CN106310616A - 一种羽毛球拍 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可拆卸羽毛球拍,属于体育器材领域,旨在解决现有的羽毛球拍不可拆卸携带不方面以及性能较差、使用时间短的问题,包括拍框、拍杆、拍把,所述的排杆、拍杆、拍把相互之间可以拆卸,拍杆采用碳纤维增强纤维,两端加工有螺纹,排框中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把不锈钢纤维制备,所述的拍把表面覆有无纺布。
Description
技术领域
本发明涉及体育器材领域,具体来讲,是一种羽毛球拍。
背景技术
羽毛球运动在中国乃至世界是一项比较流行的运动,具有投入成本小、运动场地方便、运动强度适中,老少皆宜。现有的羽毛球拍主要是通过金属拍杆及拍框,其中个穿线一般采用PAN纤维或者碳纤维制备,还使用一段时间后,强度和模量都会不同程度的降低,影响到了使用的效果,并且拍框和拍杆以及和拍把都是固定不可拆卸连接,羽毛球拍长度较长,无法放到书包里,不方便携带。
发明内容
本发明的目的在于:针对上述存在的问题,提供一种可拆卸的羽毛球拍,拍框和拍杆以及拍杆和拍把通过螺纹连接,方便拆卸,穿线采用经过特殊纺丝方法制成的高强度、高模量PBO纤维制备,解决了现有羽毛球拍装运不方便,穿线的性能易降低的问题。
本发明采用的技术方案如下:
本发明公开了一种羽毛球拍,在特征在于,包括拍框、拍杆、拍把,所述的排杆、拍杆、拍把相互之间可以拆卸,拍杆采用碳纤维增强纤维,两端加工有螺纹,排框中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把不锈钢纤维制备,所述的拍把表面覆有无纺布。
作为改进,所述的PBO纤维的制备方法如下:
步骤一、在惰性气体保护下,将PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液;
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝;
步骤三、再氮气的保护下,在600℃-1000℃下保温5-20分钟后用水冷的方式冷却。
作为优选,所述的三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为3:1-2:1.
作为优选,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为60%-90%。
作为优选,所述的喷丝头的孔径为0.5-0.3mm。
作为优选,所述的碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维20-50份、偶联剂0.1-4份。
作为优选,所述的PBO为反式PBO。
作为改进,其还包含有惰性无机粉末,所述的无机惰性粉末经过偶联剂表面改性,改性方法如下将惰性无机粉末加入到偶联反应罐中,打开搅拌装置,搅拌使惰性无机粉末旋转,将硅烷偶联剂与水、有机溶剂按照1:1:0.5配置成溶液后,直接喷洒在惰性无机粉末中,控制搅拌装置的旋转速度为4000转/分钟-6000转/分钟,使得混合物的温度达到120摄氏度,反应10-20分钟后,在100-150℃下烘干10-30分钟制得偶联改性过的惰性无机粉末。
作为优选,所述的有机溶剂为甲酰胺、三氟乙酸、DMSO、DMF、六甲基磷酸酰胺、甲醇、乙醇、乙酸、三氯乙烯、正丁醇、乙醚、正丁醚、四氯化碳、环己烷、己烷的一种。
作为优选,所述的无机惰性粉末为硅藻土、粉煤灰、重晶石粉、滑石粉的一种。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
一、本发明提供的羽毛球拍的拍框和拍杆以及拍杆和拍把之间可以方便的拆卸,消费者在不需要使用时可以很快拆卸下来放在包里,方便携带;
二、本发明提供的羽毛球拍的穿线具有非常高的强度和弹性模,提供了羽毛球拍的使用性能;
三、本发明提供的羽毛球拍的强度和弹性模量在长时间使用后不会降低,羽毛球拍的使用寿命长。
附图说明
图1是本发明提供的羽毛球拍的的结构图;
图中标记:1-拍框,2-拍杆,3-拍把。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
具体实施例1:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维20份、偶联剂KH560 :0.1份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将反式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为60%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为3:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.5mm。
步骤三、再氮气的保护下,在600℃℃下保温20分钟后用水冷的方式冷却。
具体实施例2:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维20份、偶联剂KH560 :4份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将反式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为60%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为2:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.5-0.3mm。
步骤三、再氮气的保护下,在1000℃下保温5分钟后用水冷的方式冷却。
所述的羽毛球拍中还包含有惰性无机粉末所述的无机惰性粉末经过偶联剂表面改性,改性方法如下将惰性无机粉末加入到偶联反应罐中,打开搅拌装置,搅拌使惰性无机粉末旋转,将硅烷偶联剂与水、有机溶剂按照1:1:0.5配置成溶液后,直接喷洒在惰性无机粉末中,控制搅拌装置的旋转速度为4000转/分钟-6000转/分钟,使得混合物的温度达到120摄氏度,反应10-20分钟后,在100-150℃下烘干10-30分钟制得偶联改性过的惰性无机粉末,所述的有机溶剂为甲酰胺,所述的无机惰性粉末为硅藻土。
具体实施例3:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维20份、偶联剂KH792 :2份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将反式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为90%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为2:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.5-0.3mm。
步骤三、再氮气的保护下,在1000℃下保温20分钟后用水冷的方式冷却。
