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公开(公告)号:CN116199518A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211663139.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/10 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种高厚度、低线膨胀系数的透波隔热瓦及其制备方法;按照重量份数计,包括陶瓷纤维、烧结助剂、分散剂、消泡剂和淀粉,其中,烧结助剂添加量为陶瓷纤维总质量的2‑8%,分散剂添加量为陶瓷纤维总质量的0.1‑1.0%,消泡剂添加量为陶瓷纤维总质量的0.005‑0.1%,淀粉添加量为陶瓷纤维总质量的5‑15%;本发明的目的在于提供一种高厚度、低线膨胀系数透波隔热瓦及其制备方法,通过高厚度、低线膨胀系数透波隔热瓦的设计以解决现有技术中存在的传统的透波隔热瓦材料线性膨胀系数过大,将会导致隔热瓦与透波罩脱粘、开裂,从而导致隔热瓦隔热功能失灵,影响飞行器的正常通讯的技术问题。
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公开(公告)号:CN115625099A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211569775.1
申请日:2022-12-08
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
IPC: B05D5/00 , B05D1/38 , B05D7/24 , C09D183/04 , C09D161/20 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种透波材料的疏水防潮层及其制备方法;包括如下步骤:将有机硅树脂、二氧化硅粉末,有机溶剂和氨基树脂混合搅拌,制备封孔浆料,将封孔浆料涂覆于透波材料基体表面,在设定温度下固化,使得透波材料基体表面形成封孔层;将有机硅树脂,有机溶剂和氨基树脂混合搅拌,制得防潮漆,在封孔层上涂覆防潮漆,在设定温度下固化,使得封孔层上形成防潮层;在防潮层的表面涂刷或喷涂疏水剂,在设定温度下固化,使得防潮层上形成疏水层;通过透波材料的疏水防潮层制备方法的提出以解决现有技术存在的有机防潮漆直接喷涂于透波材料表面,防潮漆无法完全覆盖,单纯使用一种成分制备防潮涂料,疏水、隔离水的作用较弱的技术问题。
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公开(公告)号:CN118721084A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410842842.5
申请日:2024-06-27
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
Abstract: 本发明涉及复合材料套装工艺技术领域,尤其是涉及一种用于安装天线罩连接环的装配工装及装配方法,用于安装天线罩连接环的装配工装包括两水平间隔设置的上环形平台与下环形平台;上环形平台外边缘周向插接有多个可升降的立柱;上环形平台的上方依次间隔布设有限位环、定位环与配重压板,限位环、定位环、配重压板外侧壁周向分别间隔布设有第一连接耳、第二连接耳与第三连接耳,各第一连接耳、第二连接耳、第三连接耳与各立柱对应穿装连接;定位环下表面周向间隔分布有多个连接螺孔;本发明使用双层环形平台固定天线罩主体,使用与环形平台平行的定位环固定连接环,保证了天线罩主体与连接环的同轴度,提高装配精度,简化了装配过程。
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公开(公告)号:CN118610754A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410717986.8
申请日:2024-06-04
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
IPC: H01Q1/42
Abstract: 本发明涉及航天用耐高温透波陶瓷基复合材料防潮层技术领域,尤其是涉及一种带有防潮层的天线罩及其制备方法,带有防潮层的天线罩制备方法包括如下步骤:将第一防潮浆料涂覆在天线罩表面,固化,形成第一防潮层;制备防潮膜模具;打磨第一防潮层,将带有第一防潮层的天线罩盖设于阳模凸起上,将阴模罩设于带有第一防潮层的天线罩上方,通过各阳模定位孔与各阴模定位孔;对阴模与第一防潮层围设的间隙内抽真空并灌入第二防潮浆料,冷却并脱模,形成第二防潮层,获得带有防潮层的天线罩;本发明在天线罩表面制备出封孔防潮涂层后,使用热熔胶工艺制备防潮膜,解决了单一防潮方式效果的不持久,避免了传统粘接方式存在的搭接、鼓包、起皮等缺陷。
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公开(公告)号:CN119263793A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411794220.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司 , 中国建材集团有限公司
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/80 , C04B35/628
Abstract: 本发明涉及一种低成本耐高温密度可调石英纤维增强石英基复合材料及其制备方法;石英纤维立体织物排胶处理;排胶处理后的石英纤维立体织物浸渍于液态环硼氮烷中,在惰性气氛中,升温至80‑95℃,在0.2‑1.0MPa压力下,保温1‑3.5h,800‑900℃下烧结,获得织物粗坯;织物粗坯浸渍于硅溶胶中,真空下加热保温,浸渍后,去除硅溶胶,真空下加热保温,烧结,获得低成本耐高温密度可调石英纤维增强石英基复合材料;通过低成本耐高温密度可调石英纤维增强石英基复合材料制备方法提出以解决现有技术中存在的石英纤维增强石英基复合材料制备周期长,制备工艺复杂,成本高昂的技术问题。
