一种石墨烯/碳纳米管/环氧树脂三元复合导电涂层及其制备方法,属于石墨烯复合材料合成与应用领域,石墨烯/碳纳米管在环氧树脂基体中均匀分散形成三元复合导电涂层,石墨烯和碳纳米管形成微观交联结构,该复合导电涂层中石墨烯和碳纳米管的质量含量可控,该三元复合涂层具有良好的力学性能、导电性能,具有优异的电致热性能。该石墨烯/碳纳米管/环氧树脂三元复合导电涂层采用有机混溶法、热挥发逸出法和热固化聚合法相结合的方式制备;该制备方法构思巧妙,简便易操作。
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本发明属于非金属复合材料加工成型技术领域,主要涉及一种控制风电叶片质量分布的风电叶片制备方法。提出的一种控制风电叶片质量分布的风电叶片制备方法包括有叶片上壳体的制备、叶片下壳体的制备、前缘腹板的制备、后缘腹板的制备、大梁的制备以及叶片合模粘接成型;通过分别对叶片上壳体的制备、叶片下壳体的制备、前缘腹板的制备、后缘腹板的制备、大梁的制备及叶片合模粘接过程进行重量和质量分布的控制,从而完成对风电叶片质量分布的控制。本发明使叶片的最终质量分布能够控制在一定的范围之内,避免或减少叶片后期的单点配重,减少单点配重的质量和安全风险。
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本发明涉及编织复合材料领域,特别涉及一种基于空间群P4mm对称性的三维双向角联锁织物。织物的几何结构为三维空间延伸编织成的呈连续纱线的结构,编织几何结构中惯用单元中的纱线段满足空间点群4mm描述的点的对称性,基础对称单元的棱长分别为|a|、|b|、|c|,其基矢量基础对称单元的纱线段为无对称线段,惯用单元由无对称线段在xyz三维坐标系中绕中心O对称操作
得到,惯用单元在编织平面内以矢量t=(n1|a|+n2|b|),平移操作即布满编织平面,沿z向以矢量
平移,形成三维双向角联锁织物。可实现织物力学性能的双向均匀化,解决了目前的角联锁织物由于在经纬方向上的力学性能不均匀导致承力构件难以满足经纬双向高弹性模量要求的问题。
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本发明涉及一种铜铅复合板带及其制备方法,属于金属复合材料加工技术领域。本发明的铜铅复合板带的制备方法包括如下步骤:将铜带表面预镀铅镀层,得到预处理铜带,将铅液与预处理铜带的下表面接触,同时向铅液和预处理铜带上施加压力,冷却,使铅液在压力和冷却的双重作用下结晶形成铅层,然后轧制,即得。本发明的铜铅复合板带的制备方法通过在铜带表面制备一种特制的中间过渡层铅镀层,解决了铜和铅在复合过程中由于铜铅两种金属熔点相差大及金属表面氧化引起的界面结合强度差的问题。由于铜铅界面的结合良好,还大大降低了铜铅复合板带的内阻,有利于降低电池的内阻。
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一种耐磨陶瓷涂料及其制备方法,属复合材料领 域,是采用电熔磨料级棕刚玉 (Al2O3)为主要原料,以高标号铝酸钙水泥(电熔925#)为结合剂, 以双峰活性a- Al2O3微粉SiO2微粉调节流动和 施工性能,加入赛隆级耐磨增强剂X-SiC和高效复合添加剂 NNO、ADS、FW10,充分起到 常温状态下固化为类似陶瓷结构的转化和利用钢纤维增强藕 合效应,本发明的一种耐磨陶瓷涂料及其制备方法,整体性能 好,粘附力强、强度高、耐磨耐冲刷以及耐酸碱侵蚀,常温状 态下保养3天初凝完成,终凝期为28天可达到GB/T3001- 2000常温抗折强度≥20MPa,YB/T5201-1993常温抗折强度 ≥140MPa,体积密度≥ 2.98g/cm3。
