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固相力化学制备聚合物纳米复合材料新技术
传统制备聚合物/层状无机物纳米复合材料的方法如插层复合法工艺复杂,需要加入增容剂或对层状无机物进行有机化处理,此外单体插层聚合涉及复杂的化学反应,而熔体插层则要求聚合物的熔体粘度低。针对传统插层复合法存在的问题,本项目将固相力化学方法引入聚合物/层状无机物纳米复合材料领域,利用磨盘形力化学反应器独特的三维剪结构所提供的强大挤压剪切力场和粉碎、混合、分散及固相力化学反应功能,在磨盘碾磨过程中同时实现层状无机物的粉碎、片层滑移和剥离,聚合物的粉碎和嵌入,聚合物与无机填料的固相分散和混合,得到聚合物/层状无机物复合粉体,再经进一步加工成型,可制备用途广泛的聚合物/层状无机物纳米复合材料,如具有良好力学性能的结构材料和具有导电、导热、电磁屏蔽、阻隔或隔音降噪的功能材料等。 主要技术指标: 可制备具有良好力学性能的结构材料及具有导电、导热、电磁屏蔽、阻隔或隔音降噪的功能材料等; 所制备的PP导电导热纳米复合材料的电导率可达5.2×10-4 S×cm-1,导热率可达0.69 W×m-1×k-1; HDPE导电导热纳米复合材料的电导率可达10-3 S×cm-1, 导热系数可达2.2 W×m-1×k-1 建设投产条件(投入资金情况、需要的厂房、使用配套设施状况等): 需要带分级装置的磨盘形力化学反应器、双螺杆挤出机及注射/热压成型机。
四川大学 2023-05-15
自动萃取仪
产品详细介绍 常用规格: 250ml×4, 500ml×4,1000ml×4,2000ml×4 每种规格又分单表显示定时和多表显示定时。 QQ-44自动萃取仪    本仪器是利用气动原理,完成人用手摇的方法萃取物质,并能精确定时至秒,且效果好,还省时,还能把有害气体通过导管排往室外,彻底把人从麻烦的手摇中解放出来。    自动萃取器为全自动工作方式,能够完全代替人工振摇,不需要在振摇过程中因有机溶剂挥发膨胀而人工“放气”。减轻了实验人员的劳动强度,避免了人与有毒试剂的直接接触,保护操作人员的身体健康。是化验室中不可缺少的常用萃取仪器。    自动萃取器是主要应用于化学实验室中的一种“液一液”萃取装置。    目前在一般实验室中,“液一液”化学萃取一般采用分液漏斗手摇式萃取,这种方法既笨重萃取效率又低,人工劳动强度还大,而且萃取时所用的有机溶剂还会给实验人员带来身体上的毒害。 一、仪器特点 1、重现性好,萃取效率≧98%; 2、萃取速度快,两分钟即可萃取4-6个样品。 3、萃取自动化程度高,即开即用,提高实验人员的工作效率。 4、避免实验人员和有毒萃取剂直接接触。 5、适用于所有“液一液”萃取工作,如水样中的挥发酚类、阴离子合成洗涤剂类、六六六、滴滴涕、水中油等。 二、技术性能指标及规格型号    1.使用电压:220V50HZ    2.外形尺寸:550MM×200MM×600MM    3.大约重量:5KG    4.容量:500ML×4    5.功率:50W    6.排气 量:4×2L    7.主要规格:250×4ML,500×4ML,1000×4ML,2000×4ML。    8.型号介绍:①QQ-4 每台仪器有四套玻璃仪器,一只气泵,无定时表。各组玻璃仪器串联使用,如每组玻璃仪器内的物质不同,又不易互混,则不能使用该仪器。             ②QQ-41每台仪器有四套玻璃仪器,四只气泵,一只定时表。每组玻璃仪器可单独使用,独立工作,互不串气;定时同时使用。             ③QQ-44每台仪器有四套玻璃仪器,四只气泵,四只定时表。每组玻璃仪器可单独使用,独立工作,互不串气;定时也可单独使用,真正的完全独立工作,互不影响。     9.材质工艺:底座外壳采用喷塑工艺,支架采用不锈钢或无色透明的聚酯材料。定时表采用能精确到九九小时至百分之一秒的名牌产品,质量稳定,性能可靠;气泵采用出气量大、均匀、稳定且具有大小气门开关的微型泵。 