1103
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本发明公开了一种小克重预浸料生产用多级分纱装置,本发明涉及复合材料技术领域。碳纤维预浸料越来越多的应用到航空航天、轨道交通、军工装备等领域,特别高端预浸料随着市场的发展,需求量与日俱增。高端预浸料的应用领域对精度的要求达到“克级”水准,因此小克重预浸料备受青睐,无论在重量、密度、厚度等方面,其都具有很大的精度优势,该装置应用于单向预浸料生产中的复合工序,通过分纱器的多重组合可实现对大丝束纤维的多级分纱作用,极大增加了纤维的展开效果,有效解决了大丝束纤维生产小克重预浸料过程中纤维展开性差、面密度不均、表观缝隙多等问题,解决了大丝束纤维无法应用到小克重预浸料生产的难题。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种填充有羟基磷灰石(HAP)纳米片的聚四氟乙烯(PTFE)及其制备方法,填充有羟基磷灰石纳米片的聚四氟乙烯包括聚四氟乙烯以及通过原位填充方式填充在聚四氟乙烯中的羟基磷灰石。本发明提供了一种羟基磷灰石纳米片在聚四氟乙烯中的原位填充和高度分散、显著提高了聚四氟乙烯的刚度、玻璃化转变温度、疏水性和摩擦学性能的填充有羟基磷灰石纳米片的聚四氟乙烯及其制备方法。
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本发明公开了一种塑性鞋壳及其成型工艺和使用方法,所述塑性鞋壳包括有鞋头和鞋体,所述鞋头与鞋体注塑成一体,所述鞋体内设有网状发热丝,在所述鞋体后跟下部设有电源连接头,所述电源连接头与网状发热丝电连接,注塑所述鞋体所采用的复合材料按重量百分比包括以下组分:PP80‑95%、ABS 1‑8%、热塑性聚氨酯2‑15%、尼龙纤维0.5‑2%、氧化铝纤维0.1‑0.8%、PE蜡1‑5%,马来酸酐接枝聚烯烃0.3‑1%、抗氧化剂0.01‑0.5%。本发明塑性鞋壳结构简单,制作方便,鞋体所采用的注塑材料组分及配比合适,从而使得鞋体韧性好,耐磨损,且热塑性好,与鞋头连接牢固。
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本发明属土工布技术领域,具体涉及一种高强度抗老化土工布材料的制备方法。本发明以碳纳米管作为基础原料,通过利用浓硫酸对其进行磺化处理,增加了表面活性基团,增加了表面吸附或结合能力,随后将其与混合料进行混合,可以有效结合其中的钛酸钾,同时硝酸铝在碳酸氢铵的作用下,形成凝胶,实现对于碳纳米管的部分包裹,随后进行煅烧,通过煅烧,随后与添加剂进行混合,通过马来酸酐作为连接体作用,增加了原料与聚丙烯之间的结合及相容性能,提高了复合材料的结合性能,可以有效增加土工布材料的整体性能,并且加入了聚醚醚酮进一步增强了土工布的性能。
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本发明公开了一种空心复合绝缘子,这种空心复合绝缘子由绝缘芯棒、端头法兰、伞套组成,绝缘芯棒包括瓷芯体以及玻璃钢内衬,瓷芯体成型于玻璃钢内衬的外侧,并与玻璃钢内衬的内侧衬装有真空胶浸纤维层和SMC复合材料层;伞套成型于所述绝缘芯棒的外柱面,包括交错设置有复合伞套以及硅橡胶伞套,所述复合伞套包括三组;所述复合伞套包括2~5个伞节,伞节中具有瓷质伞体,瓷质伞体表面成型有硅橡胶层;而硅橡胶伞套与所述硅橡胶层为整体注射的一体成型结构。本发明的空心复合绝缘子介电强度和机械强度高,结构稳定性和耐污性能良好,抗震性能和防爆性能好,尤其适用于高电压领域。
