一种复合式静态混合器
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105771779A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610220373.9

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: B01F13/1013 B01F15/00136 B01F15/0412

    Abstract: 本发明涉及一种复合式静态混合器,包括叶片式静态混合部件和助剂流量可控装置组成;叶片式静态混合部件的基本单元由一节圆管内焊有三片三角弧形管壁叶片组成,三角弧形管壁叶片的长弧边面与圆管内壁贴合焊接,两个短弧边相互成直角伸悬在圆管内;助剂流量可控装置由助剂分流导管、助剂喷射导管、流量控制阀、流量计、助剂出口喷嘴、分流三通组成,分流三通两端连接助剂分流导管,另一端用于加入助剂,流量控制阀安装于助剂喷射导管与助剂分流导管接合处的助剂分流导管上,流量计安装于助剂喷射导管与助剂分流导管接合处的助剂喷射导管上,助剂喷射导管顺延三角弧形管壁叶片的尾翼面安装,在助剂喷射导管上有多个助剂出口喷嘴。

    纸浆多段漂白碱处理段单线态氧强化漂白配方和工艺

    公开(公告)号:CN1142555A

    公开(公告)日:1997-02-12

    申请号:CN96116809.9

    申请日:1996-01-15

    Inventor: 曹云峰 李忠正

    Abstract: 本发明属制浆化学中的纸浆化学漂白处理技术。本发明根据我国的制浆漂白实际,采用了与众不同的纸浆多段漂白碱处理段单线态氧强化漂白配方和工艺。由于NaClO和H2O2这两种化合物反应后所产生的单线态氧在脱木素时具有良好的选择性,对增加脱除木素和提高白度,减少碳水化合物的降解很有利,且这两种化合物与常用的其它漂白剂相比,对设备的腐蚀性较低,因此,在我国的应用前景更为广阔。

    水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法

    公开(公告)号:CN115651118B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202211414398.4

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法,制备方法包括:首先将疏水性软硬单体、长链季铵盐和氢键供体按照一定摩尔比制备可聚合的疏水低共熔溶剂;然后在可聚合的疏水低共熔溶剂中加入引发剂制备预聚物溶液;最后将预聚物溶液通过紫外光或热引发聚合制备可水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体。本发明制备过程中不涉及有机溶剂和VOC,工艺简单、绿色、环境友好、成本低;透明离子导电弹性体在有水环境下仍具有强粘附性和即时自修复功能。

    水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法

    公开(公告)号:CN115651118A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211414398.4

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体及其合成方法,制备方法包括:首先将疏水性软硬单体、长链季铵盐和氢键供体按照一定摩尔比制备可聚合的疏水低共熔溶剂;然后在可聚合的疏水低共熔溶剂中加入引发剂制备预聚物溶液;最后将预聚物溶液通过紫外光或热引发聚合制备可水下自粘附、自修复的透明离子导电弹性体。本发明制备过程中不涉及有机溶剂和VOC,工艺简单、绿色、环境友好、成本低;透明离子导电弹性体在有水环境下仍具有强粘附性和即时自修复功能。

    基于可聚合疏水低共熔溶剂水下自修复弹性体及合成方法

    公开(公告)号:CN114907507A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210663560.X

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供基于可聚合疏水低共熔溶剂水下自修复弹性体及合成方法,包括首先将疏水性单体、氢键供体和氢键受体按照摩尔比在制备温度下制备可聚合的疏水低共熔溶剂;然后在可聚合的疏水低共熔溶剂中加入引发剂和交联剂制备预聚物溶液;最后将预聚物溶液通过紫外光或热引发聚合制备可水下自修复的功能性弹性体。本发明制备过程中不涉及有机溶剂和VOC,工艺简单、绿色、环境友好、成本低;制备所得自修复弹性体具有良好力学性能和无惧水分和湿度的特性。

    一种凹凸棒土改性木质素型聚氨酯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105330810B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201510852273.3

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种凹凸棒土改性木质素型聚氨酯材料的制备方法,属于木质复合材料领域。目的是为了提供一种工艺简单、生产成本低、工业化容易实施的新型聚氨酯材料的制备方法。将木质素分散溶解于有机溶剂中,并与多元醇和凹凸棒土复配得到复配多元醇,再将复配多元醇与异氰酸酯、扩链剂和催化剂混合反应得到凹凸棒土改性木质素型聚氨酯材料。本发明所用的凹凸棒土和木质素以共混或共聚的方式复配至聚氨酯材料中,其中凹凸棒土可以微米填充和纳米增强两种方式改善聚氨酯材料性能;木质素可替代部分多元醇作为反应主体与异氰酸酯发生共聚反应,从而改善聚氨酯材料的力学性能。

    一种纳米复合微波吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107338023A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710581896.0

    申请日:2017-07-17

    CPC classification number: C09K3/00

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合微波吸收剂及其制备方法,属于微波吸收材料技术领域,该纳米微波吸收剂主要由二氧化硅包覆纳米四氧化三铁的核壳结构,嵌在氧化石墨烯片层上构成。其制备步骤如下:(1)二氧化硅包覆纳米四氧化三铁的核壳结构粒子的制备;(2)氨基化改性的二氧化硅包覆四氧化三铁纳米粒子的制备;(3)氧化石墨烯/二氧化硅/四氧化三铁纳米微波吸收剂的制备。本发明的纳米复合微波吸收剂及其制备方法设计了一种氧化石墨烯/二氧化硅/四氧化三铁纳米微波吸收剂及其制备方法。本发明制备的这种吸收剂比表面积大,质量轻,微波吸收频率宽,最大吸收强度大,化学性质稳定,具有较强的适用性。

    一种溶解‑再生木质素提取方法

    公开(公告)号:CN106065080A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610220387.0

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: C07G1/00

    Abstract: 本发明涉及一种溶解‑再生木质素提取方法,取木质纤维素粉碎并经过球磨处理,然后取球磨后木质纤维素粉料溶于8%的LiCl/DMSO混合溶液中,室温下磁力搅拌24h,得到木质纤维素溶液,将其加入一定量的蒸馏水中,搅拌分散均匀,离心分离再生木质纤维素并用蒸馏水洗涤干净,将再生木质纤维素在酶中水解,酶水解后离心分离再生上清液和不溶酶解残渣,用缓冲液洗涤不溶残渣,再用去离子水洗涤可得到酶水解残渣。使用二氧六环水溶液抽提酶水解残渣后旋转蒸发除去其中的二氧六环水溶液而得到粗木质素并溶于乙酸中,再加至大量的蒸馏水中使木质素沉淀再生得到木质纤维溶解‑再生木质素。本发明方法工艺简单、可高效提取木质素。

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