1137
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本发明公开了一种纤维‑金属混杂复合层板,它包括金属基层、树脂基复合材料层,以及位于所述金属基层与树脂基复合材料层之间的胶层;所述胶层主要由M层胶层基材和N层胶膜组成,其中M,N为整数,N≥1,N>M≥0;本发明纤维‑金属混杂复合层板可用于汽车材料领域,可在模压成型过程中共固化成型,生产效率高;通过控制所添加纤维网格布及胶膜的层数即可控制纤维‑金属混杂层板的胶层厚度,从而优化纤维‑金属混杂复合材料的性能。
887
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一种碳纤维锁具的生产方法,包括以下步骤:S1,裁剪碳纤材料外轮廓,用刀模裁出产品成型所需的碳纤维材料;S2,成型铺布,将步骤S1中裁剪出的碳纤维材料平铺填充在成型模具上;S3,硫化成型,利用复合材料成型模压机,模压机升温至150度,将成型模具推入至成型台中,进行硫化成型;S4,冷却定型,将成型完的模具及放入冷压台调至时间15分钟冷却定型,将产品取出;S5,孔位加工,产品成型后放入夹具内用数控CNC做精确孔位加工;S6,喷砂打磨,对产品表观进行喷砂及手工打磨的粗磨处理,为后续产品表观喷漆增加附着力,优点在于,本发明中的锁具壳体由碳纤维复合材料制成,碳纤维复合材料质量更轻的同时还兼具有极好强度和韧性。
986
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本发明涉及环氧树脂材料技术领域,且公开了一种高强度改性环氧树脂绝缘导热复合涂料,包括以下配方原料及组分:改性纳米SiO2‑碳纳米管复合材料、改性氮化硼、引发剂、环氧树脂、固化剂、聚氨酯预聚体。该一种高强度改性环氧树脂绝缘导热复合涂料,纳米SiO2完全包覆住碳纳米管,避免导电性优良的碳纳米管影响环氧树脂的绝缘性,聚氨酯预聚体改性环氧树脂形成三维网络结构的共聚物,增强了环氧树脂的拉伸强度和断裂强度等机械性能,改性纳米氮化硼与乙烯基纳米SiO2交联聚合形成的氮化硼‑SiO2‑碳纳米管复合材料,增强了环氧树脂材料的绝缘性能和导热性能,复合材料在聚氨酯中具有良好的相容性,改善了与环氧树脂中的相容性和分散性。
本发明涉及聚丙烯复合材料技术领域,且公开了一种高导热型SiC‑rGO‑聚丙烯基复合介电材料,包括以下配方原料:苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物、SiC‑rGO复合材料、抗氧化剂、聚丙烯、支链化聚丙烯。该一种高导热型SiC‑rGO‑聚丙烯基复合介电材料,苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物使聚丙烯的熔融晶体具有良好的结晶度,增强了聚丙烯的热稳定性,同时降低了材料的脆性,增强了材料的韧性,通过2‑甲基‑2‑丙烯酸十八烷基酯接枝,形成柔性支链化的聚丙烯,降低了材料的脆性,同时SiC‑rGO复合材料不仅增强了聚丙烯材料的导热性能,同时增大了材料的介电常数,降低了材料的介电损耗,增强了聚丙烯材料的介电性能。
907
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本发明公开了一种生物质碳/磷酸钒钠复合电极材料及其制备方法和作为钠离子电池正极材料的应用,通过水热处理制得前驱体,而后通过高温热处理8‑10小时后得到生物质碳/磷酸钒钠复合电极材料,该复合材料负载的磷酸钒钠为空心类球状,具有较大的比表面积,为电化学反应提供更多的反应活性位点。同时,由膨化大米碳化后得到的生物碳基质提高了复合材料的电子传输速率,从而加快该复合材料的反应动力学,非常适合作为钠离子电池正极材料。本发明的材料在实现高放电比容量的同时,获得具有优异的倍率性能和循环稳定性,在移动设备、电动汽车、大规模储能等领域具有广阔的发展前景。
