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本实用新型公开了一种太阳能复合材料支架系统,包括复合材料横梁、复合材料纵梁、复合材料短柱、多根钢筋混凝土立柱、复合材料支撑及抱箍;所述多根钢筋混凝土立柱排列成支架阵列,每根钢筋混凝土立柱的顶端通过膨胀螺栓安装有复合材料短柱,复合材料短柱的上端通过螺栓与复合材料横梁连接,为提高每榀的稳定性,复合材料横梁沿阵列纵向与复合材料纵梁连接,每根钢筋混凝土立柱上均套设有钢片箍,所述复合材料支撑的下端与抱箍连接,复合材料支撑的上端与复合材料横梁连接。本实用新型通过用复合材料太阳能支架取代镀锌钢支架系统,可以提高使用寿命能力,还可以减轻重量,耐腐蚀,适用于未来发展趋势。
本发明公开了一种用石墨烯‑碳纳米管复合材料的防除冰电加热结构及制备方法,该电加热结构以聚酰亚胺膜为基底,基底上均布一层用于加热的条状或网格状石墨烯‑碳纳米管复合材料形成石墨烯‑碳纳米管复合材料层,石墨烯‑碳纳米管复合材料层两端均设置有电极,石墨烯‑碳纳米管复合材料层上铺设一层用于绝缘导热的石墨烯薄膜层。本发明采用石墨烯‑碳纳米管复合材料作为导电发热源,升温速率相比传统电加丝加热快;石墨烯薄膜层作为导热材料,表面温度分布相比传统电加热丝加热更均匀;将电加热结构布置在机翼前缘部位,工作时采用恒流或恒压源进行供电,通过改变供电功率可有效的在不同结冰条件下进行防除冰工作。
本发明公开了一种基于氧化铈/四氧化三铁复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为CeO2/Fe3O4复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//CeO2/Fe3O4//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用CeO2/Fe3O4纳米复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;该电解质材料在低温段具有高的氧离子传导能力,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明提出了一种纤维增强水泥基复合材料构件受剪能力数值试验方法,利用最大裂缝宽度与倾角建立剪切格子模型,纤维增强水泥基复合材料构件的裂缝面形态由剪切格子模型表示;基于剪切格子模型单独测量裂缝面压缩侧接触咬合作用对剪应力的影响,再在剪切格子模型裂缝面拉伸侧加入短纤维后,对剪切格子模型施加竖向荷载,去除前述数值试验得到的裂缝面压缩侧接触咬合作用对裂缝面剪应力转移的贡献,得到反映裂缝面拉伸侧纤维架桥作用对纤维增强水泥基复合材料构件受剪能力影响的剪应力-裂缝宽度关系。本试验方法通过分别考虑裂缝面压缩侧接触咬合作用与拉伸侧纤维架桥作用的影响,且避开了现有技术中试验方式的不足,提高了数值试验的成功率。
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本发明公开了一种类螺旋形银纳米链导体桥连改性磷酸铁锂复合材料的制备方法。所述方法分别以磷酸、七水合硫酸亚铁和氢氧化锂为磷源、铁源和锂源,以抗坏血酸为还原剂和碳源,以氧化石墨烯为组装平台,水热法合成石墨烯改性的棒状复合材料LiFePO4/RGO,再将氨水溶液逐滴滴加到硝酸银溶液中,将得到的银氨溶液和CH3CHO加入到LiFePO4/RGO前驱体悬浮液中,水浴加热下,银氨溶液在乙醛存在下被还原,逐步自组装成类螺旋形银纳米链,最终制得类螺旋形银纳米链桥连改性的磷酸铁锂复合材料LiFePO4/RGO/Ag‑HNCs。本发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产。所制备锂离子电池正极材料电化学性能优异,具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命,应用前景广阔。
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一种高温煤气烟气清洁用的陶瓷基复合材料过滤管及制备方法,属高温煤气烟气清洁用过滤管及制备方法,该过滤管一端盲孔,一端开口,由连续的硅酸铝纤维增韧碳化硅陶瓷构成,有30~50%的气孔率。其制备过程是:在塑料芯模表面编织硅酸铝纤维预制体,然后在酚醛溶液中浸渍、晾干、固化,再加热到塑料芯模熔点以上,塑料熔化流出达到脱模,继续升温到900~1000℃使酚醛热解形成热解碳。将具有热解碳的纤维预制体置入化学气相渗透炉中,采用化学气相渗透法制备碳化硅基体,渗透结束后获得陶瓷基复合材料过滤管毛坯,将过滤管毛坯开口端端面磨平,获得陶瓷基复合材料过滤管。该过滤管用于整体煤气化联合循环发电系统中高温煤气、烟气的净化,也可用作高炉煤气的净化除尘。