具体实施例4:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维50份、偶联剂KH792 :2份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将正式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为90%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为2:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.5-0.3mm。
步骤三、再氮气的保护下,在60℃下保温5分钟后用水冷的方式冷却。
所述的羽毛球拍中还包含有惰性无机粉末所述的无机惰性粉末经过偶联剂表面改性,改性方法如下将惰性无机粉末加入到偶联反应罐中,打开搅拌装置,搅拌使惰性无机粉末旋转,将硅烷偶联剂与水、有机溶剂按照1:1:0.5配置成溶液后,直接喷洒在惰性无机粉末中,控制搅拌装置的旋转速度为4000转/分钟-6000转/分钟,使得混合物的温度达到120摄氏度,反应10-20分钟后,在100-150℃下烘干10-30分钟制得偶联改性过的惰性无机粉末,所述的有机溶剂为DMSO,所述的无机惰性粉末为重晶石粉。
具体实施例5:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维50份、偶联剂KH792 :2份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将正式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为80%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为2:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.4mm。
步骤三、再氮气的保护下,在800℃下保温10分钟后用水冷的方式冷却。
具体实施例6:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维50份、偶联剂KH792 :2份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将正式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为80%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为2.5:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.5-0.3mm。
步骤三、再氮气的保护下,在600℃-1000℃下保温5-20分钟后用水冷的方式冷却。
具体实施例7:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维50份、偶联剂KH792 :2份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将正式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为80%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为2.5:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.3mm。
步骤三、再氮气的保护下,在1000℃下保温5分钟后用水冷的方式冷却。
具体实施例8:本实施例公开了一种羽毛球拍,包括拍框1、拍杆2、拍把3,所述的排杆1、拍杆2、拍把3相互之间可以拆卸,拍杆2采用碳纤维增强纤维,碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维50份、偶联剂KH792 :2份两端加工有螺纹,排框1中的穿线采用PBO纤维制备。所述的排把3不锈钢纤维制备,所述的拍把3表面覆有无纺布,所述的PBO纤维的制备方法如下。
步骤一、在惰性气体保护下,将正式PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为90%,三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为2.5:1。
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝,喷丝头的孔径为0.3mm。
步骤三、再氮气的保护下,在1000℃下保温5分钟后用水冷的方式冷却。
实施例1-8对穿线按照国家标准测试性能如表1所示:
上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之。
Claims (10)
1.一种羽毛球拍,在特征在于,包括拍框(1)、拍杆(2)、拍把(3),所述的排杆(1)、拍杆(2)、拍把(3)相互之间可以拆卸,拍杆(2)采用碳纤维增强纤维,两端加工有螺纹,排框(1)中的穿线采用PBO纤维制备;
所述的排把(3)不锈钢纤维制备,所述的拍把(3)表面覆有无纺布。
2.根据权利要求1所述的羽毛球拍,其特征在于,所述的PBO纤维的制备方法如下:
步骤一、在惰性气体保护下,将PBO溶解在三氟乙酸和环己烷的混合溶剂当中,形成液晶溶液;
步骤二、将步骤一形成的液晶溶液通过干-湿法纺丝进行纺丝;
步骤三、再氮气的保护下,在600℃-1000℃下保温5-20分钟后用水冷的方式冷却。
3.根据权利要求2所述的羽毛球拍,其特征在于,所述的三氟乙酸和环己烷混合溶剂的质量比为3:1-2:1。
4.根据权利要求2所述的羽毛球拍,其特征在于,所述PBO液晶溶液PBO的质量比为60%-90%。
5.根据权利要求2所述的羽毛球拍,其特征在于,所述的喷丝头的孔径为0.5-0.3mm。
6.根据权利要求1-5之一所述的羽毛球拍,其特征在于,所述的碳纤维增强纤维包括聚氨酯基体100份、碳纤维20-50份、偶联剂0.1-4份。
7.根据权利要求1-5之一所述的羽毛球拍,其特征在于,所述的PBO为反式PBO。
8.根据权利要求1-5之一所述的羽毛球拍,其特征在于,其中包含有无机惰性粉末,所述的无机惰性粉末经过偶联剂表面改性,改性方法如下将惰性无机粉末加入到偶联反应罐中,打开搅拌装置,搅拌使惰性无机粉末旋转,将硅烷偶联剂与水、有机溶剂按照1:1:0.5配置成溶液后,直接喷洒在惰性无机粉末中,控制搅拌装置的旋转速度为4000转/分钟-6000转/分钟,使得混合物的温度达到120摄氏度,反应10-20分钟后,在100-150℃下烘干10-30分钟制得偶联改性过的惰性无机粉末。
9.根据权利要求8所述的羽毛球拍,其特征在于,所述的有机溶剂为甲酰胺、三氟乙酸、DMSO、DMF、六甲基磷酸酰胺、甲醇、乙醇、乙酸、三氯乙烯、正丁醇、乙醚、正丁醚、四氯化碳、环己烷、己烷的一种。
10.根据权利要求8所述的羽毛球拍,其特征在于,所述的无机惰性粉末为硅藻土、粉煤灰、重晶石粉、滑石粉的一种。
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