FIELD: construction.SUBSTANCE: curable composite material comprises at least one structural layer of reinforcing fibers impregnated with a curable resin matrix, and at least one conductive composite particle located near or adjacent to said reinforcing fibers. Said conductive composite particle comprises a conductive component and a polymer component. The polymer component comprises one or more thermoplastic polymers. The thermoplastic polymers are initially in the solid phase and are substantially insoluble in the curable resin matrix before the composite material curing, but are able to undergo at least the partial phase transition to the liquid phase due to dissolving in the resin matrix during the curing cycle of the composite material. Thermoplastic polymers have the glass transition temperature (T) more than 200°C.EFFECT: invention allows to increase the electrical conductivity of the composite in the direction of thickness, to improve the impact strength and the resistance to delamination of the multilayer composite structure.37 cl, 6 dwg, 7 tbl, 6 ex

    Изобретение может быть использовано в аэрокосмической промышленности. Отверждаемый композитный материал содержит по меньшей мере один структурный слой армирующих волокон, пропитанных отверждаемой смолистой матрицей, и по меньшей мере одну проводящую композитную частицу, расположенную рядом или вблизи с указанными армирующими волокнами. Указанная проводящая композитная частица содержит проводящий компонент и полимерный компонент. Указанный полимерный компонент содержит один или более термопластичных полимеров. Термопластичные полимеры первоначально находятся в твердой фазе и по существу не растворимы в отверждаемой смолистой матрице до отверждения композитного материала, но способны подвергаться по меньшей мере частичному фазовому переходу в жидкую фазу за счет растворения в смолистой матрице во время цикла отверждения композитного материала. Термопластичные полимеры имеют температуру стеклования (Т) более 200°С. Изобретение позволяет повысить электрическую проводимость композита в направлении толщины, улучшить ударную прочность и устойчивость к расслоению многослойной композитной структуры. 9 н. и 28 з.п. ф-лы, 6 ил., 7 табл., 6 пр.


    Zugriff

    Download


    Exportieren, teilen und zitieren



    Titel :

    COMPOSITE MATERIALS


    Weitere Titelangaben:

    КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


    Beteiligte:

    Erscheinungsdatum :

    2017-09-20


    Medientyp :

    Patent


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Russisch


    Klassifikation :

    IPC:    B32B LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM , Schichtkörper, d.h. aus Ebenen oder gewölbten Schichten, z.B. mit zell- oder wabenförmiger Form, aufgebaute Erzeugnisse / B29B PREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED , Vorbereiten oder Vorbehandeln der zu verformenden Masse / B29C Formen oder Verbinden von Kunststoffen , SHAPING OR JOINING OF PLASTICS / B64C AEROPLANES , Flugzeuge / B64D Ausrüstung für Flugzeuge , EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT / C08J Verarbeitung , WORKING-UP / C08K Verwendung von anorganischen oder nichtmakromolekularen organischen Stoffen als Zusatzstoffe , USE OF INORGANIC OR NON-MACROMOLECULAR ORGANIC SUBSTANCES AS COMPOUNDING INGREDIENTS



    COMPOSITE MATERIALS

    RESTUCCIO CARMELO LUCA / FRULLONI EMILIANO / LENZI FIORENZO | Europäisches Patentamt | 2020

    Freier Zugriff

    Composite materials

    RESTUCCIA CARMELO LUCA / FRULLONI EMILIANO / LENZI FIORENZO | Europäisches Patentamt | 2019

    Freier Zugriff

    COMPOSITE MATERIALS

    LE GALL ERIC / OSTROWSKY FREDERIC / SOUVAY DENIS | Europäisches Patentamt | 2018

    Freier Zugriff

    Composite materials

    LE GALL ERIC / OSTROWSKY FREDERIC / SOUVAY DENIS | Europäisches Patentamt | 2021

    Freier Zugriff

    Composite materials

    LE GALL ERIC / OSTROWSKY FREDERIC / SOUVAY DENIS | Europäisches Patentamt | 2015

    Freier Zugriff