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本发明涉及一种负离子功能芯片、制备方法及负离子卫生巾。所述的负离子功能芯片的制备方法包括下述步骤:将以重量份计的1‑10份电气石粉、1‑10份麦饭石粉、0.5‑1.5份卡波姆或石花籽胶、5‑15份羧酸化木质素磺酸钙、0.02‑0.1份柠檬酸铜、0.01‑0.05份柠檬酸银、0.2‑0.5份纳米二氧化钛复合材料加入50‑120份去离子水中以转速为100‑400转/分搅拌5‑15min,混合均匀,得到负离子整理液;将芯片放入40‑50℃所述负离子整理液中浸渍,所述芯片与所述负离子整理液的质量比为1:(3‑10),浸渍时间为20‑50min;然后在40‑60℃烘干1‑5h,即得所述负离子功能芯片。本发明制备的负离子功能芯片和卫生巾,具备瞬吸柔软功能,还具备持久抑菌及释放负离子功效,可疏通气血、抗菌消炎、缓解经期不适症状。
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一种亲油性易形变高封堵性变形颗粒及制备,属于石油开采高分子基复合材料领域。热塑性弹性体所占比例为5‑50wt%,矿物油所占比例为5‑50wt%,增强填料所占比例为3‑75wt%,聚烯烃所占比例0‑28%wt,相容剂所占比例为0‑13.5wt%,表面改性剂所占比例为0‑1%,抗氧剂0‑0.5%。在地下较高温度下,会从油水混合物中吸收油展现更好的变形性。
本发明涉及一种具有光催化性能的聚间苯二甲酰间苯二胺混合基质膜及其制备与应用,该制备方法具体包括以下步骤:(1)将SnO2‑Cu2O纳米复合材料与聚间苯二甲酰间苯二胺混合,并配制得到铸膜液;(2)将铸膜液刮涂于基板上,再置于凝胶浴中分相,即得到目的产物聚间苯二甲酰间苯二胺混合基质膜。与现有技术相比,本发明不仅使得复合膜机械强度提高,同时亲水性也得到大幅增强,并具有更好的抗污染能力和截留性能。
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一种防弹陶瓷复合装甲及其制备方法,属于复合材料技术领域。该防弹陶瓷复合装甲及其制备方法,包括以下步骤:1)在防弹陶瓷板上紧密缠绕若干层超高分子量聚乙烯膜,然后压制形成具有PE膜层的陶瓷PE复合单元A;2)将复合单元A叠合至设计层数,再与超高分子量聚乙烯板背板叠合,形成陶瓷PE复合模块B;3)将复合模块B装入真空袋抽至真空,再高温压制成型,形成防弹陶瓷复合装甲。本发明不论何种防弹等级要求,均可采用一定厚度的标准陶瓷板和超高分子量聚乙烯复合制备成型,实现了防弹复合装甲的系列化、模块化、标准化、轻量化,解决了因防弹性能不同使用陶瓷厚度不同,不便于大规模产业化制备陶瓷的缺点,同时提高了产品质量的稳定性。
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本发明属于无机非金属纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将FeOOH纳米棒置于陶瓷容器中,加入烃类溶液,超声至FeOOH均匀分散在溶液中,其中烃类溶液的体积与FeOOH纳米棒的质量比为20‑200 mL/g;(2)在空气中点火燃烧,待火焰熄灭后,将中间物及陶瓷容器置于程序控温炉中以1‑10℃/min的升温速率升温,在200‑450℃的温度范围内煅烧0.5‑12 h;(3)煅烧完成后,程序控温炉自然冷却至室温后,研磨后得Fe3O4@Fe2O3磁性复合纳米棒。本发明原料来源广泛,价格低廉,制备方法和工艺流程简单,操作简便,对所需设备要求不高,过程易于控制,产品分布均匀,产率高,便于大规模工业化生产。
