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公开(公告)号:CN118186770A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410414631.1
申请日:2024-04-08
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海光威复合材料股份有限公司
IPC分类号: D06M15/273 , C08F220/38 , D06M15/285 , C08F8/32 , C08F220/32 , D06M101/40
摘要: 本发明公开一种亲水性碳纤维的制备方法,属于碳纤维材料技术领域,通过自由基聚合方法甲基丙烯酸缩水甘油酯与甲基丙稀酰乙基磺基甜菜碱共聚,制备结构可控的两亲性共聚物;将两亲性共聚物与多巴胺共混,利用环氧基与氨基反应制备三元体系聚合物,在碱性溶液条件下,利用多巴胺自聚合后的粘附性,将具有亲水性的两性离子基团引入到纤维表面,实现上浆功能,赋予碳纤维表面的亲水特性,使其在水中具有更好的开纤性,达到在水性条件下完全分散的效果。该制备方法在改善碳纤维分散性的同时能够保证碳纸的强度,具有重要的应用前景,且工艺简单,能够适应大规模产业化需要。
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公开(公告)号:CN115831270A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211145143.2
申请日:2022-09-20
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/26 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种玻纤复合材料圆锯片临界屈曲荷载的确定方法,针对外径D、厚度H、中心孔直径Φ、法兰盘直径d的增强复合材料圆锯片;其中,刀座径向长度为L1;玻纤复合材料中的增强纤维的弹性模量为Ef、泊松比为νf、体积含量为Vf;树脂基体的弹性模量为Em、泊松比为νm、体积含量为Vm;刀座材料的弹性模量为E1、泊松比为νm1;玻璃纤维增强复合材料的密度为ρ;中心孔边缘固定夹紧,切割工作时,锯片角速度为ω,所受法向力分量会使锯片发生面外屈曲,玻纤复合材料圆锯片临界屈曲荷载Pncr由公式确定。借由本发明提供的的确定方法可以根据原始工况和材料参数,确定出圆锯片工作时的临界屈曲荷载Pncr,如此为玻纤复合材料圆锯片的设计与研制提供了依据。
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公开(公告)号:CN106189225A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610700533.X
申请日:2016-08-22
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC分类号: C08L79/04 , C08L71/10 , C08L71/12 , C08L77/00 , C08L81/06 , C08L9/02 , C08K3/00 , C08K3/36 , C08K9/04 , C08K3/34
CPC分类号: C08L79/04 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08L71/10 , C08K3/00 , C08K3/36 , C08L71/12 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08L77/00 , C08L81/06 , C08L9/02
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性氰酸酯树脂制备复合材料的方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份氰酸酯树脂、1~30份增韧剂在50~150℃下搅拌,熔解透明后,加入1~20份纳米陶瓷粉,0.1~10份触变剂分散均匀,得到纳米陶瓷粉改性氰酸酯树脂复合材料。本发明采用氰酸酯树脂与增韧剂、纳米陶瓷粉、触变剂,共混改性一步完成的方法,生产工艺简易,所得的氰酸酯树脂具有良好的热稳定性、介电性能、耐磨性,还具有优异的硬度。
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公开(公告)号:CN116046529A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210379106.1
申请日:2022-04-12
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明公开了一种碳纤维单丝拉伸测试装置。所述碳纤维单丝拉伸测试装置包括微拉伸测试单元和原位观测单元,所述微拉伸测试单元包括:第一夹头,用于固定待测碳纤维单丝的一端;第二夹头,用于固定待测碳纤维单丝的另一端;微拉伸驱动机构,用于驱使所述第二夹头沿选定方向运动;微拉力监测机构,与所述第一夹头连接,用于监测所述第一夹头于该选定方向上承受的拉力;微位移监测机构,用于监测所述第二夹头于该选定方向上的位移;原位观测单元包括视频显微机构,用于采集并记录所述第一夹头、第二夹头与待测碳纤维单丝的影像。本发明提供的碳纤维单丝拉伸测试装置为碳纤维性能的提高与生产工艺的改进提供准确的实验依据。
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公开(公告)号:CN107984662A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711338633.3
申请日:2017-12-14
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种高粘度配方树脂浇铸体制备方法。包括下述步骤:a.取树脂小样,用流变仪测量树脂的温度-粘度曲线,确定加压点,用凝胶测量仪测量树脂在特定温度下的凝胶时间,确定加压时间,通过差示扫描量热仪对树脂进行热分析,确定固化温度及时间;b.模具与树脂的所有接触面涂上脱模剂;在光滑,平整的模板上铺放导气布,然后将模具放在导气布上;将准备好的整套模具放烘箱中;c.将高粘度配方树脂放入到已预热好的模具中,然后放入到热压罐中;d.在热压罐控制面板上设置固化工艺参数,包括加压点、加压大小,升降温速率,处理温度及保温时间;工艺参数设置完成后,开始固化步骤;e.将固化好的高粘度树脂浇铸体平板从平板浇铸体模具中取出;f.选择磨削方式按照标准制样要求,加工样件。
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公开(公告)号:CN107955371A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711337737.2
申请日:2017-12-14
