1013
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本发明公开一种水凝胶微针的制备方法,属于水凝胶微针技术领域。该水凝胶微针的制备方法,包括以下步骤:S1、将羧甲基壳聚糖、MTGase酶和丝素肽粉末分别溶解于PBS缓冲液中得到三种溶液;S2、将步骤S1的三种溶液混合在40‑45℃下进行搅拌反应,之后在90‑100℃下继续搅拌得到羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料;S3、将所述羧甲基壳聚糖‑丝素肽复合材料和氧化普鲁兰多糖混合得到水凝胶;S4、将所述水凝胶倒入模具中,之后脱模制得水凝胶微针。本发明还包括上述制备方法制得的水凝胶微针。该水凝胶微针的载药能力强,载药效率高。
1170
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本发明公开了基于中空纤维管的物理人工肝纳米碳甲壳素复合物吸附反应器,包括反应器外壳及设于反应器外壳内腔中的多根中空纤维管和能够吸附胆红素的吸附材料‑甲壳素纳米碳管复合材料;反应器外壳一端开设有血浆/预冲液入口,另一端开设有血浆/预冲液出口;中空纤维管的两端分别与所述血浆/预冲液入口和所述血浆/预冲液出口连通;吸附材料包设于所述中空纤维管外周。本发明的有益效果是:通过在反应器外壳内腔中设置中空纤维管和吸附材料,使血浆流经中空纤维管时,各种蛋白,如白蛋白、纤维蛋白原、凝血因子等大分子直接流过,而游离胆红素、胆汁酸等较小分子物质可自由穿过中空纤维管被吸附材料吸附,实现选择性吸附毒素的目的。
795
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本发明公开了一种改性聚丙烯用VOC萃取剂及其制备方法和应用。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂,按照重量百分比计,包括11‑50wt%的聚丙烯载体和50‑89 wt%的非氟类非离子型表面活性剂溶液;所述的非氟类非离子型表面活性剂溶液包括0.1‑2.5 wt%的非氟类非离子型表面活性剂和97.5‑99.9 wt%的溶剂。所述的改性聚丙烯用VOC萃取剂具有安全、环保、廉价等特点,对改性聚丙烯材料中VOC的脱除效率极高;在环保型改性聚丙烯材料制备过程中,将所述改性聚丙烯用VOC萃取剂与聚丙烯及助剂混合,经高效混料机搅拌混合均匀后,再经双螺杆挤出造粒得到环保型改性聚丙烯复合材料。
877
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本申请提供了一种刀具和制造刀具的方法。其中,刀具的刃口部沿长度方向的表面上设有交替分布的硬质层和韧性层,其中,硬质层是由金属陶瓷复合材料形成的,金属陶瓷复合材料由碳化钛、氮化钛、碳化铌和金属组成,韧性层为制造刀具的基材,刀具的刃口部沿长度方向上具有微锯齿结构。根据本申请的刀具,能够持久锋利,并且不易发生崩口或者断裂现象。
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本发明公开了一种高温尼龙阻燃材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该材料包括如下质量百分比的各原料组分:尼龙10T树脂59~94.5%;聚膦酸酯阻燃剂5~40%;抗氧剂0.5~1%;其中,聚膦酸酯阻燃剂具备如下结构式:其中,上述结构式中n为21~50的正整数。本发明制备的复合材料不仅阻燃效果良好,且机械性能良好,其具备较强的实用性。
1207
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本发明公开了一种基于原位激光高频调控技术的选择性加工系统,包括:选择性原位激光辅助模块,用于根据待加工复合材料在加工过程中的材料基体类型,选择不同的加工方式进行切削加工,即当材料基体类型为脆性颗粒时,采用原位激光辅助切削方式进行切削加工,可实现脆性颗粒的超精密加工;当材料基体类型为软金属基体时,采用金刚石切削方式进行切削加工,可实现软金属基体的超精密加工;激光高频调控模块,包括激光调控器和聚焦透镜,用于对激光光束光斑尺寸、形状、能量分布的精准调控,满足不同工件对激光光束质量的要求。本发明能实现复合材料不同区域的超精密加工以及原位激光辅助切削过程中实现激光光斑的精确调控。
