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本发明公开了一种宽频吸波复合材料,由耐低温反射层、耐中温损耗层、耐高温匹配层依次叠层而成,匹配层是具有周期性结构的金属或碳纤维、氧化物复合材料,损耗层为改性碳化硅陶瓷基复合材料,反射层为低气孔率的金属复合材料。该复合材料的制备方法包括:纤维预制体除胶处理、界面制备、改性碳化硅基体制备、表面金属层制备、周期性结构制备及填充。该发明方法制备的复合材料的结构强度高,在吸波的同时可以实现承载功能,有效减少部件的重量,同时吸波性能稳定,即使在高温承载环境下也具有较为稳定的电磁波吸收能力,厚度薄,吸收频带宽,对电磁波的吸收具有可调谐性,具有较高的应用价值。
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本发明涉及一种抗刮擦碳纤维环氧复合材料及其制备方法。一种抗刮擦碳纤维环氧复合材料,包括环氧树脂基体材料、一层以上间隔设于环氧树脂材料中的碳纤维布层和富集于环氧树脂基体材料外表层的氧化铁修饰的氮化碳。本发明能在磁场作用下将得到的氧化铁修饰的氮化碳富集于复合材料的表面,从而充分发挥其硬度和力学性能的优势,进而提高复合材料抗刮擦性能,使本发明的复合材料既具有传统碳纤维/环氧复合材料的比强度和比刚度高、可设计性强、抗疲劳断裂性能好、耐腐蚀、结构尺寸稳定性好以及便于大面积整体成型的优点,而且具有良好的耐刮擦性能,在外力刮擦下,表面不容易出现划痕。
本发明属于保温复合材料技术领域,提供了一种高热稳定性、低热值疏水二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法。本发明以无机硅源为前驱体,经过凝胶化和改性,得到疏水凝胶;然后将基体材料浸渍于疏水凝胶中,得到预处理复合材料;以有机硅源为前驱体时,在凝胶化的过程中加入基体材料,使基体材料充分吸附硅源水解液;再对凝胶复合体系依次进行醇置换和烷烃置换,得到预处理复合材料;然后对预处理复合材料进行热处理,使二氧化硅气凝胶表面甲基基团的数目有序减少,并减少其表面及孔隙中的残留有机液体,优化其微观形貌,从而使得最终复合材料具有高热稳定性和低燃烧热值。
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本发明提供一种梯度增强的钛基复合材料制备方法,包括以下步骤:将钛球粉+TiB2+酒精混合,并在具有惰性保护气体的球磨罐中进行低能球磨;球磨后的混合粉料在真空干燥炉内干燥;利用液压机对混合粉料进行梯度复合压坯;然后将钢包套盖焊接到钢包套顶端;将钢锭放入高温箱内进行预烧结,后取出放置在空气冷却至室温;将预烧结后的钢锭放置在高温炉中保温,取出后迅速在挤压机中挤压,得到钛基复合材料的挤压棒材。本发明提供的梯度增强的钛基复合材料制备方法,能够快速制备梯度增强的钛基复合材料,消除了复合材料两者间的界面,既发挥了钛合金的韧性优势又发挥了钛基复合材料的耐高温和高强优势,提高了耐热性和机械性能。
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本发明公开了一种二氧化钛纳米复合材料、制备方法和应用,属于复合材料制备技术领域。本发明在水合氯化钌溶液中滴加NaOH溶液不断搅拌,调节pH至中性,NaCl溶液洗涤,干燥后得到水合二氧化钌粉末;将水合二氧化钌粉末与活性炭混合,加入粘结剂,得到氧化钌‑活性炭复合材料;将氧化钌‑活性炭复合材料分散于醇溶液,分批加入钛源,经超声分散和煅烧处理,得到二氧化钛纳米复合材料。