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本发明提供一种自发泡复合喷涂材料及其制备方法,解决了现有技术中聚氨酯喷涂堵漏风材料存在的成本高,阻燃性、抗静电性差及环境污染等问题的问题,本发明中采用水玻璃为主要原料,水玻璃中大量无机盐离子的存在提供了优异阻燃和抗静电性能,使得该复合材料无需外加阻燃剂和抗静电剂即可达到使用要求;本发明中水玻璃中的水与多异氰酸酯反应产生的二氧化碳在聚醚多元醇的存在下可以作为发泡剂,因此无需额外添加发泡剂;本发明提供的复合喷涂材料,成本低,安全环保,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种钛合金/不锈钢异种金属构件的激光增材制造方法,包括以下步骤:将待加工的异种金属构件进行三维建模,对模型进行切片分层处理,并将切片数据导入;先在普通合金钢作表面均匀逐层铺设不锈钢粉末,激光增材制造,形成不锈钢单金属构件;再均匀铺设一层0.1~1mm厚的钛合金粉末,在惰性气体进行保护下,以1000~1800W的功率、200~600mm/s的扫描速度进行快速选区激光熔化加工,得到钛合金/不锈钢结合层;再逐层铺设钛合金粉末,在惰性气体保护下进行钛合金激光增材制造,得到复合材料。本发明通过钛合金/不锈钢结合层加工工艺优化,实现了钛合金/不锈钢复杂异种金属构件高质量的直接成型。
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本发明属于柔性器件技术领域,更具体地,涉及电流体光刻制备透明可拉伸液态金属电路的方法和应用。本发明制备方法包括以下步骤:制备透明可拉伸基底;基于电流体光刻技术在基底表面打印液态金属网格;基于电流体光刻技术在液态金属网格表面打印电路图案,即可得到液态金属电路。本发明可以制备不同尺度和透明度的可拉伸液态金属电路,相比于复合材料法或传统的结构设计法,具有高度灵活性,在生产中不受限于复杂的掩膜设计,可赋予液态金属电路任意功能,获得的产品具有高度可拉伸性,因而可以粘附于各类复杂或动态曲面上,并在使用过程中保持性能稳定,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及超疏水表面涂层领域,为一种有机复合超疏水涂层及其制备方法,包括以下原料组成;球形二氧化硅溶胶以及疏水性球形二氧化硅;卤化剂以及有机溶剂以及涂层溶胶;球形二氧化硅溶胶包括正硅酸乙酯、乙醇以及氢氧化铵,疏水性球形二氧化硅包括γ‑氨丙基三乙氧基硅烷以及十八烷基甲氧基硅烷;卤化剂为卤素的羧酸或酰卤;有机溶液为苯甲醚、四氢呋喃、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、环丁砜、硝酸亚乙基酯中的一种;涂层溶胶包括金属材料、复合材料、二氧化硅、环氧树脂以及甲苯,本发明具有超疏水、自洁性和抗结冰性能等多种功能,同时,制备方法简单、实用、成本低和方便,适于企业实施和规模化生产与应用,具有广泛的社会效益和经济价值。
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本发明涉及电动车电池散热技术领域,尤其涉及一种由石墨烯导热膜构成的动力锂电池均温散热系统。包括锂电池本体以及包覆于锂电池本体的铜基石墨烯纳米微片复合导热膜,所述铜基石墨烯纳米微片复合导热膜由内到外依次包括铜箔基层和石墨烯纳米微片导热层;按照质量份,所述石墨烯纳米微片导热层以环烷酸铜和边缘氧化石墨烯纳米微片为石墨烯纳米微片导热层的主要组分,通过边缘氧化石墨烯纳米微片的芳香层和环烷酸铜之间的共轭作用,构建出具有三维多孔结构的氧化石墨烯‑铜基复合材料,通过多孔结构有效提高散热性能。
