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公开(公告)号:CN115782229A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211477883.6
申请日:2022-11-23
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明公开一种连续纤维增强热塑性复合材料管路成型装置及成型方法,涉及材料成型技术领域,底座滑动安装于导向机构上,第二驱动机构设置于固定座上,芯模能够拆卸地安装于第二驱动机构上,缠绕机构和焊接机构分别设置于芯模的两侧,缠绕机构包括第一支撑座、第一旋转驱动部件、导向模具、第一支撑板、第二旋转驱动部件和芯轴;脱模机构包括两个脱模组件,脱模组件包括直线驱动部件和设置于直线驱动部件一端的脱模块,两个脱模块相向运动至对接时与芯模之间存在间隙,且能够对芯模上的由预浸料制成的管路成品在轴向上进行限位。该成型装置及成型方法能够满足管路要求的力学性能,便于管路成品脱模,工作效率高。
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公开(公告)号:CN115742478A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211437409.0
申请日:2022-11-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种织物增强热塑性复合材料的快速成型方法,涉及热塑性复合材料技术领域。本发明在所述预成型体的双面分别依次铺设耐高温脱模布、高温离型膜和导热金属板后进行成型(热预压、热压‑排气和冷压),相当于预成型体在开放式、无限位模具中进行成型,极大的缩短了成型时间,提高了织物增强热塑性复合材料的生产效率。而且,耐高温脱模布和高温离型膜的存在为后续的热压‑排气过程提供导气通路,从而减少织物增强热塑性复合材料的孔隙率,有效避免了成型过程织物增强热塑性复合材料产生固结变形,提高了织物增强热塑性复合材料的表面质量及内部质量,同时耐高温脱模布和高温离型膜的存在还有利于后续的脱模。
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公开(公告)号:CN113956223B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111294991.5
申请日:2021-11-03
Applicant: 东华大学
IPC: C07D307/89 , C07C17/12 , C07C25/22 , B01J23/745 , B01J27/128 , B01J23/22
Abstract: 本发明属于精细化工技术领域,具体涉及一种单氯代苯酐的制备方法。本发明提供了一种单氯代苯酐的制备方法,包括以下步骤:将萘、氯气和铁系催化剂进行第一混合后,经取代反应,得到单氯代萘;将所述单氯代萘、氧化剂和复合氧化物催化剂进行第二混合,经氧化反应,得到所述单氯代苯酐。本发明提供的制备方法所得到的单氯代苯酐的纯度高,且制备方法简便,无爆炸危险。
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公开(公告)号:CN114701106A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210384434.0
申请日:2022-04-13
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于材料测试前处理技术领域,具体涉及一种纤维诱导热塑性树脂结晶的制样和观察方法。本发明提供的纤维诱导热塑性树脂结晶的制样方法,包括以下步骤:将热塑性树脂粘附在纤维表面,得到粘附热塑性树脂的纤维;将所述粘附热塑性树脂的纤维用载玻片夹紧,然后加热使热塑性树脂熔融,之后对载玻片进行加压,得到纤维‑热塑性树脂膜。本发明提供的方法不仅可以清晰地观察到热塑性树脂结晶的黑十字消光现象,还可以观察到纤维诱导热塑性树脂结晶效应,避免了树脂膜太厚而导致的纤维诱导结晶被掩埋的问题,并且具有较好的重复性。
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公开(公告)号:CN113831761B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111293966.5
申请日:2021-11-03
Applicant: 东华大学
IPC: C09C1/30 , C09C1/36 , C09C1/44 , C09C1/40 , C09C1/04 , C09C3/12 , C09C3/08 , C08L71/10 , C08L81/06 , C08L27/16 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08J5/18
Abstract: 本发明提供了一种氨基酸改性纳米粒子及其制备方法和应用、抗污超滤膜,涉及超滤膜材料技术领域。本发明提供的氨基酸改性纳米粒子,包括纳米粒子、氨基酸和用于接枝所述纳米粒子和氨基酸的接枝单元,所述接枝单元为硅烷偶联剂。在本发明中,氨基酸具有有机相容及亲水性强的优点,借助硅烷偶联剂两亲特性将氨基酸接枝在纳米粒子表面,从而实现对纳米粒子的亲水性表面修饰,一方面通过纳米粒子表面包覆降低粒子间相互作用,减弱团聚作用;另一方面氨基酸在纳米粒子的表面接枝增强了材料亲水性及与有机膜基质的相容稳定性。
