871
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本发明公开了一种新型复合相变储热材料及其制备方法,具体为导电聚吡咯/石蜡复合材料及其熔融共混制备方法,将一定固体石蜡加热熔化,再加入一定质量比的聚导电吡咯,吸附搅拌数分钟后,自然固化得到复合相变材料。本发明将导电吡咯和石蜡通过熔融共混的方法制备得复合材料以提高石蜡的导热性能,大大提高了材料的热扩散系数,有利于相变储热材料导热性能的提高。同时,本发明制备工艺简单,绿色环保,所得复合材料的热扩散系数增加,得到了高性能相变储热材料。
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本发明公开了一种低气味低挥发性汽车内饰材料及其制备方法,其中,复合材料由聚丙烯100份,无机填料10~50份,增韧剂5~30份,偶联剂0.2~0.8份抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,无水乙醇或蒸馏水3~9份经分批混合、双真空双螺杆挤出机挤出造粒制得。本发明通过加入无水乙醇或蒸馏水作为脱挥物质,并采用双真空双螺杆挤出机及特点的工艺,使得材料在挤出造粒时,无水乙醇或蒸馏水汽化变成乙醇或水蒸气而将材料中的小分子带出以达到降低复合材料的气味和挥发物,以明显改善复合材料的气味和挥发物,以达到用作汽车内饰材料的要求。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料β‑SnSb/HCS/C及其制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域,所述负极材料是将β‑SnSb合金和球形硬碳共混后,再在其表面包覆一层碳层得到的;其制备方法如下:配制碳源水溶液,加入脱水剂搅拌反应,待溶液中出现胶状物后,继续加入脱水剂并升温,搅拌反应,过滤,炭化处理,得到HCS;向碱性NaBH4溶液中滴加含锡、锑的金属离子溶液,水浴反应,得到β‑SnSb合金;惰性气氛下,将HCS和β‑SnSb混合研磨,得到β‑SnSb/HCS复合材料;将包覆碳源与β‑SnSb/HCS复合材料混合,在惰性气氛下炭化反应,得到β‑SnSb/HCS/C复合材料。本发明制备简单、性能稳定,将其应用于锂离子电池表现出优异的电化学性能,具有比容量高、首次充放电效率高、倍率性能优异、循环性能好的优点。
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本发明公开了一种危险气体环境用锂离子蓄电池隔爆外壳,包括碳纤维复合材料制成的壳体、以及多块碳纤维复合材料制成的盖板,壳体的内部设置有分腔结构件,分腔结构件将壳体的内部分隔成电芯箱体、接线箱体和BMS电路箱体,壳体的外部与分腔结构件对应位置处设置有分腔固定板,分腔固定板与分腔结构件之间通过螺钉进行对锁连接,电芯箱体、接线箱体和BMS电路箱体的顶部均设置有与之形状相适配的盖板。本申请采用钢结构‑碳纤维复合材料制成隔爆外壳,并采用对锁的方式进行连接,在满足隔爆要求的前提下,有效提高了生产效率,降低了成产成本;壳体内部与分腔结构件之间的缝隙均做密封处理,能够有效切断爆炸的火焰传播途径,降低电池爆炸风险。
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本发明公开了一种氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合负极材料,其包括氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合材料和无机物包覆层。本发明还提出的一种所述氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合负极材料的制备方法,包括:取氧化亚硅和锂元素的无机化合物混合球磨,在保护气体的环境下烧结,自然冷却后得到氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合材料;将氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合材料与无机物进行混合球磨,然后在保护气体条件下进行烧结。本发明提出的氧化亚硅/硅/偏硅酸锂复合负极材料及其制备方法,所述制备方法简单、安全、成本低,易于操作和工业化生产,得到的复合负极材料可逆容量高,循环性能优良,首次库伦效率高。
