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公开(公告)号:CN213128193U
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202021481814.9
申请日:2020-07-24
申请人: 北京化工大学 , 北京华夏英蓝科技发展有限公司
摘要: 本实用新型公开一种微纳丝围巾,包括围巾外层、围巾中间层、围巾内层;所述围巾外层的材质为仿棉;所述围巾中间层为微纳丝滤膜;所述围巾内层的材质为蚕丝;围巾外层和围巾中间层可以为一种图案,在不需要过滤时,围围巾时图案错开口腔,需要空气过滤时图案对正口部,这样既可节约滤膜,图案也可以便于辨别滤膜的位置。另外可以配备别针作为标识,过滤用过的位置别上别针,这样可以区分过滤未使用部分,提高过滤的效果和次数。本实用新型微纳丝围巾可实现口罩的功能,兼具保暖和过滤空气的功能,使用方便,阻隔雾霾、花粉和病菌等,其可实现低于80帕的透气性能,99%的PM2.5过滤效率。
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公开(公告)号:CN118858778A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410916459.X
申请日:2024-07-09
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院 , 北京石墨烯研究院
摘要: 本申请公开一种微波暗室在线高温测试系统及其方法,测试系统包括微波暗室、透波加热炉、龙门架、旋转试验台和控制单元;所述微波暗室设有聚氨酯吸波角锥、馈源、紧缩场和雷达测试仪器;测试开始时,打开微波暗室顶部活动开口,龙门架起吊装置进入微波暗室吊起炉盖,将目标体置于透波加热炉中,起吊装置将炉盖闭合并离开微波暗室,关闭微波暗室开口,通过控制单元对透波加热炉通电加热,待温度达到预设温度后开启雷达测试仪器并记录一次测试结果;连续加热并记录结果可得到目标体在高温状态下的连续电磁特性变化。本发明的方法可以实现微波暗室雷达测试过程中目标体的均匀加热和精准控温,获得目标体在高温状态下的电磁特性,测量结果具有可靠性。
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公开(公告)号:CN117699052A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410121350.7
申请日:2024-01-29
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院 , 航天东方红卫星有限公司
摘要: 本发明公开一种卫星用多功能外舱板点阵结构,主要包括内舱板、外舱板、侧壁板、预埋热管、杆状正四面体点阵结构和抗剪切承载杆,内舱板上安装卫星单机,外舱板与真空环境直接接触,充当散热板。所述的预埋热管均安装在内舱板内表面上,预埋热管管翅面紧贴内舱板内表面,增大接触面积,提高换热效率。所述的杆状正四面体点阵结构,外观整体呈正四面体结构,单胞结构类似于金刚石单晶体。本发明采用杆状正四面体点阵结构,点阵单胞内部支臂间形成多个稳定的三角形结构,大幅增强了舱板的机械强度和结构刚度,提高了舱板承载载荷的能力。同时在点阵结构间隙内可预埋热管,空白处填充低密度、高导热材料,在保证力学性能的同时,兼顾提高了导热效率。
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公开(公告)号:CN110897232A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911325241.2
申请日:2019-12-20
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明公开了一种可长期使用的自清洁泡沫滤膜口罩,主要包括系带、口罩膜和口罩盒体,三者缝合或粘合连接。口罩盒体由口罩泡沫层、口罩滤膜层、粉尘抖落通道组成,口罩盒体与人体口鼻处有一定的空间进行呼吸。口罩盒体内有口罩滤膜层和口罩泡沫层,粉尘抖落通道在口罩盒体内下端。本发明口罩,当人体吸气和呼气时,气体最先进入口罩的泡沫层,在流动空气的带动下,塑料泡沫颗粒会集体朝着滤膜层的方向往复移动或者有移动的趋势,塑料泡沫颗粒之间、塑料泡沫与空气粉尘粒子之间由于摩擦产生静电。带电电介质颗粒的附着代替了具有驻极体滤膜的作用,驻极体滤膜可主动吸附空气中的尘埃粒子,强化过滤效果,并在长时间使用后仍还能继续保证过滤效率。
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公开(公告)号:CN118731515A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410901586.2
申请日:2024-07-05
申请人: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院
摘要: 本发明公开一种微波暗室目标体气体加热测试装置及测试方法,装置包括目标体、透波炉、工作台、旋转机构、升降机构、控制单元、空气加热器、风机、热空气管道和冷却水箱;所述透波炉包括炉体、炉盖、垫片、导流板一、导流板二、目标体支架和温度传感器;所述旋转机构包括电机、带齿卡盘和电机罩;所述炉体与炉盖通过凹槽限位但不固接,由耐高温脂进行润滑密封;电机驱动带齿卡盘旋转,进而带动炉盖同步旋转。本发明加热测试装置及方法采用热气体加热,可以在微波测试中全程维持对目标体的程序性加热,且加热装置远离炉体,热源不会对测试过程产生干扰,使用透波炉和聚氨酯吸波屏风保证了目标体旋转系统不对测量精度产生影响,测量结果具有可靠性。
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公开(公告)号:CN113287803A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010110207.X