本发明提供的二氧化钛纳米复合材料具有优异的电化学性能,用其制作的锂离子电池具有优异的循环稳定性和倍率性能,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种复合材料及其制备方法和锂离子电池正极材料。本发明复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锰源、镍源、锂源和钴源的混合物进行第一煅烧处理,得到钴掺杂的镍锰酸锂;将所述钴掺杂的镍锰酸锂与二氧化硅的混合物进行第二煅烧处理。本发明中复合材料的制备方法,通过结合Co掺杂来提高材料稳定性和电子导电性,SiO2作为包覆剂以提高复合材料的离子导电性和防止HF腐蚀,形成稳定界面;该方法有助于镍氧化物的嵌入,形成含有较少杂相的镍锰酸锂复合材料,能够有效的提高镍锰酸锂复合材料的容量和倍率性能。
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本发明公开了一种表面镀镍磷石墨烯增强钛基复合材料,该复合材料中的石墨烯表面包覆镍磷层,表面镀镍磷的石墨烯弥散性分布于钛球表面;其中,所述石墨烯分布于钛基体的晶界处,所述复合材料中只有对应于钛的α相和β相的衍射峰。本发明还公开了一种表面镀镍磷石墨烯增强钛基复合材料的制备方法。本发明的复合材料在解决石墨烯易与钛生成TiC问题的同时,石墨烯的分散性更好,且在球磨和烧结过程中石墨烯不易损坏,从而最大化的提高复合材料的性能。
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本发明涉及复合材料成型技术领域内的一种具有厚度渐变区的复合材料板壳及其成型装置与方法,包括成型模具、透气脱模布、有孔隔离薄膜、围条、透气毡、以及真空薄膜;透气脱模布与成型模具内表面之间用于铺设预浸料,透气脱模布、有孔隔离薄膜、透气毡和真空薄膜依次层叠于预浸料上,围条的侧面与复合材料层的端面相接触,围条用于阻止复合材料层向外流动;透气脱模布、有孔隔离薄膜和围条罩设于透气毡内,真空薄膜罩设于透气毡之外,真空薄膜与成型模具的表面密封连接。本发明通过稳压结构件与吸附结构件的设计,使得板壳制作过程中施加于复合材料层上的压力区域均匀,且保证复合材料层的流失量在控制范围内,提高了板壳的制作质量。
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本公开提供了一种具有成骨性的人工骨复合材料,其包括:混合材料以及分布在混合材料中的无机颗粒,混合材料包括水溶性材料和聚合物材料,聚合物材料为己内酯的均聚物,聚合物材料的平均分子量为1000Da至20000Da,无机颗粒由钙磷化合物构成,无机颗粒的表面覆盖有用于增加无机颗粒与聚合物材料之间的结合力的粘接层,无机颗粒的质量分数为25%至55%,并且在25℃至40℃温度范围内人工骨复合材料呈可塑形的橡皮泥状,在40℃至60℃温度范围内人工骨复合材料具有流动性,当对人工骨复合材料施加预定剪切应变时,人工骨复合材料的储能模量等于损耗模量。根据本公开能够提供一种具有成骨性的人工骨复合材料。
本发明涉及一种具有高机械性能和高双向热导率的导热复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种导热高分子复合材料,所述导热复合材料采用下述方法制得:将结晶型高分子材料和导热填料先制成具有shish‑kebab串晶结构的材料,然后对所得材料沿kebab方向进行热压缩处理制得所述导热高分子复合材料;其中,所述导热填料的添加量为结晶型高分子材料质量的0~40wt%。本发明制得了一种具有高机械性能和高双向热导率的导热高分子复合材料,所得复合材料的综合性能如力学性能和导热性能等较普通共混体系有较大的提高。
