纤维/树脂基复合材料控胶浸胶机及其使用方法和应用

    公开(公告)号:CN110900884B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910989792.2

    申请日:2019-10-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B29B15/14

    摘要: 本发明涉及纤维增强树脂基复合材料制备装置领域,尤其涉及纤维/树脂基复合材料控胶浸胶机及其使用方法和应用。所述浸胶机结构为:底板的两侧设置有胶液收集装置,以便于收集多余的胶液。浸胶管固定加热装置、初级混胶辊、次级混胶辊均位于底板的上方,且与底板之间具有空隙;控胶浸胶管位于浸胶管固定加热装置中,且控胶浸胶管上设置有与空隙连通的出胶孔;控胶浸胶管还与胶液存储装置连接,且两者的连通管路上设置有计量装置;底板的底部浸胶管固定加热装置、初级混胶辊、次级混胶辊对应的位置设有控温装置。该浸胶机具有封闭式浸胶、精确控制浸胶量、浸胶均匀、可浸胶树脂种类多等特点,适合于纤维增强树脂基复合材料生产的浸胶步骤。

    纤维/树脂基复合材料控胶浸胶机及其使用方法和应用

    公开(公告)号:CN110900884A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201910989792.2

    申请日:2019-10-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B29B15/14

    摘要: 本发明涉及纤维增强树脂基复合材料制备装置领域,尤其涉及纤维/树脂基复合材料控胶浸胶机及其使用方法和应用。所述浸胶机结构为:底板的两侧设置有胶液收集装置,以便于收集多余的胶液。浸胶管固定加热装置、初级混胶辊、次级混胶辊均位于底板的上方,且与底板之间具有空隙;控胶浸胶管位于浸胶管固定加热装置中,且控胶浸胶管上设置有与空隙连通的出胶孔;控胶浸胶管还与胶液存储装置连接,且两者的连通管路上设置有计量装置;底板的底部浸胶管固定加热装置、初级混胶辊、次级混胶辊对应的位置设有控温装置。该浸胶机具有封闭式浸胶、精确控制浸胶量、浸胶均匀、可浸胶树脂种类多等特点,适合于纤维增强树脂基复合材料生产的浸胶步骤。

    一种ZnMn2O4纳米球表面改性碳纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118127805A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410367182.X

    申请日:2024-03-28

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种ZnMn2O4纳米球表面改性碳纤维及其制备方法与应用,制备方法,包括如下步骤:将碳纤维脱浆后活化处理,得活化碳纤维;将活化碳纤维浸渍于锌源、锰源、NH4HCO3和乙二醇的混合前驱体溶液中进行水热反应,原位生长ZnMn2O4纳米球;将生长有ZnMn2O4纳米球的碳纤维清洗、干燥,即得。这种结构‑功能一体化复合材料不仅可以用作航空航天应用中的结构材料,还可以用作半导体和人工智能行业中的高性能双功能材料。

    多弧离子镀制备小调制周期Ti/TiN超硬纳米多层膜

    公开(公告)号:CN109440069B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910043083.5

    申请日:2019-01-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C23C14/32 C23C14/16 C23C14/06

    摘要: 本发明公开了多弧离子镀制备小调制周期Ti/TiN超硬纳米多层膜。该膜的制备方法包括:将钛金属沉积靶单向放置于腔体的内部;将硬质合金和单面抛光单晶硅片作为薄膜生长的样品基底;抽取腔体内部的空气,使得腔体内部为真空状态;在真空状态下,对腔体的内部进行加热,并通入高于氩气纯度阈值的氩气,辉光放电清洗第一时间段;将氩气的流量降低至第一流量流速;开启钛金属沉积靶,并在负偏压下对样品基底进行轰击清洗第二时间段;预先沉积第一沉积厚度的钛层作为过渡层;将氩气和氮气分别周期性的通入腔体内,交替沉积钛子层和氮化钛子层,形成多弧离子镀制备小调制周期Ti/TiN超硬纳米多层膜,提高了基于TiN薄膜所制成的产品的使用寿命。

    多弧离子镀制备小调制周期Ti/TiN超硬纳米多层膜

    公开(公告)号:CN109440069A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201910043083.5

    申请日:2019-01-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C23C14/32 C23C14/16 C23C14/06

    摘要: 本发明公开了多弧离子镀制备小调制周期Ti/TiN超硬纳米多层膜。该膜的制备方法包括:将钛金属沉积靶单向放置于腔体的内部;将硬质合金和单面抛光单晶硅片作为薄膜生长的样品基底;抽取腔体内部的空气,使得腔体内部为真空状态;在真空状态下,对腔体的内部进行加热,并通入高于氩气纯度阈值的氩气,辉光放电清洗第一时间段;将氩气的流量降低至第一流量流速;开启钛金属沉积靶,并在负偏压下对样品基底进行轰击清洗第二时间段;预先沉积第一沉积厚度的钛层作为过渡层;将氩气和氮气分别周期性的通入腔体内,交替沉积钛子层和氮化钛子层,形成多弧离子镀制备小调制周期Ti/TiN超硬纳米多层膜,提高了基于TiN薄膜所制成的产品的使用寿命。