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公开(公告)号:CN117906440A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311855860.9
申请日:2023-12-29
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: F41H7/04
摘要: 本发明提供一种单向带约束的陶瓷阵列功能梯度复合装甲板及其制备方法,其中侧面约束陶瓷阵列层,包括包括若干阵列单元,所述阵列单元包括单向带和陶瓷块,所述单向带设置在陶瓷块外周,所述阵列单元拼接得到阵列层,相邻拼接缝呈错位排列,如“T”型“Y”型。止裂层在迎弹面方向有约束作用阻止陶瓷碎块崩落,单向带侧面约束陶瓷阻止陶瓷面板裂纹扩展,粘结层粘结强度高,使得陶瓷与背板之间受到拉应力时不会断裂,相互协同抵抗弹体的冲击与侵彻。该发明结构简单易实现,材料轻便易装配,与基体装甲结合能够满足复合装甲板抗密集打击的防弹需求。
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公开(公告)号:CN114933479A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210554078.2
申请日:2022-05-19
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: C04B35/565 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/65 , C04B35/645 , C04B35/64 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B27/02 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , F41H5/04
摘要: 本发明公开了一种抗多发弹陶瓷的制备方法及防弹插板,该陶瓷采用碳化硅和/或碳化硼烧结获得,所述烧结其为高温烧结、反应烧结、热压烧结或者无压烧结中的一种或几种,所述陶瓷的平均晶粒尺寸为200‑380μm,维氏硬度为23.5GPa‑34GPa,抗压强度为2200MPa‑3100MPa;由表及里依次通过粘结剂粘结的止裂层(1)、抗弹陶瓷面板(2)和吸能背板(3)即得防弹插板,面密度小于25kg/m2,可抵御四发DBP95式5.8mm弹侵彻不穿,所有背凸小于25mm,在保证防弹插板不被子弹击穿的前提下,有效降低了子弹侵彻时产生的背凸,充分满足新一代防护插板多方面的抗弹要求。
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公开(公告)号:CN108383527B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201810235829.8
申请日:2018-03-21
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: C04B35/563 , C01B32/184 , C04B35/645 , F41H5/02
摘要: 本发明提供一种石墨烯/碳化硼陶瓷复合材料的制备方法及根据该方法所制备的产品,制备步骤包括:将膨胀石墨粉末在超声下预处理,得到片状石墨烯悬浮液,而后与碳化硼粉末、成形剂混合研磨,然后进行喷雾造粒,得到粉料;在真空或氩气环境下采用双温热压工艺进行烧结,获得石墨烯/碳化硼陶瓷复合材料。本发明提出的热压工艺可降低碳化硼陶瓷的长时间加热温度、得到晶界完整、晶粒细小的组织,这种材料具有优异的力学性能,可用于防弹板或耐磨器件。本发明工艺能有效提高片状石墨烯在碳化硼中分散均匀性,且容易进行工业放大,适合于规模生产。
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公开(公告)号:CN108530082A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810638305.3
申请日:2018-06-20
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/622
摘要: 本发明采用添加石墨烯对碳化硼陶瓷进行增韧。石墨烯增强增韧的机理是裂纹偏转、分支、桥联、断裂、拔出等。与以往容易团聚的纤维、纳米管、晶须等一维增韧相不同,石墨烯是二维材料,可通过表面改性和修饰,显著降低石墨烯层片之间的相互吸引力而避免团聚,在一些液体介质有很好的分散性和稳定性。如氧化石墨烯表面含有大量的羟基、羧基等含氧官能团,可以制备稳定分散的石墨烯溶液;将其与陶瓷基体浆料混合,可得到植入效果良好的石墨烯陶瓷混合原料,因此其增强增韧效果相对稳定,工艺可行性较好。
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公开(公告)号:CN108383527A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810235829.8
申请日:2018-03-21
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: C04B35/563 , C01B32/184 , C04B35/645 , F41H5/02
摘要: 本发明提供一种石墨烯/碳化硼陶瓷复合材料的制备方法及根据该方法所制备的产品,制备步骤包括:将膨胀石墨粉末在超声下预处理,得到片状石墨烯悬浮液,而后与碳化硼粉末、成形剂混合研磨,然后进行喷雾造粒,得到粉料;在真空或氩气环境下采用双温热压工艺进行烧结,获得石墨烯/碳化硼陶瓷复合材料。本发明提出的热压工艺可降低碳化硼陶瓷的长时间加热温度、得到晶界完整、晶粒细小的组织,这种材料具有优异的力学性能,可用于防弹板或耐磨器件。本发明工艺能有效提高片状石墨烯在碳化硼中分散均匀性,且容易进行工业放大,适合于规模生产。