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本发明公开了一种工艺简单的改性粉煤灰的方法,首先对粉煤灰的表面进行羟基化处理得到羟基化粉煤灰,再将羟基化粉煤灰接枝。本发明改性粉煤灰在粉煤灰表面接枝聚丙烯酸,可降低水泥基复合材料的脆性,提高水泥基复合材料的韧性,减少水的用量和水泥用量,抗折强度明显提高,完全能够满足高性能水泥基复合材料对抗折强度的要求。此外,本发明改性粉煤灰含有大量水溶性基团,因而分散性好,能够很好的解决矿物掺合料的团聚问题。
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本发明属于聚合物改性技术领域,具体涉及一种通讯器材接头用压敏胶,包含至少两种含有反应性碳双键的乳化剂、蒙脱土层间距为10‑16nm的聚丙烯酰胺/蒙脱土纳米复合材料、甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸酯共聚低聚物、引发剂、增粘剂、增塑剂。本发明相比现有技术具有以下优点:乳化剂的选用能够保证单体转化率的同时,提高聚合反应过程中的稳定性,能够有助于提高压敏胶粘度;聚丙烯酰胺/蒙脱土纳米复合材料与丙烯酸酯共聚低聚物物理交联,提高其结构的稳定性;聚丙烯酰胺/蒙脱土纳米复合材料层间距较大,有利于聚合物长链大分子插层,所得结构使所得压敏胶综合性能较好,制备方法简单,易于推广。
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本发明涉及一种NOL环测试装置参数确定方法及测试装置,属于复合材料强加工与测试技术领域,该实验测试装置包括有底座、底板、顶板、滑块、顶柱。其中,底板和顶板是用螺栓连接方式安装于底座上的固定结构件,底座上表面开设有滑动燕尾槽导向结构,供滑块受到顶柱的挤压后可以自由的在径向产生滑动;底座上还开设有相应的螺栓连接孔,便于底座与底板、顶板相连接。滑块底部设计有燕尾槽结构,便于其与底座燕尾槽导向紧密贴合,滑块内侧轮廓圆弧面上设计有倾斜面,便于将顶柱的向下运动转换为滑块的进行位移移动,从而实现复合材料环形样件的径向膨胀,缓解了复合材料环形样件的应力集中现象,对于承受内压载荷的模拟更加真实、可靠。
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本发明公开了一种高性能改性石粉的制备方法,首先对石粉的表面进行羟基化处理得到羟基化石粉,再通过偶联剂改性羟基化石粉得到偶联剂改性石粉,最后通过接枝聚合反应使偶联剂改性石粉与聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯接枝聚合得到聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯改性石粉。本发明改性石粉在石粉表面接枝聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯,可降低水泥基复合材料的脆性,提高水泥基复合材料的韧性,减少水的用量和水泥用量,抗折强度明显提高,完全能够满足高性能水泥基复合材料对抗折强度的要求。此外,本发明改性石粉含有大量水溶性基团,因而分散性好,能够很好的解决矿物掺合料的团聚问题。
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本发明公开了一种用于汽车的防水雨布及制备方法,属于汽车用防水材料技术领域。所述防水雨布,包括胎基层,胎基层上表面的防水防腐层石墨烯改性聚氨酯涂层,所述防水防腐层上表面设有反光层镀铝PE层,所述胎基层下表面设有弹性缓冲层聚氨酯泡沫层,所述弹性缓冲层下表面设有韧性防水层二氧化钛/石墨烯/天然橡胶纳米复合材料层,胎基层与弹性缓冲层及韧性防水层与弹性缓冲层之间通过粘结层石墨烯改性环氧树脂粘结剂连接。所述制备方法为先制备各层复合材料,然后再将每层制备的复合材料分别涂覆粘结在胎基层上,即可。本发明所述防水雨布具有较好的防水防腐效果及较好的弹性、韧性,所述制备方法工艺简单,条件温和,具有较好的应用前景。
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一种服装材料的制备方法,包括以下步骤:一、机械分离:将树叶机械离心分离,以提高碱处理对树叶的可及度;二、碱处理:将树叶在氢氧化钠溶液中进行碱处理;三、树叶经碱处理后进行水洗,水洗后利用酸溶液调节pH,调节后再次进行水洗;四、烘干:在80‑120℃的温度下烘干后得到树叶中的纤维;五、以树叶中的纤维作为增强相,以纳米碳酸钙和加工助剂作为基体经热压得到复合材料;六、保持热压机压力,将步骤五得到的复合材料冷却后即可。本发明的产品具有光泽好、亮度高、环保无污染的特点,本发明提取的树叶中的纤维纤维素含量高,细度细,复合材料力学性能好,内部并具有多而小的空隙,具有很好的隔热和隔音性能。
