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本发明公开了一种硅碳负极合浆方法,属于锂离子电池制备领域,具体包括以下步骤:首先将羧甲基纤维素钠和去离子水加入行星搅拌机中搅拌1.5~2.5h,然后加入炭黑Super‑p导电剂和/碳纳米管导电剂、聚丙烯酸类粘结剂,搅拌1~2h,再分两次加入硅碳复合材料,搅拌至少2~4h,最后加入溶解的碳酸乙烯酯/碳酸丙烯酯,搅拌1.5~2.5h,加入剩余的去离子水,调节浆液粘度达技术要求,反转除泡,浆料过筛,得到要制备的硅碳负极浆料。本发明将粘度较大的聚丙烯酸类粘结剂提前加入匀浆过程,使其搅拌时间加长,避免了合浆出现高粘度的结果,也避免了干法合浆过程中的爬杆现象,操作简单,步骤少,匀浆效果优良,电池循环寿命优良。
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一种能够减少雷达反射波的夹层结构,包括层合板,在层合板外表面从外至内依次设置有透波层、耗损层、反射层、填充层及加强层,且各层之间通过树脂相互胶结连接;用于按气动要求设计的透波层采用透波性能较好的复合材料;用于对雷达波具有损耗作用的耗损层、用于降低飞机雷达反射面的反射层及用于提高层合板承载能力的填充层分别为锯齿状波纹结构,锯齿状波纹结构形成的反射角将雷达波反射到其他方向,以降低飞机的雷达反射面;并在填充层中在树脂中铺设有碳纤维;通过在层合板上设置能够减少雷达反射波的夹层,有效降低飞机的雷达反射面,同时增强层合板的承载能力;该层合板便于生产,实用性较好,易于推广应用,具有较大的使用价值。
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本发明公开了一种以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂及其交联产物,属于高分子材料合成技术领域,该聚芳醚砜树脂的制备方法包括:氨基修饰的芳香双酚单体经乙酸酐回流保护,得到原料;将原料与4,4‑二氯二苯砜进行反应,在碱催化作用下聚合,经回流脱保护,制得所述以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂;本发明通过分子设计的方法,提供了一种溶解性好,以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂,该树脂基体在常用有机溶剂中进行加工,并与其他树脂具有良好相容性,也可以采用熔融加工,通过对可交联基团的进一步交联,可以获得综合性能优异的聚芳醚砜树脂热固性树脂,在阻燃耐高温漆、涂料、粘合剂、分离膜和复合材料等领域具有广阔的应用前景。
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一种锥形回转体结构的舱体及其制作方法,舱体包括前接框、后接框,前接框和后接框之间连接锥体,锥体上设有前翼座,所述锥体包括玻璃纤维层、碳纤维层、芳纶纤维层、超高分子量聚乙烯纤维层、玄武岩纤维层,所述层间连接树脂层。舱体制作方法,包括步骤,确定前接框、后接框和锥体结构尺寸;进行锥体有限元分析计算,确定锥体结构;锥体成型,锥体纤维缠绕材料铺层成型,再进行后固化、外形尺寸加工、脱模和无损检测;制作型架;在型架上,将两端前接框、后接框和锥体装配在一起;舱体检验。具有重量轻、装载比高的特点,且降低了制造成本,拓展了复合材料在航空弹药领域的广泛应用。
本发明涉及一种MOFs衍生物双层包覆锰铁氧体吸波材料及其制备方法和应用。本发明的双层包覆锰铁氧体吸波材料以锰铁氧体为核、中间为氧化亚铁或氧化钴、外层为碳。所述吸波材料的双层核壳结构提高了界面极化、偶极极化,增大了材料的复介电常数,加强了多级结构界面散射,优化复合材料的阻抗匹配。从实施例1可看出,所得双层包覆锰铁氧体吸波材料在频率为11.6GHz处的最小RL值为‑71.65dB,未双层包覆的锰铁氧体吸波材料在频率为13.22GHz处的最小RL值为‑37.53dB。因此,采用本发明制备的MOFs衍生物双层包覆锰铁氧体吸波材料,可以实现在低厚度下对电磁波的有效吸收,并且具有良好的化学稳定性。
本发明涉及一种基于太阳能的改性NZVI三维电化学方法回收核废水中铀的装置,包括废水PH调节池,三维电解装置,自动投料器以及与电解装置底部连接的沉淀废料热蒸发池。三维电解装置以改性NZVI作为粒子电极,惰性石墨作为阳极,铁絮凝极板作为阴极,通过电解反应使核废水中U(Ⅵ)被还原成U(Ⅳ)并沉淀,沉淀混合溶液通过太阳能加热蒸发后获取铀的固态混合物。本发明提供的改性NZVI是一种新型的复合材料,无毒无害,可有效解决核废水处理过程中易产生二次环境污染的问题。本发明装置所需功耗可全部来源于太阳能,全程智能化操作,亦可拓展为多台同时工作,大幅提高工作效率。
