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本发明属于清洗技术领域,尤其是一种发动机涡轮增压器的防锈清洗剂及其制备方法,针对现有的容易导致清洗部位出现锈蚀,清理不干净的问题,现提出如下方案,其防锈清洗剂包括5份~15份的活性复合材料、15份~25份的清洗复合材料、5份~10份的燃油摩擦改进剂、4份~8份的防锈剂、25份~35份的有机溶剂、4份~8份的分散剂和55份~75份的去离子水,使用活性复合材料、清洗复合材料、燃油摩擦改进剂、防锈剂、有机溶剂、分散剂和去离子水制成防锈清洗剂能够有效清理积碳油污等沉积物,避免这些沉积物干扰发动机涡轮增压器的正常运行,保障增压器的长期使用,可以在清洗部位形成一层保护膜,避免清洗部位出现锈斑等现象。
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本发明公开了一种二硒化钼/氮掺杂碳棒固相共热的合成方法。该复合材料由二硒化钼及氮掺杂碳棒组成,二者之间通过共价键作用复合,其中二硒化钼二维纳米小片层沿着一维碳棒的表面生长,形成该种分级片棒状结构。该二硒化钼/氮掺杂碳棒复合材料作为锂离子电池负极材料,在电流密度为100 mAg‑1时,其首次充放电可逆容量为928 mAhg‑1,100次循环后,其容量可以维持在906 mAh g‑1,容量保持率高达97.6%。该材料同时具有较好的倍率性能,当电流密度为1000 mAg‑1时,其可逆容量可以达到560 mAhg‑1。当电流密度从1000 mAg‑1恢复到100 mAg‑1,其可逆容量能恢复到920 mAhg‑1并依旧保持出色的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池所用石墨的加工方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入水中超声分散,得到氧化石墨烯悬浮液;向所述氧化石墨烯悬浮液中加入氢氧化钴,超声分散后过滤,得到氢氧化钴与氧化石墨烯的混合物;及在保护性气体氛围下,将所述氢氧化钴与氧化石墨烯的混合物升温至450℃-700℃,并保温0.5h-2h,冷却得到四氧化三钴-石墨烯复合材料,通过上述四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备方法制备的四氧化三钴-石墨烯复合材料可以提高使用四氧化三钴-石墨烯复合材料的锂离子电池的倍率特性和循环性能。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:采用一步水热法,制备得金属氧化物二氧化锰;将二氧化锰与硫粉按比例混合,研磨均匀,置于管式炉中,于惰性氛围、高温下,使硫充分被二氧化锰束缚,即可得到二氧化锰/硫复合材料;在室温条件下,通过搅拌,EDOT自聚合成PEDOT包裹到二氧化锰/硫的复合物外,即可得到二氧化锰/硫‑聚噻吩复合材料,并将二氧化锰/硫复合材料或二氧化锰/硫‑聚噻吩复合材料应用于锂硫电池正极材料。本发明的锂硫电池正极材料具有较高容量、倍率性能好和循环性能好等优点,其制备方法简便,有利于工业化生产与应用。
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本发明公开一种纳米复合膨胀型阻燃剂。所述纳米复合膨胀型阻燃剂按质量份2.7~3.6的纳米晶态纤维素、质量份40~80的聚磷酸铵和质量份4~24的纳米二氧化硅复合而成。进一步公开了所述纳米复合膨胀型阻燃剂的制备方法。步骤为将纳米晶态纤维素制备得到均匀的纳米晶态纤维素胶体;在上述胶体中加入聚磷酸铵、NaCl,充分搅拌;继而加入正硅酸乙酯、乙醇和HCl,经加热、调节pH值,得到纳米复合膨胀型阻燃剂胶体。以制备得到的纳米复合膨胀型阻燃剂对木塑复合材料进行处理,木塑复合材料的氧指数为25.2~30.4%,平均热释放速率为89.3~102.6kW/m2。本发明所述的纳米复合膨胀型阻燃剂合成高效、简便、绿色环保,可用于工业化批量生产。
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本发明公开了一种基于面曝光复合多材料能场约束件增材制造装置及方法,采用面曝光能场约束件增材制造装置,通过装置内部工位的切换实现复合材料成形和功能部件嵌入。在成形一种类型的液态复合材料后,可根据实际需求进行该材料成形或切换另一种工位进行其他复合材料的成形,切换液槽前,需要对成形部分进行清洗、干燥,避免材料间的相互影响,如此往复工作,最终实现复合材料能场约束件的增材制造。本发明利用面曝光能场约束件增材制造装置,通过采用结构简单的旋转工位,有效节省设备空间,工序之间动作连贯,节约了成形时间,降低了成本,在能场约束件如海洋传感器、复杂场天线等有着良好的应用前景。
