963
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一种全复合材料飞行器电磁兼容数字化模型建立方法,包括如下步骤:将全复合材料飞行器电磁兼容数字化模型分为全复合材料飞行器屏蔽效能模型和飞行器舱内电磁干扰关联关系模型;利用复合材料界面的反射损耗模型、复合材料内的传输损耗模型、飞行器几何模型,建立全复合材料飞行器屏蔽效能模型;利用器上辐射源设备参数化模型、器上敏感设备参数化模型、器上敏感设备接受到所有辐射源设备的干扰功率矩阵,建立飞行器舱内电磁干扰关联关系模型。本发明充分考虑了复合材料屏蔽效能及导电特性、飞行器几何尺寸、器上设备布局及关联关系以及舱内外电磁环境,是进行全飞行器电磁兼容量化设计评估的关键。
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本发明公开了一种用于评价复合材料绝缘件损伤状态的方法及系统,属于绝缘材料损伤检测领域。本发明方法包括:1.1对待测复合材料绝缘件,进行电气试验;1.2在待测复合材料绝缘件表面布置声发射传感器,对待测复合材料绝缘件表面进行声速测量并定位声发射源,将待测复合材料绝缘件放置于环境箱中,监测并记录声发射源发出的声发射信号;判断是否满足电气试验结束条件,若否返回1.1;若是,根据声发射信号确定待测复合材料绝缘件电气试验后的损伤状态。本发明能够极大地提高对复合材料绝缘件的性能评价能力。
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本发明公开了基于飞秒激光的纤维增强树脂基复合材料精密加工方法,利用基于飞秒激光的精密加工实验平台确定纤维增强树脂基复合材料的超快激光脉冲激光参数冷加工窗口;分析出超快激光脉冲加工纤维增强树脂基复合材料的工作机制;试验出最佳纤维增强树脂基复合材料加工条件;利用强激光成丝和贝塞尔光束聚焦平台的飞秒激光成丝和贝塞尔高斯光束共同加工纤维增强树脂基复合材料;本发明方法可以实现高精度、高效率、无分层和起毛以及热影响区极小的加工纤维增强树脂基复合材料,能够将切缝锥角从10°以上降低到1°以下,纤维增强树脂基复合材料厚度>2mm,热影响区域能够从几百微米减小到几个微米,无分层和毛刺等缺陷。
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本发明提供一种包含分子筛和纤维的复合材料,所述复合材料包含分子筛和纤维,所述分子筛分布于纤维表面且直接与所述纤维表面接触,所述分子筛的粒径D90为0.01~50μm,所述分子筛的粒径D50为0.005~30μm;所述分子筛在纤维表面均匀分布。本发明还提供所述分子筛/纤维复合材料的制备方法以及各种用途。本发明首次解决了分子筛/纤维复合材料中,分子筛在纤维表面聚集的问题,制得了一种全新的分子筛/纤维复合材料,其具有较高的强度与弹性恢复能力、尺寸稳定性,使得该复合材料坚牢耐用。本发明的分子筛/纤维复合材料的结构简单、成本低、稳定性强、性能重复性高、实用效率高,可应用于止血、美容、除臭、杀菌、水体净化、空气净化、抗辐射领域。
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本发明提供一种通过热压罐制备先进复合材料L形梁构件的方法和装置。本发明第一方面提供了一种通过热压罐制备先进复合材料L形梁构件的方法,包括如下步骤:将先进复合材料铺贴在模具的表面,形成L形;将模具中铺贴有先进复合材料的表面使用真空袋覆盖,并将模具与真空袋之间的空气抽干;在热压罐内对先进复合材料进行成型固化处理,得到先进复合材料L形梁构件。本发明通过在模具一面覆盖真空袋的方式取代全包裹的方式,避开了模具中的棱角,不仅不会出现真空袋被模具棱角割破的问题,而且避免了“架桥”现象的出现,保证了真空袋与模具的贴合度,保证了先进复合材料L形梁构件的制备。
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本发明公开了一种PPy‑TiO2复合材料的制备方法,其主要通过紫外光激发TiO2引发吡咯(Py)的氧化聚合,最终形成了PPy‑TiO2复合材料,通过对复合材料进行红外、XRD等表征测试,证明了复合材料成功地制备,再将不同吡咯加量的复合材料进行了紫外‑可见漫反射测试和可见光催化降解染料性能测试,测试结果显示,复合材料均具有一定的光催化活性和染料降解效果,其中1mL吡咯加量的复合材料染料降解率常数为0.0879min‑1,其具有最优的催化活性。整体看来,该制备方法具有制备过程操作简单,实用性强以及绿色环保的特点,且所得到的复合光催化剂在可见光染料降解应用中具有良好的效果。
