本发明属于高分子复合材料技术领域,具体公开了一种通过共价键修饰改善碳纳米管在聚酰胺酰亚胺中分散的方法。首先,利用双氧水和硝酸对碳纳米管进行酸化处理,制备酸化碳纳米管。然后,将单体邻甲氧基苯胺接枝到SCNTs上,得到邻甲氧基苯胺修饰的酸化碳纳米管材料(SCNTs‑OMA)。最后,采用原位氧化聚合方法,通过SCNTs‑OMA和聚邻甲氧基苯胺聚合物骨架形成共价键,制备聚邻甲氧基苯胺接枝酸化碳纳米管(SCNTs‑POMA)复合材料。通过碳纳米管表面接枝聚邻甲氧基苯胺,有效地改善了碳纳米管在聚酰胺酰亚胺中的分散,提高了聚酰胺酰亚胺复合材料的导电性能和力学性能。
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本发明提供一种古建筑清水面木梁端部墩接方法,具体步骤为:制备胶体:选用粘结材料;原木梁预处理;切除腐朽端;榫接新木梁选取;底部纵向开槽;拼接;嵌入纤维拉挤复合材料;表面处理。使得墩接后梁结构更稳固,限位榫能够防止搭接部位发生上下移位;梁底内嵌的纤维拉挤复合材料能够提升新旧梁协同工作效果,提高梁构件受拉区的承载能力;沉头螺栓的加固位置设置于凹槽两侧,限位粘结滑移使得墩接面拼接更为牢固。同时,纤维拉挤复合材料力学性能优异,具有高强、高延性的优点,内嵌加固的方式简单易行,符合绿色、环保和节能施工的要求,且不影响外观风貌,符合文物修缮原则中的“真实性”与“完整性”要求达到修旧如故的目的。
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本发明公开了一种车灯用PVDF静电纺纤维膜复合无纺布的防水透气材料,包括:PVDF静电纺纤维膜和无纺布,无纺布复合于PVDF静电纺纤维膜上形成复合材料,在复合材料表面进行疏水疏油整理剂改性处理,用富含氟原子的涂料,接枝富含氟原子的高分子链,使得经过改性处理的复合材料表面的临界表面张力小于等于18mN/m。通过上述方式,本发明的材料使得灰尘、水滴和油滴能快速的从膜表面滚落,在恶劣的环境下,也能够与灰尘、雨、雪、汽车尾气等污染物隔离同时又能向外界传递水蒸气,低成本的解决了车灯内部凝雾结露的现象;强度好,满足了汽车车灯使用的工程防护要求。
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本发明公开了一种PTFE复合活塞环,其特征在于:该活塞环由PTFE复合材料构成,PTFE复合材料按质量百分比由以下组分构成:PTFE:76‑85%,PI:15‑24%。并公开了其制备方法。聚酰亚胺PI是一类具有十分稳定的芳杂环结构单元的耐热性高分子材料,具有突出的热稳定性,玻璃化温度Tg在260℃以上,可承受250~400℃的高温,优良的机械性能、抗辐射性能以及耐溶剂性能,并且在高温,高低压和高速等极端环境中具有很好的摩擦磨损性能。PI加入PTFE后可以增加复合材料的硬度,冲击强度以及弯曲强度,综合机械性能得到提升,一定量的PI对PTFE基体树脂可以辅助增韧,有利于提高PTFE的抗裂纹扩展和强韧性能。
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本发明公开了一种快速锚固应急桥拉索的预应力轻型桩及施工方法,该轻型桩包括中空的桩身本体以及设置于桩身本体上端与桩身本体过盈配合的桩帽,桩身本体由外管、中管以及内管组成。该轻型桩的施工方法为:钻孔,将安装好夹具的外管钻入孔中,移开螺旋钻机并卸掉外螺管夹具,随后依次打入中管和内管,打入内管后复合材料中管环向膨胀,迫使外管挤压桩周岩石,产生环向预紧力,增加锚固桩抗拔承载力,最后,在内管中打入过盈配合的预制钢桩帽,在桩帽上锚固应急桥拉索。该轻型桩采用轻质铝合金和复合材料,降低运输成本;复合材料中管和外管螺纹提高了桩身与桩‑土的抗拔承载力,本发明的轻型桩现场打入,即刻使用,满足应急桥要求。
