微型缩聚合成反应装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1597730A

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN200410040329.7

    申请日:2004-07-29

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开的微型缩聚合成反应装置,包括一个反应釜、加热保温系统、搅拌系统、冷凝回流分馏系统、加压系统、真空系统、测试控制系统和支架(3),反应釜悬空固定于支架(3)上,加热保温系统包覆于釜体(1)外侧,搅拌系统安装在釜盖(2)上,冷凝回流分馏系统位于反应釜一侧上方,其一端固定于釜盖(2)上并与釜体(1)内腔相通,另一端与真空系统(59)相连,加压系统则从釜盖(2)一侧壁面穿过与釜体(1)内腔相通,测试控制系统分别与加热保温系统、搅拌系统、加压系统和真空系统相连。本发明可使聚酯合成的多个工艺步骤都在一个反应釜内进行,不仅占地面积小,投资省,而且简化了设备,操作更为方便,是一种理想的实验室缩聚合成反应装置。

    一种高性能聚吡咯基三元复合热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110951253A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911292813.1

    申请日:2019-12-16

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能聚吡咯基三元复合热电材料及其制备方法,该三元复合材料以聚吡咯为基体,使吡咯单体先与石墨烯纳米片掺杂、再沿着石墨烯表面吸附、聚合,促使形成聚吡咯以石墨烯表面为模板的吸附生长。然后将其与聚苯胺复合得到聚吡咯/石墨烯/聚苯胺三元复合热电材料。本发明采用的方法与材料能提高复合材料的分散性以及相容性,使得三元复合材料之间形成了特殊的导电通路,提高了复合材料的热电性能,并克服了聚吡咯的本征电导率低以及石墨烯的高热导率等缺点,通过将聚吡咯、石墨烯、聚苯胺三者复合,提供一种操作简单、绿色环保、组分分散均匀性好的聚吡咯基高热电性能复合材料制备新方法。

    一种对香木保香增强的改性剂及方法

    公开(公告)号:CN109176794A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811106733.8

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种对香木保香增强的改性剂及方法,该改性剂包含改性剂A、功能试剂B和有机增强改性剂C;改性剂A包含无机盐、有机醇和水;其中,无机盐为干密度大于1.2g/cm3、无色无味且无毒、易溶于水、在木材上有较好吸附性的无机化合物或其混合物;有机醇包含:乙二醇、丙三醇和低分子量一缩乙二醇中任意一种或两种以上;功能试剂B包含:钛酸酯类和/或硅烷类偶联剂;有机增强改性剂C包含:可聚合的且其聚合物为无色无味无毒的烯类单体、交联剂和引发剂。本发明的改性剂及方法既保留了木材原有的香味,又使木材的强度、密度、耐水性得到显著提高。

    一种高性能纯有机磁性复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119505485A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411643630.0

    申请日:2024-11-18

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明中公开了一种高性能纯有机磁性复合材料及其制备方法,该复合材料以聚(3‑己基噻吩)为电子给体,利用富勒烯为电子受体,合成聚(3‑己基噻吩)/富勒烯复合电荷转移物。然后经过4”‑正戊基‑4‑氰基三联苯后续掺杂,得到聚(3‑己基噻吩)/富勒烯/4”‑正戊基‑4‑氰基三联苯复合材料。本发明采用的方法与材料增强了纯有机复合材料之间的电荷转移程度和固态结构有序性,使复合材料获得了高的室温铁磁性和居里温度,克服了有机磁性材料空气中性能不稳定、居里温度低的缺点。通过将聚(3‑己基噻吩)、富勒烯和4”‑正戊基‑4‑氰基三联苯三者复合,提供一种操作简单、固态结构堆积有序、稳定性好的高磁性纯有机组分复合材料制备新方法。

    室温固化的低粘度聚氨酯泡沫粘接剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101735763B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201010028016.5

    申请日:2010-01-05

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开的室温固化的低粘度聚氨酯泡沫粘接剂是由聚氨酯预聚物和吗啉类催化剂构成,其粘度<600mPa·S,在10~30℃下遇水或湿气时,由吗啉类催化剂催化聚氨酯预聚物中的异氰酸酯与水反应或自身缩聚产生CO2气体发泡固化获得泡沫体,其泡沫体的体积密度为21~27Kg/m3或15~29Kg/m3。本发明还公开了该粘接剂的制备方法。本发明提供的聚氨酯泡沫粘接剂不仅粘度低,储存稳定性好,粘接面初粘力和粘接强度高,且价格低廉,使用时操作简单、干燥度适中,是室温湿固化泡沫粘接剂领域中的一种新产品。

