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本发明公开了一种石墨/环氧树脂复合材料的制备方法,该复合材料制备方法包括以下几个基本工艺环节,首先利用选择性激光烧结成型技术快速打印多孔石墨骨架素坯,并对其进行碳化、多次真空压力浸渍、石墨化、整体表面镀铜等后处理,获得高传导多孔石墨骨架预制体,将短切碳纤维增强的环氧树脂基体浆料灌注到模具中,与镀铜多孔石墨骨架复合,待完全固化,获得石墨/环氧树脂复合材料。本发明所提供的石墨/环氧树脂复合材料具有环保、快速、高效、低成本优点,具有良好的导电导热和力学性能,且综合性能可以通过改变多孔石墨骨架结构进行主动调控,该复合材料在通讯工程领域、电子仪器仪表行业具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种牛皮纸和无纺布复合材料及其生产工艺,该复合材料由以下结构组成:进口牛皮纸、中石化聚乙烯、无纺布、外防水透气膜、内防水透气膜;本发明还公开了一种牛皮纸和无纺布复合材料及其生产工艺的生产工艺,包括加工半成品卷料、加工单层膜卷料以及加工双层膜卷料;本发明涉及的复合材料通过添加新材料、采用新工艺,在原有无纺布材料基础上增加进口牛皮纸,保证了产品外观的挺度,触摸更有质感,而且更实用耐用;而且该复合材料通过在内外各添加了一层防水透气层,不仅防水性高、透气性好,而且物理性能好,耐曲折、柔软度好、抗拉强度大,具有优良的耐腐蚀性,值得大力推广。
本发明公开了一种基于石墨烯量子点/聚苯胺/金纳米粒子/聚乙烯醇复合材料的存储器件及其制备方法,所述存储器件包括下电极、电活性中间层与上电极;电活性中间层是石墨烯量子点/聚苯胺/金纳米粒子/聚乙烯醇复合材料,其厚度为100‑150nm。本发明先将金纳米粒子修饰在聚苯胺包覆石墨烯量子点的表面,再将石墨烯量子点/聚苯胺/金纳米粒子复合材料分散在聚乙烯醇中,通过旋涂得到石墨烯量子点/聚苯胺/金纳米粒子/聚乙烯醇复合材料。在此复合材料中,聚苯胺有效降低石墨烯量子点与金纳米粒子的聚集,石墨烯量子点与金纳米粒子改善载流子的传输能力,聚苯胺与聚乙烯醇的氢键相互作用保证其他组分在聚乙烯醇中分散均匀,使得器件具有良好的存储性能。
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本实用新型提供一种桥梁防撞装置专用复合材料结构。所述专用复合材料结构是在防撞装置的金属板材或型材外表面涂覆有用于将防撞装置金属表面与空气或水体隔离,并能起到增强结构、防腐、耐磨和抗撞作用的复合材料层,复合材料层的厚度大于0.5毫米。本实用新型设计合理,力学和化学性能比原来的防撞装置结构要优异很多,能应用于各种形式桥梁或桥墩的防撞保护。当船舶撞击复合材料结构防撞体时,船舶与比自身钢材弹性模量小得多的复合材料结构相撞后,船体防撞损伤大大降低,防撞设施寿命大幅提高,而且可以大幅降低船舶撞击力,起到保护桥梁、船舶等安全作用。
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一种导热尼龙复合材料,由PA66导热复合材料粉末制备而成,该复合材料粉末的原料组成及质量份比为:磷石膏80‑100、蒸馏水1600‑2000、尼龙66粉末80‑100、多壁碳纳米管10‑20、浓硫酸12‑20、浓硝酸24‑40,PA66导热复合材料粉末的制备方法为:先将磷石膏、蒸馏水混合均匀,然后加入尼龙66粉末、多壁碳纳米管混合均匀,随后加入浓硫酸、浓硝酸混合均匀,再在90‑100℃下搅拌至充分反应,然后对反应产物趁热过滤得到滤液,待滤液冷却至室温后静置至充分结晶,最后过滤得到滤渣,对滤渣进行洗涤、干燥,得到该复合材料粉末。本发明制得的尼龙复合材料中均匀分布有碳纳米管‑纳米硫酸钙晶须,导热性能高。
