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公开(公告)号:CN116976038A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311026375.0
申请日:2023-08-15
Applicant: 西北核技术研究所 , 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及脉冲功率装置技术领域,特别涉及一种脉冲功率装置支撑结构绝缘性能的优化方法。首先确定待优化支撑结构的初始结构,并分别计算初始结构的每个区域在第一预设电压下的电场强度;再基于每个区域的电场强度,对各区域对应的初始结构进行调整,以得到待优化支撑结构的目标结构;然后在预设脉冲电压下分别计算目标结构的每个区域在不同电导率下的电场强度,并基于各区域在不同电导率下的电场强度确定待优化支撑结构的目标电导率;最后基于与目标电导率对应的待优化支撑结构的等效电阻,对目标电导率进行优化,得到优化后的最终支撑结构。本发明提供的方法可有效改善支撑结构的电场分布均匀性,进而提升支撑结构的绝缘性能。
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公开(公告)号:CN114702830B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210346277.4
申请日:2022-03-31
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于树脂复合材料技术领域,具体提供了一种夹层复合材料及其制备方法,该夹层复合材料是由立体织物和复合树脂体系复合而成,按照重量份数计,所述复合树脂体系包括100份的含硅芳炔树脂、10‑40份的苯并噁嗪树脂和0.5‑10份的硅烷偶联剂,通过含硅芳炔树脂、苯并噁嗪树脂和硅烷偶联剂,在特定配比下,搭配使用,得到的夹层复合材料在维持良好的耐高温性能的基础上,拉伸强度、平压强度以及各模量均明显提高,兼顾耐高温性能高和力学性能好的优点。
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公开(公告)号:CN113524820B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110706442.8
申请日:2021-06-24
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
IPC: B32B17/02 , B32B17/12 , B32B33/00 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00 , H01Q17/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开一种吸波复合材料及其制备方法。包括透波层、反射层,以及设置在透波层和反射层之间的吸波层;吸波层包括依次叠放的多层吸波中空织物复合材料,每层吸波中空织物复合材料包括中空织物和填充在中空织物纤维表面的分散有吸波剂的树脂。本发明通过将吸波剂溶在树脂中,将吸波树脂加入到中空织物的纤维上,由此制备的多层吸波中空织物复合材料种的吸波剂分散均匀,使得吸波复合材料整体性能优异,不存在界面性,具有轻质高强、抗分层、抗冲击的优良性能,且可根据电性能和力学性能要求进行设计设计不同的吸波铺层结构,以实现电性能、力学性能兼容,并满足其成型工艺可行性。
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公开(公告)号:CN117922053B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311740529.2
申请日:2023-12-18
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强复合材料的制备方法,涉及复合材料成型技术领域,制备方法包括如下步骤:(1)在模具平台上依次铺设纤维织物、脱模布、导流网;(2)基于纤维织物的尺寸,确定导流网的宽度和层数;(3)采用真空袋膜和密封胶将模具平台、纤维织物、脱模布和导流网进行密封处理,并在真空袋膜的两端设置进胶管和抽气管;(4)对密封处理后的真空袋膜进行抽真空处理,将树脂通过进胶管导入真空袋膜中,在树脂完全浸润纤维织物后,停止注胶和抽真空,将浸润树脂的纤维织物进行固化成型处理,得到纤维增强复合材料。本发明提供的制备方法制备的纤维增强复合材料性能更均匀、成品率更高。
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公开(公告)号:CN117067630B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311329838.0
申请日:2023-10-16
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可调节蜂窝芯模及蜂窝夹层吸波复合材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,可调节蜂窝芯模包括:蜂窝面板、中心柱、滑动块、推杆;滑动块位于中心柱上,且可在中心柱上下运动;推杆的一端固定在滑动块上,推杆的另一端固定在蜂窝面板上;中心柱位于多个蜂窝面板组合的多棱柱的中心位置,每个蜂窝面板上均连接有推杆;滑动块随中心柱上下运动时通过推杆带动蜂窝面板移动。本发明能根据蜂窝织物尺寸调节芯模尺寸,重复利用,还能实现连续蜂窝结构的制备;同时制备得到了具有轻质隐身性能的蜂窝夹层吸波复合材料。