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本发明公开了一种耐磨型酚醛树脂基复合摩擦材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明先将微晶纤维素、植物油酸和硅酸酯混合反应,制得包覆改性微晶纤维素;再将基质沥青加热氧化反应后,加入包覆改性微晶纤维素,用氮气进行吹扫,制得可纺沥青,随后将可纺沥青进行纺丝后,依次经预氧化和炭化,再进一步加热升温反应,冷却,制得改性炭化料,再将改性炭化料用碱液浸渍后,制得中空沥青基碳纤维;随后将热固性液体酚醛树脂、中空沥青基碳纤维、预处理氧化石墨烯、固化剂和消泡剂搅拌混合均匀后,注模,热压成型,脱模,再经热处理,即得耐磨型酚醛树脂基复合摩擦材料。本发明所得耐磨型酚醛树脂基复合摩擦材料具有优异的耐磨性能。
本发明公开了一种快速选择性检测日落黄的双信号电化学传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。包括:(1)PEI‑GAs@AuNPs/SH‑β‑CD复合材料的制备;(2)PEI‑GAs@AuNPs/SH‑β‑CD复合电极的制备;(3)利用线性扫描伏安法进行检测。本发明不仅能够克服单信号电化学传感器的假阳性或者阴性结果的干扰以及背景电流干扰信号,而且还能够高效灵敏检测食品添加剂日落黄,提高了灵敏度和准确度。
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本发明公开了一种耐热阻燃高绝缘性的电缆,包括导体、第一耐高温层、铜网屏蔽层、第一绝缘层、第一阻燃层、填充层、第二耐高温层、第二绝缘层、第二阻燃层、外护套、耐磨层。绝缘层是由云母片、二氧化硅颗粒按一定比例和高绝缘性的高分子树脂组成的混合材料。其中,高分子树脂包括聚氯乙烯、聚丙烯树脂、氯化橡胶和硫化橡胶。云母片、二氧化硅颗粒将和聚氯乙烯间形成有机/无机界面层,电子若要从有机材料传输到无机填料上,将存在很大的界面电阻,从而导致复合材料具有高的电绝缘性能。阻燃层所用材料为掺杂有氮化硅陶瓷粉末的碳纤维布,阻燃温度较高,并且不会产生有害烟雾。
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一种钆掺杂类石墨相氮化碳光催化材料的制备方法,六水合硝酸钆、三聚氰胺、乙二醇为主要原料,采用溶剂热合成的方法制备出一种钆掺杂类石墨相氮化碳光催化材料。用可见光(λ>420nm)作为光源对制备出的材料进行光催化性能的测试,通过在水中降解甲基橙、罗丹明B、亚甲基蓝等有毒有机污染物来证明该材料在可见光下具有优越的光催化性能。该复合材料属于无机光催化材料,光催化降解有机污染物的能力较强,这使得该材料不仅在环境保护和水污染控制方面具有很好的应用前景,而且在利用太阳能开发利用新能源方面拥有广阔的开发空间。该方法具有制备过程简单,反应条件易控制等优点。
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本发明涉及机械加工领域,具体涉及一种超大型直升机铝基复合材料动环制造方法。包括:步骤1、零件装夹;步骤2、扫描配准;步骤3、粗加工;步骤4、探伤;步骤5、人工时效;步骤6、半精加工;步骤7、自然时效;步骤8、精加工;步骤9、尺寸检测;步骤10、钳工;步骤11、探伤;步骤12、铬酸阳极氧化。实现了零件高周期性一次性切削制造,满足了尺寸精度及形位精度的要求;突破了铝基零件大直径孔系变形量控制问题技术,通过上述技术方案实现超大型直升机动部件制造工艺提升产品品质及尺寸精度稳定性,有效保证直升机动部件飞行安全稳定性。
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本发明属于复合材料桨叶成形技术领域,涉及一种用于加工成形桨叶的气囊,其特征在于,气囊为截面为C形结构气囊(3),截面为C形结构气囊(3)的内环形成T形空间,截面为C形结构气囊(3)的外环与桨叶(1)的内表面贴合。
