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本发明属于生物基材料制备领域,涉及一种改善再生纤维素纤维表面结构的方法。包括如下步骤:将3‑卤丙烯和咪唑类试剂进行取代反应获得咪唑类氢键受体;将氢键供体、氢键受体增强剂和所述咪唑类氢键受体混合,形成溶解体系;将木浆与所述溶解体系混合,使纤维素溶解,得到纤维素溶液;将纤维素溶液进行干喷湿纺法纺丝,再生干燥后得到再生纤维素纤维;其中,所述咪唑类试剂的结构式为R为H、烷基或烯基。本发明在纤维素再生的过程中,通过氢键的调控达到改善再生纤维素纤维表面结构,增强再生纤维素纤维强度的目的。
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本发明公开了一种高效环保石膏砂浆的制备方法,包括以下步骤:S1、称取原材料:称取脱硫石膏、粉煤灰、建筑废料渣、玻化微珠、陶瓷抛光粉、防霉剂、抗裂剂、胶粉、缓凝剂、保水剂和水;S2、原材料粉碎:对脱硫石膏、粉煤灰和建筑废料渣进行粉碎处理;S3、混合搅拌:将粉碎处理后的脱硫石膏、粉煤灰、建筑材料、陶瓷抛光粉和胶粉放入搅拌桶,加入适量水后进行搅拌,然后加入玻化微珠、防霉剂、抗裂剂、缓凝剂和保水剂进行充分搅拌均匀即可。本发明利用粉煤灰和建筑废渣为原材料,实现了废物利用,符合绿色节能环保,同时具有优良的防霉防裂性能,保温性和防火性能强,成本低,实用性强。
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本发明提供了一种用于管桩混凝土的早强微粉。本发明解决的技术问题主要是提供一种能够显著提升管桩早期强度,且不影响混凝土后期强度发挥的早强微粉。以重量百分比计,所述用于管桩混凝土的早强微粉主要包括如下组分:硫铝酸盐熟料55~60%;石膏15~25%;陶瓷微粉13~18%;亚硝酸盐2~4%;石英砂6~13%;糖蜜0.4~0.6%;聚丙烯酸钠0.2~0.4%;可再分散乳胶粉0.05~0.1%;三乙醇胺0.1~0.2%;余量水。本发明制得的早强微粉突出优点是:提高管桩混凝土1d强度10‑20MPa,且不影响后期强度的发挥;不含氯离子,不会对管桩内部钢筋产生腐蚀,配制的混凝土耐久性好;原材料易得,生产工艺简单,生产成本低,生产过程绿色环保,易于工业化生产。
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本发明提供了一种新型绿色的单分散二氧化硅纳米球的制备方法,包括:制备O/W型水/乙醇/二氯甲烷无表面活性剂微乳液;将正硅酸乙酯(TEOS)在超声与搅拌作用下完全溶于第一步所制备的O/W型无表面活性剂微乳液的球型“油核”中,然后在氨水催化下,正硅酸乙酯实现水解缩聚,反应完毕后进行离心分离。固体组分用极性溶剂洗涤多次即得单分散SiO2纳米球,剩余液体组分进行蒸馏收集乙醇与二氯甲烷。该方法操作简单、成本低、环境友好、体系可重复利用、效率高。制备的SiO2纳米球尺度均匀,具有普适性和规模化生产价值。步骤简单、操作方便、实用性强。
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本发明公开了一种具有隔离结构的轻质聚合物纳米复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该复合材料包括聚合物基体、空心微球和纳米填料。其中,聚合物基体为“海相”,即连续相;空心微球作为“岛相”,能够在降低复合材料密度的同时,在基体中发挥体积排斥作用,促使纳米填料在较低含量下就能够在基体中形成致密的三维网络,最终实现轻质、隔离结构聚合物纳米复合材料的制备。该复合材料的制备方法为:首先,将纳米填料包覆于空心微球表面,然后将包覆好的空心微球均匀分散于聚合物基体中,最后加工成型。其具有优异的阻燃、导电、导热或电磁屏蔽等功能,可应用于航空航天、交通运输、电子通讯等高端技术领域。