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公开(公告)号:CN118610754B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410717986.8
申请日:2024-06-04
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
IPC: H01Q1/42
Abstract: 本发明涉及航天用耐高温透波陶瓷基复合材料防潮层技术领域,尤其是涉及一种带有防潮层的天线罩及其制备方法,带有防潮层的天线罩制备方法包括如下步骤:将第一防潮浆料涂覆在天线罩表面,固化,形成第一防潮层;制备防潮膜模具;打磨第一防潮层,将带有第一防潮层的天线罩盖设于阳模凸起上,将阴模罩设于带有第一防潮层的天线罩上方,通过各阳模定位孔与各阴模定位孔;对阴模与第一防潮层围设的间隙内抽真空并灌入第二防潮浆料,冷却并脱模,形成第二防潮层,获得带有防潮层的天线罩;本发明在天线罩表面制备出封孔防潮涂层后,使用热熔胶工艺制备防潮膜,解决了单一防潮方式效果的不持久,避免了传统粘接方式存在的搭接、鼓包、起皮等缺陷。
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公开(公告)号:CN119551998A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510115425.5
申请日:2025-01-24
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司 , 中国建材集团有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/84
Abstract: 本发明提供一种SiC‑BN复相陶瓷基复合材料及其制备方法,其中SiC‑BN复相陶瓷基复合材料,包括以下质量百分比的制备原料:纤维增强材料40%~53%,SiC基体40%~50%和BN基体5%~10%;所述BN基体中B的质量含量为2%‑30%。该方法制备得到的SiC‑BN复相陶瓷基复合材料具有致密化度高、耐高温、耐烧蚀等特点,在新型高性能热防护复合材料领域具有优异的应用价值。
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公开(公告)号:CN118851783A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410861911.7
申请日:2024-06-28
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
IPC: C04B35/66 , C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/634 , C04B35/636 , C04B35/632 , H01Q1/42 , B64C1/40 , B64G1/58
Abstract: 本发明涉及一种高强度、低导热的陶瓷纤维棉基隔热瓦及其制备方法;包括如下步骤:将高温粘结剂和可溶性淀粉混合,获得混合粉末,将混合粉末分散到无水乙醇中,搅拌均匀,获得混合液;将分散剂分散到高纯水中,搅拌均匀,获得溶剂;将混合液和陶瓷纤维棉加入到溶剂中,搅拌分散均匀后,获得混合浆料;将混合浆料倒入模具中,真空抽滤后,获得湿坯;湿坯干燥、烧结,获得陶瓷纤维棉基隔热瓦;通过高强度、低导热的陶瓷纤维棉基隔热瓦的提出以解决现有技术中存在的现有的隔热瓦无法满足现有的航空航天技术要求的技术问题。
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公开(公告)号:CN116199518B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211663139.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/10 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种高厚度、低线膨胀系数的透波隔热瓦及其制备方法;按照重量份数计,包括陶瓷纤维、烧结助剂、分散剂、消泡剂和淀粉,其中,烧结助剂添加量为陶瓷纤维总质量的2‑8%,分散剂添加量为陶瓷纤维总质量的0.1‑1.0%,消泡剂添加量为陶瓷纤维总质量的0.005‑0.1%,淀粉添加量为陶瓷纤维总质量的5‑15%;本发明的目的在于提供一种高厚度、低线膨胀系数透波隔热瓦及其制备方法,通过高厚度、低线膨胀系数透波隔热瓦的设计以解决现有技术中存在的传统的透波隔热瓦材料线性膨胀系数过大,将会导致隔热瓦与透波罩脱粘、开裂,从而导致隔热瓦隔热功能失灵,影响飞行器的正常通讯的技术问题。
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公开(公告)号:CN117776741A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311796693.5
申请日:2023-12-25
Applicant: 北京玻钢院复合材料有限公司
Abstract: 本发明提供一种氧化铝‑石英混编织物增强陶瓷基复合材料及其制备方法,复合材料包括增强材料和陶瓷基体;增强材料包括芯层织物和设于芯层织物的上、下表面的表层织物;芯层织物为氧化铝纤维‑石英纤维混编织物;表层织物为石英纤维织物;陶瓷基体为二氧化硅。该氧化铝‑石英混编织物增强陶瓷基复合材料将氧化铝纤维‑石英纤维混杂层作为芯层,石英层作为表层,在避免石英纤维高温条件下力学性能下降的同时,解决了氧化铝纤维耐烧蚀性能差、密度相对较高的问题,在高超声速飞行器承载‑防热部件领域具有广泛的应用前景。
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