高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
高性能水性环氧固化剂
北京工业大学 2021-04-14
水性薄涂型钢结构防火涂料
膨胀型防火涂料的有利之一就是使用较轻的重量和相对较薄的涂层就能获得特定时间的隔热效果。在性能稳定可靠的情况下,涂层越薄越有优势。 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、成果简介 随着社会经济的发展和科技的进步,钢结构建筑越来越多地涌现。钢结构具有很多独特的优点,如高强、高韧、抗震、轻质、价廉、体积小、不消耗土木、可工厂预制、建筑工期短等等。然而不耐温也是钢结构建筑的致命弱点。这就需要耐火性能高、施工方便、装饰效果好的钢结构防火涂料。而膨胀型防火涂料的有利之一就是使用较轻的重量和相对较薄的涂层就能获得特定时间的隔热效果。在性能稳定可靠的情况下,涂层越薄越有优势。但在实际应用中发现超薄型防火涂料的防火性能不是很理想,而薄型防火涂料施工方便,价格较超薄型的低,既能满足装饰性需要,又能达到建筑设计防火规范要求,是钢结构防火涂料的发展方向。 本项目包括水性室外薄涂型钢结构防火涂料的配方及制备工艺。 技术特点: 1.与钢构件有优良的结合力; 2.达到一定温度时迅速膨胀形成绝热保护层,在预期的耐火极限内可有效保护钢结构; 3.在钢构件受热发生允许变形时,绝热保护层不破坏,仍能保持原有的隔热保护作用; 4.可根据使用钢构的环境调节配方,改变涂层厚度及饰面效果; 5.生产工艺流程便捷,易实现异地生产; 6.安全无毒、经济合理。 产品的主要技术指标: 产品技术指标均达到或超过了国家有关规范的要求,满足国家标准(GB14907-2002)要求。
厦门大学 2022-07-27
合成革用水性聚氨酯面料树脂
研究背景: 水性聚氨酯乳液(水性 PU)具有耐低温、柔韧性好等优 点,但也有耐高温性能不佳、耐水性差等缺点。与溶剂型聚氨酯面料树脂 相比,水性聚氨酯面料树脂的溶剂挥发较慢,需较长的干燥时间和较高的 温度,并且水的表面张力较大,与疏水性基材的润湿能力差,在大部分水 分还未挥发或被多孔性基材吸收时就突然加热干燥, 不易得到连续均匀的 膜层,从而影响流平效果、强度差等缺点。 项目研究内容 :本项
南昌大学 2021-04-14
高耐腐蚀性水性涂料
项目简介:  利用涂料对金属材料进行表面防护, 提高金属材料的抗腐蚀性能是一
西华大学 2021-04-14
功能油墨及柔性电子器件的印刷制造关键技术及应用
项目团队在印刷制造领域有多年的研究基础,形成“基础研究-关键技术-应用突破”的全链条研究方式,构建了印刷电子低成本制造技术及应用集成模式,发展了系列先进防伪功能油墨、高性能导电油墨和活性储能功能油墨,并实现了其在光学防伪、智能服装以及智能包装等领域的应用推广。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 项目团队在印刷制造领域有多年的研究基础,形成“基础研究-关键技术-应用突破”的全链条研究方式,构建了印刷电子低成本制造技术及应用集成模式,发展了系列先进防伪功能油墨、高性能导电油墨和活性储能功能油墨,并实现了其在光学防伪、智能服装以及智能包装等领域的应用推广,成果达到国际领先水平。发表SCI论文80余篇,出版专著4部,授权专利23项(发明专利20项)。本成果的关键技术与创新点主要体现在四个方面: (1)基于上/下转换多模式光学功能油墨化策略,发展了新型长效功能防伪油墨,将传统的单一颜色印刷光学防伪图案升级为全彩色防伪图像,在国际上率先实现了特定波长防伪和机密印刷图文信息隐藏与编码。实现了一系列包括近红外激发的多色可见上转换发光防伪功能油墨、紫外光激发多色下转换发光防伪油墨以及兼具上/下转换发光特性的防伪功能油墨的配制,能够满足多种印刷方式(丝网印刷、喷墨印刷以及R2R印刷),在多种包装基底材料上(PET、纸张、织物等)具有良好的印刷效果和防伪应用。 (2)创新的采用同时从电极结构内部和功能油墨外部优化的双重策略,利用大面积丝网印刷技术实现了柔性超级电容器的全印刷工艺制备,率先揭示了印刷工艺对器件性能影响的关键决定机制和内在工作机理。实现了多种高性能储能材料,如金属氧化物,导电聚合物,MOF类功能材料及其复合材料的制备与油墨化处理,所制备的印刷柔性超级电容器的比电容可达到16.8 mF cm-2(0.1 mA cm-2),同时具有长的循环稳定性(>5000次),优异的能量密度和功率密度(0.5 mW cm-2)。本项目提出的印刷电子技术代表了超级电容器制造业的一种范式转变,它为柔性超级电容器提供了一系列简单、低成本、省时、多功能和环保的制造技术,在未来电子产品中具有巨大的应用潜力。 (3)发展了系列功能传感油墨,实现了高度灵敏和循环稳定的柔性传感器的全印刷制造,揭示了功能导电油墨组分与配比对传感性能的影响规律以及印刷柔性传感器的传感机理,系统评估了印刷柔性传感器的传感性能,所制备的印刷传感器的应力传感范围可达到155%,最大灵敏度为6.3×104,最快响应速度可达到18 ms,循环稳定性>1000次,并且成功应用于运动、健康监测和智能包装中。 (4)完善了全印刷制造相关理论,解决了印刷制造薄膜类电子器件结构精度低共性问题,利用多种印刷技术实现了高性能柔性/可拉伸电极和柔性加热器件的图案化制造,研究并揭示了其运行工作机理,实现了部分印刷电子器件的集成与成果转化。