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本发明提供一种橡胶蛭石氧化铁钡复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以橡胶为基体,在基体上分布着蛭石氧化铁钡复合物,蛭石氧化铁钡复合物的颗粒为0.5-1mm;该橡胶胶料由NBR、NR和SBR三种混炼而成,其中NBR质量百分数为20-25%,NR为40-45%,其余为SBR;蛭石氧化铁钡复合物是蛭石孔隙表面覆有一层氧化铁钡。
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本发明公开了一种基于生物法的核‑壳结构纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料是先由经络合剂修饰的氨基酸作为生物软模板来衍生活性氧化物介孔TiO2空心纳米球,然后在其表面以芳樟树叶提取液为生物还原剂得到分散均匀的Au纳米颗粒,再原位生长惰性氧化物ZrO2层进行封装,最终得到具有核‑壳结构的纳米复合材料,并应用于苯甲醇的液相选择性氧化反应。采用本方法制备的纳米复合材料具有高的热稳定性和优异的催化反应性能,在纳米催化领域表现出良好的应用前景。
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本发明提供一种铝合金浮石氧化铁蛭石氧化铁钡复合材料及其制备方法,该复合材料吸波性能高,并且具有优越的阻尼性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料以铝合金为基体,在基体上分布着浮石氧化铁和蛭石氧化铁钡复合物;浮石氧化铁和蛭石氧化铁钡复合物占复合材料体积的40-50%;该铝合金基体的化学成分的重量百分含量:Mg为3%~6%,Pb为0.005%~0.01%,Ta为0.001%~0.005%,Ga为0.001%~0.005%,Si为0.5%-1%,其余为Al。
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本发明属于功能复合材料领域,具体涉及一种新型除湿导电聚合物复合材料及其制备方法。其技术要点如下:按照重量份数计算,包括如下组分:水泥100~200份,中砂100~360份,导电填料0.2~2.6份,聚合物5~25份,硅灰5~12份,膨胀剂3~16份,分散剂0.1~0.6份,消泡剂0.05~0.2份,减水剂1.0~2.8份,水30~65份。本发明提供一种新型导电聚合物复合材料,具有除湿、导电、抗渗、耐腐蚀、力学与耐久等性能,且掺聚合物可提升复合材料的柔韧性及防水性能,因而更适用于地下隧道等潮湿环境。
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本发明公开一种基于拉拔模具的带肋筋材增强水泥基复合材料试件制备方法,步骤如下:(1)根据保护层厚度、筋材直径、水泥基复合材料的最大粒径尺寸和拉拔模具内部尺寸,确定上隔板和下隔板的尺寸;(2)将下隔板的底面和侧面与拉拔模具固定,并将上隔板的侧面与拉拔模具固定;(3)沿拉拔模具开孔处插入筋材,然后在拉拔模具内浇注水泥基复合材料;(4)待水泥基复合材料终凝后,拆卸模具,取出下隔板和上隔板,然后将试件养护至规定龄期。该方法可以市场上现有的拉拔模具为基础制得不同保护层厚度的试件,无需专人定做不同尺寸的模具,成本较低,而且制备方法简单,为结构工程中筋材保护层厚度的选取提供技术支持。
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本发明公开了一种LDH@Au复合材料的合成方法。本发明通过2‑羟基乙基醚与Zn2+和Al3+进行络合后与碱溶液共沉淀反应,制备LDH纳米材料,形成悬浊液。待LDH纳米材料均匀分散后加入金离子与2‑羟基乙基醚的络合溶液充分混合,进一步高温反应,得到相应产物。本发明克服了现有技术中复合纳米材料尺寸难以控制、分散不均、LDH与Au难以形成很好复合材料的缺陷。LDH@Au复合材料比表面积大、粒径均一、形貌可调、载药效果好、荧光效果佳。本发明的合成方法简便易行,制备的LDH@Au复合材料具有广阔的医学临床应用价值和前景。
