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公开(公告)号:CN116751495A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310655810.X
申请日:2023-06-05
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D5/16
Abstract: 本发明提出了一种自修复防腐防污多功能涂层,属于涂层材料技术领域,该涂层以环氧树脂为基体,与分散在基体中的纳米胶囊和掺杂聚苯胺组成所述涂层,其中纳米胶囊添加量为涂层总重量的1wt%~3wt%,掺杂聚苯胺添加量为总重量的1wt%~10wt%;所述纳米胶囊呈圆球状,以桐油为胶囊芯材,海藻酸钙为胶囊壁材,粒径60~120纳米;所述掺杂聚苯胺呈不规则球形及不规则核壳结构;纳米胶囊和掺杂聚苯胺填充了涂层孔洞,当涂层内部产生微裂纹,纳米胶囊内的桐油流出,修补裂纹,恢复了涂层的腐蚀屏障作用并阻止裂纹以及腐蚀介质沿着裂纹的进一步扩散。当微藻等靠近涂层时,掺杂聚苯胺中带正电荷的质子化氮和纳米TiO2的固有杀菌性能将损坏甚至杀死带负电荷的单细胞藻。
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公开(公告)号:CN113998791B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111238392.1
申请日:2021-10-25
Applicant: 吉林大学
IPC: C02F7/00
Abstract: 本发明公开了一种潜水曝气机,针对目前采用轴流叶轮作为动力元件的潜水曝气机效率低的问题,本发明在水下设置后向离心叶轮来代替轴流叶轮,满足水流轴向进入径向流出的需求,运行过程中可通过增加叶轮转速,提高水流的速度大小,进而提高曝气面积,采用后向离心叶轮,是利用离心叶轮利用离心力做功的特点,使得水流能够轻松的从轴向到径向过渡,而不增加系统能耗,增加曝气面积。此外针对叶轮高速运转时,大量空气从空气出口进入污水池,采用可旋转的空气出口,其旋转方向与叶轮的旋转方向相反,实现水流与空气的高速碰撞,使得大量空气可以溶于水中。
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公开(公告)号:CN107159522B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710374322.6
申请日:2017-05-24
Applicant: 吉林大学 , 长春瑞泰博尔克科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在叶轮表面均匀涂覆聚氨酯减阻材料的装置,包括支撑钢板、支架、调速电动机、联轴器、插销、叶轮轴、挡圈、支撑轴承、平键和数字显示调速器,支架设置在支撑钢板上,调速电动机设置在支架上部,调速电动机与联轴器通过平键联接,联轴器和叶轮轴之间用插销固定以防止联轴器和叶轮轴发生相对转动,叶轮套在叶轮轴的下半部,叶轮与叶轮轴之间用平键连接,挡圈通过螺纹和叶轮轴配合,挡圈置于叶轮下部以防止叶轮相对于轴发生轴向运动,叶轮轴的下端为圆台状置于支撑钢板上的支撑轴承中,数字显示调速器控制调速电动机的转速。本发明能够达到在叶轮工作面和上下盖板间均匀涂覆减阻材料的效果。
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公开(公告)号:CN114349897B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111481729.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F220/28 , C08F220/34 , C08F216/14 , B08B17/02 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开了仿生型亲水性可磁控的高长径比纤毛的制备方法,属于结构仿生材料技术领域。受苍蝇翅膀表面纤毛与腿刷结合的自清洁的启发,合成的亲水性聚合物与水相互作用在表面形成一层水化层,减少细菌以及其他微生物,有机物的附着力。此外,亲水聚合物通过共价接枝的方法固定在纤毛表面,因此二者具有很强的粘附力。由于磁性粒子赋予的磁控摆动作用,纤毛本身表面的不稳定性可以降低污染物的黏附,磁性旋转可以实现主动防污。利用上述方法制备了仿生型亲水性磁控高长径比纤毛并探索了纤毛防污的新用途和原理,其协同物理防污方法具有长期防污效果,且环境友好,绿色无污染,有效解决了海洋设备、船只污染问题。
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公开(公告)号:CN114230345B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111404168.5
申请日:2021-11-24
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B38/06 , C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种高强度的熔融金属过滤用多孔碳化硅陶瓷及其制备方法,属于多孔陶瓷过滤技术领域,本发明针对浸浆法所制备的陶瓷骨架致密度低,通过传统的骨架表面致密化的加工工艺又会明显降低对小尺寸非金属夹杂物的滤除效果的问题。本发明由低孔隙率的陶瓷支撑层包围高孔隙率的陶瓷过滤中心的单元体形成的多孔碳化硅陶瓷基体,并将支撑层外侧包覆陶瓷保护层,从而共同组成高强度的熔融金属过滤用多孔碳化硅陶瓷,该制备方法操作简便,无需二次烧结等额外工序,对设备要求低,适合不同尺寸的大批量生产。
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公开(公告)号:CN114276145A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111404161.3
申请日:2021-11-24
