专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果20个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种耐高温陶瓷吸波蜂窝的制备方法-CN202310635678.6在审
  • 阳海棠;李寅瑞;何泰君 - 成都飞机工业(集团)有限责任公司
  • 2023-05-31 - 2023-09-22 - C04B38/00
  • 本申请公开了一种耐高温陶瓷吸波蜂窝的制备方法,涉及隐身材料技术领域。一种耐高温陶瓷吸波蜂窝的制备方法,包括以下步骤:制备陶瓷蜂窝基体材料,所述陶瓷蜂窝基体材料包括MoSi2/Al2O3体系、ZnO/TiO2/Al2O3体系以及Ti3SiC2/MAS体系中的一种;将所述陶瓷蜂窝基体材料制备成陶瓷吸波蜂窝,其中,所述陶瓷吸波蜂窝的制备工艺包括光固化3D打印成型、挤出成型以及热压烧结中的一种。本申请的制备方法可得到耐高温与吸波一体的多功能陶瓷蜂窝材料,经过电性能验证,该耐高温的陶瓷吸波蜂窝能够在2‑18GHz频段实现一定的吸波功能,可应用于未来高马赫数具有隐身需求的飞行器。
  • 一种耐高温陶瓷蜂窝制备方法
  • [发明专利]一种长螺旋纤维增韧陶瓷基复合材料的制备方法-CN202311034550.0在审
  • 阳海棠;何泰君;吕乾龙 - 成都飞机工业(集团)有限责任公司
  • 2023-08-17 - 2023-09-19 - C04B35/80
  • 本发明公开了一种长螺旋纤维增韧陶瓷基复合材料的制备方法,具体涉及增材制造技术领域,包括以下步骤:1)制备长螺旋纤维的酚醛树脂复合材料;2)对目标结构进行建模并拆分,根据需求将长螺旋纤维的酚醛树脂复合材料加工制得结构规整的模块;3)将模块使用酚醛树脂进行组装粘接,得到酚醛树脂材料;4)将制得酚醛树脂材料进行碳化处理,得到含碳预制体;5)在真空环境中,将液态硅渗入含碳预制体内反应,制备得到连续致密的长螺旋纤维增韧陶瓷基复合材料。本发明的目的在于提供一种全新的且行之有效的,可以突破具有复杂结构的长螺旋纤维增强陶瓷难以成型的问题,从而满足飞速发展的航空航天技术对高性能陶瓷基复合材料及部件的迫切需求。
  • 一种螺旋纤维陶瓷复合材料制备方法
  • [发明专利]一种耐高温吸波结构一体化陶瓷基复合材料及其制备方法-CN202110283807.0有效
  • 阳海棠;罗衡 - 中南大学
  • 2021-03-17 - 2022-05-10 - C04B35/80
  • 本发明属于高速飞行器隐身技术领域,尤其涉及一种耐高温吸波结构一体化陶瓷基复合材料及其制备方法。所述的陶瓷基复合材料由预制体和高损耗型陶瓷组成;所述高损耗型陶瓷填充在预制体内和包覆在预制体外;所述预制体由高损耗纤维和透波型陶瓷纤维混和编织而成。本发明通过高损耗纤维和透波型陶瓷纤维合理搭配并编织成特殊结构的预制体,配合后续的适当种类和适当量的基体陶瓷引入,能有效调控微波电磁特性,大幅提升吸波性能,同时实现力学性能协同。本发明材料结构设计科学合理,可调空性强;制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化应用。
  • 一种耐高温结构一体化陶瓷复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种耐高温增强增韧氧化铝纤维增强氧化铝基体复合材料的制备方法-CN202011391428.5有效
  • 阳海棠 - 中南大学
  • 2020-12-02 - 2021-10-19 - C04B35/117
