一种可物理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:CN103951936A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410114836.4

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种可物理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、具有微形貌的环氧树脂材料的制备: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。该方法制备的材料可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。

    空间充气展开支撑臂内支撑条打磨装置

    公开(公告)号:CN103862343A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410130083.6

    申请日:2014-04-02

    CPC classification number: B24B5/313

    Abstract: 一种空间充气展开支撑臂内支撑条打磨装置,属于空间充气展开支撑臂技术领域,解决了目前对支撑条凸起的弧面进行打磨采用手工单根打磨的方式,费时,费力,效率极低,无法进行大批量生产的问题,它包含基座、垫块、转轴、轴承、磁铁、支撑壁、滑轨、滑块、中轴、弹簧、螺母和打磨机;所述基座的上表面靠近前边缘处设置有垫块,所述转轴设置在垫块上;所述磁铁两两相对以磁力吸引固定在转轴上;在基座上设置有一根以上的滑轨,在一根以上的滑轨上设置有一个滑块,在滑块上设置有轴孔,中轴由轴孔穿过,在中轴上端的挡片上方设置有螺母,在中轴的最下端设置有打磨机。本发明用于打磨空间充气展开支撑臂内支撑条。

    飞艇蒙皮用TiO2涂覆型PU或TPU薄膜减阻微沟槽的制备方法

    公开(公告)号:CN102672958B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210168760.4

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 飞艇蒙皮用TiO2涂覆型PU或TPU薄膜减阻微沟槽的制备方法,它涉及飞艇蒙皮材料的制备方法。本发明要解决现有平流层飞艇蒙皮耐候性差、阻力大、隔热性差、载荷低和体型大的问题。方法:制备TiO2溶胶前驱液;在欲压印的PU或TPU薄膜涂覆TiO2涂层;制备具有沟槽结构的Al制模板,清洗模板并涂覆脱模剂;在135~140℃、15~20kg/cm2的条件下压印。所制备的TiO2涂覆型PU或TPU薄膜减阻微沟槽沟纹很明显、规整性好、减阻效果突出,对降低飞艇体积、提高载荷、延长驻空时间有重要作用,同时TiO2涂层对紫外有较强吸收、能屏蔽原子氧,降低紫外对薄膜的伤害,增加耐候性。本发明用于制备飞艇蒙皮材料。

    飞艇蒙皮用镀TiO2型PU或TPU薄膜减阻微沟槽的制备方法

    公开(公告)号:CN102658694B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210168779.9

    申请日:2012-05-28

    Abstract: 飞艇蒙皮用镀TiO2型PU或TPU薄膜减阻微沟槽的制备方法,它涉及飞艇蒙皮材料的制备方法。本发明要解决现有平流层飞艇蒙皮耐候性差、阻力大、隔热性差、载荷低和体型大的问题。方法:制备TiO2溶胶前驱液;制备Al模板,清洗模板并涂覆脱模剂;超声清洗薄膜,在135~140℃、15~20kg/cm2的条件下,压印,保压2~3h;在压印后的薄膜涂覆TiO2涂层。所制备的TiO2涂覆型PU或TPU薄膜减阻微沟槽沟纹很明显、规整性好、减阻效果突出,对降低飞艇体积、提高载荷、延长驻空时间有重要作用,同时TiO2涂层对紫外有较强吸收、能屏蔽原子氧,降低紫外对薄膜的伤害,增加耐候性。本发明用于制备飞艇蒙皮材料。

    一种径向肋充气展开天线用桅杆

    公开(公告)号:CN103682547A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310713547.1

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 一种径向肋充气展开天线用桅杆,属于径向肋充气展开天线技术领域,解决了目前径向肋充气展开天线使用的连接充气环和肋板的桅杆为单一圆筒形状,肋板拉筋和充气环搭扣与桅杆不易连接的问题,它包含空心杆、绳环和定位销;在所述空心杆上端左右两侧各设置有一个绳环,在所述空心杆上端内部设置有上端定位销,空心杆上端左右两侧设置的两个绳环,均与上端定位销连接,在所述空心杆下端右侧设置有一个绳环,在所述空心杆下端内部设置有下端定位销,空心杆下端右侧设置的一个绳环与下端定位销连接。本发明用于连接充气环和肋板。

    一种径向肋充气展开天线用副肋与中心鼓连接件

    公开(公告)号:CN103647132A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310741141.4

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 一种径向肋充气展开天线用副肋与中心鼓连接件,属于径向肋充气展开天线技术领域,解决了目前径向肋充气展开天线的副肋与中心鼓的连接由于全部采用柔软材质,连接时不容易定位,连接后容易窜动,影响副肋的精度的问题,它包含碳纤维圆环,在碳纤维圆环的外沿设置有中心鼓轴杆卡口,在靠近碳纤维圆环的外沿并位于每相邻两个中心鼓轴杆卡口中间位置设置有系绳孔,在碳纤维圆环内沿设置有升降滑杆孔。本发明用于连接径向肋充气展开天线的副肋与中心鼓。

    一种导电仿生壁虎胶带的制备方法

    公开(公告)号:CN103614758A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310592758.4

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 导电仿生壁虎胶带的制备方法,涉及一种仿壁虎脚导电刚毛的制备方法。本发明的仿壁虎结构复合微阵列的制备方法步骤如下:(1)采用阳极氧化法制备TiO2纳米管微阵列;(2)将上述制备的TiO2纳米管微阵列浸渍在具有双亲性的聚乙烯吡咯烷酮的酒精溶液中数分钟,取出后置于苯胺的盐酸溶液中,后加入苯磺酸钠和偏钒酸铵的HCl溶液,在N2气氛室温下进行聚合反应。聚合反应后得到TiO2纳米管/PANI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,可用于制造一种导电聚苯胺包覆的TiO2纳米管仿壁虎脚微阵列,其仿壁虎脚纳米阵列的面积为1-8cm2,刚毛直径为20nm-4μm,高度为0.5-5μm。

    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:CN103601907A

    公开(公告)日:2014-02-26

    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。

    一种导电仿生壁虎胶带的制备方法

    公开(公告)号:CN103555220A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310592643.5

    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)采用阳极法原位电化学刻蚀制备Cu(OH)2微阵列;(2)将上述制备的Cu(OH)2微阵列浸渍在具有双亲性的聚乙烯吡咯烷酮的酒精溶液中数分钟,取出后置于苯胺的盐酸溶液中,后加入苯磺酸钠和偏钒酸铵的HCl溶液,在N2气氛室温下进行聚合反应,聚合反应后得到Cu(OH)2/PANI导电复合微阵列。本发明的仿壁虎脚刚毛的制备方法操作简单,实验参数可控,成本低,可用于制造一种导电聚苯胺包覆的Cu(OH)2仿壁虎脚导电微阵列,其仿壁虎脚纳米阵列的面积为0.1-5cm2,直径为50nm-10μm,高度为0.1-20μm。

    仿生壁虎复合微阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN103552981A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310592837.5

    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)采用阳极氧化法制备TiO2纳米管微阵列;(2)将上述制备的TiO2纳米管微阵列将上述制备的TiO2纳米管微阵列浸渍在聚二甲基硅氧烷(PDMS)的三氯甲烷溶液中,取出后经固化得到TiO2/PDMS复合微阵列。本发明的仿壁虎脚刚毛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TiO2纳米管仿壁虎脚微阵列,其仿壁虎脚纳米阵列的面积为1-8cm2,刚毛直径为20nm-4μm,高度为0.5-5μm。

Patent Agency Ranking