一种表面改性球形SiO2颗粒的环氧树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100567393C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200810020040.7

    申请日:2008-03-20

    Abstract: 一种表面改性球形SiO2颗粒的环氧树脂复合材料的制备方法,属于无机颗粒的化学改性及电子器件封装材料领域。本发明首先在酸性条件下利用带不饱和双键的硅烷偶联剂与SiO2表面上的羟基发生缩合反应,进而在自由基引发剂的引发下,使改性导入的不饱和单体在颗粒表面原位发生自由基共聚反应,制备表面具有疏水性聚合物链的改性球形SiO2颗粒;然后将改性的球形SiO2颗粒按一定的配比分散环氧树脂中,并加入化学计量的固化剂,混合均匀,制备成环氧树脂复合材料,用作电子器件封装材料。通过在环氧树脂中填充改性的球形SiO2颗粒,可以降低固化过程中的体积收缩率,提高封装器件的尺寸稳定性和热传导性能,明显提高了环氧树脂复合材料的力学性能。

    一种降低结晶麦芽结晶温度的方法

    公开(公告)号:CN113355178B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202110734378.4

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种降低结晶麦芽结晶温度的方法,属于啤酒酿造技术领域。这种方法从原料大麦开始,经过制麦、糖化、焙焦,得到颗粒饱满,内部有玻璃质体的结晶麦芽。在制麦过程中,略微调高浸麦和发芽温度(16‑18℃),并且在发芽过程中多次补水,提高绿麦芽的水分含量,大约为42%‑44%。在蛋白质分解与糖化过程中,为保证麦芽的含水量与品质的均匀,将绿麦芽直接浸泡在质量分数为2%的乳酸溶液中进行预糖化。目前,200EBC以上结晶麦芽的结晶温度一般在130‑230℃,但通过此方法所制得的结晶麦芽,其结晶温度能够降低到110‑120℃。

    一种降低结晶麦芽结晶温度的方法

    公开(公告)号:CN113355178A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110734378.4

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种降低结晶麦芽结晶温度的方法,属于啤酒酿造技术领域。这种方法从原料大麦开始,经过制麦、糖化、焙焦,得到颗粒饱满,内部有玻璃质体的结晶麦芽。在制麦过程中,略微调高浸麦和发芽温度(16‑18℃),并且在发芽过程中多次补水,提高绿麦芽的水分含量,大约为42%‑44%。在蛋白质分解与糖化过程中,为保证麦芽的含水量与品质的均匀,将绿麦芽直接浸泡在质量分数为2%的乳酸溶液中进行预糖化。目前,200EBC以上结晶麦芽的结晶温度一般在130‑230℃,但通过此方法所制得的结晶麦芽,其结晶温度能够降低到110‑120℃。

    远程工厂环境噪声智能监控系统

    公开(公告)号:CN103941690A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410156312.1

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: Y02P90/02 Y02P90/14 Y02P90/18

    Abstract: 本发明涉及一种监控系统,尤其是一种远程工厂环境噪声智能监控系统,属于噪声智能监控的技术领域。按照本发明提供的技术方案,所述远程工厂环境噪声智能监控系统,包括用于获取车间内噪声信号的噪声信号处理模块,所述噪声处理模块与信号控制模块连接,信号控制模块与声光显示模块连接;信号控制模块根据噪声信号处理模块传输的噪声信号判断车间设备的工作状态,且当车间设备出现故障时,信号控制模块通过声光显示模块进行声光报警。本发明结构简单,根据噪声判断出工作状态以及智能诊断故障的远程实时监控系统,不仅可以实现工厂机器的无人监控,还可以提高工厂的安保力度,成本低,适应范围广,安全可靠。

    一种将液态漆酶制备成高浓度高纯度固态漆酶的方法

    公开(公告)号:CN102559621A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210007912.2

    申请日:2012-01-12

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 张峰 廖祥儒 张明

    Abstract: 一种将液态漆酶制备成高浓度高纯度固态漆酶的方法,提供了一种将微生物发酵生产的液态漆酶粗酶液制备成高浓度高纯度固态漆酶的方法,该发明的特点是以2010年9月15日保存于中国典型培养物保藏中心的保藏编号为:CCTCC M 2010235的Pycnoporus sp.SYBC-L3高产漆酶的密孔菌属菌株为生产出发菌株,将各种不同成分培养基发酵生产的粗酶液用超滤设备——分子量为1万-10万规格的超滤膜纯化浓缩和用喷雾干燥设备——进风温度150℃至200℃、出风温度70℃至90℃将液态酶喷雾干燥制备成高浓度高纯度的固态漆酶,用DMP法测酶活并比较固态漆酶与液态粗酶液的酶活和体积,该发明将为生物技术类产品的纯化浓缩制备所借鉴使用,属于生物技术领域。

    一种将液态漆酶制备成高浓度高纯度固态漆酶的方法

    公开(公告)号:CN102559621B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201210007912.2

    申请日:2012-01-12

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 张峰 廖祥儒 张明

    Abstract: 一种将液态漆酶制备成高浓度高纯度固态漆酶的方法,提供了一种将微生物发酵生产的液态漆酶粗酶液制备成高浓度高纯度固态漆酶的方法,该发明的特点是以2010年9月15日保存于中国典型培养物保藏中心的保藏编号为:CCTCC M 2010235的Pycnoporus sp.SYBC‑L3高产漆酶的密孔菌属菌株为生产出发菌株,将各种不同成分培养基发酵生产的粗酶液用超滤设备——分子量为1万‑10万规格的超滤膜纯化浓缩和用喷雾干燥设备——进风温度150℃至200℃、出风温度70℃至90℃将液态酶喷雾干燥制备成高浓度高纯度的固态漆酶,用DMP法测酶活并比较固态漆酶与液态粗酶液的酶活和体积,该发明将为生物技术类产品的纯化浓缩制备所借鉴使用,属于生物技术领域。

    一种制备烷基酚聚醚硫酸酯盐的方法

    公开(公告)号:CN102093551B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201010582753.X

    申请日:2010-12-10

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种制备烷基酚聚醚硫酸酯盐的方法,即将硫酸化试剂与络合剂制成络合硫酸化试剂,再对烷基酚聚醚原料进行硫酸酯化获得烷基酚聚醚硫酸酯中间体,然后用碱中和后得到烷基酚聚醚硫酸酯盐产品,该方法具有产品纯度高、成本低、络合剂可重复使用等优点。所合成的烷基酚聚醚硫酸酯盐分子结构中含有的聚氧乙烯醚和聚氧丙烯醚链节可以灵活调节,可根据不同的需求调节烷基酚聚醚硫酸酯盐分子的HLB值。本发明还公开了制备烷基酚聚醚硫酸酯盐的络合硫酸化剂,该络合硫酸化工艺具有苯环不磺化、制备简单、成本低、选择性高等优点。

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