-
公开(公告)号:CN106579722A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611107824.4
申请日:2016-12-06
Applicant: 正庄发展有限公司
Inventor: 黄建艺
CPC classification number: A45D34/041 , A45D40/261 , B65D47/42 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K9/10 , C08K2003/2275 , C08K2201/001 , C08K2201/01 , C08K2201/011 , C08L101/00
Abstract: 本发明涉及一种高分子聚合走珠瓶及其材料制备方法,针对现有同类产品结构设计欠佳导致使用较为不便和安全性较差的技术问题而设计。该真空走珠瓶的外瓶内设有大活塞,外瓶的瓶口设有大圈,所述头帽、内塞、连接杆、泵芯组件、大圈依次套合,连接杆的两端分别与泵芯组件、头帽连接,头帽的顶部帽面设有球珠,球珠为钢珠;其要点是所述外瓶的底部设有气孔,连接杆呈“十”字形,连接杆的短孔端与泵芯组件的阀杆连接,连接杆的长孔端和喷杆套入头帽内的中心孔套,头帽内设有套筒式的磁铁,连接杆的两侧圆柱限位于大圈一端的大圈U型槽和内塞一端的内塞U型槽内,头帽与外瓶之间的大圈外径设有中圈,旋转中圈带动连接杆和泵芯组件的阀杆运动。
-
公开(公告)号:CN106520018A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610901888.5
申请日:2016-10-18
Applicant: 铜陵市肆得科技有限责任公司
Inventor: 孔华英
IPC: C09J123/08 , C09J163/00 , C09J191/06 , C09J125/06 , C09J11/04 , C09J11/06
CPC classification number: C09J123/0869 , C08K2201/01 , C08K2201/011 , C08L2205/035 , C09J11/04 , C09J11/06 , C08L63/00 , C08L91/06 , C08L25/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K2003/2275 , C08K7/26
Abstract: 本发明公开了一种气凝胶环氧金属粘结剂,它是由下述重量份的原料组成的:乙烯-丙烯酸乙酯共聚物73-80、环氧树脂E4110-17、三乙胺2.1-3、微细二氧化硅气凝胶4-6、1,2-二甲基咪唑0.3-1、n-水杨酰苯胺0.1-0.2、二烷基对二苯酚0.4-1、磷酸二氢铝1-2、甲基硫醇锡0.1-0.2、松香醇3-4、硅烷偶联剂kh5600.5-1、氯化石蜡1.6-2、sp800.1-0.3、二硫化二苯并噻唑0.8-1、四氧化三铁4-6、柠檬酸2-3、苯乙烯7-9、过氧化二异丙苯0.04-0.1。本发明还加入了微细二氧化硅气凝胶,不仅有效的提高了粘结剂的强度和稳定性,还提高了成品的粘结强度。
-
公开(公告)号:CN106497048A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610954967.2
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: C08L79/02 , C08J5/18 , C08J2375/04 , C08J2379/02 , C08J2475/04 , C08J2479/02 , C08K3/22 , C08K7/24 , C08K9/10 , C08K2003/2275 , C08K2201/001 , C08K2201/01 , C08K2201/011 , C08L75/04 , C08L2203/16
Abstract: 本发明公开了一种各向异性导电高分子复合薄膜的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:1)将纳米四氧化三铁磁性粒子包覆的碳纳米管按照质量百分比为0.5%-15%均匀加入到聚苯胺-N甲基吡咯烷酮溶液,搅拌均匀得到碳纳米管/四氧化三铁-聚苯胺溶液;2)将碳纳米管/四氧化三铁-聚苯胺溶液加入到聚氨酯溶液中,搅拌均匀得到碳纳米管/四氧化三铁-聚苯胺-聚氨酯溶液;3)将碳纳米管/四氧化三铁-聚苯胺溶液或碳纳米管/四氧化三铁-聚苯胺-聚氨酯溶液滴至玻璃片上流延成薄膜,并将制得的薄膜置于磁场中进行磁取向,经高温干燥,制备出各向异性导电高分子复合薄膜。本发明的制备方法简单易行,且结果重复性好易于控制。
-
公开(公告)号:CN106397796A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610860783.X
申请日:2016-09-28
Applicant: 青岛大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08K9/04 , C08K3/04 , G01N33/573 , A61K9/06 , A61K47/26 , A61K47/04 , A61K31/704