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本发明公开了一种微针电极的制备方法及其应用。制备方法包括:制备银丝微针电极、铂丝微针电极;将所述银丝微针电极在氯化钾溶液中通过恒电位电沉积在电极表面负载一层氯化银,得到银‑氯化银微针电极;配制多巴胺水溶液和氨水溶液,制备聚多巴胺小球;配制贵金属盐水溶液,将聚多巴胺小球加入到冷却后的所述贵金属盐水溶液中,制备聚多巴胺球‑贵金属复合材料;将聚多巴胺球‑贵金属复合材料修饰在所述铂丝微针电极上,并将其运用于细胞和肿瘤组织检测中。本发明能够有效地实现电极在体检测,聚多巴胺增加了参与电极反应的Au的总量,金纳米颗粒具有良好的电催化性质,两者协同作用可以提高电极的检测灵敏度。
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本发明提供全套中式民居现代实施方案,传承榫卯结构抗震性能,构建中式柔性建筑体系。该方案能实现建筑构件产品的标准化批量生产,制造出价格低、品质高的建筑构件;能逐一对构件质量进行检测,保证符合建筑质量标准,满足建筑构件所需强度、刚度、稳定性;有效利用荒山坡地资源;利用复合材料减少建筑物体积和重量;方便建筑构件产品套装的市场化销售;方便客户在现场一次性拼装作业快速成型。实现日常维修、构件更换和转移拆卸的便利化;解除房屋所有权对土地使用权的绝对依存,变不动产为动产;延长中式民居全生命周期,实现长期安全、有效的建筑设计目标。提供一种简单、实用且便宜的隔震方案,适用任何建筑物和构筑物。
852
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本发明涉及一种个性化可降解接骨板及其制备方法,其制备方法包括:1)将预处理的羟基磷灰石粒子与聚乳酸以一定比例充分混合,添加若干份增韧剂环氧大豆油或扩链剂ADR‑4368,通过溶剂挥发法得到混合均匀的复合材料;2)将所得的复合材料通过熔融沉积技术制备聚乳酸/羟基磷灰石复合可降解接骨板;3)将制备的接骨板进行热处理,得到个性化可降解接骨板。本发明可通过调节改性剂类型、羟基磷灰石含量及类型、接骨板模型等参数,获得力学性能、形状可控的接骨板,以满足不同的临床需要,实现非承重部位接骨板的个性化定制。
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本发明公开了一种含二硫化钼的仿生微胶囊及其制备方法和应用。仿生微胶囊,包括芯材和壁材;所述芯材采用二硫化钼通过乳化反应包裹于壁材之中,所述壁材采用脲醛树脂。使用甲苯作为外水相,脲醛树脂预聚体和二硫化钼悬浮液缓慢加入到外水相中进行乳化反应,pH控制在3‑3.8;反应结束后离心分离,清洗和烘干,得到仿生微胶囊。同时还公开了一种水润滑轴承仿生材料,将上述含二硫化钼的仿生微胶囊和高聚物基底材料物理共混制备而来。本发明所得水润滑轴承仿生材料具有一定程度的耐磨性能,同时避免了制备复合材料时,不同材料间的相容性差别很大、复合材料容易出现相分裂、添加剂容易泄露、填充的润滑剂在极端工况下难以起到润滑减磨的情况。
本发明属于催化剂新材料技术和环境净化技术领域,涉及一种羟基氧化铁负载蒙脱石吸附催化双功能复合材料的制备方法。具体包括如下步骤:(1)配制200?mL染料溶液,向其中加入2?g蒙脱石,搅拌15?min;(2)向混合液中,加入FeSO4·7H2O(1.39?g)和H2O2(10?mL),搅拌60?min,陈化60?min;(3)将所得的黄色沉淀物反复离心水洗至中性,105°C下鼓风干燥4?h,得到羟基氧化铁蒙脱石样品。该方法不仅能在制备过程中降解污染物,而且能将降解过程中产生的铁泥再次回收利用。制得的复合材料比单独的蒙脱石和不加染料制得的羟基氧化铁蒙脱石相比,对RhB具有更好的吸附效果,且能在较宽的pH范围(2.18?10.40)内降解水中难降解的有机物,并具有较好的降解和结构稳定性。
1067
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本发明公开了一种石墨烯稳定胶体的制备方法,使用无机纳米粒子(如碳纳米量子点,氧化石墨烯,酸化纳米管,石墨烯量子点),辅以表面活性剂(如3‑[3‑(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐、双十六烷基二甲基溴化铵、十六烷基二甲基苄基溴化铵、正十六烷基‑β‑D‑麦芽糖苷、与聚合物(十八醇环氧乙烷聚醚、纤维素纳米晶)等一种或多种添加剂,在高速混合剪切,超声剥离分散石墨或者石墨烯得到长期稳定的石墨烯胶体。本发明方法简单,制得的石墨烯胶体长期稳定,可以分为水溶性胶体与油溶性胶体,有利于石墨烯的实际应用。将制得的石墨烯胶体抽滤成薄膜后,可望作为石墨烯电极、石墨烯复合材料、石墨烯涂层、石墨烯纤维复合材料使用。