本发明公开了一种铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用。该制备方法采用分步法工艺,制备方法包括:(1)微波溶剂热法制备磷酸钒锂/石墨烯复合材料前驱体;(2)通过熔盐法制备铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料;(3)样品洗涤后采用冷冻干燥得到纯相铝掺杂氟磷酸钒锂/磷化氧化石墨烯复合材料。本发明通过一次烧结即可得到复合材料,所用工艺简单,样品纯度高,石墨烯包覆均匀,且复合材料的离子和电子电导率得到明显的改善,组装的锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明公开了高强、质轻的石墨烯/二氧化硅纤维复合材料的制备方法,属于新材料技术领域,包括如下步骤:硅酸四乙酯与3‑氨基丙基三乙氧基硅烷混合,并调节pH值,反应得溶液1,将溶液1加入到氧化石墨烯的乙醇和水混合溶液中,反应得氧化石墨烯/SiO2复合颗粒;取氧化石墨烯/SiO2复合材料放入石英器皿中,后置于充满惰性气体保护的马弗炉中,获得石墨烯/SiO2纤维的复合材料;将高分子材料加入到挤出机中,在挤出机的后端,加入石墨烯/SiO2纤维的复合物料,获得成品。因石墨烯与SiO2纤维的共价键合以及协同增强,获得的材料具有高强、轻质、耐磨且耐候等的特性,可以应用于汽车及线缆领域中。
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本发明公开了一种复合材料镀金设备及电镀方法,包括底座,所述底座的中心处垂直设置有第一立柱,且第一立柱内设置有电磁滑轨,所述电磁滑轨内安装有电磁滑块;所述底座上、远离安装板的一侧垂直设置有第二立柱,且第二立柱上、靠近第一立柱的一侧设置有固定架,所述固定架的外端固定连接有储存加工镀金液的加工罐。该复合材料镀金设备及电镀方法设置有辅助处理机构,其中的放料辊一方面能够对待电镀的复合材料进行收卷,避免杂乱,另一方面,便于待电镀的复合材料的匀速放料,不仅省时省力,而且解放双手,提高电镀效率;其中的收卷辊,能够将电镀后的复合材料收卷起来,避免污染电镀后的复合材料,也降低后期整理工作的难度。
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本发明涉及一种上转换纳米晶‑沸石复合材料及其制备方法与应用,复合材料包括沸石以及生长于沸石多孔结构中的稀土掺杂上转换纳米晶,稀土掺杂上转换纳米晶为NaRE1F4:xYb3+,yRE23+,其中,RE1为Y或Gd,RE2为Tm、Er或Ho,0<x≤30mol%,0<y≤3mol%;制备过程包括稀土掺杂上转换纳米晶的制备以及与不同拓扑结构的沸石的复合;上转换纳米晶‑沸石复合材料在980nm激发下发射可见光。与现有技术相比,本发明可获得980nm激发下发光强度显著提高的上转换发光沸石材料,有助于实现对沸石载药释药过程的动态监测,提高信噪比。
本发明公开了一种利用强碱性树脂基载钕纳米复合材料深度净化水中氟离子的方法,该方法包括:调节含氟水体的pH值后过滤,滤液通过填装有强碱性树脂基载钕纳米复合材料的吸附塔后,得到深度净化后的水体;所述强碱性树脂基载钕纳米复合材料是以大孔强碱性阴离子树脂为母体,在母体上固载氢氧化钕纳米颗粒作为活性组分。当达到吸附泄漏点后,先用NaOH溶液进行洗脱,然后用NaCl溶液漂洗以便将残余的氢氧根转化成氯离子,最后水冲洗至中性,实现再生。本发明以聚苯乙烯‑二乙烯苯为骨架固载钕的树脂作为吸附材料对水体中氟离子进行吸附,在水体pH为3.0~10.0时,且共存有高浓度的Cl‑、NO3‑、SO42‑、PO43‑的情况下,仍能使出水的氟离子含量(以F计)从0.05‑20 mg/L降低至0.01 mg/L以下。
