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福建福州有色金属理论与应用

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铜多酚-三嗪超分子网络结构纳米复合材料的合成方法及其应用

本发明属于燃料电池催化剂技术领域,具体涉及一种铜多酚‑三嗪超分子网络结构纳米复合材料的合成方法及其应用。包括以下步骤:称取1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三胺与饱和多元环酮,反应获得共价三嗪基有机聚合物CTP;将CTP制成CPT‑多酚溶液;合并铜多酚溶液和CPT‑多酚溶液,使反应;将反应所得产物离心、烘干,获得前驱体;将前驱体在惰性气氛下煅烧,制得铜多酚‑三嗪超分子网络结构纳米复合材料。本发明以共价三嗪基有机聚合物为基材,通过多酚网络的功能化改性手段,得到具有优异氧还原性能的纳米复合材料,实现了金属多酚网络与三嗪聚合物骨架的紧密结合,具有经济高效、绿色环保的特点。

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复合材料
福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
对氨基苯磺酸修饰的钙钛矿复合材料及其在检测亚硝酸盐中的应用

本发明公开了一种对氨基苯磺酸修饰的钙钛矿复合材料及其在检测亚硝酸盐中的应用。其是选用碳酸铯、溴化铅、油酸、油胺以及十八烯或矿物油为材料合成CsPbBr3钙钛矿溶液,然后向CsPbBr3钙钛矿溶液中加入无水对氨基苯磺酸钝化其表面配体,再采用正己烷洗掉多余配体后真空干燥,得到CsPbBr3@C6H7NO3S复合材料。所合成的复合材料在水溶液中具有良好的稳定性,并可用于亚硝酸盐的荧光检测,具有检测快速、简便、抗干扰能力强等优点。

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有机染料掺杂聚苯胺/石墨烯纳米纤维复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种有机染料掺杂聚苯胺/石墨烯纳米纤维复合材料及其制备方法,其是将蒽醌‑1,5二磺酸钠加入到氧化石墨烯纳米纤维分散液中,利用水热反应一步制备有机染料修饰的还原氧化石墨烯纳米纤维;再将苯胺加入到有机染料修饰的还原氧化石墨烯纳米纤维的分散液中,利用化学氧化聚合反应制得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有大的比表面积、高的比电容和优异的循环稳定性,主要用于制备超级电容器用电极,具有显著的经济价值与社会效益。

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拉杆箱脚轮用碳纤增强尼龙复合材料及其制备方法

本发明涉及尼龙复合材料技术领域,尤其涉及一种拉杆箱脚轮用碳纤增强尼龙复合材料及其制备方法。这种尼龙复合材料按照质量份,包括PA 35‑45份,玻璃空心微珠5‑10份,活性碳纤维10‑15份,界面增溶剂5‑10份,纳米氧化铝3‑5份以及助剂0.7‑2份。其具有高韧性、耐磨损性能好、易加工的特点。

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粉煤灰/磁性秸秆复合材料及其制备方法与应用

本发明公开了一种粉煤灰/磁性秸秆复合材料及其制备方法与应用,其是以农业废弃物油菜秸秆和工业废弃物粉煤灰为原料,经液相法制得所述粉煤灰/磁性秸秆复合材料。该复合材料所用原料均为废弃物,达到了“以废治废”的效果,且其可在常温常压条件下进行制备,具有反应条件温和、工艺简单、制备过程易于控制的优势;同时,其既可发挥秸秆/粉煤灰在水处理过程中的优势,对废水具有良好的吸附絮凝效果,又具有较好的磁分离效果,吸附性能好,可明显改善常规秸秆/粉煤灰在水处理过程中难于分离的现象,解决了粉煤灰处理后的水中常带有悬浮物的问题,适用于废水的规模化处理。

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植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料

本发明公开了一种植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料及其制备方法,采用交联剂与环氧大豆油丙烯酸酯共混制备大豆油基树脂,采用改性剂对大豆油基树脂进行改性得到改性大豆油基树脂,将植物纤维、改性大豆油基树脂和引发剂通过热压成型制得植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料。本发明制备的植物纤维增强改性大豆油基树脂复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。

