可在轨充气展开的抗空间碎片和微流星体撞击的防护机构

    公开(公告)号:CN101342947A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810136967.7

    申请日:2008-08-20

    Abstract: 可在轨充气展开的抗空间碎片和微流星体撞击的防护机构,它涉及一种抗空间碎片和微流星体撞击的防护机构。针对一次性或多次发射进行空间组装成大尺寸防护屏费用高、难度大及采用机械式展开防护屏折叠效率低、可靠性低、展开后体积小问题。相邻两层可刚化充气展开平面框架之间通过充气展开支撑立管总成连接,可刚化充气展开平面框架内设置有与其连接的防护屏,可刚化充气展开平面框架内装有水平导线和进气管,充气展开支撑立管总成内装有竖直平行导线和充气管,水平导线与竖直平行导线连接,第一、二充气管与可刚化充气展开长、短支撑管连通,竖直充气管与可刚化充气展开支撑立管连通。本发明防护效果好、可靠性高、重量轻、折叠效率高、费用低。

    形状记忆复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101186742A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710144597.7

    申请日:2007-11-14

    Abstract: 形状记忆复合材料及其制备方法,它涉及形状记忆材料及其制备方法。它解决了目前以热塑性形状记忆聚合物作为大型太空装置、结构或部件在力学性能和耐环境性能差,承受载荷小的缺陷。形状记忆复合材料包括形状记忆热固性树脂和纤维材料。制备方法:一、制热固性树脂;二、涂覆纤维材料;三、固化成型。本发明形状记忆复合材料具有良好的力学性能和耐环境性能,承受载荷达50~60g,100℃以上条件下形状回复率高于94.5%。

    超长太空用充气展开支撑杆

    公开(公告)号:CN1824578A

    公开(公告)日:2006-08-30

    申请号:CN200610009882.3

    申请日:2006-03-31

    Abstract: 超长太空用充气展开支撑杆,它涉及一种应用于太空的展开结构件。为解决现有机械展开结构所存在的重量高、折叠效率较小以及无法构建大型空间结构等问题,本发明的内层管(1)置在外层管(2)内,端头盖(3)的中心处开有充气孔(3-1),两个端头盖(3)分别与内层管(1)和外层管(2)的两端封固连接;支撑杆的长度L为10~100m;内层管(1)和外层管(2)为薄膜材料。本发明在折叠的状态下贮存,具有重量轻和折叠效率高的优点,管子可以不受尺寸的限制,从而实现超长尺寸的制作。在太空,本发明为构建大型的结构部件提供了一条有效的解决途径,可用于大型空间结构的展开驱动机构和支撑结构;在地面,可用于临时广告灯箱的支撑及在复杂的地形区域临时通信的外伸天线的支撑等方面。

    可固化环氧树脂的阳离子紫外光引发剂的制备方法

    公开(公告)号:CN1772787A

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200510010524.X

    申请日:2005-11-11

    Abstract: 可固化环氧树脂的阳离子紫外光引发剂的制备方法,它涉及阳离子紫外光引发剂的制备方法。它解决了现有4HPS和2HPS两种阳离子紫外光固化剂的制备工艺中流程难以掌握,副反应多的问题,而提供的可固化环氧树脂的阳离子紫外光引发剂的制备方法。4HPS通过以下步骤制备:将2,6-二甲基苯酚溶于等摩尔二甲基亚砜溶液,滴加伊顿试剂,保持温度<40℃,多次过滤洗涤并加入KPF6,粗产品溶于68~72℃的异丙醇,再多次过滤洗涤、真空干燥即得到4HPS。2HPS通过以下步骤制备:将2,4-二甲基苯酚溶于等摩尔二甲基亚砜溶液,滴加伊顿试剂,保持温度<40℃,多次过滤洗涤并加入KPF6,粗产品再反复洗涤,真空干燥即得到2HPS。本发明中两种阳离子紫外光固化剂的制备工艺流程容易掌握,副反应少,产物品相好。

    一种卫星使用的充气动力自锁铰链折叠机构

    公开(公告)号:CN119755191A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411953186.2

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 一种卫星使用的充气动力自锁铰链折叠机构,涉及铰链设计技术领域。母铰链连接端设置两个外侧锁轴筒,侧壁加工锁槽一,子铰链连接端设置两个内侧锁轴筒,侧壁加工锁槽二,两个内侧锁轴筒贴靠在两个外侧锁轴筒之间并通过两根销轴插装连接,销轴邻近端通过拉簧连接,销轴远离端侧壁设置锁销,铰链活动状态下,锁槽一与锁槽二错位且锁销卡设在锁槽一内,铰链锁定状态下,锁槽一与锁槽二同位且锁销滑动至锁槽一与锁槽二之间,母铰链与子铰链分别固定连接结构,充气机构固定在两个连接结构侧方。以充气机构为动力源并通过锁轴的优化改进,有效简化铰链组件,体积小巧、结构简单,能够稳定的展开与锁定,满足多种体积大小的卫星的使用需求。

