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公开(公告)号:CN109849415B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201811531153.3
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明提供了一种薄壁零件模具,所述的模具中的上层压板Ⅰ与底层压板Ⅱ平行设置;在上层压板Ⅰ与底层压板Ⅱ之间平行设置有橡胶板Ⅰ和橡胶板Ⅱ;所需加工的待加工片贴合在模板的外围,置于橡胶板Ⅰ与橡胶板Ⅱ之间;上层压板Ⅰ与底层压板Ⅱ通过螺钉和螺母固定连接在一起。本发明能够提高薄壁零件的加工效率和加工精度,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN116943552A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310895787.1
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种Ta2O5气凝胶原位成型模具,该模具包括:孔板、金腔、模芯、定位环和限制环;其中金腔、定位环设置在孔板的圆孔内,定位环在金腔的下端,限制环设置在金腔的上端,模芯穿在金腔、定位环、限制环中间,金腔、模芯、定位环、限制环保持同轴。本申请提供的模具可直接制备出内衬Ta2O5气凝胶,相对于机械加工制备内衬的Ta2O5气凝胶的方法,能够避免气凝胶利用机械或者激光难以加工,在加工过程中气凝胶容易开裂、成品率低等局限,为制备内衬的Ta2O5气凝胶提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN112429769B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011387020.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C23C16/01 , C23C16/40 , C23C16/455 , C01G23/07 , C01G23/047 , B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种超低密度二氧化钛泡沫的制备方法,包括:以低密度金属泡沫作为原子层沉积的基底放入原子层沉积设备的反应腔,分别依次以钛源和氧源作为生成二氧化钛的前躯体,开启原子层沉积设备循环沉积,循环沉积完成后,停止加热;待反应腔温度降低至室温后,取出低密度金属泡沫和二氧化钛泡沫复合块体,将其浸泡于稀硝酸中,以去除低密度金属泡沫,得到二氧化钛块体材料;将二氧化钛块体材料冲洗,并用超临界二氧化碳干燥,得到低密度二氧化钛泡沫。此方法制备的低密度二氧化钛泡沫可应用于激光惯性约束聚变、储氢、净化、过滤、催化支架等其相关领域。
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公开(公告)号:CN110918977A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911279007.0
申请日:2019-12-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: B22F1/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米金掺杂氘代泡沫微球的制备方法包括以下步骤:步骤一、将氘代对二乙烯基苯和苯乙烯加入反应器中混合均匀,再加入引发剂和有机溶剂搅拌,然后加入纳米金颗粒、分散剂和水相,在惰性气氛下保护下,60~120℃搅拌反应1~3小时,在水相中形成泡沫小球;步骤二、将水相中的泡沫小球分离,然后干燥,得到泡沫骨架材料为氘代对二乙烯基苯的纳米金掺杂氘代泡沫微球。本发明提供的纳米金掺杂氘代泡沫微球的具有优异的加工成型性,且金元素掺杂分布均匀,制备的纳米金掺杂氘代泡沫微球的比表面积大,同时本发明的制备方法简单高效,极大的降低了工艺的难度。
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公开(公告)号:CN106221042A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610711676.0
申请日:2016-08-23
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC classification number: C08L23/20 , C08J9/28 , C08J2201/0502 , C08J2323/20 , C08J2325/06 , C08J2423/20 , C08J2425/06 , C08J2425/16 , C08K7/24 , C08K2201/011 , C08L25/06 , C08L2203/14 , C08L25/16
Abstract: 一种高强度的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫,属于高分子材料领域,按质量分数计,包括聚-4-甲基-1-戊烯50~99.8%和增强剂0.2~50%;增强剂为聚合物增强剂和无机增强中的至少一种。通过在传统的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫中加入增强剂,明显地提升了低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫的骨架强度,进而改善泡沫的加工性能及提高泡沫的力学性能。本发明还提出一种高强度的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫的制备方法,该制备方法操作简单,工艺稳定,不需要太复杂的设备,只有简单的几步就能高效的得到高强度的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫,得到的泡沫产品各项参数稳定,重现性高。
