCM-41和PAA复合的其含水率不高于1.0%的凝胶状的复合材料MCM-41-PAA,其中,MCM-41与PAA的质量比为1∶4。其制备方法按照合成PAA(聚丙烯酸)凝胶及其在复合材料MCM-41-PAA中的比例加入丙烯酸,并据此加入引发剂,交联剂,蒸馏水和乙醇,通氮赶氧后,在30℃下恒温聚合24h并纯化得复合材料。本发明不仅使得载药量大大的提高,还可以根据pH控制释药,克服了单纯MCM-41的无响应和单纯凝胶载药量的不足,使得药物利用率和可控性都大大提高,提高治疗效果。
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一种高效锂硫电池添加剂,其特征在于:包括碳复合材料和电解液添加剂,碳复合材料和电解液添加剂的重量比为1 : 10?15;碳复合材料由下述重量份原料组成:碳材料60?80份、乙炔黑2?5份、SnO2镀膜玻璃片2?5份、苯基环己烷1?3份;电解液添加剂由下述重量份的原料组成:木素磺酸盐1?3份、腐殖酸1?3份、硅酸2?5份、2?乙烯基吡啶2?4份、乙氧基五氟环磷腈1?5份、1?乙基?3?甲基咪唑四氟硼酸盐1?3份、介孔硅酸盐1?3份。本发明中,在正极材料和电解液两方便共同作用,正极材料和电解液之间也能够协同作用,有效减少不溶性的Li2S2和Li2S的产生,产生的少量的不溶性物质可以防止过充电。
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本发明公开了一种静音防震复合地板,包括复合材料,该复合材料由重量份数的以下原材料制成:环氧树脂40?65份,二氧化硅气凝胶10?20份,木刨花30?60份,橡胶颗粒20?60份,羟丙基甲基纤维素10?20份,脂肪族缩水甘油醚3?10份,脂肪酸酰胺0.2?1份,丙烯酸酯0.2?1份,氢化酯荨麻油0.2?1份,聚酰胺0.2?1份,环己酮20?40份;实木条做的外框(1),所述复合材料包裹在外框(1)内。本发明利用木制品加工剩余物和废旧轮胎粒料为原料制备的复合地板,具有良好的防水、防蛀、防静电、隔音、减震和隔热保温的功能。综合体现了木材的高效利用、废旧轮胎的无污染循环利用的价值。
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本发明公开的一种碳纤维传动轴,包括轴管、万向节叉、万向节,轴管设置在一对万向节叉之间,一端万向节叉通过万向节与套管叉组件连接,另一端万向节叉通过万向节与凸缘叉连接;其特征在于,所述轴管由一对端部法兰及复合材料层组成,端部法兰设置在复合材料层的两端,所述复合材料层由碳纤维及环氧树脂经过湿法缠绕、固化成型,所述碳纤维占复合材料层的体积比为70‑80%。复合材料层中碳纤维的缠绕采用环向缠绕和螺旋缠绕,螺旋缠绕设置在复合材料层的端部;碳纤维环向缠绕的预应力为60Mpa,碳纤维螺旋缠绕的预应力为40 Mpa。本申请提供的碳纤维传动轴,其结构合理,轴管采用碳纤维及环氧树脂缠绕成型,有效提高了传动轴的抗扭强度及消音抗震性。
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本发明涉及一种电热驱动膜,由树脂基质、纳米颗粒、高热涨系数颗粒、低热涨系数颗粒和导体颗粒构成,其中:所述树脂基质中均匀分布有高耐热性且导热性与导电性良好的纳米颗粒,且通过特定的材料分布与构成方式,形成第一复合材料层、第二复合材料层、第一导电层和第二导电层;所述第一复合材料层和第二复合材料层相邻布置;所述第一导电层中均匀分布有导体颗粒,且布置在所述第一复合材料层的外侧;所述第二导电层与所述第一导电层构造相同,布置在所述第二复合材料层外表面。可采用增材制造一次成型,便于微型化,在微机械、微流体驱动以及微小机器人等方面具有广泛的应用前景。
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