武汉大学 2022-08-15
技术需求:中性笔及白板笔油墨生产工艺及配方
中性笔及白板笔油墨生产工艺及配方
山东一枝笔文化科技有限公司 2021-09-09
狐用便携式数显电热恒温集精杯
狐用便携式数显电热恒温集精杯包括集精杯主体、集精管、加热装置和电源控制器,在所述集精杯主体的下端外表面设置有显示器、温度调节按键、电源开关和充电插孔;在集精杯主体的上端设置有可与集精杯主体连接的压盖以及可以与压盖连接的密封盖;在集精杯主体的内部底端设置有弹簧;在集精杯主体的内壁上设置有一个凹槽,在凹槽内放置一个温度传感器;集精管的上端为锥形(倒圆锥台形),且在顶端水平向外延伸有凸边;集精杯主体上端内侧开口处为与集精管上端配合的(似漏斗体的侧壁样)斜面,在集精杯主体上端设置有与凸边配合的沉槽。本实用新型携带方便,在采精和新鲜精液运输过程中均可使精液保持在适宜的恒温状态。
青岛农业大学 2021-04-13
狐用便携式数显电热恒温集精杯
狐用便携式数显电热恒温集精杯包括集精杯主体、集精管、加热装置和电源控制器,在所述集精杯主体的下端外表面设置有显示器、温度调节按键、电源开关和充电插孔;在集精杯主体的上端设置有可与集精杯主体连接的压盖以及可以与压盖连接的密封盖;在集精杯主体的内部底端设置有弹簧;在集精杯主体的内壁上设置有一个凹槽,在凹槽内放置一个温度传感器;集精管的上端为锥形(倒圆锥台形),且在顶端水平向外延伸有凸边;集精杯主体上端内侧开口处为与集精管上端配合的(似漏斗体的侧壁样)斜面,在集精杯主体上端设置有与凸边配合的沉槽。本发明携带方便,在采精和新鲜精液运输过程中均可使精液保持在适宜的恒温状态。
青岛农业大学 2021-04-13
新型环保水性环氧重防腐涂料
重防腐涂料作为国民经济重要领域的主要工程材料,它涉及到交通运输、石油化工、电力、海洋工程、建筑工程等部门,关系到它们的质量与附加值;同时又为海洋开发和新能源配套、航空航天、战舰、国防工业等高科技产业的发展奠定基础,所以国际上已将重防腐涂料发展水平高低作为衡量涂料工业先进程度的标准。且在国家大力发展环保产业的背景下,具有环保绝对优势的水性重防腐漆,作为在国民经济、军防建设上的重要工程材料,将具有巨大的发展前景。 当前水性防腐涂料还存在一些技术难点,如屏蔽性不足;锌粉不能分散在水性体系中,分散在固化剂中,又由于固化剂粘度太大,要分散大量的锌粉必须加入溶剂稀释(约30%溶剂),不能完全达到环保要求。 本成果针对国内外重防腐涂料这一现状,从以下几个方面进行了改进:(1)对环氧树脂进行结构改性,引入了具有“盾牌”效应的结构,从而使涂层的耐水性和对溶剂等的耐受性大大提高;(2)固化剂结构中引入了支化结构,固化剂分子量大但粘度很低,利于锌粉的分散;(3)在环氧乳液中分散有5%。经过改性的氧化石墨烯,设计制备了新一代氧化石墨烯-富锌重防腐水性涂料体系,产品充分利用石墨烯纳米片状结构对水的渗透性的屏障功能和锌粉的阴极保护相结合,具有高效防腐性能。该体系具有粘度低,气VOC特点,该组分经(50±2)℃热储30 d后,稳定性为10级,调刀刀面无沉降触感。 本成果研发的重防腐涂料作为涂料工业的环保产品,迎合市场需求,填补了国产高端防腐品牌的市场空白,具有广阔的市场前景。产品已在江西省临近的省、市推广应用,且已经形成了从封闭、轻防腐和重防腐的完整产品链。按照油性防腐涂料千亿的市场规模,按照30%-40%替换为水性(2018年已经达到25%),该产品具有广阔的市场前景。
南昌航空大学 2021-05-04
纳米氧化锡锑水性浆料的制备方法
本发明公开了一种纳米氧化锡锑水性浆料的制备方法,包括如下步骤:1)将纳米氧化锡锑粉体和去离子水经磁力搅拌,配成纳米氧化锡锑粉体的质量含量为5%~10%的ATO粉体悬浮液;在ATO粉体悬浮液中加入硅烷偶联剂,并滴加醋酸至pH为3.5~5.5,然后磁力搅拌1~2小时;2)在步骤1)所得的悬浮液中加入分散剂磁力搅拌1~2小时,然后调节粘度为70~90Pa.S,再磁力搅拌10~30分钟;接着在高速剪切分散机下分散0.5~1小时,最后再超声分散0.5~1小时,得到纳米氧化锡锑水性浆料。采用本发明方法制备而得的纳米氧化锡锑(ATO)水性浆料具有分散性好、稳定性强等特点。
浙江大学 2021-04-11
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 8 9 10
  • ...
  • 13 14 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1