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本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,该锂离子电池负极材料包括内核与包裹在所述内核外的外壳,且所述外壳与内核之间包含空心层,所述内核为硅碳复合材料,所述外壳为碳复合材料,所述碳复合材料由碳材料与第一无定形碳前驱体形成。与现有硅碳复合材料相比,本发明在内核硅碳复合材料与外壳碳复合材料之间包含有空心层,能够缓冲充放电过程中硅颗粒的巨大体积变化,从而使锂离子电池负极材料具有良好的循环性能,同时外壳可缓冲体积变化,减小应力,提高电极的循环稳定性,减少活性物质与电解液的接触,提高电极的首次库伦效率,还可阻止纳米颗粒团聚、提高电极导电性。
1196
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一种高性能抽油线缆及制造方法,它有一根单捻钢丝绳,其外包覆有至少一层由橡胶、聚乙烯、聚丙烯、聚烯烃组成的复合材料层,它通过单捻钢丝绳的制作和复合材料的包覆二道步骤制取,在复合材料中还加入有增强晶须,从而使本发明具有提高作业率,降低工人的劳动强度,提高产量,节能降耗,减少修井次数,降低运行成本等特点。
1168
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种高强度聚乙烯材料的制备方法,其技术方案要点包括如下步骤:步骤1、按照质量份,称取各组分;步骤2、混合;步骤3、造粒并获得颗粒料;步骤4、通过双螺杆挤出机内,挤出成初代复合材料线束;步骤5、对步骤4中的初代复合材料线束外侧磨砂,并涂布粘合剂,所述粘合剂的厚度为0.2‑0.4mm;步骤6、在粘合剂外侧粘合铝粉层,所述铝粉层的厚度为0.08‑0.1mm;步骤7、重复步骤5、6,获得复合材料线束成品;步骤8、将复合材料线束成品固定在辊轴上滚动6min定型;步骤9、将定型的复合材料线束成品切割、打碎,检验合格入库。本发明具有获得的聚乙烯材料具有结构强度大的效果,并在制成产品后不易开裂,使用寿命长。
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本发明公开了一种气压制动复合管路,包括内层管和外层管,内层管与外层管之间以胶接方式连接;其中,内层管为碳纤维复合材料管。所述气压制动复合管路的制备方法包括以下步骤:(1)取长度相同的碳纤维复合材料管与外层管,其中碳纤维复合材料管的外径与外层管的内径相同,对碳纤维复合材料管进行前处理备用;(2)去除胶粘剂的气泡,再将外层管内壁涂胶,步骤(1)得到的碳纤维复合材料管外壁涂胶;将涂胶后的碳纤维复合材料管同轴插入涂胶后的外层管装配;(3)将步骤(2)装配好的复合管路静置固化。本发明气压制动复合管路具有轻质、强度高的特点,较现有的金属输气管道耐腐蚀性更好,且能够有效减少气压制动管路除锈与更换频率。
985
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本发明涉及一种压铸复底锅。它包括铝合金锅体及与锅体下部压铸成一体的复底片,其特点是复底片由复合材料片和不锈铁片轧制复合而成,复合材料片上设有若干环形凹槽,环形凹槽至少有一侧壁为内斜侧壁;所述的复合材料片采用纯铝或铝合金或其它线膨胀系数与铝合金接近的材料制成。本发明还涉及上述压铸复底锅的制造工艺。该制造工艺是经过制作复底片、放置不锈铁复底片、压铸、表面处理等步骤制得压铸复底锅。本发明具有复底片连接牢固、热效率高、耐热疲劳性能好且制造工艺简单等优点,是一种特别适合在电磁炉上使用的炊具。
1067