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本发明是一种制备碳纤维增强聚酰亚胺复合材料的方法,该方法从碳纤维表面处理的角度实现碳纤维增强聚酰亚胺复合材料的玻璃化转变温度的提升,其包括碳纤维表面活化处理、碳纤维浸渍热固性聚酰亚胺类溶液以及上浆碳纤维与热固性聚酰亚胺树脂基体复合成型等步骤。本发明所公开的方法可明显提高碳纤维增强聚酰亚胺复合材料的玻璃化转变温度,从而提升碳纤维增强聚酰亚胺复合材料的使用温度。相比于普通碳纤维增强聚酰亚胺复合材料,采用本发明所述制备方法得到的碳纤维增强聚酰亚胺复合材料玻璃化转变温度可提高20℃左右。本发明所公开的技术可应用于航空发动机、航空、航天、兵器和船舶等领域。
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本发明公开了一种去除水体钼酸盐的改性纳米硫化亚铁复合材料的制备方法,属于环境功能性复合纳米材料技术领域。所述制备方法为:先采用溶胶法制备粒度可控、纯度较高的氧化锆,然后在N2保护和一定温度下加入氯化亚铁水溶液混合均匀后,逐滴滴加硫化钠水溶液反应,得到的黑色悬浊液静置分层后采用氮气吹洗后的无水乙醇进行润洗,从而得到一种氧化锆改性纳米硫化亚铁复合材料。本发明采用一步共沉淀法合成材料,制备过程简单,原材料成本低,改善了硫化亚铁易于团聚、反应活性低的不足。所述复合材料相对于硫化亚铁比表面积更大,同时具有更快的吸附反应速率和更高的吸附量,显著增强了对水体钼酸盐的去除效果。
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一种耐高温隔热复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的目的是为了实现高蒙脱土填充的同时、提高材料的机械性能,所述方法为:将蒙脱土放在NaCl溶液中,油浴搅拌处理,除去Cl‑,烘干;加入有机聚合物,混合均匀,加入乙酸乙酯,在常温下搅拌30min,去除乙酸乙酯挥发掉,得到有机杂化蒙脱土;将磷酸盐树脂与金属氧化物按照1:1的质量比混合,研制出磷酸盐胶黏剂,加入到制备好的有机杂化蒙脱土中,混合均匀放进模具中,压制成圆柱形样品;将成型的材料进行阶梯状的温度固化即可。本方法用来制备一种磷酸盐、耐高温聚合物共同杂化的有机‑无机杂化蒙脱土复合材料使其具有一定的强度和形变能力。
本发明公开了一种胺化腐植酸‑纳米SiO2复合材料,其制备包括:(1)制备胺化腐植酸;(2)将胺化腐植酸和纳米SiO2分散于乙醇水溶液中,升温至一定温度,滴加3‑氨丙基三乙氧基硅烷混合溶液,反应结束后经后处理得所述的胺化腐植酸‑纳米SiO2复合材料。制备过程简单可行,所得胺化腐植酸‑纳米SiO2复合材料能有效吸附柠檬黄,吸附‑解吸效果好,时间成本低。
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本发明公开了一种六氟铁酸锂与石墨烯复合材料的制备与应用,该制备方法包括:先制备氧化石墨烯,用水合肼还原,得到石墨烯;将石墨烯超声分散于乙二醇中,再将聚乙烯吡咯烷酮加入到乙二醇中,超声,得到石墨烯乙二醇溶液;在搅拌状态下,依次将Li2CO3、Fe(NO3)3.9H2O乙醇溶液和NH4HF2水溶液缓慢滴加到石墨烯乙二醇溶液中,全部加完再搅拌反应8~12h,之后进行高温水浴;反应结束后抽滤,得到沉淀物,洗涤,冷冻干燥,得到Li3FeF6/石墨烯复合材料。本方法的制备方法成本低廉、重复性好,制备的Li3FeF6/石墨烯复合材料呈现弥散疏松的小颗粒,直径约为100~500nm,具有较高的容量和较好的循环性能,可用作锂离子电池正极材料。
