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由聚合物纳米中空胶囊制备绝热聚合物材料的方法
本发明公开了一种由聚合物纳米中空胶囊制备超级绝热聚合物材料的方法,该方法首先利用双亲性大分子可逆加成断裂链转移试剂制备聚合物纳米胶囊,然后制备胶囊间交联剂,最后按胶囊与胶囊间交联剂质量比2.5:1至0.8:1的比例,将胶囊间交联剂与聚合物纳米胶囊乳液混合,调节pH至3.0~6.8,于60~90oC温度下反应30min至24h,使乳液凝胶化,再通过四氢呋喃置换出纳米胶囊中的核芯石蜡,真空干燥得到聚合物纳米多孔材料;本发明制备工艺简单,孔隙率和孔径大小可以通过改变纳米胶囊乳液的固含量、醚化三聚氰胺甲醛树脂的用量以及纳米中空胶囊自身空隙率调节,并且该多孔材料相对于传统的绝热材料具有很高的力学强度。
浙江大学 2021-04-13
一种纳米花生蛋白高分子复合膜及其制备方法
本发明公开了一种纳米花生蛋白高分子复合膜及其制备方法,包括以下步骤:(1)配制浓度为4mg/mL~12mg/mL的花生分离蛋白水溶液,调节溶液的pH为8‑9静置1‑2h;向花生分离蛋白水溶液中逐滴加入无水乙醇,至混合溶液中无水乙醇的体积分数为40‑80%,静置15‑30min,再加入交联剂,静置交联反应14‑20h,浓缩、干燥,得到纳米花生蛋白颗粒;(2)将基质、甘油用蒸馏水溶解,70‑90℃水浴15‑30min,冷却,得到基质溶液;(3)将纳米花生蛋白颗粒用蒸馏水溶解,得到纳米花生蛋白颗粒溶液,将其移入基质溶液中,调节溶液的pH为10‑12,真空脱气5‑10min,制膜,干燥,即得。本发明制备的纳米花生蛋白高分子复合膜的机械性能和阻水性能得到了显著的改善,可广泛应用于包装工业。
青岛农业大学 2021-04-11
在玻璃表面制备纳米厚度光交联型高分子凝胶薄膜的方法
一种在玻璃表面制备纳米厚度光交联型高分子凝胶薄膜的方法,其步骤是:选取表面光滑的玻璃,在暗室中,将反应物溶液涂敷在玻璃的一面;在光源与玻璃之间加透可见光和/或紫外光的滤波片,光源的位置为能满足光在玻璃上产生全反射的位置,开启光源2~30分钟,光从没有涂敷有反应物溶液的表面入射到涂敷有溶液的一面,在反应物溶液与玻璃交界面上产生衰减波;衰减波触发反应物溶液反应生成纳米厚度的凝胶薄膜;将B步处理后的玻璃用水清除未反应完得溶液,即得。它能在玻璃上制备出纳米厚度的高分子凝胶薄膜,制得的材料能用于细胞培养中筛选特定直径范围的细胞、筛选无极纳米颗粒、以及调节光学显微镜头焦距等技术领域。
西南交通大学 2016-10-20
处理难降解有机物废水的催化电氧化技术
北京工业大学 2021-04-14
提高聚合物材料用抗氧剂抗氧化效率的方法
本发明属于聚合物材料热氧稳定性能的技术领域,特别涉及一种提高聚合物材料用抗氧剂抗氧化效率的方法。本发明提供一种提高聚合物材料用抗氧剂抗氧化效率的方法,即在聚合物材料中添加抗氧剂和第三组分,按重量比计,聚合物材料︰抗氧剂︰第三组分=100︰0.1~5︰0.1~5,其中,第三组分为石墨烯或纳米粘土。本发明利用石墨烯和纳米粘土的氧气阻隔效应及吸附自由基能力,结合抗氧剂这种有机小分子能够促进纳米填料的分散特性,通过同时加入石墨烯或纳米粘土和抗氧剂这一简单有效的方法,提高了聚合物用抗氧剂的抗氧化效率,还提高了聚合物材料的热氧稳定性能。