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本发明提供一种可恢复型热保护器板及其制备方法,属于过热保护技术领域。本发明包括一种复合材料层,所述复合材料层料由锰掺杂钛酸钡陶瓷粉末、碳纳米管、高分子聚合物混合后,经挤出成型制得。还提供一种可恢复型热保护器板,包括复合材料层,设置于所述复合材料层两侧的镍层、铜层、锡层。以及一种可恢复型热保护器板的制备方法。本发明的复合材料层中碳纳米管、陶瓷粉末颗粒分布相互搭接分布在高分子聚合物体系中,温度升高时复合材料层的电阻迅速增加,降温后又恢复原状。另外本发明还提供一种可恢复型热保护器板的制备方法,该方法操作简单,生产效率高。
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本发明公开了一种超高性能组合柱,高强混凝土内芯外围包裹有内钢管,内钢管外围包裹有工程水泥基复合材料层,工程水泥基复合材料层外围包裹有FRP管。本发明还公开制造超高性能组合柱的方法,包括以下步骤:A、固定包含内钢管和FRP管在内的超高性能组合柱浇注模板;B、向内钢管中注入高强混凝土,向内钢管和FRP管之间注入工程水泥基复合材料;C、凝固后形成高强混凝土内芯和工程水泥基复合材料层。该组合柱以内钢管为骨架,由高强混凝土内芯和工程水泥基复合材料层构成强度极高的主体,再由FRP管提供弹性约束,使柱体具备超强的抗弯、抗剪、抗压强和抗拉强度,可省去绑扎钢筋的工作,且在采用具有延性的FRP管弹性约束具有同样有延性的工程水泥基复合材料层,使柱体表面的力学性能更好,更加不易出现裂缝。
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本发明公开了一种3D打印成形方法以及装置,包括如下步骤:a)生成三维CAD模型;b)根据三维CAD模型生成一系列层片;c)根据所分割的一系列层片,沉积给定的复合材料,固化或硬化所述复合材料;d)完成前一层层片以后,再沉积给定的复合材料,固化或硬化接下来的后一层层片;e)完成所有的层片后形成3D复合模型;其中,所述一系列层片为包括间隙与片段的层片,所述后一层层片的片段填充所述前一层层片的间隙,并且所述后一层层片的片段高于所述前一层层片间隙。通过使用这种方法,通过一个步骤就可以实现填充前一层的间隙与建立后一层片段两个功能,从而能够节约打印时间。
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本发明公开的复合生物材料含有重量百分比80-90%的聚乳酸、8.8-19.2%的羟基磷灰石、0.8-1.2%的碳纤维。制备步骤如下:按比例取聚乳酸、羟基磷灰石和碳纤维,先将聚乳酸和羟基磷灰石混合,加入溶剂氯仿,充分搅拌,得到聚乳酸/羟基磷灰石悬浮液,将碳纤维分散在聚乳酸/羟基磷灰石悬浮液中,挥发溶剂得到浸渍带,将浸渍带放入模具中,在10-12MPa压力,160-180℃温度下热压成型。发明的碳纤维增强羟基磷灰石/聚乳酸三元复合材料制备方法简单,与已有CF增强聚乳酸复合材料和HA/PLA复合材料相比,能克服酸性过大引起体内炎症、机械强度低、在X光片上显影差等缺点。
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本发明公开了一种降低苯酚类物质含量的聚氨基葡萄糖己二酸乙烯酯材料。该复合材料是以多孔材料为载体并在多孔材料上以层层自组装的方式交替负载聚阴离子和亲水性聚阳离子的材料,且负载在多孔材料最外层的为亲水性聚阳离子;所述的亲水性聚阳离子为聚氨基葡萄糖己二酸乙烯酯盐酸盐。该复合材料可用于制备卷烟滤嘴,可制备成二元复合式卷烟过滤嘴或者三段复合式卷烟过滤嘴。本发明利用复合材料中的水分选择性降低卷烟烟气中的苯酚类有害物质,同时由于许多香味有机化合物不溶于水,可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
