一种碳纤维雷达吸波材料

    公开(公告)号:CN112941905A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110198770.1

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维雷达吸波材料,其中所使用的主料包括:碳纤维、芳纶纤维、纳米碳粉、碳纳米管和纳米四氧化三铁磁性乳液;制备方法具体如下:碳纤维和芳纶纤维制备纤网、纤网水刺成碳纤维水刺毡、碳纤维水刺毡浸渍纳米四氧化三铁磁性乳液、轧去多余液体并烘焙干燥。本发明通过有机纤维材料与金属材料的混搭,实现对远红外热源的隐身,加入碳纤维、纳米碳粉、碳纳米管等物质,改变材料的电磁性能,并通过对其结构的设计,使雷达波吸收最大化,大大提高车辆的隐身机动性能,轻薄柔软且延展性好的吸波碳纤维水刺毡材料,便于模块化拼接在目标物面层上,避免厚重和附着盲区带来的隐身不完全的问题,达到机动车体成像变形的目的。

    一种气泡纺纳米纤维生产中气泡可控性研究方法

    公开(公告)号:CN112380791A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011261928.7

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种气泡纺纳米纤维生产中气泡可控性研究方法,具体涉及气泡纺纳米纤维生产技术领域,具体包括如下操作步骤:建立气泡生长模型→分析确定气泡生长过程中气泡壁厚的变化规律→分析气泡膜碎片的产生条件→确定气泡膜碎片转化为液柱的条件,并具体分析液柱在外加电场力或气流中运动中的运动规律。本发明通过利用流体力学基本定律,建立气泡生长模型,并参考平面液膜厚度变化规律,分析气泡生长过程中气泡壁厚的变化规律,同时,利用流体力学质量守恒定律,确立气泡膜碎片转化为液柱的条件,并研究液柱在外加电场力或气流中运动中的运动规律,以提高气泡纺纳米纤维生产中气泡大小的可控性。

    一种高防护高透湿纳米纤维膜及其医用防护装备的制备

    公开(公告)号:CN112575444A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011319027.9

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种高防护高透湿纳米纤维膜及其医用防护装备的制备,具体涉及医用防护技术领域,包括高防护高透湿纳米纤维膜连续化制备以及可重复消洗高防护、高透湿复合面料制备,并将制备出的高防护高透湿纳米纤维膜通过防护服结构设计→防护服气密性控制及新风系统集成→防护性能及工效学测定→防护服消洗性能测定等步骤来生产医用防护装备。本发明通过利用在前期成功连续制备纳米纤维膜基础上,采用多喷头静电纺丝装备实现大幅宽纳米纤维膜连续化制备,同时,通过基于防水透湿纳米纤维膜复合面料和新风系统实现防护服微气候有效调控,使防护服兼具高防护和穿着舒适。

    一种除尘效果好的耐高温复合过滤材料

    公开(公告)号:CN111228893A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010050948.3

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种除尘效果好的耐高温复合过滤材料,包括基布层,所述基布层的顶部设置有迎面层,所述基布层的底部设置有底层;制备方法包括以下步骤:将短切聚酰亚胺纤维和短切玄武岩纤维混合后进行开松、梳理制备出混合纤维;将制备出的混合纤维作为迎面层和底层;将玄武岩纤维机织布作为基布层放入迎面层和底层之间;将迎面层、基布层、底层共同放入针刺机内进行预针刺;经过预针刺后放入水刺生产线上进行水刺;经过水刺后放入浸渍液中进行后处理;经过后处理后放入热定型设备中烘干定型,从而制得除尘效果好的耐高温复合过滤材料;本发明制备出的复合过滤材料具有良好的耐高温性能、除尘效果和断裂强力;属于复合过滤材料的技术领域。

Patent Agency Ranking