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铝-钛-钢复合材料接管

本实用新型公开了一种铝-钛-钢复合材料接管,依序包括铝层、钛层和钢层,所述铝、钛、钢三层的高度比为16~30:2~3:30~50,所述铝层与铝质管道连接,所述钢层与钢质管道连接。本实用新型在复合材料接管的铝层和钢层之间增加一层钛层,铝质蒸发器和钢质管道之间采用这种复合材料接管来连接,克服了制冷系统现场安装时的铝与钢连接难题,保证了系统的致密性,有效地防止了管道接口位置制冷剂的泄露,保证了制冷系统的运行可靠性。

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无卤阻燃TPU复合材料及其制备方法

本发明公开了一种无卤阻燃TPU复合材料及其制备方法,属于塑料加工领域。其是以铝酸钠、尿素、KH550以及羟丙基二淀粉磷酸酯为原料制备有机无机杂化阻燃剂,再与苯氧基环磷腈进行复配,采用熔融共混、挤出成型的方法制备出一种无卤阻燃TPU复合材料。所得无卤阻燃TPU复合材料具有优异的熔融加工性能以及热稳定性,其在燃烧测试时可以实现表面迅速成碳,带有强抑烟效果,并且撤去火源之后可以实现迅速自熄。

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聚3,4-乙撑二氧噻吩/二硫化钼/石墨烯复合材料的制备方法

本发明公开了一种聚3,4‑乙撑二氧噻吩/二硫化钼/石墨烯复合材料的制备方法,属于超级电容器用电极材料的制备技术领域。所述复合材料是先以四水合钼酸铵为钼源,以硫脲为硫源,以氧化石墨烯为载体,利用水热反应制备石墨烯负载二硫化钼,再以3,4‑乙撑二氧噻吩为单体,以橙黄II为掺杂剂和表面活性剂,以石墨烯负载二硫化钼为支撑材料,以过硫酸铵为氧化剂,通过化学氧化法制备而成。本发明制备的复合材料具有高的比电容和优异的电化学循环稳定性,主要用于制作超级电容器的电极,具有显著的经济价值和社会效益。

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聚苯胺/二硫化镍/石墨烯纳米纤维复合材料及其制备方法

本发明公开了一种聚苯胺/二硫化镍/石墨烯纳米纤维复合材料及其制备方法,属于超级电容器电极材料制备技术领域。所述复合材料是以苯胺为单体,以水热法制备的石墨烯纳米纤维负载二硫化镍为支撑骨架,以过硫酸铵为氧化剂,在超声作用下,经化学氧化反应制备而成。本发明制备的复合材料具有高的比电容和优异的电化学循环稳定性,主要用于制作超级电容器的电极,具有显著的经济价值和社会效益。

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氟化石墨烯/硫复合材料及其制备方法和在锂电池上的应用

本发明属于锂离子电池材料技术领域,本发明提供了一种氟化石墨烯/硫复合材料及其制备方法和在锂电池上的应用。将所述氟化石墨烯/硫复合材料涂覆在基底表面制备得到的隔膜,其组装的锂电池在充放电过程中可原位生成SEI膜,克服锂电池稳定性不够及循环寿命较短的缺点,即经过氟化石墨烯/硫复合材料涂抹的隔膜,组装电池后,随着循环次数的增多,容量的衰减程度变小,表明其循环性能明显提高。所述工艺简单可行,操作方便,普适性强。

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锰氧化合物/植物纤维复合材料的制备方法

本发明公开了一种锰氧化合物/植物纤维复合材料制备方法,属于聚合物改性领域。首先制备碱化植物纤维,然后将碱化植物纤维浸入高锰酸钾溶液中,利用超声原位合成法得到一种锰氧化合物/植物纤维复合材料。本发明材料绿色环保,工艺简单,无需还原剂,易于操作,对设备要求低,易于工业化实施,制备的一种锰氧化合物/植物纤维复合材料对阴阳离子染料具有良好的降解能力。

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碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法

本发明提供了一种简易的碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,其先将碳纳米管进行酸化预处理2~4h;随后将碳纳米管分散于乙醇和丙酮组成的混合有机溶液中,并加入硝酸铝进行超声处理,得到均匀分散的CNTs电镀液;之后以铝箔为电镀阴极,不锈钢片为电镀阳极,进行电泳沉积,再将电泳沉积得到的铝箔叠层,经SPS烧结后进行室温轧制,得到所述碳纳米管增强铝基复合材料。本发明工艺制备的碳纳米管增强铝基复合材料不仅有高的拉伸强度,还在保持较好延伸率的同时提升了加工硬化率和均匀变形能力,且其操作简单,成本低,具有良好的可推广性。