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公开(公告)号:CN114045028A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111504621.X
申请日:2021-12-10
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种可变形热塑性复合材料及其制备方法,属于热塑性复合材料技术领域。本发明提供的可变形热塑性复合材料包括碳纤维增强体和包覆于所述碳纤维增强体表面的热塑性聚酰亚胺;所述热塑性聚酰亚胺的质量为可变形热塑性复合材料质量的40~60%;合成所述热塑性聚酰亚胺的单体包括二胺和二酐;所述二胺和二酐的物质的量的比例为(0.5~1.5):1。实验结果表明,本发明提供的可变形热塑性复合材料在变形温度下固定形状后,再次加热至变形温度,即在230~270℃的特定温度下的形状展开率可达到95%以上。
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公开(公告)号:CN113619235A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110936854.0
申请日:2021-08-16
Applicant: 东华大学
IPC: B32B27/28 , B32B27/20 , B32B27/06 , B32B3/08 , B32B38/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B29C35/02 , B29C35/16 , B29C70/68 , B29C70/70
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强热塑性树脂基复合材料‑金属片连接件及其制备方法和应用,属于热塑性复合材料与金属连接技术领域。本发明提供的纤维增强热塑性树脂基复合材料‑金属片连接件,包括纤维增强热塑性树脂基复合材料和金属片;所述金属片部分包埋于所述纤维增强热塑性树脂基复合材料中。本发明提供的纤维增强热塑性树脂基复合材料‑金属片连接件,具有“三明治”结构,本发明提供的热压一体成型制备方法对材料零损伤,而且,树脂自然、均匀浸渍金属片进一步改善了金属片与纤维增强热塑性树脂基复合材料之间的界面粘结强度。本发明将纤维增强热塑性树脂基复合材料与金属片进行一体成型,操作简单,加工周期短,生产效率高,适宜批量生产。
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公开(公告)号:CN112918687A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110123682.5
申请日:2021-01-29
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种整体密封舱及其制备方法,属于航空航天高性能复合材料技术领域。本发明采用整体外蒙皮,并将现有密封舱的金属前端盖替换为外蒙皮、独立环形筋替换为整体环形加强筋和纵向加强筋,极大地提高了密封舱的结构整体性,降低了装配工作量;而且,削减了装配连接孔数量和紧固件数量,减轻了密封舱的结构重量,使结构效率得到进一步提升,同时,有效降低了密封泄漏风险,利于密封舱的反复使用和维护保养。其次,本发明通过在金属后端盖上设置维护口盖,实现了金属后端盖与舱体的密封装配连接;另外,本发明提供的整体密封舱结构利于RTM工艺成型,简化了整体密封舱的制备方法。
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公开(公告)号:CN110577495A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910804475.9
申请日:2019-08-28
Applicant: 东华大学
IPC: C07D235/30
Abstract: 本发明提供了一种含酰胺N取代苯并咪唑二胺及其制备方法,属于有机合成技术领域。本发明提供的含酰胺N取代苯并咪唑二胺具有式I所示结构。本发明中通过在二胺分子中引入酰胺和N取代苯并咪唑这两种基团,得到了具有新结构和新性能的含酰胺N取代苯并咪唑二胺,本发明提供的含酰胺N取代苯并咪唑二胺具有优异的尺寸稳定性、热稳定性和机械性能。本发明所提供的含酰胺N取代苯并咪唑二胺通过缩合、关环和还原三步法制备,合成路线较短,原料价廉易得,工艺安全性高,操作简便,生产成本较低,反应产率较高,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN115742478B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202211437409.0
申请日:2022-11-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种织物增强热塑性复合材料的快速成型方法,涉及热塑性复合材料技术领域。本发明在所述预成型体的双面分别依次铺设耐高温脱模布、高温离型膜和导热金属板后进行成型(热预压、热压‑排气和冷压),相当于预成型体在开放式、无限位模具中进行成型,极大的缩短了成型时间,提高了织物增强热塑性复合材料的生产效率。而且,耐高温脱模布和高温离型膜的存在为后续的热压‑排气过程提供导气通路,从而减少织物增强热塑性复合材料的孔隙率,有效避免了成型过程织物增强热塑性复合材料产生固结变形,提高了织物增强热塑性复合材料的表面质量及内部质量,同时耐高温脱模布和高温离型膜的存在还有利于后续的脱模。
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