979
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本发明公开了一种极端环境高回弹碳/碳复合薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将碳纳米管薄膜置于化学气相沉积设备的反应腔室中;向反应腔室内通入气相碳源、刻蚀气体,使气相碳源于1050~1100℃生长,并于碳纳米管薄膜的两侧表面沉积形成高度无序烯碳片层,获得极端环境高回弹碳/碳复合薄膜。本发明通过利用高度无序烯碳片层的硬质材料属性使其提升CNT管间的连接,结合柔性碳纳米管薄膜,赋予复合材料快速回弹能力;同时利用高度无序烯碳片层的化学稳定性与阻气渗透性,阻碍氧气的渗透并提升复合材料在高温下的稳定性,赋予复合材料耐烧蚀的性能,其协调作用使得所获碳/碳复合薄膜同时具有快速回弹能力与耐烧蚀性能。
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本发明涉及生物医用形状记忆复合材料技术领域,具体地说是一种含有Nb过渡层的TiNb包覆NiTi形状记忆复合材料及其制备方法,通过该方法制备的复合材料兼具良好的生物相容性、较高的应力诱发马氏体相变临界应力和大的可恢复应变量,有望解决现有单一的生物医用形状记忆合金,如NiTi基合金和无Ni的β钛合金,无法同时具有良好的生物相容性、较高的应力诱发马氏体相变临界应力和大的可恢复应变量的问题,可望在生物医用领域中获得应用。
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本发明涉及一种玻璃纤维浸润剂的制备方法,属于浸润剂技术领域。本发明所制备的玻璃纤维浸润剂利用稀盐酸对玻璃纤维表面进行刻蚀改造,增加了玻璃纤维表面的粗糙程度,并在玻璃纤维表面的微孔以及缝隙中嵌入二氧化硅,二氧化硅再通过偶联剂与有机材料结合,大大增强了复合材料的界面结合能力,提高了复合材料的强度;偶联剂通过与二氧化硅表面的硅羟基反应而接枝在二氧化硅表面,二氧化硅又通过偶联剂上的有机基团与有机材料相互作用而被固定在有机材料中,又由于二氧化硅已嵌入玻璃纤维,所以大大提高了玻璃纤维与有机材料的结合能力,同时提高了复合材料的强度。
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本发明提供了一种制备镍纳米粒子‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法,主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯‑泡沫镍基体,2.以上述石墨烯‑泡沫镍基体材料为工作电极,硫酸镍‑硫酸混合溶液为电解液,进行恒电流沉积,就得到镍纳米粒子‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。所制备的镍纳米粒子大小均一,稳定地分布在石墨烯‑泡沫镍基体材料表面,不易团聚,由于镍纳米粒子具有较好的纳米粒子活性,催化,传感性能,大的比表面积等,石墨烯‑泡沫镍材料作为基体材料有良好的机械性能,电学性能,化学稳定性,这种复合材料充分利用了二者的协同效应,在催化,传感,超级电容器,电池,染料吸附等领域有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种软硬交替层状结构的防撞系统,包括防撞装置和膨胀螺栓,所述防撞装置通过膨胀螺栓与桥台或者桥柱连接,桥台和桥柱上留有预留孔,防撞装置上留有安装孔和螺栓孔,防撞装置的外形是矩形、半圆形或者四分之一圆形,防撞装置由刚性层和柔性层组成,所述刚性层和柔性层的数量均为多层,刚性层和柔性层相互交替布置,所述刚性层为钢板、金属板、复合材料板、钢结构或复合材料结构,所述柔性层为普通橡胶、橡胶复合材料、聚氨酯弹性体或泡沫塑料本发明通过在桥梁上加入一种软硬交替层状结构的防撞系统,可以提高桥梁的防撞能力,还可以减轻重量,耐腐蚀。本发明适用于桥梁防撞等领域。
本发明属于纳米复合材料和军工强激光防护材料领域,尤其涉及二氧化钛功能化多壁碳纳米管纳米复合非线性光学功能材料的制备及其非线性光学吸收和光限制性能。主要利用水热反应将锐钛矿型二氧化钛修饰键联在多壁碳纳米管表面,通过二者之间的协同效应,制备了一系列不同组分的二氧化钛功能化多壁碳纳米管纳米复合材料,这种采用二氧化钛修饰功能化的制备方法改善了多壁碳纳米管的非线性光学吸收及光限制性能。本发明所制备的纳米复合材料具有明显增强的非线性吸收及光限制性能,在高性能光敏器件和人眼的激光防护等方面具有较大的应用潜力,展示出了重要的科学研究价值和良好的实际应用前景。