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军用储油袋TPU复合材料及其制备方法

本发明公开了一种军用储油袋TPU复合材料的制备方法,以热塑性聚氨酯弹性体(TPU)及尼龙6(PA6)为基体,采用自制相容剂(EVA-g-MAH)降低TPU与PA6两相间的界面张力,改善体系的相容性,并以ATO粉为抗静电剂,改性MH为阻燃剂,组合抗老抗黄剂经熔融共混后挤出造粒,并压延成型制得性能优异的储油袋用TPU复合材料。本发明通过加入相容剂使得TPU与PA6共混制取综合性能优良的合金来达到降低单纯使用TPU材料的成本,同时所制备的军用储油袋TPU复合材料拥有良好的抗静电性能、阻燃性能,同时通过组合抗老抗黄剂的协同作用,改善TPU易老化易黄变的缺陷。

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碳纳米管/胶原基复合材料的应用

本发明公开了一种碳纳米管/胶原基复合材料的应用,该碳纳米管/胶原基复合材料应用于骨、软骨组织病缺损修复。本发明获得的碳纳米管/胶原基复合材料具有良好的生物相容性、组织修复性能和极低的免疫原性,所需原料易得,制备工艺条件较温和,具有广泛的推广应用价值。

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双层n型电子传输界面复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种双层n型电子传输界面复合材料及其制备方法和应用,属于能源光电子领域。所述双层n型电子传输界面复合材料包括n型锡基化合物半导体材料薄膜和n型三元氧化物半导体材料薄膜;所述n型锡基化合物半导体材料薄膜和所述n型三元氧化物半导体材料薄膜之间相互贴合;所述n型三元氧化物半导体材料薄膜包括碱土金属元素和ZnO;所述碱土金属元素掺杂在所述ZnO中。该材料透明度高、电子传输能力强、能级可调、界面兼容性好、稳定性优。利用所述双层电子传输界面复合材料可实现高效稳定的有机光伏器件,在存储70天后其光电转换效率仍然高达11%以上,在能源光电领域具有良好的应用前景。

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NiS2复合材料及其制备方法和应用

本发明公开一种NiS2复合材料及其制备方法和应用,复合材料为Y‑S NiS2@C1@C2,C1指内层碳壳层,C2指外层碳壳层,NiS2表示NiS2化合物,Y‑S指摇铃状的核壳结构。制备方法包括以下步骤:通过多巴胺DA聚合包覆NiS2纳米颗粒得到NiS2@PDA;用2‑甲基咪唑锌盐ZIF‑8包覆NiS2@PDA得到ZIF‑8包裹的NiS2复合物NiS2@PDA@ZIF‑8;用单宁酸刻蚀NiS2@PDA@ZIF‑8得到内部具有空隙的摇铃状复合物Y‑S NiS2@PDA@ZIF‑8;将Y‑S NiS2@PDA@ZIF‑8退火碳化酸洗去除硫化锌后得到Y‑S NiS2@C1@C2复合材料,应用于钾离子电池。

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用于热压烧结的碳碳复合材料圈及其制备方法

本发明公开了一种热压烧结用碳碳复合材料圆圈及其制备方法。先在带1‑5°锥度的钢模具芯外侧缠绕浸渍酚醛树脂的高强碳纤维纱,缠绕2‑10毫米厚之后再缠绕幅宽与模具高度相同,浸渍了酚醛树脂的碳纤维布1‑3毫米厚,如此反复交替缠绕碳纤维布和碳纤维纱。缠绕到预定厚度后对模具进行加温固化。固化好的碳纤维增强酚醛树脂材料圈从钢模具上取下,套在胀紧扩内径模具,然后放入热压烧结炉中,流动氮气下缓慢升温碳化600℃以上,缓慢升温碳化的同时,缓慢加压,最大压力增加到25‑35Mpa并保持到碳化结束;冷却出炉后取下碳碳复合材料圈圈,再次浸渍酚醛树脂,浸渍后进行加热固化,得到热压烧结用碳碳复合材料圆圈。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
硫取代氧化氟化石墨烯/环氧树脂复合材料及制备方法和用途

本发明提供了一种硫取代氧化氟化石墨烯/环氧树脂复合材料及其制备方法和用途;所述硫取代氧化氟化石墨烯/环氧树脂复合材料具有分散性好、材料硬度增加、耐冲击性增强等特点。所述硫取代氧化氟化石墨烯可通过一锅法与环氧树脂混合,超声,搅拌,加温等步骤,制备得到硫取代氧化氟化石墨烯/环氧树脂复合材料。所述制备工艺简单可行,操作方便,普适性强。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
丙烯酸异氰酸酯交联的大豆油基树脂/纤维复合材料