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公开(公告)号:CN117054329A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311033493.4
申请日:2023-08-16
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明提供了一种筒状复合材料与环形金属件粘接强度的检测工装及方法,该检测工装包括:位于待测样件两端的第一检测部件和第二检测部件;所述待测样件包括筒状复合材料和分别粘接在所述筒状复合材料两端的第一环形金属件和第二环形金属件;所述第一检测部件包括厚度方向相对的第一端面和第二端面,所述第一端面与所述第一环形金属件连接固定,所述第二端面连接有施力器;所述第二检测部件包括厚度方向相对的第三端面和第四端面,所述第三端面与所述第二环形金属件连接固定,所述第四端面固定在测试平台上。该检测工装能够实现筒状复合材料与环形金属件粘接面的粘接强度的有效检测。
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公开(公告)号:CN115302822A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210757401.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种复合材料成型方法,包括以下步骤:首先,对模具进行预处理操作,并作成型准备;其次,对模具中的中空织物进行注胶、成型,制成中空复合裸板;然后,根据中空复合裸板预设安装区或者承力结构区的划分,对安装区或者承力结构区进行补强处理;最后,对热压罐内部压力和升温曲线进行设定,通过热压罐工艺将预浸料与中空复合裸板进行复合。本申请制成的中空织物一次复合成型厚度一致性较高,且制成的中空复合材料预浸料与中空复合板材采用热压罐整体成型,保证中空复合材料的厚度及树脂分布均匀性,以及预浸料与中空复合板材的层间连接强度,进而提高中空织物设计与工艺制造的一致性,提高中空复合材料在透波领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN111070806B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201911231794.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种电加热中空织物复合材料,包括一块中空夹层复合板、分布在中空夹层复合板绒经层空腔内的多个加热模块、贴在每个加热模块上的至少一个温度传感器和位于本材料外部的一个电控箱;中空夹层复合板的绒经层空腔连续,多个加热模块并排设置在中空夹层复合板绒经结构层空腔内,加热模块由并排分布的多条电阻丝组成,多条电阻丝并联,并在两端通过导线连接电控箱,温度传感器粘贴在电阻丝上且信号线连接电控箱。本发明还公开一种电加热中空织物复合材料制备方法。优点,通过中空织物的结构优势和力学性能优势,在其空腔内布置加热线,实现结构、加热保温等功能的集成化和一体化。
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公开(公告)号:CN114702830A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210346277.4
申请日:2022-03-31
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于树脂复合材料技术领域,具体提供了一种夹层复合材料及其制备方法,该夹层复合材料是由立体织物和复合树脂体系复合而成,按照重量份数计,所述复合树脂体系包括100份的含硅芳炔树脂、10‑40份的苯并噁嗪树脂和0.5‑10份的硅烷偶联剂,通过含硅芳炔树脂、苯并噁嗪树脂和硅烷偶联剂,在特定配比下,搭配使用,得到的夹层复合材料在维持良好的耐高温性能的基础上,拉伸强度、平压强度以及各模量均明显提高,兼顾耐高温性能高和力学性能好的优点。
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公开(公告)号:CN217956120U
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202221445137.4
申请日:2022-06-10
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 , 中材科技股份有限公司
Abstract: 本实用新型为一种自降温控温组件。用于常温树脂基中空夹层结构的天线罩,天线罩内部有通道,在天线罩的透波区域靠近天线的一侧设置热电偶,天线罩非透波区域的内部通道侧面不同位置打孔且成对安装有进气阀门和出气阀门,进气阀门和出气阀门分别连接管道,进气管道连接装有冷却介质的气瓶。本实用新型使用常温树脂基中空织物复合材料制备需要耐高温环境天线罩,不需要对常规天线罩成型工艺做更改,不需要在天线罩内预埋管道,利用中空织物特有的内部通道作为冷却介质的通道,解决天线罩罩体内热量积聚的问题;改善了常规降温方式在罩体内部大量布件造成的透波影响,最大限度的减小了雷达天线+天线罩系统的透波性能损失。
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