저마찰 고분자 섬유가 스티칭된 미끄럼 베어링용 복합재 및 그 제조 방법
    2.
    发明授权
    저마찰 고분자 섬유가 스티칭된 미끄럼 베어링용 복합재 및 그 제조 방법 有权
    用于滑动轴承的聚合物纤维织物复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101590308B1

    公开(公告)日:2016-02-01

    申请号:KR1020150151309

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 본발명에따른저마찰열가소성고분자섬유가스티칭된복합재는상기복합재의스티칭밀도는두께방향을따라마찰면으로부터멀어질수록점점낮아지는형태로밀도의구배가존재하며, 이를통해연속섬유강화복합재료베어링의층간계면전단강도를향상하고, 베어링내면에위치하여마찰마모특성을향상하게한다. 본발명에따른미끄럼베어링용복합재는스티칭밀도및 스티칭섬유굵기와같이적정범위의스티칭공정변수에근거하여저마찰열가소성고분자섬유를복합재료의두께방향으로보강함으로써인장및 압축물성의저하없이층간계면전단강도를향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明的用于滑动轴承的低摩擦聚合物纤维缝合的复合材料具有在厚度方向上从摩擦表面变低的形状的密度等级的缝合密度,从而提高了在两者之间的界面剪切强度 层的连续纤维增强复合轴承,并通过将复合材料定位在轴承的内表面上来改善摩擦磨损性能。 根据本发明的用于滑动轴承的复合材料通过在适当的缝合范围的基础上通过在厚度方向上增强低摩擦热塑性聚合物纤维来提高层之间的界面剪切强度而不会拉伸和压缩性能下降 过程变量,如缝合密度和缝合纤维的厚度。

    탄소섬유 강화 열가소성 복합재 및 이의 제조방법

    公开(公告)号:KR101868679B1

    公开(公告)日:2018-06-18

    申请号:KR1020160050790

    申请日:2016-04-26

    Abstract: 본발명은탄소섬유강화열가소성복합재및 이의제조방법에관한것으로서, 상기탄소섬유강화열가소성복합재의제조방법은열가소성고분자를용매에용해시켜열가소성고분자용액을제조하는단계, 상기열가소성고분자용액에탄소섬유를함침시키는단계, 그리고상기탄소섬유가함침된열가소성고분자용액의용매를증발시키는단계를포함하며, 상기열가소성고분자용액의용매를증발시키는단계에서, 상기용매의증발속도를조절함으로써, 상기탄소섬유표면에서상기열가소성고분자가트랜스크리스탈린(transcrystalline) 형태의결정구조를가지도록성장시키는것이다. 상기탄소섬유강화열가소성복합재의제조방법은탄소섬유를손상시키지않고탄소섬유와열가소성고분자의계면전단강도를향상시키고, 별도의표면처리공정없이이들의계면결합력을향상시킬수 있다.

    탄소섬유 강화 열가소성 복합재 및 이의 제조방법
    4.
    发明公开
    탄소섬유 강화 열가소성 복합재 및 이의 제조방법 审中-实审
    碳纤维增强热塑性复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170121920A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:KR1020160050790

    申请日:2016-04-26

    Abstract: 본발명은탄소섬유강화열가소성복합재및 이의제조방법에관한것으로서, 상기탄소섬유강화열가소성복합재의제조방법은열가소성고분자를용매에용해시켜열가소성고분자용액을제조하는단계, 상기열가소성고분자용액에탄소섬유를함침시키는단계, 그리고상기탄소섬유가함침된열가소성고분자용액의용매를증발시키는단계를포함하며, 상기열가소성고분자용액의용매를증발시키는단계에서, 상기용매의증발속도를조절함으로써, 상기탄소섬유표면에서상기열가소성고분자가트랜스크리스탈린(transcrystalline) 형태의결정구조를가지도록성장시키는것이다. 상기탄소섬유강화열가소성복합재의제조방법은탄소섬유를손상시키지않고탄소섬유와열가소성고분자의계면전단강도를향상시키고, 별도의표면처리공정없이이들의계면결합력을향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种碳纤维增强的热塑性复合材料及其制备方法,产生包括产生由热塑性聚合物溶解在溶剂中,在热塑性聚合物溶液浸渍碳纤维的热塑性聚合物溶液的步骤的碳纤维增强热塑性复合材料的方法 该步骤,并且其中,在所述碳纤维的表面,通过控制的步骤的蒸发速度包括蒸发与热塑性聚合物溶液浸渍的碳纤维的溶剂的步骤中,在热塑性聚合物溶液中的溶剂蒸发,溶剂 热塑性聚合物生长成具有晶体结构的晶体结构。 用于制造碳纤维增强的热塑性复合材料的方法是不损坏碳纤维增加了碳纤维和热塑性聚合物的界面剪切强度,并且可以改善单独的表面处理工序这一点没有的界面粘结强度。

