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公开(公告)号:CN110779846A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910979822.1
申请日:2019-10-15
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种针对非饱和浸渍纤维/树脂预浸料在铺层面内方向上测试气体渗透率的装置,包括测试模腔、抽真空装置、控温装置、流量检测元件和数据采集系统。本装置通过在真空腔体中提供使气体沿预浸料铺层面内方向运动的动力,实现了预浸料在铺层面内方向上气体渗透率的测试;通过调节真空压力及温度,实现预浸料在不同压强和温度下面内气体渗透率的测量,为预浸料质量评价提供测试方法,为制定和优化非热压罐真空袋工艺参数提供重要数据。
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公开(公告)号:CN105865964B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610475439.9
申请日:2016-06-25
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明提供了一种碳纤维起毛收集装置:一种碳纤维起毛收集装置,其特征在于:包括按照碳纤维的行进方向顺次连接的丝束放卷装置、丝束展开装置、毛丝吸附装置和收卷装置;所述丝束放卷装置上设有下坠砝码;所述丝束展开装置包含若干根展开棒;所述毛丝吸附装置包含海绵和置于海绵上表面的施压砝码。由于展开棒的特殊设置,本发明提供的装置使得碳纤维能够按照固定的角度进行展开,使得碳纤维展开过程中暴露出的碳纤维毛丝也能够被毛丝吸附装置收集,因此在计算碳纤维起毛量时能够更加准确。
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公开(公告)号:CN107955332A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711256776.X
申请日:2017-12-04
Applicant: 北京航空航天大学 , 承德宽航新材料有限公司
IPC: C08L63/00 , C08L23/06 , C08L91/06 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K3/34 , C08K3/38 , C08K7/10 , C08K3/04 , C08J5/24 , B32B27/38 , B32B27/26 , B32B27/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/20 , B32B15/092 , B32B7/08 , B32B7/10 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/26 , G21F1/10
Abstract: 本发明提供了一种中子屏蔽超混杂复合材料层板,包含交替层叠设置的金属板和纤维增强树脂基复合材料层;所述纤维增强树脂基复合材料层包含玄武岩纤维、环氧树脂、改性碳化硼、固化剂、慢化剂和中子吸收剂组分。本发明提供的纤维增强树脂基复合材料层同时具有优异的屏蔽性能和力学性能,密度为2.36~2.42g/cm3,拉伸强度为1120~1160MPa,拉伸模量为82~85GPa,层剪强度为78~85MPa,对252CF中子源屏蔽系数Kf(15mm)为2.65~3.02,中子屏蔽率Ath10(10mm)达99.88~99.89%。本发明还提供了所述复合材料层板的制备方法,该方法操作简便,易于实施。
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公开(公告)号:CN107187131A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710440715.2
申请日:2017-06-13
Applicant: 北京航空航天大学 , 承德宽航新材料有限公司
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/12 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/04 , B32B7/12 , B32B15/04 , B32B15/14 , B32B15/20 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12
CPC classification number: B32B15/14 , B32B5/02 , B32B7/12 , B32B9/00 , B32B15/20 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B2250/42 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2262/0253 , B32B2262/0261 , B32B2262/0269 , B32B2262/0276 , B32B2262/10 , B32B2262/101 , B32B2262/106 , B32B2262/14 , B32B2307/54 , B32B2307/546
Abstract: 本发明提供了一种铝基超混杂复合材料层板,包含若干层纤维‑树脂层和若干层纤维‑金属层,所述纤维‑树脂层和纤维‑金属层交替层叠设置;所述纤维‑金属层包含金属芯板和设置于金属芯板相对的两个表面的纤维粘结层,所述纤维粘结层对所述金属芯板和纤维‑树脂层进行粘结;所述金属芯板为铝板或铝合金板。本发明提供的特殊结构的铝基超混杂复合材料层板具有优异的力学性能,拉伸强度为1230~1323MPa,拉伸模量为87~90GPa,比强度为549.08~590.59Mpa/(g/cm3),比模量为38.84~40.18GPa/(g/cm3),弯曲强度为1325~1382MPa,层剪强度为80~92MPa。
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公开(公告)号:CN106769545A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710104758.3
申请日:2017-02-24
