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专利名称:
一种含有导电层的碳纤维增强树脂基复合材料表面除漆方法
申请号:
2022105508876
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
碳纤维 增强树脂
相似专利
发布日:2025/07/10
摘要: 本发明提供了一种含有导电层的碳纤维增强树脂基复合材料表面除漆方法;包括如下步骤:步骤1,将待处理样件固定于工作平台上,将涂覆油漆层的一面对准激光清洗头;步骤2,打开脉冲激光器,选择高功率、低频和宽脉冲的激光参数去除材料表面部分漆层;步骤3,重复步骤2,至剩余少量漆层;步骤4,采用与步骤2相同的脉冲激光器,选择低功率、高频和窄脉冲的激光参数去除材料表面剩余漆层,且对导电层进行强化处理;步骤5,关闭激光器,清除样件表面残留的废料,取出样件。本发明采用脉冲激光器去除油漆涂层,通过分层去除和激光强化作用,实现了导电层的无损去除和性能强化,效率高且适用范围广,对航空飞行器的修复技术具有重要意义。
专利名称:
一种玻璃纤维增强树脂预制泵站(报过高企)
申请号:
2021223201710
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:实用新型 关键词:
工程技术 报过 增强树脂
相似专利
发布日:2025/02/25
摘要: 本实用新型属于预制泵站领域,尤其是一种玻璃纤维增强树脂预制泵站,针对现有的预制泵站利用格栅对进水进行过滤,不便于对过滤物进行清理,影响使用效果,无法实现承载强度和自重的平衡,生产升本较高的问题,现提出如下方案,其包括顶部设置有开口的筒体,所述筒体的顶部设有顶盖,所述筒体的左侧内壁上固定安装有过滤桶,所述筒体的左侧密封连通有进水管,本实用新型采用玻璃纤维增强树脂层、玻璃钢内层和玻璃钢外侧集成的预制泵站本体,在不影响承受强度的前提下减轻自身的自重,降低了生产成本,还可以便于对过滤物进行清理,提升了使用效果,可实施性强。
专利名称:
碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料的制备方法
申请号:
2021116136213
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
航天 汽车 纺织机械 增强树脂
相似专利
发布日:2025/07/09
摘要: 本发明是关于碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料的制备方法。包括:将含有MWCNT的水性浆料加入到去离子水中,并进行超声分散处理得到MWCNT水溶液;将聚乙烯醇加入MWCNT水溶液中,并进行磁力搅拌,直至形成MWCNT聚乙烯醇混合溶液;将碳纤维浸入MWCNT聚乙烯醇混合溶液后,取出在室温下干燥得到碳纤维预制体;在氩气保护气氛下,对碳纤维预制体进行热处理,将热处理炉升温后并进行保温处理,保温处理后断电将热处理炉的温度降至室温,即得到碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强材料;在室温下将碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强材料在酚醛树脂溶液中浸渍形成预制体;使用硫化机对干燥后的预制体进行热压固化处理,即获得碳纤维表面接枝MWCNT多尺度增强树脂基摩擦材料。
专利名称:
一种MOF-5无损改性碳纤维增强树脂基湿式摩擦材料及其制备方法
申请号:
2018114679321
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 碳纤维 改性 F 材料及其制备方法 无损 纤维增强 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明公开了一种MOF-5无损改性碳纤维增强树脂基湿式摩擦材料及其制备方法,首先处理碳纤维以去除表面上浆剂和其他污染物,然后将碳纤维在一定温度下利用硝酸处理,得到功能化碳纤维,为后续生长提供活性位点,将碳纤维与六水合硝酸锌以及对苯二甲酸溶于N,N-二甲基甲酰胺溶液中,采用磁力搅拌均匀后,水热反应来改性碳纤维,得到经MOF-5改性处理后的碳纤维,最后将改性处理过后碳纤维与芳纶纤维、纸纤维、树脂混合制备摩擦材料原纸,通过热压固化工艺后得到MOF-5改性碳纤维增强树脂基湿式摩擦材料。本发明可以避免传统处理工艺对碳纤维造成的损失,提高纤维表面活性同时不损伤纤维强度。
专利名称:
一种柠檬酸钠辅助的纳米二氧化锰改性碳纤维增强树脂基摩擦材料的制备方法
申请号:
2020102203294
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 纳米材料 碳纤维 辅助 钠 锰 改性 纤维增强 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明公开了一种柠檬酸钠辅助的纳米二氧化锰改性碳纤维增强树脂基摩擦材料的制备方法。首先对碳纤维进行酸液氧化的预处理,再采取水热合成工艺在碳纤维上原位生长纳米二氧化锰,同时加入适量浓度的添加剂柠檬酸钠,使得纳米二氧化锰具有均匀、密实的生长形貌,将纳米二氧化锰改性的碳纤维浸渍于酚醛树脂溶液中,经过热压成型即得到碳纤维增强树脂基复合材料。一方面纳米二氧化锰比表面积大,具有一定的耐热、耐磨性能,另一方面添加剂柠檬酸钠起到了辅助还原、控制二氧化锰生长形貌的作用,进而充分发挥了二氧化锰在碳纤维和树脂间的“铆钉”作用,改善了碳纤维与树脂间的结合强度。因此,复合材料的摩擦和磨损性能均得到了有效提升。
专利名称:
一种多层网状氧化锆纤维增强树脂基材料的制备方法
