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公开(公告)号:CN105195396B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201510641911.7
申请日:2015-09-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种吸波涂层手动涂覆成型装置及涂层制备方法,属于机械加工和材料科学的交叉技术领域。一种吸波涂层手动涂覆成型装置包括:基座,推送块和控制模块。所述基座主要起支撑稳定作用;所述推送块可以在承载涂覆基板的同时在基座模块中运动来实现涂覆;所述控制模块由涂覆模具和高度支撑装置组成,其高度支撑主要通过固定在基座模块两端的微分头来实现。本发明的吸波涂层涂覆装置具有涂层厚度控制准确、表面光滑、结构简单、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN105251668A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510641927.8
申请日:2015-09-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种制备吸波涂层的装置及方法,属于机械自动化和材料科学的交叉技术领域。制备吸波涂层的装置,包括:基座模块,承载模块,放料模块,传动模块,电动机模块,加热模块和控制系统模块。所述放料模块主要由放料槽,滚头和螺旋测微计组成,通过螺旋测微计调节滚头高度来控制涂层厚度;所述承载模块主要由支撑板和加热机构组成;所述传动模块利用塑料膜作为传送装置,通过滚筒实现转向作用;所述电动机模块为外加模块,通过齿轮为整个制备装置提供动力;所述加热模块采用电阻丝加热;所述控制模块采用点控,调速按钮以及控温按钮。本发明的吸波涂层涂覆装置具有涂层厚度控制准确、表面光滑、结构简单、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN119395135A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411490338.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 南昌航空大学 , 江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本申请公开了一种基于纵波谐振的金属材料性能检测方法,基于激光器和金属材料性能检测传感器进行金属材料性能检测,其中金属材料性能检测传感器包括电磁超声换能器EMAT和聚磁环;所述方法包括:将EMAT和聚磁环分别置于金属材料试样的两侧;激光器发出的激光穿过聚磁环和金属材料试样表面覆盖的液固混合材料在金属材料试样中产生超声谐振信号最终由EMAT接收,基于EMAT接收到的超声谐振信号检测金属材料试样的性能。本申请可以提高金属材料性能的检测效果。
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公开(公告)号:CN118288319A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410455473.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 中铁十九局集团第一工程有限公司 , 中铁十九局集团有限公司 , 大连理工大学 , 苏州元仪达智能装备科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种泥水平衡盾构机刀筒更换机械手末端执行器,属于隧道掘进施工设备技术领域。该末端执行器配合换刀机械手可以实现泥水平衡盾构机的刀筒自动更换作业,从而提高盾构机刀筒更换效率,保障施工人员的人身安全,缩短掘进工期,降低整个隧道工程的造价成本。本发明主要由安装机架、机械锁机构、辅助机械手机构、刀筒抓取机构组成。
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公开(公告)号:CN118072003A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311558424.5
申请日:2023-11-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连理工大学 , 榆林中科洁净能源创新研究院
IPC: G06V10/26 , G06V10/25 , G06V10/80 , G06V10/42 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V20/70 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/084 , G06N3/048
Abstract: 本申请公开了一种多阶段的催化材料电镜图像实例分割方法,包括:将催化材料电镜图像输入特征提取网络,生成不同采样倍率的特征图,输出至特征金字塔网络进行特征融合,输出不同尺度的特征图,经CBAM注意力模块特征关注后送入解耦检测头进行目标检测,得到预测结果;对多个检测模型的预测结果进行融合;训练分割模型,将图像根据目标真值框裁取后进行特征提取,输出不同采样倍率的特征图至分割解码器,再利用分割头进行像素分类;将目标检测预测结果送入训练好的分割模型,得到分割结果,根据目标的预测坐标还原至原图,并将分割Mask设置成不同颜色,得到最终电镜图像实例分割结果。本申请实现了催化材料电镜图像的高精度高效率分割。
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公开(公告)号:CN110628181A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910923965.0