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本发明提供了一种硅酸钙填充含氟聚合物复合材料及其制备方法,硅酸钙填充含氟聚合物复合材料由含氟聚合物和改性硅酸钙构成,其原料组分及各组分占原料总质量的质量分数分别为:含氟聚合物30~90%,改性硅酸钙7~69%,超细玻纤1~3%。改性硅酸钙采用复合偶联剂进行处理,其中锆酸酯偶联剂占硅酸钙的质量0~0.5%,硅烷偶联剂占硅酸钙的质量的0.5~3%。采用复合偶联剂有效改善硅酸钙与含氟聚合物之间的界面结合力,从而获得低的介电常数、低的介电损耗和低的热膨胀系数,同时,采用超细玻纤改善了复合材料尺寸稳定性。本发明制备的复合材料具有优异的综合性能,且加工工艺简单,具有很好的应用前景。
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一种基于碳纳米管增强的碳纤维多尺度增强复合材料构件的制备方法,其特征是将采用化学气相沉积生长的碳纳米管阵列或粉体从基底上剥离,放入充有惰性气体的密闭石英管内,将石英管置于微波场中,在微波作用下高温热处理完成后,将碳纳米管阵列或粉体转移到薄膜上,采用真空袋将碳纳米管阵列或粉体连同薄膜一同放置到真空导入模具平台抽真空,通过导流管导入树脂,充分浸润碳纳米管阵列或粉体,将浸润好的碳纳米管放置于复合材料预浸料层间与碳纤维形成多尺度增强结构。未固化的含碳纳米管的碳纤维多尺度增强复合材料放置于微波场中,在微波场中加热固化成型高性能、功能化复合材料构件。本发明能显著提高构件的抗冲击压缩性能和层间抗剪切能力。
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本发明公开了一种用于水体高效除磷的纤维素/聚多巴胺/氢氧化镧复合材料。制备该复合材料的原材料包括:纤维素、盐酸多巴胺、六水合硝酸镧、氢氧化钠。通过调控盐酸多巴胺、六水合硝酸镧、氢氧化钠等原料的用量优化复合材料的吸附除磷性能,确定材料制备的最优工艺参数。通过材料除磷性能、稳定性考察及环境影响因素评价突出了材料的实际应用能力。综上,本材料制备工艺简便、条件可控,有助于解决镧基除磷吸附剂吸附容量低、吸附选择性差、金属物种泄漏及回用能力差等问题。本发明不仅为水体除磷复合材料的设计提供一定的理论支撑,同时也具备较强的实际应用潜力。
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本发明公开了一种基于感应加热的热塑性复合材料修复设备及方法,涉及热塑性复合材料修复技术领域。该设备包括感应加热头、感应加热电源、液压缸、红外测温装置、机械臂和控制中心,其中:液压缸固定在机械臂前端,感应加热头与液压缸连接;感应加热头包括感应输出装置、感应线圈、金属加热板、压力传感器、支撑柱。该设备通过感应线圈使得金属加热板产热,结合液压缸给热塑性复合材料待修补区域持续提供热量和压力。该设备解决了热塑性复合材料传统修复时机械连接存在的开孔缺陷、胶接存在的修复工期长等问题,同时可以在不内置感应元件的情况下使得修复过程中界面受热均匀,提高修复件的耐腐蚀性能和使用寿命。
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一种纤维复合材料壳体的增强体设计方法,包括以下步骤:步骤一:将纤维复合材料壳体增强体沿厚度方向分解成n个单元套的织物,n个单元套厚度分别为d1、d2……dn,纤维复合材料壳体增强体总厚度D=d1+d2+……+dn;步骤二:分别织造所述n个单元套的织物;步骤三:将n个单元套的织物展开进行套膜叠加得到所述纤维复合材料壳体增强体。本发明的方法织造周期短、成本低、操作简单、效率高、适应性强,方便实际应用;所制得的增强体织物具有适宜的成型性,蓬松性好等特点;用该方法设计的织物仿形精度高,能满足织物的外形特点要求,相应的织物力学性能优良,整体性能好。
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本发明涉及碳纤维树脂基复合材料领域,公开了一种碳纤维树脂基复合材料的制作方法,包括制作碳纤维板的步骤、向将碳纤维板放入第一模具中,并且将第二模具与所述第一模具合模,得组合板的步骤、将所述组合板固化,然后脱模的步骤、对成型后的碳纤维树脂基复合材料去飞边毛刺的步骤。采用本发明所述的碳纤维树脂基复合材料的制作方法,解决现有金属制品在加工制造时切削量大、加工精度以及一致性难以达到标准,原材料的利用率低,以及后续表面防护处理等问题,具有易于加工、适合大批量生产的特点。
