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本发明提供一种新型Ni3Al自润滑复合材料及其制备方法。该自润滑复合材料由Ni粉、Al粉和石墨烯纳米片制备而成,其中Ni:Al的摩尔比=4.5:1,石墨烯纳米片的质量为Ni粉、Al粉总质量的0.5-1.5%。本发明选取Ni3Al金属间化合物作为自润滑复合材料的基体,石墨烯纳米片为润滑相和增强相,采用放电等离子烧结新型Ni3Al基自润滑复合材料,制备的自润滑复合材料的基体与石墨烯纳米片界面结合良好。另外,这种采用放电等离子烧结技术制备石墨烯纳米片为润滑相和增强相的新型Ni3Al基自润滑复合材料,其纯度高、致密性好,且具有优良的摩擦学性能。制备过程中所涉及的步骤方法简单便捷,适用于规模化批量生产。
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本发明属于纤维增强树脂基复合材料领域,并公开了一种连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的制备方法及产品。该制备方法包括通过磺化单体的共聚反应完成聚醚醚酮的磺化改性;采用溶液浸渍法制备复合材料预浸带;通过热压成形工艺制备连续纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明还公开了按照该制备方法获得的产品。通过本发明,解决了聚醚醚酮几乎不溶于任何溶剂的难题,提出了溶液浸渍法制备预浸带的方法,解决了连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料制备的难题,同时,磺化后的聚醚醚酮能够提高聚合物基体和纤维界面的结合能力,从而提高纤维增强聚醚醚酮复合材料的机械性能。
本发明是制备碳纳米管表面均匀分布金属或金属氧化物的复合材料的方法。该方法基于前驱物即有机金属化合物与用浓硝酸处理过的碳纳米管通过长时间超声或/和搅拌和静置,使有机金属化合物与碳纳米管表面羧基和/或羰基和/或羟基发生配位反应,在醇溶剂作用下,成核在碳纳米管管壁,并沿着被限定的优先晶面生长方向结晶长大成几个纳米大小的量子点或几十纳米的晶体,最终形成分布均匀的纳米金属/碳纳米管和纳米金属氧化物/碳纳米管复合材料。该复合材料在传感器、纳米电子器件、超高磁性记录多媒体、锂电池和基于纳米材料的太阳能电池、以及新型催化剂方面具有应用前景。
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本发明提供的一种制备聚酰胺/层状硅酸盐纳米复合材料的方法,是采用熔融插层法,利用功能性共插层有机化层状硅酸盐材料提供的亲有机环境和可与酰胺基或胺基反应的官能基团,使层状硅酸盐材料与聚酰胺基体结合并以纳米尺度均匀分散在聚酰胺基体中,从而制备高性能的聚酰胺纳米复合材料。本发明的制法操作简单,生产效率高,成本低,对环境无污染且获得的纳米复合材料性能优越。
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本发明涉及一种消防领域,尤其涉及边缘挑开式用于纤维复合材料分离设备。本发明技术问题为:处理纤维复合材料过程中两种纤维材料的拆解麻烦。本发明技术方案为:边缘挑开式用于纤维复合材料分离设备,包括有驱动单元、形变单元、传动单元和拆解单元;驱动单元连接有形变单元;形变单元连接有传动单元;形变单元内部连接有拆解单元。本发明实现了将两种不同纤维组成的复合材料进行分离,能有效解决在对两种不同纤维组成的复合材料进行拆分的时候,两种不同纤维组成的复合材料的边缘处的散乱的部分被胶粘后,使得两种纤维层布料难以分离问题,进一步提高了分离效率。
