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公开(公告)号:CN118107162A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311706131.7
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京科技大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于拉挤成型的复材桁架杆在轨成型装置及制备方法,包括框架,从下往上依次固定在框架上的主梁送料机构、主梁拉压机构、斜梁缠绕机构和焊接与导向机构。本发明采用拉挤成型+热焊接的成型工艺,利用主梁拉压和斜梁缠绕加固的协同作业实现一维桁架杆的连续、高效成形,可有效提高在轨增材制造的产品成型精度及质量,有效地解决了以空间桁架为代表的杆梁结构的结构尺寸受火箭运载空间和发射过程严苛力学环境的限制约束,难以实现地面的大尺寸制备、收拢、空间大面积展开的问题。
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公开(公告)号:CN118997393A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411106455.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京科技大学
IPC: E04C3/29 , E04C5/07 , E04B1/76 , B29C48/21 , B29C48/09 , B29C48/00 , C08L61/16 , C08K7/06 , C08K3/36 , C08L77/00 , C08K7/14
Abstract: 本发明公开一种热塑性复合材料桁架及其制备方法,涉及桁架技术领域,包括主梁架和缠绕带,主梁架由三组以上的主梁桁架杆构成,缠绕带缠绕于主梁架外部并与主梁架焊接固定,焊接处形成焊接区;本发明以聚醚醚酮作为主料,并将碳纤维束作为增强材料,同时辅以增塑剂制备出缠绕带,使制备出的缠绕带具备良好的拉伸强度和耐热性能,柔韧性较高,不易撕裂,能很好的用于桁架缠绕工作,而由玻璃纤维复合内芯外部包裹碳纤维复合外套组成主梁桁架杆,使主梁桁架杆的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量等力学性能得到有效提高,同时具备良好的耐热性和强度,成本可控,再通过在主梁桁架杆外侧缠绕焊接缠绕带,制成热塑性桁架,使其具备良好的支撑强度。
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公开(公告)号:CN117367263A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311198986.3
申请日:2023-09-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01B7/16 , C01B32/186 , C08J5/12 , C08K3/04 , C08L83/04
Abstract: 本发明公开了一种PDMS复合材料应变传感器的制备及研究方法,属于石墨烯传感器领域。本发明利用化学气相沉积法制备编织结构石墨烯用作导电填料,通过调整PDMS本体与固化剂的比例参数,获得了不同模量的PDMS用于柔性基底材料,采用预固化吸附石墨烯导电层并进一步封装等步骤构建了石墨烯/PDMS复合材料应变传感器。经过研究发现,随着PDMS中固化剂比例的提高,所制备复合材料的弹性模量随之提高,传感器的灵敏度表现出先降低然后上升的趋势,且在PDMS本体与固化剂比例为10:0.5时,达到最佳灵敏度。本发明通过对不同模量PDMS基底的工艺调控,实现了在低弹性模量基底上石墨烯/PDMS复合材料应变传感器应变灵敏度的优化,提高了其综合传感能力。
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公开(公告)号:CN114209879A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111627183.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京科技大学 , 北京中瑞联合生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种复合骨水泥,原材料包括粉相、液相,粉相包括如下质量百分比的组分:30%~90%的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球、10%~50%的双相磷酸钙(BCP)、0.5%~5%的人发角蛋白、0.8%~3%的过氧化苯甲酰(BPO)、4%~14%的二氧化锆(ZrO2);液相包括如下质量百分比的组分:97%~99.5%的甲基丙烯酸甲酯(MMA)、0.5%~3%的N,N‑二甲基对甲苯胺(DMPT)、0.05%~1%的对苯二酚;将粉相、液相充分,混合搅拌均匀,置于模具中固化得到复合骨水泥。本发明在保证PMMA骨水泥易注射、优异的力学性能下,添加BCP和人发角蛋白后,可降低聚合温度,延长操作时间,获得表现出良好的生物活性、生物相容性的复合骨水泥材料。
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公开(公告)号:CN113858482A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111052163.0
申请日:2021-09-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种3D打印用纤维增强热塑性复合材料长丝制备方法,属于3D打印技术领域。该方法首先进行碳纤维丝束的展纱,然后进行纤维丝束预热和纤维与热塑性树脂浸渍,最后通过定径模具定型、冷却、收卷,得到连续纤维3D打印长丝。本发明是由热塑性树脂均匀纤维束得到的连续纤维复合材料3D打印长丝,该复合材料长丝具有高强度、高模量,并且制备的3D打印样件具有高的力学性能等优点。本发明方法能够高效连续制备3D打印长丝。