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一种填充夹心球体抗侵彻墙,包括内部设有空腔的墙体,填充在墙体的空腔内并用于改变弹体或破片的侵彻方向、分散高速破片的冲击动能的多个夹心球体,用于将墙体的空腔进行密封的钢筋混凝土扣盖,以及将钢筋混凝土扣盖压紧在墙体顶部的钢板扣盖;夹心球体填充复合材料抗侵彻墙的制作包括以下步骤:先制作钢筋笼,然后安装模板,浇注混凝土,待混凝土达到强度后,拆除模板,形成具有空腔的墙体;将多个夹心球体填充在空腔内;制作钢筋混凝土扣盖并将其安装在墙体的顶部,然后制作钢板扣盖,并用钢板扣盖将钢筋混凝土扣盖压紧在墙体的顶部;本发明一种填充夹心球体抗侵彻墙,能起到消耗爆炸冲击波和破片能量防护抗爆的作用。
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一种铝箔打卷机专用轻型辊筒,包括辊筒、左端盖、右端盖、主轴、左端轴承、右端轴承和固定螺母,所述的辊筒设置在中间,左端盖设置在辊筒的左端面上,右端盖设置在辊筒的右端面上,左端轴承设置在左端盖的左端面上,右端轴承设置在右端盖右端面上,左端轴承与右端轴承相同,主轴两端设置在左端轴承和右端轴承的内孔中,固定螺母设置在主轴的两端外侧;通过使用轻型的碳纤维复合材料辊筒,有效的解决传统了辊筒重量大,辊筒不同步造成铝箔褶皱和断裂问题,而且碳纤维复合材料的强度高,不会产生静电,有效的避免了静电对颗粒粉尘的吸附对铝箔质量的影响,对保证铝箔质量起到了很好的效果。
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本实用新型涉及一种拉绳脱落连接器,包括连接器壳体,连接器壳体的外周前、后限位滑动套设有拉脱壳体,拉脱壳体与连接器壳体之间具有前移复位弹簧,连接器壳体与拉脱壳体之间设有轴向限位设置在连接器壳体上的螺纹开口套,螺纹开口套的前段设置有内螺纹,螺纹开口套的螺纹段具有由U形槽分割而成的弹性悬伸爪,拉脱壳体内孔的前部与螺纹开口套箍紧配合,所述螺纹开口套为耐磨复合材料的柱形套。本实用新型的螺纹开口套为耐磨复合材料的柱形套,其弹性比金属要好得多,不必设置锥形段,同时,由于螺纹开口套的为柱形,其与适配连接器前端的螺纹配合较好,不需要加长螺纹开口套的长度,因此可以将螺纹开口套的长度做得较短,从而减短连接器的长度。
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本实用新型涉及机床床身技术领域,公开一种高刚度及高强度的基础承载机床床身,包括:长梁1、短梁2,两平行的长梁1之间均布焊接有短梁2,组成若干矩形的框架式基础承载结构,且框架式基础承载结构的每个矩形框的对角线设置有交叉的加强杆4;所述框架式基础承载结构的腔体上顶面和下底面设置为封闭面,构成封闭的浇注内腔体,封闭的浇注内腔体上设置有浇注口3;封闭的浇注腔体内设置有浇注的混凝土复合材料。本实用新型采用约束性的型钢制做成基础形状然后灌注一种新型复合材料构成一体式结构,具有很高的强度及刚度,并且还具有造价低,生产周期短的显著优点。
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公开了一种机翼、飞行器和航空装备,该飞行器和该航空装备包括该机翼,该机翼包括:翼梁,所述翼梁的一端设置有与飞行器机身连接的机翼接头;桁条,与所述翼梁并排设置,延伸方向与所述翼梁延伸方向一致;翼肋板,沿所述翼梁的延伸方向间隔设置;蒙皮,贴合所述翼梁、所述桁条和所述翼肋板形成的内骨架的外形设置,所述蒙皮形成所述机翼的流线型表面;其中,所述蒙皮为碳纤维复合材料。本实用新型的机翼采用碳纤维复合材料的蒙皮,在降低机翼的整体重量的同时保证了蒙皮的结构特性,在提高了采用该机翼的飞行器和航空装备的续航能力的同时还保障了飞行安全系数。