  • 本发明公开一种耐高温增强增韧Ox/Ox复合材料的制备方法,涉及陶瓷基复合材料技术领域。本发明首先采用重铬酸铵和无水草酸的混合溶液对氧化铝纤维织物进行浸渍‑热处理的预处理,获得表面覆膜的氧化铝纤维,再放入CVI制备热解炭涂层或BN涂层,在涂层上采用电泳沉积方法获得纳米线涂层,然后将氧化铝陶瓷料浆涂覆在带有纳米线涂层的氧化铝纤维织物表面进行热压,烧结,获得高性能的Ox/Ox复合材料。本发明提供一种耐高温增强增韧Ox/Ox复合材料的制备方法,获得了高致密度基体和多微孔纳米氧化物涂层,使氧化铝纤维和氧化铝基体间形成弱界面,从而获得了高强度、高韧性、耐高温的氧化铝纤维增强氧化铝基体复合材料。
  • 一种耐高温增强氧化铝纤维基体复合材料制备方法
  • [发明专利]一种超轻质隔热耐冲刷的功能一体化复合材料及制备方法-CN202110665165.0有效
  • 阳海棠;周科朝;孙成名 - 中南大学
  • 2021-06-16 - 2021-09-14 - B32B9/00
  • 本发明涉及一种超轻质隔热耐冲刷的功能一体化复合材料及制备方法;属于轻质特种材料开发技术领域。所述复合材料包括耐高温抗冲刷陶瓷复合材料层、粘结层、高温吸波隔热层;所述粘结层位于耐高温抗冲刷陶瓷复合材料层和高温吸波隔热层之间,且与二者直接接触;所述粘结层所用原料由聚硅氮烷先驱体、钛合金粉、碳化硅粉、分散剂按特定的比例混合组成。本发明提供的一体复合材料具有耐高温、耐高马赫数冲刷、超轻质、高孔隙率、高温吸波和隔热的功能,能满足航天领域对耐高温、隔热、高温吸波、轻质等多功能一体化的需求。本发明步骤设计合理,过程简单可控,便于大规模的产业化应用。
  • 一种超轻质隔热冲刷功能一体化复合材料制备方法
  • [发明专利]一种氧化铝纤维增强的耐高温抗冲刷保温材料的制备方法-CN202110135119.X有效
  • 阳海棠 - 中南大学
  • 2021-02-01 - 2021-05-04 - C04B35/80
  • 本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,尤其涉及一种氧化铝纤维增强的耐高温抗冲刷保温材料的制备方法。所述制备方法包括下述步骤:S1.氧化铝预制体的制备、S2.制备耐高温涂料的浆料、S3.制备氧化铝预制体耐高温涂层、S4制备复合材料坯体、S5低温烧结制备氧化铝基体复合材料。本发明将氧化铝预制体浸泡在改性剂中,浸泡完成后,将S2所得浆料浸渍和/或涂覆和/或沉积到改性后的坯体上,这一设计能够快速、高效、均匀的获得优质耐高温涂层,配合后续的工艺制备出能同时满足耐高温抗冲刷保温绝热以及耐高温抗冲刷保温绝缘要求的材料。本发明步骤设计合理,过程简单可控,便于大规模的产业化应用。
  • 一种氧化铝纤维增强耐高温冲刷保温材料制备方法
  • [发明专利]一种附着界面层的SiC纤维预浸带的制备方法及设备-CN201911372714.4有效
  • 阳海棠;王培生;黄小忠 - 中南大学
  • 2019-12-27 - 2021-03-19 - D04H1/4242
  • 本发明提供了一种附着界面层的SiC纤维预浸带的制备方法,包含以下步骤:连续碳化硅纤维束放卷后,经导丝辊和导向轮引入到张力轮上,张力轮将连续碳化硅纤维束平直送入除浆装置,使连续碳化硅纤维束展开;然后通过导向轮引入到上胶装置,使胶液充分浸润连续碳化硅纤维,之后引入到展丝装置,展丝装置中的罗拉辊使连续碳化硅纤维束充分展开、定型;将充分展开、定型的连续碳化硅纤维束进入收卷辊得到平整、均匀的预浸带;本发明制备得到的预浸带不仅能极大提高碳化硅纤维的韧性,而且沉积的界面层均匀一致,同时预浸带中相邻两束纤维重叠部分少,纤维束平整性好,厚度薄,另外本制备设备可实时控制参数,能实现全自动化和完全可控化。
  • 一种附着界面sic纤维预浸带制备方法设备
  • [发明专利]SiCf/SiC陶瓷基复合材料预浸料智能切割方法和装置-CN202010609879.5有效
  • 阳海棠;刘愚;吴兴泽 - 中南大学
  • 2020-06-30 - 2021-03-19 - B23K26/38
