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公开(公告)号:CN116041626A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211153687.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 北京理工大学 , 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所
IPC: C08F283/00 , C08F212/08 , C08J5/24 , C08L51/08 , C08K7/10
Abstract: 本发明涉及一种改善含硅芳炔树脂及其复合材料力学性能的方法,特别涉及一种通过与热聚合单体共聚改善含硅芳炔树脂及其复合材料力学性能的方法,属于高性能树脂基复合材料技术领域。该方法选用市面上常见、成本相对低的部分热聚合反应单体为改性剂,通过与含硅芳炔共聚对其进行改性。本发明选择其中分子刚性大、工业上廉价易得的苯乙烯为改性剂,使其以合适比例与被改性的PSA树脂单体或预聚物混合均匀,此时的胶液粘度几乎没有明显变化,不改变PSA树脂及其复合材料的成型工艺。在复合材料固化过程中,苯乙烯与PSA树脂发生共聚,形成一体化的均匀改性交联网络。此交联网络密度降低,可以达到理想的增韧效果,复合材料层间剪切性能也相应得到显著提高。
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公开(公告)号:CN112724512A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011535890.8
申请日:2020-12-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素聚丙烯母料的制备方法,属于高分子材料领域。本发明采用一种简单易行的方式,以PP塑料中的常用填料为媒介,将纳米纤维素负载其上,再与PP制成母料。所述无机填料往往尺寸很小且表面带有负电荷,与同样带有负电荷的纳米纤维素相互排斥,因而这些填料的存在会起到阻止纳米纤维素团聚的作用,使纳米纤维素在之后的步骤中能够很好地分散在PP中。可在不改变PP制品成型工艺的前提下将纳米纤维素大规模用于PP塑料改性。
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公开(公告)号:CN109809388B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910130636.0
申请日:2019-02-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01B32/15 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 一种前驱体,包括如下重量份组分:柠檬酸乙二醇酯5份;水溶性纤维素1~2份;金属硝酸盐1~10份。用于制备碳纳米材料的方法为,1)按比例取料,溶于水中混匀,浓缩得到混合液;2)将步骤1)得到的混合液装入反应容器内,于250‑400℃条件下反应1‑10min,得到碳纳米材料。得到的碳纳米材料作为电极片的储能活性材料,可用于制备高性能电容器或锂离子电池。
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公开(公告)号:CN109912875B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910233020.6
申请日:2019-03-26
Abstract: 本发明涉及一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法,属于高分子材料领域。本发明以生物质材料或纤维素为原料,通过膨润~磷酸溶解~球磨法高效制备微纳纤维素。将其添加到木塑复合材料中改善其综合应用性能。本发明制备木塑复合材料的具体步骤为:一、制备微纳纤维素与植物纤维的预混物1;二、将预混物1与木塑复合材料配方中其他组分混合,得到预混物2;三、预混物2的造粒与成型,得到微纳纤维素改性的木塑复合材料。本发明采用简单而巧妙的方法解决了微纳纤维素在木塑复合材料中的分散问题,达到了改善木塑复合材料综合性能的目的。本发明方法环保,不需要采用任何化学试剂,不需要特别的设备,是一种适用于工业化大批量生产的方法。
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公开(公告)号:CN106920696B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710254725.7
申请日:2017-04-18
Applicant: 北京理工大学 , 湖北金汉江精制棉有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种纳米杂化气凝胶超级电容器电极材料及其制备方法和应用。本发明提供的纳米杂化气凝胶超级电容器电极材料包括纤维素纳米纤维、二硫化钼、还原氧化石墨烯。本发明采用通过TEMPO催化氧化法制备得到的NCF作为基材,有效阻止了石墨烯纳米片层的不可逆自堆积和MoS2团聚;改善了宏观电极材料被电解质所侵润的性能、提高了宏观电极材料中介孔的利用率,吸附电解质后的纤维素纳米纤维可以被看成一个1D纳米级的电解质储存场所,可以显著的减小电解质离子的扩散距离;气凝胶产品具有坚韧的骨架结构和较低的密度、比表面积大、利于电解液离子和电荷的运输;产品具有优异的电化学性能,在能源领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109912875A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910233020.6
