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一种制备
纳米
颗粒增强铝基
复合
材料的方法
本发明公开一种制备纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料的方法。 首先将纳米陶瓷粉、微米级铝或铝合金粉混合粉末在真空或氩气保护 下,通过干式高能球磨制备出纳米陶瓷颗粒体积分数为 10~50%的毫 米级复合颗粒。然后将毫米级复合颗粒直接熔化或者添加到铝或铝合 金熔体中,并施加超声振动,促进纳米陶瓷颗粒在金属熔体中的均匀 分散,制备出纳米陶瓷颗粒增强铝基复合材料。本发明中干磨法制得 的毫米级复合颗粒可以很容易地完全加入到金属熔体中
华中科技大学
2021-04-14
疏水疏油微
纳米
复合
型超细干粉灭火剂
本项目采用自研超音速气流粉碎、分级与改性一体化系统实现粉体的原位改性,即气流粉碎制备超细颗粒的同时对超细颗粒进行表面改性,合成粉体专用氟碳表面改性剂,采用化学包覆方法将灭火基料、具有催化、绝缘功能的纳米级粒子和表面改性剂进行有序聚合,获得具有极好的分散性、流动性、疏水性、疏油性、绝缘性的微纳米复合型超细干粉灭火剂。 核心解决问题、核心优势等: 1.自研超音速气流粉碎分级与改性一体化系统,实现粉体原位改性,大幅度降低生产成本; 2.自行设计并合成氟碳表面改性剂,突破粉体疏水、 疏油相矛盾的技术瓶颈,实现疏水疏油微纳米超细干粉灭火剂的可控制备,解决抗复燃性能差和难清理技术难题。
中国科学技术大学
2023-05-19
豌豆淀粉和蜡质玉米淀粉
纳米
晶
复合
膜及其制备方法
本发明公开了一种豌豆淀粉和蜡质玉米淀粉纳米晶复合膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将含质量分数为0.047%的豌豆淀粉,质量分数为0.023%的甘油的水溶液,经沸水浴搅拌加热40-50min后冷却至45-55℃;(2)向步骤(1)所得溶液中加入WMSNC,所述WMSNC的加入量为PS干基含量的1%-9%;(3)将步骤(2)所得溶液磁力混合搅拌25-35min后倒入抽滤瓶中,用真空度为1.0MPa的真空泵脱气6-15min,得复合膜液体;(4)取上述复合膜液体平铺于平面皿上,置于35-45℃的恒温干燥箱中干燥即得复合膜。添加WMSNC后,复合膜的TS和M增加,而E降低,透水系数和透水速率显著降低。纯PS膜表面平整、光滑,随着WMSNC添加量的增加复合膜表面逐渐粗糙。
青岛农业大学
2021-04-13
超声引发溶液聚合制备
纳米
铁聚合物
复合
材 料
本发明涉及超声引发溶液聚合制备纳米铁聚合物复合材料的方法。将三氯化铁、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯和偶氮二异丁腈混合均匀,在氮气保护条件下超声辐射,得到反应后溶液;向反应后溶液中加入无水甲醇进行沉淀,过滤得到沉淀物,将沉淀物洗涤、真空烘干并研磨得纳米铁聚合物复合材料,聚合物复合材料为灰黑色固体粉末。本发明在使用氮气保护、不加入还原剂的条件下,超声辐射,铁离子被还原成纳米铁颗粒,同时 MMA、St原位聚合,一步直接合成了纳米铁聚合物复合材料,这是一种相对绿色、节能又环保的方法。
安徽理工大学
2021-04-13
浅色导电
纳米
晶须及白色
复合
导电纤维的制备技术
成功开发具有自主知识产权的新型浅色导电晶须,用晶须替代纳米颗粒作为基体制备导电填料加入纤维基体中,具有比导电超细颗粒更好的分散性,而且由于晶须是棒状结构,分散在纤维中可以通过搭接的方式首尾相接,更利于纤维导电。浅色导电晶须的开发研究对白色导电纤维的制备提供了理论和实践基础,葛明桥教授团队开发的白色导电纤维经检测达到 109Ώ(熔融纺丝)和 106Ώ(湿法纺丝)达到导电纤维要求,是国内导电纤维领域的一项重大突破,可提高白色导电纤维自产率,应用前景广阔。 关键技术 (1)将高速搅拌与化学共沉积法结合,制备出的浅色导电二氧化钛纳米晶须的电阻率达到了 103 Ώ•cm。 (2)将纳米晶须添加入纺丝液中,通过湿法纺丝方法制备出复合导电纤维,该种纤维的电阻达到了 106Ώ。 (3)与企业合作制备导电母粒,进而通过熔融纺丝方法制备出各种复合结构的导电纤维,该种纤维的电阻达到了 109Ώ。 知识产权及项目获奖情况 发表学术论文 9 篇;申请专利 6 项 项目成熟度 建立了 50L 的纳米晶须合成反应釜,实现产业化生产 投资期望及应用情况 目前已与部分企业合作,成功制备该导电材料并应用于化纤、纤维素等。
江南大学
2021-04-13
回旋行回旋行波
管
波
管
回旋行波管为高功率宽带毫米波放大器,是雷达、信息对抗领域装备的“心脏”,项目研发的回旋行波管国际领先。输出功率100kW以上,是普通微波器件的100倍以上。 该产品研发解决了战略装备缺乏有效大功率源,无法启动的瓶颈问题,成功的推动了雷达等装备列装进程。
电子科技大学
2021-04-10
唾液收集
管
/唾液采集
管
(Salivette)
