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高
防水
透湿水性聚氨酯织物涂层剂
成果(技术)简介: 本技术通过分子技术合成了系列防水透湿水性聚氨酯,合成的水性聚氨酯具有高防水和拒水性,将其应用于织物涂层时,该织物涂层具有干爽、柔滑手感;在织物增重 15 g/m2 情况下,其透湿量最高已达 2310g/m2·d,耐静水压可达 2-3 万帕,与市场溶剂型防水透湿涂层胶性能相当。 项目来源:横向项目 技术领域:新材料技术 主要技术特点: 外 观 乳白 不挥发物含量(%) 25±3% 耐水压(
北京理工大学
2021-04-14
高
防水
透湿水性聚氨酯织物涂层剂
成果(技术)简介: 本技术通过分子技术合成了系列防水透湿水性聚氨酯,合成的水性聚氨酯具有高防水和拒水性,将其应用于织物涂层时,该织物涂层具有干爽、柔滑手感;在织物增重 15 g/m2 情况下,其透湿量最高已达 2310g/m2·d,耐静水压可达 2-3 万帕,与市场溶剂型防水透湿涂层胶性能相当。 项目来源:横向项目 技术领域:新材料技术 主要技术特点: 外 观 乳白 不挥发物含量(%) 25±3% 耐水压(
北京理工大学
2021-04-14
隧道
防水
新材料及其关键技术
研发阶段/n内容简介:隧道防水工程是隧道建设的有机组成部分,是关系到隧道建设成败的关键环节。隧道防水涉及到防水材料、防排水工艺设计、防排水工程施工组织设计与管理、遂道的养护等诸多环节。虽然隧道防水的工艺设计因水文地质条件、隧道施工方法等的不同而异,但任何一种防水措施均依赖于隧道衬砌混凝土自身的抗渗、防水能力。本研究以提高混凝土自身的防水能力为目标,以混凝土超塑化剂(SuperPlasticizers)的合成为关键,重点研究一种具有合适的强度、良好的施工性能及优异抗渗性能的自密实防水混凝土,利用这种自
湖北工业大学
2021-01-12
FS1-W系列
防水
防尘流量开关
产品详细介绍产品名称: FS1-W系列敏感型防水防尘流量开关产品型号: FS1-W一般应用,性能可靠输出:SPDT,7.4A@120VAC,3.7A@240VAC流体温度范围:0-107°C最大压力:7Kg/cm2适合管径:1/2"封装;NEMA 4X连接:1/2" NPT/BSPT流量范围:0.91~6.85LPM其它型号:FS1,FS1-J,FS1-G,FS1-L,
深圳市德威达科技有限公司
2021-08-23
FS8-W系列
防水
防尘流量开关
产品详细介绍产品名称: FS8-W系列防水防尘流量开关产品型号: FS8-W应用广泛,如空调,供暖,流水系统,生产程序等,性能可靠输出:SPDT,7.4A@120VAC,3.7A@240VAC流体温度范围:0-107°C最大压力:11.3Kg/cm2最大流速:3m/s适合管径:1"-6"连接:1" NPT/BSPT电防护等级:NEMA 4X其它型号:FS8-WJ,FS8-WG,FS8-WJA
深圳市德威达科技有限公司
2021-08-23
弹性体(SBS)改性沥青
防水
卷材
山东红花防水建材有限公司
2021-09-03
抗
辐射药物龙
抗
1 号的开发(产品)
成果简介:随着我国载人航天事业的发展及核能、电磁能在军事、科技、医学领域的广泛应用,研究辐射损伤防治手段、积极寻找有效抗辐射损伤药物 成为迫切需要解决的问题。“龙抗 I 号”是运用多种活性成分筛选技术从丰富的傣药资源中精心筛选出的特色抗辐射药物。 技术领域:傣药开发、抗辐射药物 应用范围:空间需求,载人航天;航空需求(飞行员高空
北京理工大学
2021-04-14
防水
压力变送器WH131-FS 可在水在200米工作IP68防护
防水压力变送器优质品牌推荐(按定位分类) 国内一线品牌(高性价比 / 本土化服务,适配工业自动化) 深圳市东方万和仪表有限公司:WH131-FS系列防水压力变送器防护等级 IP68,,采用万和仪表深井液位防水技术,采用 316 不锈钢一体激光焊接,内置三重防雷模块与六道防水结构(双密封胶圈 + 灌封防冷凝技术 + 激光焊接压力膜片 + 防水接头 + 密封电缆 + 防护外壳),在 200 米水下长期稳定工作,解决了水下管道压力测量困难的问题。 防水压力变送器(一线品牌 技术成熟、防护可靠、性价比高、主流产品) 万和仪表 WH131-FS防水型压力变送器(国产旗舰,工程 / 科研选择) 核心优势:激光标定精度、钛合金耐腐、三重防雷、低功耗长续航,IP68防水,防结露、抗腐蚀 技术参数:综合精度 ±0.25% FS,深井液位防水工艺,IP68 防护,200米水下正常工作,20MPa防水测试 适用场景:水下机器人、水文地质勘探、可以长期在潜水环境下稳定工作,适合露天安装或需要投入式液位测量的场合 特点:防护设计非常考究,采用双腔隔离和电路板灌胶工艺,能有效防水防尘 核心的防水工艺采用万和仪表2000米深井液位计的防水工艺 WH131-FS防水型压力变送器是一种能在潮湿、淋雨、喷淋、甚至长期浸泡环境下稳定测量压力的工业传感器,主要用于液体压力、气体压力的监测与控制。主要是测量户外或者水下管道的压力,例如水下机器人的配套压力监测 先定 3 个必选核心参数 量程(最重要) 格式:0~XX kPa / MPa 选法: 实际最大压力 × 5~2 倍 例:水压最高6MPa → 选 0~1.0MPa 常用量程: 低压:0~10kPa、0~100kPa、0~6MPa 中压:0~0MPa、0~1.6MPa、0~2.5MPa 高压:0~0MPa、0~6.0MPa、0~10MPa 以上 2. 输出信号(决定接什么设备) 4~20mA 模拟量(最常用,接 PLC、变频器、数显表) RS485 Modbus(数字信号,多台组网) 90% 工况直接选:4~20mA 3. 供电电压 常规:DC24V