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基于裹浆法制备的除磷脱氮一体化材料主要由钢渣、粉煤灰、沸石粉、粘结剂、沸石颗粒按下述质量比组成:粉煤灰:2%-4%、钢渣:0.3%-0.7%、沸石粉:0.3%-0.7%、粘结剂:1%-3%、余量为沸石颗粒。本发明旨在针对现污、废水处理中存在的问题,提供一种同时具备脱氮除磷功能的复合材料及其制备方法,该新型复合材料与现有污、废水处理材料相比不仅能够保护环境、实现废弃物的资源化,还能取得良好的社会效益和经济效益。
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本发明涉及一种基于图像的编织预制体缺陷检测方法及装置,包括:获取预制体图像数据,经图像预处理和缺陷标注后,形成图像数据集;构建编织复合材料缺陷识别网络,将图像数据集分为训练集和测试集,利用训练集训练编织复合材料缺陷识别网络,利用测试集验证编织复合材料缺陷识别网络的泛化性;利用训练好的编织复合材料缺陷识别网络对预制体缺陷进行实时检测。本发明可实现预制体图像中缺陷的位置及缺陷类别的实时高效、准确检测,解决现有技术中预制体缺陷检测效率和精度低的问题。
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本发明公开了一种氧化石墨烯‑氧化铝复合气凝胶的制备方法,包括如下步骤:取氧化石墨烯,加入到分散溶剂中,在超声清洗仪中超声1h,用低速离心机分离,过滤掉下层的沉淀取上层溶液;取溶液,用稀氨水和稀盐酸调节溶液的pH,再加入六水合氯化铝,进行反应;待步骤二中反应完毕冷却至室温,磁力搅拌0.5h,然后将混合溶液转入聚四氟水热釜中,在180℃下保持12h,待反应釜降至室温,将圆柱状产物取出,用醇洗、水洗各二到三次,将产物在冷冻干燥机中干燥12h,即得到氧化石墨烯‑氧化铝气凝胶复合材料。通过本发明的方法制备的超轻的复合材料,拥有丰富的孔道结构,并可充分发挥石墨烯的优良导电性,拥有广阔的应用前景。
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本发明是提供一种负载型铂基催化剂及其制备方法,先制备出具有一定孔结构参数的介孔氧化铝,将SnCl2·2H2O和制备的介孔氧化铝在碱溶液下反应,制备出具有一定形貌的Sn?Al?LDHs/Al2O3复合材料;然后,将制得的Sn?AlLDHs/Al2O3浸渍到含铂酸溶液中,实现铂金属在Sn?Al?LDHs的层板间的原位还原,挤条成型后,再干燥、活化处理,使Sn?Al?LDHs/Al2O3复合材料转变为具有特定形貌的SnO2?Al2O3复合氧化物;最后,经氢气还原处理,制备得到Pt/SnO2?Al2O3催化剂,以用于丙烷脱氢制丙烯的催化反应。催化剂的反应性能评价结果显示,采用本方法制备的催化剂具有较高的热稳定性和催化活性,使用寿命长,表现出良好的应用前景。
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本发明提供了一种SERS生物传感器及其制备方法和应用,属于生物传感器领域。SERS生物传感器的制备方法包括以下步骤:在二硫化钼纳米片表面原位生长星型金纳米颗粒,制备得到MoS2‑AuNSs纳米复合材料;将磁性纳米颗粒组装在MoS2‑AuNSs纳米复合材料表面形成MoS2‑Fe3O4‑AuNSs复合材料,作为SERS生物传感器的活性基底;巯基修饰的探针DNA通过Au‑S键组装在MoS2‑Fe3O4‑AuNSs复合材料表面,得到SH‑DNA/MoS2‑Fe3O4‑AuNSs拉曼检测平台;将信号探针固定在SH‑DNA/MoS2‑Fe3O4‑AuNSs拉曼检测平台表面,用于识别和捕获外泌体。本发明通过使用MoS2‑Fe3O4‑AuNSs纳米材料作为活性基底,实现了外泌体的富集和对产物进行磁分离,简化了外泌体检测的步骤,同时也提高了检测结果的可靠性;通过使用种类不同的信号探针,实现对不同细胞来源的外泌体亚群的多元检测。
