-
公开(公告)号:CN115746503B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211484849.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L63/00 , C08L39/06 , C08L67/04 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08J5/06
Abstract: 本发明公开了一种电磁波驱动自修复型纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,属于功能自修复材料制备技术领域。本发明解决了现有纤维复合材料损伤自修复树脂体系仅能用于一次修复,且高温及复杂环境下的稳定性差的问题。本发明采用多壁碳纳米管和石墨作为微波吸收剂,利用两者可以高效吸收电磁微波并与其相互作用特点,诱导物质中的电荷运动而产生诱导电流,当树脂基体内部及其与纤维界面处有裂纹、坑蚀等缺陷时,缺陷部位因电阻过大,在电流流过时会产生焦耳热,使得低熔点的热塑性修复剂聚己内酯融化,使已熔融的熔体渗透到缺陷区域,填补损伤裂纹或钝化裂缝,起到阻滞裂纹扩展的作用,实现损伤自修复的同时,还可以强化损伤处的力学性能。
-
公开(公告)号:CN117047942A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311086325.1
申请日:2023-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种用于纤维增强热塑性树脂复合材料板材的锚固装置与锚固方法,属于土木工程领域。解决热塑性复合材料板材在加固中混凝土结构中存在韧性差、且易发生树脂水解、塑化与纤维界面脱粘等破坏以及热固性树脂固化后无法再次融化并循环使用的问题。一种用于纤维增强热塑性树脂复合材料板材的锚固装置,包括:成型模具,包括上下布置且可拆卸连接的成型上模具和成型下模具;锚固模具,包括上下布置的锚固上模具和锚固下模具,锚固上模具上端面沿复合材料板材长度方向间隔布置用于向锚固腔内注入环氧树脂胶的注胶孔和用于排出锚固腔内多余环氧树脂胶的出气孔,锚固模具前后两侧对称布置定位环。它主要作为建筑构件使用。
-
公开(公告)号:CN116949814A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310054290.7
申请日:2023-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/37 , D06M11/74 , D06M13/188 , D06M13/127 , C08J5/06 , C08L63/00 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08G73/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种表面改性碳纤维及其制备方法和增强树脂基复合材料的应用,属于材料的表面与界面改性方法及其应用技术领域。本发明在通过溶剂的选择和反应配比准确控制多巴胺单体聚合生成多巴胺绒毛和聚多巴胺微球,并调控微球的尺寸和表面形貌,获得同时具有微米级和纳米级粗糙度的混合溶液,并采用化学接枝法和聚多巴胺辅助共沉积法,将具有优异力学性能的碳纳米管引入到碳纤维表面,增加碳纤维表面粗糙度与化学活性的同时充分利用碳纳米管的纳米效应,制备出用于树脂基复合材料的碳纤维/聚多巴胺/碳纳米管多尺度增强体。该增强体可延长复合材料的服役寿命,并赋予材料结构功能一体化需求,以及可以有效避免材料浪费和环境污染。
-
公开(公告)号:CN115897904B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211509761.0
申请日:2022-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E04C5/12
Abstract: 本发明公开一种用于纤维增强热塑性复合材料杆的挤压‑粘结型锚固体,属于土木工程锚固技术领域。包括钢管、上端对中环、下端对中环、纤维增强热塑性复合材料杆、多根螺栓、多组橡胶垫块,所述的钢管为空心结构,其内腔的靠近顶部一小段为圆柱直壁区域,所述的钢管内腔余下的一大段为楔形斜壁区域,复合材料杆的一段作为锚固段位于钢管内部斜壁区域内,加热后,采用多根螺栓穿过钢管壁,对锚固段每间隔一段距离沿径向相向进行挤压,使得冷却后形成波浪形结构,通过树脂填充剂将锚固段通过上、下端对中环固封于钢管内部。本发明提高了锚固效率、锚固的强度,有效解决因挤压力对纤维增强复合材料杆材造成损伤,导致失效脱锚等问题。
-
公开(公告)号:CN115897904A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211509761.0
申请日:2022-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: E04C5/12
Abstract: 本发明公开一种用于纤维增强热塑性复合材料杆的挤压‑粘结型锚固体,属于土木工程锚固技术领域。包括钢管、上端对中环、下端对中环、纤维增强热塑性复合材料杆、多根螺栓、多组橡胶垫块,所述的钢管为空心结构,其内腔的靠近顶部一小段为圆柱直壁区域,所述的钢管内腔余下的一大段为楔形斜壁区域,复合材料杆的一段作为锚固段位于钢管内部斜壁区域内,加热后,采用多根螺栓穿过钢管壁,对锚固段每间隔一段距离沿径向相向进行挤压,使得冷却后形成波浪形结构,通过树脂填充剂将锚固段通过上、下端对中环固封于钢管内部。本发明提高了锚固效率、锚固的强度,有效解决因挤压力对纤维增强复合材料杆材造成损伤,导致失效脱锚等问题。
-
公开(公告)号:CN115746503A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211484849.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L63/00 , C08L39/06 , C08L67/04 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08J5/06
Abstract: 本发明公开了一种电磁波驱动自修复型纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,属于功能自修复材料制备技术领域。本发明解决了现有纤维复合材料损伤自修复树脂体系仅能用于一次修复,且高温及复杂环境下的稳定性差的问题。本发明采用多壁碳纳米管和石墨作为微波吸收剂,利用两者可以高效吸收电磁微波并与其相互作用特点,诱导物质中的电荷运动而产生诱导电流,当树脂基体内部及其与纤维界面处有裂纹、坑蚀等缺陷时,缺陷部位因电阻过大,在电流流过时会产生焦耳热,使得低熔点的热塑性修复剂聚己内酯融化,使已熔融的熔体渗透到缺陷区域,填补损伤裂纹或钝化裂缝,起到阻滞裂纹扩展的作用,实现损伤自修复的同时,还可以强化损伤处的力学性能。
-
-
-
-
-