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一种石墨烯增强SMC复合材料的制备方法,它涉及一种高强度SMC复合材料的制备方法。本发明的目的是要进一步提高现有SMC复合材料制品的抗冲击性较低,易裂、强度不高的问题。方法:一、制备石墨烯分散浆料;二、利用不饱和聚酯树脂、石墨烯浆料、固化剂、脱模剂、无机填料和增稠剂制备石墨烯增强SMC复合材料。本发明制备的石墨烯增强SMC复合材料的机械强度被大幅提高,其拉伸强度、弯曲强度和冲击强度较之未添加石墨烯的SMC复合材料分别提高了45~91%、35~63%和35~94%。本发明可获得一种石墨烯增强SMC复合材料的制备方法。
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本发明属于水下航行器救生筏系统用复合材料舱口盖板技术领域,尤其涉及高正浮力特性轻质高刚度可释放功能型复合材料可拆板。包括纤维增强复合材料蒙皮,所述纤维增强复合材料蒙皮为玻璃钢复合材料,玻璃钢复合材料采用手糊成型工艺或真空成型工艺;还包括由纤维增强复合材料蒙皮包覆的功能芯材;所述功能芯材包括依次由环氧胶或者高强树脂粘结的第一芯材层、第二芯材层、第三芯材层;且为吸声芯材、反声型PVC泡沫芯材或者透声型浮力芯材中的任意两种或者三种,至少一个为吸声芯材。本发明可用于水下航行器救生球阀系统的盖板的设计与制造,具有轻质,高刚度,耐腐蚀,正浮力,隐身性好的优点。
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本发明提供了一种基于液相浸渍和原位转化提高热结构复合材料抗氧化性能的方法,属于复合材料技术领域。本发明基于液相浸渍和原位转化工艺,在热结构复合材料完成织物骨架定型和前期致密化基础上,通过在主体浸渍剂中引入抗氧化功能组元,实现了热结构复合材料后期浸渍与涂层一体化制备,在完成复合材料浸渍增密的同时,显著提高了复合材料的抗氧化性能。同时,通过调控不同轮次抗氧化组元的成分及含量,可以获得抗氧化组元可调可控、并呈梯度分布的热结构复合材料,且所形成的表面抗氧化涂层与内部基体无明显的界面,“扎钉”现象明显,结合力强,且与本体热匹配性好。
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本发明公开了复合材料管状零件的胶接支撑方法,包括将待胶接结构件(5)放置在胶接工装(7)上的步骤;将复合材料管状零件(2)与待胶接结构件(5)定位组装的步骤;在复合材料管状零件(2)与待胶接结构件(5)的结合面铺设胶粘剂(4)的步骤;还包括将复合材料管状零件(2)与待胶接结构件(5)用真空袋封装,使待胶接结构件、复合材料管状零件(2)的外表面和内型腔的内表面同时置于真空袋中且处于复合材料管状零件(2)的内型腔中的真空袋围成的腔体与环境大气连通的步骤。这样抽真空时,复合材料管状零件的外表面和内型腔受到同样的相互抵消的环境压力,达到了支撑内型腔的作用,克服了采用内型模具和填充颗粒物带来的问题。
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一种碳/碳复合材料及其制备方法,将生物质碳源溶于水或分散于水中,配制碳源水溶液或悬浮液;将碳源水溶液或悬浮液加入到反应釜中,再将套装有碳纤维预制体的加热管放入反应釜中,然后加热进行水热碳化反应;将反应釜内的液体倒出,向反应釜内加入碳源水溶液或悬浮液,然后加热进行水热碳化反应,得到碳/碳复合材料。本发明提供了一种热梯度水热制备碳/碳复合材料的新方法,在继承了水热碳化原料可再生,合成温度低,绿色环保的基础上,结合了热梯度沉积技术致密化效率高的特点。
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本发明提供一种制备高塑性非晶复合材料的方法,所述方法至少包括:提供一非晶合金样品,并保持惰性氛围,以隔绝氧气;将所述非晶合金样品加热至退火温度,进行退火处理步骤,以诱导发生纳米晶化,得到一晶体/非晶复合材料,其中,所述退火温度大于等于所述非晶合金样品的玻璃化温度;去除所述晶体/非晶复合材料的表面的氧化层,得到一氧化层去除后的晶体/非晶复合材料;对所述氧化层去除后的晶体/非晶复合材料进行成型处理步骤,得到所述高塑性非晶复合材料。根据本发明提供的制备方法获得的非晶复合材料的塑性性能和力学性能理想。
