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气体
采样袋
产品详细介绍 防腐蚀气体采样袋 本产品具有极好的耐腐蚀性,适用于强腐蚀性气体如二氧化硫、硫化氢、二氧化氮等。能够有效延长微量腐蚀气体组分在采样袋中的存放时间,适于进行微量腐蚀性气体分析时使用。 聚氟乙烯膜具有化学惰性,不参与化学反应,和具有高强度的特点。和其他聚合膜相比,聚氟乙烯膜具有更好的阻气性能,用聚氟乙烯膜制成的采样袋主要可用于收集腐蚀性气体。广泛适用于石油化工、环保监测、科研院所等气体采样或气体存储,可在较长时间内储存ppm级到百分含量的气体,且确保浓度不变。 理论和实验表明,氟聚合物物化性质取决于氟原子及聚合形态,C-C键中F原子含量越大,其氟聚合物耐化学品性、耐候性越强。我们的产品采用氟聚合物(FEP)是四氟乙烯(TFE)与六氟乙烯(HFP)的共聚物(杜邦公司的商标名称Teflon FEP),具有更优质的物化性能,是氟聚合物中价格昂贵的产品。在国外主要用于电子化工防腐。
北京华博科技制造有限公司
2021-08-23
气体
取样袋
产品详细介绍 气体取样袋 本产品具有极好的耐腐蚀性,适用于强腐蚀性气体如二氧化硫、硫化氢、二氧化氮等。能够有效延长微量腐蚀气体组分在采样袋中的存放时间,适于进行微量腐蚀性气体分析时使用。 聚氟乙烯膜具有化学惰性,不参与化学反应,和具有高强度的特点。和其他聚合膜相比,聚氟乙烯膜具有更好的阻气性能,用聚氟乙烯膜制成的采样袋主要可用于收集腐蚀性气体。广泛适用于石油化工、环保监测、科研院所等气体采样或气体存储,可在较长时间内储存ppm级到百分含量的气体,且确保浓度不变。 理论和实验表明,氟聚合物物化性质取决于氟原子及聚合形态,C-C键中F原子含量越大,其氟聚合物耐化学品性、耐候性越强。我们的产品采用氟聚合物(FEP)是四氟乙烯(TFE)与六氟乙烯(HFP)的共聚物(杜邦公司的商标名称Teflon FEP),具有更优质的物化性能,是氟聚合物中价格昂贵的产品。在国外主要用于电子化工防腐。
北京华博科技制造有限公司
2021-08-23
气体
考克
产品详细介绍长沙拓孚TOF-3101气体考克主体:加厚铜质涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射阀芯:针阀开关旋钮:高密度PP/ABS,人体工学设计,手感舒适
长沙拓孚实验室配套设备有限公司
2021-08-23
用于葡萄糖色比传感的ZnFe2O4
纳米
颗粒-ZnO
纳米
纤维
复合
纳米
材料及其制备方法
本发明公开了一种ZnFe2O4纳米颗粒-ZnO纳米纤维复合纳米材料及其制备方法。首先采用共电纺丝方法,沉积得到复合纳米纤维,然后经过适宜的退火工艺制得ZnFe2O4纳米颗粒-ZnO纳米纤维复合纳米材料,ZnFe2O4纳米颗粒均匀稳定的附着在ZnO纳米纤维上。另外,本发明首次将ZnFe2O4纳米颗粒-ZnO纳米纤维复合纳米材料用于葡萄糖色比传感测试,测试方法简单且灵敏度高。ZnFe2O4-ZnO形成II型异质节半导体,交叉的能级结构有利于减小载流子的复合,提高其催化性能、传感性能。另外,将ZnFe2O4纳米颗粒复合到ZnO纳米纤维上解决了颗粒团聚问题,进一步增强了其催化性能与传感性能。
浙江大学
2021-04-11
生物酶法制备
纳米
级功能性膳食
纤维
技术
本技术采用花生壳、小麦麸皮、大豆皮等农副产物为原料制备 纳米纤维素。首次采用生物酶结合超声波技术以农副产品为原材料制备纳米级 膳食纤维,克服了目前酸法制备纳米级膳食纤维污染重、周期长等缺点,建立 了一种高效、绿色、环保制备纳米级膳食纤维的新方法;首次开发出纳米级膳 食纤维及高纤维食品:包括面制品、淀粉制品、肉制品及功能性饮料制品等, 拓展了纳米级膳食纤维的应用范围。本项目所开发的纳米级膳食纤维功能性食 品,兼具优良口感与保健功效,具有良好的市场前景,对建设资源节约型和环 境友好型社会具有重要的促进作用。 生产条件及经济效益预测:纳米膳食纤维素的初步市场估价为 15 万元/吨。 项目投产后,年加工量 2000 吨的农副产物生产线,估算投资额为 8000 万,可 产生经济效益 2.55 亿元,实现利税 1.2 万元。年加工量 1000 吨的农副产物生 产线,估算投资额为 4000 万,可产生经济效益 1.275 亿元,实现利税 8400 万 元;年加工量 500 吨的农副产物生产线,估算投资额为 2000 万,可产生经济效 益 6375 万元,实现利税 3200 万元。