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本发明涉及长余辉分子印迹聚合物的制备方法及其应用,包括以下步骤(a)借助溶剂热方法制备长余辉纳米材料PLNPs;(b)通过溶胶凝胶法在长余辉纳米材料表面包覆分子印迹聚合物PLNPs@MIP,并应用于目标生物毒素的特异性吸附。本发明的有益效果在于:成功制备了一种以长余辉为发光核心的分子印迹聚合物纳米载体,在长余辉纳米粒子的表面修饰了分子印迹聚合物作为吸附层,复合材料的尺寸粒径均一,对目标物的吸附特异性强。
本发明属于荧光材料技术领域,具体涉及荧光增强型金属纳米团簇/沸石咪唑酯骨架复合纳米材料的制备方法,将沸石咪唑酯骨架材料和金属纳米团簇液体在超声、搅拌或者静置的条件下反应,基于金属纳米团簇的表面配体与沸石咪唑酯骨架材料中的金属离子/咪唑类配体发生竞争配位/静电相互作用,重组装得到金属纳米团簇/沸石咪唑酯骨架复合纳米材料。本发明基于聚集诱导发光原理和量子限域效应,形成的金属纳米团簇/沸石咪唑酯骨架复合材料极大地增强了金属纳米团簇的发光性能,在此基础上仍保留沸石咪唑酯骨架的诸多性质。该方法工艺简单、反应条件温和、能耗低、普适性强、易于规模化推广应用。
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本发明公开一种芳香族聚酰胺晶须的制备方法,其采用芳香族二元胺为第一反应单体,芳香族二元酸或其酰卤化物为第二反应单体,所述第一反应单体和第二反应单体在聚合物溶液中进行缩聚反应,缩聚后原位生成纳米芳香族聚酰胺,再加入稳定剂,然后用所述聚合物溶液的溶剂进行稀释,分离后得到芳香族聚酰胺晶须。本发明制得的芳香族聚酰胺晶须具有力学强度高、耐酸耐碱性的特性,适合广泛用于复合材料领域中。
本发明公开了一种用于超级电容器的晶态‑非晶态MoO3@Ni3S2材料的制备方法,涉及复合材料及制备技术,特别是超级电容器电极材料技术领域。该材料为晶态‑非晶态MoO3@Ni3S2材料,是晶态的MoO3、非晶态的Ni3S2、泡沫镍的混合物,以泡沫镍为自支撑基底和镍源,再起表面原位生成晶态Ni3S2纳米薄片,再在晶态Ni3S2纳米薄片上进一步合成非晶态的MoO3,获得晶态‑非晶态MoO3@Ni3S2材料,晶态Ni3S2纳米薄片阵列排布于泡沫镍为自支撑基底表面,非晶态的MoO3,掺插于晶态Ni3S2纳米薄片之间。本发明材料一方面继承了晶态Ni3S2的高导电性,另一方面非晶态MoO3的无定型结构可能加速电荷的转移,从而促进电化学反应的进行,实现了高比电容。
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本发明属于防水涂料制备的技术领域,具体涉及一种用于外墙的耐老化聚合物基防水涂料。本发明防水涂料包括以下重量份成分:A组分:锐钛矿型二氧化钛包覆金红石型二氧化钛复合材料2~5份、快硬硫铝酸盐水泥15~20份、二氧化硅10~15份、氢氧化钙3~8份、分散剂0.05~0.1份;B组分:乳液20~40份、成膜助剂0.1~0.5份、防腐剂0.05~0.1份、消泡剂0.1~0.5份、水15~20份。本发明通过纳米锐钛矿型二氧化钛包覆金红石型二氧化钛,通过核壳结构包覆,提高了涂料对紫外光的反射再吸收性能,防止金红石型二氧化钛紫外光反射区涂料的老化,两种晶型的二氧化钛相互协同提高涂料的耐老化性能。