申请号:
2020104397078
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 增强树脂
相似专利
发布日:2025/07/03
摘要: 一种多层网状氧化锆纤维增强树脂基材料的制备方法。本发明将工业生产的陶瓷废料加以回收和利用,采取固相反应、浸润、涂覆等易于操作的试验方法,涉及到的PTFE、树脂、乙二醇、碳酸钠、无水乙醇等物质简单易得。依据陶瓷粉体和氧化锆纤维布的结构特点,采用“双向”界面改性的方式,改善了界面之间的结合,借助树脂和氧化锆纤维布优异的包裹相容性能,将抗冲击力、抗应力拉伸、质轻、耐高温的氧化锆纤维布和陶瓷粉体结合,构建了具有网状结构的“氧化锆纤维布——树脂——陶瓷粉体”多元体系。该方法具有绿色、环保、低成本和简单易行的技术特点,所制备的网状氧化锆纤维增强树脂基材料结构稳定,耐摩擦磨损性能优异,耐高温能力强,摩擦系数大,轻质高强。
专利名称:
一种硅烷化碳纤维/纳米二氧化锰增强树脂基复合材料的制备方法
申请号:
201811555020X
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 纳米材料 碳纤维 硅 锰 港口 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明公开了一种硅烷化碳纤维/纳米二氧化锰增强树脂基复合材料的制备方法,首先,利用一步水热法于纤维表面生长MnO2纳米片,得到MnO2纳米片改性碳纤维(CF‑MnO2);其次,利用水浴震荡在MnO2纳米片表面接枝硅烷偶联剂APS,得到MnO2纳米片/APS多元改性碳纤维(CF‑MnO2‑APS)。本发明所制备的复合材料具有优异的力学性能和摩擦学性能。
专利名称:
一种二氧化钛-硅烷偶联剂协同强化碳布增强树脂基摩擦材料的制备方法
申请号:
2018100555893
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 布 纺织面料 硅 港口 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 一种二氧化钛‑硅烷偶联剂协同强化碳布增强树脂基摩擦材料的制备方法。将碳布用硝酸镍/双氧水溶液进行氧化处理后通过水热反应,在其表面生长二氧化钛纳米棒。随后将二氧化钛纳米棒‑碳布经硝酸氧化、硅烷偶联剂接枝反应,将改性碳布充分洗涤、烘干,得到二氧化钛‑硅烷偶联剂协同强化碳布。本发明所制备的树脂基摩擦材料拉伸强度约提高50%‑150%,摩擦系数明显提高,且磨损量降低30.2%‑63.0%。不仅实现了机械锚定和化学结合,同时,硅烷偶联剂在摩擦过程中通过热化学反应形成摩擦膜,包附在摩擦表面及碳纤维表面,提高了碳纤维的耐热和耐磨性能,充分体现了二氧化钛‑硅烷偶联剂协同强化碳布应用于湿式摩擦材料中优异的摩擦行为。
专利名称:
纳米吸收剂-碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料及其制备方法
申请号:
2017102142405
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 纳米材料 纤维 硅 材料及其制备方法 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明涉及纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料及其制备方法,先将酸化处理后的碳化硅编织体放入多元胺中进行氨基化处理,得到氨基化碳化硅纤维编织体;将氨基化碳化硅纤维编织体和酸化处理后的纳米吸收剂分散在有机溶剂中,进行化学接枝,得到纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体;以耐高温树脂为基体,纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体为吸收体,其中基体占基体和吸收体总质量的30~50%,采用树脂基复合材料成型工艺,制得纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料。本发明材料同时兼具良好的力学性能和吸波性能,材料结构完整性好,抗冲击性强,不易分层。
专利名称:
一种氧化物纳米线?碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基的结构吸波材料及其制备方法
申请号:
2017103643798
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 纳米材料 纤维 纳米线 硅 材料及其制备方法 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明涉及一种氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基的结构吸波材料及其制备方法,先对碳化硅纤维布进行除胶处理,然后烘干;通过水热法或者水浴,在烘干后的碳化硅纤维布表面生长氧化锌纳米线、氧化钛纳米线或氧化钴纳米线,得到氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体;将树脂基体涂刷到氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体的外表面,经过固化成型得到氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基的结构吸波材料。本发明方法以耐高温树脂为基体,氧化物纳米线‑碳化硅纤维多尺度增强体为增强体和吸收体制备吸波材料,产品结构完整性好,抗冲击性强,不易分层,该吸波材料具有良好的力学性能和吸波性能。