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本发明涉及一种轻质高强耐腐蚀的复合材料桥面板,可作为受力板材用于桥梁与结构中。该新型桥面板的特点是:重量轻、强度高、刚度大、耐腐蚀、抗剥离,运装便捷、施工迅速,可工业化生产。其特征是复合材料桥面板由木材或泡沫实心芯材(1)和其上、下两侧树脂基纤维面板(2)组成,也可在芯材(1)上形成树脂腹板(3)或复合材料腹板(4)等增强形式,提高芯材(1)的抗压和抗剪能力。也可在其上方通过剪力键(6)浇筑混凝土层(5),形成复合材料—混凝土组合的桥面板。可用于快速建设永久性桥面板工程,也可用于临时救灾抢险、军事抢建等工程领域。
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本发明涉及一种甲醛原位吸收插层组装功能复合材料及其制备方法,属于化工材料领域。本发明一种甲醛原位吸收插层组装功能复合材料及其制备方法,其特征在于由重量百分比为(0.1%~90%)的硅藻土、(0.1%~90%)的酸式磷酸盐和(0.1%~90%)的有机胺组成。本发明以硅藻土为载体和吸附剂,通过煅烧将酸式磷酸盐吸附镶嵌在硅藻土上,再与有机胺进行反应,在硅藻土表面生成一层有机胺磷酸盐,经减压干燥和粉碎研磨制得产品。产品具有化学性能稳定、热稳定性高、不挥发、与甲醛的反应活性高、对甲醛的捕捉能力强等特点,用于人造板生产,既可作为填料,又可作为甲醛捕捉剂,不影响人造板的物理力学性能,且无二次污染产生。
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一种橡子粉/聚己内酯复合材料,该复合材料组成主要为橡子粉、聚己内酯、增塑剂,各组分的重量份含量为:聚己内酯10~90份、橡子粉10~90份、增塑剂10~40份。该复合材料中还可以加入橡果壳纤维填料0~20份,增容剂0~30份。橡果壳纤维填料选自天然的橡果壳纤维粉末、改性橡果壳纤维中的任一种。本发明采用了农林可再生性的植物资源橡子果实,将其转化可获得一种具有使用价值的新材料,本发明中橡子果壳纤维可用作填充材料,真正实现了橡果的全质化利用。本发明复合材料较普通淀粉—玉米淀粉相比具有较好的力学性能,而且材料完全可降解,可广泛用于制造塑料制品。
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本实用新型公开了一种带有复合材料模组端板结构的储能模组,包括复合材料模组端板结构、绝缘片、铝巴以及电芯,复合材料模组端板结构包括螺母、复合材料结构框架以及加强型材,加强型材自上而下预埋于复合材料结构框架的左右两侧,螺母预埋于复合材料结构框架的上表面上且位于两个加强型材之间间隔设置,在前后两个复合材料模组端板结构之间设置有若干个前后紧贴于一起的电芯,在电芯的上表面粘贴有绝缘片,绝缘片上设置有若干个供铝巴焊接在电芯上表面上的孔,位于所述绝缘片前后两末端的铝巴的另一末端延伸至复合材料模组端板结构上螺母的位置,螺母中拧紧有螺栓。本实用新型采用的复合材料轻巧价格成本低,强度满足储能市场的需求。
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本实用新型公开了一种复合材料网片网筘,包括底筘和顶筘,所述底筘和顶筘上分别设有相互适配的凸台和卡槽;所述凸台上表面开设有与复合材料杆相适配、且十字交叉的底部纵向槽口和底部横向槽口,所述底部纵向槽口深度和底部横向槽口深度分别等于复合材料杆直径和两倍复合材料杆直径,所述卡槽边缘开设有与复合材料杆相适配、且十字交叉的顶部纵向槽口和顶部横向槽口,所述顶部纵向槽口深度等于底部横向槽口深度,所述顶部横向槽口深度等于底部纵向槽口深度。本实用新型通过扣合方式快速将复合材料杆固定,以形成复合材料网片,提高了复合材料网片制备效率,网筘固定在网片节点处,使复合材料网片节点具有足够高的承载力。
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本发明公开一种表面抗静电的共挤木塑复合材料及其制造方法。抗静电的共挤木塑复合材料为表芯层结构,表层为抗静电木塑复合材料层,以聚烯烃塑料、木质纤维、抗静电剂、润滑剂、偶联剂为原料;芯层为木塑复合材料层,以聚烯烃塑料、木质纤维、润滑剂、偶联剂为原料。原料按比例经过初混,表层原料置于单螺杆挤出机、芯层原料置于双螺杆挤出机,经熔融塑化后同步挤出、定型、冷却,制成表面抗静电的木塑复合材料。本发明制得的木塑复合材料具备较高的表面抗静电能力,力学性能优良。
