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公开(公告)号:CN1179832C
公开(公告)日:2004-12-15
申请号:CN00819532.3
申请日:2000-04-06
Applicant: 酷选择股份有限公司
Inventor: K·A·麦卡洛
CPC classification number: B29C45/0013 , B29C70/58 , B29K2995/0013
Abstract: 一种能使热传递、电导和/或结构完整性优化的增强制品(100)的模制方法。首先提供能形成具有所需结构制品的模具组件,该制品包括底板(112)和直立的肋片(114)。模制制品(100)中填料所需的定位可根据制品(100)的热、电和结构方面的要求进行确定。在模具组件上设有进料口(116)和通气口(118),以确保填料定位在所需位置。通过进料口(116)将加有加强填料的聚合物引入模具组件内。通过模制将聚合物定位在模具组件中,此时加强填料与流路完全平行并排列成行。底板(112)的底面(120)用于平置安装在所示区域(122)的发热装置作传热接触。
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公开(公告)号:CN1175970C
公开(公告)日:2004-11-17
申请号:CN02159403.1
申请日:2002-12-31
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 含有微细纤维强化材料的微型零部件的加工方法及其装置属于快速成型技术中的微型零部件制造领域。本发明的加工方法为(1)将微细纤维加入液态光敏树脂中混合;(2)将混合均匀的混合物倒入配有电极的容器中,通电,使微细纤维的细长轴方向与电场的方向一致;(3)用激光束直射到混合物,按微型零部件的形状扫描并使其固化;(4)除去未固化的混合物,将成形的混合物烧结成零部件;本发明的加工装置,包括激光发生器(11)、百叶窗(10)、滤光镜(9)、偏转镜(8)及透镜(7),工作台(6)、计算机(5),摄像机(12)、监视器(13);配有电极的容器(3),直流电源(4)组成。本发明提高了微型零部件的强度并降低收缩率。
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公开(公告)号:CN114616268B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202080063222.1
申请日:2020-07-09
Applicant: 波士顿材料公司
Abstract: 本披露总体上涉及用于复合材料的系统和方法,该复合材料包括短纤维膜及其他复合材料。在某些方面,提供包含多个对齐的纤维的复合材料。该纤维可以是基本上对齐的,并且可以以相对高的密度存在于该复合材料内。例如,该复合材料可以包括嵌入热塑性基材内的基本上对齐的碳纤维。在一些方面,该复合材料可以通过以下方式制备:通过例如使用含有纤维的、能够中和在该纤维之间典型地出现的静电相互作用的水性液体来中和该纤维之间的静电相互作用来分散该纤维。该液体可以施加于基材,并且该纤维可以使用比如剪切流和/或磁性等技术来对齐。其他方面总体上涉及使用此类复合材料的方法,包含此类复合材料的套件等。
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公开(公告)号:CN117255737B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202280032258.2
申请日:2022-05-24
Applicant: 特瑞堡密封系统德国有限公司
Inventor: D·E·豪贝尔
IPC: B29C53/60 , F17C1/06 , F17C1/02 , B32B5/00 , B32B1/00 , F17C1/16 , B29C43/36 , B29C70/44 , B29C70/34 , B29C70/32 , B29C70/14 , B29C63/08 , B29C33/50 , B29C70/08 , B29L31/00
Abstract: 一种制造高压复合材料压力容器的方法,其高压为70巴(1000PSI或7兆帕)或以上,该方法包括提供可膨胀的芯体容器,该芯体容器在端部圆顶之间限界出环形区段。排列整齐的非连续纤维强化复合材料与所述可膨胀的芯体容器中存在的多个载荷路径对正地进行包裹,所述载荷路径位于所述环形区段和端部圆顶之上。排列整齐的非连续纤维复合材料在预浸料带中的纤维长度至少为5mm至最长100mm。接下来,连续纤维强化复合材料沿着所述环形区段进行包裹,而不沿着所述端部圆顶进行包裹。可以对可膨胀的芯体容器进行加压和加热,以加固复合材料外包覆。最后,容器在压力下冷却,形成高压复合材料压力容器。