本发明公开了一种丙烯酸异氰酸酯交联的大豆油基树脂/纤维复合材料,采用一种双功能团异氰酸酯单体作为环氧大豆油丙烯酸酯的交联剂制备得到大豆油基树脂,然后将天然纤维、丙烯酸异氰酸酯交联的大豆油基树脂和引发剂通过热压成型得到天然纤维增强大豆油基树脂复合材料。本发明制备的天然纤维增强大豆油基树脂复合材料具有很好的拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
低翘曲的增强POM复合材料、制备方法及其生产设备

本发明涉及POM复合材料技术领域,具体为一种低翘曲的增强POM复合材料,其各组分的重量百分比如下:聚甲醛60‑90%,玻璃纤维10‑30%,增韧剂2‑10%,甲醛吸收剂0.1‑0.5%,润滑剂0.3‑1%,抗氧剂0.1‑0.5%。扁平玻纤由于其扁平化处理,使得材料纵横向的各向异性大大降低,产品翘曲度明显降低,同时还保持着很高的机械强度;同时磨碎玻纤较扁平玻纤的各向异性更小,纵横向收缩差异更小,所以当采用扁平玻纤与磨碎玻纤复配使用时,材料的各向异性可进一步改善,翘曲度进一步降低。使增强POM复合材料保持优异的机械性能、加工性能,兼具低翘曲的特性,使其适用于高尺寸稳定要求的电子电器及汽车等领域。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
处理利福平抗生素的铁钴多酚超分子改性有机框架复合材料及其制备方法

本发明公开了一种处理利福平抗生素的铁钴多酚超分子改性有机框架复合材料及其制备方法。所述一种处理利福平抗生素的铁钴多酚超分子改性有机框架复合材料为MIL‑53(Fe)@TA‑Co。本发明的方法合成方法简单,反应条件温和,是一种经济有效的方法。能将此MIL‑53(Fe)@TA‑Co直接作为处理利福平的新型复合材料。解决现有利福平分子去除材料和方法少的现状,用本发明提供的新型复合吸附剂材料具有良好的吸附性能。MIL‑53(Fe)@TA‑Co作为利福平分子去除材料具有很大的潜在应用价值。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
球磨法制备的石墨烯/改性膨润土复合材料及其应用

本发明公开了一种球磨法制备的石墨烯/改性膨润土复合材料及其应用,其属于无机吸附材料技术领域。其是在制备球磨石墨烯时加入单宁酸,以提高石墨剥离程度,从而获得更薄的石墨烯片层;同时利用单宁酸上的苯环和羟基与膨润土所含的Al3+和Si4+反应,增大膨润土的层间距,并为后续膨润土插层石墨烯提供结合位点,且单宁酸的存在也会提高膨润土的亲水性;最后将上述两种改性后材料的水溶液加入球磨罐再次研磨,洗涤冻干后得到石墨烯/改性膨润土复合材料。该复合材料吸附效果好,生物相容性好,安全绿色环保。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多孔NiFe<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub>石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本申请公开了一种多孔NiFe2O4石墨烯复合材料,其特征在于,包括石墨烯层和多孔NiFe2O4层;所述多孔NiFe2O4层包覆石墨烯层的两个表面。本申请还公开了该复合材料的制备方法及其应用。该纳米复合材料具有优异的电性能。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
Pt/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>复合材料、电化学传感器及其制备方法、用途

发明人提供了一种Pt/g‑C3N4复合材料、化学传感器及其制备方法、用途,发明人通过一种简单的合成方法,将Pt结合g‑C3N4形成复合材料,并作为电极基底材料被应用到电化学传感器中,构建的电化学传感器,可实现苯酚快速、灵敏、高效的电化学检测。复合材料Pt/g‑C3N4,具有贵金属Pt的电催化活性,又因为g‑C3N4比表面积大,使得Pt/g‑C3N4复合物可以提高苯酚氧化过程中的电子转移能力,Pt和g‑C3N4两者的协同效果使得电化学信号明显增强对苯酚的检测灵敏度高。同时,Pt/g‑C3N4电化学传感器对乙醇、乙二醇、甲苯、乙酸和丙酮等干扰物无明显的响应电流,具有良好的选择性。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于多稳态复合材料薄壳的手性可变形结构