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本发明涉及一种无需预嵌锂型电容器及其制备方法,属于电容器技术领域。本发明的无需预嵌锂型锂离子电容器正极片由多孔碳/Li5FeO4复合材料制成,该复合材料由多孔碳和Li5FeO4物理混合获得,制备过程简单、可控以及易于实现工业化生产;多孔碳/Li5FeO4复合材料、导电剂、粘结剂通过合适的质量比混合后,涂覆于铝箔上形成正极,石墨或硬碳、导电剂、粘结剂通过合适的质量比混合后,涂覆于铜箔上形成负极,正极、负极、电解液装配形成锂离子电容器,该制备过程中无需使用多孔铝箔和铜箔,无需预嵌锂工艺,且制备的锂离子电容器具有高能量密度。
875
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本发明公开了一种卫生用品中橡筋固定系统,涉及到卫生用品技术领域,包括复合材料A进料系统、复合材料B进料系统、橡筋进料系统、压花系统和橡筋切割成型系统,其中,复合材料A进料系统、复合材料B进料系统以及橡筋进料系统分别与压花系统连接,压花系统与橡筋切割成型系统连接,压花系统包括压实辊系统、压花底辊系统和超声波控制系统,复合材料A进料系统、复合材料B进料系统以及橡筋进料系统分别与压实辊系统连接,压实辊系统与压花底辊系统连接,压花底辊系统分别与超声波控制系统和橡筋切割成型系统连接。本发明中,能够自动实现橡筋与无纺布的固定、加工及成型,能够降低生产的成本,提高成型产品的手感。
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本发明提供了一种石墨烯基导热硅胶的制备方法,包括以下步骤:A)将经过表面改性的有机多孔聚合物浸渍于石墨烯浆料中,经过干燥、烧结,得到三维多孔复合材料,所述石墨烯浆料包括石墨烯、陶瓷材料和乙醇水溶液,所述陶瓷材料为碳化硅或氮化硼;B)将所述三维多孔复合材料与硅胶混合,固化,得到石墨烯基导热硅胶。本发明以有机多孔聚合物为模板,制备三维多孔复合材料,其中,石墨烯片层之间堆叠成为疏松的有一定间隙的微观结构,同时陶瓷材料附着在石墨烯片层上,二者之间存在一定的协同作用,形成完整的导热通路。结果表明,本发明制备得到的导热硅胶的热导率为5-7W/(m·k)。
1164
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本发明涉及一种压合式压铸复底锅。它包括铝合金锅体及压合在锅体底部的复底片,其特点是复底片由复合材料片和不锈铁片轧制复合而成,复合材料片上设有若干侧壁内斜的环形凹槽,锅体底部设有若干嵌入环形凹槽的环形凸筋,压合后环形凹槽与环形凸筋之间呈榫接状;所述的复合材料片采用纯铝或铝合金或其它线膨胀系数与铝合金接近的材料制成。本发明还涉及上述压合式压铸复底锅的制造工艺,该制造工艺是经过制作复底片、压铸铝合金锅体、锅体去飞边及金加工、压合、表面处理等步骤制得压合式压铸复底锅。本发明具有复底片连接牢固、热效率高、耐热疲劳性能好且制造工艺简单等优点,是一种特别适合在电磁炉上使用的炊具。
846
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本发明公开了一种同时电化学贮钠和贮锂的复合电极及其制备方法,该复合电极用SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料作为同时电化学贮钠和贮钠的活性物质。其制备步骤是:在氧化石墨烯存在的条件下,通过SnCl4、CoCl2和L-半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到SnCoS4复合纳米晶-石墨烯的复合材料,将得到的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯的复合材料与乙炔黑、羧甲基纤维素和聚偏氟乙烯调成糊状物,涂到铜箔上,烘干并滚压得到同时电化学贮钠和贮锂的复合电极。该同时电化学贮钠和贮锂复合电极具有可逆比容量高,循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