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一种氧化锰沉积提高碳纳米管比容的方法,通过在碳纳米管(CNTS)的表面沉积氧化锰,引进赝电容,从而提高碳纳米管的比容。本发明通过对沉积材料的选择及对沉积工艺的控制,制备了性能优良的碳纳米管—氧化锰复合材料,大幅度地提高了碳纳米管的比容,有效地解决了碳纳米管的低比容值问题。
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一种基于Bergman环化反应改性单壁碳纳米管的方法,其特征在于:称取10mg纯化后的单壁碳纳米管(SWCNTs),纯度≥95%,置于干燥的Schlenk瓶中,加入无水N-甲基吡咯烷酮,超声分散,然后加入相当于4eq?SWCNTs的化合物G1或G2,1.0g,继续超声,将反应混合物在氮气保护下于170~190℃下加热回流,搅拌反应3~4天,再将产物冷却至室温,所得墨绿色产物用0.22μm聚四氟乙烯滤膜过滤,并先后用大量乙醚、四氢呋喃洗涤产物至滤液呈无色为止,最后真空干燥,得到约14mg产物SWCNTs-G1或SWCNTs-G2。将改性碳纳米管与PCL在四氢呋喃溶液中混合、分散后静电纺丝,经透射电镜观察发现其在PCL丝纤维中呈现轴向排列,且分散性良好。这为改性碳纳米管在复合材料中的应用提供了一种途径。
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本发明公开了一种常温固化用于设备防腐耐磨的BA耐磨材料,涉及复合材料领域,本发明包括A组分和B组分,所述B组分重量份为A组分重量份的10‑30%;所述的A组分的组成及重量份为:主料65‑85份;辅料10‑15份;添加剂1‑3份;有机硅材料0.2‑0.8份;改性热固性树脂10‑30份;增韧剂10‑12份,助溶剂1‑2份;所述B组分为变定剂,本发明经过实际使用和检测,耐冲蚀磨损性能强,莫氏硬度8级,抗弯强度200MPa,抗压强度600MPa,抗拉强度300MPa,BA耐磨材料涂层使用寿命是高锰钢的5‑10倍。
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石墨烯碳纳米管复合气凝胶电极材料的制备方法,它属于新能源材料制备领域,涉及一种碳纳米管复合材料的制备。本发明是为了解决现有方法制备的石墨烯碳纳米管气凝胶热稳定性差、电导率低的技术问题。本方法如下:一、制备离子液体;二、制备氧化石墨烯;三、制备氧化单壁碳纳米管;四、将氧化石墨烯和氧化单壁碳纳米管,分别置于咪唑基离子液体中进行超声破碎分散,将等体积的氧化石墨烯分散液和氧化单壁碳纳米管的分散液加入PTFE内胆中,用浓度为氨水将混合液pH值调至8~13,干燥,进行离子交换提纯、抽滤,冷冻,即得。本发明制备的复合电极材料具有很好的可塑性、热稳定性、电导率,具有很高的比表面积和比较出色的电化学性质。
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本发明公开了一种多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料及其制备方法,以多壁碳纳米管改性天然石墨为原料,制备多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料,包括碳纳米管提纯处理是将多壁碳纳米管置于碱溶液中加热进行煮沸处理,冷却,过滤,水洗涤若干次,干燥;再用酸溶液煮沸处理,冷却后静置浸泡,过滤,烘干,经检测,得提纯碳纳米管;切开碳纳米管及对切开碳纳米管分散处理制多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料,所述对切开碳纳米管分散处理是将切开碳纳米管与人造石墨置于球磨装置中进行分级混合,混合均匀的复合材料作为制备的多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极活性材料,制碳纳米管掺杂锂离子电池负极活性材料;从克服了碳纳米管的团聚现象,碳纳米管均匀分散,缠绕在球形石墨表面并在球形石墨表面形成网架结构,并增强表面强度、提高了导电性能和循环性能。而碳纳米管沿纵轴方向切开,大幅度提高了碳纳米管的储锂性能,制备工艺简单,有利于工业产业化应用。
