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公开(公告)号:CN105233569A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510702028.4
申请日:2015-10-22
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: B01D39/06
Abstract: 本发明涉及一种玻璃纤维过滤材料制备方法,具体步骤为:将长石、纯碱、硼酸、碳酸钡、碳酸钾和石灰石等原料进行混合,制成玻璃球,在窑炉将玻璃球熔融获得玻璃液,漏板进行一次拉丝,经过燃烧室的火焰喷吹成为玻璃纤维,经过集棉室,在出口处与粘结剂混合,成为玻璃棉毡,棉毡在负压风机的作用下,在棉毡上下表面铺设无纺布,进入固化炉固化之后,成为玻璃纤维过滤材料。本发明采用火焰喷吹法制备玻璃纤维均匀性好、直径小和强度高;对粒径<5μm的粉尘除尘效率达到99.8%,对粒径<2.5μm的粉尘除尘效率达到99.7%;所制备的过滤材料过滤效率高,能过滤颗粒直径小的杂质,使用寿命长,应用比较广泛。
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公开(公告)号:CN103664214B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210337247.3
申请日:2012-09-13
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C04B35/80
Abstract: 本发明提供一种含氮化硅界面的透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在氧化物纤维或者纤维预制件的表面采用低压化学气象沉积的方法沉积一层氮化硅涂层;(2)将沉积氮化硅涂层后的氧化物纤维或者纤维预制件放置进行5~8次硅溶胶浸渍-烘干工艺;(3)将每一次烘干处理后的复合材料放置在600~800℃下烧结处理0.5~1小时;(4)将最后一次烧结处理后的复合材料的表面用低压化学气相沉积的方法沉积一层氮化硅涂层。本发明工艺过程相对简单,易操作,重复性好,复合材料韧性高,抗热震性能好复合材料孔隙率降低。
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公开(公告)号:CN103664215A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210337248.8
申请日:2012-09-13
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C04B35/80
Abstract: 本发明提供一种石英纤维增韧的多相陶瓷透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石英纤维制成2.5维机织或者3维编织预制件形式,预制件纤维体积分数为35%~55%;(2)在浓度为15%~35%的溶胶中加入一定质量分数纳米SiO2粉、Si3N4粉、Al2O3粉,均匀搅拌后得到混合浆料;(3)将石英纤维预制件放置在混合浆料中进行压力浸渍,浸渍压力为2~10MPa;(4)将浆料浸渍后的石英纤维预制件放置烘箱中进行热处理烘干工艺;(5)将烘干处理后的复合材料放置在700~900℃下烧结处理45~75分钟;(6)重复(3)~(5)工序9~12次。本发明工艺过程相对简单,易操作,重复性好,成本低,复合材料近净尺寸成型,后期加工难度低,复合材料密度高,韧性好,介电性能好。
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公开(公告)号:CN103144356A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310076783.7
申请日:2013-03-12
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 一种高导电复合碳纤维及其制备方法,属于复合碳纤维及其制备方法。本发明由碳纤维及自下而上依次附着在其表面的金属涂层和石墨烯涂层组成;所述碳纤维为碳纤维丝、碳纤维束、碳纤维布、碳纤维纸或碳纤维织物;所述金属涂层为金属铜涂层、金属镍涂层或金属铱涂层;所述金属涂层厚度为50-500nm。利用本发明制备的复合碳纤维具有十分优异的导电性和导热性,能够将雷击能量迅速传导或消散掉,大大提高了碳纤维材料的抗雷击能力。
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公开(公告)号:CN102390525A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110319552.5
申请日:2011-10-20
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: B64C21/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开一种大攻角非对称涡/侧向力闭环主动控制装置,包括小扰动片、旋转摆振机构、微型直流电动机、轴编码器、步进电机和驱动器、动态压差传感器、天平测力元件与闭环反馈系统;旋转摆振机构将微型直流电动机的旋转运动转换成小扰动片的旋转摆振运动;轴编码器实时确定小扰动片的摆振频率值,并以脉冲信号输出;步进电机和驱动器控制微型直流电动机的转速;动态压差传感器检测实时侧向力的动态信息;闭环反馈系统根据动态压差传感器的数据控制微型直流电动机;天平测力元件用于测量侧向力。此装置可根据实际需要对其扰动控制频率、位置、占空比等参数进行调控,以小的能量消耗实现对大攻角非对称涡的控制。
