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公开(公告)号:CN107283950A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710524136.6
申请日:2017-06-30
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: B32B9/00 , B32B5/18 , B32B9/046 , B32B2266/0278
Abstract: 本发明属于材料加工领域,具体涉及一种用于低频吸声的层状结构复合材料及其制备方法。所述方法包括:取钛酸钡粉末以及钛酸酯类偶联剂混合球磨后得到改性的钛酸钡粉末;将ZnO、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化镁、防老剂、促进剂TMTD、促进剂CZ、导电炭黑、改性的钛酸钡粉末和硫磺,混炼、硫化后得到压电复合材料;按照中间层为聚氨酯泡沫、两侧为压电复合材料,将压电复合材料与聚氨酯泡沫利用粘合剂复合得到层状结构复合材料。本发明采用压电复合材料与聚氨酯泡沫作为吸声材料结构,利用压电效应与多孔泡沫的协同作用下,所述层状结构复合材料在材料厚度较小的情况下获得了优异的低频吸声效果。
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公开(公告)号:CN105061957B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510518970.5
申请日:2015-08-21
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料的制备方法。将碳酸钙、水、无水乙醇、石蜡、抗氧剂1010混合搅拌,加热回流,冷却、烘干得到改性碳酸钙粉体;将上述改性碳酸钙粉体与聚四氟乙烯悬浮粉体搅拌共混得到混合料,将混合料放入模具冷压成形得到复合板材;用铝箔将所述复合板材包好至于马弗炉中,程序分段升温烧结,得到改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料。利用新工艺对廉价易得的碳酸钙改性之后填充高性能但价格昂贵的聚四氟乙烯,能达到相应性能的同时大幅降低成本。较未改性碳酸钙填充聚四氟乙烯复合材料,本发明大幅度提升断裂伸长率以及拉伸强度。
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公开(公告)号:CN105623161A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610203421.3
申请日:2016-04-01
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: C08L27/18 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08L91/06 , C08K7/14 , C08K2003/265
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体公开了一种玻璃纤维/碳酸钙/聚四氟乙烯三元复合材料及其制备方法。该复合材料由80-95份聚四氟乙烯粉体,5-20份碳酸钙粉体,1-3份短切玻璃纤维,0.09-0.3份固体石蜡以及0.004-0.016份抗氧剂1010制备而成,其制备方法包括以下步骤:a)将碳酸钙粉体、乙醇水溶液、固体石蜡混合,搅拌加热至90-92℃冷凝回流,之后自然冷却至室温,停止搅拌烘干得改性碳酸钙粉体;b)按照步骤a)所述方法制备改性玻璃纤维;c)将改性碳酸钙粉体、改性玻璃纤维以及聚四氟乙烯粉体混合均匀,冷压成型后经干燥、烧结即得。该三元复合材料填料表面改性工艺简单、成本低,碳酸钙填充量较大时,性能依然较好,接近纯聚四氟乙烯的力学性能。
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公开(公告)号:CN115181394B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210906948.8
申请日:2022-07-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L61/28 , C08J9/42 , C08J9/28 , G10K11/162
Abstract: 本发明公开了一种适用于中高频吸声的生物质‑密胺泡棉基复合气凝胶及其制备方法。该制备方法,包括以下步骤:将羧甲基纤维素钠溶解至去离子水中,得到羧甲基纤维素钠水溶液;将密胺泡棉浸泡在羧甲基纤维素钠水溶液液面以下,不断搅拌、挤压,之后进行超声分散;将在羧甲基纤维素钠水溶液中充分浸泡的密胺泡棉连同羧甲基纤维素钠水溶液一同抽真空处理,然后将其冷冻定型;最后将冷冻定型的羧甲基纤维素钠/密胺泡棉冰模板进行冷冻干燥。相比于之前制备的聚多糖/橡胶基复合气凝胶—阿拉伯树胶/羧基丁腈胶乳复合气凝胶,本发明制备的羧甲基纤维素钠/密胺泡棉基复合气凝胶在吸声性能上有明显进步并且复合气凝胶机械强度和韧性也显著提高。