申请日:2020-02-23
申请人: 赛恩斯(北京)科技发展有限公司 , 北京化工大学
摘要: 本发明公开了一种可反复消毒使用的高透气高透湿防病毒防护服,1)主面料采用新型面料,材料的静水压10kPa以上,透湿性好,倒杯法测透湿量可达100000g/(m2·24h);物理性能优良,拉伸强度不小于55Mpa,断裂延长率不小于450%,耐磨损可反复消毒使用,且可生物降解。2)结构创新设计,局部(如关节窝、背部等)采用永久或可拆卸的材料(高透气、高透湿等)或配套附件。3)采用热合拼接非缝合工艺,防止渗漏性,简化加工流程,可大规模生产。本发明采用了新型材料,规避了已有面料成本高、加工工艺繁琐等问题;提高了防护阻隔性能、透气透湿性能等性能;结构设计使得功能性得以灵活扩展。防护服可反复清洗消毒使用,减轻废物处理压力;且可生物降解,更加环保。
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公开(公告)号:CN114587780A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210318163.9
申请日:2022-03-29
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: A61F9/02
摘要: 本发明涉及一种基于微孔成像原理的彩妆护目镜,包括彩妆贴纸和护目镜框架,彩妆文案、微孔及彩妆贴纸为一体结构,彩妆文案、微孔位于彩妆贴纸上,彩妆贴纸贴附在护目镜框架的镜片上。在彩妆贴纸上设有多个圆形微孔,微孔设在彩妆贴纸中间位置,彩妆贴纸上微孔利用激光脉冲的作用预先对彩妆贴纸进行前处理加工成孔,或通过彩妆文案设计的同时,将微孔的设计列为彩妆文案的设计元素中,与彩妆文案共同加工。本发明一种基于微孔成像原理的彩妆护目镜,采用彩妆文案对护目镜进行装饰设计,且彩妆文案上设有圆形分布的微孔,基于微孔成像原理,可保证佩戴者的正常视线,同时为护目镜增加了美观效果,解决了现有护目镜外观较为单调、缺少美观性的问题。
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公开(公告)号:CN111501200B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010005241.0
申请日:2020-01-03
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: D04H1/4326 , D04H1/728 , D06C7/00 , D01F6/78 , C08G73/10
摘要: 本发明涉及一种聚硅氧烷酰亚胺微纳多孔纤维无纺布的制备方法,所述聚硅氧烷酰亚胺微纳孔纤维无纺布由芳香二胺、芳香二酐、硅封端剂、改性剂聚硅氧烷前驱体、酰亚胺化催化剂、微纳孔稳定剂、颜料和溶剂为原材料,以及采用静电纺丝装置、石墨履带动态模具和远红外辐射加热隧道一体化工艺制得,该无纺布幅宽为10mm~5000mm、纤维直径为100nm~1000nm、纤维内微纳孔直径为50nm~800nm,该聚硅氧烷酰亚胺微纳孔纤维无纺布的玻璃化转变温度为260℃~350℃。本发明是利用酰亚胺化过程中溶剂、缩聚反应中产生的小分子挥发分为微纳多孔形成机制;在聚酰亚胺中引入聚硅氧烷前驱体和硅封端剂,提高了组分间相互分散与反应程度;微纳多孔的形成与酰亚胺化同步,操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN111501200A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010005241.0
申请日:2020-01-03
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: D04H1/4326 , D04H1/728 , D06C7/00 , D01F6/78 , C08G73/10
摘要: 本发明涉及一种聚硅氧烷酰亚胺微纳多孔纤维无纺布的制备方法,所述聚硅氧烷酰亚胺微纳孔纤维无纺布由芳香二胺、芳香二酐、硅封端剂、改性剂聚硅氧烷前驱体、酰亚胺化催化剂、微纳孔稳定剂、颜料和溶剂为原材料,以及采用静电纺丝装置、石墨履带动态模具和远红外辐射加热隧道一体化工艺制得,该无纺布幅宽为10mm~5000mm、纤维直径为100nm~1000nm、纤维内微纳孔直径为50nm~800nm,该聚硅氧烷酰亚胺微纳孔纤维无纺布的玻璃化转变温度为260℃~350℃。本发明是利用酰亚胺化过程中溶剂、缩聚反应中产生的小分子挥发分为微纳多孔形成机制;在聚酰亚胺中引入聚硅氧烷前驱体和硅封端剂,提高了组分间相互分散与反应程度;微纳多孔的形成与酰亚胺化同步,操作简单,成本低。
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公开(公告)号:CN211558903U
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201922309497.6
申请日:2019-12-20
申请人: 北京化工大学
摘要: 本实用新型公开了一种可长期使用的自清洁泡沫滤膜口罩,主要包括系带、口罩膜和口罩盒体,三者缝合或粘合连接。口罩盒体由口罩泡沫层、口罩滤膜层、粉尘抖落通道组成,口罩盒体与人体口鼻处有一定的空间进行呼吸。口罩盒体内有口罩滤膜层和口罩泡沫层,粉尘抖落通道在口罩盒体内下端。本实用新型口罩,当人体吸气和呼气时,气体最先进入口罩的泡沫层,在流动空气的带动下,塑料泡沫颗粒会集体朝着滤膜层的方向往复移动或者有移动的趋势,塑料泡沫颗粒之间、塑料泡沫与空气粉尘粒子之间由于摩擦产生静电。带电电介质颗粒的附着代替了具有驻极体滤膜的作用,驻极体滤膜可主动吸附空气中的尘埃粒子,强化过滤效果,并在长时间使用后仍还能继续保证过滤效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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