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公开(公告)号:CN110843292B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201911046959.8
申请日:2019-10-30
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B32B25/16 , B32B25/04 , B32B7/14 , B32B3/26 , B32B3/24 , B32B33/00 , B32B37/12 , C08L23/16 , C08L61/06 , C08J9/10
Abstract: 本发明涉及一种用于吸声的双层三元乙丙橡胶多孔材料及其制备方法,该材料包括粘连连接的一层微孔发泡EPDM泡沫和一层带空腔的EPDM薄板;制备方法,包括:(1)将EPDM母料、发泡剂、硫化剂放入密式炼胶机中混炼,得到混合物A;(2)将混合物A放入平板硫化机压片成型,得到片状混合物B;(3)将混合物B放入鼓风烘箱中发泡,制得微孔发泡EPDM泡沫;(4)将微孔发泡EPDM泡沫与带空腔的EPDM薄板粘连连接。与现有技术相比,本发明除了满足吸声系数幅值的提高,而且能够通过改变一些变量调控吸声频率的范围,特别在中低频范围(400‑1500Hz)内吸声性能优异,而且制备工艺简单,花费成本较低,易于商业化。
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公开(公告)号:CN117485290A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311487770.9
申请日:2023-11-09
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明属于汽车减振降噪技术领域,尤其涉及一种局域共振型的超材料雨刮片,包括:雨刮片本体,所述雨刮片本体中央沿长度方向开设有第一空腔,所述第一空腔内侧沿长度方向等间距固定连接有若干个降振结构;所述降振结构包括若干个周向等间距排列的连接臂结构,所述连接臂结构一端与所述第一空腔内侧固定连接,所述连接臂结构另一端固定连接有同一共振结构,所述共振结构中心固定连接有局域共振振子。利用这些结构,本发明实现了一种结合了超材料设计理念,能够抑制雨刮片在实际运动过程中产生的振动,降低刮刷过程中产生的噪声,提高清洁效果的局域共振型的超材料雨刮片。
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公开(公告)号:CN116994550A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311080790.4
申请日:2023-08-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G10K11/168
Abstract: 本发明属于声学超材料板技术领域,尤其涉及一种电机包裹双层超材料板,包括:上层板以及下层板,下层板与上层板之间设置有谐振器组;上层板包括上下设置的第一上板与第一下板,第一上板与第一下板之间设置有第一间隙,第一上板与第一下板之间通过四个第一支柱固接,下层板包括上下设置的第二下板与第二上板,第二下板与第二上板之间设置有第二间隙,第二下板与第二上板之间通过四个第二支柱固接,谐振器组设置在第二上板与第一下板之间。本发明从结构上改变了双层板的声学特性,提高了双层板的整体隔声量,同时,可以通过调节不同的参数得到所需要的声学特性。
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公开(公告)号:CN113092276A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110258330.0
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明涉及一种热塑性弹性体加速蠕变测试方法,包括步骤:1)在测试的温度区间内对热塑性弹性体进行恒力蠕变拉伸测试,获取热塑性弹性体的蠕变曲线;2)垂直移动热塑性弹性体的蠕变曲线的各段温度步的曲线,消除热膨胀的影响;3)排除各段温度步的曲线的过渡区域中不确定的蠕变;4)对参考温度下的各温度步的曲线进行水平移动,获取一条参考温度下的热塑性弹性体的蠕变主曲线,完成热塑性弹性体加速蠕变测试。与现有技术相比,本发明具有操作简易,节省费用,预测长期蠕变更有效等优点。
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公开(公告)号:CN117683180B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202311731369.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08F279/02 , C08F283/04 , C08F222/02 , C08J3/24 , C08L9/02
Abstract: 本发明公开了一种高强韧的热塑性弹性体材料的制备方法及回收方法,涉及高分子材料加工技术领域。本发明包括以下步骤:将橡胶与过量的硫化剂反应,生成全硫化橡胶粉末;将橡胶粉末与未硫化橡胶混合,获得具有非均质交联网络的橡胶;将马来酸、氧化锌和具有非均质交联网络的橡胶混合。本发明采用了包括建立非均质交联网络和引入锌盐离子键两种非填充增强方法,通过简单的工艺流程,制备了高强韧TPV。这种高强韧TPV具有优异的力学性能,其拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量与普通TPV相比提高效果显著,且具备较好的可回收性能,回收方法采用熔融成型方法,可稳定连续生产,也无需使用任何特殊的加工设备,回收的TPV力学性能基本不变。
