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公开(公告)号:CN119931280A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510159482.3
申请日:2025-02-13
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海大觉包装制品有限公司 , 上海金和生物制药有限公司
Abstract: 本发明提出了一种可降解抗菌木塑复合薄膜,包括以下成分构成:PBAT 50‑100份;PLA 20‑60份;改性纤维素5‑20份;六官能基聚氨酯丙烯酸酯0.5‑10份;扩链剂0.1‑2.0份;增塑剂0.1‑0.8份;润滑剂0.1‑1份;抗氧化剂0.1‑0.3份,光稳定剂0.1‑0.3份,滑石粉1.0‑4.0份,本发明以红豆杉提取紫杉醇后的残渣为例提出了使用木质残渣制备新材料的方式,促进了可回收木质废料的循环利用。解决了普通塑料薄膜抗菌能力差的问题;木塑复合不影响可降解塑料基材的降解性能,可以有效减少白色污染。
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公开(公告)号:CN119823580A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411148640.7
申请日:2024-08-21
Applicant: 上海工程技术大学 , 浙江省轻工业品质量检验研究院
Abstract: 本发明提供一种生物可降解塑料的制备方法,涉及塑料制备技术领域。该生物可降解塑料的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1.以藻类为生物可降解塑料的生物基质原料,将生物质基原料洗净、切片、磨粉;步骤2.制备Zein protein复合材料,以Zein蛋白为主体,添加增塑剂、增强剂、添加剂、纤维、纳米材料进行Zein protein复合材料的制备。通过以藻类作为载体可以提供材料的柔软性和弹性,而玉米醇溶蛋白作为主体的复合材料可以提高材料的机械强度和稳定性,其原料的可再生性、普遍性能够降低生产成本和非再生资源的浪费,实现制备过程中多余材料的可回收利用,减少废弃物的产生,降低环境污染。
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公开(公告)号:CN119800258A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510074810.X
申请日:2025-01-17
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种具有择优取向的细晶锌片及其制备方法和在水系锌离子电池中的应用。所述细晶锌片由锌片先后依次经过退火处理和高压扭转处理而得。本发明先后依次对锌片进行退火处理和高压扭转处理,改变了锌片的微观结构,使得处理后的锌片呈现(002)晶面择优取向,减小了晶粒尺寸,使锌片的晶粒尺寸从1000μm以上减小到20μm,将处理后的锌片作为锌离子电池的负极使用时,不仅有效克服了锌枝晶、钝化和腐蚀的缺陷,还使得电池具有更高的电池容量,更强的循环稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN118292610A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410405276.1
申请日:2024-04-07
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海隆振节能科技股份有限公司
IPC: E04F13/075 , E04F13/077 , E04B1/80 , E04B1/94 , E04B1/92 , C03C11/00 , C03B19/08
Abstract: 本发明公开了一种轻质高强度的泡沫玻璃保温板及其使用方法,涉及泡沫玻璃保温板技术领域,包括第一保温板,通过设置中间锚固层加强对复合保温板之间加强固定,避免采用的胶材老化导致复合保温板体发生自身脱离现象;通过设置防火结构使外侧保温板结构隔离后单一化,限制保温板燃烧过程中的热量的同时,使保温板一侧形成良好的防火稳定性,阻止和阻断了火灾的蔓延现象,同时也采用隔断热桥结构避免因固定件形成热桥而导致保温板的热量损失;通过设置玻璃粉球磨至4um左右以实现充分发泡,得到高气孔率的泡沫玻璃;利用微球胚体制备泡沫玻璃可以降低烧成温度,且泡沫玻璃具有较高的抗压强度和较低的导热系数,是作为建筑保温的优秀材料。
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公开(公告)号:CN116178887A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310121211.X
申请日:2023-02-16
Applicant: 东华大学 , 上海工程技术大学 , 上海大觉包装制品有限公司
Abstract: 本发明公开了一种可降解快递袋材料及其制备方法,属于可降解高分子材料技术领域,具体的快递袋材料包括如下按重量份数计算的组分:2,2‑双(P‑氨基苯氧基)乙醚20‑40份,4,4’‑二氨基二苯并冠醚5‑15份,多聚甲醛(PFA)25‑45份、N‑甲基吡咯烷酮10‑20份,聚己内酯2‑5份,填料母粒5‑15份,润滑剂0.5‑1.5份。采用该组分制备的可降解快递袋综合利用了不同天然可降解材料,以及不同树脂原料的特性,同时含有柔性乙二醚和刚性苯环结构特征的环状和非环状结构芳香二胺,即4,4’‑二氨基二苯并冠醚和2,2‑双(P‑氨基苯氧基)乙醚,将两者分别与多聚甲醛反应制备新型的PHT树脂,再通过预制填料母粒,使其同时具有较好的力学性能和降解性能,制作工艺简单;与传统快递袋相比,在相同成本的条件下,明显增加可降解性,是一种资源节约,环境友好型产品。