四川大学 2016-10-27
醋酸甲地孕酮分散片
醋酸甲地孕酮是一种孕激素,它主要适用于治疗晚期的、不能手术的、复发的或转移性的乳腺癌及子宫内膜癌病人,在服药过程中,可改善病人的食欲,改善以前使用化疗药物治疗病人的厌食和体重减轻的反应,从而使患者体重增加,在治疗恶性乳房癌中是一个有效的手段。对绝经期后的有软组织和肺转移的晚期乳腺癌病人,醋酸甲地孕酮是一个首选的治疗药物。 醋酸甲地孕酮分散片放入水中即可迅速崩解,形成均匀的混悬液,服用十分方便、吸收也快,生物利用度高,临床实用价值高。国外已有口服品种长期用于临床,并已有产品进口上市,但价格昂贵。醋酸甲地孕酮分散片这一剂型会有较好的社会效益和经济效益。 技术参数:醋酸甲地孕酮分散片规格160mg/片
上海理工大学 2021-04-11
油井水泥分散剂
一、项目简介分散剂,又称减阻剂或紊流诱导剂。在混凝土中又称之为超塑化剂或减水剂,是重要的油井水泥外加剂之一。它可以提高水泥浆的可泵性,降低一定流速下的泵压,使注水泥施工顺利。能实现低排量下的紊流,提高对泥浆的顶替效率和固井质量。能在不破坏水泥浆流变性的条件下,减少水的用量,配出较高密度的水泥浆。分散剂的加入还可使稠化时间曲线趋于直角,提高水泥石强度和抗渗透能力。分散剂的主要作用是降低水泥浆的塑性粘度和屈服值:塑性粘度是由单位体积水泥浆中所含固相颗粒的大小、形状和数量决定的;而屈服值是由其固相分子或颗粒所带电荷和假定在水泥浆中聚集成分子颗粒结构所决定的。分散剂的加入可以削弱和拆散水泥颗粒之间的成团连接,释放自由水,改变水化产物性状,降低内摩擦阻力,破坏胶凝,降低塑性粘度。屈服值相当于中和水泥颗粒之间的相互作用使之开始移动所要求的静电引力。带负电荷的分散剂,通过在水泥颗粒上的吸附作用而中和了带正电颗粒之间的吸引力。相反地,水化硅酸钙带正电荷,与水泥颗粒上的电荷相互排斥,使水泥分离成单独的颗粒。吸引或排斥电荷的数值就是屈服值,它能改变流变模式。当所有的正吸附位置饱和时,就达到了分散剂的最佳浓度,水泥浆稠度就得到改善。值得注意的是,过度分散可破坏由相同静电作用所建立的微结构,而使水泥颗粒沉降或自由水增大。DA-1油井水泥分散剂属醛酮缩合聚合物,这种新型减阻剂,成本较低,生产工艺容易实现,可根据实际需要制成水剂或粉剂,具有分散效果明显,适应性强的特点。二、市场前景DA-1油井水泥分散剂适应性、配伍性强,广泛适用于陆地和海洋固井作业。三、规模与投资该油井水泥分散剂可广泛适用于陆地浅井、中深井固井作业,可适用于G级、A级油井水泥,一般加量为一般加量为0.1%~1.0%(固体),如有特殊用途加量不受此范围限制。市场价格约为0.7~0.8万/吨,主要原材料价格约为2000~2500元/吨产品。四、生产设备需要一台可控温的反应釜,生产固体产品需要干燥设备。五、效益分析该产品市场液体价格约为0.7~0.8万/吨,主要原材料价格约为2000~2500元/吨产品,固体价格为1.6~1.7万/吨,原料价格约为6000元左右,人工、电费约200元/吨产品。六、合作方式可以以下两种方式进行:①一次性买断;②先支付入门费然后以卖出产品数量提成。七、其他该产品主要性能特点: 一般加量为0.1%~1.0%(BWOC),如有特殊用途加量不受此范围限制; 可用于30℃~120℃(BHCT); 对水泥浆其他性能无明显影响; 与其它外加剂相容性好 具有一定的提高水泥石抗压强度的效果;该产品属成熟工业化产品,已经在华北油田、冀东油田、内蒙古二连油田、山西煤层气、江苏油田等与FL-1油井水泥降失水剂复配应用数百口油井。