802
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本发明涉及一种防老化高阻燃汽车仪表插座及其制备方法,汽车仪表插座由防老化高阻燃ABS复合材料颗粒加入到注塑机里经成型、脱模获得,所述防老化高阻燃ABS复合材料颗粒由下列重量份的原料加工而成:ABS树脂80‑100份,PC树脂40‑60份,EPDM树脂5‑15份,抗氧化剂6‑10份,复合阻燃剂8‑12份,复合阻燃剂为原位聚合制备的聚磷酸铵‑硅藻土/磁性有序介孔铁酸镍复合阻燃剂。以磷酸和尿素为主要原料,以硅藻土和磁性有序介孔铁酸镍为载体,通过原位聚合制备的聚磷酸铵‑硅藻土/磁性有序介孔铁酸镍复合阻燃剂,可充分发挥聚磷酸铵与硅元素和铁、镍元素之间的协同阻燃作用,使ABS复合材料有很好的阻燃性能,可以用注塑工艺加工成各种形状的零件,使用寿命长,安全性好。
1189
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本发明涉及一种基于光照体视系统的测量纤维角度的方法及装置,所述装置包括24个led光源,高速照相机,环形支架以及图像处理计算单元;所述测量方法包括如下步骤:1),将复合材料在不同角度光源的反光情况的获取装置垂直对准待测碳纤维复合材料,距离大概在20cm左右;2),环形led光源自第一号光源开始,环形亮光源一圈,每号光源亮的时候,其他所有光源关闭,同时,高速照相机记录没号光源亮的时候被测物体的反光情况;3),将所记录的照片导入图像处理计算单元,计算碳纤维材料的角度情况。本发明针对碳纤维材料角度的测量,能显著提高碳纤维复合材料的性能预测结果。
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本发明公开了一种羟卤铅矿/铅卤钙钛矿复合微纳米材料及其制备方法,属于溶液法饱和重结晶领域。该复合微纳米材料包括铅卤钙钛矿,以及包裹铅卤钙钛矿的羟卤铅矿;所述复合微纳米材料的长度为500nm‑50μm。通过调节AX/PbX2的比例可以调控复合材料的光学性能;可以通过调节配体油酸/R和溶剂DMF/DMSO来调控复合产物的形貌。更重要的是,通过本申请方法制备出的R2An‑1PbnX3n+1@Pb(OH)X(n≥1)复合材料具有传统铅基卤化物钙钛矿无法比拟的环境稳定性,对水耐受性强的特点。在溶液液面便可将该复合微纳米材料组装成单层规则且致密的薄膜。该方案为包覆稳定铅基卤化物钙钛矿提供了一种新的选择,并为钙钛矿复合材料在液面自组装制备光子晶体薄膜提供了可能。
1091
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本发明提供一种改性明胶‑丙烯酸树脂胶水的制备方法,包括以下步骤:将15‑20份的明胶加入750份的蒸馏水中,通入氮气和冷凝水,水浴加热至80‑90℃,搅拌30‑60min,自然冷却至室温,得到明胶液等操作步骤。本发明制备的改性明胶‑丙烯酸树脂粘合剂中主要原料为改性明胶‑丙烯酸树脂复合材料,明胶经亚硝酸氧化处理后,部分亲水氨基转变成羟基,降低了明胶液的粘力,提高了明胶的耐水性,然后与N‑羟甲基丙烯酰胺与丙烯酸甲酯聚合,将羟甲基与胶原交联形成聚合物,保证复合材料的粘结力的同时,提高复合材料的流平性能和涂覆性能,而且绿色环保。
1204
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一种条形温度分布测试元件及其制作方法,它由上层印刷铜板、中间层导电聚合物复合材料薄膜及下层的聚酯绝缘薄膜组成;其中上层印刷铜板利用电路板印刷技术制作而成,由电极、导电线路及元件的连接点组成;导电聚合物复合材料薄膜由炭黑或碳纳米管导电材料填充聚合物复合材料制作而成。制成的条形温度分布测试元件可以实现对线性温度的测试,且可实现较高的精度,解决目前结构内部温度分布测量难精度低的难题。