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本发明属于硬质合金材料技术领域,公开了一种含氧化硼的碳化钨复合材料及其制备方法。所述复合材料由碳化钨、氧化硼、氧化铝和氧化锆制备而成,其中碳化钨的含量为88‑96wt%,氧化硼、氧化铝和氧化锆的用量都不为0;且氧化铝:氧化硼的摩尔比为(0.5~4.5):1。本发明通过加入氧化硼,显著降低复合材料的烧结温度,同时提高复合材料的断裂韧性。利用氧化硼与氧化铝反应生成硼酸铝晶须的过程,在较低温度得到致密的无粘结相WC复合材料。所制备的复合材料不含有任何金属粘结相,具有很高的硬度、耐磨性以及较好的韧性,适合刀具材料或模具材料。
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本发明涉及一种制备石墨烯碳气凝胶复合材料的方法,将二氧化钼/碳复合材料与甲基丙烯酸缩水甘油酯、N‑异丙基丙烯酰胺加入无水乙醇中混合,超声得分散液A;将氧化石墨烯、氟化石墨烯加入DMF中,超声得石墨烯混合液;将分散液A在搅拌条件下加入石墨烯混合液中,加入聚乙烯吡咯烷酮,超声分散,然后加入硼氢化钠溶液,水浴条件下还原;还原反应结束后,恒温反应得水凝胶材料;将水凝胶材料冷冻,冻干得石墨烯碳气凝胶复合材料。本发明首先制备了具有多孔网状结构的二氧化钼/碳复合材料,然后与氧化石墨烯、氟化石墨烯共同制备得到石墨烯碳气凝胶复合材料。制备的气凝胶复合材料具有优异的循环稳定性,良好的电化学性能及力学性能。
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本发明涉及一种连续生产铝/不锈钢复合材料的方法及系统。该方法包括:将铝合金层、不锈钢层待复合表面打磨;将打磨后的铝合金层、不锈钢层加热保温;以铝合金层、不锈钢层待复合表面为结合面,将铝合金层、不锈钢层轧制复合,得到复合材料;将复合材料收卷、退火、精整;其中,在将铝合金层、不锈钢层待复合表面打磨前,由放卷装置供给铝合金层、不锈钢层并施加前张力;铝合金层的供给速度低于不锈钢层的供给速度;以及由收卷装置对复合材料收卷并施加后张力;前张力与后张力拉紧铝合金层与不锈钢层。利用该方法及系统能够完成连续卷带式生产铝/不锈钢复合材料,实现短流程、高效率的工业化生产铝/不锈钢复合材料,提高成材率,并提升产能。
本发明涉及聚乳酸复合材料技术领域,是一种改性黄腐植酸、改性黄腐植酸复合材料及制备方法和应用,该改性黄腐植酸,原料包括黄腐植酸、碳酸氢铵、N,N‑二甲基甲酰胺、氯化钴和硼酸。本发明通过采用本发明所述的改性黄腐植酸来制备本发明所述聚乳酸╱改性黄腐植酸复合材料,使本发明所述聚乳酸╱改性黄腐植酸复合材料较现有纯聚乳酸材料在力学性能和耐热性能都有明显提高,并且可使本发明所述聚乳酸╱改性黄腐植酸复合材料的结晶性能较现有纯聚乳酸材料有显著提高,从而拓展了聚乳酸复合材料的应用领域;另外,本发明对于风化煤资源和黄腐植酸资源的高附加值开发具有重要推动意义。
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本发明涉及一种复合材料连续抽油杆用高强度耐疲劳连接接头及方法。其技术方案是:连接接头的下部设有粘接接头,所述连接接头的下端与粘接接头的上端活动连接,在粘接接头的内部设有复合材料连续抽油杆,所述复合材料连续抽油杆由下而上穿过粘接接头,复合材料连续抽油杆的上端部安装金属锲子,金属锲子由两个斜面组成,复合材料连续抽油杆与粘接接头内壁粘结,粘接接头的内部设有内锥结构和倒锥结构,内锥结构的下部设有倒锥结构。本发明的有益效果是:本发明使用连接接头、粘接接头、金属锲子组合连接固定,可以解决单一方式在使用过程中失效的问题,从而解决复合材料连续抽油杆现场接头连接及与光杆或金属加重杆之间的连接问题。