三、仪器的安装与使用 1、把支架、顶板、底板按照各自的实际位置用螺丝固定在底座上,并看一看是否周正,如果螺丝孔不正对着,可对调互换一下再用螺丝固定好。 2、把导气管剪成需要的长度,连接在底座上对应的出气孔上,并把导气管的另一端连在萃取瓶的进气口上,出气口上的导管引向室外,如是在通风厨中做实验,可不在萃取瓶的出气口安装出气导管。 3、时间设定:时间设定为2-3分钟{可根据自己的具体情况及实验要求灵活掌握时间的长短},时间一到仪器会自动停止工作。   时间调整:用尖锐物在定时表的面板凹槽处拨动,以改变时、分、秒的设定。 时间数字的意义: ①当数码器中间设为(h)时代表小时,定时范围是1分-99小时99分(前面的数码代表小时,后面的数码代表分)。 ②当数码器中间设为(m)时代表分,定时范围是1秒-99分99秒(前面的数码代表分,后面的数码代表秒)。 ③当数码器中间设为(s)时代表秒,定时范围是0.01秒-99.99秒(前面的数码代表秒, 后面的数码代表0.01秒)。 为了你的安全,请将地线良好接地。  
山东鄄城华鲁电热仪器有限公司 2021-08-23
薄膜萃取系统
产品特点: · 整机功能集成化,外观简洁、大方 · 电气化控制简洁、实用 · 内部结构采用多分区、模块化设计,满足不同工艺下使用要求 · 设备可以整体移动、固定,对于需要在不同环境使用具有较高适用性。 · 操作、维护方便,性能安全可靠 · 可以通过不同的萃取时间、方案,完全模拟出萃取线的过程及其结果 产品应用: · 开发新的薄膜配方和材料 · 测试新的薄膜表面/添加剂 · 验证薄膜生产工艺条件 · 测试不同萃取方案对于材料的影响 · 萃取后薄膜样品性能测试 · 小批量薄膜生产 技术参数: · 萃取样品尺寸规格——850mm×850mm · 样品薄膜厚度——20 - 5000 μm · 内部分区——3区 · 萃取介质进出——双泵单独控制 · 辅助萃取(可选)——强力超声波发生器 · 设备尺寸—— 1m×1m×1.3m (长×宽×高)
青岛中科华联新材料股份有限公司 2021-09-03
解吸池及分子印迹搅拌棒微萃取-高效液相色谱在线联用装置
本技术成果研发了一种微波辅助提取-高速逆流色谱联用方法及其装置。首先采用微波辅助提取模式 本技术成果研发了一种适于装载分子印迹搅拌棒的解吸池,包括一上部池体及一下部池体。上部池体 提取物料;然后提取液浓缩预分离;最后通过高速逆流色谱纯化制备得到目标组分或分析天然产物提取液 的底部连接于下部池体的顶部且两者内部形成一上下贯通的解吸腔,上部池体顶部设有一液流出口,下部 中的目标组分;上述步骤通过接口及转换控制实现微波辅助提取、分离、纯化、高速逆流色谱制备或分析 池体下部圆周对称地均布有三个液流入口,液流出口及液流入口与所述解吸腔连通;还包括一分子印迹搅 于一体,可直接从天然产物中提取得到毫克级高纯度对照品,具有快速高效、高选择性的特点,实现天然 拌棒,放置于所述解吸腔中;还包括一密封圈,密封所述上部池体及下部池体的连接部。上述解吸池配以 产物快速高效的在线提取分离、纯化制备或分析。“天然物质提取分离纯化的实验室制备微波装置”集微 微量注射泵可实现对分子印迹搅拌棒的高效流动加热解吸。另外在该解吸池的基础上,通过与高效液相色 波辅助提取快速高效分离的优势和高速逆流色谱高效纯化、制备
中山大学 2021-04-10
音柱
产品详细介绍
杭州杭无电子有限公司(杭州无线电厂) 2021-08-23
一种固液两相PEG培养基的制备方法及应用
本发明提供了一种固液两相PEG培养基的制备方法及应用,是在培养瓶底部配置固体MS培养基,高压灭菌后冷却形成固体凝胶,沿垂直方向移出部分固体凝胶,优选为沿培养瓶直径移出一半体积的固体凝胶,在培养瓶底部形成空缺,在所述空缺处加入含PEG的MS液体培养基,所述加入的含PEG的MS液体培养基的体积与移出的固体凝胶的体积相同。本发明的培养基由固相MS培养基与液相PEG培养液两部分组成,液体PEG水平方向渗入固体凝胶,固相培养基上接入马铃薯试管苗茎段,进行抗旱性测定;具有制作简单、所需时间短、茎段接种方便等特点。
