-
公开(公告)号:CN109187173B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201811031115.1
申请日:2018-09-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明涉及水凝胶拉伸实验设备领域,公开了一种水凝胶拉伸试验的辅助夹具,包括紧固件、支撑板、两张上夹板和两张下夹板,所述支撑板具有支撑凸台,两张下夹板安装于支撑板,并位于支撑凸台的两侧,所述支撑凸台的上端面与两张下夹板的上端面齐平,两张下夹板的上端面均安装有垫片,两张上夹板安装于垫片的上端面,所述紧固件包括上紧固件和下紧固件,所述上紧固件安装于两张上夹板拼接处的上端面,所述下紧固件安装于两张下夹板拼接处的下端面。本发明还公开了一种水凝胶拉伸试验的辅助夹具的使用方法。其有益效果为:通过上、下夹板配合避免万能拉力试验机的夹头将水凝胶标准拉伸件压溃、剪断,从而保证试验数据的准确性。
-
公开(公告)号:CN113831560A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010584244.4
申请日:2020-06-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于纤维素湿法制备领域和轻工机械设计技术领域,具体公开了一种宏量湿法制备纳米纤维素膜方法及其精密注塑压缩成型装置。将纳米纤维素悬浮溶液注入定模,然后对定模内腔进行抽真空,同时动模处的液压滑块向定模方向移动,对纳米纤维素悬浮溶液进行压缩;压缩排出的水分由抽真空装置抽出,并导入至排水收集装置,待所述水分被排出后进行开模,然后由定模上的模腔顶出纳米纤维素膜,并依次进行烘干、拉伸与定型处理,得到纳米纤维素膜。本发明可显著提高湿法成型制备纤维素膜的效率,并且可以通过调节真空加压过滤的时间、温度与压力等参数改善膜的形态,实现纳米纤维素悬浮液湿法成膜的宏量生产。
-
公开(公告)号:CN110438114A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910685338.8
申请日:2019-07-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素/光固化树脂制备固定化酶的方法及制得的固定化酶。该制备方法包括以下步骤:(1)在纳米纤维素的水分散液中,依次加入酶粉、水性光敏树脂和光引发剂,通过磁力搅拌和超声处理混合均匀,获得光固化共混液,将该共混液避光保存;(2)在紫外光照射下,对所述共混液进行固化,正反面各照射一次;(3)光光固化过程完成后,用蒸馏水反复洗涤,以除去未固定的游离酶、未反应的树脂及光引发剂,得到所述固定化酶。该方法操作工艺简单、条件温和,酶活损失小,所制备得到的固定化酶具有良好的酶负载率(86%~96%)、酶活力(1012-2290U/g)、储存稳定性和重复操作稳定性,以及良好的催化效果。
-
公开(公告)号:CN102953292A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110237044.2
申请日:2011-08-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石化仪征化纤股份有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种添加表面活性剂制备蓬松对位芳纶浆粕的方法,包括以对位芳纶短切纤维或/和对位芳纶废丝短切纤维为原料,采用打浆机直接打浆或用磨浆机磨浆处理制备芳纶浆粕,其中:在所述打浆或磨浆的后期,向浆料中添加浆料质量0.5~20%的表面活性剂并混合反应1~30min,浆料脱水后干燥,直接得到纤维松散堆积密度小于50kg/m3的性能优良、超蓬松、柔软、易分散、具有良好的界面结合性能和加工性能的对位芳纶浆粕。本发明具有减少操作步骤和设备投资,提高生产效率,降低能耗和粉尘污染的特点。
-
公开(公告)号:CN101608415A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200910040843.3
申请日:2009-07-03
Applicant: 华南理工大学 , 中国石化仪征化纤股份有限公司
Abstract: 本发明提供造纸加填用芳纶粉体浆料的制备方法及其在造纸中的应用,制备方法包括以下步骤:(1)将对位芳纶聚合物废料和水配置为废料-水悬浮液浸泡,浓度:1~10%,温度:15~40℃,时间:4~24小时。(2)将悬浮液用荷兰式打浆机大将处理制备造纸加填用芳纶粉体浆料,打浆浓度:0.5~10%,压力:2~20kg,时间:1~10小时。(3)将经过步骤(2)处理的浆料沉淀,洗涤,沉淀,去除上层清液后,得到膏状对位芳纶聚合体浆料。将所述膏状造纸加填用芳纶粉体浆料添加到抄纸浆料中,可以降低芳纶纸生产成本或制备具有耐热、耐摩擦性能的特种纸。本发明操作简单、成本低,有利于芳纶聚合体废料的综合利用和资源转化。
-
公开(公告)号:CN106366615A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610844000.9
