-
公开(公告)号:CN114806003B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210631094.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种发射药包装材料及其制备方法,它的原料包括按照重量份比计的碳纳米管、分散剂、线性低密度聚乙烯树脂,其中,碳纳米管占1‑6份,分散剂占0.1‑0.6份,余量为线性低密度聚乙烯树脂;制备方法步骤包括:称取碳纳米管、分散剂、线性低密度聚乙烯树脂后,将碳纳米管与分散剂混合得混合物一;将线性低密度聚乙烯树脂加入所得混合物一,并通过高混机混匀得混合物二;将所得混合物二加入到双螺杆挤出机中进行共混和挤出造粒,得塑料粒子。本发明提供了一种采用改性塑料直接作为发射药包装材料的全新方案,以很少量的添加剂实现了包装材料与发射药的相容性达到1级水平。
-
公开(公告)号:CN116080203B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211289463.5
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B32B27/02 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B27/34 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B15/20 , B32B15/088 , B32B15/14 , B32B15/02 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/18 , B32B15/04 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B38/10 , B65H18/10 , B65H20/02 , B29D7/01
Abstract: 本发明提供了一种火工品防护装具复合材料及其制备方法,它是由自内向外依序粘接连接的防水层、隔热层、电磁屏蔽层和防静电层构成,其中,防水层采用PVC夹网布,隔热层采用芳纶铝箔布,电磁屏蔽层采用屏蔽织物,防静电层采用导电织物;制备方法采用了含有多套放卷辊、牵引辊、压力辊的专用设备。本发明制得的火工品防护装具复合材料具有优异的防水性、电磁屏蔽能力、隔热性、阻燃性、防静电性,满足火工品防护装具的需求,本发明不仅具有能够快速制备出具有多层层状结构的火工品防护装具复合材料,具有低成本的优势,具有简单快捷的优点,还具有灵活调整带料张紧程度的优点。
-
公开(公告)号:CN118048548A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410199151.8
申请日:2024-02-22
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种纳米颗粒增强镁基复合材料的制备方法。步骤包括:将基体合金原料加入坩埚中,开启氩气保护,使原料在氩气保护环境下随炉加热熔化;其中,坩埚内腔呈上粗下细的锥台形结构;对熔体进行降温,使熔体降温至半固态,然后采用搅拌器持续搅拌半固态熔体,并将氩气和纳米颗粒从多个角度均匀喷进熔体内部;将熔体升温至浇注温度,然后浇注到预热后的模具中,定向凝固得到纳米颗粒增强镁基复合材料铸锭。本发明巧妙地实现了以低成本的方式在镁基体中快速、顺利、均匀地引入纳米颗粒,特别是搅拌过程中的纳米颗粒能够快速、顺利地沿着呈倒锥台形结构的半固态熔体上移并均匀扩散。
-
公开(公告)号:CN116080203A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211289463.5
申请日:2022-10-20
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B32B27/02 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B27/34 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B15/20 , B32B15/088 , B32B15/14 , B32B15/02 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/18 , B32B15/04 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B38/10 , B65H18/10 , B65H20/02 , B29D7/01
Abstract: 本发明提供了一种火工品防护装具复合材料及其制备方法,它是由自内向外依序粘接连接的防水层、隔热层、电磁屏蔽层和防静电层构成,其中,防水层采用PVC夹网布,隔热层采用芳纶铝箔布,电磁屏蔽层采用屏蔽织物,防静电层采用导电织物;制备方法采用了含有多套放卷辊、牵引辊、压力辊的专用设备。本发明制得的火工品防护装具复合材料具有优异的防水性、电磁屏蔽能力、隔热性、阻燃性、防静电性,满足火工品防护装具的需求,本发明不仅具有能够快速制备出具有多层层状结构的火工品防护装具复合材料,具有低成本的优势,具有简单快捷的优点,还具有灵活调整带料张紧程度的优点。