本发明属于自润滑材料技术领域,涉及一种二硫化钼‑氧化石墨‑镍磷‑聚四氟乙烯复合材料的制备方法,其包括以下步骤:S1、对聚四氟乙烯粉末进行等离子处理,辐照60~120s后,置于空气中静置15~30min;S2、石墨粉进行预处理;S3、聚四氟乙烯粉末进行敏化和活化处理:用无水乙醇浸润处理等离子处理后的聚四氟乙烯粉末后,分别进行敏化和活化处理;S4、制备石墨‑镍磷‑聚四氟乙烯复合材料粉末;S5、制备氧化石墨‑镍磷‑聚四氟乙烯复合材料粉末;S6、制备二硫化钼‑氧化石墨‑镍磷‑聚四氟乙烯复合材料:首先制备二硫化钼‑氧化石墨‑镍磷‑聚四氟乙烯复合材料粉末,然后对粉末进行成型处理,得到耐磨减摩的二硫化钼‑氧化石墨‑镍磷‑聚四氟乙烯复合材料。
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一种复合材料微波间接加热模具及固化方法,采用微波间接加热模具的吸波型面吸收微波,将微波能转化为热能用于加热固化复合材料零件。本发明可以实现多向铺层碳纤维增强树脂基复合材料和玻璃纤维增强树脂基复合材料的有效加热固化,具有固化时间短、能耗低等一系列优点,大大提高了这类复合材料零件的微波固化效率,为复合材料微波固化技术的工业应用提供了理论依据与技术支撑。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体是涉及一种流动性PC/ABS复合材料,按重量份数表示包括:PC树脂、ABS树脂、增韧剂、流动改性剂、阻燃剂、增强材料,其中,所述流动改性剂为磷酸锆及其衍生物、超支化聚磷酸酯中的至少一种。本发明的流动性PC/ABS复合材料,通过在复合材料中添加流动改性剂,该流动改性剂有效改善了复合材料的物理流动性能及冲击强度,由此得到的复合材料具有较高的冲击强度,并且可以保证复合材料的延伸率在60%的同时,熔融指数(MI)达到40g/10min(260℃/2.16Kg)。
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一种纳米多孔铜负载多孔氧化亚铜纳米片复合材料,该复合材料为棒材,包括非晶基体、覆盖在非晶基体上的纳米多孔铜以及负载在纳米多孔铜表面的多孔氧化亚铜纳米片;所述的非晶基体为CuxZryTizAlw合金成分,其中x,y,z,w为原子百分比,45≤x≤50,20≤y≤25,25≤z≤30,5≤w≤10且x+y+z+w=100;其中纳米多孔铜层厚80~140μm,韧带宽110~140nm,孔径尺寸40~100nm;纳米片层厚50~90nm,纳米片长30~80nm,宽5~10nm,纳米片上的纳米孔洞尺寸为1~4nm。本发明制备工艺简单、制备周期短;所制备的复合材料拥有良好的机械完整性和热稳定性,可循环重复利用,经济效益得到提高。
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本发明属于复合材料及无损检测技术领域,涉及一种检测混合铺层复合材料层压结构的缺陷超声识别方法。本发明方法利用脉冲超声波在与被检测的混合铺层复合材料层压结构中产生的反射声波行为与其内部微结构及其界面的固有联系,通过高品质超声换能器提取来自混合铺层复合材料层压结构中的反射回波信号,构建缺陷识别与报警域,进行缺陷的判别,进而显著改进了缺陷判别的准确性,为混合铺层复合材料层压结构超声检测提供了一种缺陷判别方法。实际检测应用结果表明,利用本发明,可以显著提高缺陷判别的正确性和准确性,取得了较好的实际检测效果,可用于不同厚度混合铺层复合材料层压结构的超声反射法检测。
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