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本实用新型公开了一种用于车厢防弹的装甲钢芳纶玻璃钢复合夹芯防护板,包括外侧的外蒙皮、内侧的内装饰板和夹设在外蒙皮与内装饰板中间的复合防护板;复合防护板包括装甲钢层、复合材料板、夹芯泡沫板和背面板,装甲钢层设置在复合防护板的最外层,装甲钢层为装甲复合芳纶,装甲钢层外侧与外蒙皮相连;背面板设置在复合防护板的最内层;复合材料板与夹芯泡沫板设置在复合防护板中间层。这种用于车厢防弹的装甲钢芳纶玻璃钢复合夹芯防护板,具有良好的防枪弹和爆炸碎片贯穿能力,能够充分发挥每一层材料的力学性能,达到最佳的防弹效果,并且能够达到阻燃、隔热、隔声、防潮和耐腐蚀目的,提高耐候性,减少加工周期。
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一种特种材料制成的特殊结构压滤机专用泵,包括液体入口设置在其侧面的泵体,泵体的入口与带动泵叶轮旋转的转轴垂直,泵体一侧固设有转轴穿过的且与转轴之间设有机械密封用于密封泵体的后泵盖、另一侧设有可拆卸的以便于检修叶轮的前泵盖;泵体内腔设有靠近转轴末端套设在转轴上的轴套、固设在转轴末端的叶轮。与现有技术相比,该实用新型的有益之处在于:1、增设一个端盖,方便叶轮的更换和维修,减小了更换难度;2、将泵液体入口开设在泵体侧面,减小了对机械密封的压力,延长了机械密封的寿命;3、泵体内层以及泵体内腔体中的部件采用SiC复合材料,该SiC复合材料硬度大、耐腐蚀、耐磨,提高了对恶劣工作环境的耐受力。
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本实用新型公开了一种用于车厢防弹的玻璃钢芳纶复合夹芯防护板,包括外侧的外蒙皮、内侧的内装饰板和夹设在外蒙皮与内装饰板中间的复合防护板;复合防护板包括迎弹面板、复合材料板、夹芯泡沫板和背面板,迎弹面板设置在复合防护板的最外层,迎弹面板为玻璃钢板,迎弹面板外侧与外蒙皮相连;背面板设置在复合防护板的最内层,背面板为玻璃钢板,背面板与内装饰板相连接;复合材料板与夹芯泡沫板设置在复合防护板中间层。这种用于车厢防弹的玻璃钢芳纶复合夹芯防护板,能够充分发挥每一层材料的力学性能,达到最佳的防弹效果,并且能够达到阻燃、隔热、隔声、防潮和耐腐蚀目的,提高耐候性,减少加工周期。
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本实用新型涉及成层式防护结构分配层填充材料,公开一种用于分配层填充的高粘弹沥青基空壳泡沫陶瓷球复合材料板,所述复合材料板由空壳泡沫陶瓷球(1)和高粘弹沥青(2)结合模压成型为板材结构,所述空壳泡沫陶瓷球(1)为一次烧结成型的带有空穴的泡沫陶瓷球。本实用新型具有粘弹性本征阻尼、空穴绕射、泡沫材料压缩破坏引起的阻尼、界面相的阻尼衰减等多种地冲击衰减机制的性能;具有损耗因子高、高频模量低、温敏性小等特点;并且具有结构简单,便于制作和施工。
本发明涉及一种轴承保持架材料及其制备方法、轴承保持架及其制备方法,属于轴承技术领域。本发明的轴承保持架材料的制备方法,包括以下步骤:提供主要成分为聚酰亚胺的原料;将所述原料热压成型制成板状聚酰亚胺复合材料,然后将板状聚酰亚胺复合材料制成棒状,即得。本发明的轴承保持架材料的制备方法制成的轴承保持架材料拉伸强度高、耐磨性好能突出,并且强度及强度一致性显著优于采用传统的工艺制作的聚酰亚胺材料,尤其是兼具成本低、成型效率高的双重优点,有利于拓展聚酰亚胺材料的应用范围,并且通过先制成板状聚酰亚胺材料再制成棒状的聚酰亚胺材料,大幅降低了采用聚酰亚胺材料生产轴承保持架成本。
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一种可熔性聚酰亚胺模塑粉为基材制作保持架管坯的方法,第一步可熔性聚酰亚胺模塑粉以及胶体石墨的真空干燥,第二步按重量百分比进行配比并配制出可熔性聚酰亚胺模塑粉复合材料,第三步保持架模具的尺寸构成,第四步可熔性聚酰亚胺模塑粉复合材料的初压压制,第五步初烧结及二次压制,第六步二次烧结及终压成型制作出保持架管坯,三次压制和二次烧结所用方法设置合理,缩短了制作周期,生产效率得到提供,保持架模具损耗减小,制作的保持架管坯具有质轻、抗拉强度高、摩擦系数小以及耐磨等特点。