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本发明公开了一种聚合物包覆硅/偏硅酸锂负极材料,其由硅/偏硅酸锂复合材料和包覆在硅/偏硅酸锂复合材料外的聚合物包覆层组成;所述聚合物包覆层为聚吡咯、聚苯胺、聚多巴胺或者聚丙烯腈中的一种形成的包覆层。本发明还提出的一种所述聚合物包覆硅/偏硅酸锂负极材料的制备方法,包括:制备硅/偏硅酸锂复合材料和制备聚合物包覆层。本发明过程工艺简单易行,便于规模化生产,实用化程度高,其中所得到的材料可逆容量高,循环性能优良,在锂离子电池负极方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种集紫外‑可见‑近红外光诱导的自修复纳米复合水凝胶的制备方法,首先将贵金属纳米颗粒负载在金属氧化物表面,形成金属氧化物纳米复合材料;其次,将功能修饰体与金属氧化物纳米复合材料以动态共价键的方式复合,在可聚合单体的存在下,以金属氧化物纳米复合材料作为多功能交联剂和引发剂,在光或热的条件下发生自由基聚合反应,最终获得纳米复合水凝胶。本发明聚合过程属于均匀聚合反应,因此其内部网络结构较为均匀。而且由于功能纳米复合物的引入,这种水凝胶在近红外光、可见光以及紫外光诱导下,均能进行自修复,即具备全光谱下的自修复性能。
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本发明提供了一种用于快速成型的改性光敏树脂及其制备方法,其由丙烯酸酯25~45份、环氧树脂25~45份、纳米丁腈橡胶5~30份、光稳剂0.1~0.5份、稀释剂5~25份、消泡剂0.5~5份、流平剂0.5~5份、抗氧剂0.1~0.5份、阳离子型引发剂1~5份和自由基型光聚合引发剂1~5份组成。本发明用纳米丁腈橡胶改性光敏树脂制得的复合材料具有优异的韧性、良好的耐热性、较高的尺寸稳定性和快速的成型速度等特点,复合材料成型后表观质量大幅提高,同时降低了复合材料的综合制造成本。
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本发明公开了一种屋顶绿化用防水卷材及制备方法,属于建筑用防水领域。所述防水卷材包括:基材层,基材层上表面的自粘改性沥青层,自粘改性沥青层上表面设有加强防水层,加强防水层上表面设有耐根穿刺层,基材层下表面的韧性防水层,韧性防水层下表面设有PE膜。所述防水卷材的制备步骤包括:(1)自粘改性沥青的制备;(2)石墨烯/天然橡胶纳米复合材料的制备:(3)环氧树脂/石墨烯纳米复合材料的制备;(4)聚N,N‑二甲基丙烯酰胺/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(5)防水卷材的制备。所述防水卷材不仅具有较好的防水效果,还具有较好的热稳定性、耐根穿刺性能,使用寿命较长,降低了使用成本,具有较好的应用价值。
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本发明公开了一种汽车及其板簧悬架总成,该板簧悬架总成包括板簧,板簧的两端通过第一固定组件安装于车身,其中部通过第二固定组件安装于车桥,板簧为沿车身的纵向布置的单片复合材料板簧,且板簧的两端和中部的截面相等,端部和中部之间为按抛物线变化的变厚截面。这样,上述板簧悬架总成结构充分简化了整体结构,使整体结构更加简洁,重量减轻,其中复合材料板簧的重量仅相当钢板弹簧的1/4~1/3;单片复合材料板簧的内部阻尼很小,动刚度和静刚度基本一致,从而具有较好的使用性能;同时板簧和聚氨酯缓冲块组合使用,聚氨酯缓冲块特性具有副簧、缓冲和限位作用,提高了悬架的平顺性和乘坐舒适性,大幅延长悬架整体寿命。
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本发明涉及一种内嵌钼铜的可伐盖板结构及其加工方法。可伐盖板结构包括由外向内依次设置的可伐环框与内嵌钼铜块;所述可伐环框与内嵌钼铜块焊接相连;所述可伐环框采用可伐合金材料,所述内嵌钼铜块采用钼铜复合材料。本发明通过在可伐盖板结构与芯片贴装的区域内嵌钼铜复合材料制备而成的内嵌钼铜块,能够提升可伐盖板结构的散热能力,使芯片工作时产生的热量沿着钼铜复合材料更好地往外部传递。相对于纯可伐合金材料制备的盖板来说,内嵌钼铜块的热导率比可伐环框提升了一个数量级,本发明所述的可伐盖板结构的散热能力得到了有效提升。该盖板结构适用于高导热、高可靠和气密性封装的倒装芯片封装。
