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公开(公告)号:CN111393600B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010368056.8
申请日:2020-04-30
申请人: 明光市铭垚凹凸棒产业科技有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种膨胀石墨协同凹凸棒的高阻燃硬质聚氨酯泡沫及其制备方法,聚氨酯泡沫包括第一聚醚、第二聚醚、碳酸丙烯酯、硅油、N,N‑二甲基苄胺、水、异氰酸酯、凹凸棒与膨胀石墨复配物;制备方法包括将各组分搅拌混合均匀,经过自然熟化后,即得到膨胀石墨协同凹凸棒的高阻燃硬质聚氨酯泡沫。与现有技术相比,本发明中的凹凸棒不仅作为环保型的无机阻燃剂,降低产品燃烧时聚氨酯表面温度,同时还可填充膨胀石墨膨胀间隙获得致密的残碳层,进而提高材料阻燃性,而且凹凸棒有助于膨胀石墨在聚醚多元醇中分散。此外,本发明还具有操作简单,阻燃效果显著等优点,离火5s内可自熄。
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公开(公告)号:CN114592164A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210068076.2
申请日:2022-01-20
申请人: 华东理工大学 , 暨南大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种DVC热障涂层的制备方法,其包括:提供粉体,所述粉体的化学成分为YSZ或YSZ+xGd2O3+yYb2O3或Gd2Zr2O7+zYb2O3或LaMgAl11O19或La2(Zr0.7Ce0.3)2O7,其中,x+y≤12wt.%,z≤20wt.%;所述粉体通过高热焓大气等离子喷涂形成DVC热障涂层。本发明还提供上述的制备方法得到的DVC热障涂层。本发明又提供一种提供上述的DVC热障涂层的应用,其用于航空发动机或燃气轮机高温热端部件。根据本发明的DVC热障涂层,其化学成分为YSZ或YSZ+xGd2O3+yYb2O3或Gd2Zr2O7+zYb2O3或LaMgAl11O19或La2(Zr0.7Ce0.3)2O7,适应材料范围广,能提高其应变容限、工作温度、抗侵蚀冲刷性能及抗热冲击循环寿命。
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公开(公告)号:CN109161331B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201810845628.X
申请日:2018-07-27
申请人: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: C09D183/04 , C09D183/07 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/62
摘要: 本发明涉及陶瓷螺旋纤维增强硅橡胶轻质耐烧蚀隔热涂料及其应用,为双层复合涂层体系,由内层的TI隔热涂料和外层的TA耐烧蚀涂料复合构成,所述TI隔热涂料与所述TA耐烧蚀涂料的厚度比为4~7:2~5,应用时按配方制备的TI涂料A组份中,加入B组份,利用A组分中的溶剂调配至规定可喷涂粘度,刮涂、辊涂或喷涂在器件表面4~7mm厚度;按配方制备的TA涂料甲组份中,加入乙组份,利用甲组分中的溶剂调配至规定可喷涂粘度,然后在干燥的TI涂膜的表面喷涂,刮涂或辊涂至2~5mm厚度。与现有技术相比,本发明形成的涂层结合强度高,能耐1500℃以上瞬时高温,具有优异的防热效果,可有效保护发射装置受到烧蚀损伤,并具有较高的强度。
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公开(公告)号:CN112279663A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011176983.6
申请日:2020-10-29
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明涉及一种利用闪烧技术制备连续纤维增强陶瓷基复合材料的方法,包括首先将连续陶瓷纤维预制体置于模具中,随后将纳米陶瓷粉体少量多次逐步倒入模具中连续陶瓷纤维预制体上,并经过机械振荡使纳米陶瓷粉体充分填充预制体内部的孔隙;之后将所得松散复合材料采用一定压力进行压制成型,得到坯体;然后将坯体置于闪烧炉中,升温至预设温度,并施加预设电场强度的电场,直至出现闪烧现象;随后将电源由恒压状态转变为恒流状态,并在预设电流密度下保温一段时间,最后经降温冷却后即得到连续纤维增强陶瓷基复合材料。与现有技术相比,本发明具有烧结温度低、制备周期短、所得复合材料更加致密、陶瓷晶粒更细小、力学性能更加优异等优点。
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公开(公告)号:CN112244384A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011179517.3
申请日:2020-10-29