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本发明提供了一种三元复合吸波剂及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1,将导电聚合物包裹在氧化石墨烯表面,得到二元复合体;S2,将磁性粒子与二元复合体复合并对二元复合体进行还原,得到三元复合吸波剂。通过将导电聚合物均匀包覆在石墨烯表面,不仅不破坏氧化石墨的褶皱结构,弥补氧化石墨还原过程中因产生缺陷而使导电性下降的问题,而且还可以使吸波剂与基体材料有很好的相容性,从该改善其吸波性能;进一步地,可以通过控制复合材料的电磁参数来调节阻抗匹配,同时三元复合材料的多层界面在外界电场作用下产生的界面损耗也有利于提高材料的介电损耗,从而可以显著提高石墨烯基吸波剂的吸波性能。
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本发明提供了一种吸波超材料基材及其制备方法。该方法包括提供合金粉末和树脂基体;将合金粉末和树脂基体混合后在球磨机上进行湿混,得到合金粉末和树脂基体的复合材料;将复合材料烘干,热压成型,得到吸波超材料基材。通过本发明的方法制备的吸波超材料基材的磁导率实部能达到13.5以上,且磁导率虚部也能达到3以上,是一种理想的高性能的低频吸波材料。
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本发明提供了一种真空辅助成型定位工装及工艺,所述真空辅助成型定位工装用于大型高折边夹芯复合材料构件的成型,包括限位组件,所述限位组件的一侧设置可拆卸的限位杆,所述限位组件包括依次相连的第一折边、顶部折边、第二折边,用于与所述限位杆配合以对大型高折边夹芯复合芯材构件进行限位。本发明所述的真空辅助成型定位工装能够避免各工序间的公差积累,明显提高复合材料舱室的装配精度,减少了后续的二次加工;结构简单,可实现快速拆装。
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一种叠层复合刀具材料,该材料具有经放电等离子烧结得到的5层对称结构,中心为基体层,由基体层向两侧依次为中间过渡层和外耐磨层,基体层为WC‑Co,中间过渡层为WC‑Co和Al2O3‑Co的混合物,外耐磨层为WC‑Co 和CBN‑Co的混合物;通过化学镀在WC、A12O3和CBN三种粉体表面包覆金属Co,得到WC‑Co、Al2O3‑Co和CBN‑Co三种粉体,按照外耐磨层、中间过渡层、基体层、中间过渡层和外耐磨层的顺序,依次装填在石墨模具内后,于真空条件下均匀加压进行放电等离子烧结,然后断电自然冷却至室温,即得到叠层复合刀具材料;该材料具有极好的硬度、耐磨性及低的摩擦系数,一定程度上解决了陶瓷复合材料的“硬度和韧性不可调和的矛盾”。
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本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜及其制备方法。该石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,由以下方法制备而成:将吡咯溶液加入氧化石墨烯分散液中,升温至90~95℃反应8~24h,得混合物;其中,吡咯与氧化石墨烯的质量比为95:5~70:30;上述反应完成后,冷却至室温,加入三氯化铁,反应4~8h,抽滤,洗涤,干燥,即得。本发明提供的石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,吡咯的聚合分两步完成,首先以吡咯和氧化石墨烯的反应实现了氧化石墨烯的还原和吡咯的聚合,随后加入三氯化铁继续反应,抽滤,使复合材料具有“brick?and?mortar”结构,石墨烯片层在基体中高度有序,均匀分散,实现导电性能的大幅提高。