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本发明公开一种基于Diamond曲面的Cu/Al2O3复合材料及其制备方法,是一种金属相Cu和陶瓷相Al2O3以Diamond结构为基础,在三维空间网络结构连续并且互相缠绕在一起的复合材料。所述制备方法主要包括设计并3D打印Diamond曲面的结构;多孔Al2O3陶瓷预制体的制备;金属Cu的浸渗。本发明制备的Cu/Al2O3复合材料既具有金属相优良的导电、导热性,又具有陶瓷相的高硬度、耐磨性及化学稳定性。同时Diamond曲面作为一种三周期极小曲面,能有效避免应力集中,增加复合材料的力学能力。同时直接通过设计调整Diamond曲面结构的打印参数,得到复合材料的Cu和Al2O3的含量和结构的控制,进而性能优化。使制备的Cu/Al2O3复合材料更适合工业的需要。
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一种轻型防火的碳纤维复合材料保险箱,涉及复合材料领域。包括箱体、盖板、锁体,盖板与箱体铰接,锁体置于盖板内,箱体、盖板为复合材料结构,复合材料结构包括碳纤维层、阻燃树脂层、玻璃纤维层;所述碳纤维层、阻燃树脂层、玻璃纤维层呈对称分布,碳纤维层由3K碳纤维平纹布平铺而成,所述玻璃纤维层由无碱玻璃纤维布平铺而成,所述3K碳纤维平纹布与无碱玻璃纤维布层数比为5:1~5;所述阻燃树脂层中阻燃树脂的质量含量为25%~40%。本实用新型对笨重的钢铝合金材质保险箱进行结构和制造技术改进,采用先进碳纤维复合材料使保险箱达到轻型便携、防火、结实牢固效果,便于人们在家用、差旅日常生活中对贵重品加以安全存放和保存。
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本发明提供一种从碳纤维/酚醛树脂复合材料中回收碳纤维的方法,该方法包括以下步骤:包括以下步骤:1)将碳纤维/酚醛树脂复合材料切割成符合尺寸要求的碳纤维/酚醛树脂复合材料块,备用;2)将碳纤维/酚醛树脂复合材料块、溶剂、催化剂、氧化剂混合后,进行加热处理,待碳纤维/酚醛树脂复合材料块降解完全后,冷却至室温,然后,离心分离,得到碳纤维粗品;3)将碳纤维粗品洗涤、烘干,即得碳纤维精品。本发明通过溶剂热法,将溶剂、催化剂、氧化剂和碳纤维/酚醛树脂复合材料混合后,进行热处理,可得到表面基本无缺损,碳纤维强度保留率高达97.1%的碳纤维,且本发明中酚醛树脂的降解率高达99.5%。
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本发明公开了一种光伏发电用碳基复合材料框架系统及其拼装方法,该包括碳基复合材料主梁、碳基复合材料次梁和碳基复合材料拉挤型材,所述碳基复合材料主梁之间及主梁与次梁之间均通过螺栓连接,将多个碳基复合材料单元沿纵、横向连成整体。本发明可很好地应用于光伏电站的建设,通过将传统光伏发电平台中的高密度聚乙烯单元和镀锌钢支架分别用碳基复合材料单元和拉挤型材替代,提高了整个的使用寿命,解决了目前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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本发明涉及一种无机复合材料添加剂太阳能电池正银浆料的配方及其制备方法。其主要特点是设计了一种无机复合材料添加剂,该无机复合材料添加剂是利用化学镀工艺在玻璃表面包覆了一层纳米至微米厚的金属银,利用该无机复合材料添加剂制备的正银浆料较同种玻璃粘接剂的电极附着力提高0.5N以上,电池的转换效率提升0.1以上。正银浆料在烧结过程中将发生一系列的化学反应,玻璃料的熔化特性直接影响电池的烧结工艺和电性能。正银浆料中添加玻璃和银的复合材料时,由于玻璃表面的纳米或亚微米银层将首先熔化,有利于玻璃与银形成液态,更好地包覆银颗粒,促进银颗粒力的熔化和长大,同时,也有利于对电池表面的SiNx进行腐蚀,最终的效果就是增加了电极银层与硅片的附着力,同时降低电池的串联电阻,提高电池的转换效率。