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本实用新型公开了一种能够快速烘干的碳纤维复合材料设备,包括生产设备、碳纤维复合材料本体、收集桶、驱动电机、干燥桶和加热辊,所述生产设备的内部滑动连接有碳纤维复合材料本体,且碳纤维复合材料本体的外侧设置有吸水海绵,所述吸水海绵的上侧安装有驱动电机,且吸水海绵的下侧设置有支撑架,所述生产设备的右侧焊接有固定板,且固定板的右侧一体化设置有挤压板,所述吸水海绵的下侧设置有收集桶,所述干燥桶的底部安装有固定底座。该能够快速烘干的碳纤维复合材料设备,能够快速吸收材料中的水分,且可有效干燥,方便后续作业的进行,能够在干燥时快速吸收蒸发出的水分,并且方便拆装更换干燥剂。
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本实用新型公开了一种轻量化大尺寸中空复合材料,包括第一中空织物和第二中空织物;制备时,将各织物按顺序搭接铺层,并用树脂将中空织物浸润并固化,既得。本实用新型采用特殊结构设计的中空织物复合材料搭接方式,纤维连续贯穿,保证了大尺寸复合材料在搭接处的力学性能;搭接面层结构的存在能够更好的实现中空织物搭接限位,保证搭接尺寸的精度及一致性;无需对复合材料搭接处进行面层补强,利于中空复合材料的轻量化;搭接设计可制备幅宽不受限制的大尺寸中空复合材料,且内部空腔完全连续;产品复合完成后无需二次加工或其它后处理,保证产品质量稳定性和生产效率;极大拓展了中空复合材料的应用领域;该实用新型制备过程操作简单,对复合设备无特殊要求,可连续化生产,生产效率高,成本低,适合批量化生产。
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本发明公开了一种天然植物纤维/水性环氧树脂复合材料及其制造方法。该复合材料的主要组成物为天然植物纤维、水性环氧树脂及固化剂。将天然植物纤维、水性环氧树脂及固化剂混合均匀,经干燥脱水和预固化制备预浸料,再经热压成型得到复合材料。本发明利用天然植物纤维的多孔性和亲水特性,将植物纤维与水性环氧树脂复合,制造的植物纤维/环氧树脂复合材料具有优异的力学性能。本发明有效解决了植物纤维直接与环氧树脂复合时界面相容性差、复合材料力学性能低的问题,制造方法简便,制造和使用过程无有机溶剂及挥发性有机化合物(VOC)释放,绿色环保。
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本发明公开了一种PVC‑木质素‑硫酸盐木塑复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。该木塑复合材料由植物纤维、木质素、硫酸盐、PVC、热稳定剂、润滑剂、增塑剂、抗冲击改性剂、偶联剂、发泡剂、发泡调节剂中的一种或多种组成,采用螺杆挤出加工而成。与现有技术相比,本发明通过向木塑复合材料中同时添加木质素和硫酸盐,以提高流动性,提高分子间的相互作用,从而提高植物纤维的填充量,提高木塑复合材料的力学性能、热稳定性能以及抗紫外、抗老化、抗菌腐蚀性。
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本发明提出一种陶瓷基复合材料在高温应力环境下剩余刚度计算方法,能够有效预测高温应力氧化环境下单向C/SiC复合材料剩余刚度。本发明能从微观角度有效反应纤维形貌变化规律,从而准确预测材料宏观性质。本发明考虑了应力与高温(900‑1200℃)氧化对单向C/SiC复合材料的氧化机理的共同作用,为陶瓷基复合材料结构设计和寿命分析提供了相关理论支持。本发明考虑了单根纤维的非均匀氧化和整体纤维的非均匀氧化过程,以及基体的氧化对材料刚度的影响,更符合实际氧化情况,能够更加准确地预测单向C/SiC复合材料的剩余刚度。
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本实用新型公开了一种光伏发电用复合材料水上浮体架台系统,该浮体架台系统包括复合材料拉挤型材和复合材料浮体单元,所述复合材料拉挤型材安装在复合材料浮体单元上,将多个复合材料浮体单元连成整体;所述复合材料拉挤型材包括复合材料纵梁、复合材料横梁、复合材料立柱、复合材料横向连接梁和复合材料纵向连接梁。本实用新型可很好地应用于水上光伏电站的建设,通过将传统浮体架台中的高密度聚乙烯浮体单元和镀锌钢支架分别用复合材料浮体单元和拉挤型材替代,提高了整个浮体架台系统的使用寿命,解决了目前浮体架台使用寿命难以与光伏电站全生命周期相匹配的问题。
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