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本发明公开了一种单壁碳纳米管表面镍铜涂层的制备方法,属于碳纳米管表面处理工艺技术领域。其制法为:采用超声处理与化学分散剂相结合的方法,对单壁碳纳米管依次进行分散、纯化、敏化、活化预处理,然后,通过化学镀的方法在单壁碳纳米管表面先后沉积镍层与铜层。本发明方法实用、有效、可控,碳纳米管表面获得的铜层纯度高、不含氧化物、涂覆较为均匀和完整、与碳纳米管表面结合紧密。涂覆层保留了纯铜良好的导热性和导电性,改善了碳纳米管与复合材料铜基体间的润湿性及界面结合强度,扩大了碳纳米管在碳纳米管增强金属基复合材料、纳米电子器件以及生物传感器等领域的应用范围。
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本申请涉及无机纳米材料合成领域,特别涉及一种具有高晶相转变温度的介孔二氧化钛材料及其制备方法。本申请提供的制备方法包括以下步骤:将钛酸酯加入有机溶剂中溶解,然后加入水进行水解,得到水解产物;对所述水解产物进行过滤、洗涤、干燥,得到固体产物,将所述固体产物加入第一溶液中,得到前驱体溶液;将介孔二氧化硅模板加入前驱体溶液中,加热,得到金属盐‑二氧化硅复合材料;对所述金属盐‑二氧化硅复合材料进行煅烧,得到煅烧产物,向所述煅烧产物中加入第二溶液,离心、洗涤、干燥,即得到介孔二氧化钛材料。本申请提供的制备方法简单,制得的介孔二氧化钛材料在热催化、光催化、能源存储与转换等方面具有广阔的应用前景。
791
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本发明公开了一种球形核壳结构TiO2/TiO2材料及其制备方法,属于纳米复合材料领用。以硝酸钛为前驱体,结合均匀沉淀工艺和锻烧工艺制备二氧化钛实心核。通过在实心核表面采用pickering乳液方法包覆纳米二氧化钛粒子/纳米管、纳米带、纳米线,形成多孔壳层。经高温煅烧处理,得到核壳型TiO2/TiO2微球。本发明的核壳型多孔二氧化钛材料球形均匀,粒径可控。这种微球既可以用于表面活性剂,又具有UV光响应性。相比于TiO2纳米颗粒,其光催化性能更强,回收利用率高。
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本发明提供了一种花状结构还原二氧化碳的光催化剂及其制备方法与应用。本发明采用了不同温度处理将较薄的3D花状的CoAl‑LDHs转化为超薄的3D多孔的CoAl2O4,在改善CoAl‑LDHs缺点的同时,进一步提高光催化剂催化CO2还原的效率。该复合材料在波长为200~800nm的可见光照射下用于光催化CO2还原时,不需要加热系统,在室温下即可检测,工作温度低,操作条件温和;以在室温即20℃~40℃,可见光照射下,该复合材料光催化CO2还原转化为CH4和CO的最大产率分别为58.98μmol/g和33.11μmol/g,具有高的稳定性。并且本发明提供了一种简易制备的方法,成本低廉,便于推广和应用。
本发明公开了一种Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂,包括载体和活性中心,所述载体为g‑C3N4/CeO2复合材料,所述活性中心为铂纳米粒子,所述铂纳米粒子在所述Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂中的质量占比为0.01~0.2wt%。其制备方法包括:将g‑C3N4/CeO2复合材料分散在水中,得到分散均匀的悬浊液;向所得到的悬浊液中加入铂前驱体溶液,得到混合液;向所得到的混合液中加入能够将铂前驱体还原为Pt纳米粒子的碱性还原剂,得到混合溶液;将所得到的混合溶液纯化。该复合催化剂对日光灯具有明显响应活性,能够将甲醛降解为二氧化碳和水,甲醛的去除效率高达87.7%。
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本发明公开了一种可折叠显示装置及其制备方法,所述可折叠显示装置包括:非弯折区及弯折区,弯折区包括显示区和非显示区,第一电阻式传感器,至少部分设置于所述弯折区的所述非显示区内,其包括导电渗透网络复合材料,所述导电渗透网络复合材料包括有机材料和导电材料;及集成电路芯片,设置在所述非显示区,所述集成电路芯片与所述第一电阻式传感器电性连接。本发明通过设置第一电阻式传感器,将弯折过程中产生的应变转化为电信号;传感器具有很高的应变灵敏度因数,提高了响应灵敏度,在无需放大器的情况下实现了对显示状态的控制;传感器的结构简单,工艺步骤精炼,可实施性强,在节省成本的同时提高了生产良率和产品质量。