    室温固化的低粘度聚氨酯泡沫粘接剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101735763A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN201010028016.5

    申请日:2010-01-05

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开的室温固化的低粘度聚氨酯泡沫粘接剂是由聚氨酯预聚物和吗啉类催化剂构成,其粘度<600mPa·S,在10~30℃下遇水或湿气时,由吗啉类催化剂催化聚氨酯预聚物中的异氰酸酯与水反应或自身缩聚产生CO2气体发泡固化获得泡沫体,其泡沫体的体积密度为21~27kg/m3或15~29kg/m3。本发明还公开了该粘接剂的制备方法。本发明提供的聚氨酯泡沫粘接剂不仅粘度低,储存稳定性好,粘接面初粘力和粘接强度高,且价格低廉,使用时操作简单、干燥度适中,是室温湿固化泡沫粘接剂领域中的一种新产品。

    微型缩聚合成反应装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1241969C

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN200410040329.7

    申请日:2004-07-29

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开的微型缩聚合成反应装置,包括一个反应釜、加热保温系统、搅拌系统、冷凝回流分馏系统、加压系统、真空系统、测试控制系统和支架(3),反应釜悬空固定于支架(3)上,加热保温系统包覆于釜体(1)外侧,搅拌系统安装在釜盖(2)上,冷凝回流分馏系统位于反应釜一侧上方,其一端固定于釜盖(2)上并与釜体(1)内腔相通,另一端与真空系统(59)相连,加压系统则从釜盖(2)一侧壁面穿过与釜体(1)内腔相通,测试控制系统分别与加热保温系统、搅拌系统、加压系统和真空系统相连。本发明可使聚酯合成的多个工艺步骤都在一个反应釜内进行,不仅占地面积小,投资省,而且简化了设备,操作更为方便,是一种理想的实验室缩聚合成反应装置。

    一种环保型气流冷却降焦降害烟嘴

    公开(公告)号:CN108095190A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711101395.4

    申请日:2017-11-09

    Applicant: 四川大学

    Inventor: 殷勤俭 尹强 杨洁

    Abstract: 一种环保型气流冷却降焦降害烟嘴,包括嘴芯和包材,嘴芯由可降解高分子弹性体材料制成,包材为卷烟包装纸制成,其特征在于所述嘴芯是由位于烟气通道中部轴心线上的芯柱和叠加相连在其上的多层过滤单元构成,每层过滤单元包括通烟片和烟气碰撞构件。本发明烟嘴在使用时,烟气在通过烟嘴内部结构所形成的烟气流道过程中,烟气会产生回旋、加速,并与烟嘴内部结构发生碰撞而部分凝结在烟嘴内部,显著降低有害成分进入人体,并且烟嘴在使用废弃后又能完全生物降解,属环保型产品。

    太阳能高温真空集热管
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101498517B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910058391.1

    申请日:2009-02-23

    Applicant: 四川大学

    CPC classification number: F24S10/45 F24S40/80 F24S2025/6013 Y02E10/44

    Abstract: 本发明涉及一种槽式太阳能热电系统中使用的高温真空集热管,其包括玻璃外管和安装在玻璃外管中的金属内管,玻璃外管与金属内管密封连接,夹层内呈真空,其特征在于在玻璃外管与金属内管两端部之间设置有陶瓷绝热环。该陶瓷绝热环两端面覆有金属化层或各开有一环形槽,并通过一端金属化层上连接或嵌入固定的合金构件与玻璃外管密封相连,另一端通过一过渡连接盘与金属内管或通过金属化层上连接或嵌入固定的合金构件、过渡连接盘与金属内管密封相连。本发明设置的陶瓷绝热环不仅可以消除玻璃外管与金属内管之间的“热桥”,阻断两管之间的热传导,有效提高集热管的工作效率,而且本发明构造简单,制作成本低,可克服用于槽式太阳能热电系统的高温真空集热管的制作瓶颈,有效促进太阳能热电技术及其应用的发展。

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