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本发明公开了一种制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料的方法。本发明首先使用累积叠轧法得到叠轧次数不同、内部含有不同体积分数氧化铝颗粒增强体的铝基复合材料,然后采用后续的放电等离子烧结技术对样品进行处理,成功制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明所得到的复合材料致密,结合情况良好;内含高体积分数、弥散分布且颗粒细小的增强体;具有良好综合性能。通过调整累积叠轧次数和增强体体积分数等参数可以获得不同性能的氧化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明所采用的方法所需设备简单,价格低廉,操作简便且易于工业化生产。
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本发明公开了一种Ag强化Al‑Cu复合材料及其制备方法。Ag强化Al‑Cu复合材料中,按质量百分比计,Ag含量为2‑5%,Cu含量为20‑65%,余量为Al。其制备为:将Al粉、Cu粉、Ag粉和PVB混合后,加入溶剂进行球磨,球磨结束后经除气泡、过滤后得到金属粉非水基流延浆料;浆料进行干燥、排胶得混合粉体,将混合粉体预压成型,最后在真空热压环境下烧结制备得到Al‑Cu‑Ag复合材料。本发明在Al‑Cu复合材料中引入Ag,通过弥散强化和固溶强化共同增强复合材料的力学性能,所得复合材料极限具有高致密度、高硬度、高拉伸强度等优点;制备方法简单,烧结温度低,具有广泛的工业应用前景。
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本发明是一种赤泥复合材料及其制备方法和应用。该材料由以下原料制成:赤泥60~75%,硅灰石10~20%,底泥10~20%,发泡剂5~10%,均为质量百分比。该材料由以下方法制成:按配比将赤泥、硅灰石和底泥混合后,加入发泡剂,再加水0.25mL/g干物质进行搅拌,之后进行造粒,室温下风干24h,并通过焙烧制成。该材料在去除雨水径流中磷的应用。本发明的优点是:利用氧化铝生产过程中产生的废物‑‑赤泥为主要原料,原料成本低;赤泥复合材料中的硅灰石有助于增强复合材料的强度;赤泥复合材料中的底泥经焚烧使材料的孔隙度得以提高;经赤泥复合材料净化后,可降低地表径流和下渗水中的磷含量,从而减少输入到城市排水管道、地表水体和地下水的磷负荷。
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本发明涉及一种环氧树脂界面固化包覆EPS泡沫复合材料及其制备方法,所述复合材料由EPS泡沫颗粒外包覆一层环氧树脂层得到,其中EPS泡沫颗粒粒径为3‑5mm,环氧树脂层厚度为0.5‑1mm,复合材料表观密度为0.1‑0.5g/cm3。其制备方法为:1)将环氧树脂加热至45‑60℃,并在搅拌提交下加入白炭黑,加入EPS泡沫颗粒,搅拌使其混合均匀;2)加入碳酸钙粉末,再在高速搅拌下加入固化剂水溶液进行固化反应得到环氧树脂界面固化包覆EPS泡沫复合材料。本发明制备的环氧树脂界面固化包覆EPS泡沫复合材料表面极性高、耐溶剂性能好,表观密度小,具有多方面用途。
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本申请属于本发明涉及属于水面或水下复合材料板筋连接结构技术领域,尤其涉及一种复合材料板筋一体化连接结构。包括复合材料壳板和复合材料镂空筋材;所述复合材料壳板为平板或曲面板;复合材料镂空筋材包括复合材料镂空筋材桁架式支撑结构、设复合材料镂空筋材上端部、复合材料镂空筋材下端部;本申请的复合材料板筋一体化连接结构设计方案,通过在筋材腹板区域设置镂空结构,可有效提高结构的透声性能;通过板材和筋材一体缝合和真空成型工艺,提高板材和筋材连接区域以及筋材结构本身的强度和刚度特性;通过在缝合区域设置缝合玻璃钢薄板预制体,有效提高缝合工艺稳定性,进而有利于保证连接结构强度和刚度特性。
