一种基于数字孪生技术的薄壁件树脂传递模塑过程控制方法

    公开(公告)号:CN115081041A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210720929.6

    申请日:2022-06-24

    摘要: 本发明公开一种基于数字孪生技术的薄壁件树脂传递模塑过程控制方法,包括建立纤维增强复合材料零件的数字孪生模型;获取模腔内压力分布数据,将其导入数字孪生模型构建仿真模塑环境,显示流动前沿位置;由压力数据结合渗透率、纤维材料的总孔隙度和树脂粘度计算流动前沿树脂流速;由实验归纳出的经验公式可得出使制品空隙率最低的树脂最优流速,通过流动前沿树脂流速与最优流速对比,判断是否充分浸渍;若不充分浸渍则进行工艺过程动态控制。本发明具有对树脂传递模塑过程进行实时监测和控制的效果,可以对实际工艺过程进行优化,减少空隙缺陷,降低复合材料零件的制造成本。

    一种射频等离子体增强化学气相沉积装置及方法

    公开(公告)号:CN118600396A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410661474.4

    申请日:2024-05-27

    摘要: 本发明公开了一种射频等离子体增强化学气相沉积装置及方法,涉及二维半导体材料制备技术领域,包括CVD炉,CVD炉上贯穿设有石英管,石英管内部含有前驱体,石英管内部放置有生长衬底,还包括:供气系统、等离子激发系统、排气系统、抽气系统和废气收集系统。本发明可减少反应物前驱体的消耗量,极大增加反应物前驱体的反应活性,通过调节压强可防止二维材料制备过程等离子体对表面的刻蚀作用,三级过滤设备可有效减少污染物排放,保证实验人员身体健康;本发明二维材料制备效率高,可利于规模化工业生产。

    一种基于PECVD法二维TMDCs材料制备方法

    公开(公告)号:CN118407021A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410530104.7

    申请日:2024-04-29

    IPC分类号: C23C16/30 C23C16/505

    摘要: 本发明涉及一种基于PECVD法二维TMDCs材料制备方法,包含以下步骤:M金属源无机盐质量分数为1‑10mg/ml,直接加入到去离子水中,通过磁力搅拌仪搅拌均匀,得到M金属源溶液;将所述M金属源溶液,旋涂润湿性处理后的生长衬底表面;将所述旋涂M金属源的生长衬底放置在等离子体增强化学气相沉积管式炉中,采用限域或非限域放置;将所述高纯度固态的过渡族金属粉末1‑3克均匀平铺放置于射频线圈中央,提供二维过渡族金属硫属化合物MX2中的硫属X源。本发明极大降低对硫族金属用量的消耗,极大提高硫族金属源的活性、降低TMDCs二维材料空位缺陷,实现高质量制备。利用的等离子体轰击作用,可降低TMDCs二次形核,实现大面积、低污染、规模化纳米片或单层薄膜生长。

    一种基于数字孪生技术的薄壁件树脂传递模塑过程控制方法

    公开(公告)号:CN115081041B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210720929.6

    申请日:2022-06-24

    摘要: 本发明公开一种基于数字孪生技术的薄壁件树脂传递模塑过程控制方法,包括建立纤维增强复合材料零件的数字孪生模型;获取模腔内压力分布数据,将其导入数字孪生模型构建仿真模塑环境,显示流动前沿位置;由压力数据结合渗透率、纤维材料的总孔隙度和树脂粘度计算流动前沿树脂流速;由实验归纳出的经验公式可得出使制品空隙率最低的树脂最优流速,通过流动前沿树脂流速与最优流速对比,判断是否充分浸渍;若不充分浸渍则进行工艺过程动态控制。本发明具有对树脂传递模塑过程进行实时监测和控制的效果,可以对实际工艺过程进行优化,减少空隙缺陷,降低复合材料零件的制造成本。

    一种航天器电路板内带电防护涂料及涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN115895420A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211400422.9

    申请日:2022-11-09

    IPC分类号: C09D175/04 C09D5/24 C09D7/20

    摘要: 本发明提供了一种航天器电路板内带电防护涂料及涂层的制备方法,将导电纳米材料和盐酸苯胺混合,加入三防漆稀释剂作为有机相辅助溶剂配置成导电纳米材料混合液,再加入常规航天器电路板用三防漆混合,得到航天器电路板内带电防护涂层材料。其中,根据导电纳米材料与盐酸苯胺含量配比满足内带电涂层电导率的控制需求,导电纳米材料为主体导电材料,盐酸苯胺为辅助导电材料。将涂料直接涂敷在电路板表面得到涂层,可以调节航天器电路板内带电防护涂层电阻可控,使得航天器电路板内带电防护涂层满足不同静电防护等级需求。