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本发明涉及成型复合材料技术领域,尤其涉及一种半含浸预浸料制备方法及预浸料结构,该方法包括以下步骤:对第一胶膜进行低克重涂胶;对第二胶膜进行高克重涂胶;将涂胶后的第一胶膜和第二胶膜贴附在纤维层两侧面,并进行热压成型;贴附导气层于热压后的第一胶膜上。本发明通过对现有技术预浸料热压工艺的改良,在对第一胶膜和第二胶膜涂胶时对其涂胶参数进行了控制,形成了上部微浸润层、中部干纱层和底部浸润层的结构,而且微浸润层具有透气性;与现有技术相比,即保留了半含浸预浸料基层的透气连贯性,减少了厚重产品铺层抽真空固化过程中的气体残留,又保证了半含浸预浸料基材中干纱的稳固性,减少了铺放过程中干纱的扭曲、滑移、分散现象。
本发明公开了一种基于金纳米簇‑二氧化锰纳米片的甲基对氧磷荧光‑比色方法,通过简单方法合成了AuNCs‑MnO2复合材料,MnO2NSs可有效猝灭AuNCs的荧光。硫代乙酰胆碱在乙酰胆碱酯酶的催化下生成硫代胆碱,硫代胆碱可将MnO2还原生成Mn2+,从而失去荧光猝灭能力,AuNCs荧光得以恢复,再通过甲基对氧磷对乙酰胆碱酯酶的不可逆抑制,使体系中AuNCs再次猝灭,从而根据荧光强度的变化构建甲基对氧磷的分析方法。在甲基对氧磷浓度为0.0005~10ng mL‑1范围时,甲基对氧磷浓度的对数与抑制效率(IE%)有良好的线性关系(R2=0.992),检测限(LOD)为0.00037ng mL‑1。本发明灵敏度高、选择性较好、抗干扰能力较强,为农药检测建立新方法,在环境检测、食品分析等方面有着巨大应用前景。
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本发明涉及一种高压储氢气瓶的制备方法,该制备方法包括:将塑料内衬充压至预充压力并密封,得到充压后的塑料内衬;根据铺层方案对所述充压后的塑料内衬使用纤维进行缠绕,得到缠绕后的塑料内衬;将所述缠绕后的塑料内衬放入固化炉中进行固化,得到塑料内衬复合材料高压储氢气瓶。本发明根据储氢气瓶工作压力,爆破压力、循环寿命以及塑料内衬厚度和铺层方案的不同,设计塑料内衬在缠绕前预充的压力与纤维张力平衡,从而避免缠绕过程中出现的内衬失稳和纤维松弛现象,提高了储氢气瓶的安全性和结构力学性能,此外本发明提供的方法具备通用性,不需要对缠绕机进行升级。
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本发明公开了一种绿原酸印迹复合材料微球的制备方法及应用于杜仲叶甲醇提取物中绿原酸的固相萃取,包括(1)制备碳点(CDs)材料;(2)制备金属有机骨架ZIF‑8;(3)制备绿原酸印迹材料CDs@ZIF‑8@MIP;(4)绿原酸印迹材料固相萃取,从杜仲叶甲醇提取液中分离得到纯度为66.5‑78.3%的绿原酸。本发明以碳点材料及金属有机骨架为共同载体,以绿原酸为模板,制备复合印迹材料,该材料对杜仲叶甲醇提取物中的绿原酸具有高效分离能力,单次萃取可得纯度较高的产品,可用于植物中该类型化合物的分类和纯化,且印迹微球回收处理后可重复使用,降低生产成本。
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本发明涉及覆铜板材料领域,具体涉及一种基于全氟烯醚共聚物的柔性覆铜板材料及其加工设备。具体技术方案为:一种基于全氟烯醚共聚物的柔性覆铜板材料,包括基材膜层,所述基材膜层由全氟烯醚共聚物或全氟烯醚共聚物的复合材料组成;一种基于全氟烯醚共聚物的柔性覆铜板材料的加工设备,包括加压机构及翻转机构;所述加压机构具备加压与加热功能;所述翻转机构可将加压机构进行整体翻转。与现有技术相比,本发明是一种介电常数低、介电损耗小、耐高温,加工步骤少,加工效率高的柔性覆铜板材料及其制备方法。