本发明具体涉及一种基于杂原子化硫属固溶体TexSeySz的锂二次电池正极材料及制备方法。所述正极材料为TexSeySz/C复合材料,其中TexSeySz固溶体材料为SeySz(x=0)、TexSz(y=0)二元和TexSeySz三元固溶体中至少一种。所述制备方法为:通过简单的一步热处理方法,在多孔炭载体的空间限域作用下,将单质硫、硒和/或碲互溶形成TexSeySz固溶体,并均匀负载到碳载体框架中。与S相比,TexSeySz固溶体材料具有更好的循环性能和倍率性能;与Se和Te相比,TexSeySz固溶体材料具有更高的比容量。TexSeySz固溶体材料,耦合了S、Se和/或Te的特性,特别是S的高理论容量以及Se和/或Te的高导电优势,因此TexSeySz/C复合正极材料表现出更加优越的综合储锂性能。一步热处理制备TexSeySz/C正极材料的方法,工艺简单,避免了多步热处理的繁琐操作。
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本发明提供了一种检测蒙皮外形的工装,包括:蒙皮检验工装和激光跟踪仪;蒙皮检验工装包括:真空吸盘(1)和支撑结构(2),真空吸盘(1)用于吸附蒙皮,支撑结构(2)上设置有多个激光靶标孔(3);激光跟踪仪包括:激光靶标、激光探测器和处理器;激光靶标插设在激光靶标孔(3)内,并环绕蒙皮;处理器用于,根据激光靶标建立蒙皮外形的坐标系,根据激光探测器对蒙皮的外形的测量数据,在坐标系内拟合得到蒙皮的实际外形,比较实际外形与蒙皮的设计的3D数模外形,完成对蒙皮外形的检测。解决了蒙皮外形检测的难题,更准确有效地检测出复合材料蒙皮外形,进而提高了直升机蒙皮的质量。
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本发明一种磷化二镍表面复合磷酸铈加氢催化剂的制备方法是在水溶液体系中,以磷酸一氢盐,如(NH4)2HPO4或Na2HPO4等为沉淀剂与适当摩尔比的镍盐和铈盐,如Ni(NO3)2·6H2O和Ce(NO3)3·6H2O等同时作用,在水热反应条件下化合为Ni‑P‑Ce共存复合物;其后对此类复合物进行干燥、高温焙烧及还原处理,得到磷化二镍表面复合磷酸铈新型加氢还原催化材料的方法。本发明方法特点为以一锅式反应体系可控合成表面复合有CePO4的Ni2P基新型复合材料,基于其结构特性,表现出对加氢还原反应具有突出的催化性能。
本发明公开了一种基于镶嵌于沸石中的锰离子掺杂氯铅铯高稳定性钙钛矿量子点白色发光二极管的制备方法,方法为两步法,在合成沸石的基础上,首先将Cs+离子进行离子交换进入沸石,然后将其与溶解在有机溶剂中的PbCl2反应,使用两个单独的步骤可以防止阳离子排斥,从而使Cs+和Pb2+结合在一起,最后得到纯净的镶嵌于沸石中的Mn:CsPbCl3钙钛矿量子点复合材料,并结合绿色荧光粉将其涂覆在蓝紫色发光小灯珠上制作得到白色钙钛矿量子点光致发光器件。本发明极大的提高的钙钛矿量子点的稳定性,减少了器件的损耗,并通过Mn2+对Pb2+的取代,减少了有毒元素铅的使用,提升了光致发光效率,使钙钛矿量子点向着绿色环保的方向更好的发展。
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一种提高7075铝合金的挤压方法,在酸性环境下,利用敏化液在纳米Al2O3np表面吸附Sn2+离子,并在后期活化过程中得到以纳米Al2O3np为核心,表面吸附的Pd‑Sn为化学镀反应中心的壳型颗粒,最后经过化学镀得到Cu包覆Al2O3np颗粒。所得粉末与纯铝粉按比例混合冷压得到中间合金。将中间合金按需求加入铝合金熔体中,Cu包覆Al2O3np颗粒在高能超声仪作用下分散,并浇铸成铸态坯料,全过程在气体氛围中进行处理。将所得铸态复合材料通过热挤压机进行塑性热变形处理,随后将所得棒状材料再次进行等径角挤压处理,得到高性能挤压产品。本发明具有简单、安全、易于操作和可控等优点,产品具有优良的机械性能。
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一种用于改善低频隐身性能的尾翼翼面结构,其尾翼蒙皮采用碳纤维增强树脂基复合材料层板表层覆盖环氧体系的玻璃纤维,同时在尾翼外表面喷涂厚度为1.3~1.7毫米的NDW‑79吸波涂料;NDW‑79涂料采用复合吸收剂对吸收剂电磁参数进行复配,经过吸收剂优化和厚度优化后,在宽频带内有较好的吸收性能,尤其是低频吸收性能增强,故此设计的尾翼结构具备较好的前向和侧向隐身性能,且厚度、面密度、附着力、柔韧性、冲击性、环境适应性均满足各项工程需求,同时导弹低频隐身性能提高16%,有效提高了突防能力,经济成本低。