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公开(公告)号:CN115093602B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210737444.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开一种壳聚糖/天然胶乳气凝胶及其制备方法和应用,属于气凝胶吸声材料技术领域。该壳聚糖/天然胶乳气凝胶的制备方法,包括以下步骤:S1、将羧甲基壳聚糖水溶液与天然胶乳混合,加入硫化助剂搅拌,之后加入交联剂戊二醛继续搅拌至粘稠得到水凝胶;S2、将所述水凝胶静置老化,进行预冻,之后冷冻干燥得到气凝胶;S3、将所述气凝胶高温硫化得到所述壳聚糖/天然胶乳气凝胶。该壳聚糖/天然胶乳气凝胶具有良好的吸声性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN114409992B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111519876.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L23/08 , C08L51/06 , C08K3/38 , C08K5/3432 , C09K5/14
Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种高导热线性低密度聚乙烯地暖管材料及其制备方法。本发明选用LLDPE为基体,具有高导热的h‑BN作为导热填料,以LLDPE‑g‑Py作为相容剂,通过六方结构的BN与LLDPE‑g‑Py分子之间强烈的π‑π相互作用,使BN在聚合物基体中分散均匀,构建高效的导热网络,从而提高复合材料的导热性,具有较好的采暖效果,同时具有较高的拉伸强度和良好的断裂伸长率。
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公开(公告)号:CN115181322B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210831019.5
申请日:2022-07-15
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠/蒙脱土/天然胶乳气凝胶及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:将海藻酸钠水溶液与蒙脱土悬浮液混合,加入天然胶乳和硫化助剂后搅拌超声处理得到均匀分散混合物,将所述混合物预冻,之后冷冻干燥得到气凝胶;将所述气凝胶置于氯化钙水溶液中浸泡,然后水洗后冷冻干燥得到钙离子交联气凝胶;将所述钙离子交联气凝胶于110~130℃下硫化得到所述海藻酸钠/蒙脱土/天然胶乳气凝胶。本发明制得的气凝胶表现出三维多孔的结构,具有良好的吸声性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN114805915B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210576725.X
申请日:2022-05-25
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素复合气凝胶及其制备方法与应用,纤维素复合气凝胶的制备包括以下步骤:S1.将微晶纤维素分散于溶剂中,‑10℃~‑20℃下冷冻后解冻,得到微晶纤维素溶液;S2.以微晶纤维素溶液、改性材料的水溶液为原料,加入交联剂,进行交联反应,得到纤维素复合水凝胶粗品;S3.将纤维素复合水凝胶粗品用清洗液清洗,并于清洗液中溶胀平衡,得到纤维素复合水凝胶;S4.将纤维素复合水凝胶于‑20~‑30℃下冷冻形成纤维素复合水凝胶冻胶,而后在‑50℃~‑70℃,压强≤23Pa条件下冷冻干燥,即得纤维素复合气凝胶;其中,改性材料为聚乙烯醇或聚乙二醇,得到的纤维素复合气凝胶作为吸声材料力学性能好、吸声性能优异。
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公开(公告)号:CN115273780A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210662334.X
申请日:2022-06-13
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开了一种多孔材料‑穿孔板组合结构吸声性能优化方法、装置、电子设备及存储介质,方法包括:获取多孔材料‑穿孔板组合结构的材料参数和几何参数建立多孔材料‑穿孔板组合结构的物理场模型;基于所述物理场模型,采用控制变量法进行参数探索,基于所述参数探索的结果,确定所述材料参数和几何参数对多孔材料‑穿孔板组合结构吸声性能的影响程度;根据所述材料参数和几何参数对多孔材料‑穿孔板组合结构吸声性能的影响程度,调整所述材料参数和几何参数的数值,直至多孔材料‑穿孔板组合结构的吸声性能达到预设状态。本发明解决了现有技术中多孔材料‑穿孔板组合结构中几何参数和材料参数对吸声性能的影响无法定量确定的技术问题。
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公开(公告)号:CN112735839A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011556318.X
申请日:2020-12-25
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种氧化镱@C复合双壳层空心球材料及其制备方法,其制备方法如下:1)以二氧化硅微球作为模板,将二氧化硅微球与去离子水的混合液超声处理,得到均匀的二氧化硅微球分散液;2)在磁力搅拌下,向二氧化硅微球分散液中加入碳源,搅拌分散均匀得到混合液,然后将镱源缓慢加入到混合液中,继续搅拌均匀,再加入氟化铵,搅拌均匀,倒入水热反应釜中进行水热反应,反应结束后所得产物经洗涤、烘干后进行煅烧得到氧化镱@C复合双壳层空心球材料。本发明提供的氧化镱@C复合双壳层空心球材料粒径均一,根据其制备得到的电极材料具有优良的电化学性能。
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