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公开(公告)号:CN113999468A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111205371.X
申请日:2021-10-15
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: C08L27/18 , C08L77/10 , C08K5/14 , C08K5/3415 , C08J5/24 , C08K7/06 , B32B27/04 , B32B27/06 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/12 , B32B27/28
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及粘弹性夹芯材料、大阻尼夹芯复合材料及其制备方法与应用。所述大阻尼夹芯复合材料为碳纤维预浸料作为中性层嵌入到双马树脂基复合材料中,所述碳纤维预浸料表面带有不同厚度的粘弹性夹芯材料,所述粘弹性夹芯材料的成分质量份数为:四丙氟橡胶90‑110份;交联剂TAIC 4‑6份;硫化助剂HVA‑2 4‑6份;硫化剂BIBP 1‑1.5份;ZDMA 30‑50份;活化剂NASA 1‑2份;短纤维10‑20份。大阻尼夹芯复合材料具有良好的耐高温性能及高界面剪切强度,同时其断裂面发生在中性层的夹芯材料,复合结构具有优异的力学性能;并且夹芯材料的嵌入大幅度地提升了复合材料的阻尼性能,在航空航天上有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116874837A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310584906.1
申请日:2023-05-23
申请人: 潍坊科技学院
摘要: 本发明提供了一种高灵敏机械响应光子晶体薄膜及其制备方法和应用,所述光子晶体薄膜包括以下步骤:(1)制备聚苯乙烯微球乳液;(2)制备聚苯乙烯@二氧化硅颗粒;(3)将所述聚苯乙烯@二氧化硅颗粒加入乙醇中均匀分散,获得分散液,然后将光引发剂、光固化树脂加入所述分散液中,混合均匀,干燥使乙醇完全蒸发;(4)将步骤(3)的产物固化,得到所述光子晶体薄膜。本发明成功解决了现有胶体胶体光子晶体弯折时呈现多种颜色混杂,机械应变不明显且容易产生裂纹和脱落的问题,制备的高敏感机械响应的胶体光子晶体薄膜表现出高度的柔性稳定性、优异的耐久性和色彩明艳,且弹性变形没有残余应变,弹性复合材料的颜色也随压缩而变化。
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公开(公告)号:CN115109281A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202211028749.8
申请日:2022-08-26
申请人: 潍坊科技学院
摘要: 本申请提供一种碳纳米管增强共固化阻尼复合材料及其制备方法。本方法首次提出使用氢化羧基丁腈橡胶作为粘弹性阻尼夹芯材料嵌入到复合材料中,氢化羧基丁腈橡胶粘弹性材料能够与环氧树脂基体在共固化过程中通过物理融合和化学交联形成互穿网络结构,从而使本复合材料具备优异的层间结合性能。另外,本申请在碳纤维表面引入碳纳米管,不同碳纳米管含量的环氧树脂基碳纤维预浸料经过叠加固化能够形成呈功能梯度分布的复合材料。与传统复合材料相比,本结构可以大幅提高界面结合强度、减小残余应力和热应力;消除连接材料中界面交叉点以及应力自由端点的应力奇异性;增强连接强度且减小裂纹驱动力,从而提升本共固化阻尼复合材料的整体力学性能。
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公开(公告)号:CN118410660A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310672593.5
申请日:2023-06-06
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开涉及一种管接头服役密封性能计算方法及装置,该方法包括:建立管接头系统的有限元模型;使管接头系统模态分析前的初始接触应力状态,并进行模态分析;获取从面节点的接触压力以及相对滑移距离;对密封接触面上节点进行移动,确定每个增量步下的磨损深度和从面节点移动矢量;若微动循环次数未达到总循环次数,继续每个增量步下的磨损深度以及从面节点移动矢量,以使磨损量持续累加;若达到,微动磨损循环结束;进行三维微动磨损数据仿真,确定该管接头系统的卡套与管路表面接触状态变化规律。能够通过有限元软件完接触表面节点的移动,并计算微动磨损的距离,实现微动磨损数值仿真,确定了微动磨损对接触表面形貌和接触压力分布的影响。
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公开(公告)号:CN116885196B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311142265.0
申请日:2023-09-06
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/60 , H01M4/04 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种聚吡咯@三维空腔碳骨架复合材料及其制备方法和应用,涉及新能源储能材料技术领域。采用盐晶模板法制得三维空腔碳骨架,在采用化学氧化聚合法在三维空腔碳骨架表面原位合成了聚吡咯,最终制得聚吡咯@三维空腔碳骨架复合材料,通过三维空腔碳骨架的支撑作用,即可避免了聚吡咯的团聚,又可提高聚吡咯的导电性,将聚吡咯@三维空腔碳骨架复合材料作为铝离子电池正极材料表现出较高的比容量、高的倍率性能和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116874852A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310584909.5