本实用新型涉及一种基于多稳态复合材料薄壳的手性可变形结构,包括结构本体,结构本体包含四个首尾相连的周侧薄壳和竖设在四个周侧薄壳内部的中间薄壳,周侧薄壳和中间薄壳均为多稳态复合材料薄壳;结构本体的上、下两端均经由中间薄壳、两个周侧薄壳沿同曲率方向卷曲形成固定节点,结构本体的左、右两端均经由两根周侧薄壳沿同曲率方向卷曲形成可动节点。该结构采用具有多稳态特性的复合材料薄壳结构作为支撑,可有效避免采用平板结构时出现的大范围屈曲现象,以及结构在大变形过程中产生的脱粘和断裂的隐患,在实现结构减重的同时,提高其可靠性;同时满足可变形结构的设计要求,在航空航天、汽车、风力发电机叶片等领域有较大的应用潜力。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
TAT多肽修饰的MXene/氨基化细菌纤维素电磁屏蔽复合材料及其制备方法

本发明公开了一种TAT多肽修饰的MXene/氨基化细菌纤维素电磁屏蔽复合材料及其制备方法。采用原位合成氢氟酸刻蚀法制备Ti3C2Tx,并用TAT多肽修饰制备出A‑Ti3C2Tx/Ti3C2Tx纳米片。通过对细菌纤维素进行氨基化处理,以液相喷涂‑真空过滤得到TAT多肽修饰的MXene/氨基化细菌纤维素复合材料。A‑Ti3C2Tx带有大量正电荷,能与Ti3C2Tx通过静电作用结合,从而增强MXene纳米片之间的结合力,提高致密度。氨基化后的细菌纤维素含有大量‑NH2和‑OH,能够与A‑Ti3C2Tx/Ti3C2Tx纳米片以氢键的形式结合,使复合材料具有高致密度,高机械强度等优点。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
卤化物钙钛矿纳米晶、其复合材料、及制备方法和应用

本发明公开一种卤化物钙钛矿纳米晶、其复合材料、及制备方法和应用,本发明的制备方法无需使用价格昂贵的PbX2等原料,同时卤素离子由光敏试剂卤代烃提供。通过本发明方法制得的卤化物钙钛矿纳米晶稳定性好、荧光量子产率高(30‑80%)、可实现全可见谱段(400‑700nm)发光。且由此制得的卤化物钙钛矿纳米复合材料分散性好,形貌尺寸均一。同时本发明的制备方法可在1~60min内合成目标产物,且通过改变卤代烷烃的种类、配比、光照波长和时间等条件可以控制卤化物钙钛矿纳米晶及其纳米复合材料的物相、形貌、尺寸和发光性能。且本发明制备方法工艺简单、耗时短、成本低、易于放大合成,适合卤化物钙钛矿纳米薄膜的制备。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
二氧化钛(壳)-掺杂物(核)复合材料及其制备方法

二氧化钛(壳)-掺杂物(核)复合材料,其特征是二氧化钛与掺杂物为壳核结构,且二氧化钛为壳而掺杂物为核。制备二氧化钛(壳)-掺杂物(核)复合材料的方法是:第一步,单分散掺杂物或其前驱体;第二步,包裹掺杂;第三步,后处理。本发明效能高,制备时环境污染低,能耗低,工艺成本低,能够工业化量产,广泛应用于二氧化钛(壳)-掺杂物(核)复合材料制造领域。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
复合材料电缆桥架结构

本实用新型公开了一种复合材料电缆桥架结构,包括电缆槽主体和保护盖板,电缆槽主体中设有槽形骨架,槽形骨架外包覆有复合材料保护层和外包胶层,电缆槽主体的槽内设有分离式的支撑垫板,支撑垫板两侧设有垫高用支撑筋,支撑垫板下侧的电缆槽主体的底面设有疏水凹槽,疏水凹槽的底面设有漏水孔,电缆槽主体的外侧设有向外凸出的支撑安装翅板,支撑安装翅板连接有安装保护垫板,安装保护垫板上设有锁紧连接部件;本实用新型整体强度好,复合材料保护层和外包胶层能够使电缆桥架中的槽形骨架不易被腐蚀,电缆槽主体内部聚集的水汽能够及时疏散到电缆槽外侧,保证电缆槽内部干燥,安装使用时不易破坏电缆槽的保护层,确保电缆桥架不易生锈腐蚀。

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福建 - 福州 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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