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本发明公开了一种用于制备饮品胶囊的片材,所述片材由PP复合材料、乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)、胶粘剂以及填充剂共挤复合而成;所述片材以乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)为中心层,在所述乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)的两侧分别复合一层PP复合材料,在PP复合材料与乙烯–乙烯醇共聚物(EVOH)之间添加胶粘剂。本发明以纯料制备胶囊壳体的片材,在提升壳体拉伸强度和撕裂强度的同时还大幅度的缩减了壳体的厚度,同时,提高了生产成品率,进而降低了胶囊壳体的生产成本。
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本发明公开了一种珍珠棉复合淋膜包装材料,包括:珍珠棉复合材料、以及位于所述珍珠棉复合材料表面的淋膜层,所述珍珠棉复合材料由质量分数为65%‑70%的珍珠棉与质量分数为30%‑35%的编织布复合而成。通过上述方式,本发明的珍珠棉复合淋膜包装材料具有抗压、防震、防静电、防水防潮、抗老化等功能,同时能够提高包装材料的阻隔性及机械保护性,避免破损。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种用活性炭强化环氧树脂固化物的应用。分散活性炭于环氧树脂中,活性炭表面丰富的含氧基团会与环氧树脂中的羟基与环氧基形成有效的相互作用,从而将活性炭与环氧树脂联系在一起,并促进活性炭在环氧树脂中的分散。其固化后所形成的复合材料在受到外力时,应力可以有效从环氧树脂基体传递到活性炭,从而提高材料的机械性能。较未添加活性炭的环氧树脂固化物相比,活性炭/环氧树脂复合材料在抗拉伸、抗断裂、储能模量等方面都有明显提高。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法及应用,属于电化学材料和新能源领域。该负极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将纳米硅与导电高分子分散于有机溶剂得到混合溶液,然后通过喷雾干燥和高温热处理得到硅/无定型碳复合材料;(2)将以上硅/无定型碳材料与杂多酸共同分散于有机溶剂中并喷雾干燥得到杂多酸吸附的硅/无定型碳复合材料;(3)将(2)的复合材料再次和导电高分子一起分散,喷雾干燥后得到硅/无定型碳/杂多酸/导电高分子的多层结构的硅基复合负极材料。本发明的负极材料的制备路线较为简单,并且具有大的充放电容量和优秀的循环性能,在高性能锂离子电池领域具有潜在的应用前景。
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本发明属于传感器技术领域,特别涉及一种耐酸压力变送器的生产方法,包括以下步骤:S1、将所述的陶瓷压力传感器装入基座中,在两者的端面之间设置间隙;S2、将所述组分B高温熔融后,加入组分A,在180‑200℃条件下搅拌均匀,制成复合材料;S3、趁热将所述复合材料注入陶瓷压力传感器与基座之间的间隙;S4、在常温条件下冷却15‑20min后,在所述的陶瓷压力传感器上施加3‑6Mpa的压力,放置6‑8小时后制成耐酸压力变送器;采用耐酸的复合材料代替传统的玻璃材料用于陶瓷压力传感器与基座之间的间隙,所制备的压力变送器可应用于酸性介质的化工设备中而不被腐蚀,性能稳定,使用寿命长,拓宽其应用领域;该生产方法步骤简单,且缩短了生产时间,提高了生产效率。
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本发明公开了一种基于双亲性聚合物改性碳纳米管制备聚合物/碳纳米管复合材料并将其用作电极修饰材料,修饰于丝网印刷电极表面制备可以检测多巴胺的可抛式传感器的方法。本发明制备的聚合物/碳纳米管复合材料中聚合物合成工艺简单,导电碳纳米管成本低廉,因此利于批量化生产,具有很高的实际应用价值。有机聚合物与无机碳纳米管的结合可以赋予传感涂层优异的综合性能,基于该复合材料制备的传感器对多巴胺的检测具有高选择性与高灵敏度。此外,该传感器具有可抛性、便携性,能满足安全以及卫生方面的要求,同时避免了实际应用中交叉污染的问题。功能高分子材料与电化学传感技术的结合,有望广泛拓展应用于生物医药、生命健康等诸多领域。 1