专利名称:
一种纳米吸收剂-碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料及其制备方法
申请号:
2017102160526
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 纳米材料 纤维 硅 材料及其制备方法 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明涉及一种纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料及其制备方法,先将除胶处理后的碳化硅纤维布和酸化处理后的纳米吸收剂均进行干燥;将干燥后的碳化硅纤维布附着在导电板上,然后连接到电泳沉积仪的正极,另一块导电板作为负极;将干燥后的纳米吸收剂分散在有机溶剂中,进行电泳沉积,得到纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体;以耐高温树脂为基体,纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体为吸收体,其中基体占基体和吸收体总质量的30~50%,制得纳米吸收剂‑碳化硅纤维多尺度增强体增强树脂基结构吸波材料。本发明材料同时兼具良好的力学性能和吸波性能,材料结构完整性好,抗冲击性强,不易分层。
专利名称:
一种二氧化钛纳米棒改性碳布增强树脂基复合材料的制备方法
申请号:
2017101840861
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 纳米材料 布 纺织面料 改性 纳米棒 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明公开了一种二氧化钛纳米棒改性碳布增强树脂基复合材料的制备方法,首先将商业碳布室温下经过丙酮溶液浸泡以去除碳布纤维表面上浆剂;将洗涤后的碳布通过TiO2溶胶在纤维表面接种TiO2晶籽;随后采用水热生长处理在碳布纤维表面生长TiO2纳米棒。反应完成后将改性碳布充分洗涤,烘干。以改性后的碳布作为增强体制备多尺度碳布增强树脂基复合材料。本发明所制备的二氧化钛纳米棒改性碳布混合体多尺度增强树脂基复合材料拉伸强度提高了21%‑84%,三点弯曲强度提升了30%‑89%,且多尺度增强树脂基复合材料摩擦系数平稳,保持在0.1,磨损率降低25%‑56%,充分体现了二氧化钛纳米棒改性碳布增强体对树脂基复合材料机械强度的提升及其应用于湿式摩擦材料中的减磨、耐磨作用。
专利名称:
一种片状自组装二氧化锰改性碳纤维增强树脂基摩擦材料的制备方法
申请号:
2017100422859
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 碳纤维 锰 改性 纤维增强 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明公开了一种片状自组装二氧化锰改性碳纤维增强树脂基摩擦材料的制备方法,采用酸液氧化法对碳纤维进行预处理,然后使用高锰酸钾和浓硫酸利用氧化还原反应在碳纤维表面原位生长片状自组装二氧化锰,且其具有比表面积大、易与树脂结合等诸多优点,将其作为摩擦材料增强体,应用于湿式树脂基摩擦材料,可以有效增大纤维与树脂结合的比表面积,进而提高碳纤维与基体的界面结合性能,使摩擦材料具有更为优异的摩擦磨损性能。
专利名称:
在碳布上生长氧化锌纳米棒增强树脂基摩擦材料的制备方法
申请号:
2016105033763
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 纳米材料 布 纺织面料 生长 纳米棒 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明提供了一种在碳布上生长氧化锌纳米棒增强树脂基摩擦材料的制备方法。以碳布、铵盐、二水醋酸锌、六水硝酸锌、环六亚甲基四胺、氢氧化钠、无水乙醇、改性的酚醛树脂为原料,首先将碳布进行阳极氧化,然后将氧化后的碳布进行晶种层浸渍,在有晶种层得碳布上进行水浴生长,得到纳米棒状氧化锌生长于碳布上。然后将处理后的碳布旋转滴加改性酚醛树脂溶液,取出自然晾干后,用硫化机热压成型。本发明通过阳极氧化碳布使碳布表面含氧官能团增多,进行晶种层浸渍有利于氧化锌在生在的过程中成核成长,氧化锌具有活性大、硬度适中等特点,纳米棒状的氧化锌生长于碳布表面,更有益于碳布与树脂的结合,改善摩擦材料的摩擦磨损性能。
专利名称:
一种二氧化钛改性碳纤维增强树脂基复合材料的制备方法
申请号:
2016100772114
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
高分子材料 碳纤维 改性 纤维增强 增强树脂
相似专利
发布日:2023/08/21
摘要: 本发明公开了一种二氧化钛改性碳纤维增强树脂基复合材料的制备方法,先将碳纤维在一定条件下用浓硝酸进行预处理,将预处理后的碳纤维与钛源在以浓盐酸为酸性介质的水溶液中水热反应一定时间,反应完成后将改性纤维充分洗涤,烘干,以改性后的碳纤维作为增强纤维制备增强树脂基复合材料。本发明所制备的改性碳纤维增强树脂基复合材料拉伸强度提高了134.8%~153.1%,孔隙率从45.7%~40.5%减小到19.3%~15.6%,且孔径分布较为均匀,且增强树脂基复合材料摩擦系数保持在0.12~0.14,磨损量降低37.1%~50.3%,充分体现了改性碳纤维应用于湿式摩擦材料中优异的减磨作用。
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