一种薄壁柱壳结构的制备方法及展开回收方法

    公开(公告)号:CN113276440A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110565919.5

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 一种薄壁柱壳结构的制备方法及展开回收方法,属于空间结构材料设计技术领域。本发明的目的是解决目前的薄壁柱壳材料多为单向展开结构,限制了材料应用的问题,所述方法为:以纤维布为增强材料,形状记忆材料为树脂基体,制备形状记忆复合材料;在60‑120℃预固化0.5‑6小时后,制成卷曲形状,然后对其进行后固化,后固化在120‑200℃下加热4‑10h后完成,定型;将得到的样品加热到Tg之上,使用管状模具对其进行赋形,降低到Tg以下,获得薄壁柱壳结构的临时形状;此时,在室温状态下,对材料进行卷曲,由于设计的薄壁柱壳结构具有双稳态特性,卷曲形状得以定型。本发明中两种展开方式的结合,实现了伸展结构的可逆变化。

    一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110117431B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910411436.2

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法,所述方法通过直接氢氟酸刻蚀或者原位生成氢氟酸的方法刻蚀MAX相,随后进行剥离处理得到单片层且低缺陷的MXene分散液,然后利用多巴胺对MXene进行改性,采用简单的一步法制备出聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液,随后将多巴胺改性的MXene与聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液均匀混合,形成具有优异粘附性和高导电性的MXene基电磁屏蔽涂层材料。本发明制备的MXene基电磁屏蔽涂层材料既具有金属基电磁屏蔽涂料的高性能,又兼具碳系电磁屏蔽涂料的低成本和轻质的特点,可涂覆至任何需要防护电磁波的基体材料表面,拓宽了MXene在高性能电磁屏蔽领域的应用。

    一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110117431A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910411436.2

    申请日:2019-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种MXene基电磁屏蔽涂层材料的制备方法,所述方法通过直接氢氟酸刻蚀或者原位生成氢氟酸的方法刻蚀MAX相,随后进行剥离处理得到单片层且低缺陷的MXene分散液,然后利用多巴胺对MXene进行改性,采用简单的一步法制备出聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液,随后将多巴胺改性的MXene与聚乙烯醇包裹的聚吡咯小球分散液均匀混合,形成具有优异粘附性和高导电性的MXene基电磁屏蔽涂层材料。本发明制备的MXene基电磁屏蔽涂层材料既具有金属基电磁屏蔽涂料的高性能,又兼具碳系电磁屏蔽涂料的低成本和轻质的特点,可涂覆至任何需要防护电磁波的基体材料表面,拓宽了MXene在高性能电磁屏蔽领域的应用。

    一种快速制备高浓度MXene浆液的方法

    公开(公告)号:CN119218996B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411334359.2

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备高浓度MXene浆液的方法,所述方法包括如下步骤:一、将盐酸和硝酸混合,获得捕获剂;二、将捕获剂与Ti3C2Tx MXene分散液混合,获得MXene分散液;三、将MXene分散液通过真空过滤装置,在滤膜上形成滤饼,通过加入去离子水对滤饼进行清洗,得到水凝胶状的MXene滤饼;四、将MXene滤饼从滤膜表面剥离,转移至烧杯,在常温下通过高速均质机进行均质处理,得到MXene浆液。本发明通过引入盐酸和硝酸作为捕获剂,大幅提高了MXene分散液的过滤速度,可在10分钟内转换成高浓度的MXene浆液。该浆液固含量为12~15wt%,黏弹性好,残留酸含量<0.001M/L。

    用于形状记忆效应宏观展示以及量化的可视化测试装置

    公开(公告)号:CN116973225B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310950116.0

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于形状记忆效应宏观展示以及量化的可视化测试装置,所述装置包括箱体、视频拍摄设备、制冷设备、制热设备、控温设备、照明设备、样品台、力学夹持系统、形状记忆测试组件,其中:所述箱体的前侧壁上设置有可视化窗口;所述视频拍摄设备架设在箱体外部、可视化窗口的前方;所述箱体的内部设置有制冷设备、制热设备、照明设备、控温设备、样品台、力学夹持系统、形状记忆测试组件;所述控温设备与制冷设备、制热设备连接;所述力学夹持系统固定在样品台后侧,方便固定测试样品;所述形状记忆测试组件为“U”形变形模式的测试组件或拉伸/压缩模式的测试组件。本发明的装置既可作定性实验,又可以做定量展示,整个测试过程具有可视化特点。

    一种解决空间展开结构中柔-刚转化材料真空出气的方法

    公开(公告)号:CN118745277A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410952121.X

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 一种解决空间展开结构中柔‑刚转化材料真空出气的方法,属于空间展开材料制备领域。所述方法一阶段使用丙烯酸酯树脂,光自由基引发剂(或热自由基引发剂)与丙烯酸酯质量比为1‑5:100,二阶段使用环氧树脂,固化剂为含有双键的咪唑类潜伏性固化剂,与环氧树脂质量比为7‑20:100,环氧树脂占树脂总量50%~90%,将原料混合后,抽真空,除气泡,倒入模具后通过紫外光照射10‑20min(或60℃‑70℃2‑4h)后制备出一阶段柔性材料,将柔性材料于100℃‑150℃后固化2‑6h,得到刚性材料。由于第一阶段选用丙烯酸酯树脂,通过第一阶段光引发后,咪唑类潜伏性固化剂会接入丙烯酸酯树脂网络中,解决一阶段柔性材料在空间环境中由于负压的作用使得材料中第二阶段固化剂被抽离到空间里的问题。

    一种具有形状记忆特性的精细可控传热体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114621498B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210395421.3

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 一种具有形状记忆特性的精细可控传热体及其制备方法和应用,属于热传导技术领域,具体方案如下:所述精细可控传热体包括液态金属和可变形基体,可变形基体具有形状记忆的特性,液态金属复合在可变形基体的骨架表面并通过化学键键合在可变形基体上。本发明以具有形状记忆特性的环氧树脂修饰的聚氨酯海绵为热响应刺激的可变形基体,将低熔点液态金属复合在可变形基体骨架的表面,通过改变可变形基体的压缩率,调控可变形基体孔隙中液态金属的聚集状态,从而调节导热通路的连接状态。本发明精确控制海绵基体的形变以控制液态金属导热通路的状态,达到精细调控温度变化的要求,所制备的精细可控传热体具有红外信号伪造与红外隐身功能。

    基于二阶段和光热协同技术快速制备可柔性展开深色纤维复合材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114874469A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210481846.6

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于二阶段和光热协同技术快速制备可柔性展开深色纤维复合材料的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、配置树脂体系;步骤二、将步骤一配好的树脂体系涂覆在碳纤维上,使其完全浸润,使用PET膜覆盖,转入避光处在室温下进行第一阶段固化;步骤三、将第一阶段的室温热固化中间产物放在室温下,进行光热协同固化,得到可柔性展开深色纤维复合材料。该方法利用第一阶段室温热固化和第二阶段光热协同固化制备深色纤维复合材料,可以实现柔刚转变的深色纤维复合材料快速固化问题,其中第一阶段室温热固化产物可柔性折叠展开,第二阶段光热协同固化用于拓宽光固化在深色纤维复合材料领域的应用前景。

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