1055
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本发明涉及一种微生物载体填料的制备方法,它由玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料制成,所述的玻璃纤维增强聚碳酸酯复合材料是由玻璃纤维和聚碳酸酯热塑性树脂经双螺杆挤出机共混、造粒制得;然后取制得的玻璃纤维增强聚碳酸酯热塑性树脂复合材料经注塑机注塑成型,制成微生物载体填料;玻璃纤维在与聚碳酸酯共混前先进行以下表面改性处理,制备一种耐磨性能和抗老化性能好,抗冲击强度高,韧性强、比表面积大、生物挂膜性好的微生物载体填料。
982
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本发明属于汽车零部件技术领域,涉及一种车用芯轴。所述车用芯轴,包括由复合材料制成的软管和至少一根钢芯,在软管内安装有同轴心设置且呈螺旋状的扁丝,所述的扁丝紧包裹在钢芯外壁上且扁丝外壁紧贴于软管内壁上;所述复合材料由以下重量份数成分组成:长链尼龙:80份,聚酰胺弹性体:5-20份,马来酸酐接枝改性PP:5-10份,蒙脱土:5-10份,增塑剂:5-20份,抗氧剂:0.5-2份,无机填料:5-10份,润滑剂:0.5-2份。本发明在钢芯外增加了复合材料制成的软管,提高了软管的硬度、耐磨性,进而增加了芯轴的耐磨性,提高了行程效率和负载效率。
962
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本发明涉及材料制备领域,具体关于一种聚醚醚酮水性分散液的制备方法;本发明制备了一种聚醚醚酮水性分散液,该种分散液中添加了含碘表面改性剂,通过这种方式,可以有效增强碳纤维与聚醚醚酮基体的相互作用,可以有效解决碳纤维增强聚醚醚酮基热塑性复合材料成型面临的巨大难题。不但能制备性能更为优异的碳纤维/聚醚醚酮复合材料,并且还为将来实际生产中实现碳纤维/聚醚醚酮复合材料的自动化连续生产,具有重大意义。
1054
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本发明公开了一种机械密封用层状结构陶瓷环的制备方法,主要采用增材制造的方法,以流延法制成的陶瓷纸带为单元,利用辊压方法制得叠层复合环坯体,再经过等静压提高叠层复合环坯体的致密度,最后经过高温烧结获得陶瓷基层状结构复合材料环。这种陶瓷基层状结构复合材料环,其韧性要明显优于普通块状陶瓷,当其受到力学冲击时,这种陶瓷基层状结构复合材料环由于相组成的差异产生的界面能吸收能量,防止裂纹的扩展;并且由于增韧层采用多孔陶瓷、加石墨陶瓷、石墨、BN等,能极大提高材料的摩擦性能。
886
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本发明涉及一种基于折纸结构的桥墩防撞吸能装置,包括依次包覆设在桥墩外侧的外层高强高耐久性复合材料板、内层钢板和吸能阻尼装置,吸能阻尼装置为折纸型结构,由包括间隙结构的多个折纸型结构单元组成。在内层钢板与吸能阻尼装置之间、外层高强高耐久性复合材料板与吸能阻尼装置之间以及吸能阻尼装置的复合材料之间均填充有粘滞流体吸能材料作为填充物。与传统桥墩防撞装置相比,本装置能够利用折纸型结构的吸能阻尼装置减轻桥墩和撞击物的损伤程度,保证桥墩和撞击物安全。解决了传统桥墩防撞装置对桥墩和撞击物损伤大的问题。
920
