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公开(公告)号:CN110055822A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910409421.2
申请日:2019-05-15
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海格力新技术开发有限公司
Abstract: 本发明提供一种可生物降解涂层材料及其制备方法,所述可生物降解涂层材料由以下组份混合而成:阴离子型纤维素醚、非离子纤维素醚、壳聚糖、pH值调节剂和水,其中各组份的重量百分比为:阴离子型纤维素醚1%~2.25%,非离子纤维素醚0.5%~2%,壳聚糖1%~2.25%,pH值调节剂和水共93.5%~96%。本发明的生物可降解涂层材料的制备方法工艺十分简单,易于操制,生产成本低廉,将该涂层材料经简单的喷涂或滚涂之后,就可以得到可生物降解包装薄膜,易于工业化生产并具有很好的经济效益,从而替代目前包装材料上面应用的石油衍生化合物,减轻地球的环境压力。
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公开(公告)号:CN108485132A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810199466.7
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先选取合适的石墨粉原料,制备出氧化石墨,将产物导入到培养皿中在80℃下进行烘干,得到深棕色的大小较为均匀的氧化石墨片,然后合成REB,并用DMF进行洗涤至滤液澄清,最后将所得湿态产物分散在DMF溶液之中制得REB悬浊液备用,将REB悬浊液加入到与DMF中,超声分散后,将此悬浊液放置到水浴中加热到70℃,在机械搅拌下加入适量的PVDF粉末,继续反应2h后,将所得液体倒入至大量的乙醇之中,静置3h后,制得块状复合材料。通过对填料的表面进行改性,能够降低复合材料的逾渗阈值。
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公开(公告)号:CN108440877A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810199269.5
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钛酸钡/聚偏氟乙烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:将15g的BT粒子与350ml的过氧化氢水溶液加入到三口烧瓶中,超声分散20min,然后将反应体系加热到106℃,在机械搅拌下反应6h,待悬浊液冷却后进行过滤洗涤,最后将产物放置入80℃的烘箱中烘干,用研钵研碎后最终得到白色粉末,将适量的BT粉末与DMF溶液加入到三口瓶中,超声分散约30min后,将其放入到70℃的水浴中,向反应体系中加入适量的PVDF粉末,继续反应2h后冷却到室温,将得到的白色粘稠状液体在玻璃板上展开,将玻璃板移至真空烘箱除气泡后,将玻璃板放入鼓风烘箱中烘干,得到白色的复合薄膜。复合材料介电常数和损耗因子小,击穿强度高,频率稳定性以及温度稳定性佳。
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公开(公告)号:CN108410102A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810199482.6
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种三相复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先合成REB,并用DMF进行洗涤至滤液澄清,最后将所得湿态产物分散在DMF溶液之中制得REB分散液备用,然后将适量的REB的分散液与BT粒子加入到DMF之中,超声分散30min,将得到的悬浊液放置到70℃的水浴锅中,搅拌加入适量的PVDF粉末并继续2h后,将整个产物迅速的倒入到装有大量无水乙醇的烧杯之中,并快速搅拌5min,使所得产物絮凝出来,而后静置一夜,并用布氏漏斗对产物进行过滤后,再用大量清水洗涤,而后所得滤饼放置在80℃的鼓风烘箱之中烘干,制得块状复合材料。该复合材料具有较大的有效介电常数以及较小的损耗因子,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN108358390A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810199353.7
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/32 , C02F101/34 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种生化法处理油页岩生产废水的方法,包括以下步骤:对废水进行酸化、混凝、气浮、铁/碳内电解和微滤预处理;将厌氧消化污泥放入ABR反应器中,ABR反应器中所装污泥量分别为各隔室有效高度的1/2,混合液污泥浓度为23~25g/L,污泥床污泥浓度为35~40g/L;将油页岩干馏废水的pH值调节控制在7.5~8.0范围内,将废水通入ABR反应器中反应,反应器温度保持在35±1℃,对厌氧污泥进行驯化,驯化完成后,将经过预处理后的废水通入ABR反应器中;废水由ABR反应器的出水口处排出,完成对油页岩生产废水的净化处理。该方法,能够有效去除油页岩废水中的COD、挥发酚和矿物油而且对废水的色度和浊度去除更加彻底。
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公开(公告)号:CN106010118B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610495451.6
