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公开(公告)号:CN104356273A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410591992.X
申请日:2014-10-29
Applicant: 上海大学
IPC: C08F212/08 , C08F226/06 , C08F2/44 , C08F2/26 , C08K9/04 , C08K3/36 , C08L25/08 , C08L69/00 , C08L25/06
Abstract: 本发明公开了一种用超浓乳液制备纳米二氧化硅复合材料的方法,首先将二氧化硅浸渍在油酸正丁酯进行表面改性,通过数次乙醇洗出过量的油酸正丁酯,再将改性的二氧化硅、苯乙烯、三烯丙基异三聚氰酸酯为油相,并以偶氮二异丁腈为引发剂,室温下滴加到以去离子水,十二烷基磺酸钠的水相中,在氮气保护下,得到果冻胶状超浓乳液,再转入离心试管中离心,除去上层气泡,然后通入氮气,并用橡皮塞密封,置于水浴中聚合反应,通过超浓乳液成功制备含不同质量分数的二氧化硅纳米复合材料。其添加到PC/PMMS/PS等透明树脂中,使其达到光扩散的效果,适用于包装、光学材料、塑料等都有很好抗紫外、耐候性。
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公开(公告)号:CN118883301A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411191428.9
申请日:2024-08-28
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种利用动态力学分析仪表征薄膜样品非等温蠕变的方法,包括:获取初始标准样品和初始待测样品,对初始标准样品和初始待测样品进行处理,获得标准样品和待测样品;通过动态力学分析仪对标准样品进行测试,获取标准样品随温度变化的测试伸长率,消除测试伸长率与理论伸长率的偏差,获取动态力学分析仪中夹具随温度变化的伸长率;基于动态力学分析仪对待测样品进行测试,获取待测样品的应变随温度的变化关系曲线,即非等温蠕变测试结果;根据夹具的伸长率修正非等温蠕变测试结果。本发明能够实现对薄膜样品在不同温度、应力等条件下的非等温蠕变分析。
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公开(公告)号:CN118086833B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410110825.2
申请日:2024-01-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜及其制备方法,属于合金材料及其制备技术领域。以含氧的CrCoNiO预合金化靶材为原料进行溅射,通过溅射参数的控制,得到氧原子掺杂量为12.5at.%的氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜。该CrCoNiO12.5薄膜能够在保持纳米晶高强度的同时获得超过50%压缩塑性而不在形变过程中产生任何剪切带。
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公开(公告)号:CN118086833A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410110825.2
申请日:2024-01-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜及其制备方法,属于合金材料及其制备技术领域。以含氧的CrCoNiO预合金化靶材为原料进行溅射,通过溅射参数的控制,得到氧原子掺杂量为12.5at.%的氧掺杂CrCoNiO12.5中熵合金薄膜。该CrCoNiO12.5薄膜能够在保持纳米晶高强度的同时获得超过50%压缩塑性而不在形变过程中产生任何剪切带。
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公开(公告)号:CN118064813A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410224951.0
申请日:2024-02-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种TiAlVNbSc系难熔高熵合金的均匀化退火方法,该方法包括以下步骤:将钛、铝、钒、铌和钪单质原料混合,抽真空、通入保护气,熔炼,得到TiAlVNbSc系难熔高熵合金;将TiAlVNbSc系难熔高熵合金切割成块状待处理合金;将块状待处理合金进行热处理:抽真空、通入保护气,两阶段加热,冷却,得到均匀化退火后的TiAlVNbSc系难熔高熵合金。与现有技术相比,本发明能够使合金具有更均匀的元素分布和更优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN115046842A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210387274.5
申请日:2022-04-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开一种磁场环境下的动态力学分析测试方法,包括以下步骤:校准仪器:对动态力学分析仪及其附带的夹具进行校准;组装:先组装辅助所述动态力学分析仪的模具,将待测样品贯穿所述模具固定安装到与所述动态力学分析仪所附带的夹具上;测试:通过所述动态力学分析仪对所述待测样品提供测试环境,并开始测试。本发明能够实现对磁性材料在不同温度、应变等条件下的动态力学性能参数的测试。
