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公开(公告)号:CN113511834A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010271486.8
申请日:2020-04-09
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 武夷学院
Inventor: 尹应武 , 谷传涛 , 赵升云 , 王玉林 , 高玉兴 , 龚新怀 , 黎恒杆 , 蔡成伟 , 柯静 , 师雪琴 , 尹政清 , 张海双 , 廖翠莺 , 吐松 , 陈学云 , 叶李艺
IPC: C04B22/10 , C04B24/08 , C04B24/26 , C04B24/24 , C04B24/42 , C04B24/32 , C04B24/30 , C04B24/16 , C04B24/18 , C01B33/193 , B82Y30/00 , C09C1/00 , D21H17/69 , C08K7/26 , C08L23/12 , C09J125/14 , C09J11/04 , C04B103/12
Abstract: 本发明涉及一类以水泥为原料制备水化硅酸钙为主要成分的硅酸钙微纳米复合物产品、制备方法及应用,首次以水泥或水泥熟料作为原料,通过水化、加热缩合等反应,合成了一种三维网状多孔的微纳米复合物产品。应用结果表明:产品具有可大幅提升塑料、橡胶等材料的拉伸强度和冲击韧性,增强胶黏剂的粘接力等系列提质降本的性价比优势,展示了巨大的应用潜力。本发明开辟了廉价量大的水泥原料、大规模、低成本、简单生产高性能微纳米产品及新型复合材料的新途径。
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公开(公告)号:CN112776446A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010179625.4
申请日:2020-03-13
Applicant: 厦门大学 , 武夷学院 , 北京紫光英力化工技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种二维生物基材料为骨架单元的复合材料及其加工工艺,本发明首创了以牛皮纸等作为二维基础结构单元和骨架材料,利用天然木质素、合成粘性聚合物作为粘结材料通过热压生产高强度和高性价比新型材料的简单高效的方法及其产品,实现了以生物基材料为主体的大幅降低树脂或塑料用量的低成本、高性能新型复合材料,其强度、韧性和内结合力都大大超过了天然材料、塑料、塑料纤维复合材料,高密度纤维板,破解了塑料树脂中纤维难分散,添加量少,强度下降幅度大等系列难题。
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公开(公告)号:CN111908820A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010822733.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 武夷学院
Abstract: 本发明涉及一种包含磺化纤维的微纳米材料提高混凝土强度和韧性的方法,所述磺化纤维是用含有三氧化硫的二氯乙烷溶液在低温和短时间条件下浸泡植物纤维原料,然后将浸泡了植物纤维的溶液滤出,过滤得到的植物纤维进行静置,静置后得到的湿品或将湿品干燥后的产品即为表面磺化植物纤维。本发明提供的磺化纤维及植物纤维表面快速磺化工艺破解了植物纤维在混凝土中分散性差、使用效果不理想的问题,所述磺化纤维具有减水剂效果,掺入可改善混凝土和易性,具有增强增韧效果且早强效果尤为显著。通过加入无机微纳米晶须,可以进一步增强混泥土的强度和韧性,解决植物纤维增强效果有限的问题。本方法应用成本低,效果好,具有很好推广应用价值。
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公开(公告)号:CN108193322B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201711420833.3
申请日:2017-12-25
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC: D01F9/10
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅纳米纤维的制备方法,其包括如下步骤:S1:将聚硅烷溶解于N,N‑二甲基甲酰胺/1,4‑二氧六环/四氢呋喃的三元混合溶剂中,得到聚硅烷溶液;S2:将所述聚硅烷溶液在‑50~‑10℃下淬火60~120min后,用乙醇进行四次萃取后,冷冻干燥24h,得到第一前驱体;S3:在氦气的保护下,将所述第一前驱体用电子束、以200~800KGy的辐射剂量进行辐照交联后,保持在氦气中,于120℃下进行退火处理1h,得到第二前驱体;S4:将所述第二前驱体依次进行稳定化处理和高温烧结后,得到所述碳化硅纳米纤维。本发明在三元溶剂中利用热致相分离法制备聚碳硅烷前驱体纳米纤维,后经过辐射交联、稳定化和高温烧结得到碳化硅纳米纤维,工艺简单、适合于大量工业化制备。
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公开(公告)号:CN110508259A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910825495.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明利用聚氨酯微球为模板,在碱性条件下,将正硅酸四乙酯水解使其在微球表面负载,最后煅烧除去模板得到SiO2中空微球。将羧甲基壳聚糖、丙烯酸和硝酸铜螯合反应,得到螯合溶液,以SiO2中空微球为载体,依次通过聚合、戊二醛和硫脲交联、盐酸洗涤得到SiO2/硫脲改性壳聚糖基铜离子印迹复合磁性中空微球。复合中空微球对铜离子的最大吸附容量为210.34mg/g,印迹因子为2.73,对Cu2+/Pb2+的选择性因子为3.22,说明复合中空微球对铜离子具有特定的选择性,且微球具有磁性,有利于二次回收循环使用。
