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公开(公告)号:CN116118296A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211500837.3
申请日:2022-11-28
申请人: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC分类号: B32B15/04 , B64D33/00 , B32B15/14 , B32B15/00 , B32B3/24 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04 , B32B15/18 , B32B15/20
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种纤维复材仿生复合结构构件。该纤维复材仿生复合结构构件具有抗扭折和缓冲吸能性能,由内层、中间层、外层三部分组成;所述内层为屈曲诱导型负泊松比多孔的金属;所述中间层为与多孔金属接触的空心圆筒状金属壳;所述外层为缠绕在空心圆筒状金属壳上的纤维复材层。该具有抗扭折和缓冲吸能的纤维复材仿生复合结构构件,芯部为负泊松比多孔金属结构,仿海胆刺内部的通孔形状,中间层为金属壳,仿海胆刺的生长环形态;负泊松比结构在压缩时横向收缩,在拉伸时横向膨胀,该结构比一般的多孔结构具有更好的抗扭折性能。
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公开(公告)号:CN115716358A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211499393.6
申请日:2022-11-28
申请人: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC分类号: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/00 , B32B15/20 , B32B27/04 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/10 , C22C23/00 , C22C21/00 , B22D19/00 , B22D17/00
摘要: 本发明提供一种仿生纤维复材夹芯复合板及制备方法,复合板包括上、下层面板和中间芯层板,所述的上、下层面板为纤维增强树脂复材板,中间芯层板为梯度孔结构的泡沫金属板,上、下层面板与中间芯层板通过树脂胶膜粘结成一个整体结构;所述的纤维增强树脂复材板由数层浸渍有树脂的仿生纤维布叠层热压制成,所述的仿生纤维布是基于鸮类羽毛中的夹角编织。本发明从自然界鸮类羽毛的分支复合结构的轻质高强性能获得启发,上、下层采用仿鸮类羽毛编织的纤维增强树脂复材板,可以在材料使用时防止应力过度集中,夹芯层为梯度孔结构的泡沫金属板,一定程度上减轻了夹芯复合板的重量,在保证使用质量和性能要求的同时减少了材料的消耗。
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公开(公告)号:CN108927138B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810889532.3
申请日:2018-08-07
申请人: 吉林大学
IPC分类号: B01J23/18 , B01J37/10 , B01J37/12 , B01J20/14 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种Bi2O3/硅藻土复合光催化材料及其制备方法。本发明利用双氧水调控高烧失量硅藻土的有机质含量及表面荷电性,再通过水热方法负载Bi2O3,使得纳米片垂直生长于硅藻土表面,最终获得兼具优异的光催化性能和吸附性能的Bi2O3/硅藻土复合材料。该方法显著提升了高烧失硅藻土这种传统意义上劣质硅藻土的应用附加值,使硅藻土中的有机质得到有效利用,对设备要求低,原料成本低廉,节能减排,环境压力小,所得产品在催化、吸附、污水处理等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109708580A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910062780.5
申请日:2019-01-23
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及一种基于UV-vis液相吸收光谱表征伊利石微片层厚度的方法,属于粉体材料工业测试研究领域。本发明充分利用伊利石的结构特点、片层优异的光反射能力和UV-vis液相吸收光谱测试原理,在已知伊利石基准样微片厚度的前提下,成功地推算出其他工艺处理的伊利石微片的厚度,无需对所有待测样品都进行一系列的综合颗粒尺寸分析,既可获得待测样品较为可靠的微片层厚度信息。该方法不仅减少了工作量、提高了效率、不依赖于大型设备,而且所得数据更为客观完整、保持了样品的宏观特征。
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公开(公告)号:CN113699526A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111024126.9
申请日:2021-09-02
