一种兼具提铀和检测功能的磁性水凝胶微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN116637594A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310606382.1

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明属于新材料制备领域,公开了一种兼具提铀和检测功能的磁性水凝胶微球及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:(1)将光聚合单体、光引发剂、交联剂加入到去离子水中,得到预聚液;(2)将预聚液、磁性材料、金属有机框架材料与去离子水混合均匀,获得水相溶液;金属有机框架材料为ZIF‑8、ZIF‑67、ZIF‑90、MOF‑5中的任意一种;(3)将乳化剂加入到油相溶剂中,得到油相部分;然后,将水相溶液与油相部分混合均匀,得到油包水乳液;(4)对油包水乳液进行紫外光照射,使其充分凝胶化;然后洗涤,即可得到磁性水凝胶微球。本发明中磁性水凝胶微球具有优异的铀吸附性能,可同时实现铀的提取和检测,具有重要的意义和实际价值。

    一种电液伺服阀叠合量液动测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN118129677A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410481031.7

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种电液伺服阀叠合量液动测量装置及方法,其中装置包括测量夹具与液压系统;所述测量夹具用于固定待测的电液伺服阀,以及驱动待测电液伺服阀的阀芯移动,同时获得所述阀芯的位移量;所述液压系统包括油源与测量油路;所述油源包括油箱与液压泵,所述液压泵用于将油箱内的液压油通过管路泵从进油口P送至测量油路,测量油路内的液压油通过管路从回油口T回到油箱。本发明提供的电液伺服阀叠合量液动测量装置及方法,其液压系统采用多个电磁阀配合节流阀,方便于根据需要完成各项操作;并设置了减压阀、储能器等结构,通过减压的原理来实现压力的控制,有利于提高测量的效率与稳定性,保证测量精度。

    一种促进金属配位共价有机框架材料在液相中分散的方法

    公开(公告)号:CN113185726B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110403904.9

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明属于共价有机框架材料技术领域,具体涉及一种促进金属配位共价有机框架材料在液相中分散的方法,包括以下步骤:(1)将金属配位共价有机框架材料加入含氧化剂的液相溶液中,得到固液共混溶液;(2)将固液共混溶液转移至光源下进行辐照分散;(3)将辐照后的固液共混溶液分离,收集分散后的金属配位共价有机框架材料。本发明利用共价有机框架材料在光辐照下催化降解环境中的强氧化剂所产生的自由基以及小分子浓度梯度诱导的扩散流,从而促使共价有机框架克服层间相互作用力,分散为若干个较小的团聚体,具有较高的尺寸均一性,操作过程简单、时间短、分散效果好。

    一种促进金属配位共价有机框架材料在液相中分散的方法

    公开(公告)号:CN113185726A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110403904.9

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明属于共价有机框架材料技术领域,具体涉及一种促进金属配位共价有机框架材料在液相中分散的方法,包括以下步骤:(1)将金属配位共价有机框架材料加入含氧化剂的液相溶液中,得到固液共混溶液;(2)将固液共混溶液转移至光源下进行辐照分散;(3)将辐照后的固液共混溶液分离,收集分散后的金属配位共价有机框架材料。本发明利用共价有机框架材料在光辐照下催化降解环境中的强氧化剂所产生的自由基以及小分子浓度梯度诱导的扩散流,从而促使共价有机框架克服层间相互作用力,分散为若干个较小的团聚体,具有较高的尺寸均一性,操作过程简单、时间短、分散效果好。

    一种光学电流互感器
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2762146Y

    公开(公告)日:2006-03-01

    申请号:CN200420057894.X

    申请日:2004-12-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种光学电流互感器,其中,光电处理单元内各部件焊接在印刷电路板上,各印刷电路板安装在机箱的上横梁、下横梁之间;机箱内壁上设有隔热层;机箱上面装有带上风扇的上散热器,半导体制冷片冷面贴在下散热器的集热面上,各器件之间填充有绝热材料;半导体制冷片热面上安装有带上风扇的上散热器,下散热器位于机箱上部的中央,其集热面紧贴于半导体制冷片的冷面。本实用新型采用半导体制冷技术对OCT二次部分的工作环境进行高精度的温度控制,使发光二极管和光电探测器基本上工作在一个恒定的温度环境中,使LED发出的光的波长、功率以及PIN的响应度基本不变,从而获得OCT的长时间稳定性。

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