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公开(公告)号:CN118725393A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410744403.0
申请日:2024-06-11
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明涉及一种低温保冷壳聚糖/SiO2复合气凝胶的制备方法,包括如下步骤:S1、采用去离子水溶解壳聚糖,加入酸性催化剂促进水解,直至壳聚糖完全溶解得到壳聚糖溶液;S2、向壳聚糖溶液加入含疏水基团硅源和有机溶剂,完全水解后得到壳聚糖/SiO2混合溶液;S3、将壳聚糖/SiO2混合溶液置于高温高压环境中,通过溶剂热工艺合成得到单网络结构壳聚糖/SiO2复合凝胶;S4、将壳聚糖/SiO2复合凝胶进行干燥处理,得到壳聚糖/SiO2复合气凝胶。本发明制备的壳聚糖/SiO2复合气凝胶具有优异的力学性能、高疏水性、高抗菌性和低热导率,而且制备工艺简便、生产周期短,在食品保温、冷链运输领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118580088A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410744401.1
申请日:2024-06-11
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/622 , C01B32/19 , C01B32/194 , B01J13/00 , B64G1/58 , B64C1/40 , B63G13/02
Abstract: 本发明涉及一种轻质耐高温碳化硅气凝胶及其制备方法,包括如下步骤:S1、将氧化石墨烯粉末、抗坏血酸和去离子水混合分散后进行预还原,得到预还原氧化石墨烯凝胶;S2、对预还原氧化石墨烯凝胶进行冷冻,冷冻完全后再进行冷冻干燥及高温热还原,得到层状还原氧化石墨烯气凝胶;S3、将硅粉和二氧化硅粉的混合粉末作为硅源,与层状还原氧化石墨烯气凝胶混合,进行高温气相渗硅,得到纳米线填充层状结构的碳化硅气凝胶。本发明制备的碳化硅气凝胶为纳米线填充层状结构,具有超轻、高力学性能、超高温隔热(红外隐身)性能和耐火性能,在高温热防护材料领域具有广阔的应用前景,而且该方法生产周期短、可控程度高、成本低,适于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112115558B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202010740270.1
申请日:2020-07-28
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于人群搜索算法的汽轮机叶栅型线参数化重构方法,将汽轮机叶片型线分为前缘圆弧曲线、尾缘圆弧曲线、吸力边曲线和压力边曲线,并给出四条曲线的坐标方程;根据几何关系求得描述压力边曲线与吸力边曲线的多边形控制顶点的坐标表达式以及前后缘尾缘圆心坐标点;将坐标点带入四条曲线的坐标方程构成了叶片型线的参数化表达式;通过SOA优化算法找到原型叶片三次贝塞尔曲线参数化表达式的参数,进而得到原型叶片型线的三次贝塞尔曲线和圆弧曲线参数化表达式。能够根据汽轮机叶片基本几何参数实现叶片型线的参数化表达,并能与SOA算法进行融合实现汽轮机叶片型线智能化重构,重构叶型的方法收敛速度快、收敛结果更稳定。
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公开(公告)号:CN115608283A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211223443.8
申请日:2022-10-08
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: B01J13/00 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种碳气凝胶‑五氧化二钽界面蒸发复合材料、制备方法及其应用,涉及碳气凝胶技术领域,首先合成了碱催化的酚醛树脂溶胶,待溶胶流动性降低后,在超声作用下加入光催化剂Ta2O5使其充分分散,然后通过酸催化和热处理完成溶胶‑凝胶过程得到酚醛树脂‑Ta2O5湿凝胶,其次对湿凝胶进行老化、洗涤置换、常压干燥得到酚醛树脂‑Ta2O5有机复合气凝胶,最后对有机复合气凝胶进行高温碳化。本发明制备的碳气凝胶‑五氧化二钽界面蒸发复合材料结构完整、不开裂、不脱粉和掉渣、隔热性能好,而且制备工艺简单、原料成本低、毒性低、热处理设备及模具要求低、制备周期短、生产过程安全度高,有望应用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN114180582A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111612016.4
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/155 , C01B33/145
Abstract: 本发明公开了一种多级孔二氧化硅气凝胶材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤一、将醇、水混合得到溶剂,将酸催化剂、三官能团硅源加入溶剂中搅拌至完全水解,再加入碱催化剂,继续搅拌后得到透明的二氧化硅溶胶;步骤二、将溶胶装入密闭模具中,放入水浴锅中水浴静置凝胶,凝胶后继续水浴静置老化,老化完毕后将凝胶从模具中推出,置于无水乙醇中进行溶剂置换;步骤三、将凝胶进行超临界干燥,得到内含结晶体的SiO2气凝胶材料;步骤四、将干燥后的SiO2气凝胶材料进行高温加热,得到多级孔SiO2气凝胶材料。本发明制得的SiO2气凝胶具有高疏水性、高比表面积、高孔体积特点,具有纳米和微米孔共同组成多级孔结构。
