一种树脂基复合材料表面涂料的激光清洗方法

    公开(公告)号:CN112605067B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202011435998.X

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种树脂基复合材料表面涂料的激光清洗方法,可解决纤维增强材料表面涂料去除易损伤基底以及激光清洗过程中难以实时判断清洗状况导致基底发生损伤的问题。具体步骤包括:将覆盖表面涂层的树脂基复合材料放置于合适的操作空间内;将树脂基复合材料置于合适厚度的液体层中,使溶液层覆盖树脂基复合材料表面涂层;确认清洗树脂基复合材料表面涂料时,纤维增强体刚发生损伤时表面涂料的温度;根据表面涂料和树脂成分设定合适的激光清洗参数;打开激光器,对树脂基复合材料的表面涂料进行清洗;确认阈值温度,并根据表面温度监控实时反馈来调节功率大小;高压液流喷射树脂基复合材料表面的涂层使其脱离复合材料表面。

    一种利用小孢拟盘多毛孢液态发酵生产pestalotiollideA的方法

    公开(公告)号:CN104017840A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410301403.X

    申请日:2014-06-27

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用小孢拟盘多毛孢(Pestalotiopsismicrospora)液态发酵生产pestalotiollideA的方法,所述丝状真菌小孢拟盘多毛孢菌种保藏号CGMCC2694,所述方法首次采用PDB改良型培养基PLB对Pestalotiopsismicrospora进行液态深层发酵生产pestalotiollideA,并对其进行后续分离纯化工序,在分离纯化工序中使用粉末性活性炭脱色,乙酸乙酯有机溶剂萃取、减压旋转等步骤,得到pestalotiollideA的粗提物,再借助半制备型HPLC对粗提物进行层析分离,得到高纯度的pestalotiollideA产品。本发明所述的制备方法操作简单,化学试剂使用量少,分离方便,产量高,生产成本低,周期短。

    一种树脂基复合材料表面涂料的激光清洗方法

    公开(公告)号:CN112605067A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011435998.X

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种树脂基复合材料表面涂料的激光清洗方法,可解决纤维增强材料表面涂料去除易损伤基底以及激光清洗过程中难以实时判断清洗状况导致基底发生损伤的问题。具体步骤包括:将覆盖表面涂层的树脂基复合材料放置于合适的操作空间内;将树脂基复合材料置于合适厚度的液体层中,使溶液层覆盖树脂基复合材料表面涂层;确认清洗树脂基复合材料表面涂料时,纤维增强体刚发生损伤时表面涂料的温度;根据表面涂料和树脂成分设定合适的激光清洗参数;打开激光器,对树脂基复合材料的表面涂料进行清洗;确认阈值温度,并根据表面温度监控实时反馈来调节功率大小;高压液流喷射树脂基复合材料表面的涂层使其脱离复合材料表面。

    一种荧光复合薄膜的制备方法及制备的薄膜的应用

    公开(公告)号:CN112063378B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202010958399.X

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光复合薄膜的制备方法及制备的薄膜的应用,所述荧光复合薄膜的制备方法包括以下步骤:将聚乙烯醇或聚甲基丙烯酸甲酯、香豆素‑3‑羧酸和GdF3:Sm3+纳米粒子混合,在90℃的条件下匀速搅拌30分钟,静止2小时得到溶胶;再将其旋转涂覆于FTO导电玻璃基片上,匀胶转速500r/min,时间30s;甩胶转速3000r/min,时间为60s;最后在100℃的条件下真空干燥2小时,即得到荧光复合薄膜该薄膜。依据本发明方法制备的荧光复合薄膜可以应用在激光清洗后的残余环氧油漆检测,通过荧光复合薄膜荧光颜色的变化即可实时高效地检测激光清洗后残余的油漆。本发明具有制备快捷、易于辨识、高效检测等优点。

    一种荧光复合薄膜及其在激光清洗后的油漆检测中的应用

    公开(公告)号:CN112063378A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010958399.X

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光复合薄膜及其在激光清洗后的油漆检测中的应用,该薄膜是采用将功能单体、香豆素‑3‑羧酸和GdF3:Sm3+纳米粒子一步聚合的方法制备,过程简单、价格低廉。本发明所提供的薄膜具有良好的激光清洗检测能力,检测过程方便、易于操作,通过薄膜荧光颜色的变化即可实时高效地检测激光清洗后残余的油漆。本发明克服了现有的检测方法仅能在激光清洗作业完成后通过肉眼观察或大型仪器复杂操作地进行基材表面清洗质量检测的问题,具有制备快捷、易于辨识、高效检测等优点。

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