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本发明公开了一种用于连接碳化硅材料的连接材料及其应用。所述连接材料包括钇、钇硅碳材料、钇包覆碳化硅复合材料中的任意一种或两种以上的组合。本发明还公开了钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料于连接碳化硅材料中的用途。本发明还公开了一种碳化硅材料的连接方法,其包括:在待连接的碳化硅材料的连接界面处设置钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料,并加热至1300~1900℃,使所述待连接的碳化硅材料之间无缝连接。本发明所获的碳化硅连接结构的抗弯强度高,耐高温耐氧化耐腐蚀性能优良,可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
956
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本发明提供了一种碳纳米管/金刚石复合导热胶材料的制备方法,包括以下步骤:S1.制备改性碳纳米管;S2.制备物质A;S3.制备金刚石碳纳米管颗粒;S4.将F51酚醛环氧树脂加热至60‑80℃,然后加入甲基四氢苯酐和环氧活性稀释剂Y‑70,混合搅拌均匀,然后加入金刚石碳纳米管颗粒,混合均匀后加入三‑(二甲胺基甲基)苯酚,搅拌均匀得到导电胶。本发明的导热胶通过原位法所制得的金刚石碳纳米管颗粒,金刚石能够均匀的生长在碳纳米管表面,金刚石颗粒改性也能改善碳纳米管在树脂基体中的分散,提高碳纳米管与基体的界面作用力、降低复合材料界面热阻,有助于提升复合材料的导热性能,实现环氧树脂复合材料的导热。
807
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本发明首次提出一种石墨烯气凝胶连续曲面网络的制备方法,通过合理控制发泡及后续的塑化过程,利用溶剂表面张力增强发泡后石墨烯气凝胶骨架的界面结合,形成面面搭接的石墨烯连续双曲面网络,为内部载流子和声子提供了更多的传输途径,有效降低片层之间的接触热阻/电阻,其作为增强骨架可在极低的含量下赋予复合材料优异的导热、导电性能,为石墨烯复合材料在热管理领域的实际应用奠定基础,促进了石墨烯复合材料产业化发展。
842
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本发明涉及一种基于交换偏置同轴磁纳米电缆复合材料的制备方法,该发明利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种具有交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(碳纳米管/碳化物/铁磁金属/反铁磁氧化物,CNTs/Ni3C/Ni/NiO),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。该发明无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能,同时CNTs为壳层使复合材料性能更稳定。
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本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种V2O3‑多孔碳纳米纤维超级电容器电极材料,包括以下配方原料及组分:纳米V2O3‑g‑C3N4复合材料、苯酚、甲醛、5‑巯基‑1‑甲基四唑、表面活性剂。该一种V2O3‑多孔碳纳米纤维超级电容器电极材料,纳米V2O3空心微球具有超过的比表面积,可以暴露更多的电化学活性位点,纳米V2O3空心微球均匀分散和负载到g‑C3N4纳米线的表面,有效抑制了V2O3的团聚和结块,以5‑巯基‑1‑甲基四唑为氮源和硫源,得到氮硫共掺杂多孔碳包覆V2O3‑g‑C3N4复合材料,在氮、硫元素的掺杂改性下,碳材料具有发达的介孔和孔隙结构,以及优异的导电性能,V2O3‑g‑C3N4复合材料均匀分散在碳纳米纤维的内层孔隙结构中,为V2O3在充放电过程中的体积膨胀提供了弹性缓冲。
