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公开(公告)号:CN109200955B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811354373.3
申请日:2018-11-14
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: B01J13/00
Abstract: 本发明公开了一种有机无机双网络结构酚醛/氧化铝气凝胶复合材料,是由间苯二酚、甲醛、结晶氯化铝为原料,通过水解、缩聚反应原位生长成有机无机双网络结构的复合凝胶;再采用化学液相法对双网络结构的复合凝胶沉积氧化铝原子层;最后通过老化、干燥得到有机无机双网络结构酚醛/氧化铝气凝胶复合材料。本发明的复合材料可视需要添加无机增强纤维、红外遮蔽颗粒等功能改性填料以进一步提高其力学性能和隔热性能,得到的复合材料具有低密度、低导热系数、高机械强度、低线烧蚀率的特点,适用于航天飞行器热防护系统的轻质防/隔热材料,具有重大应用价值。
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公开(公告)号:CN111925523B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010829592.3
申请日:2020-08-18
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种聚酰亚胺及制备和应用、聚酰亚胺‑环氧树脂互穿网络聚合物复合材料及制备和应用,属于阻尼材料技术领域。本发明提供的聚酰亚胺分子链中的‑CF3及‑O‑基团有利于聚酰亚胺的阻尼行为。本发明将Nb2C‑MXene和上述聚酰亚胺用于制备互穿网络聚合物复合材料,由于Nb2C‑MXene表面连接有F‑、OH‑基团,可与聚酰亚胺及环氧树脂分子链中的‑OH、‑NH等基团形成氢键,增强界面结合强度,而良好的界面结合强度能更好的传递应力,提高复合材料的承载能力,增强聚合物分子链间及聚合物分子链与MXene颗粒之间的内摩擦,从而提高互穿网络聚合物复合材料的阻尼性能。
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公开(公告)号:CN112661983A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011526097.1
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08J3/075 , B33Y70/00 , B33Y10/00 , C08F251/00 , C08F220/34 , C08B37/04 , A61L27/20 , A61L27/52 , C08L5/04
Abstract: 本发明涉及水凝胶技术领域,尤其涉及一种用于3D打印的水凝胶材料及其制备方法和应用、外界刺激双响应海藻酸钠的制备方法。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将海藻酸钠溶液和甲基丙烯酸酐混合,发生酰化反应,得到甲基丙烯酸酐化海藻酸钠单体;在搅拌的条件下,将所述甲基丙烯酸酐化海藻酸钠单体、水、光交联剂和光引发剂混合,得到所述用于3D打印的水凝胶材料;所述海藻酸钠溶液中的海藻酸钠与甲基丙烯酸酐的质量比为1:(1~20)。利用所述制备方法制备得到的水凝胶材料进行3D打印可以制备得到结构精细的网格结构,且制备得到的水凝胶管状结构较为均匀。
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公开(公告)号:CN111704787B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202010640298.8
申请日:2020-07-06
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08L63/02 , C08L75/08 , C08K5/092 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , B29C59/02
Abstract: 本发明提供了一种摩擦性能智能响应的热固性形状记忆聚合物及其制备方法和应用,属于微/纳表界面技术领域。本发明所述形状记忆聚合物具有微/纳表面,其表面形状在光和/或热触发前为临时形状,表面摩擦性能为各向异性;经光和/或热触发后,表面形状由临时形状恢复为初始形状,表面摩擦性能为各向同性;所述热固性形状记忆聚合物的材质为具有动态共价键的热固性聚合物,所述热固性聚合物中含有具有光热转换性能的纳米填料。本发明提供的摩擦性能智能响应的热固性形状记忆聚合物具有良好的循环性能,其表面形状既可以借助动态共价键反复塑形又可以借助形状记忆实现临时形状和初始形状间的多次往复切换,大大提高了材料的可重复使用性。
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公开(公告)号:CN111484691B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202010116313.9
申请日:2020-02-25
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及轴承自润滑保持架材料技术领域,尤其涉及一种芳纶纤维布增强聚四氟乙烯轴承保持架材料及其制备方法。本发明提供的制备方法制备得到的芳纶纤维布增强聚四氟乙烯轴承保持架材料由芳纶纤维‑聚四氟乙烯预浸布卷制而成,各层间同心度好,层间无分层、错位等缺陷,具有高强度、高韧性、低摩擦、耐磨损等优点,在低温或超低温环境下具有优异的自润滑特性,可满足低温或超低温高速轴承的长寿命润滑要求。
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公开(公告)号:CN111205819B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202010027882.6
