-
公开(公告)号:CN110845845B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201911107870.8
申请日:2019-11-13
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: C08L79/04
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米粒子改性的空间级氰酸酯树脂及其制备方法;所述改性氰酸酯树脂,由氰酸酯树脂基体和氰酸酯纳米颗粒组成;重量份组成为:基体氰酸酯树脂70份~90份,氰酸酯纳米粒子30份~10份;所述氰酸酯纳米粒子是将氰酸酯单体加入二甲苯溶液中完全溶解后,加入催化剂乙酰丙酮锌和壬基酚,经加热搅拌、旋蒸、离心、洗涤和干燥后得到氰酸酯纳米粒子。该改性氰酸酯树脂具有优异的力学、热学、介电性能以及空间环境尺寸稳定性。
-
公开(公告)号:CN116214957A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211640655.6
申请日:2022-12-20
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种涉及复合材料成型技术领域的组合式全碳纤维蜂窝芯结构成型工装及使用方法,包括外模组件、金属芯模、芯模挡板、上下压板、硅橡胶芯模以及紧固螺钉,硅橡胶芯模连接于金属芯模上,外模组件、芯模挡板以及上下压板通过紧固螺钉分别连接于金属芯模上。本发明以硅橡胶芯模、金属芯模和芯模挡板为结构单元,单个蜂窝芯成型工装可作为标准件,重复使用;通过若干结构单元的组合,配以相应尺寸的外模组件和上下压板,可用于设计成型不同尺寸规格的碳纤维蜂窝芯结构;芯模设计成硅橡胶芯模+金属芯模的组合结构形式,使得碳纤维蜂窝芯结构可采用常规的加热设备即可成型,工装适用性更好,产品制造成本低。
-
公开(公告)号:CN114323925A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111573154.6
申请日:2021-12-21
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于蜂窝夹层板侧压性能测试的可调装置,包括定位夹持结构,所述定位夹持结构具有上端部支撑夹具模块和下端部支撑夹具模块,所述下端部支撑夹具模块与上端部支撑夹具模块的内部均设置有夹持组件,所述容纳腔用于放置蜂窝夹层板被测试件,所述上端部支撑夹具模块和下端部支撑夹具模块上均设置有用于量度的精确标读结构。本发明通过精确标读结构和定位夹持结构,使得此装置适用于通用蜂窝夹层板力学实验规格,并对蜂窝夹层板多自由度贴合夹持锁定,避免力学载荷加载失效,而数字刻度及0位标识、端部支撑座圆柱面,可对力学载荷施加于蜂窝夹层板的对中性实现可调可查。
-
公开(公告)号:CN116141710A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211706139.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: B29C70/68
Abstract: 本发明提供了一种子母式蜂窝夹层板侧向预埋件定位工装及其使用方法,包括:依次连接的定位基板(1)、母围条(2)、子围条(3),母围条(2)、子围条(3)之间可拆卸连接;子围条(3)适配于侧向预埋件,子围条(3)通过与母围条(2)的连接进行侧向预埋件的定位。本发明通过子母结构的形式,在极大的降低了蜂窝夹层板侧向定位工装的加工复杂度和加工成本的前提之下,还同时使得蜂窝夹层板的侧向预埋件位置精度可得到有效保证。
-
公开(公告)号:CN110845845A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911107870.8
申请日:2019-11-13
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: C08L79/04
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米粒子改性的空间级氰酸酯树脂及其制备方法;所述改性氰酸酯树脂,由氰酸酯树脂基体和氰酸酯纳米颗粒组成;重量份组成为:基体氰酸酯树脂70份~90份,氰酸酯纳米粒子30份~10份;所述氰酸酯纳米粒子是将氰酸酯单体加入二甲苯溶液中完全溶解后,加入催化剂乙酰丙酮锌和壬基酚,经加热搅拌、旋蒸、离心、洗涤和干燥后得到氰酸酯纳米粒子。该改性氰酸酯树脂具有优异的力学、热学、介电性能以及空间环境尺寸稳定性。
-
公开(公告)号:CN116494607A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310334431.0
申请日:2023-03-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于航天器结构的高导热碳纤维复合材料及其制备方法,在碳纤维预浸料层与层之间设置复合导热片层,达到改善碳纤维复合材料面外导热性能的目的,采用真空热压罐成型制备得到高导热碳纤维复合材料。所述碳纤维预浸料是通过施法缠绕制备得到,所述导热片层结构由碳纳米管膜和短切多孔碳纤维支撑层复合而成,所述碳纳米管片层是通过真空辅助自组装方法制备得到,所述短切多孔碳纤维支撑层是通过将短切多孔碳纤维经分散、过滤、干燥和热压制备得到。本发明方法解决了碳纤维复合材料面外导热率低的问题,制备的碳纤维复合材料面外热导率大于10W/(m·K),根据所选用的碳纤维种类,面内任意方向的热导率均大于100W/(m·K),层间剪切强度大于40MPa。
-
-
-
-
-