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本发明属于阻燃聚合物材料技术领域,具体涉及一种协效阻燃剂及其制备方法和应用。本发明协效阻燃剂通过埃洛石纳米管和金属有机框架杂化物均匀分散于基体中,燃烧时能够与HPCP产生协同阻燃效应,为常见的阻燃剂提供复配剂,提升环氧树脂复合材料的阻燃性能。通过加入本发明协效阻燃剂后,可以提升环氧树脂复合材料的耐热性能,适用于要求较高耐热性能的场合,再通过加入了刚性纳米粒子,提升了整体复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种新能源汽车电芯用防火隔热材料的制备方法,包括:在防火垫表面涂覆热固胶;在云母片表面均匀涂敷热固胶;将防火垫与云母片热压固化得到外复合材料层;在所述外复合材料层的云母片一侧表面上涂覆热固胶;在复合隔热材料层的两侧表面粘接所述外复合材料层,然后热压固化得到产品毛坯。本发明解决现有材料难以抵抗高温火焰和限制温度传导的技术问题。
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本发明公开了一种特殊合成TPU和特殊粒径石墨烯的强制混合制备工艺,步骤如下:步骤一、制备TPU胶块,制作TPU的原材料包括:低聚多元醇、扩链剂、二苯基甲烷二异氰酸酯、抗氧剂、光稳定剂和促进剂;步骤二、粉碎TPU胶块;步骤三、制作TPU颗粒;步骤四、TPU颗粒烘干;步骤五、石墨烯提炼纯化;步骤六、TPU颗粒与石墨烯混合制粒。本发明将合成TPU和石墨烯在螯合剂的作用下混合造粒,制得具备高耐磨、高热传导的TPU复合材料,该TPU复合材料在用于鞋底材料时,能够将鞋内的热量快速的散去,增加了使用者穿着时的舒适感,同时兼具高耐磨的实用性,同时TPU该复合材料具有抗静电的优点,使其还能够应用在电子装配、工作板和抗静电环等领域。
本发明公开了一种轻金属硼氢化物/碳负载纳米V2O3复合储氢材料及其制备方法。该复合材料中,碳材料为碳纳米管外包覆无定型多孔碳的一维形貌双相碳;轻金属硼氢化物选自硼氢化锂、硼氢化钙和硼氢化镁中的至少一种,或拘束于碳材料的孔中,或与碳材料和纳米V2O3均匀混合;纳米V2O3负载于碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间。所述制备方法包括步骤:在碳纳米管外表面包覆分散有纳米SiO2颗粒的酚醛树脂,然后加热碳化并酸洗去除酚醛树脂裂解碳中的SiO2,获得碳材料;再结合水热反应在碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间原位负载纳米V2O3,得到碳负载纳米V2O3复合材料;采用熔渗法或球磨法将轻金属硼氢化物和碳负载纳米V2O3复合材料复合即得。
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本发明涉及一种易于热成型的轻质高抗冲高模量纤维增强多层复合板材,包括复合板材本体;该复合板材本体由两层或多层结构的复合层板材复合而成;本发明将轻质抗冲的超高分子量聚乙烯层和高模量的纤维增强热塑性复合材料相结合,并通过热压方式可制备大尺寸的板材产品;该复合材料板材兼具了超高分子量聚乙烯的高强高抗冲性能以及刚性纤维增强复合材料的轻质高模量的特性;同时由于采用的刚性纤维为短切或长纤维,在加热加压的条件下具有良好的成型性能。
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本发明涉及中性锌锰电池高利用率氧化锰电极的结构,包括多孔导电集流体基底和压制在该基底上的高堆积密度的氧化锰复合材料,电极厚度为3‑10mm,集流体基底和氧化锰复合材料的质量比为1:(5‑20);多孔导电集流体基底为不锈钢网、发泡碳、炭毡或炭纸;氧化锰复合材料由氧化锰、稳定剂、导电剂、强化剂以及粘结剂或交联剂分散在溶剂中组成。本发明的有益效果是:本发明在氧化锰材料中加入稳定剂、导电剂、强化剂、粘结剂或交联剂,通过辊压或模具压片等工艺制备多孔氧化锰厚电极,有效改善了当前氧化锰材料制备的极片堆积密度低、孔隙率低、电子和离子传导性能差等弊端。
本发明公开了利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法,操作步骤如下:制备四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料;配制一定浓度含抗菌药物的溶液;投加四氧化三钴/有序介孔氧化镁,混合搅拌一定时间以达到吸附平衡;投加单过硫酸钾;通过离心或过滤分离四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料,即可完成一种利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法。使用本发明的方法可以实现水中抗菌药物的高效处理,去除率超过95%;使用过程中钴离子溶出浓度低于纳米四氧化三钴,减少环境污染;四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料可通过离心或过滤分离且循环使用,降低运行成本。