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本发明公开了一种复合导线废料回收利用制备铜剂悬浮杀菌杀虫剂方法,其步骤包括:1、向复合导线废料中加入双氧水溶液;2、加入盐酸或硫酸;3、得到铜盐及含有复合材料金属的盐溶液;4、反应完成后固液分离;5、加入碳酸氢钠、碳酸钠两种或者一种,得到铜基悬浮杀虫、杀菌剂。本发明的方法既可以处理长导线废料,又可以处理细碎铜复合材料导线废料,且能适用于铜包铝、铜包铁以及铜包铝铁等复合导线废料;本发明不仅能简便制得应用广泛的碱式铜剂悬浮杀虫、杀菌剂或铜剂可湿粉剂,还充分利用复合材料中铁、铝等金属制成铜剂悬浮杀菌的助剂,增加铜剂杀虫、杀菌剂的悬浮性,同时铁元素的存在还能使杀虫、杀菌剂对植物具有营养效果。
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本发明属于电动机和发动机配件技术领域,具体涉及一种电机用石墨烯改性炭/炭电刷的制备方法。本发明利用石墨烯具有高强度、高导电性以及高导热性能的特点,采用石墨烯对炭/炭复合材料进行功能化改性,将石墨烯通过有机溶剂与树脂混合稀释后,加压浸入多孔的经过化学气相沉积处理后的炭/炭复合材料坯体内,然后采用固化、炭化和石墨化工艺制得的石墨烯改性炭/炭复合材料电刷,具有力学性能优异,机械强度高、抗冲击韧性好、电阻率低、自润滑性能好以及抗摩擦磨损能力强等优点。
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本发明涉及一种提高复合正极材料各种性能的锂离子电池用复合正极材料的生产方法。包括:按照锰酸锂和镍钴锰酸锂的特定比例,配置混合原料,在该混合原料中添加适量的添加剂;将包含锰酸锂、镍钴锰酸锂和添加剂的混合原料进行机械混合,得到混合物料;将混合物料在650度-710度的温度下灼烧3-10小时,使其进行物理复合反应和化学反应,得到复合材料;将复合材料冷却至室温;将复合材料在高速搅拌机内进行分散破碎,获得粉末状复合正极材料。
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本发明公开了一种螺栓连接式可拼装防裂防渗永久性柱模板,包括面板和转角条。面板与面板、面板与转角条均通过螺栓进行连接。本发明在工业与民用建筑结构、水工结构、港海结构以及桥梁等结构的柱体浇筑阶段作为柱模板使用,在浇筑成型后兼做该结构的防护板和外保护层并承受一部分荷载。本发明的面板和转角条可以用以下几种不同种类材料制作,包括超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)、非金属纤维编织网短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网短纤维联合增强水泥基复合材料等,具有制作简便,使用方便,耐久性高,控制裂缝开展的特点。
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本发明属于植保机械领域,具体为一种基于碳纳米管的便携式酶传感器。主要用于毒死蜱等有机磷农药浓度的测定。该便携式酶传感器由丝网印刷金电极(1)、连接线(2)和固定有乙酰胆碱酯酶的碳纳米管复合材料修饰层(3)构成;连接线(2)两端分别连接丝网印刷金电极和测试仪;碳纳米管复合材料修饰层(3)由碳纳米管和壳聚糖组成,乙酰胆碱酯酶固定于碳纳米管复合材料修饰层(3)中。本发明提出的酶传感器响应速度快、检测精度高、加工方便,且丝网印刷金电极是膜片式电极,便于携带和更新,可用于现场实时监测目标物质。?