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针对当前复合材料成型中的预浸料的小角度切割问题,本发明提出一种预浸料阶梯式折线切割方法,属于复合材料成型领域。其特征包括以下过程:(1)、在切割时,当预定折线轨迹中某一段预定直线轨迹与纤维方向的夹角θ<5°且lsinθ≥bmin时,先采用阶梯式折线法对该段预定直线轨迹进行优化,再根据优化轨迹进行预浸料的切割,其中,bmin表示垂直纤维方向进给最小步长,即切刀在垂直方向上切割时,能够保证切断纤维且不引起纤维堆挤的最小进给量,l表示此段预定直线轨迹的长度;(2)、然当预定折线轨迹中某一段预定直线轨迹与纤维方向的夹角θ≥5°时,或θ<5°且lsinθ<bmin时,则不进行优化直接根据该段预定直线轨迹将预浸料切割成所需形状。
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本发明所述的智能结构自愈伤方法与健康监测系统是利用太阳光能和光固化技术实现复合材料损伤自愈合,同时基于神经网络和数字信号处理技术实现健康监测的一种全新的智能结构自修复与自诊断方法。本发明以光固化粘结剂作为光固化修复剂,将其置于涂覆有光屏蔽剂和偶联剂的空芯纤维中,在材料出现裂纹时,处于裂纹扩展前沿的纤维断裂,光固化修复剂渗透至损伤裂纹中,采用太阳光作为补给能源,实现材料损伤自愈合;同时,采用光纤传感器作为信号传输与传感元件,结合数字信号处理技术,实现智能结构的状态健康监测。本发明具有实用性强、成本低、环保节能等特点,为实现复合材料构件的自愈伤和健康监测提供了有效的解决方案。
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本发明公开了一种球形SnO2-MnO2-Fe3O4三元复合电容材料的制备方法,同时解决了氧化物材料导电性差和比表面低的问题。在超声辅助下,Fe2+引导并加快生长速率从而生成球形多孔结构的MnO2-Fe3O4二元复合材料(Fe3O4以纳米粒子的形式掺杂在MnO2微米球的内部),再利用水热法在其表面生长具有导电性的SnO2纳米层,调控其包覆量达到提高材料导电性的同时确保复合材料较高的比表面积,最终制得电容性能优异的SnO2-MnO2-Fe3O4三元复合材料。特别是,复合材料中三种氧化物之间的含量比能通过反应物浓度进行有效控制。此外,该方法装置简单、易操作、成本低和重复性好,易于规模化制备。
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本发明公开了一种混凝土坝应力应变多模块互校正式光纤监测装置,包括复合材料平槽模块和端口固纤模块,复合材料平槽模块和端口固纤模块之间在安装管内部形成真空腔,传感光纤依次穿过复合材料平槽模块、真空腔和端口固纤模块,安装管位于去温底台上。本发明构建了温度补偿用复合材料平槽模块,提出了无温度干扰的真空腔监测,研制了多模块互校正的传感光纤监测装置,其通过多层级的互校正,达到了高效去温度干扰的效果,可为真实监测实际结构的应力应变性态提供重要的保障。
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本发明公开了一种调控金属纳米颗粒在树脂载体内分布的方法。它是以具有碱性功能基团的离子交换树脂或吸附树脂为载体,先将金属以络合阴离子的形式通过离子交换作用导入到树脂载体上,然后通过改变水溶液中沉积剂或者还原剂的浓度、反应时间等条件调控金属及其化合物在树脂载体上的分布状态。本发明调控出的金属纳米颗粒在树脂载体上可呈现来不同厚度和密度的环状分布。这种不同的金属分布对于无机-有机复合材料的性能,如反应活性、反应选择性、金属稳定性等具有重要影响。本发明对于同类无机-有机纳米复合材料的设计与结构调控具有重要的借鉴意义。
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本发明涉及PE/氢氧化镁复合阻燃材料,在保证阻燃性的同时,改善复合材料的力学性能。所述PE/氢氧化镁复合阻燃材料,其原料由40%-70%的改性氢氧化镁和30%-60%的PE组成,所述百分比为质量百分比,所述改性氢氧化镁由氢氧化镁、含有环氧基团的PE共聚物和助剂组成,其中含有环氧基团的PE共聚物和助剂的质量分别为氢氧化镁的1%-20%、0.1%-10%。作为优选方案,所述含有环氧基团的PE共聚物为单体包括甲基丙烯酸缩水甘油酯和乙烯的共聚物,其中甲基丙烯酸缩水甘油酯占单体总重量的1%-20%。本发明可大大改善MH与高分子基体间的相容性,在保证阻燃性的同时,改善了复合材料的力学性能。