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本发明涉及侵彻行为的数值模拟技术领域,且公开了一种钨颗粒增强锆基非晶复合材料的本构模型参数的建立方法,包括如下步骤:S1.非晶基体加入增强颗粒之后,复合材料整体塑性得到提升;S2.使用Johnson‑Cook模型来模拟非晶复合材料的侵彻行为,其应力部分的表达式为:式中,A、B、C、n、m都是材料参数,σe为von mises流动应力;为等效塑性应变。本发明在增强颗粒非常细小且分布均匀的情况下,使用Johnson‑Cook模型对非晶复合材料整体进行描述,因此可以省去将基体相和增强相分开定义的步骤,为颗粒增强非晶复合材料侵彻行为的研究提供一种方法,该方法使用单一的本构模型来描述非晶复合材料的穿甲侵彻行为,可以简化整个数值模型过程。
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本发明公开了一种复合材料增材制造的方法。所述复合材料增材制造的方法包括以下步骤:获取待加工零件的三维模型,在向上生长方向上切片分层,获得多个虚拟层;根据第一虚拟层的形状,铺设复合材料粉末;采用第一电子束沿上下方向加热复合材料粉末并冷却形成第一实体层;采用第二电子束沿水平方向加热第一实体层的上表面,并根据第二虚拟层的形状,在第一实体层上铺设复合材料粉末,再用第一电子束加热并冷却;继续重复上一步骤至所述零件成型。本发明采用第一电子束和第二电子束对粉层的内部充分加热,其中在水平方向上,通过加热实体层的上表面,实现了复合材料粉末与实体层完全熔融,使得制成的零件表面裂纹较少而且质量优良。
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本发明提供一种锌基复合材料,该复合材料为碱式碳酸锌(Zn5(CO3)2(OH)6),其形貌为片状;其制备方法为:将纯度为99.9%的乙酸锌、氟化钠、六次甲基四胺按摩尔比1:1:1~5称取;再将原料放置于容器中加蒸馏水搅拌30分钟,形成均匀溶液;进一步将得到的均匀溶液转移至水热反应釜中于120℃反应12~24小时,将反应产物离心、烘干即得到碱式碳酸锌锂离子电池负极材料。本发明首次将制得的锌基复合材料碱式碳酸锌应用于制备锂离子电池负极材料上。合成方法简单,成本低廉;所制备的碱式碳酸锌为片状形貌,尺寸3~10?mm,平均厚度约200nm;所制备材料有明显充、放电平台,在锂离子电池中有潜在应用。
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本发明提供的一种制备聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料的方法,是采用熔融插层法,利用功能性共插层有机化层状硅酸盐材料提供的亲有机环境和高活性反应基团,使层状硅酸盐材料与聚酯基体复合并以纳米尺度均匀分散在聚酯基体中,从而制备高性能的聚酯纳米复合材料。本发明的制法操作简单,生产效率高,成本低,对环境无污染且获得的纳米复合材料性能优越。
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本发明公开了一种光伏发电用碳基复合材料框架系统及其拼装方法,该包括碳基复合材料主梁、碳基复合材料次梁和碳基复合材料拉挤型材,所述碳基复合材料主梁之间及主梁与次梁之间均通过螺栓连接,将多个碳基复合材料单元沿纵、横向连成整体。本发明可很好地应用于光伏电站的建设,通过将传统光伏发电平台中的高密度聚乙烯单元和镀锌钢支架分别用碳基复合材料单元和拉挤型材替代,提高了整个的使用寿命,解决了目前使用寿命难以与光伏电站全生命周期相匹配的问题。
