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公开(公告)号:CN117028376A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310782292.8
申请日:2023-06-29
Applicant: 武汉纺织大学 , 航天科工空间工程发展有限公司
Abstract: 一种耐高温隔热纤维毡连接结构,隔热层本体包括左片和右片,所述左片上端设有一体结构的上缝合片,所述右片下端设有一体结构的下缝合片,所述隔热层本体上设有缝合结构和点胶结构,所述上缝合片通过缝合结构与下缝合片缝合为一体;所述缝合结构包括:第一缝合边、第二缝合边和第三缝合边,所述第一缝合边、第二缝合边均为双线针法缝合,所述第三缝合边双线回针针法缝合,所述第一缝合边、第二缝合边和第三缝合边的针孔内填充点胶结构。在缝合是先缝中间定位,再缝两侧。本设计不仅接口平滑、整体性好、接缝效率接近100%,明显提高了大型、异型尺寸纤维毡的整体力学性能,而且在针孔进行点胶处理避免热量通过针孔传递、提高力学性能。
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公开(公告)号:CN114855322B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210575261.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 武汉纺织大学 , 航天科工空间工程发展有限公司
IPC: D02G3/04 , D02G3/38 , D02G3/44 , D02G3/40 , D06B3/04 , D06M13/02 , D06M15/256 , D06M15/333 , D06M15/53
Abstract: 一种耐超高温无捻缝纫线、制备装置及制备方法,包括耐高温无捻长丝纤维束和低熔点填充包物,所述耐高温无捻长丝纤维束的外部由低熔点填充包物包覆,所述耐高温无捻长丝纤维束的外圆周间隙由低熔点填充包物填充,所述低熔点填充包物的外部为包浆层。缝纫线需结合其制造装备依次进行:无捻退绕合束——包缠——低温熔融定型——上浆——烘干——绕卷的步骤制造而成,本发明的缝纫线不仅具备耐超高温的性能,而且具备良好的强度和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN113930876A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111241977.9
申请日:2021-10-25
Applicant: 武汉纺织大学 , 航天科工空间工程发展有限公司
IPC: D03D11/00 , D03D15/267 , D03D15/275 , D03D15/283 , D03D15/43 , D03D15/513 , D03D15/52 , D03D15/242 , D03D15/25 , D03D13/00
Abstract: 一种耐高温冲刷的隔热编织体,包括:依次排布的上层面纬纱、多层的中层面纬纱、气凝胶隔热条和下层面纬纱,所述上层面纬纱与上层面经纱交织形成上层面,所述上层面纬纱还通过耐高温交结经纱与其相邻层的中层面纬纱交织,相邻层的中层面纬纱之间通过交结经纱以浅交弯联的方式交织形成多层结构的中层面,所述下层面纬纱与下层面经纱交织形成下层面,所述中层面与下层面之间设置有多根与纬纱平行设置的气凝胶隔热条,所述下层面纬纱还通过结经纱与紧贴气凝胶隔热条的中层面纬纱交织,所述结经纱通过气凝胶隔热条之间的间隙分别与下层面纬纱和中层面纬纱交织形成隔热层。本设计不仅能够耐高温冲刷,而且具备保温隔热性能、适用范围广。
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公开(公告)号:CN114855322A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210575261.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 武汉纺织大学 , 航天科工空间工程发展有限公司
IPC: D02G3/04 , D02G3/38 , D02G3/44 , D02G3/40 , D06B3/04 , D06M13/02 , D06M15/256 , D06M15/333 , D06M15/53
Abstract: 一种耐超高温无捻缝纫线、制备装置及制备方法,包括耐高温无捻长丝纤维束和低熔点填充包物,所述耐高温无捻长丝纤维束的外部由低熔点填充包物包覆,所述耐高温无捻长丝纤维束的外圆周间隙由低熔点填充包物填充,所述低熔点填充包物的外部为包浆层。缝纫线需结合其制造装备依次进行:无捻退绕合束——包缠——低温熔融定型——上浆——烘干——绕卷的步骤制造而成,本发明的缝纫线不仅具备耐超高温的性能,而且具备良好的强度和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN115262218B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210698690.7
申请日:2022-06-20
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/79 , D06M11/45 , D06M11/64 , C23C16/02 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C16/56 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种耐高温抗氧化碳纤维的制备方法,包括碳纤维表面处理、原子层沉积抗氧化层以及高温无氧退火的工艺步骤,得到表面沉积耐高温抗氧化薄膜的碳纤维。碳纤维表面的耐高温抗氧化薄膜复合了不同成分,并对其进行结构设计,通过优先沉积硅原子在碳纤维和抗氧化薄膜间形成碳化硅界面层,以化学键增强两者间的结合力;氧化硅层和氧化铝层交替层叠沉积,且氧化铝沉积层数呈周期性变化,形成了更加致密、无空隙的膜结构。本发明基于原子层沉积技术,对碳纤维的单纤维进行处理,沉积均匀,显著提升碳纤维的耐高温抗氧化性;且抗氧化薄膜层的厚度在纳米和微米级,保证了碳纤维的柔软性;同时具有工艺简单、易操作、无污染、绿色环保的优点。
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公开(公告)号:CN115262218A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210698690.7
申请日:2022-06-20
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/79 , D06M11/45 , D06M11/64 , C23C16/02 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C16/56 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种耐高温抗氧化碳纤维的制备方法,包括碳纤维表面处理、原子层沉积抗氧化层以及高温无氧退火的工艺步骤,得到表面沉积耐高温抗氧化薄膜的碳纤维。碳纤维表面的耐高温抗氧化薄膜复合了不同成分,并对其进行结构设计,通过优先沉积硅原子在碳纤维和抗氧化薄膜间形成碳化硅界面层,以化学键增强两者间的结合力;氧化硅层和氧化铝层交替层叠沉积,且氧化铝沉积层数呈周期性变化,形成了更加致密、无空隙的膜结构。本发明基于原子层沉积技术,对碳纤维的单纤维进行处理,沉积均匀,显著提升碳纤维的耐高温抗氧化性;且抗氧化薄膜层的厚度在纳米和微米级,保证了碳纤维的柔软性;同时具有工艺简单、易操作、无污染、绿色环保的优点。
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