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本发明公开了一种基于压电效应的调焦系统,用以解决目前在光学显微镜等物体上使用的机械调焦法调焦效率低,精度低等缺陷,其特征为系统包括双层载物台、压电复合材料、供电模块及控制按钮模块。本系统的优点为:变机械调焦为电子调焦,利用压电复合材料的电效应改变物镜与载物台的距离,通过控制按钮改变供电模块的电压输出,改变压电复合材料的形变行程,从而进行精确的调焦操作,改善成像效果,降低操作难度。
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本发明公开了一种浸渗工艺,该工艺为SiCp_ Zn复合材料的浸渗工艺,根据材料性能的要求,选择增强体含量和锌基的比例,然后通过合适的热处理参数制备复合材料,包括:选择合适的增强体和锌基的比例—碳化硅颗粒清洗—烘干—保温—模具放入坩埚密封—抽真空—升温—加压—保压—冷却。复合材料粒度为40—60μm,真空度为10-3-10-4MPa,温度为800—1200度,控制精度为±1度,加压压力值为0.5—0.9MPa,保温时间为10—15min,冷却方式为随炉冷却。该发明可以改变增强体和基体的比例,从而满足不同工艺对材料力学性能的要求,并且该工艺的渗透性好,不易产生气孔等缺陷。
本发明涉及一种种双金属氮掺杂碳/二硫化钼复合析氢电催化剂及其制备方法,包括如下具体步骤:1)双金属氮掺杂碳的制备:以无水甲醇为溶剂,配制锌盐、钴盐、二甲基咪唑的混合溶液,制得双金属有机骨架;经高温煅烧后,制得双金属氮掺杂碳;2)水热法制备双金属氮掺杂碳/二硫化钼复合材料:以去离子水为溶剂,配制四水合钼酸钠、硫脲的混合溶液,将其与双金属氮掺杂碳一起置于聚四氟乙烯高压釜中进行水热反应,制得双金属氮掺杂碳/二硫化钼复合材料。本发明的优点在于:本发明制备的复合材料用于电催化析氢反应时,表现出优异的催化活性和良好的稳定性,且制备成本低廉,重复性高,应用前景广阔。
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本发明公开了一种用于加强筋与腹板共胶接的软性工装成型方法及应用,通过在加强筋金属假件和定位装置件上铺贴橡胶及增强纤维预浸料制作成软性工装,然后将该软性工装用于加强筋与腹板共胶接。与传统芯模成型方法相比,本发明的软性工装可以均匀、精确地传递热压罐施加的压力,避免复合材料制件出现厚度超差的现象;同时,本发明的软性工装壁厚较薄,可以避免加强筋部位的热滞后效应。以上两点可以有效保证复合材料制件的成型质量,提高生产的合格率和效率。同时定位装置保证了该软性工装用于加强筋与腹板共胶接获得的复合材料制件的加强筋与腹板的相对位置精度,保证产品质量。
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本发明涉及一种便于放置工作证的纳米功能面料上衣,包括上衣本体(1),上衣本体(1)上开有胸部口袋(2),胸部口袋(2)的表面为透明结构,其内部设置有夹层(3),所述夹层(3)将胸部口袋(2)分成内外两个袋子,外层袋子用于放置工作证,内层袋子放置常规物件;所述上衣本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面,并与织物面料单元合为一体,所述纳米复合材料薄膜单元由纳米氧化物粉体与成膜材料复合而成。本上衣不仅可以正常显示工作证,同时避免了脖子挂着工作证带来的不适感。本发明上衣具有保健、抑菌、除臭功能。
本发明属于光电化学可视化生物传感器构建领域,涉及一种基于比率原理的光电致变色可视化生物传感器的制备。利用普鲁士蓝和Co‑N‑TiO2/3DGH纳米复合材料分别对两块电极(分别为模块A和模块B)的区域1和区域2进行改性,然后用壳聚糖处理区域2的表面,再于模块A的区域2表面修饰赭曲霉毒素A适配体溶液,孵育,用磷酸缓冲溶液冲洗,然后用牛血清白蛋白封闭未结合的活性位点,再用磷酸缓冲溶液冲洗,得到基于比率原理的光电致变色可视化生物传感器。Co‑N‑TiO2/3DGH纳米复合材料展现了很好的光电活性和稳定性并且构建的Co‑N‑TiO2/3DGH纳米复合材料大大减小了外界和内部各种因素的干扰,提高了检测的准确性,而且无需复杂的仪器设备,可以通过肉眼辨别,从而达到可视化检测的目的。
