一种石墨烯基防/除冰一体化褶皱薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109777358B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910198910.8

    申请日:2019-03-15

    IPC分类号: C09K3/18 C01B32/194

    摘要: 一种石墨烯基防/除冰一体化褶皱薄膜及其制备方法,属于空中实时防/除冰的技术领域。本发明要解决极端环境下防冰除冰困难的技术问题。本发明的褶皱薄膜(FSGF)是先通过干法转移将rGO转移至双向拉伸的丙烯酸VHB 4910基底薄膜上,通过基底膜的回缩,得到褶皱rGO薄膜;然后通过法,在rGO表面生长SiO2纳米粒子,最后通过FDTS修饰表面制得的。本发明的褶皱薄膜在温度为‑20℃时,仍然保持防冰性能;同时,当温度为‑20℃时,可在低电压下,30s实现完全除冰和除霜,表现出了优异的防冰和除冰性能,在空中实时防/除冰领域具有巨大的应用前景。

    一种复合材料螺旋桨的多工况推进性能优化设计方法

    公开(公告)号:CN105677945B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201511009110.5

    申请日:2015-12-28

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种复合材料螺旋桨的多工况推进性能优化设计方法,本发明涉及复合材料螺旋桨的多工况推进性能优化设计方法。本发明的目的是为了解决现有复合材料螺旋桨设计方法不完善的问题。具体过程为:一、开始;二、确定复合材料螺旋桨设计进速J0下的螺距值pi0;三、设计进速为J1时0.75R处θ0.75R;四、计算α0.75R;五、确定金属螺旋桨在设计进速为J1时0.75R处的几何螺距角θ1;六、确定复合材料螺旋桨在设计进速J1的几何螺距角θ1;七、选取复合材料铺层角度和顺序;八、设计出复合材料螺旋桨的初始几何;九、计算复合材料螺旋桨在进速J1时的几何螺距角θ1′;十、判断螺距角|θ1′‑θ1|,若|θ1′‑θ1|≥0.1°则执行七;若|θ1′‑θ1|<0.1°则结束。本发明应用于螺旋桨领域。

    悬挂式复合材料贮箱结构

    公开(公告)号:CN106628266B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710023788.1

    申请日:2017-01-13

    IPC分类号: B64G1/40

    摘要: 本发明提供一种降低结构重量、提高结构效率的悬挂式复合材料贮箱结构,属于航天器减重技术领域。本发明包括四个复合材料贮箱、环形框和十字梁;十字梁固定在环形框的内侧,形成四个框梁支架,框梁支架为90°圆心角的扇形框架结构;四个复合材料贮箱分别固定在四个框梁支架上,贮箱仅承担内压载荷和自身质量产生的载荷。本发明利用框梁支架固定四个复合材料贮箱,在结构总容积不变的情况下,增大每个贮箱容积的同时,减少了贮箱的数量,从而增加了结构可利用的空间,达到了降低结构重量、提高结构效率的目的。

    一种基于等离子体刻蚀技术的碳纤维径向结构与性能的研究方法

    公开(公告)号:CN106932443B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201710197434.9

    申请日:2017-03-29

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 一种基于等离子体刻蚀技术的碳纤维径向结构与性能的研究方法,本发明涉及碳纤维结构和性能测试技术领域,具体是涉及一种基于等离子体刻蚀技术的碳纤维径向结构与性能的研究方法。碳纤维单丝通过等离子体蚀刻逐层剥离,并且刻蚀处理后的电阻和力学性能分别通过万用表和单丝拉伸试验机测量。该方法成功的在蚀刻期间将单丝的半径变化控制到纳米级的精度。从而保证了相应的结构和力学性能分布测量的精度。此研究方法操作简便,测试精度高,广泛适用于碳纤维单丝结构及其各种物理、力学性能分步的研究。

    一种丙烯酰胺类有机溶液接枝改性碳纤维表面上浆剂的方法

    公开(公告)号:CN106835695B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710056931.7

    申请日:2017-01-24

    摘要: 一种丙烯酰胺类有机溶液接枝改性碳纤维表面上浆剂的方法,涉及一种碳纤维表面上浆剂改性的方法。本发明是为了解决目前的碳纤维增强乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂复合材料的界面结合强度低的技术问题。本发明:一、配置丙烯酰胺类改性剂有机溶液;二、碳纤维表面改性。本发明方法简单易行,直接在碳纤维表面上浆剂上进行化学接枝,不会损害碳纤维本身的强度,改性后的上浆剂还可以起到保护碳纤维的作用。改性后的碳纤维与不饱和树脂制备的复合材料的界面剪切强度以及各项力学性能都得到明显的提高。

    一种闭孔氧化石墨烯海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN106744896B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710042236.5

