-
公开(公告)号:CN118566037B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411057380.2
申请日:2024-08-02
IPC分类号: G01N3/303 , G01N3/08 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种基于落锤撕裂试验预测止裂钢止裂温度的方法,属于船体结构钢断裂与止裂技术领域;本发明首先开展不同厚度、不同强度等级的止裂钢双重拉伸试验,获得大量止裂温度Tk,或者基于已有的止裂钢数据获得止裂温度Tk;针对每个规格和强度等级的止裂钢,开展系列落锤撕裂试验,获得落锤撕裂韧脆转变曲线和落锤撕裂转变温度FATT50;进一步分析特征止裂温度Tkca6000和落锤撕裂转变温度FATT50的相关性,建立相关性模型,进而通过落锤撕裂转变温度FATT50实现对止裂温度的快速预测。本发明能够通过小尺寸落锤撕裂实验满足止裂钢研发和试制阶段对止裂温度的初始评价,为实现止裂钢大规模应用、提升超大型集装箱船运营安全性提供重要的基础输入。
-
公开(公告)号:CN118913006A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411248904.6
申请日:2024-09-06
摘要: 本发明提供了一种具有结构强化的换热板片及其制造方法,所述换热板片包括上板体、下板体,所述上板体朝向下板体的一侧设置流道,和/或,所述下板体朝向上板体的一侧设置流道,使得所述上板体、下板体之间共同形成介质通道;所述上板体、下板体之间设置增强板,所述上板体、增强板、下板体连接为一体;本发明一方面提高了换热板片的强度,提升其耐压能力,使得换热板片具有足够的强度来支持其被加工形成曲面结构,实现曲面结构的设计和制造;另一方面在换热板片组装过程中,由于增强板能够提供较大面积的过渡连接,上板体、下板体之间无需严格对齐,有利于降低换热板片的装配难度。
-
公开(公告)号:CN118879076A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411114157.7
申请日:2024-08-14
IPC分类号: C08L83/04 , C08K5/544 , C08K5/5465 , C08K3/16
摘要: 本发明属于硅橡胶材料制备技术领域,具体涉及一种可在水中重复粘附的改性硅橡胶材料制备方法,先基于3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷与盐酸多巴胺反应生成的KH560‑DA化合物,或者,基于异氰酸丙基三乙氧基硅烷与盐酸多巴胺反应生成IPTS‑DA化合物,再与无水三氯化铁共同掺入硅橡胶中制备得到改性硅橡胶材料,通过合成含有邻苯二酚基团的硅烷偶联剂提供改性硅橡胶的粘附性能,通过三价铁离子提升硅橡胶材料的内聚力,减少在外力作用下的剥离或分层现象,保持粘附界面的完整性;其借助邻苯二酚基团强烈的非共价相互作用与硅橡胶的内聚力作用,制备的水下具有粘附性能的硅橡胶材料,能够提升基于该材料制备的仿生吸附结构的密封性和吸附稳定性。
-
公开(公告)号:CN118852974A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410956069.5
申请日:2024-07-17
IPC分类号: C09D183/04 , C09D5/16 , C09D7/61
摘要: 本发明提供一种表面具有梳型结构的防污涂层及其制备方法,所述防污涂层包括甲组分、乙组分、丙组分;按照重量份原料组成,所述甲组分包括:羟基有机硅树脂20~40份、小分子硅油5~10份、疏水型纳米二氧化硅10~20份、防污活性分子10~20份、颜料3~5份、溶剂10~20份、触变剂3~5份;所述乙组分包括:交联剂1~5份、催化剂0.1~0.5份、溶剂5~10份;所述丙组分包括:长链含氟硅烷偶联剂10‑20份、醇溶剂60‑80份和去离子水6‑8份;所述防污涂层的制备方法包括如下步骤:将甲组分、乙组分进行混合,将混合液涂覆在基体上后,在未完全固化的防污涂层表面喷涂丙组分,固化得防污涂层。本发明的防污涂层具有梳型绒毛结构,进一步强化涂层的超疏水特性,实现更好的减阻防污效果。
-
公开(公告)号:CN118813044A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410793005.8
申请日:2024-06-19
摘要: 本发明提供一种新型噻吩类共轭微孔聚合物吸波材料及其制备方法,所述吸波材料由共轭微孔聚合物和聚吡咯组成,所述共轭微孔聚合物由二溴噻吩类单体、硼酸酯单体通过钯催化剂的作用下偶联聚合反应而成,通过聚吡咯在共轭微孔聚合物孔中的限域聚合,得到具有网状结构的聚吡咯。本发明通过在共轭微孔分子骨架上引入芳杂环分子,合成了含噻吩基团的共轭微孔聚合物,并通过限域聚合的方法,将聚吡咯引入共轭微孔聚合物的纳米孔中,制备了新型噻吩类共轭微孔聚合物,然后再通过调控聚吡咯和共轭微孔聚合物的比例,获得电磁吸波性能优异的新型共轭微孔聚合物吸波材料。
