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聚酰亚胺高性能纤维的应用研究
差别化纤维研究室近年来关注高性能纤维的发展趋势并对聚酰亚胺纤维的制备、改性及其应用进行研究,针对聚酰亚胺的隔热保暖、防辐射、高强高模、天然抑菌、电绝缘等特性进行产品开发,现已开发出保暖被子、防护手套、电绝缘纸等产品。针对聚酰亚胺难以染色的缺点进行专项突破,联合企业研发人员进行研究,通过化学改性和纤维原材料功能接枝改性等方法成功解决了染色难的问题,拓展了聚酰亚胺纤维及面料在民用和产业用纺织品中的应用范围。 关键技术 (1)通过化学改性和纤维原材料功能接枝改性等方法成功解决了聚酰亚胺染色难的问题; (2)对聚酰亚胺面料的染色色牢度最高能达到 4; 知识产权及项目获奖情况 发表学术论文 1 篇;申请发明专利 1 项 项目成熟度 实现产业化生产,并已成功应用制备民用产品。 投资期望及应用情况 项目研究成果已经申请发明专利一项,并在企业建立了防护手套和保暖系列产品的生产线。
江南大学 2021-04-13
手性( 2,2- 二甲基-1,3 二氧环戊烧-4- 基)轻基甲磺酸盐制备方法
项目简介 : 在食品医药及化工行业中, 手性甘油醒缩丙酮是合成手性药物和具有
西华大学 2021-04-14
梅花扁环填料
1. 痛点问题 塔填料广泛地用于化工、能源等领域的精馏、吸收和萃取等分离过程,其结构和性能对过程的技术经济指标具有重要的影响。塔填料分为散装填料和规整填料两大类,本项成果属于散装填料,适用于高压精馏、大喷淋密度吸收和萃取等工艺过程。  前期成果具有很高的传质效率、很低的阻力降和很大的处理能力,已在萃取、吸收等领域得到广泛的应用,经济效益和社会效益显著。 由于应对气候变化和大型石化企业的发展,对填料性能又有了更高的要求。在具体项目中,例如400万吨合成油企业,其脱碳装置技术改造难度很大,要求更高的传质效率和更优良的处理能力,为此我梅花扁环填料才能满足要求,为此希望我们改进原设计并申请新的专利。应用倒逼研究,推动我们创制并申请本实用新型专利。 2. 解决方案 本项成果保持了挠性梅花扁环填料的基本结构和主要特点,又克服了它的局限性。利用特制的模具,通过冲压,将挠性梅花扁环填料相邻而断开的花瓣端部铆接成一体,实现梅花扁环的封闭结构,配合花瓣的微结构设计,进一步改善了液相的分散和界面更新。 合作需求 与化工、能源和环保等领域的企业和设计单位合作,开展脱碳装置技术改造,服务于企业工艺设备节能减排、升级换代和新产品开发等。
清华大学 2021-12-03
agrotech环控中心
山东恒基农牧机械有限公司 2021-06-22
微生物发酵法生产 α-酮戊二酸技术
一、成果简介 α-酮戊二酸又称α-胶酮酸(2-氧代戊二酸或α-羰基戊二酸),是三羧酸循环(TCA)中重要的 中间产物。α-酮戊二酸在生物体内参与氨基酸、蛋白质、维生素的合成以及能量代谢,广泛应用于食品、医药、有机合成、化妆品、饲料等行业。在食品领域,α-酮戊二酸与精氨酸等氨基酸复配, 能快速帮助运动员补充能量,可用于开发功能饮料。在医药行业,服用α-酮戊二酸能减轻肾病患者 
中国农业大学 2021-04-14
