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本发明提供了一种膜电极、电化学气体传感器及其应用,该膜电极以聚合物薄膜为基底,在所述基底上覆有纸团状石墨烯材料或纸团状石墨烯基纳米复合材料形成的材料层;其制备方法为:将纸团状石墨烯材料或纸团状石墨烯基纳米复合材料与聚四氟乙烯乳液充分混合,得到混合液;将得到的混合液转移至聚合物薄膜上形成材料层,制备得到膜电极。该膜电极可直接用于电化学气体传感器,并且具有气体响应性高、响应性快、灵敏度高及检测限低等优点。
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本发明公开了一种掺锑二氧化锡?碳纳米管复合吸附性电极及其制备方法。掺锑二氧化锡?碳纳米管复合吸附性电极由二氧化钛纳米管阵列基体、掺锑二氧化锡中间层和掺锑二氧化锡复合碳纳米管活性层组成。本发明通过阳极氧化法首先制备出钛基二氧化钛纳米管阵列作为基底材料,溶胶凝胶法制备掺锑二氧化锡中间层,最后采用脉冲电沉积法制备碳纳米管复合锑/二氧化锡活性层,获得掺锑二氧化锡?碳纳米管复合吸附性电极。碳纳米管的高比表面积和锑/二氧化锡复合材料的引入,极大提高了电极的电催化效率,并使电极具有电催化?吸附协同作用,同时碳纳米管中掺杂的锡锑与锡锑中间层形成共熔体,延长了电极寿命,在电化学催化领域具有极大的应用价值。
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本发明公开了一种中空夹芯回转体织物及其应用,中空夹芯回转体织物从内到外依次包括内层、中间芯层和外层;内层由内层经纱系统和内层纬纱系统交织而成;外层由外层经纱系统和外层纬纱系统交织而成;中间芯层由绒经系统分别与内层纬纱系统和外层纬纱系统交织而成。本发明中空夹芯回转体织物电性能好,轻质高强,更适宜应用于通讯天线罩;单根纱线的使用使中空夹芯回转体织物单元组织结构间轴向纱线分布和运动方式均相同,其复合材料各处透波性均匀;该织物可用于具有中空夹芯结构玻璃钢复合材料的移动通讯天线罩增强体,介电常数ε小于2,损耗角正切tgδ小于0.007。
本发明提出一种带吊舱和伞舱的无人机整体结构及该整体结构的制造模具,其通过设计的三部分复合材料结构制造后胶接而成;这三部分结构为:上翼面、机头与伞舱组合结构面,下左翼面、机头与吊舱组合结构面,下右翼面、机头与吊舱组合结构面。该无人机整体结构,由玻璃纤维(或碳纤维)树脂复合材料制造,分别由所设计的三个模具加工制造;先将下左右组合结构面胶接,再将下左右组合结构面与上翼面、机头与伞舱组合结构面胶接,则形成无人机整体结构。所有内部系统设备分别安装于整体结构相应位置,电路连接在整体结构内部事先实现连接,避免无人机机体和电路的现场安装,具有结构整体化、重量轻、制造方便、不需现场临时安装与电路连接的特点。
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本发明公开了一种智能长标距应变传感器及制造方法,其中智能长标距应变传感器包括传感芯、智能模块,传感芯的一端与智能模块连接;所述传感芯由电阻丝和包覆在电阻丝外周的增强层组成,增强层可采用纤维增强复合材料制作;增强层的外周布置套管,套管的外周布置封装层,封装层可采用编织纤维复合材料制作;在封装层的两端,分别设置封装锚固点;所述智能模块由数据采集芯片和无线传感器组成。与现有技术相比,本发明测量性能与监测精度得到改善与提高;抗腐蚀与耐久性提高;测量范围增大;数据采集与传输实现了智能化且检测费用低。