申请日:2019-03-26
Abstract: 本发明涉及一种微纳纤维素改性的木塑复合材料的制备方法,属于高分子材料领域。本发明以生物质材料或纤维素为原料,通过膨润~磷酸溶解~球磨法高效制备微纳纤维素。将其添加到木塑复合材料中改善其综合应用性能。本发明制备木塑复合材料的具体步骤为:一、制备微纳纤维素与植物纤维的预混物1;二、将预混物1与木塑复合材料配方中其他组分混合,得到预混物2;三、预混物2的造粒与成型,得到微纳纤维素改性的木塑复合材料。本发明采用简单而巧妙的方法解决了微纳纤维素在木塑复合材料中的分散问题,达到了改善木塑复合材料综合性能的目的。本发明方法环保,不需要采用任何化学试剂,不需要特别的设备,是一种适用于工业化大批量生产的方法。
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公开(公告)号:CN105885810A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610274343.6
申请日:2016-04-28
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 , 重庆力宏精细化工有限公司
IPC: C09K8/20
CPC classification number: C09K8/206 , C09K2208/10
Abstract: 本发明涉及一种纤维素类复配体系钻井液降滤失剂及其制备方法;目的是提供一种适用于盐水基浆的成本低廉、具有良好的降滤失性能、流变性能和对环境友好的纤维素类钻井降滤失剂。一种纤维素类复配体系钻井液降滤失剂包括如下重量份组分:PAC 0.6~0.9%,纳米纤维素晶须0.06~0.18%,其余为盐水基浆,所述盐水基浆中氯化钠的质量分数为14~16%,膨润土的质量分数为2.5~3.5%,钻井液的pH为9.5~10.5。本发明制备的维素类复配体系钻井液降滤失剂具有良好的协同降滤失效果;钻井液体系经老化后的API滤失量和高温高压滤失量显著降低,剪切变稀性更加明显,同时减少了PAC的加量,幅度最高可达50%,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN104358026B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410512886.8
申请日:2014-09-29
Applicant: 北京理工大学 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明公开一种可吸附?脱附蛋白质的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜的制备方法。目的是提供一种硝化改性二醋酸纤维素配方及纳米纤维膜制备工艺,制备具有高尺度分布与高蛋白质吸附量的硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜。将二醋酸纤维素加入水解体系中脱除部分乙酰基;用发烟硝酸/二氯甲烷硝化得硝化二醋酸纤维素,然后溶于新型双相组分溶剂体系,通过静电纺丝制备成硝化二醋酸纤维素纳米纤维膜。制得的纳米纤维膜表现出了良好的尺度分布,对蛋白质吸附量可达210mg/g,且吸附蛋白质易于洗脱,脱附率大于80%,循环吸附?脱附工艺三次脱附率仍可保持80%以上,可满足在蛋白质纯化与分离中的应用要求。
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公开(公告)号:CN103224631B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201310160507.9
申请日:2013-05-03
Applicant: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种羧甲基纤维素基可逆光致变色水凝胶的制备方法,其是将不同取代度的羧甲基纤维素溶解于水中,配制成羧甲基纤维素水溶液,然后配制磷钨酸水溶液,在不断搅拌的条件下,将磷钨酸溶液与羧甲基纤维素水溶液混合,控制磷钨酸的加入方式及加入量,最后,停止搅拌,静置2h,得到羧甲基纤维素基水凝胶。通过流变学的表征,所形成的羧甲基纤维素基水凝胶具有较为完整的网络结构,其网络结构与羧甲基纤维素的取代度以及磷钨酸的加入量有关。通过紫外-可见分光光度计对变色前后的水凝胶的吸光度和透光率进行表征,发现其在预防紫外线和强光照射方面有着十分重要的应用前景,可用在建筑材料、分光材料及许多其他相关领域。
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公开(公告)号:CN103821803A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410041160.0
申请日:2014-03-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: F16B2/18
Abstract: 本发明涉及一种轴夹持器,包括V型块、壳体和V型块压紧螺杆;所述V型块包括左固定V型块和右活动V型块,所述壳体包括左壳体和右壳体;所述轴夹持器还包括左右壳体锁止扣;所述左固定V型块和右活动V型块分别由壳体包裹;所述左固定V型块与壳体固定连接;所述左固定V型块和右活动V型块相对齿口部分均设有交叉排列的啮合齿,以使二者互相啮合时能够适应不同被夹持对象的直径范围变化;其能够解决现有的简易夹持器所存在的无法实现夹紧锁止,并且适用范围窄的问题,满足生活或工业生产中的实际需要。
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