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一种轻型防火的碳纤维复合材料保险箱,涉及复合材料领域。包括箱体、盖板、锁体,盖板与箱体铰接,锁体置于盖板内,箱体、盖板为复合材料结构,复合材料结构包括碳纤维层、阻燃树脂层、玻璃纤维层;所述碳纤维层、阻燃树脂层、玻璃纤维层呈对称分布,碳纤维层由3K碳纤维平纹布平铺而成,所述玻璃纤维层由无碱玻璃纤维布平铺而成,所述3K碳纤维平纹布与无碱玻璃纤维布层数比为5:1~5;所述阻燃树脂层中阻燃树脂的质量含量为25%~40%。本实用新型对笨重的钢铝合金材质保险箱进行结构和制造技术改进,采用先进碳纤维复合材料使保险箱达到轻型便携、防火、结实牢固效果,便于人们在家用、差旅日常生活中对贵重品加以安全存放和保存。
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本发明公开一种基于Diamond曲面的Cu/Al2O3复合材料及其制备方法,是一种金属相Cu和陶瓷相Al2O3以Diamond结构为基础,在三维空间网络结构连续并且互相缠绕在一起的复合材料。所述制备方法主要包括设计并3D打印Diamond曲面的结构;多孔Al2O3陶瓷预制体的制备;金属Cu的浸渗。本发明制备的Cu/Al2O3复合材料既具有金属相优良的导电、导热性,又具有陶瓷相的高硬度、耐磨性及化学稳定性。同时Diamond曲面作为一种三周期极小曲面,能有效避免应力集中,增加复合材料的力学能力。同时直接通过设计调整Diamond曲面结构的打印参数,得到复合材料的Cu和Al2O3的含量和结构的控制,进而性能优化。使制备的Cu/Al2O3复合材料更适合工业的需要。
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本发明属于锂离子电池领域,本发明公开了一种可作为锂离子电池正极材料的磷酸钒锂复合材料及其制备方法,经过碳纳米管诱导,磷酸钒锂液相混合液在其上面进行异相核化,原位生长,同时将无定形碳包裹在整个磷酸钒锂/碳纳米管复合材料。包括以下步骤:1)配制磷酸钒锂的液相混合液;2)将经过酸化的碳纳米管均匀分散到步骤1)的混合液中,进行原位生长,干燥研磨后得到颗粒状粉末;3)将粉末在氩气气氛中进行热处理。本发明方法的主要特点是:通过原位生长技术,选择最佳的碳纳米管添加量,获得磷酸钒锂复合材料。将其应用于锂离子电池正极材料,导电性能好,充放电容量高,循环稳定性好。本发明制备方法工艺简单,周期短,适合工业化生产。
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本发明公开了一种从复合材料轴管中引出光纤光栅传感器的装置及方法,第一外套筒、第二外套筒和内套筒,内套筒的一端套装于第一外套筒的内侧端,内套筒与第一外套筒连接固定,内套筒的另一端套装于第二外套筒的内侧端,第一外套筒的内侧端与第二外套筒的内侧端接触拼接,第一外套筒和第二外套筒的拼接处设有通孔,通孔穿透内套筒单边一侧筒壁,内套筒的筒壁上沿长度方向设有开口槽,开口槽的一端与通孔联通,开口槽的另一端贯穿至第二外套筒所在侧的端面。克服了光纤只能从轴管端面引出的问题,实现了光栅在预浸料各铺层之间多方位布点监测,避免了脱模时光纤和复合材料轴管的损伤,提高了复合材料轴管的性能和制备质量。
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本发明公开了一种颗粒、纤维双元增强复合材料的脱模方法,属于复合材料技术领域。该方法包括模具清洗、环氧树脂混合、胶粘剂混合、刷胶、粘贴、固定、固化、脱模的步骤。该方法能快速的完成将颗粒、纤维双元增强复合材料模具的脱模。