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本发明公开了一种聚双环戊二烯/聚苯乙烯互穿聚合物网络及其制备方法,其中复合材料是由以下重量份的聚合单体同步聚合而成:双环戊二烯60-99份,苯乙烯或苯环取代苯乙烯1-40份,二乙烯苯0.01-10份;其中苯环取代苯乙烯中取代基选自卤素或碳原子数为1-6的烷基取代基。双环戊二烯由开环易位催化体系进行聚合,苯乙烯及二乙烯苯由自由基引发聚合,本发明由双环戊二烯的开环聚合所产生的热量同时引发苯乙烯聚合,形成以聚双环戊二烯为第一网络聚苯乙烯为第二网络的互穿网络型复合材料,相比单一的聚双环戊二烯材料其拉伸强度提高了3-15%,热变形温度提高了5-13℃,双环戊二烯聚合转化率从97.2%增加到99.5%,其中采用卤素的苯乙烯还可以增加材料的阻燃性。
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一种室外太空漫步机,属于户外健身器材领域,包括对称设置的两根立柱和设置在两根立柱之间的两根连接杆,每根连接杆的上端通过一转轴套与该侧立柱的内侧设有的水平销轴转动连接,连接杆的下端设置有踏板,在连接杆绕水平销轴摆动的前方设置有扶手杆;所述立柱、扶手杆和连接杆均为复合材料制成,该复合材料由内至外依次为金属基层、金属与陶瓷高温结合层、陶瓷层和陶瓷釉层。本发明通过将传统漫步机的金属材质变为金属基层、金属与陶瓷高温结合层、陶瓷层和陶瓷釉层,从而避免了常规的在金属材质表面喷漆后导致的漆层脱落问题,不仅美观,而且更加便于清洗。
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本发明公开了一种高刚度低密度缓冲减振器件及其制备方法,由弹性保护层、增韧层和减振缓冲层三种结构材料组成;所述弹性保护层处于垫板最下层,为非发泡聚氨酯弹性体材料,弹性保护层材料性能为:硬度90±5A、强度≥35Mpa、伸长率≥300%;所述增韧层设置于弹性保护层和减振缓冲层之间,如高强玻纤毡、玻纤布、尼龙布、无纺布、土工布、帘子布材料等;缓冲减振层处于垫板最上层,为发泡型聚氨酯弹性体材料:密度0.3~0.8g/cm3、硬度邵D40±10。该缓冲减振器件为复合材料,强度高、寿命长、防刺穿效果好,减少轨枕与石子的刚性碰撞,进而减少砟石粉化。并且通过使用发泡的高硬度聚氨酯弹性体材料,在保持器件刚度的前提下,降低了减振器件的质量和密度、降低了成本。
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本发明属于复合材料技术领域,提出一种用于风力发电叶片下壳体与前缘粘贴角一体成型的方法,所述风力发电叶片下壳体(2)与前缘粘贴角(6)一体成型的方法,包括前缘粘贴角模具(14)的制作、前缘粘贴角模具的固定以及前缘粘贴角(6)和叶片下壳体(2)一体灌注成型;通过前缘粘贴角模具(6),使得前缘粘贴角与下壳体一体灌注成型;利用下壳体(2)固化所放出的热量使得前缘粘贴角固化,有效的避免了前缘粘贴角手糊带来的问题;不仅提高前缘粘接的质量,而且省去单独制作前缘粘贴角以及等待其固化的时间,改善操作环境,提高生产效率。