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本发明提供一种导电型聚合物包覆硅基负极材料的制备方法,包括以下步骤,S1、将纳米硅粉和乙醇水溶液进行超声分散,加入酸性溶液,在室温充分搅拌、离心、洗涤、干燥,得纳米硅颗粒;S2、将纳米银粉和纳米硅颗粒放入球磨罐中,进行球磨,取出球磨后得到的复合物并干燥,将干燥后的复合物进行高温处理,冷却取出,即获得纳米硅银复合材料;S3、将导电聚合物和纳米硅银复合材料进行超声混合,在搅拌后得到的混合溶液中加入氧化剂即可得三元复合材料。本发明所述的制备方法采用的原料丰富且广泛易得、合成简单,有较高导电性等优点,导电聚合物不仅具有较好的导电性,而且具有一定弹性和柔韧性,利用导电聚合物的优点可用来修饰硅基电极。
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本发明公开了一种MOF基电化学传感器及其制备方法与应用,属于电化学检测技术领域,MOF基电化学传感器由玻碳电极表面包裹复合材料UiO‑66/PDDA/PDA构成;其中,复合材料UiO‑66/PDDA/PDA由MOF材料UiO‑66表面依次包覆PDDA和PDA构建而成。本发明利用MOF材料UiO‑66的多孔性和稳定性,在UiO‑66表面修饰PDDA有效增加了材料的导电性能,进一步修饰PDA大大增加了对重金属离子的富集效率。本发明基于UiO‑66/PDDA/PDA复合材料构建的电化学传感器可用于同时检测铅离子和镉离子,与传统的检测方法相比,具有检测速度快、操作简单、灵敏度高、抗干扰能力强等优点。
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本发明提供一种氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法,所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料的制备方法包括以下步骤:将氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料与氮源溶液混合,分散后得到溶胶混合物;将所述溶胶混合物干燥后得到干凝胶混合物;将所述干凝胶混合物在惰性气体保护下,进行退火处理,得到所述氮化钛包覆二氧化钛纳米材料。本发明以氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料为原料,与氮源溶液混合重新分散成溶胶后,经过干燥,烧结获得的氮化钛包覆二氧化钛纳米材料,在原有的氮化碳‑二氧化钛纳米复合材料进一步引入氮化钛包覆层,不仅将光吸收范围扩大到了可见光区域,其制备方法简单,减少了工艺化成本。
本发明公开了含相变材料的散热层及其制备方法及包含该散热层的太阳能光伏组件,所述散热层由内置的相变复合材料以及包裹所述相变复合材料的裹附材料组成,相变复合材料由相变材料和支撑材料采用浸渍吸附法复合制备而成,其中相变材料的质量占整个散热层质量的百分比占比为80wt%‑90wt%。该散热层利用相变材料在相变过程中可以从环境中放热或者吸热从而释放或者储存能量。本发明同时公开了散热层的制备方法及包含该散热层的太阳能光伏组件,该太阳能光伏组件采用含相变材料的散热层,能够有效的平衡光伏组件在工作过程中所产生的热量,降低组件工作温度过高带来的功率损失,从而有效的提高光伏组件的发电功率,降低发电成本。
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本发明属于高分子材料制备领域,涉及一种环境友好型隔声复合膜及其制备方法,该环境友好型隔声复合膜,包含以下各组分及其重量份数:聚酯醚弹性体25-54份,隔声填料35-65份,偶联剂1-5份,光稳定剂1-5份,热稳定剂1-5份。本发明制备的复合材料,采用熔融共混,工艺简单易操作,所得复合材料中填料均匀分散,力学性能和隔声性能优良,更为重要的是该复合材料由于流动性好特别容易制成薄膜可广泛应用于建筑装修、铁路两侧等领域,当材料厚度为1mm时,对300-1600Hz的平均隔声量可达27-36分贝,极大地改善了人们的生活环境和质量。
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本发明公开了一种可降解的增厚石墨烯光热转换地膜的制备方法,其包括使用1064纳米激光照射PI膜时激光能部分穿过PI膜,可同时在PI膜的上表面和下表面产生石墨烯,并且在此过程中石墨烯粉末可被激光气体推向置于下面的聚合物接收衬底上;接着对已经激光照射的聚酰亚胺薄膜进行再次激光扫描,可实现石墨烯粉末向衬底的再次沉积,形成增厚后的石墨烯层;热辊压可实现复合材料的成膜,主要的成膜材料为热塑性的聚合物。本发明所提及的方法将石墨烯的快速制备和复合材料的成膜集成在卷对卷工艺的一个步骤中,有利于大规模的工业化生产;高质量的石墨烯可提高地膜的光催化效率和光热转换效率,所制备的复合材料地膜在在高效利用太阳能的同时实现光催化降解,有利于保护农业生态。
