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金属管道内壁用热塑性耐高温防粘防腐涂料及其制备方法
1、成果简介:(500字以内) 聚醚砜防粘防腐涂料与钢、铁、铝等金属有趋于完美的附着力;具有优异的耐高温性能,能在200℃以内长期使用;拥有较低的表面能,赋予涂层极佳的防粘和自洁性能;耐氧化水解,化学稳定性强,具有突出的防腐性能。涂料配方中的主体树脂为聚醚砜树脂,吉林大学拥有溶剂型聚醚砜树脂和水基聚醚砜乳液制备技术的自主知识产权和生产放大经验,目前吉林大学已拥有达到100吨/年的聚醚砜生产线,以聚醚砜树脂为基体生产防粘防腐涂料的生产及涂装关键技术转化到企业,可以形成100吨/年涂料产量
吉林大学 2021-04-14
一种提高环氧树脂的耐高温性能的无机/有机杂化纳米粒子
发明了一种无机/有机杂化纳米粒子, 与有机物和高聚物的相容性好,将其添加到环氧树脂或各种涂料中,能够提高材料的玻璃化温度,增强材料的耐高温性能,同时还可以提高材料的耐冲击性能和阻燃性能。 经济技术指标与应用效果:按 10% 重量比添加该杂化物到环氧树脂中,可提高环氧树脂的玻璃化温度 15o C,提高维卡软化温度 13o C,提高抗冲击强度 3 倍。提高抗氧指数提高 52%。实验室应用效果显著。 创新要点:纳米杂化物合成方法简单,成本低廉,对环氧树脂的改性效果显著。 效益分析:根据投资规模确定。
江南大学 2021-04-13
【教育解决方案】Lux 3Li+打印机搭配耐高温树脂材料应用案例
生产级材料详细信息:索要完整生级级材料资料请访问清锋科技官网下载 3D打印材料-LuxCreo清锋科技 清锋的智能工厂和材料实验室可以与学校、科研院所联合,开展新材料、新工艺、新设计的验证。   【教育解决方案】Lux 3Li+打印机--耐高温树脂材料应用案例 面向高教、职教的实训项目,基于光固化3D打印技术,设备提供、材料提供、软件提供、课程资源提供、师资培训、实训项目以及软硬件平台的一体化解决方案;服务于高校相关专业的教学实验、科研创新和项目开发等应用场景。 清锋光固化教育课程解决方案 3D打印作为一种新型生产方式,可以加速产品开发周期,满足多 材料、复杂形状、任意批量的生产需求,是全球最受关注的高科 技行业之一。拥有3D打印课程、设备的院校、科研机构在创新、 创造方面均有着得天独厚的优势。LuxCreo致力于推动行业发展, 为科研创新、数字化智能化转型以及行业人才培养等方面提供支持。 面向院校 提升院校教学硬件水平,有助于培养未来的3D打印人才,生动展示课本、教案内容,增加教学趣味性,资深3D打印行业专家亲自授课。 面向科研机构 快速将模型、数据形成实物,简化步骤,缩短论证时间,结合最新技术,加速研发新产品,输出有价值易商业化的研发项目,全球顶尖3D打印工作团队提供技术支持。 打印设备 iLux系列桌面机,Lux系列工业机,可作为研发、教学、实验等配套设备,满足不同项目需求。 打印材料 耐高温树脂材料满足消费、手办、模型、工业、汽车、航空航天等学科的教学研发需求 打印软件 LuxFlow模型处理软件,支持数据导入、文件修复、智能2D/3D摆放、生成支撑、切片、路径填充等功能,便于快速进行现场教学演示、培训实操、学术研发。 相关学习支持 清锋科技在光固化3D打印技术、软硬件、材料等方面积累了来自全球各个高校的顶尖人材,可结合院校、机构所需进行相关的培训及讲座,助力教育科研工作更加系统、科学。 打印中心实地考察 清锋科技在北京、宁波及美国硅谷均设有打印中心,可为学生及科研人员提供进一步深入了解3D打印的场地支持。 核心优势: 互联:可接入LuxCreo的软件生态,实现轻量化设计、高速切片、设备互联、智慧工厂管理。 