一种涂层原位大角度散射测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN116559074A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310426679.X

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明提出了一种涂层原位大角度散射测试系统及其测试方法,属于空间光学系统杂散光测试领域。解决了如何开发新型涂层立体表面大角度散射测试,对涂层实施在遮光罩表面后的实际杂散光抑制性能评估的问题。该系统的双柱罐、挡光屏、平行光管和光源集成系统均位于实验室内,光源集成系统通过平行光管发出光照向双柱罐,双柱罐内设置有转台,转台上设置有三维平移台,三维平移台上设置有遮光罩,遮光罩的内壁涂有待测涂层样品,遮光罩的出口端安装有通光口调整板,遮光罩的后方设置有探测器,光源集成系统与双柱罐间设置有挡光屏。本发明能够贴近涂层在遮光罩上实际应用时所展现出的效果,从而更加准确地评估涂层的杂散光抑制综合能力。

    一种光谱选择性低发射率的红外隐身涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116430498A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310196455.4

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种光谱选择性低发射率的红外隐身涂层及其制备方法和应用,属于功能薄膜材料及其制备技术领域。本发明解决现有红外隐身涂层存在耐温性差、阻碍辐射散热等技术问题。本申请提供的红外隐身涂层具有周期性多层膜结构,周期性多层膜结构由高折射率材料层和低折射率材料层组成,可实现在红外波段下选择性发射的效果。高折射率材料层和低折射率材料层均为红外波段的优选窗口材料,热匹配性较好,可以有降低涂层在红外波段的温度,残余热应力较小,且各层间具有优异的附着力,无互相渗透现象存在,膜层不易脱落。

    一种集树脂基复合材料制备与封装的一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN115416194B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210962539.X

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明提出了一种集树脂基复合材料制备与封装的一体化装置及方法,属于树脂基复合材料制备与封装领域。解决了现有树脂基复合材料的制备与封装需要依靠人工操作,导致精度差、生产效率低的问题。它包括研磨机构、混料罐和喷嘴,研磨机构包括研磨本体和研磨砂轮,研磨砂轮设置在研磨本体中间,研磨砂轮上端与第一驱动机构相连,研磨本体和研磨砂轮之间为功能填料通道,功能填料通道上端为功能填料添加口,下端为功能填料出口,功能填料出口与混料罐连通,混料罐上开设有聚合物材料注入口,混料罐内部设置有搅拌桨,搅拌桨与第二驱动机构相连,混料罐与真空泵相连,混料罐底部通过软管与喷嘴相连。它主要用于树脂基复合材料制备与封装。

    一种铜掺杂二氧化锡催化剂的制备方法及其电催化合成氨的方法

    公开(公告)号:CN113388850B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110545145.X

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 一种铜掺杂二氧化锡催化剂的制备方法及其电催化合成氨的方法,属于电催化剂领域。本发明采用低价掺杂构造缺陷以增加材料表面活性位点,从而提高催化活性。制备催化剂方法:将五水合四氯化锡、二水合氯化铜完全溶解在乙醇水溶液中,然后转移至具有聚四氟乙烯内衬的水热罐中,加热反应,自然冷却至室温,离心收集固体产物,洗涤,烘干,得到前驱体;置于马弗炉中,通过程序升温煅烧得到铜掺杂的二氧化锡电催化材料;将铜掺杂二氧化锡作为催化剂应用于电催化合成氨。本发明所发明的催化剂具有较好的催化稳定性。

    一种集树脂基复合材料制备与封装的一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN115416194A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210962539.X

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明提出了一种集树脂基复合材料制备与封装的一体化装置及方法,属于树脂基复合材料制备与封装领域。解决了现有树脂基复合材料的制备与封装需要依靠人工操作,导致精度差、生产效率低的问题。它包括研磨机构、混料罐和喷嘴,研磨机构包括研磨本体和研磨砂轮,研磨砂轮设置在研磨本体中间,研磨砂轮上端与第一驱动机构相连,研磨本体和研磨砂轮之间为功能填料通道,功能填料通道上端为功能填料添加口,下端为功能填料出口,功能填料出口与混料罐连通,混料罐上开设有聚合物材料注入口,混料罐内部设置有搅拌桨,搅拌桨与第二驱动机构相连,混料罐与真空泵相连,混料罐底部通过软管与喷嘴相连。它主要用于树脂基复合材料制备与封装。

    一种抗总剂量辐照的电源管理芯片及其制造方法

    公开(公告)号:CN113878115B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202111165027.2

