一种高回弹性辐射制冷气凝胶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116120603A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211721315.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明属于功能性膜材料领域,具体涉及一种高回弹性辐射制冷气凝胶薄膜的制备方法。本发明方法为:步骤A将纤维素纤维依次置于有机溶剂和去离子水中超声清洗,干燥;步骤B将A所得纤维素纤维分散于水中,搅拌,形成悬浮分散液,然后向悬浮分散液中加入交联剂、辐射制冷功能材料和分散剂,搅拌,形成混合分散液;步骤C将B所得混合分散液倒入模具进行预冷冻处理,随后进行真空冷冻干燥,即得。本发明通过纤维素纤维制备高回弹性薄膜,是对纤维高柔韧性和力学性能等本征特性的合理利用,有效降低了纤维素材料制备三维多孔气凝胶薄膜的成本,并且简化了工艺。

    一种高回弹性辐射制冷气凝胶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116120603B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202211721315.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明属于功能性膜材料领域,具体涉及一种高回弹性辐射制冷气凝胶薄膜的制备方法。本发明方法为:步骤A将纤维素纤维依次置于有机溶剂和去离子水中超声清洗,干燥;步骤B将A所得纤维素纤维分散于水中,搅拌,形成悬浮分散液,然后向悬浮分散液中加入交联剂、辐射制冷功能材料和分散剂,搅拌,形成混合分散液;步骤C将B所得混合分散液倒入模具进行预冷冻处理,随后进行真空冷冻干燥,即得。本发明通过纤维素纤维制备高回弹性薄膜,是对纤维高柔韧性和力学性能等本征特性的合理利用,有效降低了纤维素材料制备三维多孔气凝胶薄膜的成本,并且简化了工艺。

    一种功能化细菌纤维素交联复合碱性聚电解质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116404219A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310481773.5

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种功能化细菌纤维素交联复合碱性聚电解质膜的制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)对细菌纤维素进行纯化处理;2)对纯化的细菌纤维素进行季铵‑叔胺功能化改性;3)溶解溴化聚苯醚,并浸渍填充到季铵‑叔胺功能化的细菌纤维素的孔隙中,与功能化细菌纤维素进行交联反应;4)对经浸渍交联残余的溴化聚苯醚溶液进行季铵化,即得。本发明采用经一系列化学修饰的细菌纤维素作为基底,季铵化聚苯醚作为填充物,不仅增强基底与季铵化聚苯醚的界面结合,保证机械可靠性,还赋予惰性基底一定的离子传输能力,使复合离子交换膜在离子传导率、机械性能和碱性稳定性等方面达到平衡,具有一定的使用效益。

    一种生物质基有机-无机复合质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115732729A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211526855.9

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种生物质基有机‑无机复合质子交换膜及其制备方法,属于质子交换膜燃料电池领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)采用两步法制备了介孔硫化氧化锆‑氧化硅(SZrSi);(2)将制备的介孔SZrSi粉末,渗入并分散于壳聚糖膜基体后,浇筑、烘干得到干膜;(3)将所得的干膜碱洗后水洗至中性,再放入硫酸溶液中交联,制得不同无机物含量的复合质子交换膜。本发明提供的生物质基有机‑无机复合质子交换膜,由于硫化氧化锆担载在介孔二氧化硅上,大大增加了硫化氧化锆的比表面积,发挥其质子传导优势,同时明显改善了无机组份的分散性,增强了壳聚糖基体的机械性能,在聚合物基燃料电池中有广阔的应用前景。

    一种生物质基有机-无机复合质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115732729B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202211526855.9

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种生物质基有机‑无机复合质子交换膜及其制备方法,属于质子交换膜燃料电池领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)采用两步法制备了介孔硫化氧化锆‑氧化硅(SZrSi);(2)将制备的介孔SZrSi粉末,渗入并分散于壳聚糖膜基体后,浇筑、烘干得到干膜;(3)将所得的干膜碱洗后水洗至中性,再放入硫酸溶液中交联,制得不同无机物含量的复合质子交换膜。本发明提供的生物质基有机‑无机复合质子交换膜,由于硫化氧化锆担载在介孔二氧化硅上,大大增加了硫化氧化锆的比表面积,发挥其质子传导优势,同时明显改善了无机组份的分散性,增强了壳聚糖基体的机械性能,在聚合物基燃料电池中有广阔的应用前景。

    外置电机驱动的对旋轴流式叶轮主通风机及其施工方法

    公开(公告)号:CN115126707A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210742790.5

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开一种外置电机驱动的对旋轴流式叶轮主通风机及其施工方法,包括水平设置的主机筒体,所述主机筒体的端面一用于与巷道连接部连接,主机筒体的端面二连接有扩散部,所述主机筒体的两侧相对的设置有两个传动装置;传动装置包含动力机构,所述动力机构连接有带有过载保护的弹性联轴器一,所述弹性联轴器一连接有同轴对旋输出式的变速器,所述变速器连接有同轴双输出式的弹性联轴器二,所述弹性联轴器二连接有同轴双输出式的传动轴;所述传动轴的两个输出端分别连接有叶轮,两个传动装置的传动轴分别横穿巷道连接部或扩散部设置,四个所述叶轮平行的设置于主机筒体中部;本发明有着风量大、静压高、结构优化、柔性传动的优点。

    一种高回弹性蛋白质纤维辐射制冷气凝胶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116284962A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211721233.1

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明属于功能性膜材料领域,具体涉及一种高回弹性蛋白质纤维辐射制冷气凝胶薄膜的制备方法。本发明方法为:步骤A将蛋白质纤维依次置于有机溶剂和去离子水中超声清洗,干燥;步骤B将A所得蛋白质纤维分散于水中,搅拌,形成悬浮分散液,然后向悬浮分散液中加入交联剂、辐射制冷功能材料和分散剂,搅拌,形成混合分散液;步骤C将B所得混合分散液倒入模具进行预冷冻处理,随后进行真空冷冻干燥,即得。本发明通过蛋白质纤维制备高回弹性薄膜,是对纤维高柔韧性和力学性能等本征特性的合理利用,有效降低了以蛋白质纤维溶解液为材料制备三维多孔气凝胶薄膜的成本,并且简化了工艺。

    一种带有过载保护的弹性杆安全联轴器

    公开(公告)号:CN217502348U

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202221631412.1

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本实用新型公开一种带有过载保护的弹性杆安全联轴器,包括相对设置的半联轴器一和半联轴器二,半联轴器一的内端面外圈均匀开有若干安装孔一,半联轴器二的内端面外圈对应开有安装孔二,安装孔一与安装孔二之间设有弹簧杆,安装孔一、安装孔二的外侧均可拆卸的设置有端盖,半联轴器一和半联轴器二的连接面的外侧设置有密封外壳,半联轴器二的轮辐二中间开有连接孔,连接孔内可转动的设置有轮毂二,轮毂二的内侧沿外圈设置有圆盘面,轮毂二的外圈由内而外依次排布圆盘面、摩擦片、轮辐二、摩擦片、加压盘,加压盘的外侧通过弹性部连接有锁紧部;本实用新型有着过载保护、能够补偿不对中和轴向位移的优点。

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