敏捷:快速自主研发的纳米离型技术LEAP™,速率提升20~100倍以上;成型件力学性能各向同性。 柔性:适用于高精度原型件/测试件和小批量件的快速设计与制造。 可持续发展:技术团队来自清华、哈佛、佐治亚理工、北卡州立、剑桥等;解决方案得到了10万零部件打印的检验。 包括但不限于新产品的功能特点及技术性发布介绍,产品实际使用操作的演示; 清锋应用案例:耐高温树脂 HT 31是一种坚硬、耐热的类PEEK材料,热变形温度HDT为275℃。在超过100℃的温度下表现出优异的长期稳定性和尺寸稳定性,适用于承受高温的原型和最终用途零件以及塑料成型的快速模具。 通过清锋的解决方案能够实现: 1.快速产品研发迭代 2.样品实验数据快速分析 3.一体化模型处理,快速响应快速制造 4.大吞吐量,快速打印 5.通过不同材料的研发,拓展3D打印新应用 现今,3D打印作为一项非常前卫的高新技术,在弹性体研究、航空航天、高精度复杂零部件制造等方面具有独特的优势,也是国家重点支持发展的领域。清锋的3D打印技术在全球位居领先地位,我们也想借助国内顶尖技术推进行业发展,让教育科研和人才培养走在世界前列。 关于清锋科技(LuxCreo) 清锋科技是一家专注于3D打印设备、软件、材料研发,致力于改变产品开发和生产方式的数字化3D智造商。团队成员汇聚了清华大学、哈佛大学、佐治亚理工学院、宾夕法尼亚大学、剑桥大学等学府的高端技术人才和高管人才。团队研发出适配于不同行业的高性能材料体系,依托自主研发的Lux系列打印机和配套软件, 为鞋类、齿科、医疗、消费、汽车等行业创新升级提供解决方案,打造兼具定制化和批量化的新型数字化制造模式及生态闭环,让制造更简单!www.LuxCreo.cn 欢迎关注清锋公众号:qingfengshidai了解更多专业信息。 如有合作需求或者感兴趣的产品,可以扫描下方二维码联系清锋 ↓↓↓ 公司邮箱:business@luxcreo.com 商务销售电话:18614034268 官方网站:www.LuxCreo.cn 公司地址:北京市海淀区建材城中路27号金隅智造工场S5幢1017
清锋(北京)科技有限公司 2022-06-01
聚丙烯锂离子电池隔膜
团队基于大科学装置和薄膜加工物理多尺度结构在线研究平台,开展干法双拉聚丙烯隔膜加工关键技术公关, 现已突破技术瓶颈,开发出孔结构分布均匀、厚度轻薄、 力学性能优异的隔膜产品及加工技术,满足高安全性、高能量密度电池的需求。同时,生产效能是现有水平的 2.5 倍以上。团队隔膜在孔结构均匀性、厚度轻薄化、力学性能等方面均远优于现有水平。与日本、美国引进的湿法、 干法单拉技术相比,本项目技术投资成本和生产成本最低。 并且不存在湿法技术的环境污染、生产安全等问题。 
中国科学技术大学 2021-04-14
锂离子电池隔膜的开发
可充电锂离子二次电池具有高比能量、长循环寿命、无记忆效应的特性,又具有安全、可靠且能快速充放电等优点,因而成为近年来新型电源技术研究的热点。由于锂离子电池是绿色环保型无污染的二次电池,符合当今各国能源环保方面大的发展需求,在各行各业的使用量正在迅速增加。目前二次锂离子电池除广泛用于日常熟知的手机、笔记本电脑以及MP3等数码电子产品外,近年在电动车、电动自行车等一些大功率电池方面也已经开始使用。其中,聚烯烃微孔膜作为锂离子电池的隔膜材料,已得到市场的充分认可。然而,该材料仍主要从国外进口,这极大地制约了国内电池行业的发展。 本项目利用湿法工艺制备聚烯烃微孔膜,具有工艺稳定,重现性好的优点。湿法又称相分离法或热致相分离法,将高沸点小分子作为致孔剂添加到聚烯烃中,加热熔融成均匀体系,然后降温发生相分离,拉伸后用有机溶剂萃取出小分子,可制备出相互贯通的微孔膜材料。 主要技术、指标: 1、化学稳定性 ①隔膜在电解液中应当保持长期的稳定性,在强氧化和强还原的条件下,不与电解液和电极物质发应。②应用温度:-60——80℃ 2、电化学稳定性:①在电解液中不溶解,溶胀度<3%。 ②温度稳定性:200℃以下无分解,且高温分解后应无毒性物质排出 3、力学性能①抗刺穿强度:250gf ②抗张强度:纵向(机械方向)≥60Mpa  (屈服应力≥50Mpa) 横向(垂直方向)≥25Mpa 4、结构特性①孔径和分布: 100nm<孔径<3000nm  微孔在整个隔膜材料中的分布应当均匀;②厚度:10——60微米;③孔隙率:≥40%