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本发明公开了一种实现碳纤维复合材料传动轴的动平衡工艺方法及所用组合式动平衡卡箍装置。该动平衡装置包括卡箍、螺栓、螺母、弹簧垫片、配重块和配重块固定螺钉。所述卡箍由4个1/4圆卡箍组成,1/4圆卡箍之间由螺栓、螺母和弹簧垫圈连接,在碳纤维复合材料管的周向形成一个完整的圆形卡箍,圆形卡箍圆周上均匀分布用于固定配重块的螺纹孔。本发明结构简单,利用本发明既可采用增重的方法也可以采用去重的方法对碳纤维复合材料传动轴实施动平衡,并且调整配重块轴向和周向的位置时操作方便,不需要在碳纤维复合材料传动轴上进行钻孔去重,也不需要在轴上粘接配重块,能简单有效的实现碳纤维复合材料轴管的动平衡。
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本实用新型涉及一种纤维复合材料生产用裁切装置,包括夹持机构、调节机构、裁切机和纤维复合材料本体,所述调节机构设置在夹持机构上,所述裁切机设置在调节机构上,所述纤维复合材料本体设置在夹持机构上,所述夹持机构包括固定底座,所述固定底座的顶部固定连接有固定夹辊,所述固定底座的顶部固定连接有支撑柱,所述支撑柱的顶部固定连接有固定顶板,所述固定顶板的顶部固定连接有液压泵,所述液压泵的出口处固定连接有液压杆,所述液压杆的底端固定连接有调节板,所述调节板的底部固定连接有活动夹辊。该纤维复合材料生产用裁切装置,实现了纤维复合材料夹持效果好的目的,避免纤维复合材料在裁切的过程中发生晃动或偏移的现象。
本发明公开了一种以质子化钛酸盐制备石墨烯/{001}面暴露的二氧化钛纳米复合材料的方法,主要包括如下步骤:以层状质子化钛酸盐作为前驱体,将其与氧化石墨烯混合溶解在醇中,然后加入氢氟酸和葡萄糖后经水热反应,得到黑色沉淀物;将所得黑色沉淀物在温度为50℃~120℃条件下真空干燥12h~18h,得到石墨烯/{001}面暴露的二氧化钛纳米复合材料。本发明以前驱体质子化钛酸盐水热法制备石墨烯/{001}面暴露的二氧化钛纳米复合材料,二氧化钛颗粒均匀地负载在片状的石墨烯上,具有较高的分散性以及高的比表面积,充分发挥石墨烯与二氧化钛的协同作用,协同效应的存在使得TiO2的光生电子更容易向石墨烯表面发生转移,抑制了光生电子‑空穴对重合,从而提高了光催化活性。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种纤维素纳米晶基复合材料及其制备方法和应用,该纤维素纳米晶基复合材料,包括纤维素纳米晶、银纳米颗粒和聚乙二醇,其中,纤维素纳米晶具备手性向列螺旋结构,银纳米颗粒低温融合后均匀包覆于纤维素纳米晶表面,以其为模板形成连续且有序的网络结构;银纳米颗粒的含量为纤维素纳米晶的1vol%~20vol%。本发明直接利用纤维素纳米晶、银纳米颗粒和聚乙二醇三者构建复合材料,以纤维素纳米晶为模板连接形成有序导热网络,能够以较简易的制备方法,不借助其他纳米填料,使得银纳米颗粒在复合材料中均匀分散且形成取向结构,在较低填充量下获得较优的导热性能,同时保证复合材料加工性能的技术问题。
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本发明公开了一种大直径复合材料实心棒材的连续拉挤成型方法,包括以下步骤:1)根据需生产的复合材料棒材的直径,配制多套拉挤成型模具,第一套成型模具直径为50mm,后续成型模具直径依次增加20‑50mm;2)通过第一套拉挤成型模具拉挤成型得到内芯棒;3)将内芯棒作为芯材,拉挤成型得到直径增加的复合材料棒材;4)将复合材料棒材根据需要重复步骤3)过程最终得到具有目标直径的复合材料实心棒材。本拉挤成型方法解决了现有大直径复合材料实心棒材生产效率低的问题,同时提高了产品性能。
