一种碳纤维用高粘性环氧树脂组合物的拉挤成型方法

    公开(公告)号:CN113930052B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111371075.7

    申请日:2021-11-18

    摘要: 本发明提供了一种碳纤维用高粘性环氧树脂组合物的拉挤成型方法,以双酚A型环氧树脂为主体树脂组分并添加具有联吡啶和三联吡啶环的吡啶系环氧树脂,以改善双酚A型环氧树脂的高粘度和低固化速率并提高促进与碳纤维的粘附性以及固化速度,提高了制品的层间剥离强度和力学性能;同时,添加聚硅氧烷聚醚二元醇、纳米填料和短切纤维进行增韧。另一方面,根据高粘性环氧树脂组合物的放热峰、固化速度等参数,筛选出了合适的拉挤成型工艺,具有较高的线速度和固化速度,且脱模性良好,得到的产品具有较好的表面质量和良好的力学性能。

    一种碳纤维复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111452446B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010268870.2

    申请日:2020-04-08

    发明人: 陈海涛

    摘要: 本发明属于碳纤维复合材料技术领域,具体的说是一种碳纤维复合材料及其制备方法,包括基体层、绝缘层和封装层;所述基体层的两侧覆盖有绝缘层;所述绝缘层远离基体层的一面均被封装层覆盖;所述基体层由碳纤维布与改性树脂一组成;所述绝缘层包括无纺布、氧化镁粉层、绢云母粉层;所述氧化镁粉层位于两层无纺布中间;所述绢云母层位于两层无纺布中间;所述氧化镁粉层与绢云母粉层通过一层无纺布隔开;所述绝缘层通过对叠层后的基体层与绝缘层涂覆改性树脂二得到;本发明通过使用含有氧化镁粉层和绢云母粉层的绝缘层,提高材料的绝缘性,通过封装层中的气相白炭黑,降低封装层的老化速度,提高封装层的耐磨性和表面光洁性。

    高透明性预浸料用环氧树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113621230A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111020141.6

    申请日:2021-09-01

    摘要: 本发明选用聚氨酯改性环氧树脂和有机硅改性环氧树脂作为环氧树脂复合材料的基体树脂,配合相应的活性稀释剂、固化剂等制备得到了高透明性预浸料用环氧树脂复合材料。在聚氨酯改性环氧树脂的制备过程中加入了环状有机硅多官能团环氧化合物提供了轻度交联,以及加入9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物(DOPO)与双键反应,引入含磷基团,提高了复合材料的透明性和耐热性。同时,基于聚氨酯和有机硅树脂的增韧性能,提高了复合材料的韧性和力学性能,实现了透明性和力学性能的平衡。本发明制备得到的环氧树脂复合材料具有优异的外观、良好的透明性,且在高温下仍然保持了较高的透明性和力学性能,同时,制备工艺简单、条件温和、易于控制,适合大规模工业生产。

    纤维用的高粘性环氧树脂复合材料拉挤设备

    公开(公告)号:CN113829646B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111317424.7

    申请日:2021-11-09

    IPC分类号: B29C70/52 B29C70/54 B29K63/00

    摘要: 本发明公开了纤维用的高粘性环氧树脂复合材料拉挤设备,包括安装座、预热机构、加热固化机构、牵引机构和切割机构,所述预热机构、加热固化机构、牵引机构和切割机构均与安装座的顶部固定连接;所述加热固定化机构包括固化箱,所述固化箱靠近预热机构的一端设有加热腔,所述固化箱远离加热腔的一端设有冷却腔,所述加热腔和冷却腔之间通过通口连通,所述加热腔的内底部固定连接有伸缩气缸,所述伸缩气缸的输出端固定连接有安装板,所述安装板的底部固定连接有多个滑杆。本发明通过安装调节机构的设置,可以对加热固化机构内的模具进行更换维护,同时同步传动机构的设置,使牵引机构和切割机构可以进行同步工作,从而提升了拉挤设备的使用效果。

    一种快速固化的环氧树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113621219A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111021297.6

    申请日:2021-09-01

    摘要: 本发明一种快速固化的环氧树脂复合材料及其制备方法,通过对复合材料配方的调整以及微波固化工艺的优化得到了外观和力学性能较为优异的环氧树脂复合材料。具体来说,从环氧树脂的种类,以及环氧当量的角度,选择双酚A或双酚F型环氧树脂、腰果酚基环氧树脂和多官能环氧树脂作为树脂基体,配合纳米填料、固化剂和固化促进剂等组分制备得到了一种适合微波固化工艺的环氧树脂复合材料;同时,对微波固化工艺过程中的微波功率、温度和时间进行优化使得环氧树脂复合材料能在短时间内完全固化,相较于传统的热固化工艺而言,固化均匀,外观良好,且力学性能得到了极大的保持,能够降低能耗,降低了复合材料的生产成本,有利于环氧树脂复合材料的工业化应用。