-
公开(公告)号:CN118812584A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410793273.X
申请日:2024-06-19
IPC分类号: C07F7/28
摘要: 本发明提供一种大分子钛酸酯偶联剂及其制备方法,由小分子钛酸酯偶联剂和二元醇单体采用酯交换缩聚法得到,在氮气气氛下,采用梯度升温的方式进行聚合而成,合成步骤为:在氮气气氛中,将小分子钛酸酯偶联剂和二元醇单体加入到三口烧瓶中,三口烧瓶通过油浴加热,首先,将加热温度由室温升至60~120℃,保温3~5h,然后继续加热至140~160℃,反应3~5h,然后继续加热至175~180℃,反应1~3h。本发明通过小分子钛酸酯偶联剂和二元醇单体采用酯交换缩聚法得到大分子钛酸酯偶联剂,该类偶联剂由于其分子量大及线性/支化结构的特点,可避免钛酸酯偶联剂结构中的烷氧基易与空气中的水汽接触而发生水解的问题,并且大分子偶联剂结构中仍含有特征官能团,可保留偶联剂的功能性。
-
公开(公告)号:CN118812533A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410792341.0
申请日:2024-06-19
IPC分类号: C07D471/14 , C23F11/14
摘要: 本发明提供了一种氮杂吡嗪并菲咯啉小分子有机缓蚀剂及其制备方法,所述氮杂吡嗪并菲咯啉小分子有机缓蚀剂为Dppz‑3py或Dppz‑4py或Dppz‑md;Dppz‑3py的分子结构式为:#imgabs0#Dppz‑4py的分子结构式为:#imgabs1#Dppz‑md的分子结构式为:#imgabs2#本发明提供了系列新型氮杂吡嗪并菲咯啉类防腐缓蚀剂,其合成成本低廉,操作简单,缓蚀性能高效,在15%盐酸酸化体系中表现出高效的防腐蚀效果,不仅丰富了有机缓蚀剂的种类,还有效提升了该类材料的缓蚀特性。
-
公开(公告)号:CN118744268A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411126803.1
申请日:2024-08-16
IPC分类号: B23K9/16 , B23K9/32 , B23K103/14
摘要: 本发明提供一种钛合金高效大熔敷高韧性窄间隙的焊接方法及装置,焊接方法包括:焊接坡口根部长度为4~6mm,坡口角度为3~6°,钝边厚度为8~12mm,根部半径为1~2mm;打底焊为K‑TIG焊接,焊接电流为390~450A,焊接速度为90~110mm/min;填充焊为K‑TIG填丝焊接,焊接电流为400~500A,焊接速度为90~100mm/min;盖面焊为自动TIG填丝焊接,焊接电流为180~200A,焊接速度为70~90mm/min;在焊接过程中引入磁场使钨极发生周期性摆动。本发明所述的钛合金高效大熔敷高韧性窄间隙的焊接方法,解决了侧壁未融合问题,提高了焊接熔敷效率和焊接接头的冲击韧性。
-
公开(公告)号:CN118737606A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410773062.X
申请日:2024-06-17
摘要: 本发明提供一种各向异性粘结钕铁硼磁体及制备方法,制备方法包括以下步骤:将各向异性钕铁硼磁粉与粘结剂树脂进行混合造粒;将混合造粒好的磁粉制成预成型坯体;将预成型坯体放入磁场成型压机模具中,开启超声波焊接,设置超声波能量为800~1500J,时间为4~10s,施加取向磁场;压制成型,固化冷却、顶出脱模,得到取向方向为径向的各向异性粘结钕铁硼磁体。本发明所述的各向异性粘结钕铁硼磁体的制备方法,超声波焊接会使磁粉表面包覆的粘结剂在数秒内升温呈低粘度状态,极短时间内满足磁粉取向、粘结剂固化等温度条件,同时避免磁粉长时间受热氧化;停止超声波焊接、施加压力,粘结剂树脂会快速固化,磁体成型效率高,取向度好。
-
公开(公告)号:CN118737345A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411233058.0
申请日:2024-09-04
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/17 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及材料断裂失效研究技术领域,具体为一种基于止裂钢韧脆转变温度对止裂韧性的预测模型,包括以下具体步骤:S1:在高强度止裂钢板厚方向取冲击试样;S2:对试样进行系列温度示波冲击试验;S3:获得起裂功韧脆转变温度Ka;S4:实测得高强度止裂钢止裂韧性Kca;S5:使用起裂功韧脆转变温度Ka及止裂韧性Kca进行拟合,得到公式1:Kca=A+B*Ka;S6:将起裂功韧脆转变温度Ka带入公式1即可获得对应高强钢止裂韧性Kca。本发明通过预测模型可以简单有效的预测出高强度止裂钢的止裂韧性,无需再进行大量双重拉伸试验,节约了试验时间和费用,具有简单、高效的特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-