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本发明公开了一种高温定形相变复合材料及其制备方法,该复合材料以高温相变微胶囊或高温定形相变粉体为相变功能填料,以陶瓷前躯体树脂作为复合材料基体相,通过调整复合材料中相变功能填料含量,实现相变热物性的调整,采用模压工艺,复合材料可室温固化或加热固化,复合材料相变温度范围在200~900℃,最高使用温度达到900℃。该高温定形相变复合材料制备工艺简单,可室温固化或加热工行,热控性能优异,可用于弹箭船机等飞行器结构和仪器设备热控,提高其热控能力,同时在民用领域也有着潜在的广泛应用前景。
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本发明属于导弹弹翼梁结构设计技术,涉及一种复合材料弹翼回形梁结构及其成型方法。本发明中的一种复合材料弹翼回形梁结构,包括上凸缘主梁、下凸缘主梁、前C字型梁和后C字型梁;所述上凸缘主梁和下凸缘主梁组合形成复合材料回形梁结构主梁;前C字型梁和后C字型梁作为复合材料回形梁结构主梁成型时的加强结构,分别位于复合材料回形梁结构主梁的前后。本发明在不削弱复合材料弹翼回形梁承载能力的前提下,将复合材料弹翼回形梁结构进行合理拆分,拆分后的各零部件制造工艺简单,需要的模具简单成本低,易于脱膜;回形梁结构成型后不需要进行额外的机械连接即可保证结构完整性,达到整体承载效果。
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一种智能双功能核壳纳米花复合材料及制备方法和应用,它涉及一种纳米花状复合材料及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有材料只能对重金属进行单独的吸附或者检测,无法满足环境监测要求和对重金属的吸附量低的问题。智能双功能核壳纳米花复合材料由NH2‑MIL‑101(Al)、聚乙烯吡咯烷酮、六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑和甲醇制备而成。方法:一、合成NH2‑MIL‑101(Al);二、混合反应,得到智能双功能ZIF‑8@NH2‑MIL‑101(Al)核壳纳米花复合材料。该复合材料对Cu2+具有优异的吸附能力;该复合材料用于检测水中重金属离子。本发明可获得一种智能双功能核壳纳米花复合材料。
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一种微纳双尺度TiC颗粒增强铝基复合材料的制备方法,它涉及铝基复合材料的制备方法,具体涉及一种外加微米级TiC颗粒和原位合成纳米级TiC颗粒双尺度增强铝基复合材料的制备方法。本发明可进一步地提高颗粒增强铝基复合材料的力学性能和摩擦磨损性能。本制备方法:步骤一,将微米级的TiC粉,C粉和Ti粉球磨混合均匀,并制成预制块;步骤二,熔配铝合金熔体,并将熔体温度提高到850℃以上;步骤三,将制成的预制块添加到铝合金熔体中,并在850℃以上下保温超过30min,保温过程中进行简单机械搅拌,得到复合材料熔体;步骤四,将复合材料熔体浇注成型,凝固后制备得微纳双尺度TiC颗粒增强铝基复合材料。
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本发明提供了一种抗辐照(PEK-C)复合材料,抗辐照PEK-C复合材料由二硫化钼与PEK-C混合构成。抗辐照PEK-C复合材料的制备方法,包括以下步骤:一次干燥;高速混合;挤出造粒;二次干燥和注塑成型。PEK-C具有耐高温、自润滑、良好的热稳定性、优异的力学性能和加工性能等特点,在许多领域都有着广泛的应用。二硫化钼常用的固体润滑剂,填料对复合材料的影响很复杂,因此必须在实际的摩擦学系统中来评价填料的作用。随着空间高科技的发展,对聚合物材料提出了更高的要求,不仅要具有良好物理和机械性能,而且要能耐辐照。本发明在PEK-C中加入二硫化钼,不仅提高了PEK-C复合材料的耐辐照性,而且还降低了复合材料的摩擦系数,同时保留了PEK-C复合材料力学方面的优异性能。
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本发明提供了一种应用于骨植入材料的钛/磷酸三钙/钛网复合材料,该复合材料具有连续网络结构,复合材料中的钛粉与磷酸三钙的质量比为5:5~8:2,钛网占复合材料质量的10wt%~20wt%。本发明还提供了该复合材料的制备方法,步骤如下:将钙盐溶液滴加到磷酸盐溶液中,通过搅拌,离心或抽滤分离后得到沉淀,沉淀干燥煅烧后研磨,得到α‑TCP粉末。将α‑TCP粉末与钛粉末进行混合,得到钛/磷酸三钙混合粉末;将钛/磷酸三钙混合粉末装入钛网骨架中,利用放电等离子烧结法制成钛/磷酸三钙/钛网复合材料。本发明制备得到的钛/磷酸三钙/钛网复合材料,具有金属与陶瓷的连续网络结构,具有优良的力学性能和接近人体骨的弹性模量,同时还具有优异的生物活性和可降解性。