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公开(公告)号:CN105886995B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610168587.6
申请日:2016-03-23
申请人: 上海工程技术大学
摘要: 一种碳化硼/铝复合涂层的制备方法,其特征在于包括以下步骤:a、将质量百分比为10~15%的硼酸粉末溶解于85~90%的热水中,得到硼酸水溶液;b、将碳化硼粉末加入到所述硼酸水溶液中得到粉末胶体,c、将所述碳化硼喷涂粉料采用真空等离子体喷涂技术喷涂到金属基体表面,d、在步骤c中得到的涂层表面放置Al‑Si或Al‑Mg合金块体或者粉末,得到铝合金结合碳化硼复合涂层。本发明具有将表面改性后的B4C粉末喷涂到基体表面上,再将铝合金充填到涂层孔隙中,提高铝合金与碳化硼陶瓷的润湿性和结合力,得到全致密且与基体实现紧固结合的碳化硼/铝复合涂层和制备工艺简单、效率高、成本低,容易进行工业放大的优点。
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公开(公告)号:CN108007273A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711030328.8
申请日:2017-10-27
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: F41H5/04 , B28B1/00 , B28B3/02 , C04B35/563 , C04B35/622 , B22D19/08
摘要: 本发明提供一种碳化硼-钛合金复合装甲的制备方法,该方法包括以下步骤:1)配制1-2wt%石墨烯溶液,加入分散剂,均匀分散,获得石墨烯均匀分散的溶液;2)加入碳化硼原料粉末中,选用平均粒径为3-5um的碳化硼粉末作为原料,添加3%-4%的石墨粉作为烧结助剂,石墨粉的平均粒径为1-2um;3)将碳化硼原料粉末和石墨烯溶液混合球磨形成浆料;4)造粒,烘干得到造粒粉;5)将造粒粉装入模具,热压烧结;6)将陶瓷片拼接成陶瓷板,将陶瓷板在模具中安放好,预热,取出放置在浇注槽内;7)熔炼炉升温至一定温度,待钛合金完全熔化后浇铸于陶瓷板周围,熔融钛合金凝固后即实现金属对陶瓷材料的封装。
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公开(公告)号:CN107651962A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710919679.8
申请日:2017-09-30
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/626 , C04B35/634 , B22D19/08
CPC分类号: C04B35/563 , B22D19/08 , C04B35/62695 , C04B35/63476 , C04B2235/3826 , C04B2235/428 , C04B2235/48 , C04B2235/608 , C04B2235/612
摘要: 本发明提供一种碳化硼-铝合金复合板的制备方法,先制备出大厚度碳化硼陶瓷板,之后将陶瓷板与铝合金直接浇注,使铝合金在三维空间上对碳化硼陶瓷进行约束和固结,形成铝包裹碳化硼的一体结构材料。陶瓷板上均匀分布的止裂孔也有利于浇筑过程中液态铝的流动和贯通,使铝合金与碳化硼陶瓷的结合更加牢固。
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公开(公告)号:CN107500770A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710882854.0
申请日:2017-09-26
申请人: 浙江立泰复合材料股份有限公司
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/626 , C04B35/622 , C04B35/64 , F41H5/02 , F41H5/04
CPC分类号: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/62695 , C04B35/64 , C04B2235/3826 , C04B2235/428 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/77 , C04B2235/96 , F41H5/02 , F41H5/0428
摘要: 本发明提供一种碳化硼防弹陶瓷的制备方法,相较于现有的防弹陶瓷,其显微硬度、抗弯强度和断裂韧性分别提高了18%,33%和35%。
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公开(公告)号:CN105113213B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510429877.7
申请日:2015-07-21
申请人: 上海工程技术大学
IPC分类号: D06M11/79 , D06M11/45 , D06M11/46 , D06M11/64 , D06M101/40
摘要: 本发明公开了一种在碳纤维表面制备抗氧化复合涂层的方法,所述的抗氧化复合涂层为Al2O3‑SiO2‑TiO2复合涂层,所述方法为溶胶‑凝胶法,包括:复合溶胶的制备,对碳纤维的表面活化处理,涂覆,干燥及热处理;所述复合溶胶的制备是在室温下,先将正硅酸乙酯的水醇溶液与乙酸制备成混合溶液A,然后倒入钛酸丁酯的醇溶液中,制备成混合溶液B,再在搅拌下,将九水合硝酸铝的醇溶液快速倒入混合溶液B中,制备成混合溶液C,最后向混合溶液C中加入醇水混合溶剂,搅拌得到所述的复合溶胶。采用本发明方法制备的三元复合溶胶,可在碳纤维表面制得均匀完整且附着力好、厚度在3μm之内的抗氧化涂层。
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