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公开(公告)号:CN115627007B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211351418.8
申请日:2022-10-31
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高低温抗振动防隔热材料及其制备方法,首先制备多孔纤维并制成多孔纤维无纺布,蓬松结构便于与橡胶结合,然后,合成全新的橡胶生胶材料,生胶中包含磷元素,有利于最终材料在高温环境中的阻燃性能,如果快速燃烧会降低最终陶瓷/玻璃生成的比例,阻燃性能提高有助于提高最终陶瓷/玻璃的比例,橡胶生胶单体中含有羟基,有利于气相二氧化硅和硼酸与生胶结合,加入二氧化硅和硼酸以提高最终生成陶瓷的比例;同时,气相二氧化硅添加提高橡胶强度;最后将橡胶生胶涂刷到蓬松多孔纤维无纺布上,然后经过高温处理成多孔纤维增强泡沫橡胶复合材料,该复合材料兼具低密度、低温隔热、高温防热和抗振动性能的优异性能。
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公开(公告)号:CN117675003A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311517340.7
申请日:2023-11-14
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 张明 , 张利彬 , 李旷代 , 郑小刚 , 张桉齐 , 谢尹政 , 付振坤 , 刘洋 , 何巍 , 付继伟 , 张志强 , 姜利 , 彭勇 , 刘金峰 , 吴亚东 , 穆洪斌 , 张昊 , 马运鹏 , 张熙
IPC: H04B10/25 , G02B6/38 , H01R13/629 , H01R13/627 , H01R13/52 , H01R13/502 , H01R13/6591
Abstract: 本发明涉及一种适应振动和辐射环境的快速插拔、光电链路稳定传输装置,包括传输单元、光电混合缆、回环插头;所述传输单元安装在车厢两端面,用于完成舱内、舱外设备的有线通信转接;所述传输单元包括舱外面板和舱内面板,所述舱内面板上设置光口、电口、网络接口,用于与舱内网络设备连接;所述舱外面板上设置连接器接口;两节车厢之间传输单元的连接器接口之间连接器及光电混合缆连接,回环插头安装在列车两端。
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公开(公告)号:CN115325076A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210907589.8
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 王辰 , 谢珏帆 , 于兵 , 张宏剑 , 周天送 , 郭嘉 , 马红鹏 , 乐晨 , 李元恒 , 佟文敏 , 鄢东洋 , 林梦一 , 张磊 , 陈浩 , 付继伟 , 汪雷 , 李岩 , 栾天娇 , 王筱宇 , 朱广生
Abstract: 本申请涉及航天运载器阻尼机构领域,具体公开了一种用于航天运载器可折展部件的扭转阻尼机构,包括基座组件,连接于航天运载器结构;可折展部件,通过连接于基座组件的转轴转动连接于基座组件;扭转阻尼器,连接于基座组件和可折展部件之间,包括:连接于可折展部件活塞筒、位于活塞筒内的活塞、转动连接于活塞筒内且与活塞螺纹连接的丝杠、将基座组件和可折展部件之间的转动传递至丝杠的传动组件,丝杠通过传动组件与可折展部件一起转动,丝杠转动带动活塞在活塞筒内移动。为可折展部件在展开过程中提供阻尼力矩,并且阻尼力矩具有速度适应性,减少了到位冲击。
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公开(公告)号:CN111548443B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010378281.X
申请日:2020-05-07
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: C08F130/08
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯基硅硼氮烷及其制备方法,属于硅橡胶制造技术领域,也属于高温热防护技术领域。本发明相对于乙烯基硅橡胶,聚乙烯基硅硼氮烷的拉伸强度和撕裂强度分别提高了35%和47%,硅硼氮橡胶的抗老化性能提高了29%,高温防热性能,乙烯基硅橡胶辐照后背面温升为480℃,聚乙烯基硅硼氮烷辐照后背面温升为87℃,这说明本发明的聚乙烯基硅硼氮烷防热性能显著提高。
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公开(公告)号:CN111454576A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010378284.3
申请日:2020-05-07
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种SiAlCN陶瓷先驱体改性聚氨酯橡胶及其制备方法和应用,属于聚氨酯橡胶制造技术领域,也属于有机合成和改性技术领域。本发明通过向聚氨酯橡胶基体中添加SiAlCN陶瓷先驱体的方式,提高聚氨酯橡胶基体的耐高温性能。本发明的改性聚氨酯橡胶的力学性能明显提高,其高温防热性能也明显提高。