本发明提供了一种钴镍纳米复合材料,包括钴‑镍复合氧化物,以及复合在所述钴‑镍复合氧化物表面的二氧化硅层。本发明提供的钴镍纳米复合材料,具体特定的结构和形貌,由钴、镍的复合氧化物和表面硅层组成,是一种表面无机硅修饰的钴‑镍复合氧化物。本发明提供的钴镍纳米复合材料,作为催化煤层气氧化制甲醇的催化剂,在无贵金属负载下对于煤层气氧化制甲醇催化反应具有优异的催化活性和稳定性,还能通过表面羟基的转移来提高其水热稳定性。而且制备方法简单,条件温和,在煤层气氧化制甲醇反应中表现出甲醇收率高、稳定性好的特点,适合于大规模生产推广和应用,具有良好的实用前景。
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本发明提供一种降温型超细干粉灭火剂、制备方法及其灭火设备,疏水型聚磷酸铵粉末:70份~90份及复合材料:10份~30份,且所述灭火剂由分散于所述疏水型聚磷酸铵粉末中的复合材料颗粒共同构成;所述复合材料颗粒包括内核层及包覆层,所述包覆层覆盖所述内核层的至少一部分表面,其中,所述包覆层包括疏水型纳米二氧化硅,所述内核层包括水。本发明中,降温型超细干粉灭火剂的整体成分、配比和其结构的设计合理,灭火效能高,降温性能好,本身无毒无害,无二次污染,绝缘,灭火后易于清理,制备工艺简单,操作简便,生产成本低,适合大批量生产并推广使用。
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本发明涉及一种耐磨填料的制备方法及聚烯烃,称取富勒烯、浓硫酸、过硫酸钠、五氧化二磷,常温下反应得溶液A;加入设定量的去离子水,调整溶液A的pH值至中性,得预氧化富勒烯;称取预氧化富勒烯、浓硫酸、高锰酸钾、过氧化氢及去离子水,反应得氧化富勒烯;称取纳米银、N‑2‑氨乙基‑3‑氨丙基三甲氧基硅烷及去离子水,反应得溶液B;称取溶液B、氧化富勒烯、硼氢化钠,反应得核壳型银‑还原氧化富勒烯耐磨填料。在聚烯烃复合材料中加入银纳米粒子可以有效提高聚烯烃复合材料的耐磨性能。而还原氧化富勒烯层间的剪切力增加了银‑还原氧化富勒烯与聚烯烃基体之间的界面粘附,降低了纳米银表面的应力,进而降低了聚烯烃复合材料的摩擦系数。
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本发明提供了一种高折射率的太阳能封装组件及其制备方法,该高折射率的太阳能封装组件包括自上而下依次设置的钢化玻璃、具有高折射率的复合材料层、电池片和背板,其中特别在太阳能封装组件结构中间增设了具有高折射率的复合材料层,该具有高折射率的复合材料层由高折射率纳米无机物、交联剂、紫外光吸收剂、光稳定剂、氟化镁、氟化钙按照一定的配比制成,使得制备得到的太阳能封装组件具有高于现有技术的折射率,大大提高了太阳能的光吸收。
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本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种高强度耐磨防蚀散热风扇叶片。风扇叶片由聚碳酸酯和铝基复合材质制造而成,其中铝基复合材料由铝合金粉末、碳化硅和碳化硼材料经过多重复合制备而成,材料致密度度非常高,表面利用真空镀膜技术沉积有耐磨防蚀镀层,镀层材料为氮化铬。该叶片的制备方法包括如下步骤:(1)铝基复合材料制备,(2)叶片基底制备,(3)金属钛过渡层沉积,(4)耐磨防蚀层沉积。该型风扇叶片的耐候性好,结构强度高;质量较轻,工作时产生的噪音较低,耐磨性能和耐腐蚀性能优秀,非常适合在高速、高温、强腐蚀、高粉尘的复杂工况下工作,使用寿命相对较长。
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本发明公开了一种气瓶受外物撞击后的爆破强度评估方法,先基于ABAQUS软件进行碳纤维复合材料本构的二次开发,建立有限元分析模型;再利用ABAQUS软件并基于所述有限元分析模型对气瓶进行有限元分析,评估出气瓶受外物撞击后所能承受的最大内压,即气瓶受外物撞击后的爆破强度值。本发明综合考虑特定内压下的气瓶受撞击过程动态响应、内胆局部变形及碳纤维复合材料连续损伤特性,建立的评估方法弥补了现有技术中试验方法成本高、耗时长的问题,可以实现钢内胆碳纤维复合材料缠绕气瓶的高效合理预测,使用范围广,具有工程应用价值。
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