超疏水剂、超疏水剂制备方法及自修复超疏水结构

    公开(公告)号:CN114106694B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111413330.X

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: C09D183/04

    摘要: 本发明涉及材料化工领域,尤其涉及一种超疏水剂、超疏水剂制备方法及自修复超疏水结构,包含以下步骤:将疏水原料与第一溶剂混合均匀,进行超声处理,继续高速搅拌均匀,在密封的条件下,静置一定时间加入第二溶剂进行稀释。超声在频率5‑80KHZ、温度0‑60℃敞开条件下进行5‑30min,生成中位粒径100‑300nm的初聚物分散体。初聚物分散体较好的匹配天然材料表面孔隙,部分小粒径初聚物分散体可以进入材料内部,另一部分大粒径初聚物分散体则停留在天然材料表面,生成覆盖待处理材料内外表面的疏水结构并具备自修复功能。本发明具备:超疏水性和抗磨性优异、成本低廉、制备方便和便于大规模生产的优点。

    一种利用相位关系测量材料的声非线性系数的方法

    公开(公告)号:CN114577911A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210091446.4

    申请日:2022-01-26

    发明人: 张世功 苏向东

    IPC分类号: G01N29/34 G01N29/44 G01N29/06

    摘要: 本发明公开了一种利用相位关系测量材料的声非线性系数的方法,是利用有限振幅超声对存在力学非线性的材料进行无损检测,对检测和/或计算所得的位移信号或质点振动速度信号进行Hilbert变换处理,得到非线性信号的相位,再经数值计算得到归一化角频率,从而根据归一化角频率的最大值对声非线性系数进行测量。本发明方法更加简单,且可以扩展实验条件,在距离更远、激励更强、非线性系数更大的条件下仍可测得非线性系数,且测试结果更加准确;本发明的适用条件可接近激波的产生位置。

    超疏水剂、超疏水剂制备方法及自修复超疏水结构

    公开(公告)号:CN114106694A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111413330.X

    申请日:2021-11-25

    IPC分类号: C09D183/04

    摘要: 本发明涉及材料化工领域,尤其涉及一种超疏水剂、超疏水剂制备方法及自修复超疏水结构,包含以下步骤:将疏水原料与第一溶剂混合均匀,进行超声处理,继续高速搅拌均匀,在密封的条件下,静置一定时间加入第二溶剂进行稀释。超声在频率5‑80KHZ、温度0‑60℃敞开条件下进行5‑30min,生成中位粒径100‑300nm的初聚物分散体。初聚物分散体较好的匹配天然材料表面孔隙,部分小粒径初聚物分散体可以进入材料内部,另一部分大粒径初聚物分散体则停留在天然材料表面,生成覆盖待处理材料内外表面的疏水结构并具备自修复功能。本发明具备:超疏水性和抗磨性优异、成本低廉、制备方便和便于大规模生产的优点。

    一种纤维素的搅拌方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110420571A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910759604.7

    申请日:2019-08-16

    IPC分类号: B01F1/00 B01F7/26

    摘要: 本发明提供了一种纤维素的搅拌方法。该方法包括:将纤维素和水加入搅拌罐中常温搅拌;所述纤维素和水的用量比为1:(90-110);所述搅拌罐的搅拌轴的转速为1400-1600r/min,搅拌轴底部的分散盘直径为0.35-0.45m;所述搅拌罐的罐体内径为1.4-1.6m,高度为3-3.4m;所述分散盘距罐体底部0.5-0.7m。本发明可在5min内将纤维素全部溶解,大大提高了对纤维素的溶解效率;得到的纤维素溶液,均匀剔透,无白点,溶解效果极好;通过对电机、罐体、分散盘的限定直接保障了最终对纤维素的溶解效果;且使用的溶解设备结构简单;制作成本低;可直接将纤维素溶于常温的水中。

    一种制备高纯氟化理的方法

    公开(公告)号:CN110182830A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910607150.1

    申请日:2019-07-06

    IPC分类号: C01D15/04

    摘要: 本发明公开了一种制备高纯氟化理的方法,包括如下步骤:1)将碳酸锂粉与盐酸充分混合反应,得到pH值为6~7的氯化锂溶液;2)向步骤1)得到的氯化锂溶液中加入过量的氢氟酸溶液进行充分混合,反应得到含有氟化锂沉淀的混合溶液;3)将步骤2)得到的混合溶液静置后过滤得到氟化锂湿固体和盐酸母液;4)将步骤3)得到的氟化锂湿固体进行洗涤并真空干燥后得到高纯氟化理固体。本发明采用廉价易得的盐酸作为制备氟化锂的中间原料,先用盐酸与碳酸锂制得水溶性好的氯化锂,然后再与氟化氢反应得到氟化锂与盐酸母液,分离氟化锂后的盐酸溶液回用于与碳酸锂的反应,原料成本低、工艺简单、产品转化率高。

    一种CoCrCuFeNi高熵合金的钎焊连接方法

    公开(公告)号:CN109967812A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910272585.5

    申请日:2019-04-04

    IPC分类号: B23K1/008 B23K1/20 B23K35/30

    摘要: 本发明公开了一种CoCrCuFeNi高熵合金的钎焊连接方法,对被焊接的CoCrCuFeNi高熵合金板进行超声清洗,将由Co、Cr、Cu、Fe、Ni、Zn、Mn、Ag、Si、Sn组成的钎料填充于两块待焊高熵合金板之间,将高熵合金板置于真空炉中加热、保温,自然冷却后即完成CoCrCuFeNi高熵合金的钎焊连接。本发明CoCrCuFeNi高熵合金的经钎焊后合金具有较高的强度和塑性,确保合金在工程应用过程中能够有效连接。

    一种CoCrCuFeNi高熵合金的激光焊接方法

    公开(公告)号:CN108747006A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810601830.8

    申请日:2018-06-12

    IPC分类号: B23K26/21 B23K26/60

    摘要: 本发明公开了一种CoCrCuFeNi高熵合金的激光焊接方法,其特征在于:合金板开V型坡口,采用丙酮对焊接坡口合金表面进行超声清洗30分钟,然后在坡口表面第一次涂抹TiO金属浆料,自然干燥后,对涂覆于坡口的TiO金属浆料进行激光熔覆;进行二次涂抹TiO金属浆料,自然干燥后进行激光焊,完成焊接。通过本发明焊接方法可以较好的解决焊接过程中出现的裂纹问题,提高了焊接质量。