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本发明公开了一种基于PBAT的自增强弹性体及其制备方法和应用,所述自增强弹性体按重量份数包括如下成分制成:PBAT19~80份、聚醚19~80份,催化剂0.01~0.05份。本发明通过酯交换法一步制备PBAT和聚醚的嵌段共聚物。该共聚物具有弹性体的特征,其在使用过程中,如果受到应力作用,其微观结构中将产生沿应力方向的取向微纤维,从而原位转变为自增强弹性体。本发明自增强弹性体无需单独预先制备纤维、也无需纤维与基体复合、更不需要有机溶剂,所需设备及制备工艺简单。本发明通过将弹性体与PLA熔融共混,使其以分散相形式存在于复合材料中,不仅能够起到增韧复合材料的作用,还能够同时提高复合材料的拉伸强度。
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本发明公开了一种多取向生物人造血管及其制备方法,包括同轴且从内往外紧密结合在一起的水凝胶内层、纳米纤维中间层和水凝胶外层,水凝胶内层和水凝胶外层均由明胶复合材料和庆大霉素制成,纳米纤维中间层为从内往外依次为轴向纳米纤维层、径向纳米纤维层和随机纳米纤维层,纳米纤维层依次由纳米纤维芯层和纳米纤维壳层紧密结合而成,形成由纳米纤维壳层包裹纳米纤维芯层的复合结构,纳米纤维芯层由雷帕霉素和第一聚己内酯复合材料制成,纳米纤维壳层由聚葵二酸丙三醇酯和第二聚己内酯复合材料制成;本发明制备出的血管生物力学性能好,生物相容性好。
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本发明公开了一种隔热防护一体化复合墙体及其制备方法,该墙体包括主防护层和粘结于其表面的隔热层,所述主防护层为超高性能水泥基复合材料制成,所述隔热层为风积沙聚合物泡沫混凝土材料制成。相比现有的复合墙体材料,本发明中所直接使用的超高性能水泥基复合材料具有优异的抗冲击性能及承载能力,另外所发明的风积沙聚合物泡沫混凝土与超高性能水泥基复合材料之间的粘结强度大,使得二者不需要额外的拼接或锚固,简化了复合墙体的制备工序,同时由于风积沙聚合物泡沫混凝土的多孔结构,使之兼具隔热保温与吸波防护的功能,从而实现隔热防护一体化复合墙体的设计。
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本发明公开了一种用于橡胶补强的高分散白炭黑的制备方法,具体如下:S1:将纳米SiO2和D‑葡萄糖酸钠分散至去离子水中,超声分散后,向悬浊液中加入无水Na2CO3并搅拌溶解完全得到溶液A;S2:称取一定量的Mg(NO3)2·6H2O、Ca(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O溶解于去离子水中配置成溶液B;S3:室温下将溶液B缓慢加入溶液A中,缓慢搅匀,控制溶液pH值为11,陈化16‑24h后,洗涤离心喷雾干燥得到复合材料;S4:将S3得到的复合材料加入到水溶液中混合均匀得到悬浊液,随后对悬浊液添加对甲苯磺酸,洗涤离心喷雾干燥得到改性高分散白炭黑。本发明将纳米氧化硅与水滑石进行复合,并对复合材料的表面进行改性,依靠各组分自身的特性及相互的协同效应制备高耐磨、低滚阻和高抗湿滑性能的轮胎橡胶。