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公开(公告)号:CN113150314A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110104543.8
申请日:2021-01-26
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L29/04 , C08L1/04 , H01M10/0525 , H01M10/0565
Abstract: 本发明公开了一种互穿网络多孔结构的复合凝胶电解质材料及其制备和应用,制备方法:将纤维素纳米纤维晶和聚乙烯醇分别溶解于含有尿素的碱溶液和去离子水溶液中;将两分散液混合均匀后向其中加入氢氧化钾,再进行涡流混合;对涡流混合后的混合物进行加热成型制得互穿网络多孔结构的复合凝胶电解质材料。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉,产品易于成型,反应时间短,适用于批量生产;制得的复合凝胶电解质材料,原料来源广泛且具有生物降解性能,CNFs表面含有丰富的羟基,作为PVA水凝胶的增强剂与交联剂,能复合制得互穿网络多孔结构的凝胶电解质,进一步提高了复合凝胶电解质的机械性能与离子电导率,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN111974319A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010802495.5
申请日:2020-08-11
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及纤维素基凝胶生产技术领域,且公开了一种用于动力电池的纤维素基智能凝胶生产装置,包括电机,电机运行通过主动轮和从动轮带动转轴旋转,转轴旋转通过第一齿轮带动齿圈正转或者通过第二齿轮带动齿圈反转,齿圈正转或者反转带动其顶部的搅拌箱体转动,对其内部的原料进行搅拌,搅拌方式更加的多样化,搅拌箱体旋转时,搅拌柱和其外壁的搅拌叶是固定不动的,而搅拌箱体内的原料则在搅拌箱体的带动下跟随搅拌箱体缓慢转动,在转动时被动的被搅拌叶所搅拌,不仅搅拌的更加均匀,搅拌力度也更加的柔和,使原料之间充分混合,本发明设计新颖,具有搅拌溶解充分、凝胶成型质量好、配料添加均匀和搅拌方式多样化的优点。
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公开(公告)号:CN106319512A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610843817.4
申请日:2016-09-22
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C23C24/10
CPC classification number: C23C24/103
Abstract: 本发明涉及一种耐腐蚀抗高温氧化的双相金属基复合涂层及制备方法,所述复合涂层包括基体以及弥散在基体中的增强相,所述基体和增强相是通过在钛合金表面将镍基合金与碳化物陶瓷进行激光熔覆得到,所述镍基合金和碳化物陶瓷的质量比为(50~80):(20~50),所述碳化物陶瓷为TaC。与现有技术相比,本发明制备的涂层厚度可精确控制,组织均匀致密且重复性好,具有优异的耐腐蚀和抗高温氧化性能,可应用于在海水腐蚀介质和高温环境中服役的钛合金构件,提高其服役寿命。
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公开(公告)号:CN105937035A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610453609.3
申请日:2016-06-21
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C23C24/10
CPC classification number: C23C24/103
Abstract: 本发明涉及一种用于钛合金的激光熔覆方法,包括以下几个步骤:(1)将镍基合金和碳化物陶瓷研磨成粉末后搅拌混合,得到混合粉末,待用;(2)在钛合金Ti6Al4V基底上刷一层粘结剂,然后添加步骤(1)所得混合粉末,压片形成预置涂层;(3)将含有预置涂层的钛合金Ti6Al4V基底加热至100~800℃,保温10~30min后,在温度不变的情况下进行激光熔覆,即得具有低开裂敏感性熔覆涂层的钛合金。与现有技术相比,本发明制备的复合涂层组织均匀,具有较低的开裂敏感性。可应用于航空航天器、航海舰船上在磨损工况下服役的钛合金零件,以及耐酸泵、耐酸阀钛合金部件的改性。
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公开(公告)号:CN102268672A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110211155.6
申请日:2011-07-26
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种原位自生碳化钛颗粒增强镍基梯度涂层的制备方法,将镍粉、碳粉和其它元素粉末按照一定比例进行混合,将所得混合粉料置于钛合金基材上,采用激光熔覆的方式在钛合金基材表面原位自生生成的碳化钛颗粒,最终在钛合金基材表面生成一层原位自生碳化钛颗粒增强的镍基梯度涂层。本发明采用激光熔覆的方式,通过合理配置熔覆强化层的化学成分,在熔覆层中形成原位自生的增强相碳化钛颗粒增强相,形成了颗粒均匀、分布状态良好、碳化钛含量高的增强相,提供了一种简单有效,可行性强的提高钛合金强硬度和耐磨性方法。
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