    一种基于单一材料的非互易性热传递结构的设计方法

    公开(公告)号:CN118692601A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410699575.0

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 一种基于单一材料的非互易性热传递结构的设计方法,它属于热学技术领域。本发明基于单一材料的非互易性热传递结构由本体材料区域和超表面区域连接而成,两个区域均由单一材料二氧化硅构成,用于热整流器或热二极管。本发明中,通过超表面设计极大地提高了超表面区域的表面热辐射率,在相反的热流流入方向下,超表面区域热辐射导致的散热量不同,由此可以通过改变热流方向调整导热热流量,从而获得不同的热传递效果,即实现非互易性热传递。本发明提供了一种利用单一常规材料实现非互易性热传递的创新设计方法,突破了传统设计方法对热导率参数或外部能量输入的依赖,也避免了传统设计中常见的不同材料间的界面热阻问题。

    基于中性夹杂原理的热导率可调热隐身斗篷设计方法

    公开(公告)号:CN117669230A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311691618.2

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 基于中性夹杂原理的热导率可调热隐身斗篷设计方法,属于热学技术领域。本发明解决了现有设计热隐身斗篷为突破背景介质热导率的限制,利用对流换热方式对热隐身斗篷的隐身层热导率调节方式繁琐、且热导率调节时液体相介质使用条件存在诸多局限的问题。本发明在现有热隐身斗篷结构的基础上,在热绝缘层Z2和隐身层Z3之间增加热电层Zs,热电层Zs温度可调,且使热电层ZS和隐身层Z3所形成多层结构夹杂区域的等效热导率k*与背景层Z4热导率k4相同,得到隐身层Z3的热导率k3,实现其k3可调。本发明主要用于对热隐身斗篷热导率进行调节。

    一种由充气桁架支撑的Z形折叠平面天线

    公开(公告)号:CN113675575B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202110982511.8

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 一种由充气桁架支撑的Z形折叠平面天线,属于星载天线技术领域,解决了目前Z形折叠的平面天线以充气桁架支撑,折叠会受桁架影响的问题,它包含由多块平面信号收发模块依次首尾铰接的构成的Z形折叠天线面板,在天线面板的背面设置有充气桁架;充气桁架至少有两根纵梁与天线面板连接,位于天线面板背面的各组铰接件中,仅奇数的每组铰接件对应的每一对平面信号收发模块与所述纵梁通过柔性材料的套箍来连接,并且套箍与所述纵梁滑动配合,或者仅偶数的每组铰接件对应的每一对平面信号收发模块与所述纵梁通过芳纶布等柔性材料的套箍来连接,并且套箍与所述纵梁滑动配合;其余的平面信号收发模块与所述纵梁固定连接;本发明用于星载平台。

    一种组合层级螺旋式微纳米游泳机器人

    公开(公告)号:CN115944837A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210803368.6

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 一种组合层级螺旋式微纳米游泳机器人,所述游泳机器人包括层级式螺旋尾、刚性头部、内置电机装置,整体工作环境为低雷诺系数流场环境。其中:所述层级螺旋尾的由亲水单体材料单步光刻制造;所述刚性头部采用镍材料;所述内置电机装置采用电能驱动提供初始动力;所述工作环境为硅油流场。本发明的组合层级螺旋式微纳米游泳机器人可以极大地提高当前游泳机器人的运动速度,同时保证相当的稳定性和恢复力,通过组合设计可以实现速度梯度靶向治疗或药物运输等功能或应用。

    一种具有类海胆状结构的氧化石墨烯/MXene复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114105130B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202111413769.2

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 一种具有类海胆状结构的氧化石墨烯/MXene复合材料的制备方法,属于新型材料技术领域。所述复合材料为宏观尺度,整体呈疏松多孔结构,表面均匀分布有微米级的氧化石墨烯、MXene及少量还原氧化石墨烯片层,使复合材料表面呈现类海胆结构。本发明所述复合材料为自支撑脆性材料,可承受一定载荷。氧化石墨烯、MXene自身的亲水特性,加之独特的表面微纳结构赋予所述复合材料优异的亲水特性,水接触角在17.5±2°,更重要的是所述复合材料能吸收空气中水分且可以保持自身结构稳定。这种独特的结构赋予了其相比普通的氧化石墨烯纸更高的比表面积与更多的活性位点,同时也为石墨烯基、MXenes基复合材料的制备提供了一个灵活、可控的平台。

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