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本发明公开了一种基于二氧化锡纳米颗粒的光电逻辑门及其制备方法,该光电逻辑门包括相互配合使用的第一正光电导器件和第一负光电导器件,用于接收第一光信号;第一正光电导器件采用二氧化锡纳米颗粒;第一负光电导器件采用二氧化锡/碳纳米管复合材料;第一正光电导器件和第一负光电导器件均具有供能电极和输出电极;第一正光电导器件的输出电极与第一负光电导器件的输出电极相连,作为输出逻辑运算结果的端口用于输出逻辑运算结果,该逻辑运算结果受第一光信号影响。本发明利用二氧化锡/碳纳米管复合材料的负光电导效应,提高了负光电导器件的响应倍率,使得由该负光电导器件和普通正光电导器件组成的光电逻辑门其逻辑功能完整。
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本发明公开用于锂离子电池电极的碳包覆磷酸钒锂粉体制备方法,先是将设定份量的二水合醋酸锂、偏钒酸铵、二水合磷酸二氢铵、蔗糖倒入球磨罐中再加无水乙醇密封高速球磨,滤出浆料并烘干,研磨得到Li3V2(PO4)3复合材料前驱粉体;再将设定份量的碳粉、铁粉和石英砂均匀混合,制成黑色还原性粉体;然后将前驱粉体倒入带盖小坩埚,外面包扎铝箔纸后倒置于大坩埚内,两坩埚缝隙间填充还原性粉体并加盖,放入马弗炉中烧结,最后将小坩埚内烧结料研磨,得到碳包覆磷酸钒锂粉体。本发明无需还原性或惰性气体,还原性粉体可重复使用,晶粒均匀且小于1um,制成锂离子电池正极比容量高,制成的电池极化作用小、电荷扩散阻抗小;方法简单、成本低,适合工业化生产。
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本发明涉及一种高低频兼顾的可调谐宽带吸波复合超材料,所述的复合超材料由可调谐电路超材料结构嵌入磁性吸波材料中所形成。本发明的有益效果是:针对跨越高低频的宽带高性能微波吸收问题,提出将可调谐超材料与传统宽带磁性吸波材料结合形成复合材料,获得了一种兼具低频实时可调吸收峰以及高频宽带吸波的复合超材料。并且,区别于现有可调吸波超材料的结构,本发明提出了一种基于细金属线和二极管组成的、调节电路和吸收单元为一体的吸波超材料,一方面能尽量降低超材料的面积占有率,另一方面避免了在磁性材料中埋入额外调控电路的需要,从而能保证复合材料的宽带吸收性能。
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本发明涉及一种高温自补偿润滑耐磨材料及其制备方法,材料包括基体和复合在基体上的固体润滑剂粒子体,基体为具有汗腺式结构微孔的合金、陶瓷、稀土元素混合烧结体;汗腺式结构微孔直径为0.05-8μm,它由体内微孔(2)和贯通微孔(1)组成,体内微孔(2)通过贯通微孔(1)与基体表面贯通,固体润滑剂粒子体复合在汗腺式结构微孔中。本发明耐磨材料制备成汗腺式微孔结构,并将固体润滑添加剂以微粒子体的形式二次复合进该基体的汗腺式微孔中,保证了基体材料的耐磨硬质相的形成;该复合材料利用摩擦热驱动基体中的润滑剂通过汗腺微孔向摩擦表面扩散,可实现耐磨材料的高温自补偿润滑功能。
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本发明公开了一种染料敏化太阳能电池中对电极的制备方法,包括基底的准备;过渡金属盐溶液中添加十二烷基硫酸钠,将配好的溶液涂敷在基底上,然后自然风干,重复涂敷,风干后涂敷层的厚度为200nm~2μm;然后将基底置于酒精灯火焰中,加热10秒~10分钟。本发明的优点是:通过在过渡金属盐溶液中添加适量十二烷基硫酸钠,使一维碳复合材料形成了导电优良的三维微纳多孔结构,既有高的催化活性,又有小的串联电阻,从而提高电池效率。制备出的电池与常规使用铂作为催化剂的电池具有可比拟的能量转化效率,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种自动探火灭火装置用塑料火探管,其组分及其组分含量为:63~88%的尼龙、5~20%的弹性改性剂、2~10%的结晶改性剂和5~7%的助剂,以上均为质量百分比。本发明的优点在于:采用弹性改性剂和结晶改性剂调节尼龙的结晶,调控复合材料的熔点,可以实现其在特定温度下爆破,在环境温度低于140℃时具有高强度和韧性,能够承受很高的内压;在环境温度位于160±2℃时,在管内灭火气体压力作用下爆破,及时将明火扑灭。同时该塑料火探管还具有良好的耐高低温性能,在-40~140℃范围内强度和韧性均满足承受高压气体的要求,耐环境老化性能好。其具有使用方便、成本低和制备工艺简单的特点。?
