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公开(公告)号:CN114248437B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202111473787.X
申请日:2021-11-30
申请人: 吉林大学 , 军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所
IPC分类号: B29C64/141 , B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/314 , B29C69/00 , B29C69/02 , B29C70/12 , B29C70/40 , B29C70/54 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10
摘要: 本发明提供了一种连续纤维编织体增强纤维复合材料3D打印方法,属于3D打印材料成型领域。本发明采用短纤维增强热塑性树脂基复合材料为基体,连续纤维编织体为支撑骨架,通过加热把基体材料热熔注入支撑骨架内,并辅助针刺Z向增强,实现新型纤维增强复合材料3D打印成型。该技术有效增加了连续纤维复合材料的纤维含量,将纺织行业的编织和针刺工艺与3D打印技术相结合,并且通过对连续纤维编织体进行预处理加强了其与热塑性树脂的结合力,同时Z向针刺使纤维也对层间结合力有增强作用,能够显著提升复合材料结构的强度。本发明有效解决了纤维3D打印材料纤维含量低、结构强度低和层间结合性能差等问题。
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公开(公告)号:CN110835107B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201911211722.0
申请日:2019-12-02
申请人: 吉林大学 , 军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所
IPC分类号: C01B32/324 , C01B32/348 , C01B32/342 , C01B32/354
摘要: 本发明涉及一种环境友好型、低成本、微孔和介孔发达的生物质多孔碳材料及其制备方法。本发明的生物质多孔材料是通过干燥、粉碎、碳化、活化、酸洗和深冷等步骤制备的。制备的生物质多孔材料结构稳定,性能优异,有效解决了现有碳材料容量低、生产工艺复杂、成本高等缺陷,可广泛用于合成锂离子电池负极、超级电容器、水资源净化、空气净化等领域材料,其中采用本发明制备方法获得的汉麻秸秆基多孔碳负极材料首次放电比容量可达2639.5mAh/g,循环100次放电容量为756.8mAh/g;另外,本发明的生物质材料具有较好的吸附性能,对竹醋原液的吸附量可达128.3‑161.5mg/g,脱色率达到72%以上。本发明为生物质作为电池、吸附等领域材料提供了一种高效的制备新技术。
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公开(公告)号:CN114248437A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111473787.X
申请日:2021-11-30
申请人: 吉林大学 , 军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所
IPC分类号: B29C64/141 , B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/314 , B29C69/00 , B29C69/02 , B29C70/12 , B29C70/40 , B29C70/54 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10
摘要: 本发明提供了一种连续纤维编织体增强纤维复合材料3D打印方法,属于3D打印材料成型领域。本发明采用短纤维增强热塑性树脂基复合材料为基体,连续纤维编织体为支撑骨架,通过加热把基体材料热熔注入支撑骨架内,并辅助针刺Z向增强,实现新型纤维增强复合材料3D打印成型。该技术有效增加了连续纤维复合材料的纤维含量,将纺织行业的编织和针刺工艺与3D打印技术相结合,并且通过对连续纤维编织体进行预处理加强了其与热塑性树脂的结合力,同时Z向针刺使纤维也对层间结合力有增强作用,能够显著提升复合材料结构的强度。本发明有效解决了纤维3D打印材料纤维含量低、结构强度低和层间结合性能差等问题。
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公开(公告)号:CN114151581B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202111433433.2
申请日:2021-11-29
摘要: 本发明公开了一种气动雾化柴油燃烧器用油气比例调节阀,包括阀体、弹簧、针阀;所述阀体设置有针阀安装孔,所述针阀安装在阀体的针阀安装孔内;所述弹簧套装在针阀外部并顶住阀体与针阀。本发明所设计的一种气动雾化柴油燃烧器用油气比例调节阀,在集成分离油气的同时,通过同时同向同角速度调节针阀阀芯与针阀阀芯座,在针阀阀芯座内外反向螺纹的作用下,控制供油油路与泄气气路截面积的比例反向变化,即供油供气的比例正向变化,从而达到油气同步比例调节的目的,最终实现燃油气动雾化效果在合理的比例区间内充分燃烧。
