954
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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。
805
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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。
841
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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。
1141
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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。
1018
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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。
1090
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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。
1163
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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。
840
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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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本发明公开一种基于曲折闪电打击与疲劳损伤的风机复合叶片优化设计方法,该方法对于风力发电机复合材料叶片进行了真实闪电打击的静电学分析与疲劳分析保证其设计可靠性,并结合叶片的成本进行最优化设计。本发明创新性地提出了参数化曲折闪电步进导闪模型来模拟自然界真实的闪电现象,并提出了闪电打击导致的介质击穿失效与非比例多轴疲劳失效的计算公式,优化计算后可以得到复合材料中各层材料的最佳厚度,在保证整体成本不会过高的情况下,有效地提升风力发电机复合材料叶片的闪电安全系数与叶片预期寿命。
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本发明公开了一种大面积柔性传感器阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:制备压敏复合材料;步骤S2:根据应用需求在柔性基板上制备电极阵列;步骤S3:将未固化的压敏复合材料,直接以丝网印刷的方式印刷于第一电极阵列/第二电极阵列表面,固化后形成压敏层点阵;步骤S4:将各个点电极引出并形成电极接口,以用于与外部电路相连接;步骤S5:对上述结构进行一体封装,以形成大面积柔性传感器阵列。与现有技术相比较,本发明在改进复合材料配方的基础上,利用印刷工艺实现大面积传感器阵列的制作,以印刷工艺所制得的压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了传统工艺重复安装的过程。
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本发明提供了一种玄武岩颗粒增强聚氨酯热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.球磨活化玄武岩颗粒;S2.制备玄武岩/炭复合材料;S3.制备硬脂酸改性玄武岩/炭复合材料;S4.制备聚氨酯预聚体;S5.将步骤S4制备得到的聚氨酯预聚体,EVA,松香季戊四醇酯,羧基化氧化聚乙烯蜡,硬脂酸改性玄武岩/炭复合材料和抗氧化剂1010搅拌,升温进行脱泡,真空脱泡后停止搅拌,除去真空,最后将产品倒入铝箔袋中密封保存。本发明制备得到的热熔胶的满足力学性能的同时,耐热性能也得到了提高。
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本发明公开了一种可充镁电池复合正极材料及其制备方法:将二氧化硅、氢氧化钒、草酸镁、氧化镝混合后粉碎,得到混合料,加入六偏磷酸钠分散剂和水,得到纳米前驱体;模板浸入到含有淀粉的溶液中,通入乙腈和氮气的混合气体进行碳化;将碳化后的复合物加入到氢氟酸溶液中得到去除模板后的氮掺杂多孔碳材料;将上述前躯体和上述多孔碳材料球磨、烧结得到碳包覆的稀土掺杂的硅酸钒镁复合材料。本发明制备的复合材料,采用了硅酸钒镁作为基础材料,添加了Dy使其改性,并采用掺氮多孔碳对其进行包覆,使得该复合材料在用于可充镁电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
1174
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本发明公开一种铁锰基生物炭对镉锑复合土壤的钝化效果的优化工艺,以废弃茶叶枝为炭化原材料,通过铁锰氧化物改性制备成铁锰基生物炭复合材料并作为土壤钝化剂用于锑镉复合污染土壤。铁锰基生物炭复合材料能够有效改善土壤理化性质、降低土壤锑镉的有效性,使得土壤锑镉从易迁移的状态向较难迁移状态转变,从而降低植株中锑镉的累积量。因此,铁锰基生物炭复合材料是一种高效的、环境友好的土壤钝化剂。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料的制备方法。包括:向N,N‑二甲基甲酰胺中加入聚苯乙烯,搅拌后得到透明澄清溶液;将氧化镁分散于透明澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;将悬浊液经流延成型后,在60℃温度下干燥,得到薄膜状的氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料。本发明利用电场在氧化镁与聚苯乙烯中分布较为均匀的特性,在较低填充体积下,提高复合材料的综合介电性能;本发明制备工艺简单,可操作性强,且原料易得到,适宜工业化生产。可通过调节填入无机填料的体积分数,调节聚合物基复合材料介电性能。无机填料填充体积低,在填充分数仅8%下得到良好的介电性能的提升,可保持聚合物良好的韧性。