本发明涉及一种基于聚天冬氨酸与纳米蒙脱土的有机-无机复合吸水材料及其制备方法,该复合材料制备方法可通过原位聚合法和物理共混改性两种方式进行。采用原位聚合法是将聚天冬氨酸单体L-天冬氨酸与蒙脱土进行原位聚合而制得产品,包括以下组分及含量:L-天冬氨酸100重量份,纳米蒙脱土2-10重量份。聚天冬氨酸/纳米蒙脱土共混改性是利用蒙脱土对聚天冬氨酸改性作用,实现聚天冬氨酸树脂力学性能上的提高。包括以下组分及含量:聚天冬氨酸100重量份,纳米蒙脱土2-15重量份。本发明所提供的高性能聚天冬氨酸/纳米蒙脱土复合材料制备方便,吸水性能优异,吸水速率高,反复吸水能力强,耐盐性好和抗冲击能力高等优点,可用于高分子吸水材料、固沙剂等各领域。
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一种测定三聚氰胺含量的非标记电化学免疫传感器及其制备方法和应用。所述的免疫传感器,包括基底电极,基底电极表面修饰石墨烯-三聚氰胺-壳聚糖复合物,并以牛血清蛋白封闭非特异性活性位点。其制备方法是以石墨烯/壳聚糖复合材料固定三聚氰胺抗原于玻碳电极表面。所述的免疫传感器基于免疫反应的竞争模式,利用K3Fe(CN)6为探针,以循环伏安法和差分脉冲伏安法监测免疫反应,可用于三聚氰胺含量的检测。本发明的传感器具有较高的灵敏度和专一性,检测方法简单,适用范围广泛,检测限可达到0.2ng/ml,线性范围5~1500ng/ml,具有快速高效、灵敏度高和特异性好、操作简单、成本低等特点。
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本发明提供了一种新型砒砂岩区煤矿复垦控渗促生技术及布置结构,首先在煤矿复垦区的覆土层中设置控渗层,即在回填砒砂岩风化土层时,先回填10cm‑40cm的砒砂岩风化土,进行平整压实,并喷涂5%‑10%浓度的控渗复合材料溶液,控渗复合材料溶液与土壤发生固结,形成1cm‑5cm的控渗层,控渗层形成后继续回填40cm‑110cm的砒砂风化土。其次在覆土层中引进适合当地环境的优势微生物菌种,通过微生物促进砒砂岩的土壤化,改善土壤结构,促进植物生长。最后栽种适合当地环境的油松、山杏等灌木和播撒紫花苜蓿、沙大旺等草本植物。解决现阶段煤矿复垦区水分渗漏严重、植被成活率低、植被覆盖面积低等问题。
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本发明三元复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:将碳球缓慢加入含有无水乙醇的水溶液中,搅拌得到分散液A;将钛酸四丁酯缓慢加入无水乙醇中,充分搅拌后得到分散液B;将分散液B缓慢加入分散液A中,再通过溶剂热法在碳球表面均匀沉积一层还原型TiO2‑x,得到C@TiO2‑x复合材料;将g‑C3N4分散于纯水中,得到混合液F;将C@TiO2‑x复合材料分散于混合液F中,再通过水热合成法得到三元C@TiO2‑x/g‑C3N4异质结材料。本发明制备的三元复合光催化剂为三元异质结材料,可用于可见光下降解2,4,6‑三氯苯酚等医疗废水、光分解水制氢,具有良好的光催化性能。
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本发明公开了一种氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂的制备方法,将柠檬酸、尿素和氧化石墨烯超声溶解于超纯水中,分散均匀后于160~200 ºC下水热反应10~13 h,反应结束后自然冷却至室温。经离心除去过量柠檬酸、尿素,于40~60 ºC下真空干燥23~25 h除去水,即得到氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂。与商业化的Pt/C催化剂相比,本发明公开的N‑Cdots/GO纳米复合材料展现了极好的电催化性能,有更正的初始电位(0.13 V vs.Ag/AgCl),更大的电流密度(在‑0.70 V处达到18.4 mA)和非常优异的电化学稳定性和耐甲醇或一氧化碳毒性;此外,与N‑Cdots和N‑Cdots/GO混合物相比,N‑Cdots/GO纳米复合材料还表现出和商业化的Pt/C催化剂相媲美的催化效率。