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本发明提供了一种疏水性添加剂、疏水复合材料及其制备方法和应用,该疏水性添加剂由添加剂本体70‑98份和疏水添加剂2‑30份组成,且添加剂本体为聚丙烯和/或聚乙烯,疏水添加剂为硬脂酸钙、硬脂酸锌、芥酸酰胺、油酸酰胺和硬脂酸酰胺中的一种或多种;该疏水复合材料由复合材料本体85‑98份、功能添加剂1‑15份和疏水性添加剂1‑15份组成,且复合材料本体为聚丙烯,功能添加剂为碳酸钙、滑石粉和硫酸钡中的一种或多种。本发明所提供的由疏水性添加剂制备得到的疏水复合材料的接触角≥120°,用该疏水复合材料注塑制成的用于测定、吸取和转移等容积功能的塑料制品的容积误差要大大降低。
本发明公开了一种具有存储效应的石墨烯量子点/聚对乙烯基苯酚复合材料及其制备方法与用途。本发明是先通过电化学方法制备石墨烯量子点,再将石墨烯量子点与聚对乙烯基苯酚混合均匀后,旋涂在基底上,通过固化得到具有存储效应的石墨烯量子点/聚对乙烯基苯酚复合材料。此类复合材料可作为存储材料用于构造存储器件。通过调控复合材料中石墨烯量子点的含量,可调控基于该复合材料的存储器件的开启电压和开关电流比。本发明提供的具有存储效应的石墨烯量子点/聚对乙烯基苯酚复合材料具有制备方法简单,存储性能好与稳定性高等优点,有着广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高熵合金基复合材料,其制备方法如下:按照摩尔比0‑1.5:1:1:1称量WC陶瓷粉末和Mo、Nb、Ta金属粉末,经球磨混合均匀,制成预制块;然后采用电弧熔炼炉在高纯氩气保护下将预制块熔炼成复合材料锭块,采用电火花加工将复合材料锭块沿中轴切开后再次熔炼,得到均匀无孔洞的高熵合金基复合材料。本发明所得高熵合金基复合材料具有高于1.30GPa的屈服强度,高于2.21GPa的极限抗压强度,6.93‑11.03GPa的硬度和8.73%‑15.24%的高断裂韧性,可用于液体火箭发动机推力室及相应热结构件、超燃冲压发动机的热结构薄壁构件等高温领域。
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本发明涉及自旋电子材料领域,公开了一种铬酸盐和三氧化二铬多铁性纳米复合材料的制备方法,包括步骤:A配置含铬的过渡金属离子混合溶液;B按化学计量比将碳酸氢氨溶于去离子水中,在不断搅拌下将金属离子混合溶液滴入到碳酸氢铵溶液中形成沉淀;C将沉淀多次过滤洗涤后在烘箱中干燥,再将所得到干燥的粉体置于电炉预烧;D将C步骤所得粉体在空气中高温烧结从而形成铬酸盐和三氧化二铬多铁性纳米复合材料。本发明为对铬酸盐和三氧化二铬多铁性纳米复合材料提供了一种制备方法,通过本发明公开的制备方法制得的对铬酸盐和三氧化二铬多铁性纳米复合材料具有显著的磁交换偏置效应,拓宽了具有磁交换偏置效应的多铁性纳米复合材料的材料体系。
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本发明属于导热聚合物基复合材料技术领域,具体涉及一种双连续逾渗结构导热聚合物复合材料及其制备方法。所述导热聚合物基复合材料由热塑性聚合物A、热塑性聚合物B和导热填料复合而成,其中热塑性聚合物A和热塑性聚合物B相互贯穿形成网络,具有双连续逾渗结构,导热填料分布在热塑性聚合物A相中,导热填料之间搭接形成导热通路。本发明提供的具有双连续逾渗结构的导热复合材料,两种不同的聚合物形成双连续结构,导热填料单一均匀分散在其中一个聚合物相中,使其在添加较低含量时,导热填料就足以形成导热网络,这不仅大大减少了导热填料的用量,降低了成本,且制备所得导热复合材料的热导率较佳。