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公开(公告)号:CN107880815B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201711189209.7
申请日:2017-11-24
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC: C09J123/28 , C09J9/02 , C09J11/04 , C09J11/08 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开一种石墨烯/ZnO协效抗静电可剥离防护胶水的制备与使用方法,所述的石墨烯/ZnO协效抗静电可剥离防护胶水由成膜树脂、溶剂、增稠剂、防沉剂、偶联剂、流平剂、消泡剂、剥离剂、石墨烯及ZnO制备而成。使用时,通过浸涂、喷涂、刷涂的方法涂覆在所需产品上,通过自然干燥或者低温烘干后形成可剥离抗静电防护层,起到抗静电及防护作用,本发明有益效果:制备一种可剥离抗静电液态成膜胶水,应用于电子线路板,克服电子线路板特别是在运输和储备过程中容易积聚静电,吸附大量灰尘造成在使用过程中容易产生短路,而且静电积累到一定程度会产生一系列危害,造成重大损失等缺点。
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公开(公告)号:CN107880815A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711189209.7
申请日:2017-11-24
Applicant: 晋江瑞碧科技有限公司 , 武夷学院
IPC: C09J123/28 , C09J9/02 , C09J11/04 , C09J11/08 , C09J11/06
Abstract: 本发明公开一种石墨烯/ZnO协效抗静电可剥离防护胶水的制备与使用方法,所述的石墨烯/ZnO协效抗静电可剥离防护胶水由成膜树脂、溶剂、增稠剂、防沉剂、偶联剂、流平剂、消泡剂、剥离剂、石墨烯及ZnO制备而成。使用时,通过浸涂、喷涂、刷涂的方法涂覆在所需产品上,通过自然干燥或者低温烘干后形成可剥离抗静电防护层,起到抗静电及防护作用,本发明有益效果:制备一种可剥离抗静电液态成膜胶水,应用于电子线路板,克服电子线路板特别是在运输和储备过程中容易积聚静电,吸附大量灰尘造成在使用过程中容易产生短路,而且静电积累到一定程度会产生一系列危害,造成重大损失等缺点。
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公开(公告)号:CN106824160A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710224084.0
申请日:2017-04-07
Applicant: 武夷学院 , 武夷山碧空环保科技有限公司
IPC: B01J23/06 , B01J37/02 , C02F1/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01J23/06 , B01J35/004 , B01J37/0201 , C02F1/30 , C02F2101/308
Abstract: 本发明公开了一种活性碳纤维膜负载ZnO光催化剂的制备方法,其包括如下步骤:将前驱体和模板剂溶解于溶剂中,得到淬火液;将所述淬火液在‑50~0℃下的进行热致相分离,得到模板剂/ZnAc复合纤维膜;将所述模板剂/ZnAc复合纤维膜在氢氧化钠的乙醇溶液中进行水解,得到模板剂/Zn(OH)2复合纤维膜;将所述模板剂/Zn(OH)2复合纤维膜在氯化铵水溶液中进行活化后,在400~500℃下进行炭化,得到所述活性碳纤维膜负载ZnO光催化剂。本发明利用廉价的醋酸纤维素为原料,采用原位负载的方式,实现ZnO在活性碳纤维上的原位负载。降低催化剂的制备成本和提高ZnO的负载量。同时通过原位法制备得到的活性碳纤维为纳米级,比表面积大,大大提高了对有机污染物的吸附性能,进一步提高了光催化活性。
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公开(公告)号:CN118456580A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202311231226.8
申请日:2023-09-22
Applicant: 武夷学院
Abstract: 本发明公开了一种竹材展平装置,包括冲压机构、展压模组以及输送机构;冲压机构包括液压伸缩杆与固定架,液压伸缩杆固定安装于固定架顶部,且其伸缩端穿过固定架,固定架固定安装于机架的顶部;展压模组由多组凸模与凹模组成,凸模固定安装于液压伸缩杆的伸缩端,凹模固定安装于机架顶部,凸模、凹模的成型面沿竹材输送方向弧度逐渐减小;本发明提供的竹材展平装置通过上下压式逐级展平的方式实现竹片的成型,能够使竹材受力会更加均匀,有效防止竹材压裂的现象。此外,在竹材在合模成型过程中,通过凸模上的通孔导入高温水蒸气,对竹片进行加湿保温,增强竹片韧性,能够进一步防止竹片开裂,有效提升了竹材展平加工过程中的良率。
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