产品详细介绍唾液收集管/唾液采集管(Salivette)唾液收集能通过咀嚼棉签这种简单的方法进行。把棉签放回唾液收集管,再对整个管进行离心,就能还原唾液样品。唾液收集管能保证获得一个干净而卫生的唾液样品,可以用做分析使用。用这种方法采集的唾液样品不需要进行冷冻处理。应用的范围:用于皮质醇(cortisol)检测、唾液检测,在诊断、治疗和大量情况控制方面起到重要的辅助作用。主要用户群:医院的内分泌科、口腔科、传染科、心理疾病分析科,还可用于毒品检疫方面,以及畜牧业方面。经济节约:取样可在家中完成,无需任何特殊的培训。患者容易接受:无痛取样,可重复多次。运输简便:唾液收集管保证了一个简单而安全的运输。干净卫生:使用唾液收集管能得到一个干净而卫生的唾液样品。样本质量:离心后能得到一个可分析的透明的液体样本。以其它方法得到的样品需要低温冻存,该方法无需冻存。货号 长度/mm 类型 包装51.1534 97/16.8 棉签无任何处理 500/箱(100/包)51.1534.001 97/16.8 柠檬酸处理棉签 500/箱(100/包)51.1534.500 97/16.8 专用于皮质醇检测的棉签 500/箱(100/包)货号:51.1534产地:德国品牌: Sarstedt/莎斯特供应商:北京中创先锋科技有限责任公司数量:大量现货状态:现货联系人:廉玲地址:北京市海淀区上地信息路 22号实创总公司西区1211室邮编:100085电子邮件:ccpioneer@gmail.com电话:010-62668351手机:15300067286传真:010-82176142QQ:1289700630公司网址:www.ccpioneer.com
北京中创先锋科技有限责任公司
2021-08-23
脱氧
管
产品详细介绍 脱氧管规格为Ф30mm×270mm,形式分为不锈钢型和有机玻璃型(变色透明)两种,可以脱去载气中残留的氧气、水分及烃类。尤其使用于毛细管气相色谱系统,ECD检测器必备,可以提高色谱柱使用寿命,使分析结果更准确,不锈钢型可以自行再生。 不锈钢脱氧管 HY-20 玻璃透明脱氧管 HY-20A 本公司产品:质量保证,价格合理,服务到位。 有机玻璃脱氧管 规格为Ф30mm×270mm,形式分为不锈钢型和有机玻璃型(变色透明)两种,可以脱去载气中残留的氧气、水分及烃类。尤其使用于毛细管气相色谱系统,ECD检测器必备,可以提高色谱柱使用寿命,使分析结果更准确,不锈钢型可以自行再生。 不锈钢脱氧管 HY-20 玻璃透明脱氧管 HY-20A 本公司产品:质量保证,价格合理,服务到位。 不锈钢脱氧管 规格为Ф30mm×270mm,形式分为不锈钢型和有机玻璃型(变色透明)两种,可以脱去载气中残留的氧气、水分及烃类。尤其使用于毛细管气相色谱系统,ECD检测器必备,可以提高色谱柱使用寿命,使分析结果更准确,不锈钢型可以自行再生。 不锈钢脱氧管 HY-20 玻璃透明脱氧管 HY-20A 本公司产品:质量保证,价格合理,服务到位。 复合载气脱氧管 规格为Ф30mm×270mm,形式分为不锈钢型和有机玻璃型(变色透明)两种,可以脱去载气中残留的氧气、水分及烃类。尤其使用于毛细管气相色谱系统,ECD检测器必备,可以提高色谱柱使用寿命,使分析结果更准确,不锈钢型可以自行再生。不锈钢脱氧管 报价为800.00元/支;玻璃透明脱氧管 报价为850.00元/支。本公司产品:质量保证,价格合理,服务到位。 变色脱氧管 欢迎广大商家客户前来咨询洽谈,您将得到满意的答复! 规格为Ф30mm×270mm,形式分为不锈钢型和有机玻璃型(变色透明)两种,可以脱去载气中残留的氧气、水分及烃类。尤其使用于毛细管气相色谱系统,ECD检测器必备,可以提高色谱柱使用寿命,使分析结果更准确,不锈钢型可以自行再生。 不锈钢脱氧管 HY-20 玻璃透明脱氧管 HY-20A 本公司产品:质量保证,价格合理,服务到位。
北京华博科技制造有限公司
2021-08-23
细胞色素C分子自组装
纳米
有序
复合
结构组装体及制备方法
本发明涉及细胞色素C分子自组装纳米有序复合结构组装体及制法,以羟基磷灰石纳米粒子为基本单元,在三维空间组装成纳米γ-氧化铝模板/羟基磷灰石纳米有序复合结构组装体(组装体1),然后与细胞色素C组装,得到细胞色素C/γ-氧化铝模板/羟基磷灰石纳米有序复合结构组装体,其细胞色素C平均表面含量为4.5×10
东北电力大学
2021-04-30
一种多功能单分散
纳米
复合
成膜液的制备方法
本发明公开了一种多功能单分散纳米复合成膜液的制备方法,属纳米材料应用技术领域。其特征是 利用纳米TiO2、ZnO、SiO2功能互补性能把纳米TiO2、ZnO、SiO2粉体按比例分散在水中,并调节体系的 pH值,加入助成膜剂和成膜剂,使之成膜。采用长时间的超声振荡使之呈单分散稳定状态。用该方法制得 的纳米复合成膜液颗粒呈单分散状态,稳定性优良,可直接作为分散液使用,也可在多种基材上涂覆成膜 且涂膜具有降解有机物、灭菌、耐老化、耐水洗和粘附牢固等优异性能,可广泛应用于涂料、光催化、环 境净化等领域,使纳米材料的优异性能得以充分发挥。本方法具有工艺过程简单,易控制,适用于规模化 制造等特点;产品应用广泛。
四川大学
2021-04-11
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