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本发明提供了一种铁磁/铁电复合材料,包括铁氧体YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO,改性铁酸铋BLFTO分子式为(Bi0.87La0.13)(Fe0.92Ti0.08)O3,其中YAlIG-16A和改性铁酸铋BLFTO的体积比为1:0.8-1.2。本发明还提供了上述铁磁/铁电复合材料的制备方法,以及利用该铁磁/铁电复合材料制得的C波段小型化微波隔离器。本发明可用于航空航天、微波通讯及雷达接收机系统中的应用。本发明突破了微波隔离器件小型化的瓶颈,新型铁磁/铁电复合材料具有较高的介电常数,可以从根本上解决微波隔离器件的小型化问题,是微波隔离器件小型化的关键技术。
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本发明是热活化氧化物半导体回收碳纤维的方法及装置,回收方法包括如下步骤:将氧化物半导体内置于分解炉中的分布板上,在进气口中通入氧气,过热氧气通过分布板中的小孔进入分解炉中,并与氧化物半导体充分接触,转变为热氧化物半导体;将废弃碳纤维增强树脂基复合材料送入分解炉中;处于悬浮、高速运动状态的热氧化物半导体与待分解的碳纤维增强树脂基复合材料充分、均匀接触,并对树脂基体产生分解效应;分解炉中余下的固体材料为高性能的碳纤维材料,通过干燥处理获得表面干净的碳纤维材料。该方法可以高效的从废弃的碳纤维增强树脂及复合材料中回收高性能碳纤维,也可用于去除复合材料结构件损伤区的树脂材料而又不损伤该处的纤维材料。
本发明提供一种磁性纳米醌型复合材料,为指甲花醌、氧化石墨烯、Fe2+三元复合体系构成的磁性富含醌型结构的纳米材料。并公开了其制备方法及其在促进厌氧污泥降解含有偶氮染料废水中的应用。本发明材料,一方面富含醌型官能团,能大幅度地提高厌氧微生物的胞外电子传递速率;另一方面材料粒径为纳米尺度,在水中分散性较好,能与微生物菌群充分接触,提高了传质效率;因而在废水处理系统中投加此种复合材料有效地提升了对偶氮染料的生物降解效率;同时,合成的醌型纳米复合材料具备磁性,利用外加磁场可以将这种复合材料与污水进行有效地分离,可实现纳米材料的回收和循环利用,避免了材料的随水流失,控制了此类废水处理的成本。
本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种CeO2@MoS2/g‑C3N4复合光催化材料及其制备方法,包括:(1)将六水合氧化铈加入到丁胺、甲苯的混合溶液中,所得混合溶液经水热处理后,再将反应产物煅烧,得到CeO2纳米晶;(2)将二水合钼酸钠、g‑C3N4纳米片超声分散于L‑半胱氨酸与二甲基亚砜混合溶液中,所得混合溶液经水热处理,得到MoS2/g‑C3N4纳米片;(3)将CeO2纳米晶与MoS2/g‑C3N4超声分散于甲醇溶液中,甲醇挥发后,收集所得产物为CeO2‑MoS2/g‑C3N4复合材料;(4)将CeO2‑MoS2/g‑C3N4复合材料置于管式炉中,在氮气氛围下煅烧处理,得到CeO2@MoS2/g‑C3N4三元复合光催化剂。本发明所述的制备方法简单、可控性强,所得的复合光催化剂具有优异的光催化降解性能。
本发明属于生物分析领域和电致化学发光领域,具体涉及C3N4纳米球负载全无机钙钛矿CsPbBr3的制备方法及其电致化学发光细胞传感,通过原位生长法制备了C3N4纳米球负载CsPbBr3复合材料,并作为电极发光基底;然后设计了一种探针,包含了靶向识别部分和多功能DNA部分,后者又包含了酶切割位点、杂交识别片段、杂交链式反应的引发片段;该探针首先特异性地靶向细胞表面受体,然后使用限制性内切酶Dra I剪切下探针的多功能DNA部分,并在溶液中引发杂交链式反应,产生大量DNA长链用于嵌入罗丹明6G;该产物随后又通过杂交反应被捕获到电极表面;由于复合材料中的CsPbBr3可以和罗丹明6G发生了高效的共振能量转移,引起其电致化学发光信号的下降,从而实现对细胞数量的分析。
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本发明提供了一种用于苯酚羧基化反应合成水杨酸的催化剂及制备方法,催化剂为新型可回收MOFs固载化离子液体催化剂。催化活性组分为路易斯酸性离子液体,载体为磁性核‑壳MOFs纳米复合材料Fe3O4@ZIFs。该方法首先是采用一锅法在磁性Fe3O4纳米颗粒上外延生长ZIFs壳层的磁性核‑壳复合材料载体(Fe3O4@ZIFs),再通过两步法合成具有路易斯酸活性位点的离子液体催化剂,采用浸渍法在Fe3O4@ZIFs表面固载具有路易斯酸活性位点的离子液体催化剂。该催化剂对于苯酚羧基化制备水杨酸的反应有良好的催化性能,借助外磁场效应,催化剂可回收性强,循环使用后仍保持较高的催化活性,且产品的选择性高,工艺过程绿色环保,是一种具有工业应用前景的新型绿色化工催化材料。