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本发明公开了一种3D打印骨支架用材料研磨设备,研磨筒的两端可转动的设在支撑座上,支撑座采用角度可调组件支撑设在支架的顶端,支撑座上固定设有U型固定架,U型固定架上设有对所述研磨筒进行滚动支撑以及驱动滚动的滚动支撑组件,研磨筒在滚动支撑组件的驱动与支撑下相对于支撑座转动,底座与U型固定架之间设置有高频振荡驱动组件。本发明在半成品的复合材料进行研磨时,通过滚动支撑组件和高频振荡驱动组件实现对研磨筒进行转动驱动的同时,使得研磨筒进行上下振荡,可提高对复合材料的研磨效率,增加其研磨的彻底性,通过设置大小不同的研磨球,实现对复合材料的有效磨削冲击,保证研磨性能,可大大提高打印骨支架的性能。
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本发明公开了一种具有高阻燃性能的塑木型材的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明通过阻燃体系的改性处理、木粉的处理与改性、混料造粒、造粒料处理、表面后处理等步骤制备了具有高阻燃性能的塑木型材。本发明弥补了现有技术中存在的缺陷与不足,制备了具有高阻燃性能的塑木型材,塑木型材的具有良好的外观,良好的力学性能且防火等级达到B级,提高了塑木复合材料的安全防火性能,大大扩展了塑木复合材料的应用范围。
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本发明公开了一种具有光温传感性能的新型核壳结构材料及其制备方法。先采用高温热解法制备了球形NaY0.78Yb0.2Er0.02和NaY0.747Yb0.25Tm0.003荧光核单分散性纳米颗粒,然后用高温热解法在NaY0.78Yb0.2Er0.02或NaY0.747Yb0.25Tm0.003荧光纳米晶核材料表面包覆一层NaYF4钝化壳得到NaY0.747Yb0.25Tm0.003@NaYF4核壳结构纳米颗粒,最后再用水解法在NaY0.78Yb0.2Er0.02@NaYF4或NaY0.747Yb0.25Tm0.003@NaYF4核壳结构纳米颗粒上包覆一层SiO2壳,得到球形NaY0.78Yb0.2Er0.02F4@NaYF4@SiO2或NaY0.747Yb0.25Tm0.003F4@NaYF4@SiO2三层纳米氟化物复合材料。本发明制备的复合材料能够避免三层纳米氟化物复合材料在高温下被氧化,具有高效的红外到可见上转换发光性能,适合做良好的光温传感材料。本材料适合喷墨打印和印刷技术,可以大面积工业生产。
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本发明公开了一种自带传感功能的压电陶瓷风扇,包括压电陶瓷片、复合材料层、金属片和安装座;所述的压电陶瓷片有2片,按照极化方向“+、-、+、-、”排列粘连在复合材料层的对应两面上;所述压电陶瓷片的一端与金属片,另一端安装在安装座内,设在压电陶瓷片以及复合材料层上的引出线从安装座内引出;在压电陶瓷正极的电极表面上分割出独立的两个压电陶瓷区域,其中一个为传感器功能区,另一个为驱动使用区。该自带传感功能的压电陶瓷风扇,通过检测、控制压电风扇组件中的压电传感部分,使得压电风扇组件的谐振频率与电源输出频率相一致,以使得风扇叶片达到最大摆幅,达到最佳散热效果。
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本发明公开了一种用于多晶硅铸锭的复合结构保温材料,包括用于提供刚性结构支撑的外层框架体和用于提供保温效果的内层保温体,所述外层框架体为由多个片状的碳碳复合材料板拼接形成,其具有封闭的内部空腔,所述内层保温体被包覆于所述内部空腔,且所述内层保温体由多个碳纤维软毡片层叠构成。本发明的用于多晶硅铸锭的复合结构保温材料使用C/C复合材料与软毡的复合而成,可以形成稳定的热场结构,而碳纤维软毡填充其中,共同形成一个即有固定形状又有比较好保温性能的热场保温材料;而且由于构成外层框架体的C/C复合材料具有非常高的密度及而腐蚀性,可以更好地抵御硅蒸气的侵蚀,是的整体的保温材料的使用寿命得到增加。
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一种用于人造卫星的辐射屏蔽组件,包括钛金属层、金属/聚合物复合材料层、铝金属层,所述金属/聚合物复合材料层包括金属粉末和酚醛树脂以及固化剂,所述金属粉末包括钨、钛和铝,按重量计,所述金属/聚合物复合材料层包括66%的金属粉末、31%的酚醛树脂和3%的固化剂,金属粉末包括重量比为3∶2∶1的钨、钛和铝,固化剂优选为二乙三胺。根据本发明的辐射屏蔽组件厚度薄、质量轻,具有良好的屏蔽效果。