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公开(公告)号:CN104130444A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410354796.0
申请日:2014-07-24
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明提供了一种三醋酸纤维素气凝胶及其制备方法。该三醋酸纤维素气凝胶是按照包括下述步骤的方法制备得到的:将三醋酸纤维素颗粒加入1,4-二氧六环中,加热并搅拌使三醋酸纤维素充分溶解形成无色透明溶液;在加热搅拌状态下向该溶液加入无水醇类溶剂并充分搅拌分散重新形成无色透明溶液;将该溶液注入成型模具中,静置并自然降温至室温附近,形成湿凝胶并老化一段时间;用二氧化碳超临界干燥除去其中的溶剂,得到三醋酸纤维素气凝胶。本发明提出的制备技术,无需经过凝固浴再生,形成凝胶后可以直接进行超临界干燥,无需繁琐和费时的溶剂置换时间。采用本发明的方法制备的三醋酸纤维素密度低,比表面积高,韧性好,成型性好。
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公开(公告)号:CN119462082A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411780914.4
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种通过增材制造技术制备异形多孔材料的方法,包括:将聚醚砜、聚乙烯吡咯烷酮和N,N‑二甲基吡咯烷酮混合溶解获得相转换溶液;将相转换溶液与粉体材料混合均匀,得到粘稠浆料;根据需要设定3D打印模型,将粘稠浆料注入直写式3D打印机内,调整打印参数,进行模型打印,得到具有三级宏观大孔结构的样品生坯;将样品生坯转移至去离子水中进行固化;将固化后的样品真空干燥,然后进行烧结,得到异形多孔材料。本发明制备的异形多孔材料具有较高的孔隙率,可以更好的应用在固体氧化物燃料电池阳极支撑管、热能储存载体材料多孔碳材料和锂硫电池阳极载体多孔碳化硅中。
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公开(公告)号:CN116617875A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310669683.9
申请日:2023-06-07
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种具有低温开裂特性的复合膜制备方法,包括:取一定量易成模高分子聚合物加入四氢呋喃溶剂中,超声处理并搅拌,得到聚合物成膜液;将含有圆孔的金属网固定在玻璃基片上,使金属网与玻璃基片紧密贴合;将玻璃基片固定在旋转涂膜机上,设置旋转涂膜机转速和旋转时间,取一定量聚合物成膜液滴在金属网中央,运行旋转涂膜机,待旋转涂膜机停止后金属网上形成均匀聚合物薄膜,即金属‑聚合物复合膜;将金属‑聚合物复合膜放置2h以上,将金属‑聚合物复合膜从玻璃基片上取下,金属‑聚合物复合膜即为具有低温开裂特性复合膜。本发明制得低温开裂特性复合膜可作为吸潮材料吸收水汽的温度响应开关,还可用于不同种类气体的分离与混合。
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公开(公告)号:CN112429769A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011387020.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: C01G23/07 , C01G23/047 , C23C16/01 , C23C16/40 , C23C16/455 , B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种超低密度二氧化钛泡沫的制备方法,包括:以低密度金属泡沫作为原子层沉积的基底放入原子层沉积设备的反应腔,分别依次以钛源和氧源作为生成二氧化钛的前躯体,开启原子层沉积设备循环沉积,循环沉积完成后,停止加热;待反应腔温度降低至室温后,取出低密度金属泡沫和二氧化钛泡沫复合块体,将其浸泡于稀硝酸中,以去除低密度金属泡沫,得到二氧化钛块体材料;将二氧化钛块体材料冲洗,并用超临界二氧化碳干燥,得到低密度二氧化钛泡沫。此方法制备的低密度二氧化钛泡沫可应用于激光惯性约束聚变、储氢、净化、过滤、催化支架等其相关领域。
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公开(公告)号:CN103933907B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410202915.0
申请日:2014-05-15
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: B01J13/02
Abstract: 本发明提供了一种弹性相变微胶囊的制备方法,尤其是采用微流控技术制备的壳材料为弹性材料的相变微胶囊及其制备方法。微胶囊的壳材料具有弹性性能,使得微胶囊在相变过程或应用过程中可以克服一定范围的压力变化,避免了壳材料的破损。该方法制备的弹性相变微胶囊大小及包覆率可控并具有单分散性。本发明采用的微流控技术设备简单,容易操作,有机溶剂的浪费少,最外相溶液可以重复利用,达到节能降耗和环境保护的作用,适合工业的推广。
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