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公开(公告)号:CN114479079B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210117086.0
申请日:2022-02-07
IPC分类号: C08G73/10
摘要: 一种聚酰亚胺气凝胶及其制备方法,所述聚酰亚胺气凝胶密度为0.098‑0.143g/cm3,收缩率为9‑11%,导热率为0.036‑0.038Wm‑1K‑1,初始分解温度为550‑560℃。其制备方法包括以下步骤:制备聚酰胺酸盐溶液;对所述聚酰胺酸盐溶液进行老化,完成溶胶‑凝胶转变,得到聚酰胺酸盐凝胶;对所述聚酰胺酸盐凝胶进行冷冻干燥,得到聚酰胺酸盐气凝胶;对所述聚酰胺酸盐气凝胶进行热亚胺化,得到聚酰亚胺气凝胶。该制备方法简单,适合大规模生产,制备出的聚酰亚胺气凝胶由于其出色的机械性能、耐高温性能以及隔热性能,可以作为隔热材料应用在各个领域。
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公开(公告)号:CN114265455B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111592772.5
申请日:2021-12-23
IPC分类号: G05D27/02
摘要: 本发明公开了一种低功率压力雾化燃油燃烧器用风油联动调节系统,包括电机、定量油泵、单向阀、第一溢流阀、第二溢流阀、节流阀、液压缸、球阀、油箱和风机进风口挡板;电机与定量油泵连接;定量油泵与油箱、单向阀、第一溢流阀的连接;单向阀供油;第一溢流阀与第二溢流阀、节流阀连接;节流阀与液压缸、球阀连接;球阀、第二溢流阀与油箱连接;液压缸缸杆与风机进风口挡板连接并带动其旋动。本发明通过常用液压元器件的组合,使得压力雾化燃油燃烧器的供风量、供油量与喷油嘴进口油压可同步同向无级调节,在保证节省成本及操作安全可靠的前提下,使得压力雾化燃油燃烧器在联动无级调节风油量时燃油可充分雾化燃烧。
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公开(公告)号:CN114165782B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111530508.9
申请日:2021-12-14
摘要: 本申请涉及燃烧器领域,具体讲,涉及一种用于实现柴油燃烧器低氮短焰燃烧的组合装置及控制方法。组合装置包括调节装置、燃烧筒、末端筒、双旋流稳焰盘、喷嘴和点火组件,末端筒固定于燃烧筒前端,双旋流稳焰盘固定于燃烧筒前端内部,调节装置安装于燃烧筒中段内部,喷嘴固定于燃烧筒中段内部,调节装置、燃烧筒、末端筒、双旋流稳焰盘和喷嘴均同轴。本申请改变燃烧配风比例、强化供风导向和引射烟气再循环燃烧,在保证火焰稳定的前提下,增大旋流配风强度,油雾火焰的湍乱程度加强,火焰长度缩短,加强空气扰动,强化油气掺混效果,抑制NOx的生成;强化了空气对火焰聚拢作用,缩短火焰长度;引射高温烟气回流参与二次燃烧,降低NOx的排放。
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公开(公告)号:CN114686996A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210112600.1
申请日:2022-01-29
IPC分类号: D01F6/54 , D01F1/10 , C08F265/08 , C08F222/02
摘要: 本发明涉及一种吸湿发热纤维及制造方法,具体是一种使用含有衣康酸的腈纶纤维生产出具有吸湿发热纤维的制造方法,本发明的吸湿发热纤维的制备工艺,通过改性纤维聚合物中的衣康酸单体的不饱和键的活性,提高了纤维表面对水分子的吸附,同时实现了力学性能的强化。本发明提供的吸湿发热纤维的制备工艺不含固废和液废排放的新型工艺,实现了绿色生产、工艺简便、具有市场应用前景。
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公开(公告)号:CN114027512A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111410073.4
申请日:2021-11-24
摘要: 本发明涉及食品领域,具体讲,涉及一种热食制备及储存方法,至少包括如下步骤:S1、制备热食;S2、将热食置于金属内容器中;优选放置于金属内容器内的热食的温度不低于80℃;S3、将金属内容器放置于食品保温储运箱中进行保温存储,或将金属内容器放置于食品增温箱中进行增温存储;S4、保持热食的温度不低于60℃条件下储存不超过6小时。本申请通过研究热食的品种适应性及工艺适应性,研究了保温增温过程中加热对食品安全性、可接受性和营养性的影响因素和规律,研发出热食制备及储存方法,提供品质高、可接受性强、安全性好的热食,对于保障野外饮食供应具有重要意义。
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