青岛农业大学 2021-04-11
智能图像信息萃取
 自然场景下的文字识别更加贴近于生活和生产中的需要,可以运用到许多领域: 1.    将自然场景下的文字识别应用到试卷批阅与作业批改的过程中。通过自然场景下的文字识别技术,将试卷和作业中的答案提取出来,然后依据语义分析等技术实现对整份作业试卷的批阅,使老师有更多的精力和时间投入到日常教学任务中。 2.    将自然场景下的
南京大学 2021-04-14
选择性固固分离平台技术
清华大学化工系以混合物微观结构调控为基础,打破常规,独创具有广泛适用性的“选择性固固分离技术”,实现了混合体系的全面、高效、连续、廉价分离与除杂。 主要特点如下: 1、化学法高效解离混合颗粒,能耗大幅降低。 2、选择性界面活化,强化不同组分在浆液中的差异,为后续分离打基础。 3、多种分离技术和工艺耦合,实现高选择性精准分离和回收。 
清华大学 2021-04-11
刘国柱
刘国柱是青岛科技大学信息科学技术学院的教授、院长,担任山东省机器人教学专委会主任,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员,长期从事计算机应用方面的科学研究和教学研究。 主要从事计算机网络与安全、数学建模、网络办公自动化等领域的研究和应用,在理论和实际应用方面取得了一定成果和经验。 作为项目负责人完成了青岛市信息产业局电子计算机推广应用项目“移动式巡检管理系统”、青岛市旅游局示范项目“远程分布式旅游资源管理系统”、青岛市市北区科技发展计划课题“基于分布式网络管理与拥塞控制研究”。
刘国柱 2023-03-09
桑新柱
北京邮电大学二级教授,博士生导师。1977年生,现任信息光子学与光通信国家重点实验室团队责任教授,空间机器人技术教育部重点实验室副主任。北京邮电大学和香港城市大学光电子研究中心联合培养博士,2007.7-2008.7在美国加州大学尔湾分校(University of California, Irvine)从事博士后研究工作,2011年入选教育部“新世纪优秀人才”和北京市“科技新星”计划,2016年被评为北京市师德先锋,2017年被评为北京市优秀教师,2018年被评为中国电子学会优秀科技工作者,2021年获北京邮电大学教学成果一等奖(排1)。兼任工业与信息化部电子科技委委员、中国光学学会理事、中国光学学会全息与光信息处理专业委员会副主任和秘书长、中国电子学会虚拟现实技术与产业分会副主任、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员等;另外兼任OSA 和IEEE 多家国际期刊审稿人。 近年来主要从事3D光场显示、智能信息处理、3D多媒体通信和新型光电子器件等方面的研究工作。作负责人承担国家自然科学基金项目、国家重点研发计划课题、北京市科技计划重点课题、教育部科学技术研究重点项目等30多项,和10余家科研机构和企事业单位开展项目和技术合作,部分成果实现了产业转化。以第1作者或指导研究生在“Optics Letters”、“Optics Express”、“IEEE Photonics Technology Letters”、“IEEE Journal of Quantum Electronics”、“IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology”等国内外期刊和ICDT、OFC、CLEO等国际学术会议上发表学术论文280余篇,获得授权发明专利80多项、软件著作权13项,转让和实施许可发明专利14项。2021年获北京市科技进步一等奖(排1),2019年获教育部高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖二等奖(排1),2020年获中国电子学会科技进步二等奖(排1)和中国产学研合作创新奖(个人)。
桑新柱 2023-02-22
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