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碳纤维/树脂复合吸波材料的制备与应用
成果与项目的背景及主要用途: 吸波材料即雷达吸波材料(RAM),是指能够吸收衰减入射的电磁波,并 将其电磁能转换成热能而消耗掉或使电磁波因干涉而消失的一类材料。目前,随 着电磁波污染的日益严重,吸波材料在民用领域具有极大的发展潜力。许多研究 已证明,持续、高强度的电磁波照射会诱发细胞变异、诱发肿瘤、癌症等疾病, 电磁波污染已成为世界各国本世纪重点治理的环境污染之一。不让电子设备发射 电磁波是不可能的,所以消除电磁波污染最有效的办法就是使用吸波材料。这项 属于电磁干扰(EMI)范畴的研究已在世界各国得到广泛重视和应用。 技术原理与工艺流程简介: 107天津大学科技成果选编 本项目研究制备含有不同含量及分布的碳纤维(毡)树脂基复合吸波材料,主 要研究碳纤维(毡)排布方式、含量对于材料吸波性能的影响,通过调整参数,实 现材料对电磁波的宽频吸收、高效吸收、选择吸收的目的;其次,通过对纤维(毡) 表面改性、添加电磁损耗剂、改变基体种类等制备具有刚性和柔性基体吸波材料, 同时对吸波机理进行研究,以求开发一种低成本、宽频、高效、轻质的吸波材料。 试样的制备采用复合材料成型工艺压缩模塑。将环氧树脂与低分子量聚酰胺 按质量比 2:1 搅拌均匀(E-44 型环氧树脂:低分子量聚酰胺树脂=100:50~100: 100 质量比),在真空干燥箱中脱泡,然后浇注到事先预热的半溢式模具中,模 具中预置碳纤维或碳毡。在透波层表面加一层 S-玻璃布,目的是达到与自由空 间的阻抗匹配,在模具底部也加一层玻璃布,目的是抵消由透波层玻璃布引起的 应力,使试样不致弯曲而造成测量误差。然后将浇注好的模具在 60℃,10MPa 的压力下固化 2 个小时,得到所需的 180mm×180mm,厚度为 4mm 的正方标准 试样。 技术水平及专利与获奖情况: 本研究通过两年多的大量实验,获得具有良好吸波性能和商用价值的环境功 能材料。可用于消除环境空间中的有害电磁波。本课题组制备了材料样品,完成 了 4 个专题的研究报告,发表论文 12 篇,申请专利两项。本研究已达到国际先 进水平。 应用前景分析及效益预测: 随着电信业的飞速发展,吸波材料的应用已深入到通讯抗干扰、环保及人体 防护等诸多领域。 成本估算: 环氧树脂/碳纤维复合吸波材料 E-44 环氧树脂:15.4 元/公斤,低分子量聚酰胺树脂:24 元/公斤。 碳纤维:300 元/公斤 每块试样用碳纤维:0.36 克 其他费用:电费,模具费,人工费 每块试样成本:约 4 元(180×180mm) 折合成本:约 120 元/平方米 108天津大学科技成果选编 109 应用领域:电磁波污染的防护,构筑微波暗室。 2、 连续碳纳米管纤维 成果与项目的背景及主要用途: 碳纳米管被誉为超级纤维,是 21 世纪的基础材料,具有优异的物理化学性 质,其密度只有钢的六分之一,强度超过钢 100 倍,具有高导电导热性,导热性 是铜的 5-8 倍,在高性能复合材料,能源电极,电场发射等多方面有重要的应用 前景,世界各国和大公司都争先投入抢占碳纳米管市场,近年来产业发展迅猛。 连续碳纳米管纤维是无数碳纳米管构成的长纱线,轻于碳纤维,有高柔性, 具有碳纳米管所有结构和功能特性,可编织和成型,较碳纳米管更接近应用,在 制备高性能复合材料方面,极具潜力,可用于宇航、汽车用高性能复合材料、风 力发电叶片、导电导热材料、电力传输电缆、高强编织物,智能纺织和柔性光电 器件等。 基于天津大学的气相法制备连续碳纳米管纤维技术,研发碳纳米管纤维量产 化技术,制备万米连续碳纳米管纤维材料, 研发碳纳米纤维复合材料和相关新材 料,在国内率先推出碳纳米纤维新产品,主导国内市场,开拓国际市场。 