一种提高碳纤维增强陶瓷基复合材料抗氧化性能的方法

    公开(公告)号:CN118290174A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410406694.2

    申请日:2024-04-07

    Abstract: 本发明提供一种提高碳纤维增强陶瓷基复合材料抗氧化性能的方法,涉及碳纤维增强陶瓷基复合材料领域,S1:原材料准备;S2:碳纤维表面预处理;S3:碳纤维表面改性;S4:复合材料预制体制备;S5:前驱体固化;S6:热处理与碳化;本发明中,采用表面预处理和改性技术,如表面粗化和涂覆改性剂,增加了碳纤维与陶瓷基质之间的界面结合强度,提高了复合材料的耐氧化性能,其次,在复合材料制备阶段,通过控制固化条件和去除气泡等步骤,保证了材料的致密性,有利于陶瓷基质的均匀渗透和碳化过程的进行,此外,新处理方法中的气相沉积抗氧化层技术,可在复合材料表面形成致密、均匀的抗氧化层,有效阻止氧气侵入,提高了复合材料的抗氧化性能。

    一种碳纤维增强树脂基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117984622A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410104748.X

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 本发明提供一种碳纤维增强树脂基复合材料的制备方法,涉及树脂基复合材料技术领域,所述复合材料组成按重量份包括0.05‑0.25份氧化石墨烯、0.5‑2份固化剂、10‑20份环氧树脂、15‑25份聚酯树脂和50‑75份碳纤维布,所述树脂基复合材料在选材过程中,选用高质量的碳纤维,选择合适的树脂作为基体,以及保证助剂的适量添加。本发明,该树脂基复合材料采用压层技术,通过将多层碳纤维叠加在一起,可以增加整体复合材料的强度和刚度,多层叠加的结构可以提高材料的抗冲击性能,确保树脂在整个材料中的均匀分布,层压技术可以改善复合材料的耐用性,使其更能抵抗环境因素、化学腐蚀和其他损伤,提高了最终所制备的树脂基复合材料的质量。

    一种用于碳陶刹车盘的铝合金模具的表面处理方法

    公开(公告)号:CN116275526A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310154764.5

    申请日:2023-02-23

    Inventor: 赵洋 陈为为

    Abstract: 本发明涉及一种用于碳陶刹车盘的铝合金模具的表面处理方法,属于碳陶刹车盘的制造技术领域。所涉及的铝合金模具包括上压头、下压头、模具本体以及模芯,对模具的上下压头表面分别焊接一层厚度为2~10mm的平板状模具钢,对模具本体的内圆周面焊接一个中空的圆柱状模具钢以及其上下端面分别焊接一层圆环状模具钢,圆柱状模具钢的壁厚为模具本体壁厚的10~40%,圆环状模具钢厚度为模具本体壁厚的20~50%,模芯的表面不用焊接模具钢。本发明所述方法将铝合金与模具钢有益结合,既能发挥铝合金模具密度较低、轻便的特点,又能发挥模具钢硬度大、耐磨性好的优势,极大减少了现场工人的劳动强度,而且获得的钢铝复合结构模具具有高的使用寿命,降低产品成本。

    一种耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN119409516A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411364621.8

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提供一种耐高温抗氧化的短切碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,涉及陶瓷基复合材料制备领域,包括以下步骤:S1:增强纤维的选择与表面处理:选择短切碳纤维作为增强材料,并对其进行表面改性处理,以提高其在高温条件下的抗氧化性能和与陶瓷基体的界面结合强度,本发明中,通过对短切碳纤维进行表面改性处理,特别是采用化学气相沉积(CVD)法在纤维表面涂覆SiC涂层,有效提升了碳纤维在高温条件下的抗氧化性能。这种涂层增强了纤维的稳定性,减少了纤维在高温下的氧化损耗,同时加强了纤维与陶瓷基体之间的界面结合力,避免高温环境下的剥离或界面失效,从而确保材料整体的稳定性和使用寿命。

    一种可以循环使用的碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN119390436A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411537739.6