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本发明属于复合材料改性领域,公开了一种利用生物相容性的耐高温的微米和纳米尺寸的聚醚酰亚胺颗粒、聚醚酰亚胺纤维及聚醚酰亚胺共聚物改性聚乳酸的方法。聚醚酰亚胺有机颗粒、聚醚酰亚胺纤维、聚醚酰亚胺共聚物中的一种或者多种组合与聚乳酸熔融共混制得聚醚酰亚胺改性的聚乳酸复合材料。聚醚酰亚胺材料占聚乳酸的质量分数为0.1%到40%之间,聚醚酰亚胺共聚物的质量分数为0.1%到60%之间。本发明中所用的聚醚酰亚胺及其共聚物具有生物相容性,不会破坏聚乳酸材料本身的生物相容性。这种复合材料的力学性能有显著的提高,玻璃化转变温度也有明显的提高,增加了聚乳酸的耐热性。
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本发明公开了一种蓄冷导热复合软晶体材料,复合软晶体材料由芦荟液与水、甘油、尿素、硝酸铵、氯化铵、硫酸铝、薄荷、衣康酸/柠檬酸搅拌后置入成型模具中加入增稠剂,真空静置固化得到;其中搅拌为:将尿素、硝酸铵先经过粉碎搅拌均匀后,依次加入芦荟液、水、甘油、氯化铵、硫酸铝、衣康酸/柠檬酸,搅拌均匀后再次加入薄荷、苍耳子、艾叶、红花、红豆杉和增稠剂搅拌均匀。本发明制备的复合材料对人体具有较好的蓄冷导热效果,使用时只需在睡前提前半小时打开房间空调,使复合材料制品吸收并聚集空调的冷量,在睡觉时关掉或少开空调,本发明的复合材料制品就会把人体的热量进行均匀传导和扩散,使人感觉舒爽。
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本发明涉及一种导轨,包括作用面、过渡面和安装面,两侧的作用面分别经同侧的过渡面过渡至安装面;所述作用面、过渡面和安装面围成空腔,所述空腔内填充非金属复合材料,所述非金属复合材料内设有金属加强筋。本发明在导轨的内部填充水泥基复合材料,结合空腔内的加强筋,使得本发明所述导轨与现有实心导轨相比,既能达到实心导轨的承载能力,又具备较轻的重量,还可用于实现安全钳制动,保证导轨的高承载能力和导向性能。本发明所述导轨的板材厚度比实心导轨薄,加工方便、成本低,对加工设备要求不高,且可设定加强筋的形状和尺寸,以满足不同导轨的工况需求,市场潜力较大。
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本发明公开了一种长丝布层间均匀铺设短切丝的技术方案,是用于加工以纤维增强,塑料为基材的复合材料中的纤维增强材料,是将短切丝放入液体基材树脂中搅拌均匀,涂抹或刷刮在每一单向丝层上叠加成多向多层预浸布,还包括涂抹或刷刮在纤维长丝布层上,丝束带面上,片丝带面上,之后经再加工固化成复合材料,本方案将现有单独铺设短切丝,单独涂抹树脂两道工序合为一道工序完成,短切丝铺层均匀,含量比易于控制,后续加工复合材料的质量得到保证。
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本发明公开了一种耐高温抗熔滴的石墨烯/尼龙6复合板材及其制备方法,属于高分子复合材料领域。该石墨烯/尼龙6复合板材由石墨烯/尼龙6复合材料经熔融挤出制得。上述石墨烯/尼龙6复合材料由尼龙6、石墨烯和助剂通过原位聚合反应得到。该方法所制的复合板材具有优良的物理机械性能,与未复合的纯尼龙6本体板材相比,热变形温度、抗熔滴性和高温下的屈服强度均有显著的提高。此法所得石墨烯/尼龙6复合板材制造工艺简单,成本低廉,具有良好的耐高温和抗熔滴性能,可被用作耐高温工程件、阻燃建筑材料等。
