一种热响应陶瓷化耐火防爆垫及其制备方法

    公开(公告)号:CN118930220A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411077458.7

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种热响应陶瓷化耐火防爆垫及其制备方法,具体为首先将无机纳米纤维、助熔剂超声分散形成均匀的分散液,然后向分散液中加入冷冻粘结剂,经过冷冻干燥获得无机纳米纤维气凝胶;最后依次经过无机纳米纤维气凝胶预浸渍、浸渍有机硅胶、溶剂置换、干燥固化得到热响应陶瓷化耐火防爆垫;该防爆垫能够在低温下利用PDMS弹性体物理和化学交联包裹无机材料三维网络,提供了一定的弹性支撑,从而具有高韧性、优异的抗冲击性,在高温下表面的PDMS会发生裂解生成致密的陶瓷层,能够将内部材料与外部高温火焰和氧气隔绝,从而实现阻燃、耐火的效果,在电池防护、电缆防火、隔热、抗冲击等领域具有广阔的应用前景。

    医用骨混凝土及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117919496A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410111811.2

    申请日:2024-01-26

    Abstract: 本发明公开了医用骨混凝土的制备方法,将磷酸四钙、二水合磷酸氢钙及无水磷酸氢钙粉体混合,得到骨水泥粉体;制备HA块体,破碎后得到HA砂,作为砂质;将HA砂进行筛分,获取不同尺度的砂质;将电熔氧化镁进行筛分,获取不同尺度的砾石质;将骨水泥粉体、砂质、砾石质加入无水乙醇中充分搅拌,烘干后得到固相;将固相与液相进行调和,得到医用骨混凝土。本发明还公开了医用骨混凝土,具有较原骨水泥基体更高的力学强度,解决了目前磷酸钙骨水泥机械性能较差,如其抗压强度较低,无法承受较大的负载和应力,易导致材料失效及骨修复部位二次受损等问题。

    压敏式火箭壳体自适应支撑装置及其支撑方法

    公开(公告)号:CN119413008A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411374582.X

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了压敏式火箭壳体自适应支撑装置,包括外壳体框架,外壳体框架的顶部连有多孔金属顶板,多孔金属顶板上开设有若干上滑孔,若干滑孔呈矩阵式分布,上滑孔中滑动穿设有支撑柱单元体;外壳体框架内部靠近底部位置固接有底座金属板,底座金属板上开设有若干下滑孔,下滑孔与多孔金属顶板的上滑孔相对应,每个支撑柱单元体还穿过对应的下滑孔;每个支撑柱单元体上分别连接有限位单元,每个限位单元与底座金属板的上表面相接触;外壳体框架底部的顶面连有若干个第二电磁铁。本发明还公开了压敏式火箭壳体自适应支撑方法。本发明压敏式火箭壳体自适应支撑装置及其支撑方法,解决了现有火箭壳体支撑装置不能适配不同尺寸的火箭壳体的问题。

    用于工业传送带的可快速成型的高耐磨涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119842308A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510078053.3

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明公开了用于工业传送带的可快速成型的高耐磨涂层及其制备方法,高耐磨涂层包括A组分和B组分,A组分由二异氰酸酯和聚醚多元醇组成,按重量百分比计,A组分中的游离异氰酸根按重量百分比含量为13%~21%,B组分由端氨基聚醚、扩链剂、耐磨填料和助剂组成,耐磨填料为改性埃洛石纳米管(HNTs);A组分和B组分的异氰酸酯指数为1.05~1.1。本发明的用于工业传送带的可快速成型的高耐磨涂层,对传送带起到了良好的保护作用,能够在传送带与输送物料接触时,有效抵御物料的摩擦、刮擦以及冲击作用,既确保了涂层的基本力学性能,又显著提高了其耐磨性和抗老化性,满足了工业传送带在恶劣工况下长期稳定运行的需求。

    一种BN纤维基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118895580A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410985920.7

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种BN纤维基复合材料的制备方法,首先通过在前驱体溶液加入造孔剂,表面等离子体蚀刻获得了内部介孔、表面微孔氮化硼纤维,其次通过辐照接枝在氮化硼纤维表面接枝了聚合物并引入显色单体,成功制备了BN纤维基复合材料;本发明制备的BN纤维基复合材料,多尺度孔结构使BN纤维基复合材料对污染物的吸附量大大提高,且在吸/脱附污染物的过程中不易被阻塞,便于重复利用;聚合物链通过释放不同电性微粒、收缩和舒展,实现对污染物的快速吸/脱附;显色单体通过荧光反应靶向监测污水中TC的浓度,以便BN纤维基复合材料的适量使用,节约资源;该BN纤维基复合材料在污水处理、农业灌溉和食品分析监测等领域有广阔的应用前景。

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