申请日:2019-09-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于哑铃型共聚物的增韧型环氧树脂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该增韧型环氧树脂在环氧树脂组合物中引入哑铃型共聚物作为增韧剂,其各组分质量分数如下:100质量份的环氧树脂;10~100质量份的哑铃型共聚物;10~100质量份的固化剂;0~3质量份的促进剂。哑铃型共聚物由中间链段和两端的哑铃型结构组成,通过哑铃型共聚物的侧链结构,改善大分子增韧剂和环氧树脂之间的相容性,为大分子增韧剂在环氧树脂中形成形变的第二微相结构提供足够的作用力。本发明的效果和益处是,哑铃型共聚物在环氧树脂中形成较大尺寸的非球形的第二微相结构,能有效地改善环氧树脂韧性,同时消除塑化效应,抑制其他性能下降。
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公开(公告)号:CN120040918A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510363142.2
申请日:2025-03-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,提供一种高性能环氧树脂及其制备方法。所述的高性能环氧树脂由环氧树脂预聚体和聚合物改性剂经过物理共混制备而成,所述聚合物添加剂由刚性芳香结构单体、扭曲芳香结构单体和功能结构单体。本发明通过超酸催化缩聚合成具有扭曲结构的聚合物添加剂,用于环氧树脂的增韧增强添加剂。其主链的扭曲结构使其具有大的自由体积,使用此添加剂用于环氧树脂,可以降低环氧树脂复合材料的交联点密度,增加了环氧树脂复合材料的自由体积,显著提升了复合材料的韧性;同时聚合物添加剂主链为无弱键的刚性链,为环氧树脂复合材料的环氧网络提供了支撑,在一定程度上提升了复合材料的强度。
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公开(公告)号:CN119875080A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510029287.9
申请日:2025-01-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种侧链型奎宁基聚合物、制备方法及其制备阴离子交换膜的应用,属于燃料电池和电解水制氢技术领域。本发明首先,将芳香单体、功能单体以及奎宁单体通过超酸催化缩合反应合成耐碱性好的奎宁基聚合物,其次,基于合成的奎宁基聚合物制备侧链型奎宁基聚合物;最后,以侧链型奎宁基聚合物作为主链聚合物进行流延成膜,通过接枝侧链的改性方式,得到高性能全碳链型阴离子交换膜。本发明制备的碱性阴离子交换膜具有优异的化学稳定性、离子传导率、机械性能,综合性能优越,能够应用于碱性燃料电池、水电解、储能电池、二氧化碳转化、电渗析等其他电化学器件领域。
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公开(公告)号:CN116875275A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310923702.6
申请日:2023-07-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: C09J187/00 , C09J145/00 , C09J191/06 , C09J101/02 , C09J11/06 , C09J157/02 , C09J193/04
Abstract: 本发明提供一种增强型低温热熔双亲性苯乙烯系热熔压敏胶及其制备方法,属于高性能粘合剂制备技术领域。其组成包括30~100重量份数的SIS‑PEO共聚物、30~100重量份数的增粘树脂、10~60重量份数的增塑剂、5~35重量份数的天然极性添加剂、0.5~3重量份数的抗氧剂。本发明以SIS‑PEO和能与聚环氧乙烷嵌段形成强氢键的天然极性添加剂组成骨架材料,使体系能够同时满足低温熔融加工、亲水性以及高剥离强度等性能要求;制备得到的增强型低温热熔双亲性苯乙烯系热熔压敏胶的水接触角在80°以下,最优能够达到50°,具有高亲水性,180°剥离强度(N/25mm)达到10以上,高于行业上高剥离强度产品要求的8N/25mm。能够满足医学及电子电器等领域提出的使用新需求。
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公开(公告)号:CN109265715B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201811036178.6
申请日:2018-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08J5/22 , C08L53/02 , C08L25/06 , C08F8/24 , C08F297/04 , C08F112/08 , H01M8/1041 , H01M8/1072
Abstract: 本发明涉及一种苯乙烯系热塑弹性体/聚苯乙烯复合膜及制备方法。该膜材料以苯乙烯系热塑弹性体和聚苯乙烯为基体,将二者功能化后以不同比例溶液共混,加入交联剂后制膜,在非均相状态下经季胺盐化和碱化后制得一系列阴离子交换膜。所制备的苯乙烯系热塑弹性体/聚苯乙烯复合膜具有如下优点:1)通过简单易行的物理复合技术对膜内的微相分离结构进行有效调控,从而显著提高离子传输效率。2)将苯乙烯系热塑弹性体的韧性和聚苯乙烯的高强度想结合,能够赋予复合膜良好的力学性能和尺寸稳定性。
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