纳米纤维素增韧的混纤纱复合材料层合板及其制备方法

    公开(公告)号:CN112012013B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202010927178.6

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 杨旭静 方文俊

    Abstract: 本发明提供了一种纳米纤维素增韧的混纤纱复合材料层合板及其制备方法。首先,制备静电排斥分散的氧化纳米原纤化纤维素(TONFC);然后,用含有TONFC的溶胶液对连续玻璃纤维/无规共聚聚丙烯纤维(CGF/PPR)混合纱织物进行浸渍;再经过干燥和热压成型后得到复合材料层合板。复合材料体系中进行的酯化反应和酰胺化反应,确保形成了强的TONFC/PPR、CGF/PPR界面及具有提高材料韧性的β相。因此,本发明的TONFC增韧的复合材料层合板具有高的模式Ⅰ层间断裂韧性。本发明制备工艺简单,效率高,有效地提高了热塑性复合材料层间断裂韧性,为提高热塑性层压板层间区域韧性开辟了新途径。

    抗静电长玻璃纤维增强热塑性复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112080075A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011051469.X

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种抗静电长玻璃纤维增强热塑性复合材料及其制备方法与应用。抗静电长玻璃纤维增强塑性复合材料以连续玻璃纤维增强体、无规共聚聚丙烯基体、改性无规共聚聚丙烯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂静电剂(Li‑TFSI)为原料,经过密炼、熔融挤出、冷却、裁切制备而成。在本发明中,Li‑TFSI通过化学键合被吸附在长玻璃纤维(LGF)表面,LGF相互接触形成的三维导电网络为Li‑TFSI传递电荷提供了导电轨道,进而提高了复合材料体系的抗静电性能。此外,带有功能性基团的Li‑TFSI与纤维及基体表面的基团发生化学键合,进一步提高了纤维与基体之间的界面粘结性,因而拉伸强度显著提高。本发明制备工艺简单,效率高,有效地提高了聚丙烯复合材料的抗静电性能和拉伸强度。

    一种制备纤维增强聚合物基复合材料的加热装置

    公开(公告)号:CN103963317B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410162328.3

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备纤维增强聚合物基复合材料的加热装置,包括由上加热压板与下加热压板组成的加热压板组合、从上加热压板与下加热压板之间穿过的传送带,传送带传送端部的外侧设有定型压辊组合,所述加热压板组合与定型压辊组合之间设有上加热压辊和下加热压辊,所述传送带从上加热压辊和下加热压辊之间穿过;该加热装置还设有加热油箱;所述上加热压板与下加热压板内部安装多根电加热管。本发明整合电阻加热与油温加热于一体,通过控制油路变化和电加热管,联合控制加热温度。热量通过接触式加热方式传导给加热材料,加热方式灵活、效率高,材料受热均匀;上、下加热压板在给材料加热的同时可对材料进行预压,提高基毡的浸渍效果。

    一种多轴向交叉铺网机
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103911770B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410162313.7

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及非织造布的制造设备技术领域,具体为一种多轴向交叉铺网机,包括传送纤维网的传输机构,传输机构的传输末端安装剪切纤维网的切网机构,而在切网机构的下方设有堆网机构,所述堆网机构的底端设有带动堆网机构旋转的旋转机构,所述堆网支撑平台的一侧设有将堆网支撑平台上铺装好的纤维网输送至下一工位的输出机构。本发明所述铺网机可实现多轴向交叉铺网,即任何角度、多个方向、多种交叉堆叠方式的铺网动作,根据要求可实现特殊铺网;且铺网效果好,铺出的角度严格一致,方向性、均匀性好。

    一种动脉血管刺穿缝合装置

    公开(公告)号:CN105030292A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510372808.7

    申请日:2015-06-30

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: A61B17/0491 A61B2017/00778

    Abstract: 本发明公开了一种动脉血管刺穿缝合装置,包括:棘爪体(1)、引导管(2)、壳体(3)、锁紧螺母(4)、拨杆(5)、转轴(6)、锁紧卡扣(7),棘爪张开线(8)、棘爪闭合线(9)、棘爪锁紧线(10),本动脉血管刺穿缝合装置通过棘爪的张开,刺穿,闭合锁紧来完成一整套血管缝合步骤,较医生手压、针线缝合方法操作简单,效果可靠。另外本发明结构简单小巧,一人操作即可。