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公开(公告)号:CN111057311B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201911415823.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/16 , C08K5/134 , C08K3/04 , C08L77/02 , C08L23/06 , C08K5/526 , C08K5/527 , C08L7/00
Abstract: 本发明涉及具有高介电常数低介电损耗的热塑性硫化胶基复合材料及制备方法,该复合材料由热塑性硫化胶和导电填料组成,该复合材料的微观结构为海‑岛结构,以热塑性硫化胶的塑料相为基体,以热塑性硫化胶的橡胶粒子为分散相,导电填料选择性分散于塑料相中。与现有技术相比,本发明中导电填料选择性分布于热塑性塑料基体中,可在引入填料时,仍维持复合材料良好的力学性能及其回弹性,另一方面,橡胶分散相的存在抑制了导电网络的构建,在热塑性硫化胶中的塑料基体中形成微电容结构,进一步提高热塑性硫化胶的介电性能,同时维持其低介电损耗性能;本发明可通过调控导电填料含量提高其介电常数,而保持介电损耗在较低水平,并兼具良好的回弹性。
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公开(公告)号:CN113415004A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110505615.X
申请日:2021-05-10
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B29C73/02 , B29C73/24 , F16L55/1645 , F16L55/18
Abstract: 本发明属于智能机器人领域,公开了一种管道损伤修补机器人,使得与管道修补的相关工程量大大降低,因而使得资金投入极大减少、工程周期极大缩短包括车体、驱动单元、修补单元以及控制单元,车体用于在管道内行进,车体具有车前部,驱动单元设置在车前部,具有转矩输出轴,修补单元设置在转矩输出轴上,修补单元包括第一驱动齿轮和修补直齿杆;控制单元包括第一驱动开关、补胶开关和紫外固化开关,第一驱动齿轮用于驱动修补直齿杆移动,修补直齿杆的一端具有补胶枪,另一端具有紫外固化灯,第一驱动开关用于控制第一驱动电机,补胶开关用于控制补胶枪,紫外固化开关用于控制紫外固化灯。
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公开(公告)号:CN111057311A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911415823.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/16 , C08K5/134 , C08K3/04 , C08L77/02 , C08L23/06 , C08K5/526 , C08K5/527 , C08L7/00
Abstract: 本发明涉及具有高介电常数低介电损耗的热塑性硫化胶基复合材料及制备方法,该复合材料由热塑性硫化胶和导电填料组成,该复合材料的微观结构为海-岛结构,以热塑性硫化胶的塑料相为基体,以热塑性硫化胶的橡胶粒子为分散相,导电填料选择性分散于塑料相中。与现有技术相比,本发明中导电填料选择性分布于热塑性塑料基体中,可在引入填料时,仍维持复合材料良好的力学性能及其回弹性,另一方面,橡胶分散相的存在抑制了导电网络的构建,在热塑性硫化胶中的塑料基体中形成微电容结构,进一步提高热塑性硫化胶的介电性能,同时维持其低介电损耗性能;本发明可通过调控导电填料含量提高其介电常数,而保持介电损耗在较低水平,并兼具良好的回弹性。
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公开(公告)号:CN119039772A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410496517.8
申请日:2024-04-24
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种高回弹的密封弹性体材料及其制备方法与应用,将热塑性弹性体、橡胶原料和马来酸酐接枝聚合物相容剂作为原料进行熔融共混,加入硫化剂、硫化助剂进行动态硫化反应,得到初步产物;再加入纳米填料继续进行共混直至扭矩稳定,得到高回弹TPV材料,即目标产物。与现有技术相比,本发明使用热塑性弹性体为基体制备TPV,并使用聚合物增容和纳米填充的手段实现TPV回弹性和综合力学性能提升。
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公开(公告)号:CN116702560A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310822494.0
申请日:2023-07-06
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种基于蒙特卡洛‑区域生长算法的弹性体材料力学性能检测方法,包括:通过原子力显微镜照片获得获取热塑性硫化胶(TPV)材料的分散相的分布信息;基于TPV材料的分散相的分布信息,应用蒙特卡洛‑区域生长算法,构建相应的细观代表性体积单元(RVE)模型,用于输出粒子分布信息;根据粒子分布信息,在仿真软件中搭建TPV材料仿真模型,结合各相材料的力学性能参数,仿真得到TPV材料的应力应变曲线,即得到TPV材料的力学性能检测结果。与现有技术相比,本发明基于蒙特卡洛‑区域生长算法,以建立出能够准确反映TPV真实细观结构的REV模型,并结合仿真软件模拟计算,从而准确可靠地检测弹性体材料的力学性能。
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