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本发明提供一种高效钴基纳米片电解水催化剂及其制备方法和应用,所述的电解水催化剂包含钴Co、氮N、磷P掺杂的多孔碳材料和负载在该碳材料上的磷化钴Co2P纳米颗粒。该电解水催化剂的制备方法包括:第一步,制备ZIF‑L/PEI/PA纳米复合材料作为前驱体,将2‑甲基咪唑和硝酸钴分别溶解在水中后再混合,室温搅拌2小时,滴加聚乙烯亚胺水溶液PEI继续搅拌,加入植酸水溶液PA,搅拌5分钟,经离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑L/PEI/PA纳米复合材料。第二步,ZIF‑L/PEI/PA碳化,将ZIF‑L/PEI/PA置于管式炉中,氮气氛围中碳化,即得到负载Co2P的Co、N、P掺杂多孔碳Co2P@CoNPC。本发明所述的电解水催化剂具备良好的析氧催化活性。本发明制备方法具有制备过程简单易行、原料廉价易得、容易操作等优点。
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本发明公开了一种废塑料催化热解制备碳纳米管应用于低温燃料电池的方法,属于固体氧化物燃料电池和有机固废利用领域,包含如下步骤:步骤一,将废塑料加入到催化热解反应器,产生的挥发分在镍铁催化剂表面生成碳纳米管,同时产生高纯氢气;步骤二,将沉积碳管的催化剂作为碳纳米管复合材料与工业LiNi0.8Co0.15Al0.05混合,制备固体氧化物燃料电池的电极材料;步骤三,通过干压法组装电池,进行电化学测试,应用于低温固体氧化物燃料电池。本发明利用废塑料作为碳源,成本低廉,实现了塑料的高效回收再利用;直接将反应后的催化剂作为复合材料,避免了碳管纯化步骤,经济环保;复合材料制作方法简单,在低温固体氧化物燃料电池的应用中性能突出,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种三元异质结可见光催化剂及其制备方法,三元异质结可见光催化剂包括如下组分:Bi2WO6、CNNS和Fe3O4,其中CNNS和Fe3O4的复合材料占催化剂总质量的3%~10%;所述的制备方法:通过化学剥离法制备石墨相氮化碳纳米片,采用溶剂热法制备CNNS/Fe3O4复合材料,采用水热法制备Bi2WO6/CNNS/Fe3O4三元复合光催化复合材料。本发明提供的异质结可见光催化剂光催化性能优异,在罗丹明B等各种废水处理方面具有广阔的应用前景;同时,该催化剂的回收利用率高,Fe3O4在复合光催化剂起到吸附和回收利用的效果,有效提高了光催化剂的回收效率,并且三元复合光催化剂在对水中污染物进行降解后还能高效回收,降低成本。
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一种增韧增强全降解聚乙烯母粒及其制备方法,属于高分子新材料的制备技术领域。本发明以聚乙烯为高分子基体,采用冷磨应力引发高分子的接枝聚合改性,同时将可见光填料、多孔性填料和微生物营养添加剂均匀反应性包覆其中,添加双(3,4‑二甲基苯亚甲基)山梨醇和甘油作为增透增柔改性调理剂,形成稳定的多功能易降解高分子复合材料,实现了复合材料的自氧化降解、热氧化降解、自然光降解、亲水降解和生物降解多因子协同增效的功能,将所得复合材料通过一步法熔融挤出造粒制得全降解聚乙烯母粒,能完全降解生成二氧化碳和水,可以直接吹膜制得成品使用,也可以作为母料添加进其它的高分子基体中去,实现混合高分子材料的多重降解功能。本发明工艺简单、节能高效、绿色无污染。
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本发明涉及一种半导体二极管器件的封装结构,属于半导体封装技术领域,所述半导体二极管器件的封装结构包括依次层叠的钢化玻璃板、树脂复合材料胶膜、半导体二极管器件层、金属‑树脂复合材料胶膜以及背板。本发明采用新型的复合材料胶膜对半导体二极管器件进行封装,提高了半导体二极管器件的使用寿命,且该封装结构具有稳定性好、性能优越、耐候性好等优点。
