一种抗爆材料及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116476475A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310282980.8

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明涉及一种抗爆材料及其制备方法,属于抑制爆炸的安全工程技术领域,抗爆材料的制备方法包括以下步骤:首先制备芳纶纳米纤维‑二氧化硅复合气凝胶,然后将异氰酸酯组分和氨基化合物分别装入喷涂机的原料桶中,先分别加热,再混合经过高压雾化,喷涂至基材的两个表面,形成聚脲涂层;再向其中一个聚脲涂层表面喷涂粘合剂,将芳纶纳米纤维‑二氧化硅复合气凝胶粘接固定至聚脲涂层表面,作为迎爆面;未粘接固定有芳纶纳米纤维‑二氧化硅复合气凝胶的聚脲涂层作为背面,从而在基材表面形成抗爆材料。本发明技术方案中,制备的抗爆材料具有优异抗冲击性能和阻燃性能,可以抗多次爆燃冲击,且可以防止基材爆炸产生的碎片对周围环境和人员产生危害。

    一种基于电池四项特征参数耦合的锂电池热失控防控方法

    公开(公告)号:CN119725888A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411884469.6

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明的一种基于电池四项特征参数耦合的锂电池热失控防控方法,属于锂电池热失控防控领域,包括以下步骤:S1:将锂电池的历史四项特征参数时序序列输入到Transformer模型中并输出未来时刻四项特征参数的预测值;S2:建立锂电池进入热升高阶段概率的逻辑回归模型;S3:训练并优化逻辑回归模型中回归系数;S4:用优化的回归系数更新逻辑回归模型;S5:用更新后的逻辑回归模型,输出锂电池进入热升高阶段的概率;若进入热升高阶段的概率超出设定的阈值,则进行防控。本方法根据锂电池进入热升高阶段的概率采用不同的防控手段,通过水冷系统及附属的液氮冷却装置对锂电池温度进行控制,从而有效地预防锂电池的热失控现象。

    一种聚脲涂层抗爆检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN117491195A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311457554.X

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种聚脲涂层抗爆检测系统及其检测方法,属于建筑防爆抗爆技术领域,检测系统包括:浓度试验单元,用于记录氢气在注入和放置过程中的浓度分布变化规律;爆炸试验单元,用于进行氢气云爆炸试验。所述浓度试验单元,包括:爆炸试验箱、氢气储存罐、质量流量计、点火系统、数据采集系统、压电压力传感器、氢气注入口、泄压口、高速摄像头和设置在爆炸试验箱内部的中央垂直杆,在中央垂直杆上设置有五个浓度传感器;将设置有五个浓度传感器的中央垂直杆取出,即为爆炸试验单元。本发明技术方案中,试验场地小,爆炸试验箱的体积仅为40cm×40cm×40cm,无需砌墙即能进行涂覆聚脲涂层建筑物的抗爆性能测试,大大降低了试验成本。

    一种抗爆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116461181A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310422288.0

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种抗爆材料及其制备方法,属于抑制爆炸的安全工程技术领域,抗爆材料的制备方法包括以下步骤:首先制备芳纶纳米纤维‑二氧化硅复合气凝胶,然后将异氰酸酯组分和氨基化合物分别装入喷涂机的原料桶中,先分别加热,再混合经过高压雾化,喷涂至基材的两个表面,形成聚脲涂层;再向其中一个聚脲涂层表面喷涂粘合剂,将芳纶纳米纤维‑二氧化硅复合气凝胶粘接固定至聚脲涂层表面,作为迎爆面;未粘接固定有芳纶纳米纤维‑二氧化硅复合气凝胶的聚脲涂层作为背面,从而在基材表面形成抗爆材料。本发明技术方案中,制备的抗爆材料具有优异抗冲击性能和阻燃性能,可以抗多次爆燃冲击,且可以防止基材爆炸产生的碎片对周围环境和人员产生危害。

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