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公开(公告)号:CN114951691A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210312183.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 上海大学
IPC: B22F10/28 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B22F10/366 , C22C33/02 , C22C38/06 , C22C38/22 , G21C3/07
Abstract: 本发明公开了一种核燃料包壳用ZrC颗粒增强FeCrAl金属基复合材料的激光增材制造方法,通过调整ZrC第二相颗粒添加量并探索、调整并设定激光功率、激光扫描速率、送粉速率、抬升量、离焦量以及扫描策略等工艺参数,成功应用直接激光成型设备将一定粒径的ZrC颗粒和化学成分、粒径合适的FeCrAl基合金粉末以一定的比例均匀混合的ZrC‑FeCrAl基复合粉末熔覆成型,获得成型性良好且无明显缺陷的高致密ZrC颗粒增强FeCrAl基复合材料。该工艺方法能够使激光增材制造的FeCrAl基复合材料零件在保持较高强度的同时获得较高的塑性和均匀延伸率,为新一代容错事故堆包壳材料的研发及应用提供了一定的技术支持。
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公开(公告)号:CN105061848B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201510319909.8
申请日:2015-06-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种36V自限温加‑伴热电缆芯带材料及其制备方法,应用于功能性导电高分子复合材料制备的工艺技术领域。将聚乙烯辛烯异戊二烯、聚乙烯‑醋酸乙烯酯、三元乙丙橡胶、线性低密度聚乙烯、增容剂及各种导电填料按一定组成在密炼机中熔融共混,造粒后挤出成缆,经150‑250kGy辐照交联后得到低压聚合物芯带。材料导电性能在1‑100,具有较强PTC效应,发热功率可达到10W/m以上,可应用为24V自限温/加伴热带芯带。
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公开(公告)号:CN105175905A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510569496.9
申请日:2015-09-10
Applicant: 上海大学
IPC: C08L23/16 , C08L23/06 , C08L23/08 , C08L101/00 , C08L51/06 , C08L83/04 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K5/134 , C08K5/25 , H01B3/28 , H01B3/44 , H01B7/17
CPC classification number: C08L23/16 , C08K2201/003 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L2201/22 , C08L2203/202 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L2207/04 , C08L2312/06 , C08L23/06 , C08L23/0853 , C08L101/00 , C08L51/06 , C08L83/04 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K2003/2224 , C08K2003/2227 , C08K3/36 , C08K5/1345 , C08K5/25
Abstract: 本发明公开了一种电缆用抗撕裂无卤阻燃聚合物护套绝缘材料的制备方法,该材料按重量计主要由如下原料制成:三元乙丙橡胶100-200克;热塑性弹性体5-50克;中密度聚乙烯(PE)100-250克;乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)100-150克;相容剂10-50克;氢氧化铝145-265克;氢氧化镁145-265克;复合抗氧剂1-3克;气相法白炭黑10-20克;聚硅氧烷母粒1-3克。本发明的产品具有抗撕裂性能且具有优良的力学性能和耐气候性。按上述配方称量配料得到配合料;通过密炼机熔融共混,温度为160~175°C,时间为15~25分钟,然后通过挤出机造粒;将粒子通过挤出机挤出线材;再经过电子加速器进行辐照使聚合物交联改性,得到电缆用抗撕裂无卤阻燃聚合物护套绝缘材料,其抗撕裂强度达到15.2KN/m以上。
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公开(公告)号:CN104356274A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410591994.9
申请日:2014-10-29
Applicant: 上海大学
IPC: C08F212/08 , C08F2/26
Abstract: 本发明公开了一种超浓乳液制备硅-丙核壳光扩散剂的方法,首先将有机硅在强酸环境和水浴中开环,再将开环的有机硅、苯乙烯为油相,并以偶氮二异丁腈为引发剂。室温下滴加到以去离子水,十二烷基磺酸钠的水相中,在氮气保护下,得到果冻胶状超浓乳液。再转入离心试管中,离心后,除去上层气泡;然后通入氮气,并用橡皮塞密封,置于水浴中聚合反应。通过超浓乳液成功制备含不同质量分数的有机硅纳米复合材料。其主要用途为添加到PC/PMMS/PS等透明树脂中,使其达到光扩散的效果。测试结果显示随着有机硅量的增加,吸收越好,而可见光透过都很好,这样材料应用于包装、光学材料、塑料等都有很好抗紫外、耐候性。
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