本发明涉及一种以石墨烯为基底构建硫化锡/氧化锡异质结材料的制备方法,该材料制备步骤为:(1)以五水四氯化锡为锡源,硫脲为硫源,石墨烯采用已制备好的石墨烯;(2)将上述材料混合,采用适当的温度、搅拌时间和石墨烯掺入量等条件,经过洗涤和干燥后得到附着在石墨烯上的硫化锡/氧化锡异质结结构。该方法工艺简单,条件温和,且制得的复合材料稳定,性能优良,具有十分广阔的前景。
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本发明公开一种水轮发电机组油槽轴向密封装置,由补充座、支撑架、密封材料、配重环、摩擦副钢板组成。轴向密封装置为阶梯型密封装置,摩擦副钢板固定在补充座上,随着水轮发电机组运行而发生转动,支撑架固定在油槽上,密封材料与配重环组成整体,在支撑架的受限空间内,可在轴向上可自由移动。摩擦副钢板的摩擦表面含有耐磨、耐热涂层,密封材料为聚四氟乙烯复合材料。在水轮发电机运行过程中,摩擦副钢板与密封材料之间组成摩擦副,配重环作用等同于质量块,质量大小根据设计要求而定,在自身重力作用下始终压迫密封材料与摩擦副钢板紧密接触,以此弥补磨损量,本发明能有效解决水轮发电机组轴承甩油及油雾溢出问题。
本发明属于电化学传感器技术领域,公开了基于Ag‑MoS2材料的亚硝酸盐电化学传感器、制备及应用。该亚硝酸盐电化学传感器包括碳糊电极和由Ag‑MoS2/离子液体层和血红蛋白层构成的修饰层组成。该基于Ag‑MoS2材料的亚硝酸盐电化学传感器使用过程中,操作简单,响应快,检出率精准度高,安全防护性强。该Ag‑MoS2材料为复合材料。该Ag‑MoS2材料用于电化学传感器,导电性能好,生物兼容性好。基于Ag‑MoS2材料的亚硝酸盐电化学传感器作为工作电极,基于Ag‑MoS2材料的亚硝酸盐电化学传感器置于饱和甘汞溶液作为参比电极和铂丝作为对电极,构成三电极体系。该Ag‑MoS2材料的亚硝酸盐电化学传感器对亚硝酸盐的检测检出限为0.2μM,线性范围为0.5~1000μM和1000~3500μM。
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本发明涉及水冷式冷凝器技术领域,且公开了一种新能源汽车水冷式冷凝器,包括固定盘,所述固定盘的内部设置有轴杆,所述轴杆的表面设置有定齿轮,所述定齿轮的表面设置有传动齿轮,所述传动齿轮的侧面设置有转筒,所述转筒的内部设置有棘轮,所述转筒的内部设置有齿轮一,所述齿轮一的表面表面设置有齿轮二,该新能源汽车水冷式冷凝器,通过传动轴与壳体的配合使用,定齿轮与传动齿轮的配合使用,转筒与棘轮的配合使用,丝杆与喷涂装置的配合使用,可对列管的内表面进行自动化均匀往复喷涂加工,列管内表面的高分子复合材料涂层涂覆操作方便,涂覆加工均匀,涂覆效果好,可有效提高列管内表面防腐的效果。
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本发明属于面料生产技术领域,具体涉及一种瑜伽服面料的生产工艺,包括以下步骤:a、对复合面料颗粒进行干燥预处理,将预处理后的复合面料颗粒送入烘干一体机内进行烘干水分,将烘干的复合原料颗粒送入密炼机混炼,将已在熔融状态的混合物送入炼塑机加温塑化,将塑化后的原料送入螺杆过滤机,过滤杂质,将过滤后的原料送入四辊压延机压延出薄膜;b、将压延出的热态的薄膜与经预加热处理的基布瞬间贴合;c、将贴合后的复合面料导入冷却装置进行冷却,采用复合材料与原有基面进行复合的工艺,能够有效的提高了现有瑜伽服面料的弹性。