    금속 산화물이 성장된 탄소섬유 제조 방법
    6.
    发明授权
    금속 산화물이 성장된 탄소섬유 제조 방법 有权
    用生长的金属氧化物制造碳纤维的方法

    公开(公告)号:KR101812698B1

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:KR1020150122125

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 본발명은금속산화물이성장된탄소섬유제조방법에관한것으로서, 탄소섬유전구체방사단계, 상기방사된탄소섬유를안정화및 탄화시키는단계, 상기탄소섬유에금속산화물전구체(Seed)층을형성하는단계, 및상기금속산화물전구체를성장시키는단계를포함하는연속공정에있어서, 상기금속산화물전구체층형성단계는상기탄소섬유를금속산화물전구체층형성용용액에침지한후, 상기탄소섬유표면에금속산화물전구체를전착(Electrodeposition)시키거나, 또는마이크로파를조사하여금속산화물전구체층을형성시키는것이고, 상기성장단계는상기금속산화물전구체층이형성탄소섬유에마이크로파를조사하여성장시키는것인금속산화물이성장된탄소섬유제조방법을제공한다. 상기금속산화물이성장된탄소섬유제조방법은공정시간을단축시킬수 있고, 공정의에너지효율을및 생산성을높일수 있다. 또한, 상기금속산화물이성장된탄소섬유제조방법은계면전단강도가향상된금속산화물이성장된탄소섬유를제조할수 있다.

    Abstract translation: 本发明包括一种形成碳纤维前体纺丝工序中,稳定化的所述辐射的碳纤维,和碳化步骤在其上涉及由金属氧化物构成,以生长碳纤维的方法中的碳纤维,金属氧化物前体(种子)层的步骤, 和在包括生长所述金属氧化物前体,形成金属氧化物前体层,然后浸渍在溶液中的碳纤维用于形成金属氧化物前体层,所述金属氧化物前体的碳纤维表面的步骤的步骤的连续工艺 其中金属氧化物前体层通过对碳纤维照射微波形成,金属氧化物前体层通过电沉积或微波照射形成金属氧化物前体层, 及其制造方法。 制造其上生长有金属氧化物的碳纤维的方法可以缩短处理时间并提高该方法的能量效率和生产率。 另外,生产金属氧化物的碳纤维的生产方法可以生产在其上生长具有改善的界面剪切强度的金属氧化物的碳纤维。

    금속 산화물이 성장된 탄소섬유 제조 방법
    7.
    发明公开
    금속 산화물이 성장된 탄소섬유 제조 방법 审中-实审
    碳化硅金属氧化物的制造方法

    公开(公告)号:KR1020170025551A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:KR1020150122125

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 본발명은금속산화물이성장된탄소섬유제조방법에관한것으로서, 탄소섬유전구체방사단계, 상기방사된탄소섬유를안정화및 탄화시키는단계, 상기탄소섬유에금속산화물전구체(Seed)층을형성하는단계, 및상기금속산화물전구체를성장시키는단계를포함하는연속공정에있어서, 상기금속산화물전구체층형성단계는상기탄소섬유를금속산화물전구체층형성용용액에침지한후, 상기탄소섬유표면에금속산화물전구체를전착(Electrodeposition)시키거나, 또는마이크로파를조사하여금속산화물전구체층을형성시키는것이고, 상기성장단계는상기금속산화물전구체층이형성탄소섬유에마이크로파를조사하여성장시키는것인금속산화물이성장된탄소섬유제조방법을제공한다. 상기금속산화물이성장된탄소섬유제조방법은공정시간을단축시킬수 있고, 공정의에너지효율을및 생산성을높일수 있다. 또한, 상기금속산화물이성장된탄소섬유제조방법은계면전단강도가향상된금속산화물이성장된탄소섬유를제조할수 있다.

    Abstract translation: 一种制造金属氧化物生长碳纤维的方法,包括将碳纤维浸入用于形成金属氧化物种子层的溶液中并将金属氧化物种子电沉积在碳纤维的表面上,或将微波照射到其上以形成金属氧化物种子层,以及 向金属氧化物种子层形成的碳纤维照射微波以生长金属氧化物。 制造金属氧化物生长碳纤维的方法可缩短加工时间,提高加工能效和生产效率。 制造金属氧化物生长碳纤维的方法可以提供具有改善的界面剪切应力的金属氧化物生长的碳纤维。

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