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本申请属于本发明涉及属于水面或水下复合材料板筋连接结构技术领域,尤其涉及一种复合材料板筋一体化连接结构。包括复合材料壳板和复合材料镂空筋材;所述复合材料壳板为平板或曲面板;复合材料镂空筋材包括复合材料镂空筋材桁架式支撑结构、设复合材料镂空筋材上端部、复合材料镂空筋材下端部;本申请的复合材料板筋一体化连接结构设计方案,通过在筋材腹板区域设置镂空结构,可有效提高结构的透声性能;通过板材和筋材一体缝合和真空成型工艺,提高板材和筋材连接区域以及筋材结构本身的强度和刚度特性;通过在缝合区域设置缝合玻璃钢薄板预制体,有效提高缝合工艺稳定性,进而有利于保证连接结构强度和刚度特性。
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本发明提供一种从碳纤维/酚醛树脂复合材料中回收碳纤维的方法,该方法包括以下步骤:包括以下步骤:1)将碳纤维/酚醛树脂复合材料切割成符合尺寸要求的碳纤维/酚醛树脂复合材料块,备用;2)将碳纤维/酚醛树脂复合材料块、溶剂、催化剂、氧化剂混合后,进行加热处理,待碳纤维/酚醛树脂复合材料块降解完全后,冷却至室温,然后,离心分离,得到碳纤维粗品;3)将碳纤维粗品洗涤、烘干,即得碳纤维精品。本发明通过溶剂热法,将溶剂、催化剂、氧化剂和碳纤维/酚醛树脂复合材料混合后,进行热处理,可得到表面基本无缺损,碳纤维强度保留率高达97.1%的碳纤维,且本发明中酚醛树脂的降解率高达99.5%。
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本发明提供的一种制备聚酰胺/层状硅酸盐纳米复合材料的方法,是采用熔融插层法,利用功能性共插层有机化层状硅酸盐材料提供的亲有机环境和可与酰胺基或胺基反应的官能基团,使层状硅酸盐材料与聚酰胺基体结合并以纳米尺度均匀分散在聚酰胺基体中,从而制备高性能的聚酰胺纳米复合材料。本发明的制法操作简单,生产效率高,成本低,对环境无污染且获得的纳米复合材料性能优越。
本发明是制备碳纳米管表面均匀分布金属或金属氧化物的复合材料的方法。该方法基于前驱物即有机金属化合物与用浓硝酸处理过的碳纳米管通过长时间超声或/和搅拌和静置,使有机金属化合物与碳纳米管表面羧基和/或羰基和/或羟基发生配位反应,在醇溶剂作用下,成核在碳纳米管管壁,并沿着被限定的优先晶面生长方向结晶长大成几个纳米大小的量子点或几十纳米的晶体,最终形成分布均匀的纳米金属/碳纳米管和纳米金属氧化物/碳纳米管复合材料。该复合材料在传感器、纳米电子器件、超高磁性记录多媒体、锂电池和基于纳米材料的太阳能电池、以及新型催化剂方面具有应用前景。
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本发明提供一种新型Ni3Al自润滑复合材料及其制备方法。该自润滑复合材料由Ni粉、Al粉和石墨烯纳米片制备而成,其中Ni:Al的摩尔比=4.5:1,石墨烯纳米片的质量为Ni粉、Al粉总质量的0.5-1.5%。本发明选取Ni3Al金属间化合物作为自润滑复合材料的基体,石墨烯纳米片为润滑相和增强相,采用放电等离子烧结新型Ni3Al基自润滑复合材料,制备的自润滑复合材料的基体与石墨烯纳米片界面结合良好。另外,这种采用放电等离子烧结技术制备石墨烯纳米片为润滑相和增强相的新型Ni3Al基自润滑复合材料,其纯度高、致密性好,且具有优良的摩擦学性能。制备过程中所涉及的步骤方法简单便捷,适用于规模化批量生产。
