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公开(公告)号:CN111907179A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010785773.0
申请日:2020-08-06
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种可降解材料及其制备方法,可降解材料,适用于油气开采,包括外层和内层;所述外层包括聚乙醇酸和碳纤维,所述内层包括聚乙醇酸;制备方法包括采用挤出、注塑中的一种或多种方式成型内层,采用挤出、注塑中的一种或多种方式在内层外成型外层;本发明提供了一种初期降解速度慢、后期降解速度快的可降解材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN107903587B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201711353153.4
申请日:2017-12-15
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
IPC分类号: C08L63/00 , C08L27/06 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08G59/32 , C08G59/30 , C08G59/38 , C08G59/36 , C08J5/04
摘要: 本发明属于材料领域,具体涉及一种碳纤维预浸料用环氧树脂组合物由A组分和B组分组成。所述A组分包含以下物质:双酚F型环氧树脂100重量份,有机硅改性环氧化合物10‑30重量份,三元氯醋树脂5‑20重量份,活性稀释剂5‑15重量份,纳米填充剂20‑45重量份;所述B组分包含以下物质:胺类固化剂100重量份,纳米填充剂3‑10重量份。本发明的环氧树脂体系与各种环氧体系的胶粘剂、涂料、修补液的粘结性好。同时,本发明提供一种由本环氧树脂体系制备而成的碳纤维增强材料,力学强度、韧性优异、耐久性较好,使用寿命长,可应用于航空航天、交通运输、体育器材、桥梁房屋建筑、工业制品和医疗用品等多种领域。
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公开(公告)号:CN108177402B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810006019.5
申请日:2018-01-03
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种碳玻纤混合增强材料,由N层碳纤维玻璃纤维混织布和M层树脂片材组成,N≥1,M≥1,其中,所述碳纤维玻璃纤维混织布位于中间,上下依次堆叠树脂片材,所述树脂片材由聚酯树脂和氯醋树脂混合模压制得,碳纤维玻璃纤维混织布的纤维表面还可包覆有L层氯醋树脂层,L≥1,所述树脂片材还可由聚酯树脂、氯醋树脂和聚烯烃混合模压制得。本发明通过控制碳纤维丝和玻璃纤维丝的纤度、根数,以及碳纤维、玻璃纤维同聚酯树脂的粘结强度,使得在增强材料受力时,玻璃纤维和碳纤维能够有效的分摊应力,从而有效提高碳玻纤混合增强材料的拉伸强度,降低了增强材料的成本。
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公开(公告)号:CN108841148A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810590889.1
申请日:2018-06-09
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种塑料,特别是涉及一种环境友好型碳纤维增强塑料,含有碳纤维长丝、第一生物降解塑料基体层、第二生物降解塑料基体层,其中,碳纤维长丝在第二生物降解塑料基体层内,碳纤维长丝表面包覆有脂肪族聚碳酸酯形成的脂肪族聚碳酸酯层,且脂肪族聚碳酸酯层表面分布有直径为0.5~3微米的孔;第二生物降解塑料基体层在第一生物降解塑料基体层内;第二生物降解塑料基体层的熔融指数大于20g/10min,第一生物降解塑料基体层的熔融指数小于第二生物降解塑料基体层的熔融指数。本发明碳纤维增强塑料通过在碳纤维长丝表面包裹一层与碳纤维粘结性良好的脂肪族聚碳酸酯,提高了碳纤维长丝与生物降解塑料基体的粘结性。
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公开(公告)号:CN108070058A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711353154.9
申请日:2017-12-15
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
IPC分类号: C08F283/01 , C08J5/04 , C08J5/10 , C08L67/06 , C08F291/00 , C08F291/02 , C08F291/06
摘要: 本发明涉及一种树脂组合物,特别是一种碳纤维增强复合材料用不饱和聚酯树脂组合物,含有不饱和聚酯树脂100重量份、不饱和单体40~80重量份、镧系金属化合物0.2~2重量份,还含有热塑性聚合物,热塑性聚合物相对于不饱和聚酯树脂的质量比为5%~20%。本发明的树脂组合物,提高了不饱和聚酯树脂固化速率和对碳纤维界面粘结性,制成的复合材料的力学性能和抗菌耐老化性能好,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN108036123A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201810005568.0
申请日:2018-01-03
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
CPC分类号: F16L9/14 , C08J5/042 , C08J5/043 , C08J5/047 , C08J2363/00 , C08J2375/04 , C08J2375/08