一类抗肿瘤新药藤甲酰苷
“一类抗肿瘤新药藤甲酰苷”项目,已经在美国和中国同时进行创新药临床前研究。在美国,已经和美国NCI合作,并且完成人类60个癌细胞体外系统研究。在国内,已经被立项为国家“十一五”规划“重大新药创制”重大专项研究开发项目。该项目是从中药中提取分离获得的单体化合物后,经三步化学合成,对其结构进行修饰获得的全新结构的化合物,经查新未见相关报导。此化合物经测试具有抗恶性肿瘤活性,目前已获得中国发明专利申请和国际专利申请,按新药注册分类属于化学药品1.1。该课题的临床前主要试验工作已经完成。 项目的初期工作(设计筛选、构效关系研究)是由旅美华裔新药研发团队利用美国制药业新药研发平台技术完成的,该团队由多名该领域美国知名科学家组成,他们回国创业并将该项目一起带回国(拥有全球独占的知识产权),因此本项目具有国际领先性。   已经完成的新药资料包括:药学(原料和制剂工艺研究、结构确证、质量研究、质量标准、稳定性研究等,长期稳定性正在进行);药理学(体外、体内活性研究,好于紫杉醇和环磷酰胺);毒理学(安平中心的LD50,初步的亚急性毒性、安全性药理和特殊毒性试验);肿瘤细胞凋亡研究等
辽宁大学 2021-04-11
BSW英制惠氏螺纹环规,BSF英标环规
产品详细介绍泊头市新大量具机电设备厂大量批发光滑塞规,光滑环规,锥度塞规,锥度环规,螺纹塞规,螺纹环规,机床检验棒,正弦规,键槽塞规,直检验棒,圆柱角尺,卡板,卡规,锥度螺纹塞规,锥度螺纹环规、镀前螺纹环规、镀前环规、镀前螺纹塞规、镀前塞规、双柄式螺纹塞规,双柄式美标螺纹塞规,双柄式美标螺纹环规,美标圆柱管螺纹量规,管螺纹量规,英标螺纹量规,锥管螺纹量规(60°),锥管螺纹量规(55°),德标锥管螺纹量规(DIN2999),日标锥管螺纹量规(JIS0252-1966),美标干密封锥管螺纹量规,美标干密封锥管光滑量规,米制锥度螺纹量规,气瓶量规,气瓶螺纹量规,梯形螺纹环规,双柄式梯形螺纹环规,梯形螺纹塞规,双柄式梯形螺纹塞规,美标抽油泵专用量规,抽油泵螺纹专用量规,抽油杆螺纹量规,不加厚油管量规,外加厚油管量规,套管量规,管线管量规,钻杆量规,单头不全形塞规,莫氏圆锥量规,针式塞规,轴用极限卡规,板式量规,板式塞规,抽油杆接箍,抽油杆接箍丝锥,NPT螺纹塞环规,NPT量规,NPSM螺纹环规 ,NPSM螺纹塞规,NPSM量规 ,NPSM螺纹量规,NPSM螺纹塞规,NPSM螺纹环规,ACME(29°)螺纹环规 ,ACME(29°)螺纹塞规,ACME(29°)螺纹量规量块,块规,螺纹样圈、螺纹样柱、螺纹塞棒、螺纹量棒、环规、塞规、光面塞规、光面环规、对表环规、校对环规,美制环规、美制螺纹环规、美标环规、美制塞规、美制螺纹塞规、美标塞规、英制环规、英制螺纹环规、英制塞规、英制螺纹塞规、公制环规、公制螺纹环规、公制塞规、公制螺纹塞规、螺纹规、螺纹牙规、牙规、栓规、栓牙规、环牙规、螺距规、通止规、止通规、螺纹通止规、螺纹止通规、量针、三针、三线规、针规、光滑塞棒、光滑量棒、塞棒、量棒、销规、键槽规、槽宽塞规,高低规,测量调器,校对光滑专用环规,光滑极限孔用量规,外圆校对柱,外圆环规,光滑极限轴用量规,内径百分表专用环规,齿轮跳