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC分类号: C08L79/08 , C08L63/00 , C08L71/10 , C08K13/02 , C08K3/36 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/5435 , C08K5/544 , C08J5/24
CPC分类号: C08J5/24 , C08J2379/08 , C08J2463/00 , C08J2471/10 , C08K3/36 , C08K5/1345 , C08K5/526 , C08K5/5435 , C08K5/544 , C08K13/02
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种双马来酰亚胺树脂环氧树脂复合材料的制备方法。包括下述步骤:按重量计,将50~100份双马来酰亚胺树脂、20~100份烯丙基类化合物、1~30份增韧剂,在50~200℃下搅拌,熔解分散均匀后,降温到70~150℃,加入0.1~10份抗氧剂、0.1~20份紫外光吸收剂,熔解分散均匀后,降温到70~150℃,加入1~50份环氧树脂、0.1~10份偶联剂、0.1~10份触变剂,分散均匀后,得到树脂组合物,将树脂组合物进行涂膜工序与纤维复合工序,固化后得到双马来酰亚胺树脂环氧树脂复合材料。
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公开(公告)号:CN106317869A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610700550.3
申请日:2016-08-22
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
CPC分类号: C08L79/04 , C08L2201/08 , C08L63/00 , C08K3/36 , C08K3/00 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08L77/00
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性苯并噁嗪树脂制备复合材料的方法,按质量份计,将20~100份环氧树脂、5~30份纳米陶瓷粉在50~150℃下搅拌,待分散均匀后,加入50~100份苯并噁嗪树脂,0.5~20份触变剂,得到纳米陶瓷粉改性苯并噁嗪树脂制备复合材料。本发明采用苯并噁嗪树脂与纳米陶瓷粉、触变剂共混改性一步完成的方法,生产工艺简单,所得苯并噁嗪树脂制备的复合材料除了具有良好的热稳定性、力学性能、耐磨性、工艺性等性能外,还具有优异的硬度。
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公开(公告)号:CN107984662B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201711338633.3
申请日:2017-12-14
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种高粘度配方树脂浇铸体制备方法。包括下述步骤:a.取树脂小样,用流变仪测量树脂的温度‑粘度曲线,确定加压点,用凝胶测量仪测量树脂在特定温度下的凝胶时间,确定加压时间,通过差示扫描量热仪对树脂进行热分析,确定固化温度及时间;b.模具与树脂的所有接触面涂上脱模剂;在光滑,平整的模板上铺放导气布,然后将模具放在导气布上;将准备好的整套模具放烘箱中;c.将高粘度配方树脂放入到已预热好的模具中,然后放入到热压罐中;d.在热压罐控制面板上设置固化工艺参数,包括加压点、加压大小,升降温速率,处理温度及保温时间;工艺参数设置完成后,开始固化步骤;e.将固化好的高粘度树脂浇铸体平板从平板浇铸体模具中取出;f.选择磨削方式按照标准制样要求,加工样件。
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公开(公告)号:CN106046691A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610698202.7
申请日:2016-08-22
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC分类号: C08L63/00 , C08L79/04 , C08L77/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K5/41 , C08K5/18 , C08K5/315 , C08K3/28
CPC分类号: C08L79/04 , C08K2201/011 , C08L63/00 , C08L2205/03 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K5/41 , C08K2003/282 , C08K3/346 , C08K5/18 , C08L77/00 , C08K5/3155
摘要: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷改性氰酸酯树脂/环氧树脂复合材料制备方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份氰酸酯树脂,20~100份环氧树脂,在50~150℃下搅拌,加入0.1~20份纳米陶瓷粉,分散均匀后,降温到80℃,加入0.1~10份固化剂,0.5~20份触变剂,搅拌均匀,得到纳米陶瓷粉改性氰酸酯树脂/环氧树脂复合材料。本发明采用氰酸酯、环氧树脂与纳米陶瓷粉、固化剂、触变剂共混改性一步完成的方法,生产工艺简单,所得的树脂材料具有优异的力学性能、耐湿热性、介电性能、硬度等。
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公开(公告)号:CN220848328U
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202322404872.1
申请日:2023-09-05
申请人: 威海光威复合材料股份有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种碳纤维筋混凝土梁,包括混凝土填充件以及碳纤维支撑筋;碳纤维支撑筋位于混凝土填充件的内部;碳纤维支撑筋包括多个呈等边三角形的间隔筋以及三个将多个间隔筋角与角连接的连接筋;间隔筋沿混凝土梁的长度方向间隔设置,间隔筋的一个顶点对应混凝土梁的截面边中点;三个连接筋相互平行,且延伸方向与混凝土梁的长度方向相同,间隔筋的中心位置设置有加强筋。本实用新型通过沿混凝土梁长度方向间隔设置的间隔筋来起到增强抗压性的作用,间隔筋呈等边三角形,且间隔筋的顶点对应混凝土梁的边中点,利用三角形的抗压性使混凝土梁的这一侧面具有抗压性。连接筋为缠绕有碳纤维复合筋的钢筋,为混凝土梁提供强度。
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