一种塑料耐液体性能规模化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN108037066A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201810061956.0

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种塑料耐液体性能规模化实验装置及方法,包括收纳槽和试管架,收纳槽具有腐蚀腔和恒温腔,腐蚀腔处于中间位置,恒温腔环绕腐蚀腔,腐蚀腔和恒温腔之间具有可传热的隔板,恒温腔内设有恒温系统和可以搅动水的循环系统,试管架安装到腐蚀腔内,试管架上具有若干组圆孔和试样管,试样管的上端设有试样管盖,试样管盖具有若干个穿孔,试样管的下端具有若干穿孔,各试样管盖的高度均低于腐蚀腔的高度,收纳槽的底部与试管架的下端之间设有搅拌装置。该方案能够同时展开多样条、多材料、恒温、多周期、流动状态的材料腐蚀试验,而且能耗低、操作简单、拓展方便。此发明用于塑料腐蚀实验装置领域。

    石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107127351A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710304567.1

    申请日:2017-05-03

    CPC classification number: B22F1/025 B22F9/24

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯与四氧化三铁@金复合材料及其制备方法和应用。该石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备过程如下:首先构建叠氮化硫醇修饰的四氧化三铁@金复合体,通过二氯亚砜活化氧化石墨烯进而与炔丙醇反正反应构建形成炔基化的氧化石墨烯,再将两者在氮气氛围条件下经催化使炔基与叠氮基发生点击反应,即得。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料的制备方法的反应条件温和,制备方法简单可靠。本发明的石墨烯与四氧化三铁@金复合材料通过共价键连接使体系稳定,同时具磁性、微波吸收性能好、等离子体共振吸收好以及对X光衰减的特性,能够同时应用于核磁成像、微波热声成像、光声成像及X光成像。

    一种一体化阴极剥离试验装置

    公开(公告)号:CN113340802B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202010134464.7

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 一种一体化阴极剥离试验装置,包括电压表,还包括恒温箱、导轨、钻孔单元、塑料筒安装单元、箱盖单元以及分别控制各个单元工作的主控制单元;所述恒温箱的顶面设有一开口;所述导轨位于所述恒温箱开口上方;所述钻孔单元、所述塑料筒安装单元以及所述箱盖单元分别架设在所述导轨上并沿其移动,在所述主控制单元控制下,所述钻孔单元、所述塑料筒安装单元以及所述箱盖单元沿所述导轨移动并进行阴极剥离试验的相关试验操作,所述恒温箱进行恒温加热。本发明的一体化阴极剥离试验装置根据试验步骤以及所需设备进行一体化设置,多种设备在主控制单元的控制下能自动进行检测以及其他操作,提高阴极剥离试验装置的自动化程度,从而提高试验的效率。

    聚苯乙烯微球复合石墨烯、其制备方法、复合材料及应用

    公开(公告)号:CN111675861A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010663341.2

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯乙烯微球复合石墨烯、制备方法及聚苯乙烯复合材料。该聚苯乙烯微球复合石墨烯的制备方法包括如下步骤:将正电改性单体、苯乙烯单体和引发剂分散于分散介质中,搅拌使其聚合,制备正电改性聚苯乙烯微球分散液,控制聚合生成的正电改性聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm;将氧化石墨烯分散液和正电改性聚苯乙烯微球分散液混合均匀,调节混合后的分散系的pH值为4~9,使氧化石墨烯包覆于正电改性聚苯乙烯微球的表面;并还原该氧化石墨烯。该制备方法提高了石墨烯片层的分散性,进一步控制聚苯乙烯微球的粒径为1.2μm~2μm,构建出石墨烯均匀嵌入聚苯乙烯基体中的复合材料。

    一种新型氧化锌材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111252805A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010171008.X

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种新型氧化锌材料的制备方法,该方法包括如下步骤:取蓝宝石基片作为生长衬底,并对其进行清洗;选用ZnO作为靶材,采用了脉冲激光沉积技术,通入氧气流,并控制在特定温度下生长一段时长,待生长结束后,自然冷却至室温,便得到ZnO籽晶层;称取一定量的乙酸锌(Zn(CH3COO)2·2H2O)和六次甲基四胺(HMTA),浓度配比设定为1:1,将其充分溶解,从而配得反应液;将ZnO籽晶层基片放入聚四氟乙烯反应釜中,倒入配制好的反应液,密封后放入恒温干燥箱中,设置一定的反应时间和反应温度,使其在水溶液中生长;并通过控制不同前驱浓度、反应时间和温度,观察ZnO纳米材料的形状。本发明中前驱体浓度、反应时间和温度对氧化锌纳米棒的生长过程会造成显著影响。

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