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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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公开(公告)号:CN116876097A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310905500.9
申请日:2023-07-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种聚硅氧烷气凝胶纤维及其制备方法,属于气凝胶纤维技术领域,利用溶胶凝胶技术,在水溶剂中获得具有均匀介孔结构的聚硅氧烷湿凝胶,随后结合定向冷冻技术,将三维块状气凝胶均匀分割为具有微米级直径的一维纤维状气凝胶,可以避免传统气凝胶制备工艺中耗时耗费的溶剂置换和超临界干燥过程,结合快速定向冷冻技术以及真空干燥技术,在不破坏原有介孔结构的情况下获得了一种纤维状聚硅氧烷气凝胶,由此制备得到的聚硅氧烷气凝胶纤维无须疏水改性,具备本征超疏水能力,稳定的结构具有更广泛的应用场景。
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公开(公告)号:CN109721381B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910126687.6
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: C04B38/10 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/87
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备领域,尤其涉及一种氮化硅壳体强化氮化硅泡沫陶瓷的制备方法。包括步骤:1)浆料的制备:将硅粉、去离子水、烧结助剂、蛋白粉混合搅拌发泡,得到发泡浆料;2)将发泡浆料浇注模具内并振动处理,封闭模具并放入水浴炉中进行固化,最后将固化的浆料脱模干燥后得到成型的坯体;3)包覆碳粉:在坯体外表面包覆一层活性碳粉;4)氮化处理:将碳粉包覆的坯体放入氮化炉中进行氮化处理,最后随炉冷却到室温。本发明的氮化硅壳体强化氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,能够提高氮化硅泡沫陶瓷的强度。
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公开(公告)号:CN109796222A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910126617.0
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: C04B38/10 , C04B35/584 , C04B35/80 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备技术领域,尤其涉及一种氮化硅纳米线强化氮化硅泡沫陶瓷的制备方法。本发明所设计的氮化硅纳米线强化氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,包括步骤:1)蛋白发泡:将硅粉、去离子水、烧结助剂、蛋白粉混合搅拌发泡,得到发泡浆料;2)坯体成型:将发泡浆料浇注模具内并振动处理,之后封闭模具并放入水浴炉中进行固化,最后将固化的浆料脱模干燥后得到成型的坯体;3)反应烧结:将坯体放入氮化炉中与氮气进行反应烧结,最后随氮化炉冷却到室温。本发明的氮化硅纳米线强化氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,能够提高氮化硅泡沫陶瓷的空隙率和强度。
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公开(公告)号:CN109721381A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910126687.6
申请日:2019-02-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: C04B38/10 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/87
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备领域,尤其涉及一种氮化硅壳体强化氮化硅泡沫陶瓷的制备方法。包括步骤:1)浆料的制备:将硅粉、去离子水、烧结助剂、蛋白粉混合搅拌发泡,得到发泡浆料;2)将发泡浆料浇注模具内并振动处理,封闭模具并放入水浴炉中进行固化,最后将固化的浆料脱模干燥后得到成型的坯体;3)包覆碳粉:在坯体外表面包覆一层活性碳粉;4)氮化处理:将碳粉包覆的坯体放入氮化炉中进行氮化处理,最后随炉冷却到室温。本发明的氮化硅壳体强化氮化硅泡沫陶瓷的制备方法,能够提高氮化硅泡沫陶瓷的强度。
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公开(公告)号:CN107540392A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710729145.9
申请日:2017-08-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/565
Abstract: 本发明公开了一种氮化硅结合碳化硅耐火陶瓷的真空振动浇注成型方法,包括如下步骤:1)浆料的制备:将硅粉、碳化硅粉、结合剂、分散剂置于容器中干混搅拌,再加入水混合搅拌均匀,得到浆料;2)坯体的制备:将步骤1)所得的浆料放入真空振动浇注装置的漏斗内,在真空振动条件下,浆料由漏斗向下流入模具,待浆料完全流进模具后再振动处理,最后放在空气中养护干燥后得到成型的坯体;3)氮化处理:将步骤2)所得的坯体放入氮化炉中进行氮化处理,最后随炉冷却到室温,即可。本发明的制备方法综合利用了真空振动成型和浇注成型工艺的优点,克服了传统机压成型技术的缺陷,制得的氮化硅结合碳化硅耐火陶瓷的密度分布均匀,物理性能差异小。
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公开(公告)号:CN101671157B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN200910272199.2
申请日:2009-09-22
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于高温管道隔热要求的高效隔热材料。它由下述原料按重量百分比混合而成:纳米SiO2粉末40-80%、红外遮光剂5-40%、增强纤维0-25%。本发明材料采用干法成型,克服溶胶-凝胶法制备气凝胶基材料需要超临界干燥的缺点。本发明中的高效隔热材料通过微观结构设计,同时对导热、对流及高温下的辐射传热进行充分抑制,使材料在使用温度下导热系数低于静止空气的导热系数。
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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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