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本发明涉及桥梁工程技术领域,具体涉及一种组合钢桥面刚性铺装结构及其施工方法。该组合钢桥面刚性铺装结构包括钢桥面板、网格保护层、胶结层和ECC材料层,所述钢桥面板为齿槽型钢桥面板,所述钢桥面板上铺设有网格保护层,所述网格保护层采用玉米秸秆浮石复合混凝土,所述玉米秸秆浮石复合混凝土上覆盖钢丝网格,所述网格保护层上方铺设胶结层,所述胶结层为低分子650聚酰胺树脂,用于粘合上下层,所述胶结层上方铺设ECC材料层,所述ECC材料层为PVA纤维水泥基复合材料。本发明解决了铺装层开裂导致桥面刚度大幅下降的问题,延长了桥梁的使用寿命。
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本发明提供了一种儿科病员服专用织物及其制备方法。所述儿科病员服专用织物为由抗菌抗病毒棉纱和导湿抗菌涤纶纱线经过混纺织造得到的单层织物或者双层织物。所述抗菌抗病毒棉纱为由载银富勒烯衍生物/二氧化钛复合材料通过浸渍和浸轧工艺与棉纱复合而成;所述导湿抗菌涤纶纱线为由聚六亚甲基单胍盐酸盐与聚酯纤维母粒进行共混造粒和熔融纺丝而成的截面异形结构的聚酯纤维进行低温等离子体预处理和纤维成纱处理制备而成。本发明制备的儿科病员服专用织物在具备优异亲水性能和导湿性能的同时,还具备优异的抗菌和抗病毒性能。
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本发明公开了一种石墨烯聚乙烯复合管材的制备方法,包括:1:制备表面带有阳离子的改性聚乙烯;2:将石墨烯、溶剂和分散剂搅拌混合形成石墨烯预分散液,对预分散液进行分散处理使石墨烯的二维尺寸达到10nm‑1000nm,分散处理后得到石墨烯分散液;3:将改性聚乙烯和石墨烯分散液加入到离心混料机中,并在40‑100℃的温度下进行离心混合,混合过程中改性聚乙烯与石墨烯分散液发生静电自组装,石墨烯均匀包覆到改性聚乙烯表面上,混合后得到复合粒料;4:熔融挤出复合粒料,得到复合管材。本发明能使具有优异力学性能的石墨烯与聚乙烯有效结合,并能避免石墨烯之间发生团聚,从而得到耐压性更好的复合材料。
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本发明公开一种用于基材表面的等温模头装置及应用方法,该装置包括上模头,下模头,由上模头和下模头构成模头主体,上模头与下模头之间形成可容纳浆料通过的浆料通道,位于模头主体内并用于加热浆料的加热层,用于将浆料输送至模头主体的进料装置,用于将浆料从模头主体输送至放卷装置中的基材的出料装置,用于向模头主体提供真空环境的气氛处理装置。本发明的应用方法采用上述的等温模头装置进行等温补锂。本发明通过对模头加热处理,可以保证模头高温恒温,浆料处于真空状态,锂溶液不易被氧化,利用挤压涂布工艺,可以精确控制熔融状态的锂溶液及其复合材料的涂覆厚度和涂覆形状。
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本发明公开一种用于外壁光滑且带沉槽的锥形筒的真空灌注成型模具,用于带沉槽的复合材料锥形筒整体成型,包括锥筒阴模与沉槽凸块,锥筒阴模上设有能够装配沉槽凸块的装配面,锥筒阴模上设有锥形筒状结构的成型面;沉槽凸块包括固定相连的固定部与凸起部,成型面上设有与固定部对应的固定槽,固定部可拆卸的嵌入连接在固定槽内,凸起部位于成型面上以用于锥形筒上的沉槽成型。在真空灌注过程中能够保持沉槽凸块与锥筒阴模安装稳定,避免了锥筒阴模密封不良的问题,有效地提高了锥筒阴模的使用寿命,由于固定槽具有第一槽口与第二槽口,使固定部可以从装配面滑入或滑出固定槽,便于真空灌注后锥筒阴模与沉槽凸块的分离工作。
