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
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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
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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
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  • [发明专利]一种石英纤维编织复合材料与金属材料的连接方法-CN200810137400.1无效
  • 张丽霞;赵磊;冯吉才 - 哈尔滨工业大学
  • 2008-10-27 - 2009-03-11 - C03C27/00
  • 一种石英纤维编织复合材料与金属材料的连接方法,它涉及纤维编织复合材料与金属材料的连接方法。它解决了现有石英纤维编织复合材料与金属材料连接方法无法解决石英纤维编织复合材料材料质地疏松对连接强度的影响,造成连接后的接头强度低的问题。本发明中石英纤维编织复合材料与金属材料的连接方法按照以下步骤进行:一、对石英纤维编织复合材料表面的预处理;二、金属材料的预处理;三、真空炉装料;四、连接:加热、保温、冷却,即完成石英纤维编织复合材料与金属材料的连接本发明的石英纤维编织复合材料与金属材料的连接强度比现有连接方法提高了3~5倍。
  • 一种石英纤维编织复合材料金属材料连接方法
  • [发明专利]一种编织陶瓷基复合材料高温静疲劳损伤演化预测方法-CN202010327694.5有效
  • 李龙彪 - 南京航空航天大学
  • 2020-04-23 - 2021-05-14 - G01N3/18
  • 本发明涉及编织陶瓷基复合材料损伤演化预测技术领域,提供了一种编织陶瓷基复合材料高温静疲劳损伤演化预测方法,本发明首先建立高温静疲劳载荷作用下复合材料内部纤维轴向应力分布方程;然后基于断裂力学界面脱粘准则建立复合材料高温静疲劳界面脱粘长度方程和滑移长度方程,最终建立高温静疲劳载荷下编织陶瓷基复合材料迟滞本构关系方程,采用迟滞耗散能预测编织陶瓷基复合材料的高温静疲劳损伤演化。本发明提供的预测方法综合考虑了高温静疲劳对编织陶瓷基复合材料界面脱粘、界面氧化、界面滑移的影响,能够准确预测编织陶瓷基复合材料高温静疲劳损伤演化曲线。
  • 一种编织陶瓷复合材料高温疲劳损伤演化预测方法
  • [发明专利]一种碳纤维混杂树脂基复合材料及其制备方法-CN201510053601.3在审
  • 陶红波;魏俊伟;张兴刚;郭晓伟 - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所
  • 2015-01-30 - 2015-05-20 - B29C70/16
  • 本发明公开一种碳纤维混杂树脂基复合材料,其以玻璃纤维和碳纤维作为增强体、不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂或环氧树脂作为基体而形成的复合材料,碳纤维混杂增强体中碳纤维质量百分比为50%~90%,该复合材料为一由内至外依次包括第一玻璃纤维增强复合材料层、第一碳纤维增强复合材料层、第二玻璃纤维增强复合材料层、第二碳纤维增强复合材料层和第三玻璃纤维增强复合材料层的多层叠加型结构,铺层方式为0°/90°;碳纤维、玻璃纤维的编织方式均是平纹编织、斜纹编织、缎纹编织、单向编织、多层多轴向编织中的一种或多种;同时提供碳纤维混杂树脂基复合材料的制备方法。本发明碳纤维混杂树脂基复合材料力学性能好,透声性好,耐海水腐蚀。
  • 一种碳纤维混杂树脂复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种编织陶瓷基复合材料疲劳寿命的预测方法-CN201910061939.1有效
  • 李龙彪 - 南京航空航天大学
  • 2019-01-23 - 2020-12-08 - G06F30/20
  • 本发明属于复合材料疲劳寿命预测技术领域,具体涉及一种编织陶瓷基复合材料疲劳寿命的预测方法。本发明对编织陶瓷基复合材料施加循环载荷,基于编织陶瓷基复合材料的疲劳迟滞耗能,获得编织陶瓷基复合材料的纤维/基体界面剪应力衰退速率方程;同时对不同循环数的载荷作用下的疲劳试样进行断口拔出断裂镜面测试,获得不同循环数的载荷作用下的疲劳作用后,编织陶瓷基复合材料中纤维强度,再以此获得编织陶瓷基复合材料的纤维强度衰退速率方程;然后根据总体载荷承担准则,得到随机载荷影响下的不同循环数纤维断裂体积百分数(即纤维失效概率),当所述不同循环数纤维断裂体积百分数达到临界值时,视为编织陶瓷基复合材料疲劳断裂。
