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公开(公告)号:CN110951262A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911169286.5
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: C08L83/07 , C08L83/04 , C08J5/18 , C08J3/24 , C08G77/20 , C08G77/18 , C08G77/06 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种新型聚硅氧烷型吸氢聚合物薄膜材料的制备方法,在一定温度和时间下通过硅醇缩合的方法对含有贵金属催化剂的聚乙烯基硅氧烷树脂进行交联固化,得到具有弹性的吸氢材料;本发明使用了硅醇缩合方法对乙烯基树脂进行交联得到吸氢聚合物,由于硅醇缩合反应体系与吸氢聚合物的功能部分(乙烯基)以及催化部分(Pd催化剂)相互独立,因此固化反应不消耗乙烯基,也不减小体系的饱和吸氢量;另外由于Pd催化剂不为硅醇缩合反应催化剂,因此体系的操作时间只和加入硅醇缩合催化剂的时间和和加入的催化剂量有关,体系的操作时间可根据实际使用情况调控,方便了实际的使用。
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公开(公告)号:CN110938029A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911302485.9
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: C07D209/48 , C07D487/04 , C07F7/10 , C08G73/06
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,公开了一类六元脂环酰亚胺衍生物单体,包括端基六元脂环酰亚胺单体和分子内六元脂环酰亚胺单体,其化学通式分别为:本发明还公开了六元脂环酰亚胺衍生物单体的制备方法,其制备方法简单易行、原料成本低。本发明公开了六元脂环酰亚胺衍生物单体在邻苯二甲腈树脂固化工艺方面的应用,通过六元脂环酰亚胺衍生物单体与邻苯二甲腈树脂的原料之间的协同固化作用,实现邻苯二甲腈树脂的低温高效固化。
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公开(公告)号:CN110829316A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911119806.1
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: H02G3/22 , H02G15/013
Abstract: 本发明公开了扁平电缆穿舱密封装置,通过设计密封座实现了扁平电缆与密封舱盖的连接和密封,只需在密封舱盖上留出密封座所需的紧固件螺纹孔,扁平电缆密封装置即可与密封舱盖连接,无需对密封舱盖表面进行其它加工或设计特殊形状的密封舱盖;对密封面形状进行了优化设计,密封座设计有锥角20°的锥形孔,弹性密封块的下部圆台锥角相应地调整为21°,可以提升弹性密封块与密封座腔体内锥形面和扁平电缆的接触压力,提高密封可靠性;同时设置第一圆柱段空腔、第二圆柱段空腔,留出足够空间使体积不可压缩的弹性密封块始终压缩在密封座空腔内,不因为空间不足使橡胶密封块填充到密封座与密封压盖之间的空隙,避免使弹性密封块局部产生破坏。
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公开(公告)号:CN119820926A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510175257.9
申请日:2025-02-18
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于形状记忆行为调控预紧力的复合材料及其调控方法,复合材料包括逐层叠加或交互叠加的超弹性泡沫层和形状记忆多孔结构层;本申请中复合材料采用的形状记忆多孔结构层的材料,具有可编程、智能调控性能等特性,通过形状记忆多孔结构层与超弹性泡沫层的复合,可以实现装配体间预紧状态的调控,利用该复合材料代替传统的超弹性多孔泡沫层,保证原有防护和预紧效果的前提下,还可以解决在服役过程中由于外部环境引起的预紧状态变化的问题,避免了预紧状态变化后通过拆除装配体进行预紧状态调控的繁琐步骤,实现了更智能、更便捷、更可控的调控方式。
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公开(公告)号:CN115646158B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211231285.0
申请日:2022-10-09
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种具有高效吸氢效果的块体吸氢剂及其制备方法,涉及吸氢材料制备技术领域;该块体吸氢剂包括乙烯基聚硅氧烷和粉体吸氢剂,乙烯基聚硅氧烷和粉体吸氢剂的质量比为2~15:98~85;该块体吸氢剂的制备方法为:S1先制备聚硅氧烷,并将制得的聚硅氧烷溶解于溶剂中,得到混合溶液;S2将混合溶液加入粉体吸氢剂中,搅拌均匀后加入固化剂以及催化剂,并不断搅拌;待混合均匀后,蒸发溶剂,得到粉末,将粉末模压、脱模、固化后即得块体吸氢剂;该块体吸氢剂根据使用需求可以加工成具有所需形状尺寸的块体,具有高的饱和吸氢量以及吸氢速率,可作为氢气吸收材料广泛用于核工业以及电器元件领域。