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本发明提供了一种用于装配式建筑预制构件混凝土的早强微粉。本发明解决的技术问题主要是提供一种能够显著提升预制构件混凝土早期强度,且不影响混凝土后期强度发挥的早强微粉。以重量百分比计,所述用于装配式建筑预制构件混凝土的早强微粉主要包括如下组分:硫铝酸盐熟料55~60%;石膏15~25%;陶瓷微粉13~18%;亚硝酸盐2~4%;磨细矿粉6~13%;糖蜜0.4~0.6%;聚乙二醇0.2~0.4%;纤维素0.05~0.1%;三乙醇胺0.1~0.2%;余量水。本发明制得的早强微粉突出优点是:提高预制构件混凝土24h强度5‑20MPa,加快脱模时间64%以上,且不影响后期强度的发挥;不含氯离子,不会对预制构件内部钢筋产生腐蚀,配制的混凝土耐久性好;原材料易得,生产工艺简单,生产成本低,生产过程绿色环保,易于工业化生产。
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本发明涉及连续纤维热表面处理领域,公开了一种超声辅助均匀化连续纤维表面热气流反应的方法及装置。该方案在管式炉两侧适当位置加入了连接在超声波换能器上的陶瓷滑轮组,通过在连续纤维中传播的超声振动波达到使大丝束纤维的内部纤维表面充分接触反应气体的效果,解决了大丝束纤维内部纤维表面反应不足的问题。本发明的装置能够制备出与目前常用的连续化处理方案相比表面反应更加均匀的纤维丝束。本发明所需设备简单、实用性强,可适用于对多种现有工艺方案进行改进,且既适合单一设备的改进,也可用于多工序的连续化生产线,能够适配多种纤维和多种热气流表面反应改性的工艺要求,占用空间小,使用灵活方便且可定制性强。
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本发明属于生物基材料制备领域,提供了一种高强度再生纤维素纤维的制备方法。包括:将一种或多种多元醇与咪唑类离子液体混合,形成溶解体系;将浆料与所述溶解体系混合,使纤维素溶解,得到纤维素溶液;将纤维素溶液进行纺丝,得到再生纤维素纤维。以针叶木硫酸盐浆为原料在咪唑类离子液体中溶解,在其溶解体系中加入一种或多种多元醇,在纤维素再生的过程中,多元醇和纤维素进行结合从而达到提升纤维强度和伸长率的目的,同时可有效降低成本。
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本发明公开了一种石材烧板机,包括一个机架,在所述的机架上安装有石材输送机构、用于冲洗石材表面的喷水机构、用于加热石材的喷火机构以及用于清扫火烧后残渣的喷气机构;所述喷水机构,喷火机构、喷气机构按板材输送方向依次安装在所述输送机构下方;所述输送机构包括输送滚筒和电机,所述输送滚筒包括在机架上相间分布的长滚筒和短滚筒,且长滚筒和短滚筒均匀排布在机架上,所述长滚筒一端带有链轮I且由同一个电机通过链条I传动驱动其旋转;所述短滚筒是无动力驱动,安装在两个长滚筒之间一侧。
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本发明公开了一种多功能腿部护理装置,包括腿部护理主体;腿部护理主体包括第一护理板和第二护理板;第一护理板包括可升降背部支撑部和固定部;可升降背部支撑部的一端与固定部铰接连接;第二护理板包括与第一护理板固定连接的壳体;壳体上设置有活动板;第一护理板的下方设置有高度可调节的腿部支撑机构;第二护理板的下方设置有高度可调节的腿部训练机构;第一护理板的下方、第二护理板的下方还分别设置有第一底板、第二底板;腿部支撑机构、腿部训练机构分别设置在第一底板、第二底板上。该装置不仅可以作为腿部患者的休息床,且在对腿部患者护理时可有效对患者的腿部进行支撑,方便护理;还可以对患者腿部进行有效训练。
本发明提供了一种通过调控氨水及硅酸酯添加量实现制备不用尺寸的球状二氧化硅纳米颗粒的方法,包括:制备O/W型水/乙醇/二氯甲烷无表面活性剂微乳液;将通过超声或者电磁搅拌使不同体积的硅酸酯完全溶于所制备的O/W型无表面活性剂微乳液的球型“油核”中,在加入不同量的氨水后,硅酸酯在氨水催化下实现水解缩聚,反应完毕后通过离心、洗涤得到SiO2纳米颗粒。通过改变硅酸酯或者氨水的添加量能够实现对于二氧化硅纳米颗粒粒径的有效调控。该方法操作简单、成本低、环境友好、制备的SiO2纳米颗粒具有均一的球型形貌,并且粒径均匀,具有普适性和规模化生产价值。
