一种基于光纤光栅传感的复合材料冲击裂纹检测方法

    公开(公告)号:CN109916741B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201910048029.X

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: G01N3/30 G01N3/06

    摘要: 本发明涉及一种基于光纤光栅传感的复合材料冲击裂纹检测算法,属于复合材料的结构健康检测技术领域。包括步骤:S1,把光纤光栅传感器埋入固化到复合材料中,并对复合材料进行冲击实验;S2,采集冲击实验的光纤光栅传感器光谱数据;S3,计算光纤光栅传感器反射光谱的波长梯度变化量;S4,高清数字照相机对复合材料冲击样本进行实时照相采样;S5,根据高清数字照相机判断识别复合材料裂纹情况等。本发明基于光纤光栅传感的复合材料冲击裂纹检测算法,本算法利用波长梯度变化量来确定复合材料冲击裂纹的产生,并通过光纤光栅传感器反射光谱的归一化扩展宽度来判断冲击裂纹的密度,具有较高的识别率与计算效率。

    碳纳米管与纤维素复合薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN115353651A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210841365.1

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: C08J5/18 C08L1/02 C08K3/04

    摘要: 碳纳米管与纤维素复合薄膜及制备方法,涉及碳纳米管复合材料技术,尤其是一种碳纳米管增强的纤维素基复合薄膜制备技术。本发明复合薄膜中按质量,纤维素含量95%~98%;所述的薄膜是先将碳纳米管分散于纳米纤维素晶体水溶液中获得第一溶液,然后将第一溶液和纤维素溶液混合得第二溶液,再将第二溶液抽滤后压膜制得。该薄膜制备方法包括纤维素溶液制备、碳纳米管分散混合、制膜、凝固等四个工序,其特征在于以纳米纤维素晶体的水溶液为介质将碳纳米管和纤维素溶液混合。所制备的复合薄膜具有较高的力学性能和导电特性。

    一种基于光纤光栅传感的高精度复合材料冲击定位算法

    公开(公告)号:CN109916742B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201910048036.X

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: G01N3/30 G01L1/24 G01B11/16

    摘要: 本发明涉及一种基于光纤光栅传感的高精度复合材料冲击定位算法,属于复合材料的结构健康检测技术领域。包括步骤:S1,把光纤光栅传感器埋入固化到复合材料中,并对复合材料划分区域进行冲击实验,获得各区域的冲击应变样本数据;S2,从样本数据中提取冲击力、检测应变;S3,分别把冲击力与检测应变通过小波包去噪重构模块除去背景噪声并保留敏感频段,降低信号的频谱带宽;S4,信号重构以后再进行FFT快速傅里叶变换等。本发明基于光纤光栅传感的高精度复合材料冲击定位算法,利用样本数据进行相关性分析并结合应变频域响应系统优化算法提出了一种新颖的基于光纤光栅传感的复合材料冲击定位算法,具有较高的定位精度与计算效率。

    微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液的制备方法

    公开(公告)号:CN109796007B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910121823.2

    申请日:2019-02-19

    IPC分类号: C01B32/174

    摘要: 本发明公开了一种微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液的制备方法,本发明方法是将生物质纤维粉末制成微纳生物质纤维悬浮液,再将碳纳米管加入到微纳生物质纤维悬浮液中分散,制得微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液;该混合悬浮液可以长时间保持稳定,为纳米复合材料制备提供了材料基础,为高性能、功能化纳米复合材料制备提供了一种工艺简单、无毒、便于实现的绿色低成本技术。

    一种清洁剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105176699A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510625211.9

    申请日:2015-09-28

    摘要: 本发明涉及一种清洁剂及其制备方法和应用,属于资源环境废弃物处理领域。本发明的特点是选用具有渗透、发泡、乳化作用的表面活化剂:十二烷基磺酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠,具有调节酸碱度作用的酸碱剂:氢氧化钠、氢氧化钾和氢氧化钡,具保持湿度作用的保湿剂:乙二醇、丙二醇,以及具有溶解作用的溶剂:异丙醇、乙醇、丙二醇甲醚等依次混合配置而成。本发明具有如下优点,将清洁剂喷射至固体物质上,渗透溶解5~10 min,之后用抹布涂抹,能够快速、便捷的清除表面的广告贴纸、油墨印记、压敏胶痕迹以及马克笔字迹等。

    一种基于光纤光栅传感的高精度复合材料冲击定位算法

    公开(公告)号:CN109916742A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910048036.X

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: G01N3/30 G01L1/24 G01B11/16

    摘要: 本发明涉及一种基于光纤光栅传感的高精度复合材料冲击定位算法,属于复合材料的结构健康检测技术领域。包括步骤:S1,把光纤光栅传感器埋入固化到复合材料中,并对复合材料划分区域进行冲击实验,获得各区域的冲击应变样本数据;S2,从样本数据中提取冲击力、检测应变;S3,分别把冲击力与检测应变通过小波包去噪重构模块除去背景噪声并保留敏感频段,降低信号的频谱带宽;S4,信号重构以后再进行FFT快速傅里叶变换等。本发明基于光纤光栅传感的高精度复合材料冲击定位算法,利用样本数据进行相关性分析并结合应变频域响应系统优化算法提出了一种新颖的基于光纤光栅传感的复合材料冲击定位算法,具有较高的定位精度与计算效率。

    微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液的制备方法

    公开(公告)号:CN109796007A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910121823.2

    申请日:2019-02-19

    IPC分类号: C01B32/174

    摘要: 本发明公开了一种微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液的制备方法,本发明方法是将生物质纤维粉末制成微纳生物质纤维悬浮液,再将碳纳米管加入到微纳生物质纤维悬浮液中分散,制得微纳尺寸生物质纤维和碳纳米管混合悬浮液;该混合悬浮液可以长时间保持稳定,为纳米复合材料制备提供了材料基础,为高性能、功能化纳米复合材料制备提供了一种工艺简单、无毒、便于实现的绿色低成本技术。

    一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109912875B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910233020.6

    申请日:2019-03-26

    摘要: 本发明涉及一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法,属于高分子材料领域。本发明以生物质材料或纤维素为原料,通过膨润~磷酸溶解~球磨法高效制备微纳纤维素。将其添加到木塑复合材料中改善其综合应用性能。本发明制备木塑复合材料的具体步骤为:一、制备微纳纤维素与植物纤维的预混物1;二、将预混物1与木塑复合材料配方中其他组分混合,得到预混物2;三、预混物2的造粒与成型,得到微纳纤维素改性的木塑复合材料。本发明采用简单而巧妙的方法解决了微纳纤维素在木塑复合材料中的分散问题,达到了改善木塑复合材料综合性能的目的。本发明方法环保,不需要采用任何化学试剂,不需要特别的设备,是一种适用于工业化大批量生产的方法。