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本发明公开了一种纤维素/丝素蛋白复合气凝胶长纤维及其制备方法,属于复合材料技术领域;该复合气凝胶长纤维由纤维纳米网络和丝素蛋白凝胶骨架复合而成,微观为纳米尺度互穿的网络结构,宏观呈长纤维状;其制备方法为通过将发酵椰果片(本质为纤维素水凝胶)裁剪成长条状,纯化以后作为基体材料,和丝素蛋白溶液复合以后,将其两端施加拉力,拉长为原长度的1.5~4倍,以实现其宏观形态及微观结构的二次调控,再浸入乙醇中10~50mim进行凝胶化处理,待丝素蛋白溶液在纤维素基体中凝胶化以后即得到优性能纤维素/丝素蛋白复合气凝胶长纤维。
本发明涉及一种用于锂硫电池功能性隔层的制备方法及根据制备方法得到的功能性隔层,包括以下步骤:第一步,制备四氧化三铁空心球;第二步,制备MXene‑四氧化三铁复合材料;将研磨过的MAX相陶瓷粉体浸入质量分数为30%~50%的HF溶液,升温、搅拌,离心后将产物用去离子水洗涤至中性,干燥后得到MXene;将第一步中制备的四氧化三铁空心球和MXene按照质量比1:3~5混合并溶于100~200mL去离子水中,之后超声得到混合均匀的溶液,在120~160℃条件下进行喷雾干燥,收集产物得到用于锂硫电池的功能性隔层。本发明可有效缓解了现有技术制备的锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”明显,并解决电池的电化学性能不稳定的缺陷。
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本发明提供一种茶纤维复合型材料,包含按重量百分比计的以下各组分:5‑20%的聚乙烯或聚苯乙烯;10‑45%的茶纤维;10‑20%的发泡剂;15‑50%的玻璃纤维;0.05‑0.3%的抗氧剂;0.1‑5%的颜料。本发明所述复合材料才有独特配方,利用茶纤维代替现有塑料制品中的部分塑料材质,更加环保,采用茶纤维使得制品具有天然茶香味,且产品的韧性好、强度高。产品的茶纤维含量高,在自然环境下可以快速降解。
本发明涉及基于一种富勒烯‑四氧化三锡检测降钙素原的夹心型光电化学传感器的制备方法。本发明采用富勒烯量子点和硒化镉共同敏化的四氧化三锡复合材料作为基底光敏材料,富勒烯具有优异的传递电子的效能,能够有效的增强氧化锡材料的光电流响应,其次,羧基功能化的硒化镉能够有效的连接生物分子,同时作为敏化剂进一步促进了基础光电流响应,提高了传感器的稳定性。二硫化铁具有良好的光吸收性能,其作为标记物标记降钙素原第二抗体构建夹心型传感器,能有效提高传感器的灵敏度,实现了对降钙素原的超灵敏检测。其检测限为3.5 fg/mL。
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本发明公开了一种改性植物纤维和含改性植物纤维的耐磨餐具,其中,改性植物纤维的制备方法如下:S1、对植物纤维进行碱处理,得到预处理植物纤维;S2、用改性聚四氟乙烯乳液对预处理植物纤维进行改性处理,得到植物纤维复合材料;S3、进行聚多巴胺包覆改性,得到改性植物纤维。本发明制得的改性植物纤维具有高强度和优良的耐磨性能,以其为填充料制成的餐具具有优良的耐磨性以及机械性能,色牢度高,不易褪色,耐用性强。
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臭氧催化体系复合型气凝胶及其制备方法和应用,首先制备硅、铝混合溶胶,将活性组分前驱体溶液以共凝胶方式掺杂,并逐步进行老化、置换、常温常压干燥、焙烧、酸改性等后续工艺,获得MnCoOx‑Al2O3‑SiO2复合气凝胶催化剂。本发明制备的复合材料以锰基催化为基础,以氧化钴为助催化活性组分,利用共凝胶掺杂方式,提高两者在支撑体表面的分散度,在充分发挥气凝胶高吸附性、高比表面积等优势的同时,促进了活性组分之间的相互作用,产生更多的Co2+活性位点和氧空位。最后通过酸调节催化剂表面酸性与酸量,进一步增加臭氧的吸附位点,提高臭氧的利用效率,形成一种适用于臭氧催化体系的高效复合型气凝胶材料。
