一种低玻璃化转变温度水性聚合物乳液的红外测试样品制备方法

    公开(公告)号:CN114018855A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111235017.1

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种低玻璃化转变温度水性聚合物乳液的红外光谱分析测试制样技术,属于红外光谱分析制样领域,为了解决低玻璃化转变温度(Tg)的水性聚合物乳液在烘干去除水分或冷冻干燥去除水分条件下样品都呈现连续胶粘态或粘弹态,无法研磨、分散成粉,进而无法运用溴化钾压片法制备样品的情况。首先将聚合物乳液使用去离子水进行稀释,利用溴化钾进行破乳,然后充分低温冷冻干燥去除水分,取少量粉末样品进行研磨压片,制得红外测试样品。选择溴化钾进行破乳避免了在测试过程中出现其他杂质所产生的干扰峰。

    一种含MXene的柔性近红外光探测器的制备方法

    公开(公告)号:CN110160646B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910421260.9

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明含MXene的柔性近红外光探测器的制备方法,包括如下步骤:配置纳米片层颜料水分散液和包裹颜料的聚合物溶液;将纳米片层颜料水分散液滴加到聚合物水溶液中并超声分散,形成聚合物包裹的稳定分散的油墨溶液;将油墨溶液离心处理除去水,之后相加入油相,机械搅拌和超声分散;向步骤三所得油墨溶液中加入导电性的温敏物质并超声分散;将步骤四所得油墨溶液进行封装后在基底上书写或喷涂;将步骤五所得基底两端粘接上双面铜箔胶得到含MXene的柔性近红外光探测器;本发明制得的近红外光探测器具有很好的柔性,可适用于需要弯曲、弯折等特殊测试条件的环境,书写或喷涂于棉布基底上可以成为可穿戴电子器件,可塑性强、市场前景广阔。

    一种耐水耐压封堵材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109734870B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201811602055.4

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明属于封堵技术领域,特别涉及一种耐水耐压的聚氨酯封堵材料的制备方法。该方法包括:将A组分搅拌均匀;常温下以A:B为2:1的比例加入B组分,并进行搅拌均匀;将混合料倒于预先准备的塑料膜上,待其反应发热发泡后迅速用手填充于漏水点处。A组分包括聚四氢呋喃二醇、蓖麻油、1,4丁二醇、硫酸盐水泥、氧化钙、氯化钙、聚甲基丙烯酰胺以及二月桂酸二丁基锡、三乙醇胺的一种或两种。B组分包括二苯基甲烷二异氰酸酯MDI、甲苯二异氰酸酯TDI、二苯甲烷‑4,4‑二异氰酸酯IPDI的一种或两种。本发明使用简单、固化速度快,仅几十秒即可固化;粘接强度高,在潮湿水泥板附着力可达2.0MPa;抗压性好且环保无毒,可应用在地铁、高铁、公路隧道漏水的快速封堵中。

    一种非离子环氧型碳纤维上浆剂的制备方法

    公开(公告)号:CN109355910B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811017274.6

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 本发明提供了一种非离子型水性环氧碳纤维上浆剂的制备方法,属于纤维制造领域。包括以下步骤:1.使用聚乙二醇、丁酮混合、环氧树脂、封端剂、二异氰酸酯单体制得金黄色的非离子乳化剂;2.将步骤1制得的非离子乳化剂与环氧树脂在50‑75℃下熔融搅拌,混合均匀,实现反相乳化,成为水性乳液;3.降低搅拌转速,继续滴加常温去离子水,调整乳液固含量,过200目过滤网,制得非离子环氧型碳纤维上浆剂。本发明提供了的方法所制得的碳纤维上浆剂稳定性好,乳液颗粒小,粒径分布窄,可赋予碳纤维良好的集束性、耐磨性、浸润性,与环氧类基体树脂的相容性良好,碳纤维复合材料的综合力学性能优异。

    一种制备曲面微透镜阵列薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109490994A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201910036699.X

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明属于微光学材料工程领域,具体涉及一种制备曲面微透镜阵列薄膜的方法。该方法是利用表面张力以及气体的热膨胀为驱动力制备形貌可调控的曲面微透镜阵列薄膜。包括如下步骤:将具有多孔壁的管清洗干净;从管道的一段以相同的速度持续吹具有一定温度的气体;将可热交联且具有一定粘性的聚合物涂在管的外壁上,覆盖管壁上所有的孔;持续通气一段时间,待聚合物完全交联之后,剥离管壁上的膜,该膜就是曲面微透镜阵列薄膜。本发明可以一步制备出微透镜结构。该方法制备工艺简单,具有通用性,可以根据设备参数调控微透镜结构的制备面积。该方法具有通用性,且可调控实验气体的流速,温度以及聚合物的种类,制备出具有不同参数的微结构。

Patent Agency Ranking