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公开(公告)号:CN106317869A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610700550.3
申请日:2016-08-22
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L79/04 , C08L2201/08 , C08L63/00 , C08K3/36 , C08K3/00 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08L77/00
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性苯并噁嗪树脂制备复合材料的方法,按质量份计,将20~100份环氧树脂、5~30份纳米陶瓷粉在50~150℃下搅拌,待分散均匀后,加入50~100份苯并噁嗪树脂,0.5~20份触变剂,得到纳米陶瓷粉改性苯并噁嗪树脂制备复合材料。本发明采用苯并噁嗪树脂与纳米陶瓷粉、触变剂共混改性一步完成的方法,生产工艺简单,所得苯并噁嗪树脂制备的复合材料除了具有良好的热稳定性、力学性能、耐磨性、工艺性等性能外,还具有优异的硬度。
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公开(公告)号:CN106243717A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610697215.2
申请日:2016-08-22
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L79/08 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L79/04 , C08L2201/08 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08K3/00 , C08K3/36 , C08L77/00
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂制备复合材料的方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将10~100份双马来酰亚胺树脂和10~100份烯丙基化合物在50~150℃下搅拌,熔解后,降温到90℃,加入10~100份氰酸酯树脂,加入0.1~10份纳米陶瓷粉,0.1~10份触变剂,搅拌均匀,得到纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂复合材料。本发明采用双马来酰亚胺树脂与烯丙基化合物预聚,然后与氰酸酯树脂、纳米陶瓷粉、触变剂共混改性,生产工艺简单,所得的树脂材料具有优异的力学性能、耐温性、耐磨性,尤其是优异的硬度。
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公开(公告)号:CN106243716A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610697214.8
申请日:2016-08-22
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC: C08L79/08 , C08L71/10 , C08L81/06 , C08L77/00 , C08L81/02 , C08K3/00 , C08K3/36 , C08K9/04 , C08K3/34
CPC classification number: C08L79/08 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08L71/00 , C08K3/00 , C08K3/36 , C08L81/06 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08L81/02 , C08L77/00
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂制备复合材料的方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份烯丙基类化合物、1~20份增韧剂,在50~150℃下搅拌;待树脂熔解澄清后,加入50~100份双马来酰亚胺树脂;待树脂熔解澄清后,加入1~50份纳米陶瓷粉,0.5~20份触变剂,搅拌均匀,得到一种纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂复合材料。本发明采用二烯丙基双酚A、增韧剂及双马来酰亚胺树脂预反应,然后加入纳米陶瓷粉和触变剂共混改性,生产工艺简单,所得的双马来酰亚胺树脂具有良好的热稳定性、耐磨性、工艺性,尤其是具有优异的硬度。
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公开(公告)号:CN109571989B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201811471032.4
申请日:2018-12-04
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种智能支撑托架系统,属于纤维复合材料的生产设备领域。设有基础框架,基础框架上安装有可升降调节支撑辊组,可升降调节支撑辊组呈阵列排布,可升降调节支撑辊组一侧的基础框架上安装有点阵式距离感应器,可编程分析控制系统与点阵式距离感应器及可升降调节支撑辊组相连,根据所支撑细长产品结构向可编程分析控制系统输入立体几何模型及初始状态确定各可升降调节支撑辊组的初始高度,可编程分析控制系统根据采集的缠绕铺带机实时主轴速度、利用点阵式距离感应器采集的距离数据通过相位推移计算分析确定各可升降调节支撑辊组在不同时间点的高度位置并发出信号控制各可升降调节支撑辊组按照分析结果进行高度调节控制。
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公开(公告)号:CN106221215A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610700498.1
申请日:2016-08-22
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L79/04 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2205/025 , C08L2205/03
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种氰酸酯树脂复合材料制备方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份氰酸酯树脂,1~100份苯并噁嗪树脂,在50~200℃下搅拌,熔解透明后,加入1~20份纳米陶瓷粉,0.1~10份触变剂,分散均匀,得到氰酸酯树脂复合材料。本发明采用氰酸酯树脂与苯并噁嗪树脂、纳米陶瓷粉、触变剂,共混改性一步完成的方法,生产工艺简易,所得的氰酸酯树脂复合材料具有良好的介电性能、力学性能、耐磨性、硬度性能。
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公开(公告)号:CN109571989A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811471032.4
申请日:2018-12-04