技术原理与工艺流程简介: 本方法是一步制备连续碳管纤维的方法,具有工业化应用前景。2010 年天 津大学技术团队取得关键制备技术的突破,纺出千米连续的碳纳米管纤维,为产 业化提供了基础。 气相纺丝法是以含碳原理和催化剂输入到高温炉中,在气流中生长碳纳米管 并组装成丝,用机械的方法纺出碳纳米管纤维的新方法。主要成果包括发明了乙 醇/丙酮混合碳源,发明了水密封反应器和致密碳管纤维的纺丝方法。目前已经 取得连续纺丝数小时数千米连续碳管纤维,在方法、技术和材料性能方面处于国 际领先水平。 应用前景分析及效益预测: 碳纳米管的价格范围较大 2-20000 元/克,价格取决于碳管种类和纯度,有 些容易合成,有些受制备限制,尚未量产化。目前市场上多壁管 2000 元/公斤,天津大学科技成果选编 高纯碳管价格十倍以上。高纯单壁碳管尚未量产,目前仍以克量计,纯度 80% 的单壁管价格为 60 美元/克,高纯(>90%)单壁管在 1000-2000 美元/克以上。 连续碳管纤维为双壁管,纯度 90%,短期可参考单壁管价格 60-2000 美元/克。 应用领域: 高性能复合材料、导电导热材料、储能材料、功能电子和织物,产业领域航 空航天、能源、环境、化工和纺织等。 合作方式及条件: 技术合作与专利转让 与国际知名企业和研究单位建立合作,引领碳纳米管纤维新产业的发展
天津大学 2021-04-11
一种超薄抗菌水凝胶薄膜的制备方法
本发明公开了一种超薄抗菌水凝胶薄膜的制备方法,首先将组分A与缓冲溶液混合,得到共聚物溶液Ⅰ,将组分B与缓冲溶液混合,得到共聚物溶液Ⅱ;然后将基底依次浸入浓硫酸/过氧化氢混合溶液、硅烷偶联剂溶液中;取出后再依次浸入共聚物溶液Ⅰ和共聚物溶液Ⅱ中,重复该步若干次得到所述的超薄抗菌水凝胶薄膜;所述的组分A为主链含多双键的聚合物,所述的组分B为主链含多巯基的聚合物。本制备方法无需催化剂,在生理条件下即可快速进行,具有良好的生物相容性和可操作性;制备的水凝胶薄膜在盐溶液中结构稳定;厚度精确可控,膜厚可在纳米和微米尺度进行自由调控;对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌都具有良好的抗菌作用。
浙江大学 2021-04-11
一种茄枝多糖的制备方法及其应用
本发明涉及一种茄枝多糖的制备方法。采用的技术方案是 :将茄子根茎预处理,乙醇脱脂,然后加入蒸馏水,温度 60 ℃浸提 2 小时,乙醇沉淀后得到茄枝多糖粗品 ;采用酶解与三氯乙酸试剂相结合的方法除蛋白,得到纯化的茄枝多糖 ;将纯化的茄枝多糖溶于双蒸水中,采用  DEAE-D22  纤维素柱和  Sephadex G-100  柱对多糖混合物进行分离纯化,得到了组分相对单一的分离纯化后的茄枝多糖。
辽宁大学 2021-04-11
蛹虫草黄豆及蛹虫草花生的制备及其应用
虫草菌素的特殊医疗保健功能已经引起国内外专家的高度重视,已有不少以虫草素 为主的保健品、保健食品、化妆品、药品投放市场。目前,以蛹虫草真菌对黄豆或花生 进行生物转化,即在黄豆或花生固体发酵中产生虫草菌素的研究,在国内外未见报道。 该项目采用菌酶协同作用以及使用添加昆虫功效成分的方式改良液体培养基成分,在蛹 虫草黄豆或蛹虫草花生固体发酵过程中提高虫草菌素含量,制备高含量虫草菌素的蛹虫 草黄豆或蛹虫草花生,并提供系列加工技术。 在中国全面建设小康社会之时,如果通过黄豆或花生的蛹虫草生物转化及其系列加 工产品的途径摄取虫草菌素等功效成分,对提高人类健康,具有重要意义,前景十分广 阔。
青岛农业大学 2021-04-11
一种钇酸锶纳米针的制备方法