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公开(公告)号:CN118849475A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411097667.8
申请日:2024-08-12
Applicant: 苏州淞桦航空装备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模块化复合材料叶片及其制造方法、飞机结构,所述模块化复合材料叶片的制造方法包括:将预成型好的短切纤维增强复合材料排布成型形成沿第一方向延伸的腹板;将缘条材质沿第二方向排布成型,分别形成沿第二方向延伸的上缘条和下缘条;将所述腹板、所述上缘条以及下缘条连接形成预成型状态的主梁结构;将填充物设于所述主梁结构沿横向的外围且定型,形成所述芯轴结构;将内蒙皮编织在所述芯轴结构的外围,所述上缘条和所述下缘条分别抵接在所述内蒙皮的顶部和底部,形成内蒙皮结构;将外蒙皮编织在所述内蒙皮结构和预先成型的后缘的外围,形成预成型状态的模块化复合材料叶片。
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公开(公告)号:CN118234695A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202280075457.1
申请日:2022-11-15
Applicant: 阿科玛法国公司
IPC: C04B35/14 , B29C70/14 , B29C70/38 , B29C70/50 , B29C70/52 , C04B35/524 , C04B35/626 , C04B35/634 , C04B35/653 , C04B35/76 , C04B35/80 , C04B35/82 , C04B35/83 , D04H1/74 , B32B18/00 , B29C70/16 , C08G65/40 , C04B35/52
Abstract: 本发明涉及:用于制备高温复合材料的方法,该高温复合材料为碳碳复合材料、碳陶瓷基体复合材料、或碳二氧化硅复合材料,该方法包括:a.由包含聚(芳醚酮)(PAEK)共聚物的树脂和至少一种增强材料制备前体部件,该聚(芳醚酮)共聚物包含至少两种不同的重复单元,该重复单元中的一种以与构成共聚物的重复单元的总量相比50至78摩尔%的量存在;b.使前体部件热解为热解部件;c.将液体第二树脂浸注到热解部件中,以制备浸注部件;以及d.使浸注部件热解,以制备碳碳复合材料、碳陶瓷基体复合材料、或碳二氧化硅复合材料,任选地重复步骤c.至d.一次或多次。
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公开(公告)号:CN115257003A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211043975.3
申请日:2022-08-30
Applicant: 杭州尚杰装备科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种短纤维定向增强树脂基复合材料的制备方法,首先对短纤维预定向,在平面内按一定角度将短纤维铺层,实现定向有序结构,再通过铺层设计发挥复合材料中短纤维的定向增强作用。本发明提供了一种创新的短纤维定向增强树脂基复合材料的制备方法,利用短纤维的定向排布增强复合材料的性能,制备过程简单,通过铺层设计,每层中短纤维的排布方向均可调节,实现短纤维的定向结构分布和多层层叠,简化了短纤维定向增强的工艺方法,获得的复合材料性能优良。
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公开(公告)号:CN109016556B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201810586522.2
申请日:2018-06-08
Applicant: 广州金发碳纤维新材料发展有限公司
IPC: B29C70/12 , B29C70/14 , B29C70/42 , B29L7/00 , B29K105/12 , B29K105/14
Abstract: 本发明提供了一种短切纤维增强热塑性树脂板材,短切纤维增强热塑性树脂板材沿板宽方向垂直分为n个区域,n≥2,短切纤维增强热塑性树脂板材由至少3层短切纤维层和树脂基体构成,短切纤维层中短切纤维根据铺层方向的不同分为两部分,第一部分短切纤维的铺层方向与板宽方向相垂直,第二部分短切纤维的铺层方向与第一部分短切纤维形成夹角Θ,每个区域内的夹角Θ属于A:0‑30°、B:30‑60°或C:60‑90°三个范围中的其中一个,相邻区域间夹角Θ所属的范围不同,其中,夹角Θ的范围不包括0°。本发明的短切纤维增强热塑性树脂板材中,短切纤维长度和短切纤维的夹角Θ的可设计性,使板材具有优秀的模压成型性、一体化成型性等优点的同时,具有较高的力学性能。
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