申请日:2016-06-27
Applicant: 北京理工大学珠海学院
IPC: C09D163/00 , C09D5/24 , C08G73/06
Abstract: 本发明的具有抗静电性能的环氧树脂涂料及其制备方法,特征是以三氯化铁(FeCl3)为氧化剂,对甲苯磺酸钠(TSANa)为掺杂剂,在水中使吡咯(Py)单体在石墨烯表面发生化学氧化聚合反应,其中FeCl3与Py的物质的量之比为3:1‑1:1,TSANa的浓度为0‑0.025g/ml,制备了具有良好导电性的聚吡咯/石墨烯复合导电材料,然后以聚吡咯/石墨烯为导电添加剂(1‑10wt%),加入有机溶剂混合研磨,高速搅拌分散均匀,然后与环氧树脂乳液混合,高速搅拌,配成环氧抗静电涂料的A组份,固化剂为B组份。该导电材料导电效果好,电导率可达到23S·cm‑1,制备的环氧抗静电涂料的电导率在10‑9‑10‑4S·cm‑1,可广泛应用于各种塑料基底的抗静电涂覆,可用作电子包装材料、电子托盘及支架等,具有重要的商业应用价值。
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公开(公告)号:CN108169169A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810199485.X
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海京工检测技术有限公司
IPC: G01N21/359 , G01N21/3577
Abstract: 本发明公开了一种基于近红外光谱技术的山茶油掺伪的快速检测方法,包括以下步骤:近红外光谱技术结合马氏距离聚类分析法,结合不同的波段选择、不同的光谱预处理方法建立五种食用植物油种类判别的模型;近红外光谱技术结合自组织竞争神经网络对五种食用植物油进行模式识别;在山茶油二元掺伪体系下,建立三种掺伪食用油的定性判别分析模型;采用统计学方法对掺伪样本进行奇异点分析,在山茶油二元掺伪体系下,结合偏最小二乘法(PLS)建立三种掺伪食用油的定量分析模型。该方法为山茶油生产企业现场控制产品质量提供技术支持;为监管机构实现大批量的山茶油品质检测提供一种快速、无损、准确、环保的新方法。
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公开(公告)号:CN106867872A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710054567.0
申请日:2017-01-24
Applicant: 珠海京工检测技术有限公司 , 北京理工大学珠海学院
Abstract: 本发明公开了一种二价铁催化氧化成三价铁设备装置及其制备方法,涉及水处理药剂技术领域,包括反应塔,反应塔包括反应区、原料区与曝气区,其中反应区包括反应通道,反应通道上设有若干塔板,反应通道上设有出料孔,原料区包括原料池,原料池上设有相连的原料管,原料管上设有增压泵,原料管的末端通入最上方的塔板上,所述曝气区包括漩涡式气泵,漩涡式气泵上设有相连的气管,气管通入最下方的塔板下。其制备方法包括反应原料的配制:Fe2+溶液的配置和反应原液的制备;反应原料与反应原液的曝气。本设备是基于二价铁为原料,利用微生物催化氧化成三价铁的制备装置的制备方法,利用微生物催化氧化,将二价铁催化氧化成三价铁。
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公开(公告)号:CN113275585B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202110567214.7
申请日:2021-05-24
Applicant: 北京理工大学珠海学院 , 珠海格美达科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纳米镍线及制备方法,该纳米镍线由镍盐、还原剂、溶剂和碱液制备而成;镍盐是六水合氯化镍、六水合硫酸镍、六水合硝酸镍中的至少一种,所述还原剂是二氧化硫脲,溶剂是去离子水,碱液是氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、乙二胺、浓氨水中的至少一种。制备时,先将镍盐水溶液和二氧化硫脲水溶液相混合,同时将碱液逐滴滴加到混合溶液中,调节pH值至7~9,制备出纳米镍线。本发明以二氧化硫脲为还原剂,有效解决了常用还原剂有剧毒、易制爆、监管严格且成本高等问题,同时该制备方法的反应周期短,环境污染小,成本低,纳米镍线形貌可控性好,易于实现工业化生产,能够实现宏量制备。
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公开(公告)号:CN114958151A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210846370.1
申请日:2022-07-04
Applicant: 北京理工大学珠海学院
IPC: C09D163/02 , C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明涉及一种含有改性氧化石墨烯的复合防腐材料,按重量份计,包括以下组分:改性氧化石墨烯4‑5份,环氧树脂40‑70份,固化剂60‑70份,分散剂0‑10份,防沉剂0‑10份,消泡剂0‑10份,三聚磷酸铝0‑10份,改性磷酸锌0‑10份,所述改性氧化石墨烯为经过表面功能化改性的氧化石墨烯。本发明通过加入改性氧化石墨烯,限制了环氧树脂形成防腐材料过程中内部容易发生裂纹和孔洞的问题,同时可以降低生产成本,提高防腐材料的力学性能和防腐性能,进一步通过改性磷酸锌的复配使用,产生良好的协同效应,可以进一步的提升材料的力学和防腐性能,保证了金属防腐蚀的应用需求。
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