    一种教学实验用GMT片材生产系统

    公开(公告)号:CN103915032A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410163384.9

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种教学实验用GMT片材生产系统,该系统包括有下传送带(9)的传送系统,以及通过下传送带(9)依次连接的加热烘烤系统(a)、加热浸渍系统(b)和冷却定型系统(c);所述加入烘烤系统包括加热油箱(15)、由上加热压板(1)与下加热压板(2)组成的加热压板组合;所述加热浸渍系统包括至少一组由上加热压辊(4)和下加热压辊(5)组成的加热浸渍组合;所述冷却定型系统包括至少一组由上冷却压辊和下冷却压辊组成的冷却定型组合。该生产系统,占地面积小,成本低,加热均匀,浸渍充分,非常适用于教学研究。

    GMT片材热压成型模具
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103909648A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410163398.0

    申请日:2014-04-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种GMT片材热压成型模具,它包括上、下模座,上、下模具,加热装置和冷却装置,模具前后端面交叉开设安装加热装置的加热孔与安装冷却装置的冷却孔。本发明相较于传统GMT成型模具结构简单、紧凑、合理,操作方便,从而提高了生产效率,具有适用多种产品的灵活性。在热压成型时,模具型面升温均衡而且快速,成型过程中可边保压边保温,成型后能实现GMT片材产品的快速冷却,从而使GMT片材产品表面质量更优,玻璃纤维与基体材料的浸渍更加充分均匀,产品的力学性能有了显著提高。

    一种基于仿真路径优化与声波控制的磨粒射流抛光方法

    公开(公告)号:CN119238378A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411598699.6

    申请日:2024-11-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于仿真路径优化与声波控制的磨粒射流抛光方法,涉及精密加工技术领域,包括:S1、放置工件及制备含磨粒液体介质;S2、设置加工参数及规划扫描路径;S3、抛光过程。本发明通过对工件三维模型进行表面离散化处理并划分为多个点云网格区域后计算其表面复杂度动态分配仿真点位,并根据仿真点位基于多相流方法计算得到最佳焦离量曲面,进而根据最佳焦离量曲面得到优化激光扫描路径,然后结合相控声波阵列实现磨粒的均匀悬浮与精准控制,充分考虑了激光诱导空化抛光技术对工件壁面形状对空泡脉动过程的影响,显著提升了抛光质量和效率。

    一种制备碳纤维增强热固性复合材料的装置及方法

    公开(公告)号:CN117465031A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311667669.1

    申请日:2023-12-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种制备碳纤维增强热固性复合材料的装置及方法,所述装置包括顶板、上模板、下模固定底座、底座支架和超声振动装置等,所述方法是一种改善碳纤维增强热固性复合材料中孔隙缺陷的RTM成型方法,具体以碳纤维织物为增强体、热固性树脂为基体,经过裁剪、铺层、树脂浸润织物同时开启超声装置、浸润完成后关闭超声装置和固化成型而成。利用本发明,可以在成型中加快树脂流动,提升树脂对纤维织物的渗透速率,可以对碳纤维表面刻蚀,提高粗糙度,改善基体与纤维织物间的浸润性能,从而减少孔隙缺陷,进一步提高碳纤维复合材料的层间剪切性能,工艺简单,效率高。

    抗静电长玻璃纤维增强热塑性复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112080075B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202011051469.X

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种抗静电长玻璃纤维增强热塑性复合材料及其制备方法与应用。抗静电长玻璃纤维增强塑性复合材料以连续玻璃纤维增强体、无规共聚聚丙烯基体、改性无规共聚聚丙烯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂静电剂(Li‑TFSI)为原料,经过密炼、熔融挤出、冷却、裁切制备而成。在本发明中,Li‑TFSI通过化学键合被吸附在长玻璃纤维(LGF)表面,LGF相互接触形成的三维导电网络为Li‑TFSI传递电荷提供了导电轨道,进而提高了复合材料体系的抗静电性能。此外,带有功能性基团的Li‑TFSI与纤维及基体表面的基团发生化学键合,进一步提高了纤维与基体之间的界面粘结性,因而拉伸强度显著提高。本发明制备工艺简单,效率高,有效地提高了聚丙烯复合材料的抗静电性能和拉伸强度。

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