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本发明公开了一种锂离子电池电芯及其制备方法。锂离子电池电芯包括集流体、正极或负极材料、碳化介质、隔膜复合材料和多孔性聚合物胶。制备方法为把粘合剂、电极材料和导电剂混合,填充到集流体的多渗孔中,干燥、压铸、煅烧,冷却后在集流体表面涂覆多孔性聚合物胶,干燥得到正极或负极复合材料,隔膜复合材料表面涂覆多孔性聚合物胶,干燥,将三者层叠压铸得到锂离子电池电芯。通过上述方式,本发明提供的一种锂离子电池电芯及其制备方法,提高了循环稳定性,具备较好的机械性能和抗弯曲的性能,有效减缓了电极材料的剥离现象,促进电极材料同隔离层之间的沟通和导电,电极层的各个表面能得到良好保护,延长电池寿命。
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本发明涉及一种新型无纺复合短切毡的制备方法,按照无纺复合材料的生产、粉剂短切毡的生产、无纺复合材料与短切毡的复合三个步骤进行,第一步骤即在无纺材料的表面均匀刮涂高粘度热塑性乳液,后干燥、收卷;第二步骤包括玻璃纤维的短切、成型、撒粉、烘干工序;第三步骤即在短切毡烘道出口处热压复合无纺复合材料,热压温度控制在120-180度,热压为3-5kgf/cm2,并保持5-10s的热压时间,后迅速冷却,收卷成型。通过本发明所述方法制成的产品表面平整,贴合严密,不起拱、起皱,均匀性好、无收缩现象,并可直接进车间热压在车顶,不仅提高工作效率,节约成本,且由于少了树脂黏贴等多道工序极大提高了利用率,减少了二次污染。
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本发明涉及光催化材料,特指一种可见光响应的类石墨烯二硫化钼/磷酸银复合光催化剂及其制备方法。本发明利用类石墨烯二硫化钼对磷酸银光催化剂进行改性处理,而得到一种类石墨烯二硫化钼/磷酸银复合材料,可以大幅度提高磷酸银在可见光区的吸收特性,其次本发明的类石墨烯二硫化钼/磷酸银复合材料的制备方法简单易行,成本低,合成条件温和,有利于大规模推广;制备的复合材料在可见光区具有较强的光吸收特性。
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本发明涉及一种高温超导材料,特指Ag添加高温超导体B2Si2CaCu2Ox(B2212)固体自 润滑复合材料,将Bi2O3∶SrCO3∶CaCO3∶CuO=2.2~2.6∶2∶1∶2的摩尔比配料,将配料充 分研磨后进行第一阶段高温烧结;将烧结粉末充分研磨后再进行第二阶段的烧结,反应生成 B2Si2CaCu2Ox相黑色粉末;将金属银粉添加到高温超导B2Si2CaCu2Ox粉末中,添加量为 5-20wt%,充分研磨后,压制成型并进行第三阶段的烧结,再经吸氧处理,制得银添加高温 超导铋锶钙铜氧(B2Si2CaCu2Ox)固体自润滑复合材料。银添加高温超导铋锶钙铜氧固体自润 滑复合材料具有自润滑性能好,承载能力强和使用温度范围宽的特点。
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一种轻质抗冲击保温夹芯结构及连接装置,涉及结构工程中新材料、新结构的技术领域。包括至少两层纤维金属板层,两层纤维金属板层之间夹持两层间隔织物增强复合材料层,两层间隔织物增强复合材料层之间夹持聚氨酯泡沫材料层;纤维金属板层与间隔织物增强复合材料层之间布置有树脂胶层;聚氨酯泡沫材料层中填充有连接纱线。本发明的夹芯结构具有高冲击抗力、高承载力、质量轻、保温效果好,模块化程度高、连接快速高效、保温效果好的优点。
本发明公开一种基于photo‑Fenton反应降解四环素的自驱动催化剂及其制备与应用,其是在利用水热合成法制备的CuS@Fe3O4复合材料的表面通过物理气相沉积法沉积一层金属铂后构建得到的具有不对称结构的复合物。由于铂层的存在,所合成的复合材料可以通过催化双氧水分解产生气泡,利用气泡产生的推动力推动着复合材料自主运动;这种自驱动催化剂还可在磁场和光辐射的双重刺激响应下实现多种模式的推进和引导;这种定向自主运动可增强周围流体的混合,并加速活性物质产生,进而能高效地降解水中的污染物,为水净化领域提供一种全新策略。