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本发明公开了一种摩擦电空气耦合超声换能器,其中,一种包括多个紧密排列的基本结构单元;各基本结构单元包括顺次设置的上电极层、第一聚合物层、栅格层、第二聚合物层和下电极层;所述栅格层为上下贯通结构设置,与第一聚合物层和第二聚合物层形成谐振腔;所述上电极层和下电极层均为金属、导电性高分子或导电性高分子基复合材料制成。其中,另一种包括多个紧密排列的基本结构单元,各基本结构单元包括顺次设置的第一聚合物层、栅格层、第二聚合物层和电极层,所述电极层为金属、导电性高分子或导电性高分子基复合材料制成,与地电极形成回路。本发明不仅能够降低成本,工作过程中不需额外施加直流或交流电场。
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本发明公开了一种柔性建筑模板材料、其制备方法和应用,属于基建筑模板材料。包括如下步骤:涤纶纤维的皂洗、气凝胶的配置、气凝胶的上染、低温真空干燥、五个步骤。本发明通过采用将二氧化硅气凝胶上染到涤纶纤维中,为二氧化硅气凝胶提供一个载体,制成轻质、柔软的隔热复合材料屏障,提高建筑模板中的保温性能,避免混凝土施工结冰导致的脱模困难,可以节约混凝土中防冻剂、早强剂、缓凝剂等混凝土添加剂的使用。然后在隔热复合材料的表面添加一层酚醛树脂,提高表面光洁程度,可作为清水混凝土模板使用可免去拆模后的抹灰工序大大节约施工成本,加快工期。
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本发明提出了一种石墨烯‑二氧化硅气凝胶的制备方法,复合气凝胶主要由二氧化硅气凝胶、石墨烯气凝胶和壳聚糖构成。本发明中涉及的方法,利用了二氧化硅气凝胶的低导热系数的特点,石墨烯气凝胶的低密度和高强度以及壳聚糖的粘结作用特性,采用了冷冻干燥的方式制备得到石墨烯─增强二氧化硅气凝胶材料。本方法制备出的复合材料在中低温条件下都保持良好的保温隔热性能和力学性能,极大地改善了单一SiO2气凝胶的脆性大力学性能差的问题;密度较低,可达96mg/cm3;工艺简单、可操作性强、成本较低,且具有SiO2气凝胶和石墨烯气凝胶两种材料的特性。
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本发明涉及的是一种翅板抽屉式氟塑料防腐换热器及其制备工艺。结构由金属外壳、高导热氟塑料换热器主体、两个金属―氟塑料复合封头组成;高导热氟塑料换热器主体由若干个氟塑料复合材料抽屉和两块氟塑料支撑板组成,在抽屉内焊接有氟塑料翅板。其制备工艺:(1)制作高导热高强度氟塑料复合材料矩形抽屉;(2)制作U形翅板;(3)将U形翅板焊接在抽屉内,(4)制作两块氟塑料支撑板,(5)将各个抽屉的安装在两块氟塑料支撑板的矩形孔内,制成高导热氟塑料换热器主体;(6)将高导热氟塑料换热器主体安装在换热器的金属外壳内;(7)制作两个金属―氟塑料复合封头;(8)把两个封头与换热器的金属外壳连接在一起,即制成成品。