(专利号:ZL 201510972807.6) 简介:本发明公开了一种钇酸锶纳米针及其制备方法,所述钇酸锶纳米针由BaGd2O4单相构成,长度为2~4μm,纳米针尖端直径为40~60nm。所述钇酸锶纳米针及其制备方法是:首先将水溶性钡盐与水溶性钆盐加入水中溶解,恒温后进行超声搅拌;其次将羧酸、聚二醇和表面活性剂添加到前述所得混合物之中进行反应;然后将反应后所得混合物置于反应釜内并密封,进行加热保温;最后将前述所得混合物冷却、离心分离、清洗、烘干后即得产物。本发明在制备过程中无需模版,需要的工艺条件简单,易于控制,加热不需要超过200oC,能大大降低能耗和生产成本。
安徽工业大学 2021-04-11
高质量石墨烯散热膜的制备及应用
信息技术快速发展使得芯片功耗显著增大,热量管理因而成为其中至关重要的核心环节。热量的快速导出对于芯片正常运行是决定性的。具有高导热能力的散热薄膜是这方面的关键材料,发展高性能、低成本散热薄膜材料已经成为关系未来消费电子、信息技术乃至人工智能等许多领域的关键。现有的散热薄膜主要采用的是聚酰亚胺薄膜经过高温碳化、石墨化后形成的人造石墨膜,其原材料聚酰亚胺的制备技术掌握在杜邦公司手中,成本昂贵,国内散热膜加工企业的利润率不断受到挤压。
复旦大学 2021-04-10
燃煤烟气除汞吸附剂的制备方法
本发明公开了一种燃煤烟气除汞吸附剂的制备方法。它向水中加入水总量1-2%的硫酸使水溶液呈现酸性,加入七价锰盐固体或溶液,搅拌,使七价锰盐溶解,加入酸性二价锰盐溶液,同时进行搅拌,加入颗粒状吸附剂,继续搅拌30-40分钟,在80-100℃加热干燥为固体状态,研磨成粉状即可,其中七价锰盐、二价锰盐和颗粒状吸附剂的添加量之比为1∶1-2∶35-50。本发明的优点是:1)利用本方法制备的吸附剂可以全面控制燃煤电站烟气中汞的三种形态,并将其转化为惰性化合物;2)可以在烟道上直接向烟气喷加,操作较为方便;3)本方法工艺简单实用,易于推广;4)可与燃煤电站现有污染物控制装置结合进行汞排放控制,既降低了初期投入,也节约了运行成本。
浙江大学 2021-04-11
天然黄酮、功能糖的提取制备与功能产品开发
天然黄酮、功能糖的提取制备与功能产品开发   1、核心技术介绍: 多糖(polysaccharide)是由多个单糖分子缩合、失水而形成的由糖苷键结合的糖链,是一类分子结构复杂且庞大的高分子碳水化合物。多糖组成与结构十分复杂,不是一种纯粹的化学物质,而是聚合程度不同的物质的混合物。多糖是一类具有广泛生物活性的生物大分子,具有多种药理活性,如抗氧化、降血糖、降血脂、抗肿瘤以及增强免疫力等,具有较高的开发价值。植物多糖种类繁多,具有多途径和多靶点作用等优势,在保健食品和医药等方面具有广阔的应用前景。掌叶覆盆子(拉丁名:Rubus chingii Hu),又称华东覆盆子、大号角公、牛奶母等,蔷薇科悬钩子属植物,分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建,等地。未成熟果实可入药,《中国药典》记载其性微温,味甘、酸,入肝肾经,具补肝肾、缩小便、助阳固精,明目之功效,主治阳痿、遗精、虚劳、目暗等症。覆盆子的营养成分丰富,富含鞣花酸、维生素、多糖、多酚、黄酮等功能性化合物。其中,覆盆子多糖具有广泛的药理作用,如抗氧化、抗衰老、降压、提高免疫力等功效。然而目前覆盆子多糖提取纯化步骤复杂;同时因采用碱法提纯,易破坏多糖的结构,多糖损失较大。有研究通过聚酰胺柱和DEAE—纤维素阴离子柱纯化多糖,然而通过柱纯化的步骤繁杂,且原材料价格昂贵。目前,尚未发现高纯度掌叶覆盆子多糖的快速提取方法。为更好地对覆盆子多糖进行开发利用,项目团队综合利用超微粉碎、超声辅助浸提、分子截留和真空冷冻干燥等技术,制备获得高纯度、高活性掌叶覆盆子多糖,为掌叶复盆子多糖的产业化应用提供技术支撑。项目完成人团队在天然黄酮和植物多糖分离纯化及其调控糖脂代谢、缓解氧化应激、保护肝脏损伤等领域累计申请发明专利40余件,其中授权发明专利14件,2项PCT专利申请中。