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本发明公开了易降解塑料粒子加工工艺,涉及塑料生产技术领域,包括以下步骤:制备第一功能性填料、制备第二功能性填料、制备吸光复合材料、将聚乙烯、第一功能性填料、第二功能性填料、吸光复合材料和基础填料进行混合,然后将混合料进行挤出加工,得到降解型塑料母料、将降解型塑料母料经上色、冷却、干燥、切粒后得到易降解塑料粒子;通过利用第一功能性填料和第二功能性填料中的生物降解酶和微生物表面活性剂促进塑料粒子在土壤中降解时土壤微生物对塑料的降解能力,能够增加土壤微生物的降解活力,进而能够实现促进塑料粒子在土壤中的降解速度,吸光复合材料可以提高塑料粒子对紫外线的吸光能力。
本发明提供了一种硫化镉/氧化铈/多孔石墨相氮化碳复合光催化材料及其制备方法和应用,涉及复合半导体光催化材料技术领域,采用水热法、高温热解法等方法制备零维硫化镉、一维氧化铈、三维多孔石墨相氮化碳的复合材料硫化镉/氧化铈/多孔石墨相氮化碳,制备步骤简单,成本低廉,且复合材料具有良好的可见光响应性能,复合材料形成的异质结有利于光生电荷的产生、分离和传输。石墨相氮化碳的三维多孔结构兼有一定的吸附性能,吸附/光催化的协同作用可以高效去除环境污染物如苯酚、罗丹明B等。
本发明公开了一种用于药物递送的自组装丝素/聚乳酸类嵌段共聚物的制备方法,包括:将脱胶的丝素纤维加入离子液体中得到丝素蛋白溶液;将聚乳酸加入N‑N二甲基甲酰胺中溶解得到聚乳酸溶液;将丝素蛋白溶液与聚乳酸溶液混合搅拌得到均匀的丝素/聚乳酸溶液;将丝素/聚乳酸溶液冷冻干燥后,浸入乙醇中通过自组装方式凝固形成水凝胶状态,干燥得到一种具有类似于典型嵌段共聚物特征的丝素/聚乳酸复合材料。本发明独特的类嵌段结构可以通过疏水或静电相互作用应用于药物的包合和递送。本发明制备方法绿色环保、操作简便,可调控丝素/聚乳酸复合材料的形态、结构、物理以及生物性能,同时,为生物复合材料的绿色化生产工艺提供新的方法和思路。
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本发明公开了一种耐磨损梯度界面复相增强钛合金材料及其制备方法,包括钛合金基体以及分散在钛合金基体内的TiC陶瓷增强相和TiN陶瓷增强相;钛合金基体为钛‑铝‑钼‑钒‑锆合金,其中,铝含量为5.5~6.5wt.%,锆含量1.6~2.0wt.%,钼含量1.0~1.5wt.%,钒含量为1.0~1.8wt.%,余量为Ti;TiC陶瓷增强相占合金材料总质量的10~15wt.%;TiN陶瓷增强相占合金材料总质量的10~15wt.%。采用以钛‑铝‑钼‑钒‑锆合金粉末以及微米级TiC和TiN粉末为原料,球磨混粉后通过选区激光熔化技术制备陶瓷增强钛基复合材料,形成TiC‑Ti(C,N)‑TiN的梯度界面结构,改善陶瓷增强相与钛基体之间的界面结合,降低复合材料在熔体快速冷凝过程中发生应力集中而开裂的趋势,减少成形后钛基复合材料中的裂纹,提高其成形质量及力学性能。
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本发明公开了低共熔离子液体/金属框架材料用于碳中和的方法。采用低共熔离子液体DES为气体捕获材料,金属有机框架材料MOF为笼状材料,DES与MOF材料结合得到的复合材料YCTC‑1应用于碳中和领域,本发明与现有技术相比,优点为:(1)原材料易得,操作过程简单,对设备要求不高;(2)制备的YCTC‑1复合材料较公开报道的其它CO2气体吸附材料的效果有显著进步,可用于碳中和等领域;(3)复合材料回收方便、可重复使用,环境友好且容易工业放大。
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本发明公开了一种新型消音块散热转弯滚筒输送机,其特征在于,包括本体,在本体内设置传送滚筒,在传送滚筒外设置护栏,在本体内圈设置分线箱和电机,在本体下设置支撑架,在电机内设置散热扇,所述支撑架下装有消音块,作为优选,所述传送滚筒为加强复合材料,作为优选,所述传送滚筒为加强复合材料,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音块散热转弯滚筒输送机在工作时,将达到预期效果,大多转弯滚筒输送机都需要有高强度要求配置,而此发明从材料上达到了要求,传送滚筒采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性,所述消音块在主体工作时可以起到消音的作用,使其工作状态稳定。
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