  • 本发明公开了一种SiCf/SiC陶瓷基复合材料预浸料智能切割方法和装置,其中切割方法通过控制紫外光斑移动的方式,在一定区域范围内扫描,层层剥离材料表面的材料,从而达到切断材料的目的,切割装置由激光器系统、加热系统、扫描系统、光学系统、控制系统等组成,可切割出各种形状的平面材料,无刀具与料的机械接触,避免了刀具的损伤和材料的分层及破碎,本发明提供的加工方法和装置,可以实现碳化硅纤维增强陶瓷基预浸料的各种异形切割,输出料的厚度可以灵活控制,通过调整紫外激光器的功率及平移速率,可同时实现快速切割和切割边缘无碳化,且通过本发明方法和设备切割出的预浸料,其制备的陶瓷基复合材料构件的力学性能表现优异。
  • sicfsic陶瓷复合材料预浸料智能切割方法装置
  • [发明专利]一种纤维表面沉积界面层的设备及其方法-CN201810225632.6有效
  • 阳海棠;黄小忠;岳建岭;王春齐;陆子龙;唐秀之;姜超 - 中南大学
  • 2018-03-19 - 2021-01-01 - C04B35/80
  • 本发明公开了一种纤维表面沉积界面层的设备及其方法,设备包括放丝装置、静电散丝装置、磁控溅射装置、固态胶粘装置、收丝装置;所述收丝装置和放丝装置分别位于磁控溅射装置的两侧,所述静电散丝装置位于放丝装置与磁控溅射装置之间,所述固态胶粘装置位于收丝装置与磁控溅射装置之间;当设备工作时,所述纤维束从放丝装置放丝出来,运动至静电散丝装置被散丝,以散丝的状态进入磁控溅射装置,经磁控溅射沉积获得界面层后,经固态胶粘装置集束,最终纤维束由收丝装置收丝。利用本发明制备方法所得SiC纤维表面界面层厚度分布均匀、厚度可控,对纤维的损伤小,且为类石墨烯结构弱界面层,可以大副提高复合材料的力学性能。
  • 一种纤维表面沉积界面设备及其方法
  • [发明专利]一种含纳米增强体的SiCf-CN201810226153.6有效
  • 黄小忠;阳海棠;岳建岭;黄奔;陆子龙;杜作娟 - 中南大学
  • 2018-03-19 - 2020-09-29 - C04B35/80
  • 本发明公开了一种含纳米增强体的SiCf/SiC复合材料的制备方法,用于解决现有制备方法可控性差、纤维损伤严重、电泳沉积不均匀等技术问题。方案利用辅助电极改善电泳沉积工艺,在碳化硅纤维的界面层上快速均匀的沉积纳米增强体,通过控制电泳参数实现对纳米增强体在纤维界面层分布的精确控制,后续通过化学气相沉积和浸渍裂解等工艺实现SiCf/SiC复合材料的致密化。本发明的制备方法简单、工艺可控,对设备要求低,具有很好的应用价值。所制备的SiCf/SiC复合材料具有优异的的抗氧化性能和力学性能。
  • 一种纳米增强sicbasesub
  • [发明专利]一种无残余应力均质耐高温型SiCf-CN201910456177.5有效
  • 阳海棠;黄小忠;许慎微 - 中南大学
  • 2019-05-29 - 2020-07-10 - C04B35/80
  • 本发明涉及一种无残余应力均质耐高温型SiCf/SiC涡轮整体叶盘的制备方法,首先极性编织碳化硅纤维布;然后进行热压‑铺缝处理,获得涡轮整体叶盘预制件;再进行化学气相沉积处理,引入界面层;对涡轮整体叶盘预制件的部分致密化处理;超声切割方式去除余量;再对涡轮整体叶盘预制件进行完全致密化处理;采用激光加工方式进行产品精加工;最后在产品表面沉积50~200μm的陶瓷组合耐高温涂层,即得到无残余应力均质耐高温的涡轮整体叶盘成品;经本发明制备得到的涡轮整体叶盘具有无残余应力、均质、耐高温的优势,同时采用插径线法可以显著提高涡轮整体叶盘的承载能力,不仅能够适用于高温恶劣的使用环境,而且可以有效延长使用寿命。
  • 一种残余应力耐高温sicbasesub

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top