动检查仪,圆柱直检验棒,镀铬圆柱角尺,垂直器,带表镀铬圆柱角尺,莫氏锥柄圆柱检验棒,7比24锥柄长检验棒,莫氏锥度塞环规,莫氏圆锥量规,公制锥度塞环规,7比24锥度塞环规,公制检验棒,钢件V型架,非标锥度塞环规,锥度芯轴,检验芯轴,花岗石平板,标准铸铁刮研平板,铸铁平行平尺,铸铁桥形平尺,铸铁弯板,铸铁直角平尺,铸铁方箱,铸铁V型架,铸铁方尺,花岗石V型架,花岗石平行规,花岗石平尺,花岗石方尺,花岗石方箱,花岗石直角尺,可调测量桥板,偏摆检查仪,磁性V型架,美制螺纹量规,校对螺纹量规,平直度可调桥板,圆柱空心直检验棒,公制检验棒,公制锥度套规,钻夹头量规,左扣螺纹塞规校对螺纹塞规,左扣校对螺纹塞规,锥度光面塞规,美标光面塞规,美标统一螺纹塞规,圆柱管螺纹塞规,销式塞规,梯形螺纹塞规,缝纫机螺纹塞规,方形塞规,非螺纹密封管螺纹塞规,用螺纹密封管螺纹塞规,针式双头塞规,单头不全形塞规,锥柄圆柱形塞规,锥柄圆形塞规,威氏螺纹塞规,,布氏螺纹塞规,美标圆锥管螺纹塞规,大规格螺纹塞规,气瓶光滑塞规,气瓶校对螺纹塞规,气瓶螺纹塞规,石油油管锥度校对塞规,石油油管锥度工作塞规,石油油管锥度螺纹塞规,石油套管单头不全形锥度塞规,石油对焊钻杆接头锥度螺纹塞规,石油套管偏梯形锥度校对塞规,管线管光面塞规锥度光面环规,左扣螺纹环规,校表环规,圆柱管螺纹环规,非螺纹密封管螺纹环规,用螺纹密封管螺纹环规,威氏螺纹环规,布氏螺纹环规,美标圆锥管螺纹环规,气瓶锥管光滑环规,气瓶锥管螺纹环规,气瓶锥管校对螺纹环规,石油对焊钻杆接头锥度螺纹环规,石油钻杆接头锥度环规,管线管螺纹环规(变形),管线管光面环规,管线管螺纹环规,石油油管锥度环规,石油油管锥度螺纹环规,抽油杆螺纹环规等各种环规!  
泊头市新大量具机电设备厂 2021-08-23
聚酰亚胺等先进聚合物材料研究与应用
先进聚合物材料研究所建于1999年10月18日。研究所以黄培教授为技术带头人,拥有一批高水平的科研队伍,参与研究工作的教授、博士及研究生二十余人,研究所的主要特点是产、学、研相结合,在基础性研究、应用研究、高新技术产业化等不同层次上开展科研工作。先后参加国家"863"项目、国家科委"九五"攻关项目的研究工作,承担完成国家自然科学基金重点项目、**和化工应用课题多项。研究所主要突出以单体合成、聚合、复合材料、结晶等具有明显优势的学科领域的综合集成开展研究工作。目前主要研究对象主要为以聚酰亚胺为代表的一系列功能高分子材料。聚酰亚胺(PI)是指分子主链中含有酰亚胺基的一类高分子聚合物。近年来聚酰亚胺以其优异的机械性能、电性能、耐辐射性能和耐热性能越来越受到人们的重视,它在航空航天、电气、通讯和汽车等行业得到广泛的应用。然而热固性聚酰亚胺不溶解、不熔融,加工成型困难,限制了其应用范围,因此合成热塑性的PI,进一步制备聚酰亚胺复合材料,扩大应用面是当前聚酰亚胺研究和开发的主要趋势。热塑性聚酰亚胺(TPI)作为一种高性能工程塑料,不仅具有优异的耐热、力学、介电、耐腐蚀及抗辐射等性能,还表现出卓越的热加工特性,可采用热模压、挤出和注射方法成型。在特定场合下为一种替代金属、陶瓷、热固性树脂、低温热塑性塑料和大多数难加工聚酰亚胺的理想材料。