-
公开(公告)号:CN117324560A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311450307.7
申请日:2023-11-02
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种大规格镁合金铸锭制备方法,步骤包括:合金熔体浇筑,启动冷却系统,同时监测铸锭模具不同部位的温度,打开进水阀,使冷却腔室内的水位以80~100mm/min的速度上升,每当水位达到每层的喷嘴所在高度时,关闭该层的所有喷嘴,直至水位达到冷却腔室顶部时,打开排水阀,并迅速调整水流量,使进水量等于排水量;当铸锭温度低于200℃时,关闭进水阀,待冷却腔室内的水排尽后,取出铸锭,用水冲洗3~5min,然后空冷至室温。本发明不仅大幅提高了大规格镁合金铸锭制备过程中的材料利用率,而且显著降低了大规格镁合金铸锭的生产成本,还能够有效避免大规格铸锭在浇注过程中熔体存在的卷气、针孔等铸造缺陷。
-
公开(公告)号:CN117104459A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311082292.3
申请日:2023-08-27
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种两栖防护背包,包括软质骨架,在软质骨架上设置有储存舱和气囊,所述软质骨架包括若干个交叉布置且相互连接的带体,由带体围合成的中间内腔中用于放置可拆卸的储存舱,由带体围合成的环形内腔中用于放置可拆卸的气囊,气囊环绕储存舱布置;在中间内腔的其中一侧设置有金属面板,金属面板外壁呈适配于人体背部的曲面结构,在靠近金属面板的带体上设置有背带。本发明不仅能够实现两栖状态的快速、灵活转换,而且具有优异的安全防护性能,可实现水际漂浮拖拽、陆上背负或抬行,满足步兵分队在武装泅渡或抢滩登陆过程中弹药供应保障与防护,还具有方便维修和更换的优点。
-
公开(公告)号:CN117548630A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311638204.3
申请日:2023-12-02
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B22C9/10
Abstract: 本发明提供了一种封闭管腔铸件铸造用空心结构砂芯及其制备方法,包括砂芯主体,在砂芯主体内部设置有空腔,空腔沿着封闭管腔铸件长度方向布置,在砂芯主体上设置有支腿,在支腿上设置有通孔,通孔一端与外界相通、另一端连通空腔;在砂芯主体内且位于空腔外围设置有多根独立的条状芯骨,所有的条状芯骨沿着封闭管腔铸件长度方向布置;制备方法步骤包括:随形EPMMA或EPS模样固定在制芯金属模具内,安放好条状芯骨,自硬树脂砂填充、静置硬化,对所得砂芯进行检查修整、喷涂,加热、吹扫。本发明尤其适用于大长径比的封闭管腔构件铸造,关键是能够将清理单个铸件的砂芯时间大幅缩短,且极大程度上降低了清砂的劳动强度。
-
公开(公告)号:CN117265352A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311497362.1
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种低成本低密度高模量的镁合金及其制备方法,镁合金中各元素的质量百分比为:Al占比(2.5~5)wt%,Ca占比(2~4)wt%,Mn占比(0.2~0.6)wt%,SiC颗粒占比(3.5~6.5)wt%,余量为Mg和不可避免的杂质;制备方法步骤包括:对熔体进行机械搅拌,熔体形成稳定的漩涡后快速加入SiC颗粒,SiC颗粒加入完成后继续搅拌,使SiC颗粒在熔体中均匀分布,采用超声波处理使SiC颗粒在熔体中进行二级分散,采用先风冷后水冷的方式得到镁合金铸锭,均匀化处理后进行三镦三拔,挤压变形。本发明既能将镁合金弹性模量提升至60GPa以上,又能将材料密度控制在1.9g/cm3以下,满足了轻量化领域对低密度高模量材料的急迫需求,以及低成本化。
-
公开(公告)号:CN114806003A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210631094.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种发射药包装材料及其制备方法,它的原料包括按照重量份比计的碳纳米管、分散剂、线性低密度聚乙烯树脂,其中,碳纳米管占1‑6份,分散剂占0.1‑0.6份,余量为线性低密度聚乙烯树脂;制备方法步骤包括:称取碳纳米管、分散剂、线性低密度聚乙烯树脂后,将碳纳米管与分散剂混合得混合物一;将线性低密度聚乙烯树脂加入所得混合物一,并通过高混机混匀得混合物二;将所得混合物二加入到双螺杆挤出机中进行共混和挤出造粒,得塑料粒子。本发明提供了一种采用改性塑料直接作为发射药包装材料的全新方案,以很少量的添加剂实现了包装材料与发射药的相容性达到1级水平。
-
-
-
-
-
-
-
-