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本发明公开了一种以碳化钛颗粒为增强体的耐磨铝基复合材料及其制备工艺。材料由基体合金+(1.0~15.0)wt%TiC构,其中基体合金为:Al-(0.1~8.0)Cu-(0.2~3.0)Mg-(0.2~4.0)Si-(0.2~2.0)Mn-(0.01~1.0)Zr-(0.01—1.0)Ce。本发明必须首先制备中间合金,再制备毛胚或铸锭。中间合金可采用熔铸法或热爆合成法制备。本发明具有优良的综合力学性能和加工工艺性能,尤其是它的耐磨损性能远优于耐磨铜基合金,因而不仅可以用于机械、汽车等工业为易磨损件材料而提高零件的使用寿命,并可降低零件成本。
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外贴式复合宽带换能器是一种用于多参数监测电力变压器(包括220KV、500KV、750KV及GIS系统)灾害性局部放电故障诊断的复合材料宽带超声换能器,属于声发射无损检测技术领域。屏蔽壳10盖在基座15上组成一个全封闭的整体,在基座15的中央设有一通孔151,在通孔151的最下面设有透声层1,在透声层1的上面固定有铝合金匹配块2,铝合金匹配块2的周边与基座15中的通孔151底边相连接,在铝合金匹配块2的上面设有压电晶堆3,在压电晶堆3上设有吸声块4,前置放大器11的两个输入端13、14与压电晶堆3的正、负电极相连,前置放大器11的两个输出端6、7与插座9相连接,在基座15的底部还嵌入有磁盘5。
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本发明公开了一种双相复合陶瓷膜及其制备方法,属于膜分离领域。该方法首先将纳米级的双相复合材料和微米级的双相复合材料进行混合,得到混合物;之后将所述的混合物与水混合制备无机材料浆料,之后将该浆料同时加热并加压,促使无机颗粒离子化,并在高温高压条件下发生水热反应,促使膜初步致密化并得到烧结前驱体;最后将所述的烧结前驱体通过烧结进一步提高膜的致密化,从而制备多相致密膜。本发明通过避免高温烧结,冷烧结过程能够有效拓展双向膜材料的选择,以及改进双相膜的制备过程,进而达到提高气体分离性能和拓展气体分离应用的目的。
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本发明提出了一种地下工程用低收缩防水混凝土及其制备工艺,该混凝土包括以下重量份数组分:胶凝材料400‑450份、粗骨料1300‑1600份、细骨料950‑1100份、复合纤维材料30‑70份、添加剂4.8‑6.5份、拌合水160‑190份;其中,胶凝材料为质量比1:4.5‑6.5的有机胶凝材料、无机胶凝材料混合物,复合纤维材料包括质量比1:0‑0.5的聚丙烯‑玻璃纤维复合材料、聚丙烯‑木浆纤维复合材料,本申请通过合理的原料选配和改性处理,制得的混凝土具有优异的防水性和低收缩率,且整体抗压强度、抗渗等级都显著改善,高效实用,特别是针对地下工程施工,值得应用推广。
本发明公开了一种聚(脲‑氨基甲酸酯)/聚苯胺/氧化石墨烯复合自愈合防腐材料及其制备方法,该自愈合防腐涂层包含聚苯胺/氧化石墨烯复合材料和聚(脲‑氨基甲酸酯);其中,所述的聚苯胺/氧化石墨烯复合材料的质量分数为该自愈合材料总质量的1%~3%。本发明制备的自愈合防腐涂料制备工艺简单,易于实现工业化生产,而且其特有的自愈合能力和力学性能使其可以很好地应用于智能防腐涂层领域。