本发明涉及甲醛气敏材料及其制备方法以及甲醛气敏器件的制作方法,甲醛气敏材料组分以SnO2-TiO2二元纳米复合材料为基质,其中Ti/Sn摩尔比为0.2-0.5,掺入质量分数比为2%-5%的Cd2+,将甲醛气敏材料研磨后以适量无水乙醇及0.2-1份聚乙二醇调成糊状,均匀涂敷在电极管表面,经过400℃退火处理2-4小时,制得甲醛气敏电极管;(3)、最后按旁热式结构传统工艺对气敏电极管进行焊接、电老化、封装、制得甲醛气敏器件。本发明制得的气敏传感器具有较低工作温度,对甲醛气体灵敏度高,对室内其他污染气体苯、甲苯、二甲苯、氨等气体的抗扰性能好,响应与恢复时间短等优点,可用于室内装饰甲醛气体污染的检测。
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本发明涉及一种聚合物基吸波泡沫材料及其制备方法,并以CNTs/PMMA纳米复合材料为例,通过实验证实了该吸波泡沫材料独特的微观结构和优异的吸波性能。制备时首先将CNTs/PMMA纳米复合材料卷对卷热辊压成单层片材,然后将该单层片材对折后再次卷对卷热辊压得到叠层片材,接着将上一步得到的叠层片材在同样条件下重复卷对卷热辊压多次得到多层叠层片材,最后利用超临界流体发泡技术进行发泡即可。本发明提供的吸波泡沫材料具有连续定向多层排布的微孔结构,具有密度小、强度高、耐腐蚀、抗氧化、微波吸收频带宽、吸收效果好等优点,用途广泛。
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本发明公布了一种利用矿化垃圾进行木塑板材一体化生产的工艺,其中木塑板材原料利用矿化垃圾加工而成,包括如下质量份的原料,混杂塑料类组分30~35份,木质纤维类组分50份、纺纤类组分15~20份,添加剂0.5~1份。本发明提供的工艺是一种可连续生产、能耗低、生产成本低、操作简单的木塑复合材料生产工艺,并将矿化垃圾中混合废旧塑料和木质纤维等可再生资源进行一体化混合熔炼挤压成型来实现木塑复合材料生产,使矿化垃圾得到了充分的资源化利用。
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本发明提供一种高金属含量、高分散度的多孔金属‑碳复合材料的制备方法。让目标金属的化合物MX与活泼金属A的碳化物进行机械球磨反应,A的碳化物既是还原剂,也是碳源。这样,MX被还原成金属时现场生成碳,从而实现金属颗粒与碳材料的高度分散复合,而金属的含量由该化学反应计量比确定。本发明所制备的多孔复合材料中,金属颗粒的尺寸可调,孔隙率可控。所制备的材料表现出良好的储钠、储锂性能。
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本发明涉及一种含磷化合物改性MoS2纳米片层的制备方法及其应用,属于聚合物纳米复合材料领域。本发明的改性方法主要是:通过溶剂热法用插层剂对层状二硫化钼进行插层处理后离心、洗涤并干燥,得到插层二硫化钼;将插层二硫化钼水解,得到二硫化钼悬浮液;将含磷化合物加入二硫化钼悬浮液中反应,将得到的产物离心、洗涤并干燥,即获得含磷化合物改性的二硫化钼纳米片层。本发明的改性方法工艺步骤简单,可操作性强,制备成本低;采用含磷化合物对层状二硫化钼进行表面改性,增大了其层间距,阻止了其在聚合物基体中重新团聚堆积,提高了分散性;可作为阻燃剂应用于聚合物复合材料中。
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本发明实施例提供了一种层合板铺层处理方法及装置,涉及复合材料技术领域。所述方法包括获取表征变刚度层合板的第一操作对象,再基于预设的纤维方向角函数及所述操作对象,获得表征所述变刚度层合板纤维铺放角变化形式的第二操作对象,然后对所述第二操作对象进行屈曲分析,获得表征所述变刚度层合板性能的屈曲荷载值,以得出计算的屈曲荷载值高于传统的复合材料屈曲荷载值,对应设计的变刚度层合板具有更好的性能,具有理论指导意义,便于实际生产。
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