一种掺杂核-壳微球制备吸声材料的方法

    公开(公告)号:CN107057010B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710383871.X

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 一种掺杂核‑壳微球制备吸声材料的方法。本发明涉及一种掺杂核‑壳微球制备吸声材料的方法。本发明是要解决现有树脂基体材料吸声性能差的问题。方法:将聚氨酯预聚体除气泡;将3,3'‑二氯‑4,4'‑二氨基二苯基甲烷溶化为液态,得到液态的3,3'‑二氯‑4,4'‑二氨基二苯基甲烷;将内部核可振动的核‑壳纳米粒子、液态的3,3'‑二氯‑4,4'‑二氨基二苯基甲烷、甲苯和聚氨酯预聚体混合,得到反应体系,将反应体系倒入模具中,除泡后将反应体系连通模具一起转移至真空干燥箱内,梯度升温固化,脱模,得到核‑壳纳米粒子/聚氨酯复合材料。本发明可通过制备不同粒径大小的核‑壳结构,获得不同频率的吸声效果。

    一种可控水滴回弹方向的超疏水石墨烯基褶皱薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110775962A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911127527.X

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 一种可控水滴回弹方向的超疏水石墨烯基褶皱薄膜的制备方法,属于防冰领域。本发明实现了冷水滴撞击后弹起方向可偏离表面,将对防冰效率大大的提升。本发明通过干法转移将rGO薄膜转移至双轴向拉伸的基底薄膜上,依次回缩基底膜四个方向的力,得到不规则褶皱薄膜;通过 法,在rGO表面生长SiO2纳米粒子,并通过FDTS改性得到微-纳分级结构的SiO2/rGO褶皱薄膜。本发明的薄膜在-20℃,水接触角仍然大于150°,滚动角小于4°,表现出优异的低温超疏水特性。同时,在-10℃,过冷水滴撞击薄膜表面,由于其不规则的微结构使固体与液体之间的粘滞力分布不对称,因此,水滴发生不对称的回缩,使得回弹方向在固定方向上发生偏移。

    一种石墨烯基防/除冰一体化褶皱薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109777358B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910198910.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 一种石墨烯基防/除冰一体化褶皱薄膜及其制备方法,属于空中实时防/除冰的技术领域。本发明要解决极端环境下防冰除冰困难的技术问题。本发明的褶皱薄膜(FSGF)是先通过干法转移将rGO转移至双向拉伸的丙烯酸VHB 4910基底薄膜上,通过基底膜的回缩,得到褶皱rGO薄膜;然后通过法,在rGO表面生长SiO2纳米粒子,最后通过FDTS修饰表面制得的。本发明的褶皱薄膜在温度为‑20℃时,仍然保持防冰性能;同时,当温度为‑20℃时,可在低电压下,30s实现完全除冰和除霜,表现出了优异的防冰和除冰性能,在空中实时防/除冰领域具有巨大的应用前景。

    一种可控水滴回弹方向的超疏水石墨烯基褶皱薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110775962B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911127527.X

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 一种可控水滴回弹方向的超疏水石墨烯基褶皱薄膜的制备方法,属于防冰领域。本发明实现了冷水滴撞击后弹起方向可偏离表面,将对防冰效率大大的提升。本发明通过干法转移将rGO薄膜转移至双轴向拉伸的基底薄膜上,依次回缩基底膜四个方向的力,得到不规则褶皱薄膜;通过法,在rGO表面生长SiO2纳米粒子,并通过FDTS改性得到微‑纳分级结构的SiO2/rGO褶皱薄膜。本发明的薄膜在‑20℃,水接触角仍然大于150°,滚动角小于4°,表现出优异的低温超疏水特性。同时,在‑10℃,过冷水滴撞击薄膜表面,由于其不规则的微结构使固体与液体之间的粘滞力分布不对称,因此,水滴发生不对称的回缩,使得回弹方向在固定方向上发生偏移。

    一种具有防冰和感知特性的石墨烯基褶皱薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111807356A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010589898.6

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 一种具有防冰和感知特性的石墨烯基褶皱薄膜的制备方法。本发明属于航天防冰材料技术领域。本发明为解决现有超疏水涂层防冰性能不高以及无法实现实时防冰的技术问题。本发明设计了一种石墨烯基超疏水褶皱薄膜,此薄膜是通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性二氧化硅(SiO2)/还原氧化石墨烯(rGO)褶皱薄膜制得。通过薄膜的微-纳分级结构和低表面能的特性使其具有良好的低温拒水特性。同时,水滴撞击到薄膜表面时,利用rGO的电阻对温度敏感的特性,通过水滴与薄膜之间的温差来感知防冰和延缓结冰的过程。本发明对超疏水材料实现实时防/除冰具有潜在价值。

    一种石墨烯基防/除冰一体化褶皱薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109777358A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910198910.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 一种石墨烯基防/除冰一体化褶皱薄膜及其制备方法,属于空中实时防/除冰的技术领域。本发明要解决极端环境下防冰除冰困难的技术问题。本发明的褶皱薄膜(FSGF)是先通过干法转移将rGO转移至双向拉伸的丙烯酸VHB 4910基底薄膜上,通过基底膜的回缩,得到褶皱rGO薄膜;然后通过 法,在rGO表面生长SiO2纳米粒子,最后通过FDTS修饰表面制得的。本发明的褶皱薄膜在温度为-20℃时,仍然保持防冰性能;同时,当温度为-20℃时,可在低电压下,30s实现完全除冰和除霜,表现出了优异的防冰和除冰性能,在空中实时防/除冰领域具有巨大的应用前景。

    一种掺杂核‑壳微球制备吸声材料的方法

    公开(公告)号:CN107057010A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710383871.X

    申请日:2017-05-26

    Abstract: 一种掺杂核‑壳微球制备吸声材料的方法。本发明涉及一种掺杂核‑壳微球制备吸声材料的方法。本发明是要解决现有树脂基体材料吸声性能差的问题。方法:将聚氨酯预聚体除气泡;将3,3'‑二氯‑4,4'‑二氨基二苯基甲烷溶化为液态,得到液态的3,3'‑二氯‑4,4'‑二氨基二苯基甲烷;将内部核可振动的核‑壳纳米粒子、液态的3,3'‑二氯‑4,4'‑二氨基二苯基甲烷、甲苯和聚氨酯预聚体混合,得到反应体系,将反应体系倒入模具中,除泡后将反应体系连通模具一起转移至真空干燥箱内,梯度升温固化,脱模,得到核‑壳纳米粒子/聚氨酯复合材料。本发明可通过制备不同粒径大小的核‑壳结构,获得不同频率的吸声效果。

    一种具有防冰和感知特性的石墨烯基褶皱薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111807356B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202010589898.6

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 一种具有防冰和感知特性的石墨烯基褶皱薄膜的制备方法。本发明属于航天防冰材料技术领域。本发明为解决现有超疏水涂层防冰性能不高以及无法实现实时防冰的技术问题。本发明设计了一种石墨烯基超疏水褶皱薄膜,此薄膜是通过聚二甲基硅氧烷(PDMS)改性二氧化硅(SiO2)/还原氧化石墨烯(rGO)褶皱薄膜制得。通过薄膜的微‑纳分级结构和低表面能的特性使其具有良好的低温拒水特性。同时,水滴撞击到薄膜表面时,利用rGO的电阻对温度敏感的特性,通过水滴与薄膜之间的温差来感知防冰和延缓结冰的过程。本发明对超疏水材料实现实时防/除冰具有潜在价值。

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