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明涉及碳纤维增强陶瓷基复合材料技术领域,具体为一种可以循环使用的碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法,碳纤维预处理改进,基体材料优化,成型过程创新,烧结处理优化,智能监控系统,回收及纤维再生技术改进,材料循环使用性能提升。本发明中,采用超临界流体和电化学分离技术,实现了碳纤维与基体的高效分离,同时确保了纤维的完整性和再利用价值,自修复涂层的应用不仅修复了回收碳纤维的表面损伤,还增强了其与基体的结合力,使复合材料的二次使用性能保持稳定,此外,通过智能监控和反馈系统的引入,实现了材料使用过程中的实时监测与预警,保障了材料的安全性和使用寿命。

    一种回收碳纤维增强树脂基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN118221975A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410294871.2

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明涉及碳纤维复合材料回收再生技术领域,具体为一种回收碳纤维增强树脂基复合材料的方法,包括:预处理,尺寸缩减,热解处理,化学处理,超声波清洗,机械拉丝与整理,表面处理,干燥与分类,复合材料制备。本发明中,通过预处理和分类,能有效去除非CFRP材料和表面杂质,从而提高回收材料的纯度和质量。热解过程和化学溶剂的应用使树脂基质去除更为彻底,碳纤维的释放更加纯净。超声波清洗技术在清除细微残留方面表现出色,进一步保证了碳纤维的纯净度。机械拉丝和表面修饰技术不仅恢复了碳纤维的强度,还提高了其与新树脂基质的结合力。通过精确的干燥和分类过程,确保了碳纤维的质量和均匀性,为高质量复合材料的制备提供了坚实基础。

    一种用于碳纤维表面改性的处理方法

    公开(公告)号:CN118110027A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410240786.8

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明涉及电化学和纤维材料技术领域,具体为一种用于碳纤维表面改性的处理方法,包括纳米结构调控,功能性电解质设计,电场辅助处理,智能表面修饰,绿色环保处理,界面粘合性能优化,耐热性评估,复合材料性能测试,应用推广。本发明中,通过原位生长和化学气相沉积,在碳纤维表面形成纳米碳管结构,增加表面积和活性;量子化学设计电解质溶液引入胺基修饰剂;电场辅助实现定向吸附形成功能性修饰层;温敏聚合物自组装形成温度响应智能层;水性溶液引入生物可降解聚合物形成环保修饰层。表面能计算和力学测试评估优化性能,包括界面粘合和力学性能。

    一种高耐热性碳纤维增强树脂基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119684791A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411884770.7

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明提供一种高耐热性碳纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,涉及高耐热性碳纤维增强树脂基复合材料技术领域,所述复合材料包括以下重量百分比的组分:碳纤维30%至70%、高耐热性热固性树脂25%至65%、添加剂0.1%至5%,本发明中,通过对碳纤维进行化学与物理相结合的表面处理,有效提高了碳纤维与高耐热性热固性树脂之间的界面粘结性能。通过使用偶联剂的化学处理和等离子体的物理处理,增强了碳纤维表面的活性,使其能够与树脂更牢固地结合。这一改进显著提高了复合材料在高温环境下的机械强度,减少了在长期高温暴露中可能发生的分层和界面脱离问题,从而确保了材料的结构稳定性。

    一种碳陶刹车盘的脱模方法及其脱模装置

    公开(公告)号:CN116117983A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310154760.7

    申请日:2023-02-23

    Inventor: 赵洋 陈为为

    Abstract: 本发明涉及一种碳陶刹车盘的脱模方法及其脱模装置,属于碳陶刹车盘制造技术领域。先通过脉冲式冲击加载使上压头、下压头和模芯松动,然后减小加载载荷并采用连续加载方式顶出芯模、上压头、模压产品以及下压头,之后取出模压产品,该方法能够实现高效脱模,而且不会破坏模具、产品以及液压机受力面。本发明所述脱模方法涉及的脱模装置包括脉冲式冲击加载设备、工作台、约束机构以及回收机构,该脱模装置结构简单,易于操作,脱模效率高,产品良率高,在碳碳刹车盘生产领域具有很好的应用前景。

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