申请日:2020-01-10
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C09K3/00 , C01B32/168
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管‑氮化铝吸波剂及其制备方法、碳纳米管‑氮化铝复合吸波材料及其应用,属于吸波材料技术领域。本发明提供的碳纳米管‑氮化铝吸波剂,包括碳纳米管和氮化铝;所述氮化铝包覆在所述碳纳米管表面;所述碳纳米管长度为2~10μm;所述碳纳米管的质量占碳纳米管‑氮化铝吸波剂总质量的1~10%。本发明采用的氮化铝具有良好的耐热冲击性、介电性能和抗熔融金属侵蚀性能;碳纳米管具有比表面积大、纵横比高、机械强度优异、介电性能突出等优异特性,同时碳纳米管表面的官能团或化学键与氮化铝中的化学键发生了取代或者结合,提高了碳纳米管在碳纳米管‑氮化铝吸波剂中的分散性,碳纳米管‑氮化铝吸波剂的吸波性能优异。
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公开(公告)号:CN111085685B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201911365245.3
申请日:2019-12-26
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: B22F3/11 , B22F3/02 , B22F3/14 , B22F1/00 , B22F9/08 , C22C30/00 , F16C33/44 , F16C33/56 , F16C33/66
Abstract: 本发明提供了一种多孔高熵合金材料及其制备方法和应用,属于高熵合金制备技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:提供AlCoCrAgNi高熵合金球形粉末,所述AlCoCrAgNi高熵合金球形粉末的粒径为25~380μm;将所述AlCoCrAgNi高熵合金球形粉末依次进行预压制处理和烧结,得到所述多孔高熵合金材料。本发明制得的多孔高熵合金材料具有拉伸强度高、孔隙率高、摩擦系数低、膨胀系数与轴承匹配性好的特点。同时,本发明制得的多孔高熵合金材料作为轴承保持架,可用于重型机械滚动轴承,解决现有技术中含油轴承保持架承载能力低,膨胀系数与钢制轴承匹配性差的问题。
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公开(公告)号:CN112239567A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010894721.7
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08L5/04 , C08L67/04 , C08F283/01 , C08F226/10 , C08F251/00 , C08F222/20 , A61L31/06 , A61L31/04 , A61L31/14
Abstract: 本发明提供了一种聚己内酯/海藻酸钠复合材料及其制备方法和应用,涉及形状记忆材料技术领域。本发明由聚己内酯、第一含羰基改性剂、缚酸剂和溶剂经酰化反应得到改性聚己内酯;由海藻酸钠、第二含羰基改性剂、无机碱性试剂与溶剂经酰化反应得到改性海藻酸钠;将所述改性聚己内酯、第一光引发剂、第一光交联剂、紫外光吸收剂和溶剂混合后固化,得到聚己内酯光敏树脂层;将所述改性海藻酸钠、第二光引发剂、第二光交联剂和水混合后在所述聚己内酯光敏树脂层表面固化,得到聚己内酯/海藻酸钠复合材料。本发明制备的聚己内酯/海藻酸钠复合材料具有形状记忆性能、力学性能强且对热和二价阳离子具有双重刺激响应性能。
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公开(公告)号:CN109722004B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201811583954.4
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种可控自卷曲聚氨酯膜,该聚氨酯膜由聚氨酯层及聚氨酯‑二氧化硅纳米球复合层组成,厚度为30μm~80μm;所述聚氨酯‑二氧化硅纳米球复合层占膜材料总厚度的50%~90%。同时,本发明还公开了该聚氨酯膜的制备方法和应用。本发明采用单一聚合物制备类似双层结构,解决了两种聚合物时存在界面结合力弱的问题,避免了两层结构的剥离;并通过调节溶胀介质/不可溶胀介质的比例调控自卷曲行为,获得不同形状和尺寸的自卷曲结构,能够实现材料作为驱动器的应用。
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公开(公告)号:CN111808287A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010696900.X
申请日:2020-07-20
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种轴承用聚苯并噁唑多孔含油保持架材料及其制备方法,属于有机材料制备领域。本发明中,芳香族二元酸酐具有酸酐官能团,芳香族邻羟基二元胺中氨基的邻位含有酚羟基,该酚羟基较低温度(300℃以下)性质稳定,而在高温下(350℃及以上)能够与附近的酰亚胺环发生热重排反应脱除CO2分子转变为苯并噁唑片段,从而提高了轴承用聚苯并噁唑多孔含油保持架材料的强度和耐温等级,综合利用了“刚性堆垛”的物理堆砌成孔和“原位脱除CO2气体分子”的气相成核造孔两种机制,对多孔材料的孔性能进行调控和优化,大大降低了轴承用聚苯并噁唑多孔含油保持架材料的孔径范围及孔径分布宽度。
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