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本发明公开了一种导电聚合物包覆的碳硫复合正极、制备方法及一种二次铝电池。所述碳硫复合正极是由碳纳米管海绵和硫复合后,加苯胺原位聚合包覆而得。碳纳米管海绵是一种具有三维结构的碳基材料,其大的比表面积和良好的孔结构,可以吸附多聚硫化物,减少硫活性物质的流失。在碳硫复合材料表面包覆聚苯胺后,不仅弥补了碳纳米管海绵—硫复合材料表面绝缘性硫会产生接触电阻的缺陷,能进一步提高材料的导电性,而且还阻止了表面硫放电产生的多聚化硫的不可逆流失。该方法制备的正极无需添加导电剂和粘结剂,简单价廉。应用此复合正极制备而得的铝电池性能优良、环保安全。
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本发明公开了一种新型ABS/PC/PMMA合金,包括下列质量份数的组分:ABS 10~20份;PC40~60份;PMMA20~40份;相容剂2~6份;润滑剂0.1~0.5份;抗氧剂2~4份。本发明的复合材料综合力学性能优异,应用范围广泛;复合材料制备方法简单,易于操作。
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本发明依据梁理论公开一种测试木材泊松比的动态梁法,方形截面悬臂木梁和悬臂木质复合材料梁试件长度为l,在方形截面悬臂木梁试件(b/h=1)和悬臂木质复合材料梁试件(1≤b/h<3)相对的两个表面中央线上均粘贴0°应变片和90°应变片,两个表面的0°应变片对称设置、90°应变片对称设置,0°应变片紧贴于90°应变片设置,90°应变片中心点与方形截面悬臂木梁和悬臂木质复合材料梁试件固支边的间距为l/3;测试方形截面悬臂木梁和悬臂木质复合材料梁试件0°和90°的应变频谱或一阶弯曲振动的振波曲线;通过频谱或振波曲线计算泊松比。本发明操作简单,测试精度高,一根方形截面悬臂木梁试件可以测试木材两个主向泊松比。
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一种低损伤控制放纱装置及方法,涉及到纤维缠绕、拉挤、预浸料制备、编织等复合材料工艺领域。该装置包括:侧板、依次安装于侧板上的放纱机构和导纱机构、以及可编程控制器(11);上述导纱机构包括:伺服电机(10)、导轨丝杠副、导纱器,其中导纱器包括滑块(1)、摆臂(2)、角度传感器、摆臂导轮(4)、固定导轮(5)等。该装置及方法能实现在整个放纱过程中,消除了纤维丝束的摩擦损伤,提高了复合材料制品的质量。
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本发明公开了一种新型高导热电子封装用基板材料的结构及制备方法,采用有机聚氨酯泡沫浸渍法烧结成网状多孔氧化铝陶瓷作为环氧树脂基材料的导热骨架,然后经过硅烷偶联剂表面改性后填充环氧树脂灌封,经过高温固化后形成具有良好导热性能的陶瓷/树脂复合基板材料。本发明属于电子封装用基板材料领域,针对当今陶瓷/树脂复合材料在低填料含量下不能形成导热网络的问题,通过有机泡沫浸渍法构造网状多孔结构,再利用表面改性,环氧树脂负压浸渍等技术制得轻质的复合基板材料,达到了在较低陶瓷体积分数的情况下实现复合材料较高的热导率提升和极大降低热膨胀系数的目的,本发明操作简单、成本低且性能优异,适合大面积推广。
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本发明公开一种木工刀具切削温度测试装置,解决的是装配式木工刀具切削木基复合材料时,刀片(1)前刀面靠近切削刃口附近温度、刀片(1)与刀体(2)接触面温度难以准确、瞬时测定的问题。本发明由刀片(1)、刀体(2)、前刀面上热电偶(3、4、5)及刀片(1)与刀体(2)接触面上热电偶(6、7、8)构成,刀片(1)前刀面上粘贴有热电偶(3、4、5);刀片(1)与刀体(2)之间粘贴有热电偶(6、7、8),刀片(1)与刀体(2)通过螺钉连接。本发明结构简单,使用方便,能够在木工刀具切削木基复合材料过程中,准确测出刀片(1)切削刃的温度和刀片(1)与刀体(2)接触面上的温度。
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