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公开(公告)号:CN114316276B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210039327.4
申请日:2022-01-13
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: C08G77/398 , C08G77/16 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明提供了一种具有低湿度敏感性高饱和吸水量的材料及其制备方法,涉及吸水材料制备技术领域;将羟基硅氧烷和含硼化合物混合物进行反应,制得一种低湿度敏感高吸水量的材料,其中,所述羟基硅氧烷选自含有羟烷基的化合物、含有硅醇结构的化合物、含有羟烷基以及硅醇的聚合物中的任意一种;所述含硼化合物选自硼酸、硼酸酐和硼酸酯的任意一种或几种;制得的吸水材料在低湿度环境下具有良好的吸湿活性,且在相对湿度为4%的环境下,饱和吸水量大于55wt%,同时其吸附水后的饱和材料在干燥氮气下的脱水温度大于80℃,具有较高的热稳定性。
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公开(公告)号:CN116380640A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310306384.9
申请日:2023-03-27
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种可长期力监测的材料松弛试验加载装置,包括测力外筒、上盖板、下盖板、上压头、下压头、激振器、激光测振仪、模态测试系统。本发明通过测力外筒、下盖板、下压头、压缩试件、上压头、上盖板构建对压缩试件的力加载的结构,并结合激振器、激光测振仪,可以对测力外筒的特征模态频率采用非接触的激光测振方式进行测量,减少粘贴传感器带来附加质量带来的影响;并且将测试系统与加载装置分离设计,测试系统通过离线检定保证长期使用精度,最终可实现数年期加载力的准确测试。
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公开(公告)号:CN114316276A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210039327.4
申请日:2022-01-13
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: C08G77/398 , C08G77/16 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明提供了一种具有低湿度敏感性高饱和吸水量的材料及其制备方法,涉及吸水材料制备技术领域;将羟基硅氧烷和含硼化合物混合物进行反应,制得一种低湿度敏感高吸水量的材料,其中,所述羟基硅氧烷选自含有羟烷基的化合物、含有硅醇结构的化合物、含有羟烷基以及硅醇的聚合物中的任意一种;所述含硼化合物选自硼酸、硼酸酐和硼酸酯的任意一种或几种;制得的吸水材料在低湿度环境下具有良好的吸湿活性,且在相对湿度为4%的环境下,饱和吸水量大于55wt%,同时其吸附水后的饱和材料在干燥氮气下的脱水温度大于80℃,具有较高的热稳定性。
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公开(公告)号:CN110819115B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911167889.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开一种具有高效自修复特性的聚硅氧烷及其制备方法,所述具有高效自修复特性的聚硅氧烷包括以下原料:含氮苯硼酸和端羟基聚硅氧烷,所述氮苯硼酸与端羟基聚硅氧烷的重量比为1:40。本发明可以通过化学反应得到具有自修复特性的聚硅氧烷。所得聚合物的拉伸强度大于3.0 MPa,断裂伸长率大于110%,切割试样在室温环境下放置24 h后力学性能至少恢复至切割前的91%。
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公开(公告)号:CN111420647A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010381747.1
申请日:2020-05-08
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02 , B32B15/088 , B32B15/09 , B32B15/20 , B32B27/02 , B32B27/10 , B32B27/12 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B27/36 , B32B29/00 , B32B3/08 , B32B3/12 , B32B3/24 , B32B5/02 , B32B37/06 , B32B37/10
Abstract: 本发明公开了一种抗冲击、高吸附量的分子筛复合结构,包括蜂窝填充分子筛吸附剂、上表面板、下表面板;并且蜂窝填充分子筛吸附剂位于上表面板和下表面板之间;本申请还涉及制备抗冲击、高吸附量的分子筛复合结构的方法,方法包括分子筛吸附剂活化处理、将分子筛吸附剂颗粒或粉体填充于蜂窝骨架中、将蜂窝填充分子筛吸附剂置于上下表面板之间得到预制件、将预制件送入模具中固化;本申请方法所制得的分子筛复合结构可具有较大尺寸,抗冲击能力得到大幅提高,同时避免其在运输、使用过程中发生碎裂、掉粉;另一方面,相对于颗粒包装,复合结构在单位体积内的饱和吸附量亦有进一步提高;本申请方法可制成大尺寸复杂形状的复合结构件。
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