本发明涉及了一种具有阻燃和抗紫外性能的石墨烯/尼龙6纤维及其制备方法,属于功能高分子材料技术领域。该具有阻燃和抗紫外性能的石墨烯/尼龙6纤维,是由尼龙6/石墨烯纳米复合材料经高速熔融纺丝得到;石墨烯/尼龙6纳米复合材料由改性石墨烯与己内酰胺和各种助剂复合得到。本发明得到的石墨烯/尼龙6纳米复合材料能够高速持续通过熔融纺丝孔,实现连续高速纺丝,纤维直径在5‑50μm,所制成的石墨烯改性的尼龙6纤维比纯尼龙6纤维具有优越的阻燃、抗熔滴、抗紫外等性能。
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本发明属于制造复合材料电杆的技术领域,特指一种蒸汽内固化冷却水脱模制造锥状电杆的设备及生产方法,锥状模芯下方的导轨上可移动设置有模具抬升机构,锥状模芯的大头端居中设置有与锥状模芯内腔连通的导管,导管通过转接头分别与蒸汽供气管、冷却水供水管及压缩空气供气管连通,蒸汽供气管、冷却水供水管及压缩空气供气管上均设置有阀门,支架二的导轨上滑动设置有数控纤维缠绕机,优点是:与传统的设备相比结构紧凑,体积小,大大缩小了占地面积,实现自动化生产纤维复合材料电杆,纤维复合材料电杆的固化和脱模工序简单,生产效率高,劳动强度低,并且生产出来的产品的绝缘性好,强度高,韧性优。
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本发明公开了一种碳玻复合FRP光缆加强芯及其生产方法,包括以下步骤:碳纤维和玻璃纤维穿过树脂喷淋区,向碳纤维和玻璃纤维喷淋树脂;碳纤维和玻璃纤维沿预定轨迹穿过树脂浸润区,浸润在紫外线可固化的树脂中,预定轨迹为折线;碳纤维和玻璃纤维在溢料区中沥去碳纤维和玻璃纤维表面多余的树脂;碳纤维和玻璃纤维穿过成型区被挤压成预定形状的碳玻复合材料;碳玻复合材料在紫外固化系统中照射紫外光,碳玻复合材料中的紫外线可固化的树脂固化,得到碳玻复合FRP光缆加强芯。本发明旨在利用碳纤维和玻璃纤维复合的方式,使产品在保证足够模量的同时,将断裂力降低。并且使用光固化树脂体系,大幅度提高生产效率。
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本发明提供了一种环保PBT家装膜,由以下原料制备而成:PBT/羟甲基纤维素/TiO2复合材料、硅藻土、SBS橡胶、偶联剂、阻燃剂、无机颜料,按照以下步骤制备而成:(1)将阻燃剂、硅藻土、无机颜料和偶联剂在极性有机溶剂中混合,在加热反应12‑24h,得到表面经偶联剂改性的分散液;(2)将步骤(1)所述分散液、PBT/羟甲基纤维素/TiO2复合材料、SBS橡胶加入到极性有机溶剂中混合,在30℃‑70℃温度条件下,待PBT/羟甲基纤维素/TiO2复合材料和SBS橡胶溶解后,继续反应,得到膜液;(3)将所述步骤(2)得到的膜液先后经脱泡、流延得到所述环保PBT家装膜。本发明制备的环保PBT家装膜力学性能和热稳定性优异,且能够吸附和分解甲醛,应用到建筑家装领域,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种电容式曲面压力分布传感装置,其包括曲面基底、纤维增强复合材料以及多路数据处理模块;其中,所述纤维增强复合材料贴合于曲面基底上,其由树脂以及注塑于树脂内的纤维织物组成;所述纤维织物由碳纤维和绝缘纤维三维机织而成;所述碳纤维的端部设有电极接口;所述电极接口通过导线连接至多路数据处理模块。本发明采用树脂基纤维增强复合材料作为敏感性材料,这种既有稳定性又有可塑性,能够在传统的压力传感器不能应运于曲面物体表面时,实现曲面物体表面的压力分布测量;纤维织物中的每根碳纤维不相接触,有利于电容测量,在纤维数总量不变的情况下,调整绝缘纤维与碳纤维的比例,实现调节压力传感器的空间分辨能力。
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