基于量子的多频率磁场同时放大测量方法

    公开(公告)号:CN114609557B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202210280513.7

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子的多频率磁场同时放大测量方法,包括以下步骤:搭建测量模型,包括混合原子蒸气室、无磁加热系统、激光泵浦和探测系统、信号采集系统、磁屏蔽系统以及四组亥姆霍兹线圈;加热并极化混合原子蒸气室内的碱金属原子;在z轴施加已知振荡交流磁场,将待测振荡交流磁场施加到x轴或者y轴;在z轴施加一个偏置磁场并调节该磁场频率,至频谱上出现放大的磁场信号;撤去z轴振荡交流磁场,调节偏置磁场大小至多频放大频率,找到频谱峰值最高处对应的频率,即为待测频率。通过在z轴施加振荡交流磁场,使惰性气体原子核能级形成塞曼分裂,同时对多个频率外界磁场信号进行放大,在飞特斯拉水平提高检索效率,有效缩短实验周期。

    一种具有高Tg、低介电、本征阻燃型生物基苯并噁嗪树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN118562127B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411052448.8

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有高Tg、低介电、本征阻燃型生物基苯并噁嗪树脂的制备方法,是将具有如下通式I结构的生物基苯并噁嗪单体固化后获得:#imgabs0#,本发明苯并噁嗪结构中同时含有氟元素和氮元素,氟元素具有仅次于氢原子的最小原子半径和最大的电负性,这使得含氟聚合物具有高热稳定性、良好的阻燃性以及低介电常数等优异性能。氮元素可以和氟元素协同阻燃,可以抑制燃烧,起到保护基体的作用。本发明所述的生物基苯并噁嗪固化后具有较高的玻璃化转变温度,极限氧指数高达32.5%以上,垂直燃烧达到V‑0级,且具有十分优异的介电性能,有望应用于电子封装树脂材料。

    一种生物基阻燃增韧固化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118546175A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202411014768.4

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种生物基阻燃增韧固化剂及其制备方法和应用,属于阻燃增韧固化剂技术领域。本发明生物基阻燃增韧固化剂的化学结构如式(I)所示:#imgabs0#;其中R为含磷基团。本发明生物基阻燃增韧固化剂结构中长链烷基具有增韧功能,含磷基团的引入可以显著提升聚合物基体的阻燃性能,且磷含量和芳环数量可调节,适用环氧树脂的阻燃增韧改性。此外,该固化剂结构中含有多个活性羟基官能团,能够作为共固化剂参与环氧树脂固化反应,提升交联密度,从而发挥增强力学性能的作用。本发明生物基阻燃增韧固化剂应用于环氧树脂时,极限氧指数明显提高,垂直燃烧达到V‑0级,且具有优异的拉伸和抗冲击性能、阻燃效率高等优点。

    一种高分子有机配体制备方法、高分子金属有机骨架制备方法和离子分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107759802A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711007346.4

    申请日:2017-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种高分子配体的制备方法,包括:将对苯二甲酸二酯、二溴代烷类化合物和碳酸钾在溶剂中进行反应,得到反应产物;将反应产物和碱反应,得到中间产物;将中间产物和酸反应,得到高分子有机配体。本发明在多孔基底表面涂覆高分子有机金属骨架层,利用孔径筛分作用来有效的实现选择性离子分离的功能,而且本发明中的高分子有机金属骨架是以溶液状态涂覆于多孔基底表面的,大大增强了高分子有机金属骨架与基底的作用力,从而提升了离子分离膜的应用性。本发明还提供了一种高分子金属有机骨架的制备方法以及一种离子分离膜及其制备方法。

    可紫外光固化的水性隔热纳米复合涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101792636B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010121712.0

    申请日:2010-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种可紫外光固化的水性节能隔热纳米复合涂料及其制备方法,特征是按质量将0.1-0.5份消泡剂、0.2-0.5份分散剂、0.2-2.0份流平剂和0.5-3.0份光引发剂加入到60-85份成膜乳液中,再加入pH调节剂至其pH值与即将加入的含有氧化锡的纳米浆料的pH值相同,然后滴加入10-35份该含有氧化锡的纳米浆料,分散均匀后,即得到可紫外光固化的水性节能隔热纳米复合涂料。本发明的制备方法具有环境友好、节约能源等优点;所制备的纳米复合涂料固化速度快、力学性能好;使用时将该涂料涂于基材上,经紫外光固化得到的固化薄膜具有良好的透明效果和隔热性能,可用作汽车或建筑物玻璃的隔热保护涂层。

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