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本发明公开了一种填充增强相的硼酯复合材料,其制备方法包括以下步骤:(1)将硼酸、三乙二醇按一定比例混合,加热搅拌得到硼酸‑三乙二醇的混合溶液A;(2)将混合溶液A与增强填料按照一定比例混合,在一定温度下加热并搅拌,得到粘度适宜的混合悬浊液B;(3)将混合悬浊液B转移到模具中,加热固化成型,得到含水的填充增强相的硼酯复合材料;(4)将含水的填充增强相的硼酯复合材料置于真空干燥箱中,加热除水,获得抗冲击性能好的填充增强相的硼酯复合材料。本发明合成的填充增强相的硼酯复合材料具有类玻璃高分子的特性,其高速拉伸下的能量吸收能力比低速下提高约4倍,能量吸收能力是硼酯高分子的约24倍,并且能够实现自修复、再加工和回收。
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本发明属于非晶合金复合材料制备领域,更具体地,涉及一种非晶合金梯度复合材料的制备方法。通过实验获得非晶合金基体的等温晶化规律,并通过神经网络建立烧结工艺参数与增强相特征参数之间的非线性映射关系;结合目标非晶合金梯度复合材料的增强相分布特点反推所需的温度场,然后以非晶合金粉末或者块体为原料,采用放电等离子烧结技术,结合数值模拟设计烧结模具,在所需烧结工艺参数和温度场下对所述非晶合金粉末进行放电等离子烧结处理,获得增强相连续梯度分布的非晶合金梯度复合材料。本发明能够实现大尺寸块体非晶合金梯度复合材料的灵活设计和制备成形,工艺简单高效,且增强相为原位内生获得,界面结合状态良好。
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本发明公开了一种高温复合材料试样制备方法,属于复合材料技术领域。所述高温复合材料试样制备方法包括以下步骤根据试样结构进行模具设计与加工;对模具下表面加强片进行预成型,下表面加强片的材料与所述试样材料相同;进行试板预成型;对模具上表面加强片进行预成型,上表面加强片的材料与试样材料相同;对试板整体进行RTM成型,获得高温复合材料试样;对试板进行加工。本发明高温复合材料试样制备方法的加强片与本体没有粘接的二次固化界面,粘接面剪切强度与试验件本体材料层间强度一致,避免了试验过程中粘接面破坏的现象。
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本发明公开了一种空心玻璃微珠改性环氧树脂复合材料的制备方法,是通过添加有机蒙脱土和变温分段浇注固化的方法制备空心玻璃微珠改性环氧树脂复合材料。该方法能有效地防止低密度填料的析出,解决复合材料的相分离问题、实现空心玻璃微珠在基体中的均匀分散。该方法同时能消除环氧树脂复合材料制备过程中产生的气泡,减少复合材料的内部缺陷。
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本发明公开了一种实现碳纤维复合材料传动轴的动平衡工艺方法及所用组合式动平衡卡箍装置。该动平衡装置包括卡箍、螺栓、螺母、弹簧垫片、配重块和配重块固定螺钉。所述卡箍由4个1/4圆卡箍组成,1/4圆卡箍之间由螺栓、螺母和弹簧垫圈连接,在碳纤维复合材料管的周向形成一个完整的圆形卡箍,圆形卡箍圆周上均匀分布用于固定配重块的螺纹孔。本发明结构简单,利用本发明既可采用增重的方法也可以采用去重的方法对碳纤维复合材料传动轴实施动平衡,并且调整配重块轴向和周向的位置时操作方便,不需要在碳纤维复合材料传动轴上进行钻孔去重,也不需要在轴上粘接配重块,能简单有效的实现碳纤维复合材料轴管的动平衡。
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本发明涉及一种环氧树脂界面固化包覆EPS泡沫复合材料及其制备方法,所述复合材料由EPS泡沫颗粒外包覆一层环氧树脂层得到,其中EPS泡沫颗粒粒径为3‑5mm,环氧树脂层厚度为0.5‑1mm,复合材料表观密度为0.1‑0.5g/cm3。其制备方法为:1)将环氧树脂加热至45‑60℃,并在搅拌提交下加入白炭黑,加入EPS泡沫颗粒,搅拌使其混合均匀;2)加入碳酸钙粉末,再在高速搅拌下加入固化剂水溶液进行固化反应得到环氧树脂界面固化包覆EPS泡沫复合材料。本发明制备的环氧树脂界面固化包覆EPS泡沫复合材料表面极性高、耐溶剂性能好,表观密度小,具有多方面用途。