目前项目完成人研究团队在涉及植物化学素分离纯化领域到活性应用已经形成了国内外全覆盖专利群,通过全球专利布局,有效保护了该核心自主知识产权。 2、应用范围及目前应用状态 本项目研发的基于超微粉碎、超声辅助浸提、分子截留和真空冷冻干燥等技术的快速、高纯度植物多糖提取技术适用于富含多糖的植物农产品,包括但不限于如下产品:掌叶复盆子、莲雾、桑葚、红枣和香菇等。目前已建立植物多糖的中试生产线,可完成小批量植物多糖的生产,开发以植物多糖为核心元素的功能产品。 3、掌叶复盆子多糖结构及活性介绍 活性多糖是指具有某种特殊生理活性的多糖化合物,具有双向调节人体生理节奏的功能,广泛存在于植物和微生物细胞壁中,安全性高、功能广泛,具有非常重要与特殊的生理活性,是由醛基和羰基通过苷键连接的高分子聚合物,也是构成生命的四大基本物质之一。多糖除有免疫调节、抗肿瘤生物学效应外, 还有抗衰老、降血糖、抗凝血等作用, 且对机体毒副作用小。本项目开发的掌叶覆盆子多糖主要由半乳糖醛酸组成,以1,3-阿拉伯糖、1,6-半乳糖、T-半乳糖醛酸等糖苷键组成,具有抗氧化、抑制脂肪毒性和肝脏损伤等功能活性,具有良好的开发前景,本项目研究为掌叶覆盆子多糖提供了新的医疗用途,拓展了新的应用领域。 以摩尔百分比计,掌叶覆盆子多糖由以下成分组成: 半乳糖醛酸    40.26~45.20%; 阿拉伯糖      29.78~33.17%; 半乳糖        7.63~9.59%; 葡萄糖        6.38~9.65%; 甘露糖        1.18~1.31%; 鼠李糖        3.29~4.89%; 葡糖醛酸      0.98~1.13%; 岩藻糖        0.27~0.65%; 多糖是由单糖以一定的连接方式组成的重复结构单元,单糖以一定的糖苷键连接,不同糖苷键的连接的单糖称为多糖的结构单位。以摩尔比计,掌叶覆盆子多糖由以下特定结构单位组成: 1,3-阿拉伯糖    2.49-2.96; 1,6-半乳糖       2.22-2.34; T-半乳糖醛酸    1.76-2.01; 1,6-葡萄糖       1.15-1.27; 1,4 -半乳糖醛酸 1.17-1.26; 1,4,6-半乳糖      1.03-1.21; 1,4-鼠李糖       0.75-1.00; 1,2-阿拉伯糖    0.59-0.80; 1,4-阿拉伯糖    0.48-0.67; T-阿拉伯糖       0.36-0.59; T-葡萄糖醛酸    0.13-0.30; 1,3-岩藻糖       0.18-0.29; 1,3-甘露糖       0.18-0.28; 1,4-葡萄糖醛酸   0.13-0.24。   掌叶覆盆子(Rubus chingii Hu)
浙江大学 2021-05-10
一种阻燃型抗菌剂的制备方法
青岛大学 2021-04-10
一种pH敏感型水凝胶的制备方法
本发明公开了一种pH敏感型水凝胶的制备方法。将质量分数为1.5%(w/v,下同)的海藻酸钠、0.9%的明胶、0.1%的鱼皮胶原蛋白、0.1%的琼脂混合分散于100mL蒸馏水中,在60℃水浴中充分搅拌,同时进行400W的超声处理,直至海藻酸钠、明胶充分溶解。其中,明胶可以增加水凝胶的硬度和弹性,超声处理可以加快海藻酸钠、明胶的溶解,并起到消泡作用。加入0.3%的碳酸钙,作为胶凝剂。加入0.6%的葡萄碳酸内酯作为钙离子的缓释剂。快速搅拌配成悬浊液,立即倒入模具中,于4℃下静置成胶。模具的形状可根据生产需要确定。采用该方法制备的pH敏感型水凝胶质地均一稳定、形态良好,在模拟胃液、小肠液和结肠液中50min后的溶胀率分别为3.28%、26.31%和34.25%。
青岛农业大学 2021-04-11
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