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/577 , C04B35/596 , C04B35/622 , C04B38/00 , B28B1/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种异质双向梯度孔径多孔陶瓷的3D打印制备方法及装置,属于功能材料3D打印技术领域,将梯度孔径功能材料与增材制造技术相结合,并通过控制光固化浆料通过控制光固化浆料以实现各层材料之间的交替变化,其中第一前驱体陶瓷浆料的无定形硅粉含量小于第二前驱体陶瓷浆料,使其热膨胀系数稍高于第二前驱体陶瓷浆料,在烧结完后孔层间会产生压应力,能够提高梯度孔径多孔陶瓷的强度。并且硅粉还会与光敏树脂产生的残炭发生反应烧结,使坯体致密化,从而有效消除孔层间的局部微裂纹。此外,改变硅粉粒径,宏孔可控的同时又能实现微孔可变,进一步提升了梯度孔径多孔陶瓷的功能性。
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公开(公告)号:CN114195547A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111404139.9
申请日:2021-11-24
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/565
Abstract: 本发明公开了一种高强度的多孔碳化硅陶瓷材料及其制备方法,属于功能材料技术领域,本发明针对现有的二次挂浆工艺,且不能消除孔洞,提高强度有限的问题。本发明通过第一层浆料中硅粉与聚氨酯孔筋裂解产生的残炭发生反应烧结,减小甚至消除孔筋中空结构,并可以在烧结前行二次浸浆,进一步提高其力学强度和抗热震性的高强度多孔碳化硅陶瓷材料及制备方法。相比传统二次挂浆工艺,可以有效消除或减小多孔碳化硅陶瓷材料孔筋孔洞,提高多孔碳化硅陶瓷孔筋致密度;相比渗硅处理无需二次高温烧结,残余硅含量极低,从根本上解决了多孔碳化硅陶瓷材料强度低的问题。本发明制备方法简单,可以降低能源消耗,缩短制备时长,减少成本,适合大批量生产。
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公开(公告)号:CN112538302B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202011227330.6
申请日:2020-11-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D151/08 , C09D133/02 , C09D133/26 , C09D133/14 , C08F283/12 , C08F220/06 , C08F220/30 , C08F230/08 , C08F220/56 , C08F220/28 , F16L58/10 , B05D3/06 , B05D7/14 , B05D7/04
Abstract: 本发明涉及一种仿生型石油管道无氟涂层及其制备方法,属于新型高分子表面涂层。该涂层以典物鲀鱼体表为基本研究模型,利用亲水性单体和PDMS以及二苯甲酮类光引发剂聚合而成。通过紫外光引发可以将涂层固定在各种基底材料表面,基底与涂层之间附着力较强。涂层改变了基底的表面性能,实现了对基底表面的亲水改性和对低表面张力液体如多种油类的防黏附性能。这类涂层可实现动态和静态环境下的优异亲水疏油性能。此发明重点实用于解决石油管道内衬管壁结蜡的共性难题,其具有节能、高效、长寿等特点,属于防止管壁结蜡的“治本”的技术,具有良好的应用前景和经济价值,是未来输油管道防蜡技术的发展必然趋势。
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公开(公告)号:CN112521813B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202011227327.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D133/02 , C09D133/26 , C09D133/14 , C08F220/06 , C08F220/30 , C08F220/24 , C08F220/56 , C08F220/28 , B05D5/04 , B05D5/08 , F16L58/10
Abstract: 本发明涉及一种仿生型石油管道涂层及其制备方法,属于新型高分子表面涂层。该涂层以典物鲀鱼体表为基本研究模型,利用亲水性单体和低表面能含氟长链以及二苯甲酮类光引发剂聚合而成。通过紫外光引发可以将涂层固定在各种基底材料表面,基底与涂层之间附着力较强。涂层改变了基底的表面性能,实现了对基底表面的亲水改性和对低表面张力液体如多种油类的防黏附性能。这类涂层可实现动态和静态环境下的优异亲水疏油性能。此发明重点实用于解决石油管道内衬管壁结蜡的共性难题,其具有节能、高效、长寿等特点,属于防止管壁结蜡的“治本”的技术,具有良好的应用前景和经济价值,是未来输油管道防蜡技术的发展必然趋势。
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公开(公告)号:CN109181530B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811008002.X
申请日:2018-08-31
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/61
Abstract: 一种聚二甲基硅氧烷‑双尺度二氧化硅复合超疏水涂层及其形成方法,复合超疏水涂层包括聚二甲基硅氧烷层、以及均匀分散在聚二甲基硅氧烷层上的二氧化硅颗粒。通过将含有大粒径二氧化硅纳米粒子的聚二甲基硅氧烷涂层材料固化后对涂层进行灼烧的方法,获得了复合超疏水涂层,该复合超疏水涂层为二级表面粗糙结构。本发明增强了涂层本身的耐久性,并可通过打磨或再次灼烧的方法恢复表面的超疏水性能,进而能够长期保持涂层表面的优良性能。
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