深圳市东方万和仪表有限公司
2026-03-13
抗
糖尿病/
抗
AD钒配合物药物开发
研发背景:糖尿病和老年痴呆症(Alzheimer’s disease, 简称 AD)是目前影响人类健康和社会发展的重大疾病。糖尿病和AD之间存在密切联系,因此AD也被某些研究者称为三型糖尿病。目前AD无药可治;而糖尿病已经有了很多的“血糖控制”药物。然而,糖尿病的真正危害不是高血糖,而是高血糖相关的糖尿病并发症。最新的研究表明,目前方式的严格血糖控制并不能给大多数病人带来降低糖尿病并发症的收益;相反,此类血糖控制可能带来低血糖和死亡率升高的风险。因此,美国医师协会(ACP)建议:大多数 2 型糖尿病患者的控制目标应该是糖化血红蛋白水平在7~8%之间(即平均血糖在8~11mM 范围)。而这一理想控糖并降低糖尿病并发症的目标可由钒配合物药物实现。 抗糖尿病钒配合物曾经在2009年前在美国进入二期临床研究。但由于美国金融危机影响和当时测试的钒配合物BEOV的潜在肾脏副作用,BEOV的开发在2009年终止。本研究室从2009年通过长期研究,成功解析了钒配合物药理作用和毒理作用的分子机制,通过理性药物设计,得到了VOdmada等系列新型具有自主知识产权的配合物,有效解决了以前钒配合物存在的问题。在多种二型糖尿病动物上具有良好的控糖和预防并发症的疗效,并且明显延长了动物的寿命。而在APPS1动物模型上,则能够有效抑制淀粉样蛋白对脑组织的损伤,成功维持动物的记忆和认知水平。 前景预测:VOdmada有望开发成功为I类口服抗糖尿病(而非仅仅控糖)新药,以及I类口服抗AD新药。开发策略可根据市场及FDA政策择优选择。 成果特点:VOdmada钒配合物抗糖尿病药物和已有的口服控糖药物相比。现有药物均以胰岛素及其信号通路为靶点,而钒配合物的抗糖尿病作用则以调节细胞应激响应为起点,发挥多种作用,主要包括:激活Hsp60-PPARγ-AMPK信号转导,发挥胰岛素增敏和促进脑、肌肉、脂肪、肝脏等组织的葡萄糖/脂肪代谢的作用。在此方面,钒配合物的作用相当于现有的药物二甲双胍和吡格列酮联用;调节未折叠蛋白响应,促进Grp78表达,进而发挥保护胰岛细胞和促进胰岛细 胞恢复的作用;调节线粒体应激,促进Grp75表达,进而发挥保护脑神经细胞作用;减肥和寿命延长作用(药理分子机制有待阐释)。
北京大学
2021-02-01
高性能水泥基渗透结晶型
防水
材料
混凝土结构因其脆性大的弱点,在工程应用中往往不可避免产生开裂。混凝土结构 因开裂导致混凝土结构水密性下降、渗漏,影响工程的使用寿命,甚至无法正常使用。 目前,防水材料众多,可分为柔性防水与刚性防水两大类。从国外内多年的实践证明, 传统的柔性防水材料虽然具有柔性特点,耐久性也较好,但与基面混凝土粘结力弱,尤 其在基面潮湿或有渗水的情况下无法使用,不宜作背水面和潮湿基面的防水。刚性水泥 基防水材料具有柔性材料无法比拟的性能而广泛应用。但目前普遍使用的水泥基防水材 料大部分属表面密封防水剂,存在防水效果只作用在表面,不能自动、深入地渗透到结 构内部;防水效果不持久,随着时间开始持续的退化过程;一旦防水涂层遭到破坏,防 水能力随之丧失等弱点。从混凝土结构开裂原因、工程应用特点与防水特性分析认为, 开发出具有微细裂缝自愈合、渗透结晶、可在背水面施工等特点的永久性水泥基渗透结 晶型防水材料十分必要,而且应是无毒、无污染,符合可持续发展的产品。 本发明专利是一种水利、水电、桥梁、隧道、地下、建筑等工程中水泥、砂浆、混 凝土防水、防渗漏的高性能水泥基渗透结晶型防水涂层材料。 本发明是一种由活性化学物质、硅酸盐水泥、石英砂等配制而成的粉状防水材料, 是有机化学物质与无机化学物质的混合体,通过深入结晶过程对混凝土进行有效防水。 当本产品与水拌和后,形成具有一定触变性、流态浆体,涂刷在潮湿的混凝土基层上, 活性成分渗透进混凝土内部,并反应生成不溶性的晶体。其活性化学物质与混凝土中未 水化的水泥颗粒发生水化反应,并促进水泥水化,形成水泥水化晶体,生成的大量晶体 填充、封堵混凝土的孔隙和毛细管,使水无法进入混凝土从而达到防水的目的。混凝土 干燥时,活性化学物质处于休眠状态;有水渗入时,该物质继续水化生成新的结晶自动 修补,从而达到永久防水作用。可广泛用于水泥混凝土工程的防水、防渗漏、防潮。
同济大学
2021-04-11
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