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公开(公告)号:CN115259412A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210870894.4
申请日:2022-07-22
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明提出了一种曝气距离可调的潜水曝气机,属于潜水曝气机技术领域,本发明的目的是提高潜水曝气机的曝气效率和方向可控性,本发明可以通过叶轮叶片的聚合和展开,可以改变空气入道口面积。通过空气流入更加聚集,并且跟污水能够快速充分混合,这种聚合状适合需要对喷嘴口指定一段稍长距离的位置进行对准快速有效曝气,配合由多个花瓣状的叶片构成花型结构的可变角度喷流罩,让花型结构聚合状,可以实现增加曝气距离的效果;也可采用相反的方式起到增大曝气面积的效果,实现曝气距离的可调。
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公开(公告)号:CN114736597B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210335441.1
申请日:2022-03-31
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC: C09D175/08 , C09D5/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/61 , C08G18/32 , C08G18/12 , B05D7/24 , B05D1/38 , B05D5/00
Abstract: 一种仿生多孔隙抗空蚀涂料及涂层,属于抗空蚀涂料技术领域。其由底漆和面漆组成,其中底漆为多孔结构的改性聚氨酯,具有天然的多孔结构,通过空腔有效地缓冲空化冲击波,减少涂层由压力突变造成的疲劳破坏。同时含氟羟基硅油本身较为柔软,也能有效的缓冲外来冲击,使底漆的疏水性较强能够有效的抵抗水,防止涂层因水分的侵入造成涂层失效。面漆为一层含有石墨烯聚氨酯,添加石墨烯可有效提高涂层的硬度和拉伸强度和涂层的耐热和散热能力,有效提高抗空蚀冲击的能力,将空化泡破裂产生的瞬间高温快速通过热传导传入海水中,提高涂层的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114352383A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210029708.4
申请日:2022-01-12
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 一种提高排气系统喷雾冷却减阻性能的装置,属于排气系统减阻技术领域,是由排气管、夹紧装置、加热装置以及喷雾装置组成,排气管表面设计了沿周向均匀分布的半圆形凹槽,夹紧装置由金属外壳以及卡箍组成,加热装置由分水管、加热管、集水管以及输水管组成,喷雾装置由雾化喷头以及连接管组成;本发明通过加热冷却介质,提高冷却介质到达雾化喷头时的温度和雾化液滴进入高温气流时的初始温度;雾化液滴初始温度的提高促进了液滴的蒸发和排气温度的降低,进而提高了冷却介质利用率和喷雾冷却减阻效果。
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公开(公告)号:CN115487889B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211131724.0
申请日:2022-09-16
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明提供了一种集防污、防腐和抗空蚀的多功能实验台,属于材料测试技术领域。防污、防腐和抗空蚀能力对涂层的寿命是综合性的影响,但目前仅存在单方面测试的设备,无法完成多项的耦合测试,本发明主要解决目前测试装置测试结果不够准确的问题。本发明实验台主要包括:振动主机、超声波驱动电源、支撑升降架、玻璃容器、恒温水箱、电化学工作站和总电源,能够同时完成防污、防腐、抗气蚀的耦合实验,获得更加精确的实验参数,也可以完成其中一种或两种的耦合测试。本发明结构简单,还能够实现定时测试,使用方便。
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公开(公告)号:CN115584052B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211279070.6
申请日:2022-10-19
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开了一种仿生弹性协同共连续复合材料及其制备方法,属于抗腐蚀材料技术领域,本发明受椰壳的“弹性协同”作用启发,本发明以聚氨酯泡沫为纤维骨架,有机硅橡胶为基体,纤维骨架与基体的弹性相近,产生弹性协同作用,组成仿生弹性协同共连续复合材料。本发明制备过程首先是将聚氨酯泡沫和碳化硅粉末进行表面改性预处理;将碳化硅粉末加入到有机硅橡胶中,然后使有机硅橡胶在模具中与聚氨酯泡沫固化结合到一起,聚氨酯泡沫和硅橡胶的弹性相近,外部侵蚀应力作用下,二者产生的应变相近,二者的应变差小于聚氨酯增强相和硅胶基体结合面发生剪切破坏所需的最大应变,长期服役也不会发生相分离。