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本发明涉及一种银掺杂碳-硅复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备碳-硅复合材料;(2)将上述碳-硅复合材料加入到乙二醇溶液中,超声,抽滤,洗涤,烘干,粉碎,球磨,过筛,备用;称取相应质量的AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮,溶于氨水溶液中,搅拌;配置硼氢化钾溶液,将蒸馏水和氨水配置成母液,置于反应釜中,将上述备用的碳-硅复合材料放入母液中,搅拌的同时,将AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液和硼氢化钾溶液滴加到母液中,将反应产物离心,取出沉淀,稀释,抽滤并洗涤,干燥,得到银掺杂的碳-硅复合负极材料。本发明制备的锂离子电池掺杂导电性能更为优异的Ag,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决石墨烯复合材料孔隙过多且电极材料密度低所引起的体积容量低和石墨烯材料机械性能差的问题,提供了一种氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体及其制备方法、应用,所述氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体为氧化石墨烯与MOF晶体粉末通过混合、真空干燥得到的石墨烯/金属有机框架复合材料。本发明氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体保留了氧化石墨烯和MOF晶体的结构完整性,兼具了氧化石墨烯和MOF的优异性能,具有优异的机械性能,同时具有高密度、高体积容量及高体积能量密度等特性,制备方法操作简单、条件温和、形貌可调、结构可控、组分分布均匀,能够批量化或工业化生产。
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本发明提供一种用于锂离子动力与储能电池的聚合物材质的电池盒及其制备方法,所述电池盒的盒体和上盖是以注塑挤出、吹塑或者模压等方式加工而成的,并采用熔接方式将上述的盒体和上盖熔接,加工方便,生产效率高,设计自由度高,可以制备任意设计结构和形状的电池盒;所述电池盒的盒体和上盖是采用聚合物或其复合材料制备得到的,其能有效防止锂离子电池电解液对电池盒的腐蚀作用,有效地解决了普通聚合物材料在直接接触电解液时会因有机溶剂的溶胀或无机填料的腐蚀而失去强度等问题,使锂离子电池盒的使用寿命显著提高,同时所述聚合物或其复合材料还具有一定的耐热性能;另外,由于聚合物或其复合材料的不导电性,避免了现有的金属材质的电池盒的导电而引起的不安全的问题。
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一种调高垫片,其包括一调高垫片本体,其中所述调高垫片本体至少一表面具有一个或多个凹出部,每所述凹出部自所述调高垫片本体内部向所述调高垫片本体外部延伸形成一腔口,所述腔口与所述凹出部相连通,所述凹出部用于强大所述调高垫片与其他物品之间的摩擦力。所述调高垫片选由玻璃纤维增强树脂基复合材料制成,该复合材料内部分散均匀且结构稳定,从而使得所述玻璃纤维增强树脂基复合材料制成的调高垫片具有良好的稳定性。
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本发明涉及一种g‑C3N4改性FeMoS4复合材料的方法与应用,属于水污染控制技术领域。具体涉及一种采用简易的离子交换法制备g‑C3N4改性FeMoS4复合材料的方法,并公开所述复合材料能高效活化过硫酸盐去除水中染料。该方法采用一种以g‑C3N4、FeCl2·4H2O、(NH4)4MoS4为原料,得到的新型CN‑FeMoS4可用作基于过氧硫酸盐的高级氧化过程中,可高效去除水中典型染料。CN‑FeMoS4环境友好,是一种有前景的活化过硫酸盐的材料,可应用于环境修复领域中。
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一种竹炭纤维‑聚乙烯复合地板制备工艺,包括以下步骤:步骤一:将超微竹炭、高密度聚乙烯、助混剂送入高混机中混合,得到混合物;步骤二:将所述混合物送入螺杆挤出机,在外加恒定磁场的条件下进行熔融挤出,得到复合材料;步骤三:将所述复合材料送入注塑机中熔融,然后在模具内冷却定型,得到复地板;其中,所述助混剂为包含有具有磁响应的金属离子的偶联剂。本发明通过在外加磁场的条件下一步混炼就可以使超微竹炭离子在高密度聚乙烯相中的选择性分布,形成超微竹炭粒子网络结构,发挥超微竹炭高强度和高模量的增强作用,并且超微竹炭颗粒可发生协同增强作用,进一步提高了复合材料的力学性能和热特性。
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本发明提供了一种溶液悬浮装置,包括水浴装置、盖子和漏筛,水浴装置内设置有超声波装置和上下振动装置,水浴装置分别与溶液收集罐、真空泵连接,真空泵与溶液收集罐连接,还提供了制备VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体的方法,竹纤维分选后,将竹纤维与玻璃纤维网分层铺装,在溶液悬浮装置中开启超声波装置和上下振动装置,使纤维预成型体的互穿分散,碱溶液表面处理后,负压抽滤成型,干燥后得到VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体。本发明方法实现了竹纤维均匀分散,提高竹纤维与玻璃纤维结合的同时又实现了竹纤维表面处理,预处理溶液循环利用,提高竹纤维复合材料应用领域。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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