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本发明公开了一种轻质导电聚合物纳米复合材料及其制备方法,该复合材料由聚合物基体、空心微球和功能纳米填料组成,其中,聚合物基体作为连续相,空心微球作为填充相,能够在降低复合材料密度的同时发挥体积排斥作用,促使功能纳米填料在其周围形成三维网络,所述空心微球的尺寸为0.1μm~100μm,质量分数为1wt%~30wt%;所述功能纳米填料的质量分数为0.1wt%~10wt%。本发明的隔离结构聚合物纳米复合材料在轻质、阻燃、导电、导热或电磁屏蔽等功能性方面表现出了明显的优势;另外,本发明的隔离结构聚合物纳米复合材料的制备方法,较之传统方法,具有工艺简单、制备效率高、可适用于绝大多数聚合物基体和传统聚合物加工工艺等优势。
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本发明涉及一种有机基质的集约化生产方法,包括如下步骤:原料的选配和预处理步骤、发酵步骤、干燥步骤、废气处理步骤,发酵速度快、生产效率高、工艺先进、产品质量好、劳动占用少、生产成本低、土地、水热等资源占用少,环保,投资少,效益高。
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本发明公开了一种铺粉式列印成型的增材制造方法,该方法使用不局限于一种易于被熔融或烧结的粉体材料A和不易被熔融或烧结的粉体材料B,通过粉末列印模块以铺粉的形式,将3D模型切片图形用粉体材料A和粉体材料B印刷出来,同时被随动的热源无差别加热,使得离散状态的粉体材料A颗粒在水平方向黏合成片,同时垂直方向层与层黏合成体,其中粉体材料B是粉体材料A的边界抑制剂和支撑材料。本发明的有益效果是:本发明提出了一种基于粉体材料铺粉印刷成型的增材制造方法,解决了传统粉体打印过程依赖扫描装置或者轨迹控制的逐点固化成型原理,提升了成型效率和成型幅面,同时用于成型的粉体材料利用率高。
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一种利用保鲜絮参杂贮藏果蔬的方法,保鲜絮是絮体和具有保鲜功能的材料通过涂试、冷浸、填加等工艺制作而成,其中絮体是由发泡高分子材料或无机发泡材料制作而成,絮体为线条、颗粒型或“十”字型结构。将保鲜絮参杂在果蔬之中,可分为层间布置或果蔬布置或随机布置在其中,或将保鲜絮散放在包装体内,放入果品、蔬菜、包括大枣、樱桃、草梅、生姜、豆角等,在果蔬表面上或果蔬之间在撒放保鲜絮,保鲜絮和果蔬的配比为:1∶100-1∶1000,依次类推。采用本技术方案可以制作体积小、重量轻、结构简单、成本低的保鲜材料,并且对小型果品、异型果品、条型果蔬进行保鲜,解决了其保鲜难的问题。
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一种包含相变微胶囊的纳米海藻纤维无纺布基材,通过在无纺布上整理纳米级竹炭粉0.1-0.3份、聚二甲基硅氧烷二季胺盐0.2-0.3份、改性蒲公英茎叶0.3-0.5份、苯酚硫酸锌0.5-0.8、酒石酸钾钠0.1-0.2份,3-甲基环十五酮0.1-0.3份、柏子仁0.2-0.3份、夜交藤0.1-0.5份、葡萄糖1份、酒石酸2份、木糖醇1份、壳聚糖3份,获得功能无纺布。
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本发明公开了假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在制备纳米材料中的应用;所述假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS已于2013年12月12日保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:武汉市武昌珞珈山,保藏号:CCTCC?M2013652。本发明还公开了一种镉?磷?硫纳米材料,由假交替单胞菌(Pseudoalteromonas?sp.)DSBS在含镉和磷的水体中生物合成。本发明的菌株能够在不同盐度、镉磷不饱和体系中合成纳米颗粒,并且实现水体中的镉和磷的去除。底物利用率高,出水无镉磷污染。