    申请日:2017-01-20

    IPC分类号: C01B32/192 C01B32/194

    摘要: 一种闭孔氧化石墨烯海绵的制备方法,它涉及一种闭孔氧化石墨烯海绵的制备方法。本发明的目的要解决现有技术无法制备闭孔氧化石墨烯海绵的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯;二、制备氧化石墨烯乳液;三、冷冻干燥,得到闭孔氧化石墨烯海绵。优点:一、采用强氧化剂将天然石墨进行氧化,使其表面产生含氧官能团,进而膨胀剥离得到氧化石墨烯。二、环保,简单,成本低,可重复,易于控制,可实现工艺化生产。本发明制备的闭孔氧化石墨烯海绵为石墨烯在隔热材料,船用吸声材料以及疏水材料的设计和制备方面提供一个潜在的应用前景。

    一种适用于碳纤维定向沉积碳纳米管的电泳装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108425141A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810639365.7

    申请日:2018-06-20

    IPC分类号: C25D13/02 C25D13/16 C25D13/22

    CPC分类号: C25D13/02 C25D13/16 C25D13/22

    摘要: 一种适用于碳纤维定向沉积碳纳米管的电泳装置及其使用方法,它涉及一种电泳装置及其使用方法,解决CNT/CF跨尺度增强体的制备方法中只有CVD法可以实现CNTs在CF表面沿碳纤维径向辐射状垂直排列,但CVD法操作较繁琐,需要在碳纤维表面浸渍涂覆催化剂,造成污染。另外,在高温下CVD法沉积CNTs,高温催化剂条件下导致碳纤维的拉伸强度会显著降低,而且没法实现连续化操作的问题。装置包括电极支撑固定装置、碳纤维牵引导向装置及盛液装置;使用方法:一、碳纤维的固定;二、电极支撑固定装置的固定;三、碳纤维的牵引固定;四、带有镁离子的碳纳米管异丙醇分散液的配制;五、碳纳米管定向沉积于碳纤维表面。

    一种环形复合材料贮箱结构

    公开(公告)号:CN107097979A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710203653.3

    申请日:2017-03-30

    IPC分类号: B64G1/40

    摘要: 本发明提供一种提高空间利用率和结构效率的环形复合材料贮箱结构,属于航天器减重技术领域。本发明包括中间复合材料贮箱、上连接裙、下连接裙、外部环形复合材料贮箱和圆台环状体连接件;所述中间复合材料贮箱的内部通过隔板分成两部,上部用于存储推进剂,在中间复合材料贮箱的底部向上穿过隔板形成内凹式结构,下部与内凹式结构之间用于存储氧化剂;上连接裙和下连接裙分别固定在中间复合材料贮箱的顶部和底部;外部环形复合材料贮箱设置在中间复合材料贮箱外部,外部环形复合材料贮箱内分为上下两部,上部用于存储推进剂,下部用于存储氧化剂;圆台环状体连接件用于固定连接外部环形复合材料贮箱和圆桶形贮箱壁。

    基于石墨烯/二硫化钼复合的气体敏感材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104792830B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510249413.8

    申请日:2015-05-15

    IPC分类号: G01N27/12

    摘要: 基于石墨烯/二硫化钼复合的气体敏感材料的制备方法,它涉及一种气体敏感材料的制备方法。本发明是为了解决本征石墨烯气体传感器纳米颗粒只对少数气体有高的灵敏度的技术问题。材料中二硫化钼包裹在石墨烯外表面。制备方法:一、将浓硫酸冷却,加入天然鳞片石墨,高锰酸钾,搅拌,再加入由双氧水和蒸馏水组成的混合溶液,离心并洗涤,将沉淀溶于去离子水中,得到溶液;二、将钼酸钠、半胱氨酸和十六烷基苯磺酸钠溶于去离子水中,加入步骤一所得溶液,放入反应釜中,离心清洗,冷冻干燥,即得。本发明的复合材料具有更高的选择性和敏感性。本发明属于气体敏感材料的制备领域。

    一种碳纤维/不饱和树脂的界面改性方法

    公开(公告)号:CN106633741A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611251337.5

    申请日:2016-12-29

    摘要: 一种碳纤维/不饱和树脂的界面改性方法,涉及一种碳纤维/不饱和树脂界面改性方法。本发明是为了解决目前碳纤维/不饱和树脂界面缺乏化学键导致的结合强度低的技术问题。本发明:一、制备改性剂溶液;二、将改性剂溶液与不饱和树脂混合;三、超声混合;四、制备复合材料。本发明具有以下优点:一、本发明的处理方法简单易行,只需对树脂进行共混改性,无需对碳纤维进行处理,不会对碳纤维产生损伤;二、改性发生在碳纤维表面的上浆剂与树脂之间,上浆剂可以提高碳纤维与树脂的浸润性,同时起到保护碳纤维的作用;三、在碳纤维与不饱和树脂间形成了共价键连接,提高复合材料的力学性能,二者的界面剪切强度较未进行改性的可提高50%以上。