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本发明属于复合材料筋制备技术领域。本发明要解决的技术问题是:现有SFCB筋存在内芯钢筋与外部复合材料界面粘结力不足的问题。本发明的技术方案是,一种SFCB筋的制备方法,包括以下步骤:步骤一,SFCB筋预制体的研制;在三维编织机上以钢筋为轴向不动单元,纤维通过三维编织的方式在钢筋周围交错运动,直至完全将钢筋包裹在纤维内部,并确保纤维截面积不小于内芯钢筋截面积,即制得SFCB筋预制体且;步骤二,SFCB筋的研制;将步骤一中的SFCB筋预制体浸渍树脂、固化成型,即得到所需的SFCB筋。本发明的有益效果是,断裂强度和二次刚度高,且具有良好的耐碱腐蚀性能。
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本发明公开了一种钡铁氧体纳米粒子包覆氧化铝复合材料的制备方法,包括采用液相共沉淀法于水溶液中在氧化铝粉体表面包覆Ba(OH)2、Fe(OH)3纳米层,代替机械球磨等混料方式,干燥后进行筛分;然后,在煅烧炉800-1000℃中煅烧1-3h。之后,将煅烧后的致密样品进行筛分,最后得到纳米钡铁氧体包覆氧化铝的复合材料。本发明制备过程操作简单、重复性好,混料和反应均匀,同时制备时间短、晶粒均匀,绿色环保及成本低,可以作为磁性纳米材料的填料使用等。
本发明涉及一种基于环氧树脂增强的泡沫金属/二氧化硅气凝胶复合吸声材料的制备方法,其具体步骤为:固定体积比的硅源、甲基三乙氧基硅烷、盐酸、乙醇、环氧树脂与去离子水适当温度下混匀搅拌后加入适当摩尔浓度的氨水,将上述混合液倒入经过脱脂清洁的泡沫金属骨架中进行凝胶过程,经老化后采用CO2超临界干燥工艺,制备出具备较高机械强度的超轻复合吸声材料。复合吸声材料密度为0.20~0.36g/cm3,抗压强度为30.1~39.5MPa,最大吸声系数为0.996(3140Hz)。本发明将泡沫金属的高机械强度与二氧化硅气凝胶的优越吸声性能很好地结合,同时实现了最终复合吸声材料的超低密度。该复合材料不易燃、防潮防蛀,是一种理想的吸声材料。
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本发明公开了一种碳纳米结构修饰片状有序介孔碳材料及其制备方法。本发明的方法包括步骤:(1)制作前驱体溶液:以无水乙醇为溶剂,可溶性酚醛树脂为第一组分,三嵌段共聚物为第二组分,按比例混合形成均匀的前驱体溶液。(2)选用草酸钾作为基质,将其固体粉末堆积到反应器中,按比例加入前驱体溶液,利用乙醇的蒸发获得复合材料,将获得的复合材料经历低温热交联、高温分段焙烧的碳化和原位活化步骤,通过酸洗、水洗、干燥后,获得碳纳米结构修饰片状有序介孔碳材料。本发明工艺简单,产品的组成和结构高度可控,可以有效避免有序介孔骨架在活化过程中结构的塌陷,同时增加材料的比表面积和电导率,易于实现规模化工业生产。
本发明公开了硫化镉负载六角相镱和铒掺杂的四氟钇钠复合光催化剂的制备方法,属于纳米材料合成技术领域,1)将Y(NO3)3·6H2O,Yb(NO3)3·6H2O和Er(NO3)3·6H2O溶于去离子水中搅拌得到溶液A;2)将柠檬酸钠溶于去离子水中得到溶液B,把溶液B加入A中搅拌最终得到溶液C;3)将NaF溶于去离子水中得到溶液D,把溶液D加入C中继续搅拌后加入反应釜中水热,得到六角相的NaYF4:Yb,Er;4)将NaYF4:Yb,Er溶于乙醇溶液中加入PVP超声后加入事先制备好的CdS纳米粒子,搅拌后加入反应釜中下水热得到最终的NaYF4:Yb,Er/CdS复合光催化剂。本发明步骤简单,利用水热法制备的NaYF4:Yb,Er/CdS复合材料工艺非常简单,价廉易得,成本低廉,反应时间较短,从而减少了能耗和反应成本,无毒无害,符合环境友好要求,具备很好的实用性。