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本发明公开了一种广谱抗病毒材料及其制备方法和应用,主要为改性氧化石墨烯‑聚乙烯亚胺复合材料广谱抗病毒性能研究及其在防护用品中的应用。本发明提供的烷基化氧化石墨烯‑聚乙烯亚胺作为广谱抗病毒材料,制备工艺简单,成本低廉,在低浓度下即对多种病毒具有较好灭活性,可使得吸附在防护材料表面的病毒颗粒破裂,失去传染活性,且该材料可喷涂于无纺布、纸张、家具、车内空间等表面,例如涂覆在口罩和防护服上,可对居住空间和移动空间进行长效消毒,并防止感染扩散,提升对医护人员和广大民众的防护力度。
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本申请涉及复合材料领域,尤其是涉及一种玻璃钢加工工艺及模具。至少包括以下步骤:在内模腔内铺设导流毡;合模后通过进料孔注入树脂材料,同时通过抽气孔抽真空,下模模具的边缘和上模模具的边缘设置有用于密封内膜腔的内胶条和外胶条,内胶条和所述外胶条之间形成有一锁模腔,抽气孔的开口设置于锁模腔上,内胶条与下模模具之间设置有若干过滤件,内模腔内的气体通过过滤件被抽走,树脂原料被过滤件截流于内模腔内;当没有气体流出时,玻璃钢型材制备完成。采用本申请的真空截流技术进行生产,具有实用、高效的优势,并且不产生辅材垃圾、不产生进出料管的浪费和废料。
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本发明公开了一种混凝土柱加固结构及其施工方法,包括由内至外依次包覆在待加固混凝土柱侧壁上的UHPC基体层、布设有通孔的密孔钢板、UHPC粘结层、纤维编织网和UHPC保护层,UHPC粘结层通过密孔钢板的通孔与UHPC基体层粘结。本发明采用UHPC基体层可使加固层与原混凝土结构间有更好的相容性,抗老化、耐高温、耐潮湿性能好。纤维复合材料通过纤维网的连接方式充分发挥纤维材料相互连接作用,提高纤维材料的利用率。UHPC基体层与粘结层通过密孔钢板上的通孔紧密粘结,不仅增强内外UHPC的粘结能力,而且能提高抗腐蚀性能和耐火性能。本发明各组成部分形成一个共同受力和变形的整体,提升待加固混凝土柱的力学性能。
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本发明公开了一种丙烯酸盐复合聚合物乳液改性无机材料巷道表面防护密闭材料,涉及表面防护密闭复合材料领域。该种材料所述防护密闭材料由A组份和B组份按照质量比0.4:1~1:1混合而成:A组份包括以下成分:丙烯酸类乳液、成膜助剂、润湿剂、消泡剂、分散剂、多功能助剂及防腐防霉剂,若需要调色,还包括调色剂,这些成分按照一定的质量百分比通过搅拌和反应生成A组份;B组份分包括以下成分:水泥、石英砂、碳酸钙、增稠剂、早强剂及丙烯酸盐,这些成分也按一定的质量百分比通过搅拌和反应生成B组份。本发明通过聚合物乳液对无机材料进行改性,提高巷道喷涂材料的柔韧性,降低施工粉尘与施工工作量,还通过丙烯酸盐的使用提高材料的抗蚀性。