申请人: 明光市铭垚凹凸棒产业科技有限公司 , 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种高效过滤并吸附杀菌用多功能可重复使用口罩及其制备方法,口罩包括堆叠设置的第一支撑层、多功能层、第二支撑层,其中多功能层为银离子掺杂二氧化钛包覆的凹凸棒‑氧化物纳米纤维层,该纳米纤维层制备方法包括:首先将氧化物前驱体溶胶、水及助纺剂混合,再经过静电纺丝、高温烧结后,得到氧化物纳米纤维层;之后将凹凸棒与水混合并经细胞破碎机处理后,与银离子掺杂二氧化钛溶胶混合,得到喷涂液;最后将喷涂液喷涂于氧化物纳米纤维层上并经热处理后,即得到纳米纤维层。与现有技术相比,本发明具有舒适透气、制备方法简单等优点,并可满足吸附、过滤、可见光降解杀菌等多种功能的要求,具有较为广阔的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN110373700A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910625473.3
申请日:2019-07-11
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种Ti2AlC耐腐蚀涂层的制备方法,将钛铝碳粉体分散于异丙醇中配制成悬浮液,然后加入单质碲,将混合悬浮液置于容器中,将喷砂处理后的ZIRLO合金试样夹在容器盖的阴极夹上,以石墨电极为阳极浸入混合悬浮液中进行脉冲电泳沉积处理,干燥后进行闪烧烧结处理,得到致密且均匀的Ti2AlC陶瓷涂层。与现有技术相比,本发明采用闪烧技术辅助高电压脉冲电泳沉积在锆合金基体表面制备均匀、致密、界面结合较好且成分和结构可控的Ti2AlC涂层。
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公开(公告)号:CN110302681A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910551229.7
申请日:2019-06-24
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及一种制备放射性废水过滤膜的方法,将纯凹凸棒石在酸性条件反应下活化、洗涤、干燥,然后进行高温焙烧,将得到的凹凸棒粉末进行球磨过筛,加入N-甲基-1-吡咯烷酮、胶黏剂混合搅拌,用刮膜机将浆料在玻璃板或塑料板表面刮出厚度均匀的薄膜,随后浸入水中静置完成相转化,烘干后得到凹凸棒过滤薄膜。与现有技术相比,本发明生产效率高,生产周期短,设备简单,操作简便,能吸附放射性废水中的重金属离子Cu2+、Pb2+、Cd2+等,放射性元素钍的去除率也能够达到96%~100%,铀的去除率能够达到99.95%以上。
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公开(公告)号:CN110158309A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910452575.X
申请日:2019-05-28
申请人: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: D06M11/77 , D06M11/79 , D06M101/40
摘要: 本发明涉及一种制备表面具有碳化硅涂层的碳纤维的方法,将碳纤维加热预处理,然后冷却至室温;将SiC粉末与硅橡胶按质量比为5-10:100混合搅拌均匀得到混合浆料;将碳纤维与混合浆料按质量比为3-5:100充分混合;将充分浸渍浆料后的碳纤维加热至400-600℃,反应1-2h,然后冷却至室温,得到表面具有碳化硅涂层的碳纤维。与现有技术相比,本发明对碳纤维本身没有损伤,且制备过程不需要专用设备,不需要高温以及特殊气体,极大简化了制备流程且制备成本大大降低。
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公开(公告)号:CN107655589B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710706867.2
申请日:2017-08-17
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及温度压力联合测量系统及测量方法,该系统包括温度压力探针、与温度压力探针连接的光纤耦合器、通过光纤与光纤耦合器进口连接的激光光源、通过光纤与光纤耦合器出口连接的分光镜以及设置在分光镜不同光路后方的信号处理单元,所述温度压力探针的表面涂覆Zr3Y4O12:Eu与MFG混合磷光层,所述Zr3Y4O12:Eu与MFG混合磷光层中Zr3Y4O12:Eu与MFG的质量比为(800~2500):1。与现有技术相比,本发明具有能以非接触式方法联合测量温度场和压力场,测量温度高(500‑1000℃),温度及压力测量精确度高的特点,根据改变温度压力测量探针的形状适应不同环境下的温度压力测量,不影响温度场及压力场,适用范围广,适用于测量航空发动机或地面燃气轮机处于工作状态下的温度。
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公开(公告)号:CN109852122A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910027421.6
申请日:2019-01-11
申请人: 上海交通大学 , 舟山腾宇航天新材料有限公司
摘要: 本发明涉及陶瓷螺旋纤维增强钡酚醛树脂耐烧蚀隔热涂料及其应用,为双层复合涂层体系,由内层的TI隔热涂料和外层的TA耐烧蚀涂料复合构成,所述TI隔热涂料与所述TA耐烧蚀涂料的厚度比为4~7:2~5,应用时按配方制备的TI涂料,利用组分中的溶剂调配至规定可喷涂粘度,刮涂、辊涂或喷涂在器件表面4~7mm厚度;按配方制备的TA涂料,利用组分中的的溶剂调配至规定可喷涂粘度,然后在干燥的TI涂膜的表面喷涂,刮涂或辊涂至2~5mm厚度。与现有技术相比,本发明形成的涂层结合强度高,能耐1500℃以上瞬时高温,具有优异的防热效果,可有效保护发射装置受到烧蚀损伤,并具有较高的强度。
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