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本发明公开了一种复合材料管料胚件的脱模方法,其特征在于:该复合材料胚件的脱模方法包含下列步骤:先固定一环状治具在一模芯的一端;再形成复合材料管料胚件本体及一环状部在模芯上,且环状部紧靠环状治具;此后硬化成型复合材料管料胚件的本体及一环状部;接着连同环状部以及环状治具,设置一挡板在模芯上,且环状部紧靠环状治具,环状治具紧靠挡板,其中挡板由金属材料所制成;再利用一脱模机搭配环状治具以及挡板,将复合材料胚件本体及一环状部从模芯上脱离;最后切除环状部,完成复合材料管料胚件的本体。本发明的有益效果是:复合材料管料胚件可轻易从模芯上脱离,模芯可有效并灵活地应用。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种笔记本外壳用碳纤维增强复合材料及其制备方法。该复合材料由包含以下重量份的组分制成:碳纤维增强复合材料35~120份,夹芯材料30~84份。本发明中选择了碳纤维增强环氧树脂预浸料作为复合材料的外层材料,热塑性塑料作为夹芯材料,通过热压成型,制备笔记本外壳用碳纤维增强复合材料。制得的复合材料具有成本低、质量轻、厚度薄、强度高、耐候性好、散热快、屏蔽好等突出优点。
本公开涉及具有一体化配件的热塑性复合材料支撑结构及其制造方法。一种压缩成型的复合材料结构包括具有一体化的热塑性复合材料配件的伸长的热塑性复合材料零件。
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一种高韧性的可完全降解复合材料,按重量百分比该复合材料由以下组分组成:PBS或/和PBAT的含量为5%-94%,淀粉的含量为5%-70%,增塑剂的含量为0.5%-60%。采用淀粉作为复合材料的组分之一,在降低生产成本的同时增大了复合材料的降解速率;复合材料体系增大了PBAT的熔体流动指数,使得复合材料更易加工成型;本发明的复合材料韧性高,可以广泛用于流延成膜加工制品,吹膜制品、吹塑制品及挤出、注塑制品。
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一种复合材料输电线路杆塔,设置左、右组件,左、右组件均包括有塔头、横担、塔身上段、塔身下段,其特征是:塔头和塔身上段采用复合材料,塔身下段为钢管杆或复合材料;塔身下段钢管杆上连接金属爬梯或复合材料爬梯;塔身上段连接复合材料爬梯,塔头上连接复合材料爬梯单梯,左、右横担均由并列的双杆构成;左、右横担的两端与塔头顶端均通过双斜拉杆连接。本发明提供的复合材料杆塔装置结构简单,组装简单,运行寿命长,抗腐蚀,抗老化氧化;取消了原有杆塔上的悬式绝缘子串,减少电气距离,减小电气布置尺寸,缩小线路通道;重量轻,免维护,减少线路造价,节约运行成本。
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纳米硼酸铅/聚酰亚胺辐射防护复合材料及其制备方法,它涉及一种纳米硼酸铅/聚酰亚胺辐射防护复合材料及其制备方法,本发明为解决现有屏蔽γ射线的复合材料耐热性差的问题,制备方法如下:该复合材料是将纳米硼酸铅经过偶联剂处理后经超声搅拌均匀的分散到聚酰胺酸中,再经热亚胺化制成纳米硼酸铅/聚酰亚胺辐射防护复合材料。该复合材料γ射线屏蔽率高达35%,相比于现有γ射线屏蔽材料提高了5%左右,温度高达580℃时仅分解了4%~5%,耐热性相比铅硼聚乙烯提高了200%,且本发明的纳米硼酸铅/聚酰亚胺辐射防护复合材料其拉伸强度为120~132MPa,断裂伸长率为12%~20%,综合性能优异,可应用于辐射防护领域。
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本发明涉及镁合金基复合材料,特别是以颗粒增 强方式的镁合金基复合材料及其制备方法。本发明镁合金基复合材料是以TiB2颗粒弥散分布于镁合金基体中而获得强化的复合材料,本发明镁合金基复合材料的制备方法包括以下工艺过程:反应预制块的制备,含有增强颗粒的中间相载体的制备,中间相载体在镁合金基体中的溶解扩散及增强颗粒的弥散分布。本发明复合材料中增强颗粒尺寸细小,呈块状,表面干净,无污染,与基体的润湿性好,从而与基体界面结合良好。本发明二硼化钛颗粒增强镁合金基复合材料,具有良好的综合性能,应用前景十分广阔。
