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公开(公告)号:CN116985413A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310990792.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明属于复合材料制备领域,具体涉及一种用于泡沫夹芯复合材料植入纤维的制备设备,以解决人工植入纤维线时的加工效率和精准度较低的问题,其包括机架本体、纤维输送机构、纤维植入机构和板材固定机构;机架本体上活动设置有安装架,纤维输送机构和纤维植入机构均设置于安装架上,安装架带动纤维输送机构和纤维植入机构在机架本体上移动;板材固定机构设置于机架本体上用于将泡沫夹芯复合材料固定于机架本体上;纤维植入机构包括针头、角度调整组件和推送组件,角度调整组件用于调节针头与泡沫夹芯复合材料之间的角度,推送组件推动针头使纤维输送机构输送的纤维线进入泡沫夹芯复合材料中。本发明具有提高植入纤维的加工效率和精准度的效果。
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公开(公告)号:CN119550703A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411773155.9
申请日:2024-12-04
Applicant: 武汉纺织大学 , 百思通新材料科技(武汉)有限公司 , 咸宁海威复合材料制品有限公司 , 武汉海威船舶与海洋工程科技有限公司
IPC: B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B27/40 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B9/04 , B32B7/10 , B29D7/01 , F41H1/02 , F41H13/00
Abstract: 本发明涉及高性能防护复合材料的技术领域,具体涉及一种新型混杂纤维复合材料、其制备方法及应用,所述新型混杂纤维复合材料包括依次层叠的能量缓冲层、剪切防护层、拉伸增强层与形变吸能层,所述能量缓冲层为韧性芳纶纤维‑超高分子量聚乙烯纤维/TPU复合材料,所述剪切防护层为高性能碳纤维/TPU复合材料,所述拉伸增强层为韧性芳纶纤维/TPU复合材料,所述形变吸能层为柔韧性超高分子量聚乙烯纤维/TPU复合材料。本发明所述新型混杂纤维复合材料兼具轻质高强与良好的耐磨性和防护性能,在航天航空结构件、高端装备、防护器件等需要承受高应力、高冲击及复杂载荷领域具有广阔的应用前景和市场价值。
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公开(公告)号:CN116922616A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310847174.0
申请日:2023-07-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B29B11/16
Abstract: 本发明属于复合材料自动制备技术领域,具体公开了一种纤维增强泡沫夹芯复合材料预成型体自动制备设备,包括由下至上同轴设置的旋转工位组件、截断组件和牵引植入组件:牵引植入组件上设有纤维线导入组件,纤维线导入组件用于将纤维线导入到旋转工位组件中,旋转工位组件上表面设有多组纤维线固定组件,其下方设有泡沫板材;旋转工位组件能带动泡沫板材和纤维线以预设间隔角度旋转,并使纤维线旋转到纤维线固定组件上;牵引植入组件用于依次以预设植入角度朝纤维线固定组件刺入,以将对应的纤维线植入泡沫板材中;截断组件用于将植入泡沫板材中的纤维线截断成特定长度。本发明能实现泡沫夹芯复合材料中纤维线束的全自动精准植入。
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公开(公告)号:CN119708803A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411763732.6
申请日:2024-12-03
Applicant: 武汉纺织大学 , 百思通新材料科技(武汉)有限公司
Abstract: 本发明涉及降噪芯材的技术领域,具体涉及一种介孔陶瓷/氯化聚碳酸丙烯酯隔音泡沫芯材及其制备方法,由下列质量份数的原料制成:介孔陶瓷3‑20份,氯化聚碳酸丙烯酯75.6‑92.6份,偶氮二甲酰胺4份,氧化锌0.4份。本发明所述介孔陶瓷/氯化聚碳酸丙烯酯泡沫材料具有密度低、强度高、隔音性能优良、环保等优点,在中频1000‑2000Hz的传输损耗可达34‑60dB,压缩模量可达10.6‑26.8MPa,压缩强度可达0.24‑0.45MPa,可作为隔音泡沫芯材填充在建筑墙体中,在建筑业墙体防震、隔音领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118344722A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410589785.4
申请日:2024-05-13
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明涉MXene材料的应用的技术领域,具体涉及一种碳填料@MXene材料增强聚合物复合材料、其制备方法及应用,按照质量百分数计,原料包括:树脂基体50wt%‑99.5wt%;碳填料0.25wt%‑50wt%;MXene 0.1‑50份;其他添加剂:0.25wt%‑50wt%;所述碳填料为碱改性碳填料。本发明的复合材料,通过MXene材料与碳材料先行复合,形状三维结构后再与树脂复合,提高了填料与基体之间的接触面积,且有利于其在树脂中分散而不聚集,使碳填料与树脂基体之间搭建更好的导电桥梁,能够优化复合材料的内部导电网络,具有优异的热、电和电磁干扰(EMI)屏蔽性能。
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