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种抗总剂量辐照的电源管理芯片及其制造方法,属于特种功能涂层制备技术领域。本发明解决了现有高Z重金属材料与低Z材料在混合的过程中彼此相对分散的均匀性较差,导致相应的复合材料的屏蔽效果无法达到预期的应用效果的问题。本发明利用原子层沉积技术在高Z重金属材料金属表面沉积低Z金属氧化物薄膜,具有沉积温度低,厚度均匀可控的优点,利用其良好的三维保型性和包裹性性能,可有效改善涂覆膜层与基底间的界面结合强度,并采用超声辅助热喷涂工艺将稀释液喷涂于电源管理芯片表面,有效提高涂层抗辐照性能的同时,实现电源管理芯片的空间抗辐射加固,为长寿命高可靠航天器的选材和设计提供技术支持。

    一种硼基材料改性的稀土氧化物空间n-γ混合场辐射屏蔽的复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113969078B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111139058.0

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种硼基材料改性的稀土氧化物空间n‑γ混合场辐射屏蔽的复合涂层及其制备方法,属于功能材料制备技术领域。本发明解决了现有稀土金属氧化物受到辐射会产生二次辐射,以及稀土金属氧化物纳米颗粒易团聚,在树脂中浸润性差,与树脂基底形成复合涂层材料时强度差,对中子辐射屏蔽性能差等问题。本发明通过化学气相沉积法在稀土氧化物纳米颗粒外表面沉积一层致密且厚度可控的BN或BC膜层,形成核壳结构粉体,再将其与树脂基体复合,制备成防辐射涂层。本发明制备的核壳结构极大增强了稀土氧化物纳米粒子在树脂基体中的浸润性和分散均匀度,对树脂基体的强度起到增强作用的同时,有效屏蔽γ射线和中子,并减少二次辐射。

    一种用于空间带电粒子辐射防护的稀土氧化物纳米颗粒掺杂Mxene材料及复合涂层以及制备方法

    公开(公告)号:CN113956846B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202111142392.1

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 一种用于空间带电粒子辐射防护的稀土氧化物纳米颗粒掺杂Mxene材料及复合涂层以及制备方法,属于防辐射技术领域。本发明旨在解决现有防辐射材料对空间带电粒子屏蔽性能差且防护单一的缺点。本发明稀土氧化物纳米颗粒掺杂Mxene材料是将过量的带负电荷的Mxene悬液加入APTES‑Gd2O3分散体中,在Ar流下超声,然后,离心,冷冻干燥后得到。本发明通过利用Mxene的二维层状结构和稀土氧化物高Z及高中子吸收截面,将稀土氧化物掺杂到Mxene的层中,实现高低Z层状复合,通过高Z屏蔽γ射线,低Z屏蔽中子,高低Z搭配,进行充分防护。本发明适用于航天器、核反应堆、核防护,医疗等领域,具有十分广泛的应用前景。

    一种亚铁氰化物的制备方法及其在液流电池中的应用

    公开(公告)号:CN113415811B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110551822.9

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种亚铁氰化物的制备方法及其在液流电池中的应用,属于液流电池技术领域。本发明提供的制备方法反应条件温和,且得到的亚铁氰化物纯度高、产率高。本发明通过首先将含有目标产物阳离子的水溶液洗脱阳离子交换树脂制备阳离子交换柱,再将亚铁氰化钾或亚铁氰化钠的水溶液冲洗阳离子交换柱,得到含有亚铁氰根离子的溶液。除去水后,定量获得制备的亚铁氰化物。上述方法制备亚铁氰化物用于制备液流电池用阴极电解液。本发明制备的亚铁氰化物的方法反应条件温和,反应产率高,而且所得到的亚铁氰化物的纯度高,本发明提供的制备方法生产产率均为100%,所制备的亚铁氰化盐的纯度为100%。

    一种抗总剂量辐照的SOI器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN113990846A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111142394.0

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 一种抗总剂量辐照的SOI器件及其制备方法,属于辐射防护材料领域。本发明解决目前的高低Z交替叠层的涂层工艺复杂,需要进行多次涂覆并干燥,耗时较长且防护能力有限的问题;也无法实现具有柔性的技术问题。本发明由MAX相陶瓷基体,经过刻蚀后,得到层状结构的Ti3C2Tx材料,然后通过原子层沉积技术将高Z金属沉积到Mxene层状结构中得到复合材料,再将复合材料与树脂基体进行混合后涂覆于SOI器件表面,即得到辐射防护涂层。本发明的材料可用于生活中的防辐射服、医疗方面及核反应中所需的和防护领域。

Patent Agency Ranking