四川大学 2023-05-15
YKA系列耐腐蚀隔膜泵
       YKA 系列耐腐蚀真空隔膜泵是一款介质为气体的双级泵,所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯(PTFE) 材料,耐腐蚀程度高,适用范围广,可完全替代水循环泵,无污染、免保养,低噪音、低震动,适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心浓缩,固相萃取等。 主要特点: 抗强化学腐蚀: 耐腐蚀真空泵使用了特殊的隔膜(膜片表面复合 PTFE 涂层)和泵头设计,包括全部接头和管路,保证与气体接触的部分均为进口PTFE材料,因此可耐大部分具有腐蚀性的气体;同时电器开关及外壳也做防蚀处理,特别是对传动机构和电路部分使用耐腐蚀材料形成密闭空间,与外界环境彻底隔绝,使真空泵不仅能耐腐蚀性介质,还能完美的适用于腐蚀性环境中,完全解决了真空泵的耐化学腐蚀问题; 无污染、免保养: 隔膜真空泵可实现溶剂完全回收,消除有毒有害的有机溶剂对环境的污染和对操作者及附近人员的身体健康的危害,即使混合溶剂也能高度回收利用;隔膜泵是无水无油的干泵,让实验室变得洁净和安静,使用者无需定期清洁、换管、换水等维护工作,隔膜真空泵做到了100%免维护; 低噪音、低震动: 耐腐蚀真空泵采用电动机直驱式动力传输,无中间传动件,再加上隔膜低冲程、低噪音的特性,因此产品噪音能保持在 70dB 以下; 过热保护: 每个产品均装有温度保护开关,当机体内部温度过高时会自动停机,等温度冷却后再自行启动,保证系统工作的稳定性及安全性;  技术参数型号 YKA20-2-II YKA40-2-II YKA60-2-II   电源电压 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz   输入功率 120W 240W 240W   泵头类型 双级泵 双级泵 双级泵   极限真空度 8~15mbar(空载) 8~15mbar(空载) 8~15mbar(空载)   最大操作压力 1bar 1bar 1bar   最大流量 20L/min 40L/min 60L/min   接口规格 10mm 10mm 10mm   介质和环境温度 5℃~ 40℃ 5℃~ 40℃ 5℃~ 40℃   环境相对湿度 < 80% < 80% < 80%   泵头材料 PTFE PTFE PTFE   复合膜片材料 HNBR+PTFE(可根据客户要求订制非标产品) HNBR+PTFE(可根据客户要求订制非标产品) HNBR+PTFE(可根据客户要求订制非标产品)   阀片材料 FKM、FFPM(可根据客户要求订制非标产品) FKM、FFPM(可根据客户要求订制非标产品) FKM、FFPM(可根据客户要求订制非标产品)   工作制 连续工作 连续工作 连续工作   固体排料阀 带 带 带   噪音 < 70db < 70db < 70db   额定转速 1450 RPM 1450 RPM 1450 RPM   外形尺寸 (WxDxH)mm 165×315×210 170×320×210 210×350×210   重量 9.6kg 11kg 16kg   产品特点 压力微调、卸压功能、自带清洗功能 压力微调、卸压功能、自带清洗功能 压力微调、卸压功能、自带清洗功能  
