一种高阻尼智能减振片材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114874609B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210214570.5

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明涉及一种高阻尼智能减振片材料及其制备方法,一种高阻尼智能减振片材料,包括以下质量分数组分:聚丁二醇(PTMEG)30‑90,多元醇7.5‑30,异氰酸酯.0.5‑2.5,甲基丙烯酸丁酯(BMA)0‑60,甲基丙烯酸甲酯(MMA)0‑60,引发剂0‑1,匀泡剂20‑40,MAX相陶瓷0.05‑0.5,压电陶瓷10‑20。该制备方法包括以下步骤:将压电陶瓷与Mxenes自组装处理;将聚丁二醇、多元醇、异氰酸酯、BMA、MMA和引发剂混合制成聚氨酯IPN基体;再将聚氨酯IPN基体与压电陶瓷/Mxenes自组装混合物以及匀泡剂,经预聚合后共混发泡、模压、极化得到聚氨酯IPN/压电陶瓷/Mxenes高阻尼智能减振片材料。与现有技术相比,本发明聚氨酯IPN/压电陶瓷/Mxenes高阻尼智能减振片材料具有高阻尼的特点,拓展了装配式无砟轨道在具有减振需求的环境中添加减振垫的应用。

    一种可传代细胞的高保真甲基化位点的分离与分析方法

    公开(公告)号:CN115651973A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211093343.8

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本申请提供一种可传代细胞的高保真甲基化位点的分离与分析方法,包括步骤:(A)将可传代细胞进行传代培养多代后,取不同代数的细胞进行基因组DNA提取,作为实验样本;(B)将spike‑in加入实验样本中,进行重亚硫酸盐转化,构建简并代表性重亚硫酸盐测序文库,并进行测序;所述spike‑in为甲基化和未甲基化的lambda DNA;(C)对于测序数据,根据spike‑in计算转化效率和错误转化率最终对甲基化水平的评估产生偏差,并且对每个位点的DNA甲基化水平采用二项分布近似贝叶斯模型进行定量检测,通过比较不同代别的甲基化水平得到高保真甲基化位点。

    一种光响应的可擦写聚合物纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN113321830B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110632459.3

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种光响应的可擦写聚合物纸及其制备方法,该聚合物纸的原料包括以下重量份组分:羟基封端聚己内酯50‑70份,异氰酸酯15‑25份,羟基偶氮苯15‑25份,液晶组分1‑10份,四氧化三铁颗粒0‑5份,引发剂0.1‑0.2份,有机溶剂100‑150份。将前述组分混合后进行原位聚合,制得聚合物纸。与现有技术相比,本发明所得聚合物纸具有可重复擦写性、稳定性、远程可控性的优势,并适用于多种极端环境,如航空、深海探测等,拓展了聚合物基材料的使用范围和应用领域。

    对氨基苯甲醇增强的水性聚氨酯碳纤维上浆剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114875676A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210424093.5

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明涉及对对氨基苯甲醇增强的水性聚氨酯碳纤维上浆剂及制备方法和应用,按重量份计,其组分包括2‑10份聚乙二醇、0.1‑1份2,2‑二羟甲基丙酸、0.1‑4份对氨基苯甲醇、0.2‑3份二异氰酸酯、0.1‑1份乳化剂、10‑20份N,N‑二甲基甲酰胺、70‑90份去离子水和微量催化剂。与现有技术相比,该碳纤维水性上浆剂环境友好性较好,可以有效地提高碳纤维的韧性、表面平滑度、硬度、耐磨性,抗拉强度、弯曲强度和集束性等性能,可以广泛适用于原始连续碳纤维,短切碳纤维与回收碳纤维。其产物最大分解温度大于180℃,可以适用于ABS、尼龙、聚酰亚胺等多种热塑性性树脂基体复合材料的制备。

    改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113026364B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110286286.4

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用,所述的剪切增稠防护液中含有的聚乙二醇和改性纳米二氧化硅颗粒,其中改性纳米二氧化硅颗粒为纳米二氧化硅粒子经丙烯酸或丙烯酸酯类聚合物核壳包覆改性生成改性纳米二氧化硅颗粒。与现有技术相比,本发明改性后的纳米二氧化硅粒子表面具有高摩擦性的聚合物壳结构,同时核内部为坚硬的二氧化硅粒子,这可以在二氧化硅聚集形成粒子簇时,增大其表面的相互作用力和最大剪切增稠粘度,从而获得了具有更高浓度的小粒径改性纳米二氧化硅剪切增稠液。实验结果表明,本发明所得的剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更高的剪切粘度和剪切增稠效应。

    一种高分子海绵吸声复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109749402B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201811602754.9

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种高分子海绵吸声复合材料及其制备方法,该材料为半开孔网络结构的氧化石墨烯和碳纳米管掺杂的吸声复合材料,以高分子海绵为骨架,该骨架开孔处以及骨架上附着氧化石墨烯薄膜,薄膜将开孔部分或完全覆盖形成半开孔结构,氧化石墨烯表面或边缘附着有碳纳米管。与现有技术相比,声波通过本发明材料时,材料产生更大的流阻和更长的通路,耗散声波能量。这种材料吸声效果好,制备工艺简单,氧化石墨烯和碳纳米管掺杂使高分子海绵吸水性下降并产生一定阻燃性,增加了材料的使用的寿命和安全性。

    氮氟共掺杂多孔石墨烯/聚苯胺超级电容器电极材料及制法和应用

    公开(公告)号:CN113410061A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110478301.5

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种氮氟共掺杂多孔石墨烯/聚苯胺超级电容器电极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:在剧烈搅拌下,将过氧化氢溶液缓慢加入到氧化石墨烯分散液中,水热反应,得到多孔石墨烯水凝胶,然后放入含有吡啶氢氟酸盐的水溶液中,得到的混合物转移至水热釜反应,得到氮氟共掺杂多孔石墨烯水凝胶,转移至含有苯胺单体的氯化氢水溶液中,浸泡,转移至含有抗坏血酸的氯化氢水溶液中,反应得到氮氟共掺杂多孔石墨烯/聚苯胺复合材料;切割成薄片,压缩,得到氮氟共掺杂多孔石墨烯/聚苯胺超级电容器电极材料。与现有技术相比,本发明电极薄膜不仅拥有致密的结构,而且可以展现优异的体积比电容,对小型储能设备的设计和开发有着借鉴价值。

    改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113026364A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110286286.4

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种改性纳米二氧化硅剪切增稠防护液及其制备方法和应用,所述的剪切增稠防护液中含有的聚乙二醇和改性纳米二氧化硅颗粒,其中改性纳米二氧化硅颗粒为纳米二氧化硅粒子经丙烯酸或丙烯酸酯类聚合物核壳包覆改性生成改性纳米二氧化硅颗粒。与现有技术相比,本发明改性后的纳米二氧化硅粒子表面具有高摩擦性的聚合物壳结构,同时核内部为坚硬的二氧化硅粒子,这可以在二氧化硅聚集形成粒子簇时,增大其表面的相互作用力和最大剪切增稠粘度,从而获得了具有更高浓度的小粒径改性纳米二氧化硅剪切增稠液。实验结果表明,本发明所得的剪切增稠材料相比于传统的剪切增稠液表现出了更高的剪切粘度和剪切增稠效应。

Patent Agency Ranking