聚酰亚胺的单体合成是以苯酐为基础原料,通过酰基化、硝化、缩合、水解酸化、脱水等一系列步骤得到二胺,该合成路线原料来源充足,工艺简单,产物纯净,产率高,易于纯化,三废少,具有很好的工业化价值。聚酰亚胺的聚合是以二酐和二胺通过溶液聚合,再分别通过化学环化或热环化得到聚酰亚胺树脂。聚酰亚胺树脂与碳纤维、玻璃纤维、聚四氟乙烯、石墨等复合,可显著提高材料的力学强度和自润滑耐磨等性能。研究所以自主研发高性能热塑性聚酰亚胺及其复合材料作为研究对象,系统考察复合材料摩擦磨损性能,重点研究各种填料改性材料在不同工况体条件摩擦磨损行为,深入了解填料对其摩擦性能影响机理,从而达到材料摩擦性能设计的长期目标。利用有限元技术建立过程物理及数学模型,对滑动摩擦过程中的温度分布进行模拟计算,取得了较好的模拟结果。通过摩擦表面微观形貌观察,可了解摩擦磨损机理。前期的研究结果已运用于滑片式压缩机的滑片、汽车发动机活塞环等产品形式,为应用提供指导。研究所拥有一批先进的分析测试仪器:热机械分析仪、差示扫描量热仪、高效液相色谱仪、凝胶色谱、红外分析仪、微机控制电子万能试验机、摩擦磨损试验机,可对合成的单体、聚合物、复合材料进行全面的性能测试。
南京工业大学 2021-04-13
精氨酸脱亚胺酶及瓜氨酸的生物制备
精氨酸脱亚胺酶(Arginine deiminase)简称 ADI,它能将精氨酸水解,生产瓜氨酸和氨,是生物体中参与尿素循环而起作用的酶。基于这个反应机理,目前精氨酸脱亚氨酶一方面可用于功能性氨基酸 L-瓜氨酸的生物制备;另一方面可作为药物用于癌症诸如肝细胞癌、黑色素细胞癌、肾癌等以及一些病毒感染的 治疗。 瓜氨酸是一种非蛋白质氨基酸,具有抗衰老、增强免疫力、提高运动员力量与耐力、增加创伤愈合和改善微循环等功能。本项目通过菌种筛选获得一株高产精氨酸脱亚酶的粪肠球菌菌株,通过分子改造,获得适合人体生理条件的精氨酶脱亚酶,可用于医药;利用粪肠球菌来源的精氨酸脱亚氨酶可用于瓜氨酸的生物制备,瓜氨酸产量可达到 250g/L 以上,底物精氨酸的摩尔转化率 100%。 创新要点 成功开发了具有自主知识产权的精氨酸脱亚胺酶生产菌株及瓜氨酸制备工艺,达到或超过国际先进水平。
江南大学 2021-04-11
精氨酸脱亚胺酶及瓜氨酸的生物制备
精氨酸脱亚胺酶(Arginine deiminase)简称 ADI,它能将精氨酸水解,生产瓜氨酸和氨,是生物体中参与尿素循环而起作用的酶。基于这个反应机理,目前精氨酸脱亚氨酶一方面可用于功能性氨基酸 L-瓜氨酸的生物制备;另一方面可作为药物用于癌症诸如肝细胞癌、黑色素细胞癌、肾癌等以及一些病毒感染的治疗。 瓜氨酸是一种非蛋白质氨基酸,具有抗衰老、增强免疫力、提高运动员力量与耐力、增加创伤愈合和改善微循环等功能。 本项目通过菌种筛选获得一株高产精氨酸脱亚酶的粪肠球菌菌株,通过分子 改造,获得适合人体生理条件的精氨酶脱亚酶,可用于医药;利用粪肠球菌来源的精氨酸脱亚氨酶可用于瓜氨酸的生物制备,瓜氨酸产量可达到 250g/L 以上,底物精氨酸的摩尔转化率 100%。 
江南大学 2021-04-11
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