一种高分子材料在压力条件下的水蒸气透过率测试方法

    公开(公告)号:CN112432887B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202011248437.9

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明涉及封装材料技术领域,具体涉及一种高分子材料在压力条件下的水蒸气透过率测试方法,包括以下步骤:S1、将待测的圆片状材料试片蒙盖在透湿杯的杯口,使透湿杯内所盛水体与外界空气隔绝;S2、将透湿杯放置在测量腔室的托架上,通过压力设备向透湿杯内注水实现透湿杯内部的可控高水压环境,水压大小可以通过压力设备上所带压力表实时读出;S3、在测量腔室内保持恒定的温度和湿度,使材料试片的上下两表面形成恒定的湿度差,水蒸气透过蒙盖在透湿杯杯口的材料试片进入干燥的测量腔室一侧,从而使透湿杯的重量持续下降;替代只能进行常压下水蒸气透过率测试的传统透湿杯,台阶状分界将该种新型透湿杯与现用的水蒸气透过率测试仪进行兼容。

    一种利用形状记忆高分子材料制备曲面压电复合材料的方法

    公开(公告)号:CN114497350A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111585268.2

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明涉及水声换能器技术领域,具体涉及一种利用形状记忆高分子材料制备曲面压电复合材料的方法,包括如下步骤:步骤1:根据所需形状和尺寸制作相应的形状记忆高分子材料浇注工装;步骤2:浇注形状记忆高分子材料并固化;步骤3:取出固化的形状记忆高分子材料,加温到其玻璃化温度以上使其软化后,用两块金属平板夹平,然后冷却成平板型形状记忆高分子材料;步骤4:将压电陶瓷平板牢固地粘贴在平板型形状记忆高分子材料上面;步骤5:沿着X方向对压电陶瓷进行一系列切割,再沿着Y方向对压电陶瓷进行一系列切割,此方法制备曲面压电复合材料,曲面均匀可控,制备工艺简单易行,适合大规模生产各种曲面压电复合材料。

    测井换能器模拟深井环境下电性能试验装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN114264905A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111552775.6

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明涉及测井换能器模拟深井环境下电性能试验装置、系统及方法,电性能试验装置,所述电性能试验装置结构基于测井换能器配套设计,其中的测井换能器设于电性能试验装置中,包括开盖模块、罐体主体结构。电性能试验系统,所述的电性能试验系统基于所述的电性能试验装置为中心搭建,包括配套的加压加温模块、电性能测试仪器,所述的配套的加压加温模块内包括有PLC控制系统。电性能试验方法,所述的电性能试验方法基于所述的电性能试验装置、所述的电性能试验系统为中心搭建。本发明所述的电性能试验装置、系统及方法可反映出换能器在实际工况下的电性能和参数,能明确科研方向,质量控制到位。

    一种曲面压电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106887517A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710182183.7

    申请日:2017-03-24

    CPC classification number: H01L41/37

    Abstract: 本发明涉及一种压电复合材料领域,尤其是一种曲面压电复合材料的制备方法。包括以下步骤:步骤一,将压电陶瓷块黏附于环氧玻璃布板上;步骤二,将步骤一得到的完成品的压电陶瓷块部分朝上,对压电陶瓷块进行切割,并在所有切割缝内浇注树脂;步骤三,切除环氧玻璃布基底,并对压电陶瓷块进行打磨抛光;步骤四,将步骤三所得完成品的一面涂敷适量的溶剂;步骤五,将步骤四所得的完成品在烘箱内烘制,完成后得到曲面压电复合材料。按照本发明所制备的曲面压电复合材料,制备尺寸精确,且制备工艺简单易行,适合大规模小面积曲面压电复合材料的生产。

    光纤余长产生方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106483617A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611140416.9

    申请日:2016-12-12

    CPC classification number: G02B6/4484

    Abstract: 本发明涉及光纤技术领域,尤其是一种光纤余长的产生方法。包括以下步骤:步骤一、根据需要的光纤余长确定光缆中光纤的总长度;步骤二、将光纤以螺线状的形式缠绕在圆柱形金属管上;步骤三、将缠绕绕有光纤的金属管置于烘箱中进行热处理;步骤四、将金属管从烤箱中取出,冷却后抽出金属管。本发明可以将光纤的余长均匀的分布到光纤套管中,不会造成光纤套管管径过大,也不会因为光纤局部应力过大而使光纤断裂。

    一种光纤水听器探头的灌注封装方法

    公开(公告)号:CN109397617B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201811220388.0

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种光纤水听器探头的灌注封装方法,其使得透声材料在灌装过程中充分进入到光纤环和弹性筒之间的缝隙内,提升了水听器探头生产的良品率以及其长时间使用的可靠性。将水听器探头在常压下进行灌注透声材料,在透声材料未固化时,将光纤水听器探头整体放入密闭容器内,密闭空腔内升压并保压,一定时间后,透声材料在密闭容器内完成固化,完成封装。

    水声换能器性能测试方法及水声换能器

    公开(公告)号:CN108225535B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201711417914.8

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本申请揭示了一种水声换能器性能测试方法及水声换能器,属于水声测量技术领域。该方法包括:在将水声换能器下水之前,在水声换能器已去污后的辐射面涂覆水溶性涂料;对辐射面涂覆有水溶性涂料的水声换能器进行干化处理;在水声换能器干化处理后,将水声换能器放入水中预定深度位置。本申请通过将水声换能器的辐射面涂覆有水溶性涂料,形成完整的漆膜,置于水中漆膜慢慢吸水、溶胀最后溶解,不会影响换能器的性能,还能让辐射面快速充分浸润形成水膜,极大节约了浸泡时间,省略了重复清洗、打水等步骤。

Patent Agency Ranking