申请日:2023-05-23
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: C08J7/04 , C09D183/04 , C09D7/40
摘要: 本发明提供了一种具有良好阻尼性能的超疏水复合涂层及其制备方法,所述复合涂层包括碳纤维复合材料层和聚二甲基硅氧烷层,所述聚二甲基硅氧烷层涂布于所述碳纤维复合材料层上;所述聚二甲基硅氧烷层包括以下组分:聚二甲基硅氧烷、微胶囊颗粒和固化剂;所述聚二甲基硅氧烷、微胶囊颗粒和固化剂的质量比为2:(0.24~3.3):0.2。通过在所述聚二甲基硅氧烷层中引入合适粒径的微胶囊颗粒作为阻尼填料构筑微纳米粗糙结构,可以同时提高所述疏水复合涂层的疏水性能和阻尼性能。本发明所述疏水复合涂层制作成本低廉、操作简单,在航空和民用工业等领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114988852B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210521288.1
申请日:2022-05-13
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: C04B35/04 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/634 , C04B35/638
摘要: 本发明的目的在于提供一种具有多层夹层结构陶瓷型芯的制备方法,具体步骤为:1)、制备夹层结构内层陶瓷型芯素坯,并进行烧结;2)、对烧结后的内层陶瓷型芯进行修整与强化处理;3)、将修整好的内层陶瓷型芯放置在金属模具中,制备包含内层陶瓷型芯的外层陶瓷型芯素坯;4)、将含有内层陶瓷型芯的外层陶瓷型芯素坯进行烧结;5)、采用化学法将内层陶瓷型芯去除,最终,制得多层夹层结构陶瓷型芯。该方法仅通过常规工艺设备即可制备具有夹层结构的陶瓷型芯,可保证夹层结构陶瓷型芯的成品率及高温性能,满足复杂结构空心叶片制备需求。
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公开(公告)号:CN116885196A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311142265.0
申请日:2023-09-06
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/60 , H01M4/04 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种聚吡咯@三维空腔碳骨架复合材料及其制备方法和应用,涉及新能源储能材料技术领域。采用盐晶模板法制得三维空腔碳骨架,在采用化学氧化聚合法在三维空腔碳骨架表面原位合成了聚吡咯,最终制得聚吡咯@三维空腔碳骨架复合材料,通过三维空腔碳骨架的支撑作用,即可避免了聚吡咯的团聚,又可提高聚吡咯的导电性,将聚吡咯@三维空腔碳骨架复合材料作为铝离子电池正极材料表现出较高的比容量、高的倍率性能和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115968846A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211546203.1
申请日:2022-12-05
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: A01M7/00
摘要: 本申请提供了一种新型弥雾机,包括依次连接的离心风机、加速管和变径扩散管;离心风机为弥雾机提供风源,离心风机的出风口连通加速管,加速管设置为文丘里结构,包括入口管、收缩管、喉道管和扩散管,喉道管内固定有吸液部。本申请采用离心风机提供风源,利用文丘里结构增加风速,降低离心风机的能耗,同时,在文丘里结构内增加吸液部,吸液部结构设置类似飞机机翼,利用伯努利原理,流体的流速越大,压强越小,进一步增大吸液部与外部压差,使吸液部内形成负压,吸入液体,达到药液自吸的功能,利用机械结构实现药液吸入,进一步降低能耗,且各部分结构简单,易于更换和修理。
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公开(公告)号:CN113999468B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111205371.X
申请日:2021-10-15
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: C08L27/18 , C08L77/10 , C08K5/14 , C08K5/3415 , C08J5/24 , C08K7/06 , B32B27/04 , B32B27/06 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/12 , B32B27/28
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及粘弹性夹芯材料、大阻尼夹芯复合材料及其制备方法与应用。所述大阻尼夹芯复合材料为碳纤维预浸料作为中性层嵌入到双马树脂基复合材料中,所述碳纤维预浸料表面带有不同厚度的粘弹性夹芯材料,所述粘弹性夹芯材料的成分质量份数为:四丙氟橡胶90‑110份;交联剂TAIC 4‑6份;硫化助剂HVA‑2 4‑6份;硫化剂BIBP 1‑1.5份;ZDMA 30‑50份;活化剂NASA 1‑2份;短纤维10‑20份。大阻尼夹芯复合材料具有良好的耐高温性能及高界面剪切强度,同时其断裂面发生在中性层的夹芯材料,复合结构具有优异的力学性能;并且夹芯材料的嵌入大幅度地提升了复合材料的阻尼性能,在航空航天上有着广泛的应用前景。
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