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公开(公告)号:CN115627007A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211351418.8
申请日:2022-10-31
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高低温抗振动防隔热材料及其制备方法,首先制备多孔纤维并制成多孔纤维无纺布,蓬松结构便于与橡胶结合,然后,合成全新的橡胶生胶材料,生胶中包含磷元素,有利于最终材料在高温环境中的阻燃性能,如果快速燃烧会降低最终陶瓷/玻璃生成的比例,阻燃性能提高有助于提高最终陶瓷/玻璃的比例,橡胶生胶单体中含有羟基,有利于气相二氧化硅和硼酸与生胶结合,加入二氧化硅和硼酸以提高最终生成陶瓷的比例;同时,气相二氧化硅添加提高橡胶强度;最后将橡胶生胶涂刷到蓬松多孔纤维无纺布上,然后经过高温处理成多孔纤维增强泡沫橡胶复合材料,该复合材料兼具低密度、低温隔热、高温防热和抗振动性能的优异性能。
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公开(公告)号:CN112574374A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011378700.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高温聚氨酯橡胶及其制备方法,属于聚氨酯橡胶制造领域,也属于有机合成和改性技术领域,也属于柔性热防护技术领域。通过改变扩链剂和配合剂,使得两者协同影响聚氨酯橡胶的耐热性能,使得聚氨酯橡胶的耐热性能显著提高,同时,保持聚氨酯橡胶的力学性能、耐老化性能和良好的导电性能。通常,聚氨酯橡胶的扩链剂为二元胺或二元醇等包含两个N‑H键或O‑H键的化合物,在本发明中,以小分子多元胺包含两个以上N‑H键的化合物作为扩链剂,再添加羟基氧化铝即作为封端剂(链终止剂)也兼作配合剂使用。
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公开(公告)号:CN112521029A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011378681.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种提高玻璃纤维热导率的方法,采用超临界二氧化碳处理玻璃纤维,使得玻璃纤维表面粗糙度和极性官能团显著增加,随后用化学镀法在玻璃纤维表面制作一层金属镍层,这些工作显著提高了玻璃纤维的热导率,该项技术发明属于化学镀领域,也属于高温热防护技术领域。
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公开(公告)号:CN112457675A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011381922.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型耐高温硅硼氮橡胶及其制备方法,属于橡胶材料领域,也属于高温热防护材料领域。采用超临界法处理纳米二氧化钛,在纳米二氧化钛表面形成很多极性官能团,这些官能团能促进二氧化钛与橡胶直接形成极性键,将处理后的纳米二氧化钛添加到硅硼氮杂橡胶中,并测试添加后硅硼氮橡胶强度和耐热性的影响。通过超临界法处理纳米二氧化钛处理,提高硅硼氮杂橡胶的强度和耐热性能。
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公开(公告)号:CN111592238A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010378275.4
申请日:2020-05-07
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: C03C25/465 , C03C25/16 , C03C25/42 , C03C25/25
Abstract: 本发明涉及一种提高玻璃纤维软化点和高温辐射率的涂层材料及其制备方法和应用,属于高温热防护技术领域。对比未处理的玻璃纤维软化点是677℃实测值,室温辐射率0.77,并且高温段选取两个点600℃和650℃,其辐射率分别是0.63和0.61。处理后的玻璃纤维软化点显著升高到1210℃,测试改性后玻璃纤维的辐射率选择室温、600、650和1100和1200℃五个点,测试结果分别为0.81、0.79、0.78、0.74、0.76。这种涂层的形成使得玻璃纤维软化点提高了533℃,提高了接近80%;室温、600和650℃时辐射率分别提高了5%、25%和28%。随着测试温度进一步提高,未改性的玻璃纤维因为熔化而无法测量,但是其辐射率必然低于0.61,所以,相对于未改性的玻璃纤维辐射率,改性后的玻璃纤维在1100和1200℃时的辐射率至少提高了18%和25%。