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本发明涉及有高分子材料领域,具体涉及一种有机硅改性阻燃尼龙6的制备方法。具体方案是将一定量已内酰胺单体置于容器中,通过加热并抽真空脱水,然后加入适当的促进剂及活化剂引发聚合,之后快速加入有机硅改性剂,搅拌均匀,使得尼龙与有机硅共聚同时,也使有机硅充分在尼龙基体中分散均匀,从而得到阻燃MC尼龙复合材料。这种方法有助于最大化地利用有机硅的增强增韧、提高耐磨性、降低吸水率及阻燃性等优点,得到阻燃及力学性能俱佳的复合材料。所采用的方法,合成速度快且无毒,安全无污染,符合绿色化学的要求;得到的复合材料吸水率降低,尺寸稳定性增加,耐磨性能更好。
本发明提供一种纳米碳/硫/石墨烯/铽复合正极及其制备方法和应用其的高性能锂硫电池,包括负载于石墨烯导电衬底上的铽作为正极修饰层,CNTs‑S复合材料作为正极片;其制备方法为:先用熔融‑扩散法制备CNTs‑S复合材料,再将CNTs‑S复合材料与粘结剂、导电添加剂混合制备正极片,再将石墨烯‑铽复合材料分散在有机溶剂中并涂覆在正极片上烘干,得到石墨烯‑铽复合材料夹层,在正极片上层插入石墨烯‑铽复合材料夹层,得到纳米碳/硫/石墨烯/铽复合正极,使用该正极制备的高性能锂硫电池在0.2 C下的初始放电比容量高达1522 mAh g‑1,在1 C下能够稳定循环500圈,单圈容量衰减率为0.087%,显示出较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种柔性触敏元件及制备方法,本发明在两金属电极之间填充由掺杂GaInAsSb和PDMS形成的复合材料;本发明触摸情况下,复合材料电阻发生变化,实现对触摸行为的感知,可用于柔性电子皮肤领域。掺杂GaInAsSb是窄禁带半导体材料,可实现人体发射红外光的探测。PDMS为带孔隙能够透气透湿的柔性有机硅材料。掺杂GaInAsSb粉末分散于PDMS中形成的复合材料,具有柔性的特点。在人体外压情况下,掺杂GaInAsSb粉末的接触程度发生变化引起复合材料阻值的变换,同时外压处人体辐射的红外光激发掺杂GaInAsSb产生光电导效应,引起复合材料的电阻的改变,由此,复合材料完成对触摸的感知。
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本发明公开了一种从酸性水溶液中同时分离钯铯锶的方法,将四元复合材料与硝酸水溶液混合,硝酸水溶液中的钯铯锶被四元复合材料吸附分离,所述硝酸水溶液中含有Pd(Ⅱ)、Cs(I)、Sr(Ⅱ)和其他金属离子,其他金属离子为Li(I)、Na(I)、K(I)、Ca(Ⅱ)、Mg(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)、La(Ⅲ)、Ru(Ⅲ)、Yb(Ⅲ)、Y(Ⅲ)、Zr(Ⅳ)中的至少一种;所述四元复合材料以弱极性大孔树脂为载体,载体上同时负载如结构式Ⅰ所示的化合物Ⅰ、如结构式Ⅱ所示的化合物Ⅱ和如结构式Ⅲ所示的化合物Ⅲ。本发明提供的分离方法,简单易行,且选择性好,适用于冶金行业以及高放废液中钯铯锶的同时分离回收利用。
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本发明公开了一种市政墙体加固结构,包括中空设置且侧壁设置有多个通孔的骨架、包覆所述骨架外壁且填充于所述骨架中部的加固复合材料,按重量份数计,所述加固复合材料包括以下组分,热固性树脂20‑40份;金属纤维15‑30份;陶瓷微粉10‑15份;热固性树脂固化剂0.5‑10份。本发明具有以下优点和效果:市政墙体加固结构中,采用骨架对市政墙体起到支撑和加固作用,骨架中空设置且设置有通孔,加固复合材料填充于骨架中且包覆在骨架外壁,既起到增强骨架强度,也能保护骨架减少腐蚀;加固复合材料内的金属纤维在加固复合材料与市政墙体内混凝土连接处形成网状结构,使市政墙体内的混凝土与骨架及加固复合材料连接牢固,提高加固效果。