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一种含有陶瓷球的复合材料制作轴承保持架管状坯料的方法,该方法中的复合材料包括75~85%的热塑性聚酰亚胺、10~15%的钛酸钾晶须和5~10%的氟化石墨,经常规处理后将复合材料再放入三维研磨机中与陶瓷球一同进行研磨得到含有陶瓷球的复合材料,最后将含有陶瓷球的复合材料装入保持架模具中,经热压成型工艺制作成轴承保持架坯料。钛酸钾晶须添加在热塑性聚酰亚胺中可以起到增强的功效并改善其耐热性,氟化石墨添加在热塑性聚酰亚胺中使其在高温、高速以及高负荷条件下的性能更佳,尤其是在该复合材料中加入陶瓷球而得到的含有陶瓷球的复合材料所制作的轴承保持架管状坯料更具有耐高温、自润滑、高温力学强度高以及耐磨等特点。
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一种树脂基复合材料固化过程实时监控方法及装置,其特征在于,在树脂基复合材料固化过程中,测量所述复合材料的电容绝对值,从而监控固化过程。该方法包括:将双极梳形交错齿传感器放置于模具内,并与未固化树脂基复合材料的表面贴合;将所述双极梳形交错齿传感器通过导线连接至模具外的电容测量装置,并记录所述树脂基复合材料固化过程中随时间变化的电容绝对值;以及依据所测得的电容绝对值确定树脂状态,进而实时监控树脂基复合材料固化过程。所述装置包括:双极梳形交错齿传感器、电容测量装置、热电偶、温度测量装置。本发明的树脂基复合材料固化过程实时监控装置结构简单可靠,使用方便,且成本较低。
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本发明是一种用于制作电饭煲内锅的复合材料及其制备方法。本发明用于制作电饭煲内锅的复合材料,其包括有如下质量百分比组分:液晶聚合物50~80%,聚四氟乙烯0.5~10%,玻璃纤维10~45%,碳酸钙5~15%。本发明用于制作电饭煲内锅的复合材料的制备方法,其包括如下步骤:1)将液晶聚合物和聚四氟乙烯放入高混机中充分混合;2)加入碳酸钙继续混合至均匀;3)将步骤2)的均匀混合物放入挤出机中共混,同时加入玻璃纤维,混合物经过挤出机挤出;4)挤出机挤出的物料经过造粒、干燥,得复合材料。本发明的复合材料具有优异的刚性,耐热性能好,且具有自润滑特性,同时耐化学腐蚀,可与沸水、蒸汽长期接触性能稳定,因此采用该复合材料制作电饭煲内锅,具有表面不粘特性,耐高温。另外,本发明复合材料的制作方法制作工艺简单,可采用注塑的方式生产,从而提高生产效率高、降低制造成本。
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本发明涉及一种疏水型物质渗透性复合材料以及制备疏水型物质 渗透性复合材料的方法和这种复合材料在各种工艺中的应用。 早就已知疏水型物质渗透性材料。如果要求物质穿过仅以气体或 蒸气形式进行而不以液体形式进行,则特别使用由塑料如Gore-Tex, 也使用其它有机聚合物构成的材料。这些材料的缺点是仅可在受限的 温度范围使用。本发明的复合材料的特征在于较高的耐温性,这是因 为其主要由无机材料构成。因为本发明的复合材料可经溶胶-凝胶工艺 制得,所以该复合材料的制备是相对简单的。 本发明的复合材料可在芳族化合物的氧化中用作膜,例如在苯直 接氧化成酚中用作膜。
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本发明提供了一种手术台用复合材料及其加工工艺,属于轻工纺织领域。它解决了现有的复合材料贴合牢度低的问题。本手术台用复合材料包括PVC膜和呈网布状的骨架材料层,且PVC膜和骨架材料层在200℃的高温下贴合在一起;手术台用复合材料加工工艺包括骨架材料层加工工艺、PVC膜压延工艺和产品加工工艺,其中PVC膜压延工艺包括以下步骤:A、配料称重;B、搅拌混合;C、密炼;D、二辊预塑化;E、过滤;F、四辊压延;G、引取;H、冷却定型;I、卷取;产品加工工艺包括以下步骤:J、预热骨架材料层和PVC膜;K、高温贴合;L、冷却定型并裁边;M、卷收。本手术台用复合材料及其加工工艺具有能提高复合材料粘合度的优点。
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