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公开(公告)号:CN116080954B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211549661.0
申请日:2022-12-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种螺杆充填机的充填参数计算方法,基于离散元软件对螺杆充填机建模,将螺杆转速配置为螺杆最大转速,得到螺杆单个导程充填量;根据罐瓶的包装规格和螺杆单个导程充填量,得到充填单个罐瓶时螺杆的转数;根据罐瓶的包装速度,得到充填周期并确定充填时间;根据充填单个罐瓶时螺杆的转数和充填时间,得到更新的螺杆转速;基于离散元软件,得到颗粒物料的初速度并计算得到颗粒物料的流入时间以及传送带运动的时间;仿真得到罐瓶中颗粒物料的质量并计算充填误差。本发明将仿真模拟和参数计算相结合,不需要额外增加螺杆充填机的结构,操作并不复杂,且可以提高螺杆充填机进行颗粒物料充填时的充填精度,提高了颗粒物料充填的可靠性。
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公开(公告)号:CN117048851A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311253533.6
申请日:2023-09-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种斗轮式月面无人挖掘车,包括挖掘车本体、中转斗、转动盘、多个铲斗以及驱动装置,挖掘车本体内部设置有中转斗,用于盛放采集的月壤,中转斗一侧转动设置有转动盘,转动盘靠近中转斗一侧表面放射性布置多个铲斗,铲斗一侧开设第一开口,第一开口相邻的一侧设置第二开口,第一开口内设置有过滤板;驱动装置驱动转动盘以及多个铲斗转动,多个铲斗通过第一开口采集月壤,通过第二开口放入中转斗内,并通过第一开口的过滤网过滤石子,铲斗转动至中转斗顶部经过第二开口落入中转斗内,进行采集月壤,有效解决了石子进入中转斗,后续使用需要过滤的问题。
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公开(公告)号:CN113652057B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202111140602.3
申请日:2021-09-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种3D打印高强高韧聚醚醚酮碳纳米管复合材料及其制备方法,属于3D打印材料技术领域。本发明使用的碳纳米管界面改性剂不仅含有与聚醚醚酮具有良好相容性的醚酮链段,同时具有对碳纳米管具有良好分散能力的大共轭基团(萘环结构),因而能够同时增韧聚醚醚酮并分散碳纳米管;将所述碳纳米管界面改性剂与3D打印级聚醚醚酮树脂专用料进行共混,所制备的聚醚醚酮碳纳米管复合材料在保持高强度的同时具有极好的断裂韧性。
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公开(公告)号:CN113698590A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111092604.X
申请日:2021-09-17
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G65/40
Abstract: 本发明提供了一种可熔融加工封端含氟聚芳醚树脂及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。本发明采用含有单氟基团的稳定芳香单体作为封端剂,利用封端剂含有两个或单个氟基团的结构,充分消除活性的酚羟基端基,降低十氟联苯在高温熔融加工过程中侧位氟基团与活性端基发生支化交联的情况,改善熔融加工过程中因产生支化交联结构而影响熔体流动性和稳定性的问题,实现含氟聚芳醚聚合物的熔融加工,为获得具有高热稳定性的体型材料提供了新思路。
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公开(公告)号:CN109679088B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910003387.9
申请日:2019-01-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种聚芳醚及其制备以及聚芳醚固化薄膜及其制备方法和应用,本发明提供的聚芳醚具有式I所示结构,本发明还提供了由该聚芳醚制备得到的聚芳醚固化薄膜,本发明提供的聚芳醚固化薄膜含有芳环结构,有利于提高聚芳醚固化薄膜的热稳定性、机械性能和耐溶剂性能,同时本发明提供的聚芳醚固化薄膜含有大量氟元素,增大了聚芳醚固化薄膜的自由体积,有利于提高聚芳醚固化薄膜的气体通量。另外,本发明提供的聚芳醚固化薄膜含有聚芳醚高聚物和双酚单体的交联产物,交联产物的存在,进一步提高了聚芳醚固化薄膜的稳定性。
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公开(公告)号:CN110982065A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911351623.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种含萘聚芳香酰胺及其制备方法和应用。本发明提供的含萘聚芳香酰胺含有萘结构,使其与现有技术中已知种类的聚芳酰胺相比,在室温下可直接溶于DMF、DMAc和DMSO等极性溶剂,不需要助溶剂辅助,可以通过溶液浇筑法浇筑成膜,浇筑成膜的拉伸强度最高可达108MPa,杨氏模量可达3.4GPa;本发明还提供了含萘聚芳香酰胺的制备方法,所述制备方法简单,可控性强,具有良好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN109851776A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910003378.X
申请日:2019-01-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,本发明提供了一种聚芳醚酮/碳纳米管复合材料及其制备方法和聚芳醚酮/碳纳米管复合材料薄膜。本发明提供的聚芳醚酮/碳纳米管复合材料具有较好的导热性能。本发明采用原位聚合的方式将碳纳米管填充到聚芳醚酮基体中,碳纳米管与聚合物分子链中的芴共轭结构形成π-π堆积作用,有利于碳纳米管在聚芳醚酮基体中分散,进而使制备得到的聚芳醚酮/碳纳米管复合材料具有较好的导热性能。实施例结果表明,本发明提供的聚芳醚酮/碳纳米管复合材料的导热系数为0.13~0.40W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN113416127A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110684049.3
申请日:2021-06-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种可交联半结晶型聚醚醚酮及其制备方法和应用、聚醚醚酮高分子合金材料及其制备方法。本发明提供的可交联半结晶型聚醚醚酮为半结晶型聚合物,其在交联后仍能保持一定的结晶性能且晶型不变,从而具有优异的耐高温性能、机械性能和耐溶剂性能,且所述可交联半结晶型聚醚醚酮具有苯炔基,苯炔基能够在350℃下进行扩链和交联,交联后聚合物链段堆砌更为紧密,从而提高其耐高温性能,且在高温下具有高的机械性能和耐溶剂性能。本发明提供的可交联半结晶型聚醚醚酮可以混入纯聚醚醚酮中制备得到合金材料,其提高了合金材料在148℃下的高温机械性能,使其在保有韧性的同时增强了拉伸强度。
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公开(公告)号:CN113234221A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110505158.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种含芴含氟聚芳醚及其制备方法和应用,属于摩擦电纳米发电机材料技术领域。本发明提供的含芴含氟聚芳醚中含有大量的氟及芳环结构,强电负性氟和大量芳环结构的存在有利于摩擦电荷的产生和摩擦电电荷的稳定,进而有利于提高摩擦电纳米发电机的输出性能。同时,芳环结构的存在使含芴含氟聚芳醚具有优异的热稳定性及输出性能稳定性。实施例的结果表明,利用本发明提供的含芴含氟聚芳醚制备得到的聚合物薄膜具有优异的热稳定性和摩擦电输出性能,适合作为摩擦电材料。
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公开(公告)号:CN110527247B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910847837.2
申请日:2019-09-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及特种工程塑料技术领域,尤其涉及一种双网络聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的双网络聚醚醚酮复合材料,包括聚醚醚酮/多壁碳纳米管复合材料和石墨烯纳米片;所述聚醚醚酮/多壁碳纳米管复合材料为多壁碳纳米管分散在聚醚醚酮中;所述聚醚醚酮/多壁碳纳米管复合材料分布在所述石墨烯纳米片构成的网络结构中。根据实施例的记载,本发明所述的双网络聚醚醚酮复合材料具有良好的导热率。
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