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公开(公告)号:CN110746765B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201911088555.5
申请日:2019-11-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高密度三维石墨烯泡沫/热塑性聚氨酯复合材料的制备方法,所述材料由导电三维石墨烯泡沫骨架和热塑性聚氨酯基体组成,在大应变条件下仍保持优异的电导率。此外,还公开了所述石墨烯/热塑性聚氨酯复合材料的制备工艺,包括以下三步骤:高密度横向压缩石墨烯泡沫的制备、热塑性聚氨酯的填充和材料固化。所述复合材料实现了热塑性聚氨酯基体与三维石墨烯泡沫的良好结合,具有高达500S/m的初始电导率。此外,当所述材料的伸长率达到300%时,电导率仍达42S/m,并且拉伸循环过程中保持稳定,展现优异的可拉伸性能。本发明为大应变可拉伸导体的制备提供了一种新的材料结构设计方法。
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公开(公告)号:CN116556076B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310442144.1
申请日:2023-04-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及导电复合材料在传感器中应用技术领域,提供了一种石墨烯无纺布/聚氨酯导电复合材料、制备方法及应用。所述制备方法包括:湿法纺丝制备氧化石墨烯纤维、不同溶胀比例调控石墨烯无纺布结构、聚氨酯的填充与固化。所述复合材料由导电石墨烯无纺布和热塑性聚氨酯基底组成。所述复合材料中不同溶胀比例制备出的石墨烯无纺布展现出不同的形貌结构,与聚氨酯复合后,实现了聚氨酯与不同结构的石墨烯无纺布良好结合;本发明为石墨烯无纺布的深入研究应用提供了一种简易快捷的结构设计方法。
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公开(公告)号:CN116690932A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310823058.5
申请日:2023-07-06
Applicant: 北京科技大学
Inventor: 李宏福
IPC: B29C48/09 , B29C48/151 , B29C53/56
Abstract: 本发明属于复合材料加强管道生产设备技术领域,尤其涉及一种玄武岩纤维复合材料缠绕设备,包括依次固定连接的第一底座、第二底座、第三底座,第一底座顶端固定连接有第一挤出机,第一挤出机出口端固定连通有内管成型部,第二底座顶端固定连接有支撑环架,支撑环架内部转动设置有玄武岩预浸带材缠绕机构,第三底座顶端固定连接有第二挤出机,第二挤出机远离支撑环架的一侧可拆卸连通有外管成型部,玄武岩预浸带材缠绕机构、内管成型部、外管成型部同轴设置。本发明能够在已经缠绕了纤维带的管道外侧二次挤压成型外管,通过第一挤出机和第二挤出机,能够连续挤出熔融的原材料,进而能够生产任意长度的玄武岩纤维缠绕增强热塑性复合材料管道。
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公开(公告)号:CN116556076A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310442144.1
申请日:2023-04-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及导电复合材料在传感器中应用技术领域,提供了一种石墨烯无纺布/聚氨酯导电复合材料、制备方法及应用。所述制备方法包括:湿法纺丝制备氧化石墨烯纤维、不同溶胀比例调控石墨烯无纺布结构、聚氨酯的填充与固化。所述复合材料由导电石墨烯无纺布和热塑性聚氨酯基底组成。所述复合材料中不同溶胀比例制备出的石墨烯无纺布展现出不同的形貌结构,与聚氨酯复合后,实现了聚氨酯与不同结构的石墨烯无纺布良好结合;本发明为石墨烯无纺布的深入研究应用提供了一种简易快捷的结构设计方法。
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公开(公告)号:CN113205900A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110394406.2
申请日:2021-04-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种对应变和温度双重不敏感的柔性导电复合材料的制备方法。所述材料内部具有双层导电网络,内层由导电高分子组成,外层由石墨烯薄膜组成。所述材料的导电性能对应变不敏感,在拉伸应变为30%、50%和80%时,电阻变化率分别为3.2%、5.3%和12.3%。所述材料对温度变化不敏感,当材料温度由25℃升高至60℃、120℃和160℃时,电阻变化率分别为1.5%、1.6%和2.1%;当材料温度由25℃降低至‑40℃时,电阻变化率为‑2.5%。本发明制备的以聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)‑聚苯乙烯磺酸和石墨烯薄膜分别为内层与外层导电材料的双层导电网络、以PDMS为柔性高分子基体的柔性导电复合材料,表现出了对应变和温度双重不敏感的特性。本发明开拓了柔性导电复合材料的新结构,为柔性导电复合材料的多功能应用打开了新的大门。
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