CPC classification number: C08J3/24 , A61K9/0009 , A61K9/06 , A61K31/704 , A61K47/02 , A61K47/26 , C08J3/075 , C08K3/04 , C08K9/04 , C08K2201/01 , G01N33/5735
Abstract: 本发明涉及一种磁性DNA超分子水凝胶的制备方法及其应用。该磁性DNA水凝胶由磁性氧化石墨烯和两种DNA单体(Y型DNA单体(Y-DNA)和连接体DNA单体(L-DNA))组成。其中,Y-DNA和L-DNA通过粘性末端互补杂交形成DNA水凝胶;与此同时,DNA水凝胶裸露在外的粘性末端通过π-π堆叠作用吸附在磁性氧化石墨烯表面形成磁性DNA超分子水凝胶。利用该方法制备的磁性DNA超分子水凝胶具有成本低廉、操作简易、易于分离、反应快速、通用性强等优点。进一步,将本方法成功应用于药物载体和三磷酸腺苷(ATP)的比色法和紫外-可见吸收定量检测。与现有检测方法相比,该方法操作简便,成本低廉,检测结果直观,无需复杂仪器设备,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106380756A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610870325.4
申请日:2016-10-06
Applicant: 常州市鼎升环保科技有限公司
CPC classification number: C08K9/12 , C08K3/22 , C08K2003/2275 , C08K2201/01 , D21B1/303 , D21C3/04 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种高分子压电材料的制备方法,属于电力材料技术领域。本发明首先利用沼气液与竹篾混合发酵,使竹纤维活化,再利用蒸汽爆破处理使竹纤维解纤,并初步降解,再经冷冻后使纤维内部产生冰晶,利用研磨压力使冰晶破裂,从而使竹纤维细化,再将其与磷酸混合球磨,制得纤维素晶须,利用纤维素晶须的多羟基特性吸附沉淀,再经煅烧使纤维炭化并吸附磁性四氧化三铁,最后将所得黑色粉末与聚偏氟乙烯颗粒混合球磨,再经热压成片后极化处理,得到高分子压电材料。本发明利用炭化纤维增强材料膜强度,纤维吸附的磁性四氧化三铁可均匀分散于薄膜中,提高了膜的重复性,使其结构可控,使用寿命得到大大提高,具有广阔的市场前景。
-
公开(公告)号:CN106380626A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610772163.0
申请日:2016-08-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽频吸波材料及其制备方法,该宽频吸波材料由低频吸波材料底层与高频吸波材料表层构成,该高频吸波材料表层包含若干层不同浓度的高频吸波层;该低频吸波材料的添加剂采用FeSi或FeSiAl微粒,该高频吸波材料的添加剂选用羰基铁微粒。本发明采用滚压方法制备低频吸波材料底层,并采用三维成型工艺制备高频吸波材料表层,这种将多次滚压与三维成型相结合的多层贴片制造方法,能够保证各层之间的粘结强度的基础上,避免多次重复模压,成型效率高,且能够控制各层的厚度和调节内部结构和微粒分布,以满足预计的电磁特性要求,实现吸波材料的宽频吸波性能和屏蔽材料的可设计性,实现了吸波材料空间结构一体化制造,同时制备成本低。
-
公开(公告)号:CN106366827A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610387090.3
申请日:2016-06-05
Applicant: 浙江慈航海洋环保科技发展有限公司
IPC: C09D161/06 , C09D5/16
CPC classification number: C09D161/06 , C08K3/22 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K13/02 , C08K2003/2265 , C08K2201/01 , C09D5/1618 , C08L93/04 , C08K3/08 , C08K2003/0856
Abstract: 本发明公开了一种磁性无毒防污涂料及其制备方法,按重量份计,原料组成如下:基体树脂100份,固化剂4-50份,磁粉1-40份,稀释剂100-150份。本发明施工容易,表面破损易修复,成本低,不会杀死污损生物,污损生物不会产生耐药性,对环境也不会产生二次污染,防污时效长。
-
公开(公告)号:CN106280327A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610612826.2
申请日:2016-07-29
Applicant: 佛山市高明区诚睿基科技有限公司
Inventor: 黎淑娟
IPC: C08L67/04 , C08L55/02 , C08K13/04 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/36 , C08K3/26 , C08J3/22 , B33Y70/00
