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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: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:CN110336081B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910568368.0
申请日:2019-06-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供了一种锌离子电池的凝胶电解质及其制备方法与应用,其包括如下步骤:S1、在加热条件下,将聚乙烯醇溶于水中,接着依次加入锌盐、锰盐、氯化锂完全溶解,得聚乙烯醇混合溶液;S2、将交联剂、锌盐、锰盐、氯化锂溶于水中,得凝固液。S3、将电池隔膜浸入步骤S1所得到的聚乙烯醇混合溶液中,取出后,再浸入步骤S2所得的凝固液中,最后得到凝胶电解质。本发明克服现有固态凝胶电解质种类太少、制备工艺较为复杂的问题。
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公开(公告)号:CN109616645A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811494275.X
申请日:2018-12-07
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C01B32/182
Abstract: 本发明涉及一种用于锂离子电池的柔性硅负极及其制备方法,该方法首先利用氧化石墨烯悬浮液抽滤成膜,接着用含硅纳米颗粒、碳纳米管、海藻酸钠、交联剂的混合悬浮液在氧化石墨烯膜表面再次抽滤得到复合膜,最后将该复合膜干燥并进行热处理,使氧化石墨烯还原成石墨烯即可。该柔性硅负极下表面为石墨烯基底,上表面的硅颗粒均匀分布在海藻酸钠与碳纳米管形成的三维网络结构中。该柔性硅负极为自支撑电极,具有较好柔性,可任意弯曲,其比容远高于铜箔涂附硅负极,在轻质高容量锂离子电池方面应用前景较好。
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公开(公告)号:CN107443845A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710651747.7
申请日:2017-08-02
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/22 , B32B27/30 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10 , C08L27/06 , C08L75/04 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08J9/10
CPC classification number: B32B27/18 , B32B27/065 , B32B27/08 , B32B27/22 , B32B27/304 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B2250/03 , B32B2250/24 , B32B2250/40 , B32B2264/10 , B32B2264/108 , B32B2266/0278 , B32B2266/06 , B32B2307/102 , C08J9/103 , C08J2203/04 , C08J2327/06 , C08J2375/04 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08L27/06 , C08L75/04
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种软硬交替层状降噪高分子材料及其制备方法。所述软硬交替层状降噪高分子材料是由两块石墨烯/聚氯乙烯复合材料片中间堆叠一块硅藻土/聚氨酯复合材料片形成的“三明治”形层状结构,各原料组分按重量份数计为:聚氯乙烯树脂100份、稳定剂1~3份、氧化石墨0.5~2.0份、聚氨酯树脂100份、增塑剂15~30份、发泡剂3~5份、发泡促进剂0.5~1份、硅藻土5~20份。本发明将“石墨烯/聚氯乙烯复合材料层”和中间的“硅藻土/聚氨酯复合材料层”结合起来制得三层板式结构,三层复合材料层互相补充,增大声波在材料介质内的反射、折射等,从而耗散掉声波能量,达到降噪的目的。
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公开(公告)号:CN115558071B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211205828.1
申请日:2022-09-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种自修复聚氨酯复合材料及其制备方法和应用,本发明在DA型自修复聚氨酯材料中添加纳米BaTiO3和SiC两种填料,研究了自修复聚氨酯复合材料的综合性能。同时,为了提高纳米BaTiO3的分散性,利用酒石酸对BaTiO3进行改性,研究了填料改性对于自修复聚氨酯复合材料的性能影响。本发明以合成预聚体的方法制备聚氨酯预聚体,同时引入呋喃‑马来酰亚胺体系作为自修复的可逆共价键。通过在自修复聚氨酯材料中加入填料BaTiO3和SiC来提高材料的介电性能和导热性能并研究两种材料的比例对各项性能的影响。
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公开(公告)号:CN115466530A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211205832.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种改性二氧化硅晶面剂及其制备方法和应用,改性二氧化硅晶面剂的制备方法,包括如下步骤:将水升温至80~88℃并保温,边搅拌边加入乳化剂,加入棕榈蜡并搅拌至液体呈黄色,加入氟硅酸镁,搅拌均匀保持温度不变得溶液1;取二氧化硅粉末,加入无水乙醇配置成浆液,边搅拌边加热至20℃~60℃,加入酒石酸的乙醇溶液,搅拌均匀蒸出乙醇,干燥至恒重后研磨,得到酒石酸改性纳米二氧化硅;将酒石酸改性纳米二氧化硅加入到无水乙醇中,分散后制得浊液1,将浊液1加入到溶液1中,搅拌后关闭加热,继续搅拌待样品自然冷却以后取出即可。本发明所述改性晶面剂对于提高石材的表面光泽度以及提高其美观度起到了很好的效果。
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公开(公告)号:CN110527079B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN201910815886.8
申请日:2019-08-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于有机合成领域,具体涉及添加醇胺的阻燃聚醚多元醇及其合成方法。本发明以醇胺和二氯化磷酸苯酯为起始原料,经两步反应制备出阻燃聚醚多元醇,反应收率高达90%,且反应过程简单、反应条件温和、易于控制;并且本制备方法所制备的阻燃聚醚多元醇,具有中等黏度,与其他多元醇具有良好的相容性和持久的阻燃性,具有较大的社会经济效益。
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