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一种高强度纳米生物医学材料配方及制作工艺,它涉及生物医学纳米技术领域。它的配方组成为:淀粉、生物降解高分子化合物、纳米复合材料、动植物多糖、复合加工助剂、纤维素、填充剂、壳聚糖、生物降解控制剂、复合偶联剂;它的制备方法为:用复合偶联剂分别对淀粉,动植物多糖,壳聚糖,纤维素进行预处理一段时间后,再将经过预处理的混合物、生物降解高分子化合物、填充剂和生物降解控制剂,依次加入到搅拌机中,混合均匀后,放出冷却,然后将混合好的料送入双螺杆挤出机中进行挤出造粒或挤出加工成型;本发明操作简单,工艺稳定,成本低廉,效率高;所得产品成膜性能,力学性能,耐水性能及降解性能等综合性能优异。
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本发明公开了一种农作物抗病增产提质的生命元素水溶菌肥,涉及水溶菌肥领域,旨在解决现有技术中作物重金属超标、抗病杀虫效果差的问题,采用的技术方案是,包括氨基酸、抗菌肽、有机硒、腐植酸、中量元素和微量元素、矿物质生命元素复合材料;通过采用生物菌,运用发酵、螯合工艺将钙、镁、钾、钠、磷、铁、硒、益生菌、蛋白质相螯合,充分活化元素活性,全水溶、活性高、好吸收;修复作物受损组织,提高作物表面光洁度;提高抗逆能力,缓解作物黄化、弱化,延缓作物衰老,抗寒抗旱、增产增效、提高作物品质和肥料利用率。
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本发明提供了一种高强度高导电性石墨烯增强铝基导电线及其制备方法,属于导电线制备技术领域。本发明将石墨烯和铝粉进行球磨混合,得到混合物料,然后进行旋转摩擦挤压,得到石墨烯增强铝基复合材料,最后经过拉拔成型,得到高强度高导电性石墨烯增强铝基导电线。本发明通过采用球磨与旋转摩擦挤压相结合的方法来提高石墨烯在铝粉基体中的分散性,其中球磨和旋转摩擦挤压过程中,由于摩擦产生的热远低于铝的熔点,因此,石墨烯由于高温而引起的破坏程度较低,并且可以实现石墨烯在铝粉中的充分分散,最终使得到的石墨烯增强铝基导电线具有高强度高导电性的优点。
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本发明属于直升机复合材料桨叶修理技术领域,尤其涉及一种直升机桨根衬套内表面损伤后的修复结构及方法。衬套受损伤内表面出现凹坑、裂纹、锈蚀、变形等故障,就会而影响桨叶根部受力与传力,降低桨叶疲劳寿命。本发明的修复结构,包括支撑衬套、内衬套和保护垫圈,其中支撑衬套间隙配合插在桨根衬套中部区域,在支撑衬套两端安装有内衬套,且内衬套与桨根衬套过盈配合;在桨根衬套超出复材桨叶上下表面的部分,还安装有保护垫圈。通过镶嵌内衬套消除了衬套内表面损伤故障;尼龙保护垫圈可防止金属衬套与桨榖的端面磨损;非干性密封剂能有效阻止金属之间的腐蚀;衬套精准装配辅助工装保证了上下对称型衬套的安装精度。
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本发明公开了一种提高多晶硅太阳能电池光电转换效率的方法,包括以下步骤,在具有PN结的多晶硅基片上进行刻蚀,得到周期性结构的刻蚀坑,刻蚀坑穿过PN结,形成周期性结构的孔洞;在孔洞中填充相变储能材料;将填充相变储能材料的多晶硅基片与透明导电玻璃组装成太阳能电池。多晶硅基片(6)使用HF水溶液或等离子体刻蚀,孔洞深度10~100μm,孔径5~20μm,相变储能材料(3)为相变温度25~40℃石蜡、月桂酸–葵酸二元复合材料或分子量2000以上多元醇中的一种。本发明优点:制备工艺简便、经济合理、电池温度恒定、提高电池的光电转换效率。
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本发明提供基于载荷不确定性的材料结构多尺度拓扑优化设计方法,包括如下步骤:定义设计域、初始化设计参数,依次进行材料微观结构和宏观结构有限元分析,采用摄动法计算结构柔顺度的期望值和方差,构建基于载荷不确定的材料结构多尺度拓扑优化模型,灵敏度分析,利用映射过滤方法修正目标函数和约束灵敏度,采用OC算法更新设计变量,判断是否满足收敛准则,最后输出宏观拓扑型构和材料微观结构拓扑型构;本发明采用一阶摄动法对不确定性载荷进行量化,有效地降低统计性指标计算的复杂程度,提高计算效率,实现了宏观结构和材料微观结构的多尺度化稳健性拓扑优化设计,获得的周期性多空复合材料结构具有更好的稳健性。
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