一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门

    公开(公告)号:CN115059559A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210881818.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: F02K9/86

    摘要: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。

    一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门

    公开(公告)号:CN115059559B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210881818.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: F02K9/86

    摘要: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。

    一种柔性显示屏幕用UV固化丙烯酸酯压敏胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN117050690A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311079732.X

    申请日:2023-08-25

    摘要: 本发明提供了一种柔性显示屏幕用UV固化丙烯酸酯压敏胶及其制备方法,包括组分A和组分B,所述组分A按照重量百分含量计包括如下组分:丙烯酸酯软单体170‑190份,功能单体10‑30份,光引发剂0.4‑1.2份,增粘树脂16‑30份;所述组分B为多聚物固化剂0.4‑1.2份。本发明通过UV固化制备了一种可用于柔性显示屏幕的光学透明丙烯酸酯压敏胶,采用紫外固化系统使其具有快速固化反应、无溶剂污染、低成本、低能耗和室温下处理等关键优势,使用多聚物固化剂具有固化速度更快、混合更加均匀、提供更好的附着力和机械性能等优点。制备的压敏胶具有良好透明度,高柔性以及足够的界面粘接强度,满足柔性显示屏幕的多重特性要求和绿色环保理念,具有广阔市场应用前景。

    一种含羟基丙烯酸酯结构增容剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116622020A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310359183.5

    申请日:2023-04-06

    摘要: 本发明提供了一种含羟基丙烯酸酯结构增容剂及其制备方法,由如下重量份数的组分组成:长侧链丙烯酸酯单体50‑80份,含氟丙烯酸酯单体20‑50份,含羟基丙烯酸酯单体0‑10份,热引发剂0.5‑5份,链转移剂0‑5份,溶剂50‑300份。本发明提供的一种含羟基丙烯酸酯结构增容剂及其制备方法,是以丙烯酸酯类单体为主,通过热引发自由基共聚合的方式将含氟丙烯酸酯、长侧链丙烯酸酯、含羟基丙烯酸酯三种单体进行共聚,合成出一种可以为不相容石蜡‑含氟橡胶体系进行增容的丙烯酸酯增容剂,其可应用于石蜡‑含氟橡胶体系,通过引入含氟丙烯酸酯单体提升与氟橡胶的亲和性,通过含羟基丙烯酸酯调节官能度,从而可满足石蜡‑含氟橡胶体系作为包覆材料的使用需求。

    一种打破树脂基体对复合材料界面强度桎梏的碳纤维表面改性方法

    公开(公告)号:CN116516686A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310472575.2

    申请日:2023-04-27

    摘要: 本发明公开了一种打破树脂基体对复合材料界面强度桎梏的碳纤维表面改性方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、对碳纤维进行去浆、干燥处理;步骤二、将去浆碳纤维浸泡在酸性氧化液中进行预氧化处理,得到氧化碳纤维;步骤三、利用模板法制备中空胶囊并将其应用于氧化碳纤维表面,构筑由胶囊结构组成的界面相;步骤四、对步骤三改性后的碳纤维进行清洗与干燥。该方法巧妙利用了胶囊的中空结构实现了界面处的多变行为,在优化复合材料界面的同时作为增强组分有效强化复合材料中的基体部分,打开了界面改性新领域的大门,为实现界面强度优于树脂强度的复合材料的界面设计具有重要的理论意义和实际应用价值。

    一种利用聚合物囊泡改性碳纤维表面以同步增强增韧的方法

    公开(公告)号:CN116479657A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310472574.8

    申请日:2023-04-27

    摘要: 本发明公开了一种利用聚合物囊泡改性碳纤维表面以同步增强增韧的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、对碳纤维进行去浆、干燥处理;步骤二、将去浆碳纤维浸泡在过量的酸性氧化液中进行预氧化处理,得到氧化碳纤维;步骤三、利用模板法制备聚合物囊泡并将其分散于水中;步骤四、将碳纤维浸泡在上述聚合物囊泡的分散液中进行涂覆处理;步骤五、对改性后的碳纤维进行清洗与干燥。该方法结合了聚合物囊泡的可反应性与可变形性,通过对囊泡中聚合物结构的设计以增加囊泡与碳纤维及环氧树脂基体之间的相互作用,同时,囊泡在受力过程中可以发生变形、甚至撕裂以消耗大量能量,使得复合材料同步获得优异的抗冲击韧性。

    一种在碳纤维表面构筑多尺度柔-刚界面层以同步增强增韧的方法

    公开(公告)号:CN113136727B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110529859.1

    申请日:2021-05-14

    摘要: 一种在碳纤维表面构筑多尺度柔‑刚界面层以同步增强增韧的方法,所述方法包括如下步骤:对碳纤维进行清洗、干燥处理;对清洗、干燥后的碳纤维与过量的硝酸放入反应容器中进行氧化处理,得到表面带有大量羧基的碳纤维;利用支化聚乙烯亚胺的水溶液及金属‑有机骨架化合物的悬浮液在纤维表面共同构建多尺度的“柔‑刚”界面层结构;对改性后的碳纤维进行清洗与干燥。本发明结合了支化聚乙烯亚胺与金属‑有机骨架化合物各自的优势,通过多尺度“柔‑刚”的界面层结构与碳纤维及树脂基体间的化学反应有效地强化了碳纤维与树脂间的界面粘接性能。