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公开(公告)号:CN119591095A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411754722.6
申请日:2024-12-02
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了一种等离子体辅助闪蒸焦耳热制备石墨烯的设备及方法,该设备包括中央控制系统、真空系统、信号采集系统、供电系统、管式旋转反应装置;中央控制系统主要用于设备各区域指令的下达与控制;真空系统用于控制反应所需的真空度,并由真空表实时监测;信号采集系统实时采集反应时的温度、电压、电流,输入至中央控制系统;供电系统为管式旋转反应装置提供电能;管式旋转反应装置放置样品并产生等离子体,使样品实现等离子体处理与闪蒸焦耳热处理的不间断进行。本设备实现了等离子体‑焦耳热的不间断进行,可对粉末状样品进行充分处理,显著改善传统焦耳热设备加热前物料杂质过多致使闪蒸后产物纯度过差的问题。
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公开(公告)号:CN117754123A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311799479.5
申请日:2023-12-25
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: B23K26/20 , B23K26/324 , B23K26/60 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种利用环形激光将碳化硅纤维竖直插入铝合金表面的一体化设备:包括移动控制系统、扫描识别头、中央处理系统、阵列圆孔盖板、滚轮送丝系统、环形激光口、辅助植入切割系统、底部基台。移动控制系统可实现XYZ方向的规划路径;扫描识别头可对样品轮廓进行分析,数据传入中央处理系统可对轮廓进行优化形成较规则形状后置于点域网格内并确定植入点位;阵列圆孔盖板与基底协同作用固定样品,并为后续植入提供入射位孔;环形激光口可将激光聚焦于拟定圆孔使得局部熔融,之后在辅助植入切割系统作用下完成切割植入。底部基台可调节升降以固定待植入样品并且对样品进行预热前处理;本发明可适用于碳化硅纤维竖直植入不规则平板铝合金表面。
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公开(公告)号:CN117445450A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311524702.5
申请日:2023-11-15
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种面向远洋作战环境下的复合材料原位修复平台;该装置包括FFF(熔丝制造技术)打印机器人和AFP(铺丝打印技术)铺放机器人两大模块;其中FFF机器人部分主要包括减震弹簧机械足、FFF感应焊接头(喷头、感应焊接头、送丝孔)、碳纤维环氧树脂预浸料丝盘;AFP铺放机器人部分主要包括AFP铺放头(碳纤维丝盘、接触头、丝束加热模块)、空间六自由度机械臂、弹簧减震履带、差速器动力系统组成;该装置应用场景主要针对远洋作战特种环境的高温、高湿、高盐等条件,实现了复合材料装备损伤的快速原位修复,且进一步提升了复合材料原位修复设备的便捷性和实用性。
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公开(公告)号:CN117301582A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311524583.3
申请日:2023-11-15
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种战时环境下复合材料原位胶接修复的装备及方法,涉及复合材料原位胶接修复技术领域。该装备包括蛇形臂、探伤单元、预处理装置、履带机体、控制中心、基座,其中:探伤单元,包括超声检测探头、位移传感器、角度感应器;预处理装置包括切削刀、砂轮、丙酮喷管、并联收缩连杆、齿轮张紧传动装置。该装备通过探伤单元进行探伤扫描,预处理装置切换切削刀切除损伤部位,砂轮打磨机械损伤层及修复表面余量,同时丙酮溶液自动打开清洗粘接面。该装备解决了复合材料胶接修复中人工切削、打磨不确定性和粘接面的清洁度造成修复表面尺寸、形状以及胶层厚度偏差的问题,同时满足对舰载机机身高曲率大面积修复面的快速原位胶接修复要求。
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公开(公告)号:CN117283877A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311308916.9
申请日:2023-10-10
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: B29C65/08
Abstract: 本发明公开了一种基于射频辅助的CFRTP厚板连续超声焊接装置及方法,射频姿态调整装置位于环型超声焊头内部,在移动方向上调压装置位于超声焊头后侧,保证焊后接头及时保压。连续超声焊接过程,射频姿态调整装置实时调节射频系统的空间分布,控制加热区域范围,调压装置根据反馈数据实时调整Y型保压杆角度,确保焊接过程待焊件受到压力均匀。同时,射频技术利用的高频率信号具有较长传输距离,即热量可传递到较大深度处,且可在特定深度产生射频场,而超声焊接能量作用范围大、深度小,常用于薄板材料的焊接。采用射频辅助超声焊接实现了厚板工件上形成大范围、大熔深的焊接焊缝,改善了CFRTP厚板的超声焊接质量和焊接强度。
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