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种智能支撑托架系统,属于纤维复合材料的生产设备领域。设有基础框架,基础框架上安装有可升降调节支撑辊组,可升降调节支撑辊组呈阵列排布,可升降调节支撑辊组一侧的基础框架上安装有点阵式距离感应器,可编程分析控制系统与点阵式距离感应器及可升降调节支撑辊组相连,根据所支撑细长产品结构向可编程分析控制系统输入立体几何模型及初始状态确定各可升降调节支撑辊组的初始高度,可编程分析控制系统根据采集的缠绕铺带机实时主轴速度、利用点阵式距离感应器采集的距离数据通过相位推移计算分析确定各可升降调节支撑辊组在不同时间点的高度位置并发出信号控制各可升降调节支撑辊组按照分析结果进行高度调节控制。
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公开(公告)号:CN107189435A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710580078.9
申请日:2017-07-17
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC: C08L79/08 , C08L71/10 , C08L77/10 , C08L81/06 , C08K13/04 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K3/36 , C08K5/5435 , C08K5/544 , C08K7/06 , C08K7/14 , C08K7/10 , C08J5/24
CPC classification number: C08L79/08 , C08J5/24 , C08J2379/08 , C08J2471/10 , C08J2481/06 , C08L2201/08 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L71/10 , C08L77/10 , C08K13/02 , C08K5/1345 , C08K5/526 , C08K3/36 , C08K5/5435 , C08K7/06 , C08K7/14 , C08K7/10 , C08L81/06 , C08K13/04 , C08K5/544
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种双马来酰亚胺树脂复合材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:按重量份计,将50~100份双马来酰亚胺树脂、20~100份烯丙基类化合物、1~30份增韧剂,在50~200℃下搅拌,熔解分散均匀后,降温到70~150℃,加入0.1~10份抗氧剂、0.1~20份紫外光吸收剂,熔解分散均匀后,降温到70~150℃,加入0.1~10份偶联剂、0.1~10份触变剂,分散均匀后,得到一种耐光照老化性能的双马来酰亚胺树脂组合物,将树脂组合物进行涂膜工序、与纤维复合工序),固化后得到一种耐光照老化性能的复合材料。本发明制备的复合材料具有更好的耐光照老化特性,具有良好的工艺性,可以进行涂膜及复合工艺,来制备预浸料,制备工艺简单、生产成本低。
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公开(公告)号:CN106046786A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610700549.0
申请日:2016-08-22
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L79/08 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L79/04 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08K3/00 , C08K3/346 , C08K3/36 , C08L77/00
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂制备复合材料方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份双马来酰亚胺树脂和10~100份烯丙基化合物在50~150℃下搅拌,熔解后,降温到90℃,加入50~100份苯并噁嗪树脂,加入0.1~10份纳米陶瓷粉,0.1~10份触变剂,搅拌均匀,得到纳米陶瓷粉改性双马来酰亚胺树脂复合材料。本发明采用双马来酰亚胺树脂与烯丙基化合物预聚,然后与苯并噁嗪树脂、纳米陶瓷粉、触变剂共混改性,生产工艺简单,所得的树脂材料具有优异的尺寸稳定性、耐温性、耐磨性,尤其是优异的硬度。
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公开(公告)号:CN106046691A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610698202.7
申请日:2016-08-22
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC: C08L63/00 , C08L79/04 , C08L77/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K5/41 , C08K5/18 , C08K5/315 , C08K3/28
CPC classification number: C08L79/04 , C08K2201/011 , C08L63/00 , C08L2205/03 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K5/41 , C08K2003/282 , C08K3/346 , C08K5/18 , C08L77/00 , C08K5/3155
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,具体地说是一种纳米陶瓷改性氰酸酯树脂/环氧树脂复合材料制备方法,其特征在于包括如下步骤:按质量份计,将50~100份氰酸酯树脂,20~100份环氧树脂,在50~150℃下搅拌,加入0.1~20份纳米陶瓷粉,分散均匀后,降温到80℃,加入0.1~10份固化剂,0.5~20份触变剂,搅拌均匀,得到纳米陶瓷粉改性氰酸酯树脂/环氧树脂复合材料。本发明采用氰酸酯、环氧树脂与纳米陶瓷粉、固化剂、触变剂共混改性一步完成的方法,生产工艺简单,所得的树脂材料具有优异的力学性能、耐湿热性、介电性能、硬度等。
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公开(公告)号:CN206638498U
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201720398499.5
申请日:2017-04-17
Applicant: 威海光威复合材料股份有限公司
IPC: G01N1/36
Abstract: 本实用新型涉及一种树脂介电性能测试样条的模具,属于模具领域。设有中模板,其特征在于,中模板两侧分别设有左模板及右模板,左模板、中模板及右模板上加工有螺栓孔,螺栓穿过螺栓孔将左模板、中模板及右模板固定在一起,中模板的中间部位加工有圆形样条浇筑槽,圆形样条浇筑槽上侧及下侧分别加工有与圆形样条浇筑槽相连通的上缓冲槽及下缓冲槽,上缓冲槽与中模板上端的上螺纹孔相连通,下缓冲槽与中模板下端的下螺纹孔相连通,上螺纹孔上安装有上导管,上导管经带有阀门的上软导管与真空泵相连,下螺纹孔上安装有小导管,小导管经带有阀门的下软导管与胶槽相连通,左模板、右模板内表面及中模板的内外面上涂有聚四氟乙烯涂层。
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