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本实用新型公开了一种汽车发动机用燃气喷射器,包括外壳,所述外壳内部由外向内依次设有外软磁复合材料层、工程塑料层、内软磁复合材料层。本实用新型在两层软磁复合材料层之间采用工程塑料层,对软磁复合材料层进行保护,大大减少了软磁复合材料层的磨损,在内软磁复合材料层内再设置衬套,提高开关过程的润滑度,使整个喷射器的寿命大大延长,提高了产品性价比,从而使该喷射器具有更高的使用价值,促进了软磁复合材料在燃气喷射器上的应用。
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本发明公开了一种buffer瓶的制备及灌装工艺,由透明复合材料通过加热、易撕线切割、吹塑成型、灌装、封尾、裁切等工序组成。复合材料为PVC/PE复合材料,复合材料在115‑130摄氏度的温度下加温软化后,吹塑成型。buffer瓶前后复合材料上的易撕线切割深度在0.02mm‑0.1mm,易撕线处于同一水平线上,吹塑成型后前后复合材料易撕线重合。加热后的复合材料通过模具热合后,在压缩空气的吹塑下,形成buffer瓶特有的上半瓶身外形:头封、瓶口、易撕线、瓶身和瓶尾。灌装液体从瓶尾灌装入瓶身。灌装完成后,瓶尾加热封口,热封温度125‑140摄氏度。最后通过特定外形的裁切刀,裁剪成所需的外形,即得所需的产品。
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本发明公开了一种高强度碳素轮毂制造工艺,包括:模具制作:通过浇筑的方式制得轮毂上模具和轮毂下模具,生产制作:在碳纤维复合材料中添加石墨烯,其中碳纤维复合材料的成分为20‑40份,石墨烯的成分为0.2‑1份,制得高强度碳纤维复合材料,再将高强度碳纤维复合材料均匀铺在轮毂下模具上,合上上模,并进行密封处理。本发明通过在碳纤维复合材料中添加石墨烯,提高碳纤维复合材料的强度,增加整体性能,具有良好的耐腐蚀性,导热性能好,从而具备了高强度的优点,解决了现有碳纤维复合轮毂在制造过程中,是直接通过碳纤维复合材料进行制备,其制备的轮毂强度较低,容易损坏,影响成品整体性能的问题。
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本发明公开了一种两级刚度的复合板簧悬架总成装置,包括作为副簧的FRP复合材料板簧和作为钢板弹簧主簧的钢板弹簧,还包括FRP复合材料板簧固定装置,所述FRP复合材料板簧固定装置用于压紧所述FRP复合材料板簧;压紧骑马螺栓,所述压紧骑马螺栓跨设在所述钢板弹簧上,且所述压紧骑马螺栓的两端螺柱朝下;所述钢板弹簧位于所述FRP复合材料板簧固定装置的下侧,所述压紧骑马螺栓的U型端底部位于所述FRP复合材料板簧的下侧并连接所述FRP复合材料板簧固定装置。本发明能够充分保证整车悬架系统的稳定性和安全性,同时又大幅降低板簧悬架的重量,实现整车轻量化设计,提高了板簧使用寿命,提高了燃油效力和车辆行驶的平顺性。
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本发明公开了一种制备高阻燃性高机械强度的阳光面料纤维的方法,阳光面料纤维包括芯层和皮层,芯层由聚酯纤维形成,皮层由PVC复合材料形成,PVC复合材料和聚酯纤维的重量比为(60‑80):(40‑20);该方法包括PVC复合材料造粒和聚酯纤维包覆两个步骤;PVC复合材料造粒步骤包括:将PVC基体树脂、磷氮阻燃剂和乙烯醋酸乙烯共聚物以及任选的添加剂按照一定配比进行搅拌,得到分散均匀的PVC复合材料混合物;将PVC复合材料混合物用双螺杆挤出机进行挤出,经水槽冷却后造粒,得到PVC复合材料的母粒。本发明的制备方法利用磷氮阻燃剂和乙烯醋酸乙烯共聚物的协同增效原理,所得到的阳光面料纤维不仅具有良好的阻燃性能,同时具有较佳的机械性能。此外,抗菌性能、抗紫外性能和色牢度性能也能够满足市场的需求,制成阳光面料,适用于建筑遮阳,应用前景广阔。