CPC classification number: C08L67/04 , B33Y70/00 , C08J3/226 , C08J2367/04 , C08K2201/01 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L55/02 , C08K13/04 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K2003/2272 , C08K3/38 , C08K3/36 , C08K2003/265
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯改性的抗菌型磁性复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚乳酸40~50份、本体法ABS20~25份、乳液法ABS10~20份、苯乙烯-丙烯腈-甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物5~10份、丁基三苯基溴化膦0.01~0.05份、复合填料5~10份、磁性复合材料15~30份、多壁碳纳米管/纳米银/SiO2抗菌材料0.1~1份、石墨烯量子点及多孔石墨烯;所述石墨烯量子点占聚乳酸的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占ABS总重量的重量百分比为0.1~2%。通过多次试验获得科学配比,制得的所述磁性复合材料不仅具有更加优异的力学性能,而且具有最佳的磁性能和抗菌性能,进一步拓宽了3D打印材料的应用范围。
-
公开(公告)号:CN106188837A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610538989.0
申请日:2016-07-11
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: C08K3/08 , B22F9/24 , C08K2003/0856 , C08K2003/0862 , C08K2201/01 , C08K2201/011 , C08L23/12
Abstract: 本发明公开了一种FeNi合金纳米粉体和热塑性树脂PP的复合材料制备方法,其特征在于:其制备方法步骤为:(1)纳米FeNi合金粉的制备;2)用无水乙醇萃取粉,将水和FeNi合金粉分离;3)挥发无水乙醇,获得纯FeNi合金粉;(4)用二甲苯溶解聚丙烯;(5)将FeNi粉分散到聚丙烯中;6)制备FeNi粉在聚丙烯中均匀分散的固体。本发明通过磁铁对磁性粉体的作用将纳米磁性粉体和溶液分离,使粉体处于潮湿的环境下,可减少粉体的团聚和在空气中的表面氧化;纳米磁性复合粉体在无水乙醇的保护下直接与聚丙烯和二甲苯的混合物混合,易于均匀分散;酒精和二甲苯易于挥发得到纳米合金粉在聚丙烯中均匀分散的致密固体。
-
公开(公告)号:CN106188695A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610677878.8
申请日:2016-08-17
Applicant: 常熟市瑞思知识产权服务有限公司
Inventor: 杨枫
IPC: C08L9/02 , C08L75/04 , C08L77/06 , C08L67/02 , C08L27/18 , C08L79/02 , C08L85/02 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K7/14 , C08K3/22
CPC classification number: C08L9/02 , C08K2201/001 , C08K2201/01 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L2201/06 , C08L2201/08 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L75/04 , C08L77/06 , C08L67/02 , C08L27/18 , C08L79/02 , C08L85/02 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K7/14 , C08K2003/2275
Abstract: 本发明公开了一种用于磁性耐油纤维改性纳米建筑功能材料及其制备方法,它包括的组成原料为:丁腈橡胶50-60份、聚氨酯橡胶30-40份、12-羟基硬脂酸甲酯10-15份、甲基丙烯酸镁8-12份、乙烯基三丁酮肟基硅烷6-10份、尼龙66短纤维20-25份、聚己二酸丙二醇酯5-10份、二甘醇二苯甲酸酯10-16份。本发明添加的丁腈橡胶改性酚醛树脂与原料混合,加热时固化,在乌洛托品分解出的亚甲基的作用下,熔融的树脂由线性结构迅速转变成不熔融的体型结构;改善机械性能,使其具有耐高温、低膨胀的性能。结合层与层之间的纳米石墨烯,改善了复合吸附膜的孔隙和比表面积在,增强了功效。采用沥青基碳纤维增强了材料的力学性能可以极大的吸附和清除尾气中的有害气体以及粉尘物质。
-
-
-
-
-
-
-
-
-