本发明公开了一种Ag@Fe3O4/还原氧化石墨烯三元复合吸波材料及其制备方法。以氧化石墨、九水合硝酸铁和硝酸银为前驱体,通过溶剂热反应,一步制得Ag@Fe3O4/还原氧化石墨烯三元复合吸波材料。本发明制备的Ag@Fe3O4复合纳米粒子直接负载在还原氧化石墨烯(RGO)上,并且Ag@Fe3O4复合纳米粒子为核壳结构,结构稳定,分散性好。所述复合材料制备方法工艺简单,对设备要求低,并且制备方法高效,耗时短,克服了现有石墨烯复合材料制备方法普遍存在的操作繁琐、反应温度高、结构不可控等缺点。本发明制备的Ag@Fe3O4/还原氧化石墨烯三元复合吸波材料具有优异的吸波性能,在吸波材料领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种用于深孔加工的带支撑分段复合结构阻尼减振镗杆,包括复合结构阻尼减振部分、背向支撑部分和刀头部分。复合材料包裹在杆芯上,金属套筒通过橡胶粘剂套在复合材料外面,构成复合结构阻尼减振部分。减振部分通过螺纹和定位螺钉与支撑杆体及刀头连接,支撑滑块可在支撑杆体滑槽中轴向滑动。镗削加工时,减振部分阻尼材料产生交变应力变形能够损耗振动的能量,支撑滑块上的滚珠与工件内壁接触,可以平衡镗杆所受径向力。本发明公开的带支撑分段复合结构阻尼减振镗杆,适用于深长孔镗削及镗内齿槽加工,较之现有技术的减振镗杆,能够加工长径比更大的深长孔,承受较大的切削力,改善了减振性能,提高了深孔镗削加工精度和表面质量。
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本申请提供一种机器学习辅助的柔性可穿戴硫化氢探测装置。其包括柔性基底、氧化铟/聚苯胺复合材料、导电端子以及通过电通路与之连接的电源和电流测试单元。本申请利用氧化铟/聚苯胺复合材料气致电阻效应产生匹配于硫化氢气体浓度的电阻阻值变化,通过电流检测单元根据电阻的变化情况相应计算硫化氢气体浓度,从而实现硫化氢浓度的识别。本申请的柔性基底可任意弯曲,其弯曲弧度对电阻的影响可通过中央计算单元的内所设的机器学习算法实现归一化处理,从而获得匹配于柔性基底当前弯曲形变状态的硫化氢浓度。本申请的硫化氢检测装置价格低廉、工艺简单、可靠、高柔性、轻便、透气性等传感的优势载体、更便于传感器面向物联网的广泛应用。
本发明提供一种基于正交相位编码线性调频的高分辨率光热脉冲压缩热成像检测方法,包括以下步骤:步骤10:将瞬时频率在单个子脉冲内呈线性变化,且在单个子脉冲间进行二元相位调制信号作为激励信号,发射所述激励信号对待测样品进行加热;步骤20:利用红外热像仪获取待测样品表面的热回波信号;步骤30:将热波回波信号进行匹配滤波处理,得到匹配滤波输出信号并利用先进后处理算法进行特征提取及缺陷定量化表征。本发明方法结合了单一的线性调频信号与单一的二进制相位编码信号的优点,具有较强的抗干扰性能和较好的脉冲压缩质量,可应用于复合材料、生物组织的高分辨率光热无损检测,因此对于工业复合材料、生物医学领域具有重要意义。
本发明涉及一种Ti/B4C陶瓷与铝金字塔结构层结合的层状装甲和金字塔结构层的制备方法。一种Ti/B4C陶瓷与铝金字塔结构层结合的层状装甲,保护层的外侧面为迎弹面,保护层的内侧面与背弹层的外侧面连接,保护层为多层结构,从迎弹面向内依次为铝合金板、Ti/B4C陶瓷板、金字塔复合结构层、Ti/B4C陶瓷板,各层之间放置有透明胶片,将各层进行叠层合片后,通过真空热压复合技术进行层合成整体。本发明提供的Ti/B4C陶瓷与铝金字塔结构层结合的层状装甲,层状金属/陶瓷复合材料中Ti和B4C层间在断裂中会导致裂纹偏转,且由于金属Ti的存在,使得层状复合材料拥有优异的断裂韧性;陶瓷棒填充金字塔型点阵金属结构使防弹装甲轻量化,且使防弹性能得到大幅度提高。
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