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公开(公告)号:CN109783874A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811551035.9
申请日:2018-12-18
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种船用混合调节核汽轮机组耦合变工况计算模型。它包括以下步骤:步骤一:导入核动力汽轮机结构参数和汽轮机特定工况下的蒸汽参数、蒸汽流量、汽轮机转速,利用汽轮机整机变工况计算方法计算出汽轮机排汽状态点;步骤二:将得到的排汽状态点参数作为冷凝器的输入参数,给定循环水系统和抽气系统的工作参数,基于冷凝器动态模型的变工况分析模型,求出冷凝器内的压力值;步骤三:若计算冷凝器压力值与汽轮机排至冷凝器的蒸汽压力值相对误差满足要求,则输出汽轮机组功率、冷凝器压力值,如不满足误差要求,则以计算出的冷凝器压力值替换汽轮机预估排汽压力值,通过迭代方式求解,直至满足收敛条件。
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公开(公告)号:CN119932546A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510128499.2
申请日:2025-02-05
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明提出了一种针对B30铜镍合金点蚀抑制的自牺牲纳米颗粒增强化学沉积工艺,属于材料表面防护技术领域。本发明将B30铜镍合金管材经碱洗、酸洗后超声辅助化学镀镍,在B30铜镍合金管材内壁镀上一层纳米颗粒增强复合镀层,实现B30铜镍合金点蚀抑制的自牺牲纳米颗粒增强,所述超声辅助化学镀镍过程用化学镀溶液为酸性化学镀镍溶液。本发明通过纳米颗粒的加入升高镀层电位,同时保持镀层电位略低于B30铜镍合金基底电位,有效延长自牺牲镀层保护时效、提升镀层的防腐性能;超声工艺的加入使镀液分散均匀、得到更为致密的镀层,本发明的工艺使得镀层消耗速率明显降低、耐磨性能大幅度提升,对B30铜镍合金管道点蚀抑制具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118446088B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202410529392.4
申请日:2024-04-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/18 , G06N7/01 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种装备战损状态等级概率评估方法及系统,涉及可靠性评估的技术领域,包括:根据目标装置中各组件及其相连关系,建立打击失效网格模型;获取打击失效网格模型中各节点单次受击并失效的第一概率,并根据各个第一概率确定各连线单次受击并失效的第二概率;结合单次受击对应的各第一概率和各第二概率,确定在预设次打击之后的状态转移矩阵,状态转移矩阵表征为打击失效网格模型由一种失效状态转变为另一种失效状态的概率的集合;根据状态转移矩阵,评估目标装置在预设次打击之后的战损状态。本发明解决了现有技术中对舰船装置进行战损评估时存在颗粒度低、细节缺失等问题的情况。
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公开(公告)号:CN118702483B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202410965022.5
申请日:2024-07-18
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/624 , C04B35/80 , C04B35/81 , C04B38/00
Abstract: 本发明公开了一种仿生绝热降噪防火功能一体化纳米纤维气凝胶及其制备方法,属于纤维气凝胶技术领域。本发明的仿生绝热降噪防火功能一体化纳米纤维气凝胶的制备方法,包括以下步骤:将硅溶胶和水混合,得到预混液,然后加入亲水性胶体和SiO2纳米纤维,混合均匀,得到悬浮液;对所述悬浮液进行定向冷冻,然后真空干燥,烧结,得到所述仿生绝热降噪防火功能一体化纳米纤维气凝胶。本发明利用亲水性胶体随温度的变化即可凝胶的特性,在定向冷冻过程中即可迅速固化形成高强度的凝胶来固化纤维基体及红外遮光剂增强相,再通过冷冻干燥及高温烧结去除冰晶及亲水性胶体,解决了冷冻过程中高密度反应物的沉降问题。
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公开(公告)号:CN116876111A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310899052.6
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种耐高温陶瓷气凝胶纤维及其制备方法,属于气凝胶纤维技术领域,本发明以水作为溶剂来降低原料成本,利用表面活性剂实现有机无机杂化聚硅氧烷气凝胶微观结构调控,以不同有机无机杂化硅源烷为硅源,制备得到具有不同碳含量的聚硅氧烷气凝胶,稳定的硅氧烷网络在氧气氛围中缓慢地升温煅烧中除去非极性基团,在残留碳的影响下,无定型氧化硅网络转变为更稳定的玻璃态或晶态二氧化硅网络且保留典型的气凝胶结构,最终获得耐高温二氧化硅陶瓷气凝胶纤维,由此制备得到的耐高温陶瓷气凝胶纤维具有良好的耐高温性能。
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