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01N3/28
CPC classification number: G01N3/28 , G01N2203/0003 , G01N2203/0017 , G01N2203/005
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维丝束可展开性测试装置,包括沿碳纤维的行进方向顺次连接的驱动放卷装置、展丝加热装置、3辊驱动装置、图像传感器以及收卷机。本装置利用驱动电机和张力控制系统,实现碳纤维丝束展开过程中张力和运行速度可控;通过调节红外加热器功率和展丝棒位置,实现碳纤维丝束温度和展开宽度可调;利用图像传感器在碳纤维展开过程中采集不同位置处的展开宽度并通过图像处理软件获得碳纤维丝束宽度值,保证了测量结果的准确性,并可以实现碳纤维长度方向展开宽度稳定性的连续测量。
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公开(公告)号:CN105949723A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610350328.5
申请日:2016-05-24
Applicant: 北京航空航天大学
CPC classification number: C08K13/06 , C08K3/22 , C08K7/10 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K2003/221 , C08L63/00
Abstract: 本发明中,玄武岩纤维含有较高含量的铁、锰等重核元素,重核元素提高了玄武岩纤维对高能电离辐射的吸收和散射作用,与其他增强纤维相比,具有更好的射线屏蔽性能;稀土氧化物由于其特殊的原子能级,对10‑80keV射线具有很强的光电吸收作用,能够弥补重核元素在此范围内的弱吸收区,从而显著提升玄武岩纤维复合材料对较宽能量范围射线的屏蔽性能。本发明使稀土氧化物、树脂基体和玄武岩纤维相互配合,互相作用,得到的防电离辐射复合材料能够同时具有良好的防辐射性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN103921368B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410147758.8
申请日:2014-04-14
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种高取向碳纳米管复合预制体及其制备方法,属于纳米材料技术领域。所述制备方法将无规取向的碳纳米管薄膜与树脂进行复合制备成碳纳米管复合预制体;然后对所述预制体牵伸处理来提高碳纳米管取向度;对一次牵伸后的碳纳米管复合预制体进行热压处理后可以进行二次牵伸。本发明制备的碳纳米管复合预制体具有优异的力学性能、导热性能和导电性能,在结构材料、电子器件导热和电磁屏蔽等领域具有非常广阔的应用前景。本发明提供的碳纳米管复合预制体,增加了碳纳米管之间的相互作用,碳纳米管复合预制体经过二次牵伸后,牵伸率可高达55%,拉伸强度达到965MPa;由极化拉曼光谱测定的取向度达到9.8。
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公开(公告)号:CN103770341B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410018321.4
申请日:2014-01-16
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强复合材料的加工系统及其采用液体成型工艺的可控碳纤维自加热方法,加工系统包括真空袋封装系统、正负箔电极、低压调控器、程序控制温度调控器、温度传感器。正负箔电极置于连续碳纤维的两端,连续碳纤维置于真空袋中。通过低压调控器实施对连续碳纤维提供热量,该热量受控于程序控制温度调控器。本发明公开的液体成型工艺碳纤维快速自加热方法可以实现碳纤维铺层的快速加热,为液体成型工艺以及其它碳纤维增强复合材料成型工艺提供了一种可程序控制的快速加热方法,极大地缩短了复合材料成型过程中的加热和冷却时间,从而为碳纤维增强复合材料的快速成型提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN103922311A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410147767.7
申请日:2014-04-14
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明公开了一种高取向高致密化碳纳米管膜及其制备方法,属于碳纳米管薄膜技术领域。本发明通过对无规取向的碳纳米管膜牵伸和加压密实,并且根据需要进行多次牵伸和加压密实的步骤,得到高取向碳纳米管膜,具有优异的力学性能,其中取向度可达9.2,体密度可达1.12g/cm3。经过两次牵伸和两次压实处理后的碳纳米管膜的断裂伸长率低于5%的情况下其拉伸强度达到652MPa;碳纳米管膜牵伸率可高达50%;可以制备数十厘米以上的较大尺寸的高取向高致密化碳纳米管膜。
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公开(公告)号:CN103921368A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410147758.8
申请日:2014-04-14
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种高取向碳纳米管复合预制体及其制备方法,属于纳米材料技术领域。所述制备方法将无规取向的碳纳米管薄膜与树脂进行复合制备成碳纳米管复合预制体;然后对所述预制体牵伸处理来提高碳纳米管取向度;对一次牵伸后的碳纳米管复合预制体进行热压处理后可以进行二次牵伸。本发明制备的碳纳米管复合预制体具有优异的力学性能、导热性能和导电性能,在结构材料、电子器件导热和电磁屏蔽等领域具有非常广阔的应用前景。本发明提供的碳纳米管复合预制体,增加了碳纳米管之间的相互作用,碳纳米管复合预制体经过二次牵伸后,牵伸率可高达55%,拉伸强度达到965MPa;由极化拉曼光谱测定的取向度达到9.8。
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