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公开(公告)号:CN105464839B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201410513227.6
申请日:2014-09-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 杨若丽 , 朱广生 , 张凤立 , 陈红波 , 高波 , 陈瑛 , 张延瑞 , 高雅 , 靳佳波 , 陈志会 , 顾胜 , 宁雷 , 郑浩 , 廖锡广 , 葛欣 , 闫海建 , 傅丹
Abstract: 本发明涉及防隔热结构技术领域,具体涉及一种模压塑型的波纹式柔性火焰隔离装置,目的是解决热发射火箭尾舱容易受到发动机火焰起飞段后效反卷及长时热辐射的破坏性影响的问题。其特征在于,它整体为圆环状结构,在圆环状结构上设置有内剪边、外剪边和波纹结构;内剪边位于圆环状结构最内侧,内剪边与火箭发动机喷管法兰固定连接;波纹结构位于内剪边的外侧;外剪边位于波纹结构外侧,外剪边与火箭尾舱下端面固定连接;内剪边用于与火箭发动机紧密贴合,外剪边用于与火箭尾舱紧密贴合,波纹结构用于为火箭发动机的摆动提供空间。本发明不仅完成了对摆动的发动机喷管进行柔性补偿,还实现整体防辐射热、防火焰回流烧蚀的功能,具有良好的综合性能。
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公开(公告)号:CN112482025B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011381943.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种提高氧化锆纤维热导率的方法,特别涉及一种新型多层高热导率涂层材料及其制备方法,这种热防护材料主要是应用于仪器及设备的防热/导热,属于高温热防护领域。在本发明中调高真空镀铝设备的功率(即提高脉冲电流),使得蒸发出来的铝原子具有更高的温度;降低真空环境中氧化锆纤维与铝靶材之间的距离,使得更高温度的铝原子接触氧化锆纤维表面;降低蒸发铝的时间;增加蒸发铝的次数。
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公开(公告)号:CN111548192B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010377599.6
申请日:2020-05-07
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: C04B41/81
Abstract: 本发明涉及一种提高氧化锆纤维辐射率的涂层及其制备方法,使得更多热量反射出去而不是被氧化锆纤维吸收,属于氧化锆纤维高温热防护材料技术领域。目的是为了提高氧化锆纤维的高温辐射率,在室温下在氧化锆纤维表面涂覆一层涂层,然后,涂层在高温环境下反应生成高温反射涂层。未处理的氧化锆纤维,在1600℃下的辐射率为0.63,而高温处理处理的氧化锆纤维1600℃下的辐射率为0.83。
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公开(公告)号:CN111534124B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010377612.8
申请日:2020-05-07
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种高温可发橡胶热防护材料及其制备方法,这种橡胶材料在高温环境中可以快速发泡成耐高温材料,这涉及的是新型橡胶材料技术领域,也是高温热防护材料技术领域。没有添加无机填料的氟橡胶也采用相同的工艺硫化后测试了各项性能,测量结果表明:没有添加无机填料的氟橡胶邵氏硬度是68,拉伸强度6.9MPa,耐温性是317℃,耐高温性能背面温升495℃;添加无机填料的氟橡胶邵氏硬度为89,添加无机填料的氟橡胶拉伸强度是23.6MPa,耐温性是355℃,耐高温性能背温只有27℃,并且能看到添加无机填料的氟橡胶的厚度明显增厚,这种在高温可发泡的橡胶具有非常好的耐瞬时高温的性能。
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公开(公告)号:CN112482025A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011381943.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种提高氧化锆纤维热导率的方法,特别涉及一种新型多层高热导率涂层材料及其制备方法,这种热防护材料主要是应用于仪器及设备的防热/导热,属于高温热防护领域。在本发明中调高真空镀铝设备的功率(即提高脉冲电流),使得蒸发出来的铝原子具有更高的温度;降低真空环境中氧化锆纤维与铝靶材之间的距离,使得更高温度的铝原子接触氧化锆纤维表面;降低蒸发铝的时间;增加蒸发铝的次数。
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