摘要: 本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种碳纤维玻璃纤维混杂复合管,以碳纤维束增强层为中心层,上下依次堆叠二层或二层以上碳纤维玻璃纤维混杂带增强层、一层或一层以上的玻璃纤维带增强层、一层或一层以上的碳纤维带增强层,其中,碳纤维玻璃纤维混杂带增强层、玻璃纤维带增强层和碳纤维带增强层均进过预浸处理形成预浸带,各预浸带的铺设角度为0°和90°、或0°、30°、45°、60°和90°交替铺设。本发明同时提供了一种复合管的制备方法,本发明的复合管充分利用碳纤维和玻璃纤维的优点,提高了碳纤维和玻璃纤维混合增强复合材料的力学性能,可以广泛运用于市政管道、污水治理、物料运输等生产生活的各个方面。
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公开(公告)号:CN107387339A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710589499.8
申请日:2017-07-19
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
CPC分类号: Y02E10/722 , F03D80/40 , B32B33/00 , B32B2307/302 , F03D80/60
摘要: 本发明公开了一种复合板及包含此复合板的风力涡轮机叶片,该复合板包含上层和下层,上层包含环氧树脂固化物、碳纤维布、纳米颗粒,纳米颗粒占上层材料总体积的10-70%,下层为聚苯乙烯发泡材料、聚氨酯发泡材料、聚丙烯发泡材料、聚对苯二甲酸乙二醇酯发泡材料、聚氯乙烯发泡材料、聚乙烯发泡材料中的一种或多种,纳米颗粒是金刚石、炭黑、氧化镁、碳酸镁、氢氧化镁、二氧化硅、氧化铝、碳化硅、氮化硼、氮化铝中的一种或多种,上层中加入纳米颗粒,通过颗粒堆积,提高厚度方向上的热传导率,从而加快提高表面温度,减少加热时间,节约电能,下层使用热传导率小的隔热材料,使热不易传导到叶片内部,保护叶片主体结构,达到更好的除冰、防冰效果。
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公开(公告)号:CN105733078A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610289008.3
申请日:2016-05-04
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
IPC分类号: C08L23/06 , C08L23/28 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K3/02 , C08K3/22 , C08K5/13 , C08K5/101 , C08K5/20 , C08K3/34 , C08K3/30 , C08K3/04 , H01B7/295
CPC分类号: C08L23/06 , C08L2201/02 , C08L2201/04 , C08L2201/08 , C08L2203/202 , C08L2205/02 , H01B7/295 , C08L23/28 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K2003/026 , C08K2003/2227 , C08K5/13 , C08K5/101 , C08K5/20 , C08K3/34 , C08K2003/3009 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种碳纤维的发热线缆,包括碳纤维发热体,所述碳纤维发热体由多股碳纤维发热丝绞合而成,所述碳纤维发热体的外表面上包裹有绝缘阻燃层,所述绝缘阻燃层的外侧设有绝缘保护层,所述绝缘保护层的内壁上沿线缆的长度方向设有导向槽,所述绝缘阻燃层的外壁上凸出有与所述导向槽相配合的导向条。本发明阻燃效果卓越,能够应用于高温的使用环境中,满足了一些特殊环境对碳纤维线缆工作温度的要求,从而使得碳纤维发热线缆能够应用于更广泛的领域中。
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公开(公告)号:CN118952793A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410985207.2
申请日:2024-07-22
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
IPC分类号: B32B27/32 , B29D7/01 , H05K9/00 , B32B27/34 , B32B27/20 , B32B27/08 , B32B27/40 , B32B33/00 , B32B27/28
摘要: 本发明涉及一种电磁屏蔽膜及制备方法,电磁屏蔽膜包括依次设置的第一屏蔽层、第二屏蔽层、导热层以及绝缘层,第一屏蔽层的原料包括热塑性树脂A、碳纤维和填料A;第二屏蔽层的原料包括热塑性树脂B和填料B,且第二屏蔽层为发泡层。本发明提供的电磁屏蔽膜,设置第一屏蔽层和第二屏蔽层,第二屏蔽层可吸收透过第一屏蔽层的杂波,电磁屏蔽能效较佳;第二屏蔽层具备大直径微孔,其可均匀分散填料B,与导热层、绝缘层中的填料相互协同,导热性能力较佳,可较快散发屏蔽层因吸收电磁波过多而产生的热能,避免电子元件过热。
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公开(公告)号:CN118636503A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410941920.7
申请日:2024-07-15
申请人: 江苏澳盛复合材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种拉挤模具的模腔压力控制方法,包括:在拉挤过程中通过监测模腔内的实时压力,记录拉挤合格产品的模腔压力,并设定模腔压力的波动范围,当监测到模腔压力低于波动范围的最低值时或高于波动范围的最高值时,进行填料或树脂的添加。一种拉挤模具,包括模具主体、投料系统、压力监测系统、控制系统。本发明通过监控模腔压力,调节树脂中填料含量,从而控制模腔内的压力,进而稳定产品工艺以及质量,并监控模具的磨损程度以及模具的整体健康状态,方法简单有效,系统适用性广,适合各类复合材料拉挤模具的使用。
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