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本发明公开了一种生物基相容剂和其制备方法及应用。其将聚3-羟基丁酸酯(PHB)、聚3-羟基丁酸酯-3-羟基戊酸酯(PHBV)、聚乳酸(PLA)及聚丁二酸丁二醇酯(PBS)分别进行醇解聚,得到4类醇解聚产物。然后将2类以上产物、一定量的异氰酸酯及抗氧剂进行反应性共混后,得不同的生物基相容剂。将2~20份该相容剂添加到100份生物基树脂中制备复合材料,能明显改善体系界面的相容性,大大提高了复合材料的综合性能,拓展了生物基树脂的应用链。该复合材料能广泛应用在汽车内饰件、文具品、交通路障、体育用品、食品袋、垃圾袋、一次性桌布、户外花盆、饭盒、刀叉等生产或消费领域。
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本发明公开的电化学嵌/脱锂离子电极,它的活性物质为无定形的MoS2与 无定形的碳的纳米复合材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分 比含量为:纳米复合材料活性物质70~80%,乙炔黑5~10%,聚偏氟乙烯10~ 20%,其中,纳米复合材料活性物质中无定形碳的质量百分比为20%~60%, 其余为无定形的MoS2。且无定形的MoS2为纳米须状的形貌,高度分散在无定 形的碳材料中。该电极不仅具有高的电化学嵌脱锂可逆容量,而且具有优异的 循环稳定性能。
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本发明公开了一种用改性PVC包裹实木线条表层的工艺,其技术方案要点是包括如下步骤:步骤一:使用塑料造粒机对改性PVC复合材料进行挤压制粒;步骤二:把改性PVC粒子放入到挤出机料斗内,实木线条放置于模具的中心处,在挤塑机高温加热下,使得改性PVC粒子由固态变为粘流态,在挤塑机的推力作用下,将PVC粘流体进入模具;步骤三:挤塑机降温至室温,PVC粘流体经冷却凝结成固体状态,得到改性PVC复合实木线条;PVC复合材料包括下列物质组成:聚氯乙稀、碳酸钙、木粉、发泡剂、石腊、复合稳定剂、颜料,本发明中改性PVC复合材料与实木线条结合强度较高,复合热稳定剂提高热稳定性的同时,制品不易发生“锌烧”现象。
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本发明公开了一种三维多孔海水淡化热蒸发材料、其制备方法及应用。所述三维多孔海水淡化热蒸发材料包括具有三维多孔支撑结构的织物材料、具有光热转换效应的聚合物材料以及具有抗菌性能的纳米复合材料,所述聚合物材料和纳米复合材料均匀分布于三维多孔支撑结构内。所述制备方法包括:将具有三维多孔支撑结构的织物材料依次与氧化剂的溶液、聚合物材料溶液和纳米复合材料溶液接触,反应获得三维多孔海水淡化热蒸发材料。本发明的海水淡化热蒸发材料具有孔径可控、耐候性强、力学性能优异、抗菌性好、高淡化率和高截留率等优点,并且制备工艺简单、成本低廉、可大面积制备,且不需昂贵和复杂的实验设备,在海水淡化领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料的制备方法,包括:(1)、将竹节状碳纳米管与二丁基镁的庚烷溶液混合,在惰性气氛保护下蒸干;(2)、将得到的样品在氢气和180~200℃温度下反应,得到竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系;(3)、将竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系施加高压强,得到具有高储氢密度的竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料。本发明以大直径、薄管壁和高比表面积的竹节状碳纳米管作为MgH2限域载体,提高了复合材料的负载率及储氢性能;并通过后续高压压实的方法,显著提高复合材料的综合储氢密度,制备方法简单,制备的复合材料吸放氢性能优异,可广泛应用于移动电源和燃料电池等方向。
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本发明涉及一种导热填隙材料,包括以下质量百分比的组分组成:硅橡胶1~30%、石墨烯/碳纳米管复合材料1~50%、陶瓷粉体45~95%,并通过步骤1搅拌混合、步骤2压延烘烤的制备方法制成,本发明的优点:通过硅橡胶、石墨烯/碳纳米管复合材料、陶瓷粉体混合制成的导热填隙材料,既具有石墨烯的面内高导热性,又具有碳纳米管的轴向(面间)高导热性,是一种优异的三维高导热材料,将其用作导热填料,克服了取向对导热通路的影响,可用其制备出优异的高导热填隙材料,将所述硅橡胶作为基体有利于石墨烯/碳纳米管复合材料的分散,通过步骤1搅拌混合、步骤2压延烘烤处理制成的导热填隙材料,具导热性能好,相容性好,粘度低良等优点。
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本发明公开了一种具有防水透气性能的西服,包括衣身,所述衣身包括左右两片前侧衣片、左右两片后衣片、左右两片后衣片、左右两片大袖片和左右两片小袖片;所述衣身包括织物材料、复合材料和聚氨酯树脂;所述复合材料按照重量份,包括聚氨酯纤维材料115‑155份、疏水剂10‑20份、纤维素纺丝原液200‑220份;所述聚氨酯纤维材料由N,N‑二甲基甲酰胺65‑85份和聚氨酯50‑70份构成,所述聚氨酯纤维材料由N,N‑二甲基甲酰胺和聚氨酯通过静电纺丝技术制备而成。本发明的有益效果为:利用前侧衣片、后衣片、大袖片和左右两片小袖片缝接成西装。接着让复合材料与织物材料利用黏合剂连接,进而让西装具有防水透湿功能。
本发明公开了一种高强度、高模量、高光金属光泽、可重复利用的免喷涂尼龙材料及其制备方法,材料组成配方由重量百分比的如下的组份组成:NANOCON树脂30.5~100%;玻璃纤维0~50%;增韧剂0~15%;润滑剂0~1%;抗氧剂0~1%,效果颜料0%~2.5%。本发明的有益效果为:1、NANOCON树脂是一种纳米复合材料,借助其中的强化材料的尺寸与尼龙的分子链在大小同一级别,可以赋予尼龙材料的高光高金属光泽的特性,并且强化材料银白色光泽强、颜色较白的特性对颜料的发色有积极的意义。2、NANOCON复合材料与普通的尼龙树脂复合材料相比具有密度低、强度高、易成型、色调优越等优点。可以替代电镀尼龙材料用于汽车门把手等零部件,节省工艺流程。
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本发明公开了一种大型齿轮制造方法,包括以下步骤:1)制作独立的轮齿,所述轮齿包括外露齿和位于外露齿下端的下埋齿根;2)制作铸模,在制造铸模的过程中预先将所述轮齿埋入;3)采用电炉冶炼铁水,向铸模内浇注铁水;4)制作复合材料浇铸浆料;5)制作转轴安装座;6)选用电磁式震动装置,将所述固定环置于震动台上;7)向转轴安装座与固定环之间倒入所述复合材料浇铸浆料;8)待复合材料浇铸浆料干燥固化后获得大型齿轮。本发明的大型齿轮制造方法能够方便超大型齿轮的生产,将轮齿从大型齿轮上分离开来,从而方便轮齿的机加工,在提高轮齿精度的同时,还能提高轮齿的机械性能,此外还具有生产方便,成本低等优点。
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