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本发明提供一种核级模块化保温层,它是由主体保温材料和外保护层材料组成,所述主体保温材料由热阻隔层材料和反射层材料层积复合而成;所述热阻隔层材料为耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料耐辐照性能承受1.0×107Gy以上剂量γ射线辐照,质量吸湿率不大于0.3%,憎水率不小于99.5%,25℃时导热系数不大于0.016W·m‑1·K‑1。本发明解决了现有金属保温层存在的重量大、异形件加工困难及非金属保温层存在的坍塌堆积、容重不均匀等问题,更好的保障装备或系统性能,具有广大的市场应用前景。本发明制备方法简单,适合大规模生产。
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本发明属于生活用品技术领域,提供了一种防摔水杯,包括杯体和杯盖,杯盖与杯体螺纹连接,杯体为氟硅树脂复合材料。杯体通过以下材料制备而成:乙基丁基全氟醚100~200份、有机醇200~400份、有机氯硅烷120~200份、催化剂10~30份、正硅酸乙酯100~200份、三烃基一氯硅烷40~100份,本发明采用氟硅树脂符合材料制备水杯,利用氟硅树脂的耐热性好,韧度高的特点,从而提升了水杯的防摔性能,且这种水杯的制备过程简单,成本较低,从而可以降低防摔水杯的价格,满足人们的需求。
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本发明公开了一种新能源汽车电机外壳铸件,包括温度传感器、液冷层、进水电磁阀、压缩机、循环泵、出水电磁阀、隔音板、锌铝合金板和PLC控制器,冷却水箱一侧固定安装有压缩机,冷却水箱顶端连接有循环水管,循环水管的中端设置有循环泵,循环水管底端固定安装有出水电磁阀,液冷层内层设置有软胶垫,液冷层外层设置有隔音板,隔音板外层设置有锌铝合金板,本发明实现自动化液冷系统,冷却速度快速和效果好,间接提高电机的使用寿命和工作效率,精确控制温度,避免资源的浪费,通过纤维增强树脂蜂窝复合材料的隔音板增加电机壳体的隔音、隔热和抗冲击性能,使用ZnAl4—1锌铝合金增加电机外壳的强度和冲击韧性从而提高其耐久性。
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本发明涉及地板表面装饰材料的技术领域,更具体地,本发明提供一种PVC预涂装膜及其制备方法。本发明第一方面提供一种PVC预涂装膜,由下至上包括PVC透明膜层与辐射固化涂层,且辐射固化涂层由下至上依次包括附着底漆层与弹性底漆层、功能层、面漆涂层,附着底漆层和弹性底漆层是需特殊设计配方,功能层、面漆涂层普通涂料配方;其中,附着底漆层的制备原料包括两官能度聚氨酯丙烯酸酯树脂、氯醋树脂、两官能度丙烯酸酯单体以及溶剂。本发明利用附着底层以及弹性底层以配合PVC柔性膜材料,提高PVC预涂装膜上PVC膜与涂层之间的附着力,同时PVC预涂膜后续也可以在PVC地板上高温压贴成型,不会造成发白、开裂、变黄等问题,从而为简化传统PVC地板复合材料的加工生产提供了有利的材料基础。
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本发明属于聚氨酯仿真花技术领域,具体涉及一种耐黄变聚氨酯仿真花的制备方法,所述聚氨酯仿真花按异氰酸酯指数为1.3将组分B与组分A在温度为75‑80℃的条件下搅拌混合,然后倒入预热后的模具中,12‑15分钟后脱模,脱模后放置7天,即得。本发明相比现有技术具有以下优点:通过合理选择异氰酸酯原料和多元醇原料,合理控制异氰酸酯指数,在保证力学强度的情况下,通过增加游离‑NCO基团增加,在反应过程中与水交联生成脲键,增加链段中脲键含量,进而提高复合材料的疏水性;含苯环的聚酯多元醇通过合理复配,能保证聚氨酯的力学性能,避免所制得仿真花卉受空气中水分的影响,同时具有较强的耐黄变性能。
