一种航天器空间可多次反复对接方法

    公开(公告)号:CN103224037B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310182680.9

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 一种航天器空间可多次反复对接方法,涉及一种微小航天器空间对接方法。本发明在柔性展开装置的表面涂覆压敏胶或壁虎胶;然后将上述柔性展开装置以折叠的形式在发射时密闭储存在航天器发射舱里,进入预定轨道后,打开密闭装置,伸出折叠的柔性展开装置,同时慢速展开,当柔性展开装置碰触到另一航天器时通过压敏胶或壁虎胶与目标航天器实现粘接。本发明采用柔性慢速展开装置缓冲飞行速度和对接力,采用压敏胶或壁虎胶,空间在轨将两个航天器粘接连为一个整体,又可方便地从航天器表面剥离,实现航天器的分离,并且可以多次实现航天器的对接和分离;能够提高航天器对接的灵活性、可靠性和成功率,以及降低对接方式的难度。

    一种超疏水颗粒/壳聚糖骨架复合吸油海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN103601907B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310592631.2

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 一种超疏水颗粒/壳聚糖骨架复合吸油海绵的制备方法,涉及一种超疏水吸油海绵的制备方法。本发明的超疏水吸油壳聚糖海绵的制备方法步骤如下:(1)采用冷冻干燥法制备壳聚糖三维网络海绵。(2)合成超疏水PMHOS。(3)将步骤2中的超疏水PMHOS粉末组装到三维网状壳聚糖表面,得到超疏水壳聚糖三维网络海绵。本发明制备的壳聚糖三维网络结构是一种三维网状具有形状记忆功能海绵,可以反复压缩、释放,进而具有吸收液体的功能。本发明制备的壳聚糖超疏水吸油海绵的面积为1cm2-80dm3,三维多孔尺寸在0.5μm-1cm,疏水性粉颗粒的直径在0.1-50μm。

    一种可电响应自修复超疏水特性的形状记忆材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103881306A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410114840.0

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种可电响应自修复超疏水特性的形状记忆材料的制备方法,所述方法步骤如下:一、模板的制备:在金属片表面电镀一层多孔金属作为材料微形貌的模板;二、电致形状记忆超疏水材料的制备:配制环氧树脂固化体系,并向其中加入增韧剂和导电炭黑,然后将配制好的环氧树脂体系以及模板放入金属模具固化,固化后脱去氢气泡模板,即得具有微形貌的环氧树脂材料。该方法制备的材料可通过通电自修复由于物理损伤导致材料微形貌的形变而引发的超疏水特性的消失。这种方法简单可行,可以极大地增加超疏水材料的使用寿命,增强材料的耐久度。

    一种可化学自修复超疏水特性的具有微形貌材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103881125A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410114838.3

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种可化学自修复超疏水特性的具有微形貌材料的制备方法,所述方法步骤如下:一、在金属片表面电镀一层多孔金属作为材料微形貌的模板;二、配制环氧树脂固化体系,并向其中加入增韧剂,然后将配制好的环氧树脂体系以及模板放入金属模具固化,固化后脱去氢气泡模板,即得具有微形貌的环氧树脂材料;三、使用氟化癸基聚倍半硅氧烷和氟化硅烷的乙醇溶液作为涂层,对步骤二制备的环氧树脂材料表面进行浸泡处理,使材料表面修饰上化学自修复超疏水涂层。该方法制备的材料可自修复由于化学损伤导致材料超疏水特性的消失。这种方法简单可行,可以极大地增加超疏水材料的使用寿命,增强材料的耐久度。

    仿生壁虎胶带的制备方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103589360A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310591623.6

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 仿生壁虎复合微阵列的制备方法,涉及一种仿壁虎脚刚毛的制备方法。本发明的仿壁虎结构复合微阵列的制备方法步骤如下:(1)采用溶液化学法制备ZnO和ZnO/C微阵列;(2)将上述制备的ZnO和ZnO/C微阵列浸渍在PDMS的三氯甲烷溶液中,取出后经固化得到ZnO/PDMS和ZnO/C/PDMS复合微阵列。本发明的制备方法操作简单,实验参数可控,成本低,可用于制造一种弹性硅橡胶包覆的ZnO和ZnO/C仿壁虎脚微阵列,两种复合微阵列具有很强的吸附力又能轻易脱离吸附表面、且具有超疏水性、自清洁能力。本发明制备的仿壁虎脚纳米阵列的面积为0.1-5cm2,直径为10nm-500nm,高度为0.1-10μm。