  • 一种编织陶瓷复合材料疲劳寿命预测方法
  • [发明专利]具有点阵结构的复合材料的制备方法-CN202210004476.7有效
  • 马丕波;杨曈;蒋高明;丛洪莲;陈超余 - 江南大学
  • 2022-01-05 - 2023-02-17 - D04B21/12
  • 本申请关于一种具有点阵结构的复合材料的制备方法,涉及纺织复合材料技术领域。该方法包括:获取制备复合材料的纱线;基于纱线的类型,确定与纱线的类型对应的涂覆材料的类型,并通过涂覆材料对纱线进行涂覆;通过双针床经编机对涂覆后的纱线进行编织,得到编织材料;对编织材料进行固化后处理,得到复合材料在进行具有点阵结构的复合材料的制备过程中,进行纱线原料的获取,并对于原料进行涂覆预处理之后,通过双针床经编机对于涂覆后的纱线进行编织,形成具有点阵结构成的编织材料,并经过后处理得到复合材料。通过具备电子编织能力的双针床编织机进行复合材料的制备,易于成本控制以及规模化生产,能够实现具有点阵结构的复合材料的量产。
  • 具有点阵结构复合材料制备方法
  • [发明专利]一种编织陶瓷基复合材料次裂纹张开位移预测方法及系统-CN202211152187.8在审
  • 李龙彪 - 南京航空航天大学
  • 2022-09-21 - 2022-12-20 - G06F30/20
  • 本发明公开一种编织陶瓷基复合材料次裂纹张开位移预测方法及系统,包括:根据编织陶瓷基复合材料材料参数,采用细观力学方法得到编织陶瓷基复合材料出现次裂纹的细观应力场;根据编织陶瓷基复合材料出现次裂纹的细观应力场,采用轴向位移计算方法得到界面脱粘区范围内的纤维和基体的轴向位移;根据界面脱粘区范围内的纤维和基体的轴向位移,采用断裂力学方法得到编织陶瓷基复合材料次裂纹的界面脱粘长度;根据界面脱粘长度、界面脱粘区范围内的纤维和基体的轴向位移,得到编织陶瓷基复合材料次裂纹张开位移。本发明能够提高编织陶瓷基复合材料次裂纹张开位移预测结果的精度,确保陶瓷基复合材料结构件高温环境使用可靠性与安全性,且成本低。
  • 一种编织陶瓷复合材料裂纹张开位移预测方法系统
  • [发明专利]一种纳米编织复合材料及其制备方法-CN201610567275.2有效
  • 李典森;姜楠;江雷 - 北京航空航天大学
  • 2016-07-19 - 2019-06-07 - D04C1/00
  • 本发明提供一种纳米编织复合材料及其制备方法。所述纳米编织复合材料,由多组纱线编织而成,所述纱线包括多组按照设定角度加捻在一起的纤维,所述纤维的直径小于10‑7米。所述方法,包括:利用高分子混合溶液,通过电纺工艺,制备复合材料纤维膜,所述纳米纤维膜包括多根纳米纤维;将一定数量的所述纳米纤维按照设定角度进行加捻并对所述一定数量的纳米纤维进行扭转、定向、牵伸,形成纳米纱线;采用三维整体异型编织技术,将纳米纱线编织成为纳米编织复合材料预制件;在纳米编织复合材料预制件中灌注基体;使得所述基体固化成型,获得纳米编织复合材料
  • 一种纳米编织复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种陶瓷基复合材料的疲劳寿命的多尺度预测方法-CN201910058430.1有效
  • 胡殿印;王荣桥;韩江博;曾雨琪;张龙;杨尧 - 北京航空航天大学
  • 2019-01-22 - 2022-05-03 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种陶瓷基复合材料的疲劳寿命的多尺度预测方法,该方法包括步骤:(1)输入计算需要的编织陶瓷基复合材料的纤维和基体材料参数,建立纤维和基体材料的疲劳失效准则;(2)基于扫描电镜的陶瓷基复合材料细观几何特征参数获取,对于编织陶瓷基复合材料,通过扫描电镜获取编织角,体积分数,纤维截面形状等参数;(3)根据获得的几何特征参数信息建立陶瓷基复合材料周期结构RVE;(4)周期跳跃算法完成对陶瓷基复合材料疲劳寿命跨越式计算本发明的方法获得的编织陶瓷基复合材料的疲劳寿命相较于使用传统金属材料疲劳方法预测编织陶瓷基复合材料寿命精度提高30%;除此之外,使用周期跳跃算法使得计算效率大为提高。
  • 一种陶瓷复合材料疲劳寿命尺度预测方法

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