青岛农业大学
2021-04-11
一种功能化复合
纳米
纤维
修饰电极的制备方法
本发明是一种功能化复合纳米纤维修饰电极的制备方法,具体制备方法包括:1)纺丝溶液配制;2)静电纺丝制备复合纳米纤维,形成复合纳米纤维PA6-MWNTs修饰电极;>3)复合纳米纤维电聚合硫堇功能化。将复合纳米纤维PA6-MWNTs修饰电极浸于含有硫堇单体PTH的聚合液中,先施加电压进行阳极化处理,然后进行循环伏安扫描,获得功能化复合纳米纤维PA6-MWNTs/PTH修饰电极。本发明获得具有稳定性好、比表面积大、生物相容性良好、电子传递速率快、直径孔径分布均匀等特点的功能化复合纳米纤维电极修饰材料。
东南大学
2021-04-13
功能化
纳米
纤维
的量产制备技术和过滤净化滤材产品
成果介绍根据待净化的污染物特性对纳米纤维膜进行针对性的功能化修饰处理,将功能化纳米纤维膜与基膜复合,设计新型过滤净化滤膜,达到良好的物理过滤性能和化学污染物的深度净化效果。技术创新点及参数本项目研制了一种新型喷头,制备效率较现有的单一喷针提高20倍以上,能与常规的静电纺丝装置匹配,不需要特殊的设备,喷头不易堵、容易清理;一种无喷头静电纺丝法量产纳米纤维的技术和装置(授权专利号: 201210532449.3),利用液态薄膜与电场相互作用自身产生的大量微小突起或波峰作为射流源,产量大幅提高。本项目提供的纳米纤维的量化制备技术,可制备多种材料纳米纤维,作为纳米纤维过滤介质产品,作为高端过滤产品应用广泛。市场前景能连续、稳定地大量制备纳米纤维,批间性能稳定、质量可控,同时水和有机溶剂兼容,消除制备材料的局限性;2、根据待净化的污染物特性对纳米纤维膜进行针对性的功能化修饰处理,将功能化纳米纤维膜与基膜复合,设计新型过滤净化滤膜,达到良好的物理过滤性能和化学污染物的深度净化效果;3、研制成功的功能化纳米纤维膜具有环境友好、性能稳定、对目标污染物吸附选择性高、容易再生的特点。
东南大学
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。 2 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,315 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。 3 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 4 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 5 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
采用多射流高压静电纺丝工艺,制备高质量 Janus
纳米
纤维
。
上海理工大学
2021-01-12
生物转化甲烷
气体
联产细胞蛋白和多糖
针对我国蛋白饲料和多糖产品的巨大市场空间,团队借助专有的合成生物学技术平台自主研发了甲烷气体高值化生物转化技术,拥有我国行业内首个专利授权。利用该技术可以实现将页岩气、沼气等甲烷气体通过微生物高效转化为细胞蛋白和多糖。 所产甲烷基细胞蛋白富含包括全部必需氨基酸的 18 种氨基酸,菌体粗蛋白含量大于 60%,其中 9 种必需氨基酸在总氨基酸中占比达 30%,其在总氨基酸含量、限制性氨基酸含量等参数水平上明显优于豆粕蛋白,并与鱼粉蛋白相似。 所产多糖经权威机构鉴定,其结构与保湿霜类护肤品添加剂海藻多糖结构相似度达97%,具有保湿、修复等功能,目前主要应用于医美产品添加剂与化妆品添加剂。 本项目具有生产成本低、制备工艺简洁高效和制备过程环保无污染的优势。通过前期建立甲烷生物制造的全链条研发平台,该技术已完成从实验室向产业化的推进。
西安交通大学
2025-02-08
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