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公开(公告)号:CN115403390B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211141359.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC: C04B35/622 , C04B35/532 , C04B35/524 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y70/10
Abstract: 一种利用高固含量/低透光度碳基浆料通过光固化3D打印制备多孔碳骨架的方法,高固含量浆料中的颗粒物理沉积及透光度低限制了光固化3D打印在碳基材料制备上的应用,本发明使用了一种高固含量/低透光度碳基浆料,并根据该浆料的特点提出了一种针对该浆料的光固化3D打印制备方法及装置,本发明通过自动填料系统实现搅拌浆料以避免在长时间打印过程中浆料出现颗粒物理沉积,其次在浆料槽两侧增加旋转刮板以避免打印过程中浆料与离型膜沉积、粘黏,同时也改善当前固化层浆料与UV LED光源间的透光性。此外通过降低每层固化厚度,提高UV LED光源光强,延长曝光时间的工艺参数优选,也能够改善浆料透光度降低的问题,最终达到制备结构可控的碳基骨架的目的。
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公开(公告)号:CN115449123A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211127137.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有微结构表面的高导热碳基多孔骨架及其制备方法,属于相变储热材料技术领域,针对现有提高相变材料导热性能所采用方法的诸多不足之处,本发明采用有机泡沫浸渍法,以聚氨酯泡沫为模板,通过石墨粉末在高残碳率树脂碳化的骨架表面堆积、镶嵌形成微结构,即骨架表面0.8‑20μm孔径的微孔结构,将相变材料浸入其中,组成导热性优异的复合相变材料时该结构可作为导热微单元增加骨架与相变材料的接触面积,显著提升骨架对相变材料的促导热作用,制备过程无需表面化学修饰、刻蚀等二次复杂加工,制备方法简单,成本低,适合大规模生产。连续的碳基骨架也不会在相变芯材熔化/固化循环中出现碳质颗粒分层、沉积的现象,实现热量稳定的传递。
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公开(公告)号:CN115403390A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211141359.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
IPC: C04B35/622 , C04B35/532 , C04B35/524 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y70/10
Abstract: 一种利用高固含量/低透光度碳基浆料通过光固化3D打印制备多孔碳骨架的方法,高固含量浆料中的颗粒物理沉积及透光度低限制了光固化3D打印在碳基材料制备上的应用,本发明使用了一种高固含量/低透光度碳基浆料,并根据该浆料的特点提出了一种针对该浆料的光固化3D打印制备方法及装置,本发明通过自动填料系统实现搅拌浆料以避免在长时间打印过程中浆料出现颗粒物理沉积,其次在浆料槽两侧增加旋转刮板以避免打印过程中浆料与离型膜沉积、粘黏,同时也改善当前固化层浆料与UV LED光源间的透光性。此外通过降低每层固化厚度,提高UV LED光源光强,延长曝光时间的工艺参数优选,也能够改善浆料透光度降低的问题,最终达到制备结构可控的碳基骨架的目的。
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公开(公告)号:CN114644879B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210230800.7
申请日:2022-03-10
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明提出了一种抗空蚀、防污、防腐多功能涂料及涂层,属于涂层材料技术领域,该涂料的组分由预聚体、扩链剂和溶剂组成,其中,预聚体的单体包含2,4‑甲苯二异氰酸酯TDI、聚四氢呋喃醚二醇PTMG和双端羟丙基聚二甲基硅氧烷;扩链剂由3,3'‑二氯‑4,4'‑二氨基二苯基甲烷MoCA和1,4‑丁二醇BDO组成;溶剂与预聚体的质量比为1:10~2:100;扩链剂与预聚体的质量比为1:8;预聚体中双端羟丙基聚二甲基硅氧烷与PTMG质量比为5‑15%;预聚体中NCO含量为7wt%‑9wt%。本发明方法制备的涂层可有效抵挡空泡破裂带来的持续不断的冲击,同时该涂层也具有抵抗海洋细菌的能力,同时该涂层由于疏水性效果良好也具有高效的防腐能力。
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公开(公告)号:CN114672239A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210347396.1
申请日:2022-04-01
Applicant: 吉林大学 , 吉林大学威海仿生研究院
Abstract: 本发明公开了一种抗空蚀、防腐多功能涂料及涂层,属于抗空蚀涂层技术领域。本发明采用聚氨酯为涂层主体,可有效抵挡空泡破裂带来的持续不断的冲击,此外该涂层添加碳化硅纳米颗粒具有良好的散热功能,可保证所吸收空化的能量通过热能瞬间散发出去,同时该涂层的碳化硅纳米颗粒能够阻挡水分子的进入,因此也具有高效的防腐能力。另外添加碳化硅粉末也可以有效提高聚氨酯涂层的力学性能,进而提高其抗空蚀能力。
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