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种在镁合金表面上镀耐腐蚀超疏水膜层的方法,属于金属材料表面改性及防腐蚀技术领域。该方法首先使用去离子水和乙醇在超声波清洗仪器中对预磨的镁合金基体进行清洗;然后对镁合金基体进行喷砂、酸洗之后,再对样品进行化学镀镍;之后将上述处理过的样品放置在电化学镀镍装置中,进行电化学镀镍处理。最后使用含硬脂酸的乙醇溶液通过浸渍和提取法对镍层表面进行化学改性,降低其表面自由能。使镁合金表面获得耐腐蚀超疏水膜层,有效的提高了镁合金的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN107604644B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201710816279.4
申请日:2017-09-12
申请人: 吉林大学
IPC分类号: D06M11/46 , D06M11/79 , D06M15/09 , D06M13/463
摘要: 本发明涉及一种TiO2/伊利石无机紫外屏蔽剂的制备方法,属于新型矿物功能材料的技术领域。本发明充分利用伊利石的高反光率和表面电荷,以高纯度伊利石为原料,在硫酸钛水热体系中,实现纳米级TiO2在伊利石表面的充分分散与复合,解决了纳米TiO2紫外屏蔽剂易团聚、附着力差等问题。该方法可显著降低生产成本,工艺流程简单,制品无需煅烧,能耗低,得到的复合粉体水相分散性好,且具有良好的屏蔽紫外线性能,可以广泛应用于纺织品整理和室外涂料等对耐候性要求高的高分子材料防护领域。
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公开(公告)号:CN108927138A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810889532.3
申请日:2018-08-07
申请人: 吉林大学
IPC分类号: B01J23/18 , B01J37/10 , B01J37/12 , B01J20/14 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种Bi2O3/硅藻土复合光催化材料及其制备方法。本发明利用双氧水调控高烧失量硅藻土的有机质含量及表面荷电性,再通过水热方法负载Bi2O3,使得纳米片垂直生长于硅藻土表面,最终获得兼具优异的光催化性能和吸附性能的Bi2O3/硅藻土复合材料。该方法显著提升了高烧失硅藻土这种传统意义上劣质硅藻土的应用附加值,使硅藻土中的有机质得到有效利用,对设备要求低,原料成本低廉,节能减排,环境压力小,所得产品在催化、吸附、污水处理等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108906026A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810889953.6
申请日:2018-08-07
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明属于无机材料合成领域,具体涉及一种基于混合稀土碳酸盐的镧铈共掺杂氧化钛材料及制备方法。首先称取一定量含钛硫酸盐,溶解于蒸馏水中,控制比例掺入混合稀土碳酸盐溶液,随后将体系pH值调至酸性,水浴反应后,在马弗炉内煅烧,以实现氧化钛的水解生长、结晶化以及有效掺杂,所得纳米材料具有优异的可见光催化性能。该方法过程简单、原料廉价、不使用有机添加剂和有机钛源、环境成本低、产品性价比高,可实现大规模的工业化生产,所得产品在光催化降解、有机污染物处理等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112848378B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011568439.6
申请日:2020-12-26
申请人: 吉林大学
IPC分类号: B29C70/34 , B29C70/56 , B29C70/54 , B29C70/38 , B29C70/02 , C08J5/04 , C08L101/00 , C08K7/06 , C08K7/10
摘要: 本发明公开了具有仿生结构的纤维增强复合叶片材料及其制备方法,本发明其特征在于由芯部仿生取向性强化结构与外层仿生承载结构组成,采用逐次成型的方法进行制备。本发明的目的在于提供一种具有仿生结构的纤维增强复合叶片材料,改善由于传统纤维增强复合材料采用单一方向的铺层方式而导致其各向异性明显,抗扭能力不佳,易发生断裂的问题,提高其力学性能。同时基于鸮类羽轴和羽枝的分级结构,设计碳纤维束扭转分级分枝仿生结构,提升纤维承载能力,从而增加复合材料的强度。
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公开(公告)号:CN113593510B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110876635.8
申请日:2021-07-31
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G10K11/168 , G10K11/172 , C08G18/66 , C08G18/63 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G101/00
摘要: 本发明公开了一种复合吸声降噪结构及其制备方法。该复合吸声降噪结构是通过发泡法将聚氨酯泡沫引入开孔泡沫金属内部形成聚氨酯泡沫/泡沫金属互穿复合结构,并通过聚氨酯泡沫薄层和设计的具有特殊结构的亥姆霍兹共振腔连接制备而成。本专利申请所述的亥姆霍兹共振腔由侧壁、隔板和顶板组成。隔板自内向外存在尺寸大小呈梯度分布的圆形穿孔,此外,隔板的表面还存在一层聚氨酯泡沫。该复合吸声降噪结构不易损坏,制备过程相对简单,可以在较宽的频率范围内有效的吸收低频噪声。
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