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本发明属于复合材料滑动轴承的技术领域,特别涉及一种以氟塑料为基体树脂的自润滑复合材料滑动轴承。公开了一种氟塑料基纳米复合材料滑动轴承,该滑动轴承材料是用氟塑料树脂基体材料与功能改性剂、增强纤维以及助剂复合而成的复合材料,并按照常规的方法制造成滑动轴承,上述的功能改性剂包括一种或一种以上的粒径<100nm的纳米粒子。本发明提供一种摩擦系数低、耐磨损性能好、使用寿命长、PV值较高的耐腐蚀、自润滑氟塑料基复合材料滑动轴承。
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本发明提供了一种高硫原油预脱硫的方法,属于石油加工技术领域。这是一种电化学脱硫方法,电极材料活性组分是一种具有高比表面积、高活性的多孔碳原位负载的金属间化合物GeBi。本发明将金属间化合物GeBi负载在多孔碳上,制作成复合电极板,在电脱盐脱水前对原油乳状液进行预脱硫。本发明能够在常温常压的条件下,脱出油品中大部分的活性硫化物,能够有效地抑制活性硫化物对后续油品加工装置的腐蚀作用。
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本发明提供一种渗水地砖及其制备方法,渗水地砖由颗粒料烧结而成,颗粒之间有三维贯通孔隙。依次经选料、造粒、筛选选择颗粒料、加结合剂混料、成型、烧成而制得,制备方法科学合理,简单易行,并能利用工业废渣和尾矿作为颗粒料,不但降低生产成本,且保护了环境。本发明渗水地砖,具有多孔隙结构,渗水性好,使自然降水渗入地下,能保护地下水资源和生态环境,且具有很好的保水性、防滑性、耐磨性、防污性,实用性强。产品广泛应用于住宅区、道路、广场、公园、植物园、工厂区域、停车场、花房及轻量交通路面等场所,市场广大。
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一种包含相变微胶囊的纳米海藻纤维无纺布基材,通过在无纺布上整理纳米级托玛琳0.1-0.3份、聚二甲基硅氧烷二季胺盐0.2-0.3份、黄芩0.3-0.5份、乳香0.1-0.2份、三七0.2-0.3份、红花0.3-0.7份、没药0.2-0.4份、紫草0.2份、王不留行提取物0.1-0.4份、姜素0.5-0.7份、葡萄糖1份、酒石酸2份、木糖醇1份、壳聚糖3份,获得功能无纺布。
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本发明涉及一种抗菌净化功能复合材料及其制备方法,属于环保材料技术领域。本发明所述的抗菌净化功能复合材料由以下重量份数的原料制成:矿物复合吸附材料70-95份,光催化降解材料3-25份,稀土无机抗菌材料2-15份,添加剂1-10份;所述矿物复合吸附材料由海泡石、硅藻土、麦饭石和凹凸棒石制成;所述光催化降解材料由氧化钛、电气石和远红外陶瓷粉制成;所述稀土无机抗菌材料由氧化锌、氧化铈和氧化银制成;所述添加剂为活性炭、羧甲基纤维素和浮石粉的混合物。本发明所述的抗菌净化功能复合材料吸附性和分解率高,能防水防潮,抗菌效果优异;同时本发明提供了一种成本低、产生的废水量少、粉体应用简单便捷的制备方法。
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一种高吸液负离子干法无尘纸由60-90%的无水木浆、5-25%的高分子吸水树脂及5-15%的负离子发生粉组成,其生产采用干法,包括疏解绒毛木浆、混入开松的聚乙烯系列化纤、真空射流喷到造纸机网带上,同时通过SAP添加计量装置喷射高分子吸水材料和负离子发生粉成型,后经再热预压辊定型、压花压实、雾化喷胶、热风干燥后制得成品。本发明高吸液负离子干法无尘纸可达到吸液保液二至十倍的能力,同时产生1500至4500个负离子成分,具有高强吸液保液性、安神、消毒、杀菌、改善健康环境的作用,适用于长期卧床病人、纸制尿不湿、妇女卫生巾、湿巾、厕湿纸等;生产过程用电加热或导热油加热,不产生污水,不产生废气。