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本发明公开了一种低温热解生活垃圾废气处理方法,属于环保净化技术领域,以解决生活垃圾低温热解炉内会产生含量超标烟气的问题,包括如下步骤:步骤1、将废气输入喷淋装置内,废气经喷淋液喷淋去除部分的烟尘和焦油类物质,部分的SO2、NOx、HF、HCl、重金属和二噁英及水溶性污染物;步骤2、经步骤1喷淋装置处理后的废气再经过滤净化装置处理,在过滤净化装置内废气依次通过除雾层、复合吸附材料层、生物复合材料层及吸附层除去剩余的污染物;步骤3、经过滤净化装置处理后的气体经过在线监测,监测达标后排放。本申请的废气经喷淋装置、过滤净化装置处理后在经过在线监测系统监测,均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》,达标排放。
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本发明涉及涂层加工生产技术领域,公开了一种防脱螺丝钉用微胶囊涂层材料,该涂层材料由以下按照重量份的原料组成:环氧树脂40‑50份、固化剂10‑16份、微胶囊填料15‑21份、颜料20‑30份、聚对苯二甲酸丁脂12‑18份、石墨烯/Ti基复合材料22‑28份。其制备方法,将环氧树脂、聚对苯二甲酸丁酯和石墨烯/Ti基复合材料放入高温搅拌器中,在200℃的温度下加热20min制成溶液;将微胶囊填料添加到制成的溶液中,并且将溶液放置于8MPa高压容器中放置2个小时;将溶液取出,并在溶液中放入颜料,搅拌10min之后,加入固化剂并搅拌至黏稠状,静置8个小时形成所述防脱螺丝钉用微胶囊涂层材料。本发明具有良好的附着力,附着力等级达到1级,使得螺丝的防脱性能更好。
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本发明涉及一种石墨复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料领域。本发明的石墨复合负极材料的制备方法包括如下步骤:(1)将含钛、锡的溶液、石墨和氮源在120~200℃温度下反应6~24h,然后固液分离,干燥得掺杂钛/锡石墨复合材料;所述氮源为苯胺、噻吩、吡咯、尿素中的一种;(2)在碳源气体和氨气混合气氛下,将掺杂钛/锡石墨复合材料在400~500℃温度下保温1~3h,然后在800~900℃温度下保温1~3h,然后冷却得石墨复合负极材料。本发明制备的石墨复合负极材料用于锂离子电池时,可使锂离子电池具有较好的快充性能和循环性能。
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本发明涉及一种长效耐盐雾石墨烯改性环氧锌粉防腐涂料及其制备方法,属于涂料技术领域,包括甲组分和乙组分,其中所述的甲组分包含环氧树脂E20、环氧树脂E51、润湿分散剂、流平剂、消泡剂、触变剂、石墨烯‑锌粉复合材料、磷铁粉、二甲苯和正丁醇;所述的乙组分为聚酰胺类固化剂。所述防腐涂料中含有石墨烯‑锌粉复合材料,在其他组分的协同配合下,使得制备的防腐涂料便于分散,稳定储存,且具有良好的导电性,能够充分发挥“导电搭桥”的作用,可与少量非连续的锌粉连接形成导电网络,减少锌粉用量的同时,能够有效提高漆膜的耐盐雾性能。
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本发明公开了基于空间群R3对称性的三维编织材料及其编织方法,该编织材料编织几何结构为在三维空间延伸编织成的呈连续纱线的结构,编织几何结构中的代表性体积单元中的纱线段满足空间点群C3描述的点的对称性,编织结构整体上呈现将代表性体积单元用空间群R3描述的平移对称操作平移得到的三维空间相互交织在一起的三维编织织物。本发明的编织材料通过对其工艺可行性的研究和对相应三维编织物的纤维体积百分含量进行的预测,获得了比传统三维编织材料纤维体积百分含量更高的新三维编织材料品种,其几何结构更加稳定,对应的复合材料具有比传统三维编织复合材料更好的力学性能。
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