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公开(公告)号:CN115627007A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211351418.8
申请日:2022-10-31
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高低温抗振动防隔热材料及其制备方法,首先制备多孔纤维并制成多孔纤维无纺布,蓬松结构便于与橡胶结合,然后,合成全新的橡胶生胶材料,生胶中包含磷元素,有利于最终材料在高温环境中的阻燃性能,如果快速燃烧会降低最终陶瓷/玻璃生成的比例,阻燃性能提高有助于提高最终陶瓷/玻璃的比例,橡胶生胶单体中含有羟基,有利于气相二氧化硅和硼酸与生胶结合,加入二氧化硅和硼酸以提高最终生成陶瓷的比例;同时,气相二氧化硅添加提高橡胶强度;最后将橡胶生胶涂刷到蓬松多孔纤维无纺布上,然后经过高温处理成多孔纤维增强泡沫橡胶复合材料,该复合材料兼具低密度、低温隔热、高温防热和抗振动性能的优异性能。
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公开(公告)号:CN112574374A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011378700.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高温聚氨酯橡胶及其制备方法,属于聚氨酯橡胶制造领域,也属于有机合成和改性技术领域,也属于柔性热防护技术领域。通过改变扩链剂和配合剂,使得两者协同影响聚氨酯橡胶的耐热性能,使得聚氨酯橡胶的耐热性能显著提高,同时,保持聚氨酯橡胶的力学性能、耐老化性能和良好的导电性能。通常,聚氨酯橡胶的扩链剂为二元胺或二元醇等包含两个N‑H键或O‑H键的化合物,在本发明中,以小分子多元胺包含两个以上N‑H键的化合物作为扩链剂,再添加羟基氧化铝即作为封端剂(链终止剂)也兼作配合剂使用。
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公开(公告)号:CN112521029A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011378681.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种提高玻璃纤维热导率的方法,采用超临界二氧化碳处理玻璃纤维,使得玻璃纤维表面粗糙度和极性官能团显著增加,随后用化学镀法在玻璃纤维表面制作一层金属镍层,这些工作显著提高了玻璃纤维的热导率,该项技术发明属于化学镀领域,也属于高温热防护技术领域。
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公开(公告)号:CN112457675A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011381922.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型耐高温硅硼氮橡胶及其制备方法,属于橡胶材料领域,也属于高温热防护材料领域。采用超临界法处理纳米二氧化钛,在纳米二氧化钛表面形成很多极性官能团,这些官能团能促进二氧化钛与橡胶直接形成极性键,将处理后的纳米二氧化钛添加到硅硼氮杂橡胶中,并测试添加后硅硼氮橡胶强度和耐热性的影响。通过超临界法处理纳米二氧化钛处理,提高硅硼氮杂橡胶的强度和耐热性能。
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公开(公告)号:CN111592238A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010378275.4
申请日:2020-05-07
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: C03C25/465 , C03C25/16 , C03C25/42 , C03C25/25
Abstract: 本发明涉及一种提高玻璃纤维软化点和高温辐射率的涂层材料及其制备方法和应用,属于高温热防护技术领域。对比未处理的玻璃纤维软化点是677℃实测值,室温辐射率0.77,并且高温段选取两个点600℃和650℃,其辐射率分别是0.63和0.61。处理后的玻璃纤维软化点显著升高到1210℃,测试改性后玻璃纤维的辐射率选择室温、600、650和1100和1200℃五个点,测试结果分别为0.81、0.79、0.78、0.74、0.76。这种涂层的形成使得玻璃纤维软化点提高了533℃,提高了接近80%;室温、600和650℃时辐射率分别提高了5%、25%和28%。随着测试温度进一步提高,未改性的玻璃纤维因为熔化而无法测量,但是其辐射率必然低于0.61,所以,相对于未改性的玻璃纤维辐射率,改性后的玻璃纤维在1100和1200℃时的辐射率至少提高了18%和25%。
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