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本发明公开一种直升机桨叶热变形自适应成型模具及使用方法,模具包括上模体、下模体、粗定位组件和精定位组件,上模体和下模体合模形成桨叶型腔,粗定位组件和精定位组件用于上模体和下模体的定位结合,在下模体一端还设有弹性挡块组件,包括挡块、弹簧、顶紧螺钉和限位块,挡块一端为桨叶型腔的壁,另一端通过弹簧或顶紧螺钉限位,弹簧和顶紧螺钉穿过限位块。本发明在桨叶升温固化阶段采用刚性型腔,满足桨叶外形尺寸要求;在降温阶段采用弹性型腔,抵消桨叶长度方向由于模具和复合材料的热胀系数所不同带来的尺寸差异。在各温度状态下使模具型腔自适应桨叶的长度,从而减小固化内应力,降低变形量,提高桨叶的合格率。
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本发明涉及一种多纤维束自动更换装置,包括纤维筒转台、纤维束牵引机构、纤维束穿针平台、气动剪刀和纤维束水平导向棒,结构新颖,实用性强,用简单的直线导轨带动倒纱机构,实现编织针中纤维束的替换,解决了多材质复合材料预制体的纤维束自动更换难题。该装置还减少了人工操作对多材质预制体成形工艺的干扰,提高设备自动化水平,避免人工操作造成的纤维损伤,节省了更换纤维束的时间。
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本发明涉及磁性功能复合材料及其制备工艺技术和应用领域,特别是涉及一种Fe3O4@MoS2磁性复合结构及其制备方法,包括以下步骤:a.将乙酸铁和乙酸钠溶于去离子水中,形成混合溶液A;b.将所述混合溶液A中加入尿素和聚乙二醇,形成混合溶液B;c.将混合溶液B加入到反应釜中,一定温度下反应数小时,即得到球状Fe3O4;d.将钼酸钠和硫脲加入去离子水中,再加入球状Fe3O4,形成混合溶液C,加热超声一定时间;e.将处理好的混合溶液C加入到反应釜中,一定温度下反应,即得到Fe3O4@MoS2磁性复合结构。可有效改善分散性能以及片状结构的均匀性,且避免分散剂等有机溶剂的添加,且形貌结构稳定性高。
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本发明公开了一种纳米纤维素/木质素磺酸复合薄膜及其制备方法与应用。本发明以亚硫酸盐法制浆过程产生的“黑液”为原料提纯木质素磺酸,并作为增韧剂与纳米纤维素水分散液混合,通过溶液浇筑的方法制备出力学性能更佳、光学性能可调的全生物质基纳米复合材料。经添加少量木质素磺酸增韧后,纳米纤维素薄膜拉伸强度和断裂伸长率同时提升,且保留了较高的透光率,有望部分替代石油基高分子薄膜。
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本发明公开了用于激光焊接Ⅳ型储氢瓶内胆的连接件,由具有高阻隔性透明材料制成,形状为圆环状结构,圆环状结构的最大外直径与被焊接内胆外直径一致,最小内径小于等于被焊接内胆内径,焊缝处厚度大于或等于被焊接内胆壁厚。圆环状结构截面形状为凸字形、倒梯形、矩形、倒三角、倒凸字形或工字形等结构,考虑了高阻隔性不透明高分子复合材料的阻隔性和激光对焊均性要求,在提高激光对焊焊缝质量均匀性的同时不降低焊缝阻隔性。同时还考虑了材料改性对激光焊接性能的影响,通过使用粘接剂、改性处理和加入吸收剂等,提升储氢瓶不透明内胆激光焊接强度和密封性,激光焊接后的储氢瓶不透明内胆外表面平整光滑无突起,便于后期内胆纤维缠绕工艺处理。
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