河北工业大学 2021-04-13
高剪切分散机
JS系列高剪切均质乳化分散机不同规格的工作头配置,为满足不同的实验需求而设计,其与从不同的特性和功能,实为各医疗单位、生物研究、化妆品、食品加工、各大专院校等的科学研究、产品开发、品质控制和生产过程应用的理想设备。 主要特点: 德国原装马达,长寿命设计,运转稳定。2、无级调速,转速可达28000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度 3、可选配14种不同的分散头,满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空) 4、连续工作时间可达4小时 5、双重防护绝缘、给您放心的安全保障。 6、分散头采用不锈钢材质,可重复使用。 7、分散头采用快速连接方式、便于拆卸更换。 8、设备模块化设计,可灵活组合。 9、清洗方便,灭菌方式多种  技术参数: 型号:JS25 功率:500W/320W 电源:220V 50/60Hz 转速范围:10000-28000rpm 转速显示方式——刻度显示 调速方式——无级调速 处理量——100-5000ml(H2O) 适用粘度-- <3000 cp 标准工作头配置——25F(直径25mm) 可浸入物料深度-- 200mm 工作头线速度-- 27m/s 接触物料材质——SUS304不锈钢 浸入液体部分轴套材质——PTFE 适用介质温度-- < 120℃ 工作架,底座——有 整机重量——9kg 包装尺寸——322*550*180 使用工具——配套拆卸工具一副 包装——纸箱
扬州均瑞机械设备有限公司 2021-12-17
一种利用粉煤灰降低燃烧源颗粒物的方法
本发明属于燃烧烟气净化处理技术领域,并公开了一种利用粉煤灰降低燃烧源颗粒物的方法,包括以下步骤:(1)将粉煤灰加入酸溶液中形成固液混合物;(2)将固液混合物在微波炉内加热;(3)将上述微波处理过的固液混合物在滤网上进行过滤;(4)将滤渣烘干;(5)将上述样品中加入钛酸酯溶液中改性;(6)将上述改性样品烘干,然后磨碎筛分;(7)将吸附剂粉末加入燃烧室并与燃料混合燃烧;(8)反应后的一部分吸附剂粉末随烟气排出燃烧室后经过除尘器分离和捕集。本方法通过向燃烧室内添加适量以粉煤灰为主要原料制备的吸附剂,有效减少燃烧过程中细颗粒物、气态重金属以及 SOx、HCl 等酸性气态污染物的生成和排放。
华中科技大学 2021-04-13
一种基于改性高岭土的燃煤超细颗粒物控制方法
本发明公开了一种基于改性高岭土的燃煤超细颗粒物控制方法,包括以下步骤:1)制备改性高岭土粉末添加剂;2)将改性高岭土粉末添加剂与煤粉按质量比为 3:100~5:100 的比例送入磨煤机中进行混合;3)将混有改性高岭土粉末添加剂的煤粉送入炉膛燃烧,通过改性高岭土添加剂捕获煤粉燃烧产生的超细颗粒物,改性高岭土粉末添加剂与超细颗粒物结合形成的颗粒通过烟道后被除尘装置捕获。本发明的改性高岭土粉末添加剂相对于改性前的高岭土而言
华中科技大学 2021-04-14
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