临海市永昊真空设备有限公司 2021-12-13
LH系列无油隔膜真空泵
一、产品简介: LH系列隔膜真空泵是我公司自主研发生产的新型隔膜真空泵。可以在无油状态下连续运转,噪音小,工作效率高,使用寿命长。我公司产品型号丰富,有不同的应用范围,有用作溶剂过滤装置的抽滤用泵,旋转蒸发仪配套的高真空度用泵,还有正负压两用型的泵,兼具真空泵和压缩机两种功能,大大降低您的实验室采购成本。 二、主要优点: 真空稳定,压力可调 体积小,重量轻 使用方便,无油,干净无污染 可持久稳定地工作,可连续24小时运作 维修和保养简单,可自行操作 三、主要应用场合: 真空蒸馏 反应釜 真空抽滤 真空浓缩 真空干燥 用于压缩和转换气体 四、技术参数 型号 LH-85 LH-85L LH-95D LH-85DL 抽气速度(L/min) 30 30 30 60 极限压力(Mpa) >0.085 (150mbar) >0.085 (150mbar) >0.095 (50mbar) >0.085 (150mbar) 进气口口径mm 9 9 9 9 正压力(Psi) — 40 — 40 级        数 1 1 2 2 电机功率(W) 180 180 180 180 尺寸 L×W×H (mm) 250×135×210 250×135×210 315×135×210 315×135×210 重  量 7.5 8 10 10 膜片材质 进口耐腐橡胶 进口耐腐橡胶 进口耐腐橡胶 进口耐腐橡胶 噪音(dB) <50 <50 <50 <50 功能 负压 正负压两用型 负压 正负压两用型  
临海市永昊真空设备有限公司 2021-12-13
MP-201Z隔膜真空泵
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
动力锂电池用高性能复合隔膜
通过模板热压法制备的复合隔膜材料,具有孔径和孔隙率均匀可调、优良一致性和优异安全性等优点。主要应用于电动汽车用动力锂离子二次电池,具有广阔的市场前景。
南京大学 2021-04-14
对位芳纶复合锂离子电池隔膜
1. 痛点问题 锂离子电池是目前应用最广泛的储能装置,产业发展迅猛。随着电动汽车的兴起,大功率动力电池的出现对锂离子电池的安全性提出了巨大的挑战。其中电池隔膜耐热性差是其中最主要的安全隐患之一。目前常见的锂离子电池隔膜为聚烯烃材质,通常为聚丙烯、聚乙烯或者聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯的夹层结构,熔点低于170℃,当电池因内部或外部原因造成升温时,隔膜会熔融并收缩,造成正负极直接接触导致短路,引起电池燃烧、爆炸等意外事故的发生。 2. 解决方案 聚对苯二甲酰对苯二胺(以下简称PPTA)是一种刚性液晶高分子,具有优异的热稳定性,热分解温度高达550℃。将PPTA取向制成的纤维还具有优异的力学性能,因此PPTA是一种有效的解决锂离子电池隔膜耐热隐患的材料。但是由于PPTA分子刚性,而且分子间有强烈的氢键作用,所以在普通溶剂中很难溶解,因此将其制成多孔膜在技术上还是一个巨大的挑战。本项成果在大量研究基础上提出了一种新的制备对位芳纶/聚烯烃复合隔膜的方法,利用对位芳纶的刚性及高耐热性,制备出各项性能满足锂离子电池性能要求且可以大幅提高电池安全性的隔膜材料。 合作需求 与合作方共同推进工业生产和应用,合作方需具备资金、场地、技术团队等。
清华大学 2022-01-07
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