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本发明是一种赤泥复合材料及其制备方法和应用。该材料由以下原料制成:赤泥60~75%,硅灰石10~20%,底泥10~20%,发泡剂5~10%,均为质量百分比。该材料由以下方法制成:按配比将赤泥、硅灰石和底泥混合后,加入发泡剂,再加水0.25mL/g干物质进行搅拌,之后进行造粒,室温下风干24h,并通过焙烧制成。该材料在去除雨水径流中磷的应用。本发明的优点是:利用氧化铝生产过程中产生的废物‑‑赤泥为主要原料,原料成本低;赤泥复合材料中的硅灰石有助于增强复合材料的强度;赤泥复合材料中的底泥经焚烧使材料的孔隙度得以提高;经赤泥复合材料净化后,可降低地表径流和下渗水中的磷含量,从而减少输入到城市排水管道、地表水体和地下水的磷负荷。
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本发明公开了一种制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料的方法。本发明首先使用累积叠轧法得到叠轧次数不同、内部含有不同体积分数氧化铝颗粒增强体的铝基复合材料,然后采用后续的放电等离子烧结技术对样品进行处理,成功制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明所得到的复合材料致密,结合情况良好;内含高体积分数、弥散分布且颗粒细小的增强体;具有良好综合性能。通过调整累积叠轧次数和增强体体积分数等参数可以获得不同性能的氧化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明所采用的方法所需设备简单,价格低廉,操作简便且易于工业化生产。
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本发明涉及一种无机复合材料添加剂太阳能电池正银浆料的配方及其制备方法。其主要特点是设计了一种无机复合材料添加剂,该无机复合材料添加剂是利用化学镀工艺在玻璃表面包覆了一层纳米至微米厚的金属银,利用该无机复合材料添加剂制备的正银浆料较同种玻璃粘接剂的电极附着力提高0.5N以上,电池的转换效率提升0.1以上。正银浆料在烧结过程中将发生一系列的化学反应,玻璃料的熔化特性直接影响电池的烧结工艺和电性能。正银浆料中添加玻璃和银的复合材料时,由于玻璃表面的纳米或亚微米银层将首先熔化,有利于玻璃与银形成液态,更好地包覆银颗粒,促进银颗粒力的熔化和长大,同时,也有利于对电池表面的SiNx进行腐蚀,最终的效果就是增加了电极银层与硅片的附着力,同时降低电池的串联电阻,提高电池的转换效率。
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本发明涉及一种消防领域,尤其涉及边缘挑开式用于纤维复合材料分离设备。本发明技术问题为:处理纤维复合材料过程中两种纤维材料的拆解麻烦。本发明技术方案为:边缘挑开式用于纤维复合材料分离设备,包括有驱动单元、形变单元、传动单元和拆解单元;驱动单元连接有形变单元;形变单元连接有传动单元;形变单元内部连接有拆解单元。本发明实现了将两种不同纤维组成的复合材料进行分离,能有效解决在对两种不同纤维组成的复合材料进行拆分的时候,两种不同纤维组成的复合材料的边缘处的散乱的部分被胶粘后,使得两种纤维层布料难以分离问题,进一步提高了分离效率。
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