本发明公开了一种天然组织来源的脱细胞双相腱膜肌肉的脱细胞材料及制备方法,脱细胞材料包括胰酶、无菌1‑2M的氯化钠、Triton X‑100、十二烷基硫酸钠、脱氧胆酸钠、Triton X‑200、乙醇、的叠氮化钠和液氮。本发明成功制造了一种双相复合材料,互补了腱膜细胞外基质的力学性能和肌肉细胞外基质的再生肌肉的生物学效应,可以更好地促进腱膜和肌肉组织的再生,使缺损再生的新生组织更符合原有腹壁生理结构,相对于不可降解补片,本材料体内可降解,较好地避免了材料长期残留带来的远期不良反应。
一种氮掺杂碳包覆的球状Ni/Pd异质结构纳米材料的合成方法,通过分步法,首先通过水热法合成镍钛与异烟酸配位形成前驱物,原位高温煅烧制备NiO多孔球状材料,经氢气气氛还原得到多孔Ni单质多孔微球,最后原位溶液置换得到氮掺杂碳包覆的球状Ni/Pd异质结构复合材料。本发明的方法简单易行,通过水热合成法、高温煅烧、原位置换反应得到一种氮掺杂碳包覆的球状Ni/Pd异质结构纳米材料;所制备的氮掺杂碳包覆的球状Ni/Pd异质结构材料属于一种具有氮掺杂碳包覆3D构型金属纳米颗粒的催化剂,相对于单纯的金属纳米颗粒催化剂有着更好的活性,稳定性和回收率,可作为新的催化材料,具有较好的应用前景。
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本发明涉及成型加工技术领域,公开一种材料成型设备。该材料成型设备包括:固定模组,包括导轨和框架;成型模组,能够沿导轨水平移动,成型模组具有开口向上的第一容置槽;加热模组,能够沿框架上下移动,加热模组具有开口向下的第二容置槽。在使用该设备进行成型加工时,第一容置槽的开口正对第二容置槽的开口。本发明中,材料成型设备通过固定模组,将成型模组和加热模组一体化,使得原材料放置、预热和真空成型等工序可在一台设备上完成,其中成型模组能够沿导轨水平移动,方便了原材料和模具的装载、拆卸和搬运。该材料成型设备能够保证复合材料曲面件的加工便捷,操作简单。
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本发明公开了一种高炭黑含量的油溶性色浆及其制备方法,高炭黑含量的油溶性色浆,其原料组分包括:马来酸二乙基己酯38~42%,丙烯酸‑2‑乙基己基酯8~12%,分散剂0.8~1.5%,乳化剂0.3~0.5%,流平剂0.1~0.3%,消泡剂0.1%,抗氧剂0.1%,偶联剂0.1~0.3%,炭黑32~45%,苯乙烯1.5~2.5%,2‑乙基己醇5~10%和溶剂油5~6%,前述各组分的质量和为100%,所述%为质量百分比。本发明高炭黑含量的油溶性色浆,通过特定组成的溶剂和改性物料的组合,得到了炭黑的含量在32%以上的色浆,进而显著降低了色浆在使用过程的用量,降低了生产成本;呈浆料状,稳定性好、粘度低,物料间的相容性好,色浆细腻均匀,着色效果好;可用于耐腐地坪、耐高温脱硫烟道、耐腐贮罐等增强玻璃钢和非增强复合材料等的制备。
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本发明属于新材料开发领域,公开了一种具有压电性质的柔性电磁材料及制备方法,将导电材料和磁材料按照需要分散到柔性可拉伸/压缩聚合物中,在外界应力作用下改变电磁作用距离,通过电磁耦合/相互作用原理从而产生压电效应。与现有技术不同之处在于,本发明提出的具有压电性质的柔性电磁材料,不使用压电粉体材料或者拥有导电性质的聚合物,因此整体材料价格较低。此外,由于不使用拥有导电性质的聚合物,复合材料体系整体电阻低、输出电压时在材料内部的损耗小,从而使得材料向外输出电压较高。
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