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本发明涉及一种导电聚合物纳米复合材料及其制备方法。复合材料是以锑掺杂二 氧化锡纳米粉体为导电填料、可溶性绝缘聚合物为基体的透明导电复合材料及其制备 方法。制备方法是将聚合物溶于丙酮等有机溶剂中,聚合物溶液边搅拌边加入定量的 ATO有机溶剂分散浆料,形成均匀透明溶液,混合溶液逐渐加入到去离子水中絮凝沉 淀,过滤、洗涤干燥,得到聚合物基纳米ATO复合材料。其中聚合物优选聚甲基丙烯 酸甲酯、聚苯乙烯等透明树脂。用本发明制备的复合材料质轻、易合成、价格低、环 境友好、可见光透过率高。复合材料中锑掺杂二氧化锡(ATO)含量达3%以上,其 体电阻率为106Ω·cm数量级,可起防静电和屏蔽电磁波作用,适用于制造抗静电塑 料、纤维和涂料等多种产品。
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本发明属于复合材料结构优化设计领域,并具体公开了一种考虑可制造性的复合材料结构优化设计方法。该方法包括:划分复合材料结构的设计域并设定纤维角度的初始值;建立单元刚度矩阵并计算整体位移向量和各单元的位移向量;计算目标函数柔度值,同时计算各单元中心点的灵敏度;设置长边与纤维方向平行的第一矩形区域,并得到各单元中心点的过滤灵敏度;设置长边与纤维方向垂直的第二矩形区域,以得到各单元中心点的灵敏度平均值;更新各单元中心点的纤维角度并重复上述步骤,直至满足优化终止条件,以此完成复合材料结构的优化设计。采用本发明提供的方法能够得到可制造并满足工艺约束的变刚度复合材料结构设计,极大改善了结构的可制造性。
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本发明属于医用X射线防护材料领域。用于X射线防护的稀土氧化物/天然橡胶复合材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)稀土氧化物的预处理;2)原料的选取:按各原料所占重量份数为:天然橡胶100份、预处理后的稀土氧化物200~800份、氧化锌2~8份、硬脂酸0.2~1份、硫磺1~5份、二硫化苯并噻唑0.5~4份、软化剂5~50份,选取;3)在密炼机或开炼机中,依次加入预处理后的稀土氧化物、天然橡胶、氧化锌、硬脂酸、硫磺、软化剂和二硫化苯并噻唑,在30~100℃的共混温度下,混炼5~60分钟,得用于X射线防护的稀土氧化物/天然橡胶复合材料。该方法工艺简单、生产成本低,所制备的复合材料具有无毒、重量轻、射线吸收能力强的特点。
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本发明提供了一种基于复合材料与金属构架连接真空成型的辅助装置,包括带有燕尾槽的金属构架,金属构架的连接面设有纵向和横向的凹型的燕尾槽,燕尾槽之间具有交错、连通的燕尾槽连接接头;纵横的金属构架内构成一个空腔,空腔内设有和金属构架相适配的支撑辅助装置,所述支撑辅助装置的弧面和金属构架弧面相适配。复合材料壳板及连接榫头整体采用真空成型,使纤维复合材料壳板及连接榫头内部布层胶液分布均匀、紧密、胶含量比例小、增强纤维比例大、强度高、连接可靠、大大提高纤维复合材料板材在水下的抗压深度、质量稳定,大大拓展纤维复合材料壳板与金属构架组合结构的应用范围。
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本发明涉及一种埋入式光纤光栅复合材料环形构件的热压成型监测方法,用于埋入式光纤光栅复合材料环形构件的残余应力实时监测。方法实施需应用光纤测试传感器、光纤温度传感器、热压罐、光纤导出口、CCD解调仪,计算机及上位机解调软件。通过在复合材料环形构件中埋入光纤光栅,将光纤的另一端从热压罐的光纤导出口中引出,并将其连接到CCD解调仪,在上位机实时监测复合材料环形构件的固化成型状况。本发明还涉及一种复合材料环形构件的表面引出保护,通过在光纤引出部分套上耐高温的四氟毛细管,同时在四氟毛细管的两端涂上密封胶,防止碳纤维预浸料在热压成型过程中流进四氟毛细管内,从而达到保护光纤的效果。
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