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本发明公开了一种电容式高压绝缘母线的制造方法,它以导电芯为基体,在基体上的环氧树脂复合材料绝缘层的制作、绝缘层上的屏蔽层的制作、所述屏蔽层上的环氧树脂复合材料绝缘层的制作;绝缘层上的屏蔽层的制作是将金属丝网或炭素纤维无纺布粘附到环氧树脂复合材料绝缘层上,或直接在环氧树脂复合材料绝缘层上涂上导电材料涂层或半导电材料涂层,基体上的环氧树脂复合材料绝缘层的制作和所述屏蔽层上的环氧树脂复合材料绝缘层的制作采用拉机工艺。本发明采用了拉挤方法在基体上的环氧树脂复合材料绝缘层的制作,具有其工艺简单,均匀性容易控制等特点,而且避免了母线的偏心现象。
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本发明公开了一种马来酸酐接枝石油树脂的制备方法,属于有机高分子领域,用于解决木塑复合材料中相容性差的问题。其技术方案是:将石油树脂、马来酸酐升温溶解,在100~200℃之间滴加引发剂,滴加时间为0.5~1h,滴加完成后反应0.5~4h,然后在真空状态下抽提出剩余的马来酸酐,得到改性石油树脂产物。此产物用于木塑复合材料中,能显著提高木粉在塑料基体中的分散,从而提高木塑复合材料的力学性能,得到性能优异的木塑复合材料。
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本发明属锂离子电池电极材料和锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、使用该材料的正极和使用该正极的锂离子电池。一种锂硫电池的硫/碳复合正极材料的制备方法,该复合材料由硫和碳经球磨或搅拌的方法进行混合,然后再将该混合物在真空、氩气或氮气气氛中,在100~600℃保温0.5~24小时,冷却后得到硫/碳复合材料;所述的碳采用含碳生物质材料为碳源,经碳化获得;所述的硫为单质硫;复合材料中硫和碳的质量比为(0.4~5):1。采用本发明所制备的硫/碳复合材料作为锂离子电池正极材料,首次放电容量可达1300~1600mAhg-1,200次循环后容量仍可达620mAhg-1。
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本发明涉及高强聚乙烯纤维包覆纱线及经编布,选用高强高模聚乙烯纤维为基本材料,其表面外包覆可粘接和浸润性纤维,成为高强聚乙烯纤维包覆纱线;采用经编交织方法,织成经纬立体复合材料专用经编布。这种高强聚乙烯纤维织物具有抗拉性强、比重轻、浸润性和粘接性好等优点,可适应各种环氧树脂和各类弹性体树脂的粘接,在先进非金属复合材料中具有广阔的应用开发前景。可替代传统的碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维来加工非金属复合材料,打破了我国长期来依赖进口碳纤维、芳纶纤维应用复合材料的局面。
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本发明公开了一种采用微弧氧化工艺的特种金属划片刀及其制造方法,该特种金属划片刀包括韧性陶瓷骨架、铝合金复合材料、致密微弧氧化膜层三个部分;其中韧性陶瓷骨架具体为由氮化硅陶瓷体复合碳化硅晶须的韧化疏孔陶瓷骨架;铝合金复合材料具体为7A75铝合金混末混合碳粉、聚乙烯醇后二次烧结而成;所述铝合金复合材料包裹着韧性陶瓷骨架,致密微弧氧化层固定生长在铝合金复合材料表面。本发明表面硬度高、心部韧性好、抗裂、耐高温、散热性能好、切削性能好、使用寿命长。
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