申请日:2016-09-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L71/02 , C08L1/02 , C09D11/101 , C09D11/30 , B33Y70/00
CPC classification number: C08L71/02 , B33Y70/00 , C09D11/101 , C09D11/30 , C08L1/02
Abstract: 本发明公开了一种用于三维打印的纳米纤维素/光固化树脂材料及其制备方法与应用。该制备方法采用冷冻干燥结合高速搅拌与超声波处理,将纳米纤维素与水性光固化树脂共混,制备得到用于三维打印的纳米纤维素/光固化树脂材料。该方法操作简单且可以实现材料中纳米纤维素含量的可控调节以及纳米纤维素的快速成型。本发明制备的纳米纤维素/光固化树脂材料具有快速固化能力,能满足光固化快速成型的要求。所制得的纳米纤维素/光固化树脂材料随纳米纤维素含量的不同而具有不同的粘度值,适用于不同的三维打印形式,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN101440589A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810244770.5
申请日:2008-12-17
Applicant: 中国石化仪征化纤股份有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种预处理-联合打浆两步法由对位芳纶废丝短切纤维制备对位芳纶浆粕的方法,包括先将对位芳纶废丝短切纤维用浓度为2~50%的润胀剂在20~60℃下进行预处理1~24小时,其中浴比为(5~50)∶1;再将预处理过的对位芳纶废丝短切纤维脱液、水洗后,配成浆料质量浓度为0.25~3%的纤维悬浮液,再采用槽式打浆机经两段联合打浆工序打浆,得到对位芳纶浆粕。本发明的特色是以对位芳纶废丝短切纤维为原料,先采用润胀剂对对位芳纶废丝短切纤维进行预处理然后再经两段打浆工艺制备对位芳纶浆粕,可以缩短打浆时间,高效提升对位芳纶废丝的附加值,制备出性能优良的对位芳纶浆粕。
-
公开(公告)号:CN110106743A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910471395.6
申请日:2019-05-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 一种酸化老化纸质文献脱酸增强剂的制备及使用方法。将硼砂、聚乙烯醇、丙烯酰胺、氧化还原引发体系在去离子水或蒸馏水中溶解并混合均匀制备纸质文献的脱酸增强剂。将本发明的脱酸增强剂均匀喷洒在酸化老化的纸质文献纸张表面,然后将纸质文献置于反应,即完成了纸质文献纸张的脱酸增强处理。本发明的脱酸增强剂在对酸化老化纸质文献纸张进行有效脱酸的同时,还可显著提升其强度性能。本发明操作简单,处理后纸质文献纸张的pH值可达到7.0~8.5,且其抗张指数和撕裂指数与未处理前相比,最高可提升51.19%和71.29%,同时纸张没有出现明显的弯曲变形、脱墨、变色等现象,可有效延长纸质文献的保存期限。
-
公开(公告)号:CN113831560B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202010584244.4
申请日:2020-06-24
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于纤维素湿法制备领域和轻工机械设计技术领域,具体公开了一种宏量湿法制备纳米纤维素膜方法及其精密注塑压缩成型装置。将纳米纤维素悬浮溶液注入定模,然后对定模内腔进行抽真空,同时动模处的液压滑块向定模方向移动,对纳米纤维素悬浮溶液进行压缩;压缩排出的水分由抽真空装置抽出,并导入至排水收集装置,待所述水分被排出后进行开模,然后由定模上的模腔顶出纳米纤维素膜,并依次进行烘干、拉伸与定型处理,得到纳米纤维素膜。本发明可显著提高湿法成型制备纤维素膜的效率,并且可以通过调节真空加压过滤的时间、温度与压力等参数改善膜的形态,实现纳米纤维素悬浮液湿法成膜的宏量生产。
-
公开(公告)号:CN111270559A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910857660.4
申请日:2019-09-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种纳米纤维素/纳米氧化锌多功能保护液及其制备方法与对纸质文献保护的方法。所述保护液包括纳米氧化锌、纳米纤维素和水,且纳米纤维素的浓度为0.4-0.6wt%,纳米氧化锌的浓度为0.5-2.5wt%。该法结合了纳米纤维素、纳米氧化锌和丝网印刷工艺的优势,其中纳米氧化锌提供高比表面积以及自身碱性,可以对纸张进行脱酸,并赋予纸张超疏水性;保护后的纸张油墨字迹不受影响而机械强度明显提高,特别是抗张指数和耐折度提高显著,并且纸张疏水性也得到提升,进一步保护纸张在潮湿空气中免受水分侵蚀,有利于纸张的长期保存,起到保护纸质文献的作用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-