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本发明涉及聚丙烯复合材料制备领域,特别是一种环保阻燃型聚丙烯复合材料,聚丙烯100份,改性石墨烯0.1~2份,改性碳纳米管0.5~3份,无机阻燃剂10~20份,相容剂5~10份,增韧剂3~10份,抗氧剂0.1~0.3份,热稳定剂0.1~0.3份。本发明在聚丙烯树脂中加入石墨烯、碳纳米管以及无机阻燃剂,形成一个全新的阻燃体系,通过对石墨烯进行改性,增加在高分子体系中的分散性能。能有效的阻止可燃物在聚合物基体中的迁移;石墨烯在复合材料燃烧过程中,在聚合物基体表面形成一种致密的保护炭层,最终达到阻燃效果。
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本发明涉及一种材料,具体涉及一种用于制造高强度阻燃性能良好头盔的材料,属于头盔技术领域,所述材料由以下组分组成:1~8%重量的碳纳米管‑氮化锰复合材料粉末;0.01~0.05%重量的抗氧剂;0.02~0.07%重量的润滑剂;1~6%重量的三氧化二锑;余量为ABS。采用该用于制造高强度阻燃性能良好头盔的材料解决了以往技术的缺陷:采用该用于制造高强度阻燃性能良好头盔的材料,由于碳纳米管‑氮化锰复合材料粉末具有高强度和良好的阻燃性能,因此头盔的性能也相应得到提高;制备氮化锰所需的材料价格低廉,大大降低了生产成本;制备碳纳米管‑氮化锰复合材料粉末的工艺简单,成本相对低廉。
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本发明属于属于特殊性能纤维制品及复合材料领域,具体涉及一种复合纤维材料及其制备方法、装置、应用;该复合纤维材料包括底层和表层,所述底层和表层之间通过粘合部分粘合,在表层上分布有向上突起的凸点,所述凸点包括弧形凸点、垂直凸点和自然半凸点,所述垂直凸点上设有一个及其以上的针孔;本发明的纤维复合材料实现5D立体,通过增加层次立体感,进一步减少接触面积,增加干爽性,透气性和美观性,将该复合材料应用于尿裤、卫生巾或其他一次性吸收用品,制备得到的吸收用品柔软性能好,透气性佳。
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本发明公开一种石墨烯/铜复合导电材料及其制备方法,所述复合材料由石墨烯均匀分散在铜基体中形成;制备方法为:首先将有机聚合物薄膜的至少一个表面暴露于激光辐照下,使有机聚合物的表面碳化形成石墨烯,并呈三维多孔结构;然后将上述石墨烯连同基底一起置于硫酸铜电镀液中进行电化学镀铜形成石墨烯/铜复合材料;进一步在真空气氛下干燥处理后,将复合材料从基底上剥离;最后压制成型和高温烧结得到石墨烯/铜复合导电材料。本发明提供的石墨烯/铜复合导电材料,由于石墨烯在铜基体中的均匀分布,展现出良好的力学性能和电学性能,且制备方法操作简单、原料易得,可以满足不同应用需求,尤其是在铜电缆领域的应用,因此便于推广。
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本发明公开了一种飞机舱门结构,属于复合材料领域。飞机用碳纤维舱门结构,设有舱门主结构,采用了高模高强碳纤维材料,纤维模量达295GPa以上,纤维拉伸强度达5500MPa以上。0°,±45°,90°铺层比例为15:70:15。该铺层比例具有沿45度方向最佳的刚度效果。本发明的有益效果是,充分发挥高模高强碳纤维复合材料比强度大、比模量高、耐疲劳、抗腐蚀的优点,进而得到性能优越的舱门结构,能够使得舱门结构在原有复合材料舱门基础上继续减重10%~20%。同时该发明也可推广应用到其他领域类似舱门结构。
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