    一种航天器空间可多次反复对接方法

    公开(公告)号:CN103224037A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310182680.9

    申请日:2013-05-17

    Abstract: 一种航天器空间可多次反复对接方法,涉及一种微小航天器空间对接方法。本发明在柔性展开装置的表面涂覆压敏胶或壁虎胶;然后将上述柔性展开装置以折叠的形式在发射时密闭储存在航天器发射舱里,进入预定轨道后,打开密闭装置,伸出折叠的柔性展开装置,同时慢速展开,当柔性展开装置碰触到另一航天器时通过压敏胶或壁虎胶与目标航天器实现粘接。本发明采用柔性慢速展开装置缓冲飞行速度和对接力,采用压敏胶或壁虎胶,空间在轨将两个航天器粘接连为一个整体,又可方便地从航天器表面剥离,实现航天器的分离,并且可以多次实现航天器的对接和分离;能够提高航天器对接的灵活性、可靠性和成功率,以及降低对接方式的难度。

    一种多功能分等级油水分离材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104941458B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201510220547.7

    申请日:2015-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种多功能分等级油水分离材料的制备方法,所述方法采用氢气泡模板法制备多孔网状Cu薄膜;通过电聚合方法在多孔Cu薄膜表面制备离子印迹聚合物涂层,铁氰化物(FCN)作为金属离子的反离子印迹在聚吡咯(PPy)中制备FCN/PPy复合膜涂层。本发明制备的多功能油水分离薄膜的面积为3*3cm2,多孔网状薄膜基底孔径为100‑500μm,二级孔径(即:在网状基底上电镀的多孔结构的孔径)为10‑120μm,离子印迹聚吡咯涂层呈菜花状,小颗粒为100‑800nm,大凸起为1‑8μm。本发明制备的多功能油水分离薄膜不仅具有水下超疏油性质,可以有效的实现自清洁功能,还具有良好的机械稳定性。

    一种各向同性和各项异性可切换超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN106082111B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610429162.6

    申请日:2016-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种各向同性和各项异性可切换超疏水表面的制备方法,其步骤如下:一、以PDMS作为中间模板,制备形状记忆环氧树脂微米阵列超疏水表面;二、设计不同宽度的硅微沟槽模板对步骤一所制备的微米阵列进行热压印,冷却后,制备出具有不同宽度的微沟槽结构的微米阵列;三、通过热触发具有微沟槽结构的微米阵列使材料回复至初始微阵列超疏水表面。本发明采用模板法结合压印法制备的各向异性可切换超疏水表面的微结构尺度为10*10*10μm,间距为5~30μm,微沟槽压印后,表面的静态各向异性接触角差值可达2~5°,滚动角之差可达到2~50°。

    一种网状超疏水材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103849910B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410114819.0

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种网状超疏水材料的制备方法,所述方法步骤如下:(1)采用氢气泡模板法制备多孔网状Cu薄膜;(2)将多孔Cu薄膜在一定温度下氧化后得到Cu2O,并用十二烷基硫醇和十四酸修饰上述制备的多孔网状Cu薄膜表面,得到超疏水多孔网状薄膜。氢气泡模板法制备多孔材料是一种简单、方便、成本低、参数可控的方法,该方法在铜网沉积可得到三维多孔网状薄膜,制备多孔薄膜是以动态的氢气泡为模板,相比较于硬模板法,该方法的优点是无需去除模板,解决了现有方法成本高、操作复杂、膜污染严重等问题,有望实现工业化生产。

    一种多功能分等级油水分离材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104941458A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510220547.7

    申请日:2015-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种多功能分等级油水分离材料的制备方法,所述方法采用氢气泡模板法制备多孔网状Cu薄膜;通过电聚合方法在多孔Cu薄膜表面制备离子印迹聚合物涂层,铁氰化物(FCN)作为金属离子的反离子印迹在聚吡咯(PPy)中制备FCN / PPy复合膜涂层。本发明制备的多功能油水分离薄膜的面积为3*3cm2,多孔网状薄膜基底孔径为100-500μm,二级孔径(即:在网状基底上电镀的多孔结构的孔径)为10-120μm,离子印迹聚吡咯涂层呈菜花状,小颗粒为100-800nm,大凸起为1-8μm。本发明制备的多功能油水分离薄膜不仅具有水下超疏油性质,可以有效的实现自清洁功能,还具有良好的机械稳定性。

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