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本发明提供一种除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,包括CoCa和OMS,CoCa为掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛,OMS为氧化锰八面体分子筛;钴元素与锰元素的质量比为0.5‑8,钙的添加质量比为锰元素的2‑10%。OMS‑2指代的就是氧化锰八面体分子筛,而CoCa‑OMS‑2指的事掺杂了钴和钙的氧化锰八面体分子筛。还包括铈、矾、铜、镁、纳、钾,这些元素都是以氧化物形式存在的,铈、矾、铜、镁、纳、钾这些都是掺杂进去的,比例一般在0.1‑5%。本发明提供的除甲醛的CoCa‑OMS‑2纳米线催化剂及其制备方法,能够有效的催化氧化甲醛,在甲醛的常温氧化降解过程中,在使用过程中,贵金属、锰氧化物等催化剂可以将甲醛氧化为二氧化碳,避免了甲醛会被氧化为甲酸的问题。
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本发明提供一种纤维素改性制备茶多酚吸附材料的方法,属于高分子改性技术领域,该方法主要是将天然纤维素作为初始原料,采用自由基引发接枝共聚的方式,将乙烯基苯硼酸接枝到纤维素分子链上,利用苯硼酸与茶多酚中的邻苯二酚结构在碱性条件下可以生成硼酸酯,在酸性条件下硼酸酯发生解离的机理,验证改性纤维素对茶多酚的吸附脱附性能,并证明该方法制备的茶多酚吸附材料主要以化学吸附为主,具有较高的选择性,且分离纯度较高。
本发明提供一种柔性透明电致发光薄膜的制备方法,其包括以下步骤:S1、制备电致发光材料墨水;S2、制备粘弹性基底;S3、喷墨打印柔性透明电致发光薄膜;S4、将高精度电致发光结构嵌入柔性透明薄膜;S5、对柔性电致发光薄膜的电致发光性能进行优化;S6、制备柔性透明电致发光薄膜显示器。本发明基于粘弹性基底喷墨打印柔性透明电致发光薄膜,对于制备柔性透明电致发光薄膜显示器具有重要研究意义及应用价值。
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一种包含相变微胶囊的纳米海藻纤维无纺布基材,通过在无纺布上整理纳米级竹炭粉0.1-0.3份、聚二甲基硅氧烷二季胺盐0.2-0.3份、茶多酚改性粉末0.3-0.5份、酸枣仁0.1-0.3份、远志0.2-0.4份、合欢皮0.1-0.5份、龙齿0.1-0.2份、薰衣草0.5份、苦豆子提取粉0.3-0.5份、过硫酸铵0.2-0.4份、甜菜碱0.1-0.5份、乙二醇苯醚0.1-0.5份、苯甲酸苄酯0.2份、葡萄糖1份、酒石酸2份、木糖醇1份、壳聚糖3份,获得功能无纺布。
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本发明公开了一种大面积微纳图形化的方法和装置,该装置机架、工作台、承片台、衬底、压印材料、软模具、滚轮、紫外光光源、压印机构、真空管路、压力管路。基于该装置实现大面积微纳图形化的方法:(1)预处理;(2)压印和固化;(3)脱模;(4)后处理。该方法充分结合了平板型纳米压印和滚轮型纳米压印工艺的优势,通过滚轮、软模具、工作台和气路系统的密切配合,完成大面积压印和脱模操作。实现在超大尺寸、非平整刚性衬底(硬质基材或基板)、或易碎衬底上高效、低成本规模化制造大面积微纳米结构,解决了米级尺度超大尺寸刚性衬底的大面积微纳米图形化难题。具有结构和工艺简单、效率高、成本低、压印图形精度高和缺陷率低的特点。
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