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公开(公告)号:CN115353610B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210985935.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 滁州学院
IPC: C08G59/42
Abstract: 本发明提供了一种水中降解的水性环氧树脂及其制备方法,属于可降解高分子材料技术领域。具体涉及水中降解的水性环氧树脂,其制备固化剂‑酒石酸、L‑酒石酸、DL‑酒石酸和半乳糖二酸中的一种,环氧树脂包括脂肪族短链环氧树脂,将固化剂和环氧树脂经过预处理Ⅰ和预处理Ⅱ的条件处理后,再经过固化热压成型,冷却制备而成。本发明的制备的水中降解的水性环氧树脂的合成方法简单,条件普通,制备的水性环氧树脂在无催化剂的条件下可在水中可以快速降解。本发明制备得到的环氧树脂材料可在水中100℃实现完全降解,解决了传统环氧树脂难回收难降解的问题,具有一定市场应用价值。
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公开(公告)号:CN106419632B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610906461.4
申请日:2016-10-18
Applicant: 滁州学院
IPC: A47J37/10
Abstract: 本发明公开了一种基于光线传感器的多区域监测防糊电饼铛,包括防糊电饼铛本体,电饼铛盖,铰链,电源插口,底座和控制芯片,防糊电饼铛本体的主体包括一个透光传热装置,透光传热装置的下方均匀分布有至少两个圆环状的加热模块且用于给透光传热装置加热;每个加热模块的外侧设有一个环形的耐高温光敏电阻传感器,耐高温光敏电阻传感器用于感应指定波长的光线强度,且根据其接收到的光线强度转换为相应的电信号数据;每个加热模块圆环正下方设有耐高温光线发射器,耐高温光线发射器用于发出固定强度、固定波长的光信号。本发明结构简单,成本低,自动化程度高等,生产出来的煎饼具有很强的防糊功效,防糊功效具有不受食材的种类影响等。
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公开(公告)号:CN116574305A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310723742.6
申请日:2023-06-19
Applicant: 滁州学院
IPC: C08J11/24 , C08L63/00 , C08K7/06 , B09B3/70 , B09B101/75 , B09B101/85
Abstract: 本发明提供了一种环氧‑酸酐体系复合材料降解液及制备方法和应用,属于复合材料降解技术领域,本发明制备了一种有机无机混合降解液,能够完全降解环氧‑酸酐体系树脂材料,同时能够降解利用该树脂材料制备的碳纤维增强树脂基复合材料并回收其中的纤维。所述降解液为醋酸锌和乙酰丙酮锌水合物的乙二醇混合悬浊液。在175~190℃下16 h内实现树脂基体的完全降解,并回收得到纤维。本发明的降解液具有制备成本低、普适性较强、使用方便、降解能耗低、不损坏纤维性能的优势,可以实现环氧‑酸酐体系复合材料树脂的快速降解及纤维高效回收,为先进复合材料的循环利用提供了一个更为简便的措施,助力于实现“双碳目标”,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN106419632A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610906461.4
申请日:2016-10-18
Applicant: 滁州学院
IPC: A47J37/10
CPC classification number: A47J37/105 , A47J37/108
Abstract: 本发明公开了一种基于光线传感器的多区域监测防糊电饼铛,包括防糊电饼铛本体,电饼铛盖,铰链,电源插口,底座和控制芯片,防糊电饼铛本体的主体包括一个透光传热装置,透光传热装置的下方均匀分布有至少两个圆环状的加热模块且用于给透光传热装置加热;每个加热模块的外侧设有一个环形的耐高温光敏电阻传感器,耐高温光敏电阻传感器用于感应指定波长的光线强度,且根据其接收到的光线强度转换为相应的电信号数据;每个加热模块圆环正下方设有耐高温光线发射器,耐高温光线发射器用于发出固定强度、固定波长的光信号。本发明结构简单,成本低,自动化程度高等,生产出来的煎饼具有很强的防糊功效,防糊功效具有不受食材的种类影响等。
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公开(公告)号:CN117382191A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311197056.6
申请日:2023-09-15
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强热塑性聚氨酯复合材料的高强度焊接方法,属于聚氨酯复合材料焊接技术领域,具体方法是将2‑乙基‑2‑(羟甲基)‑1,3‑丙二醇与双(异氰酸根合甲基)苯的聚合物混合,配制成焊接加强剂;将两块待焊接纤维增强热塑性聚氨酯复合材料的背面刷涂焊接加强剂,并贴合往复辊压;最后在焊机频率为26~28MHz,气源压力为0.3Mpa~0.5Mpa,焊接电压220~240V,熔接电流0.45~1.7A的条件下熔接8~25s,定型后焊接完成。本发明的焊接方法显著提高了焊接后纤维的各项指标和性能强度,可以在航空航天飞艇、柔性海洋油气及化学品储存囊体或柔性高压氧舱等柔性复合材料制品制作中使用。
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公开(公告)号:CN116968220A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311007413.8
申请日:2023-08-11
Applicant: 滁州学院
Abstract: 本发明涉及风电叶片复合材料回收技术领域,尤其为一种风电叶片复合材料降解回收装置,包括加热罐,所述加热罐下端设置有固液分离装置,所述加热罐外表面左部固定连接有一号连接管,所述一号连接管远离加热罐的一端固定连接有破碎装置,所述加热罐外表面右部固定连接有三号连接管,所述加热罐上端固定连接有二号连接管,所述三号连接管远离加热罐的一端固定连接有混合搅拌装置,所述二号连接管远离加热罐的一端与混合搅拌装置固定连接。本发明所述的一种风电叶片复合材料降解回收装置,便于对风电叶片复合材料进行回收再利用。
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公开(公告)号:CN116675904A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310680243.3
申请日:2023-06-09
Applicant: 滁州学院
Abstract: 本发明提供了一种快速降解风电叶片复合材料的降解液制备方法及其应用,属于固废回收再利用技术领域,本发明制备了一种降解液,能够降解风电叶片复合材料并回收其中的纤维。所述降解液为1,5‑二氮杂双环[4.3.0]壬‑5‑烯的乙二醇溶液或1,8‑二氮杂双环[5.4.0]十一碳‑7‑烯的乙二醇溶液或上述两种混合后的乙二醇混合溶液。在175~190℃下12 h内实现树脂基体的完全降解,并回收得到纤维。本发明的降解液具有制备成本低、普适性较强、降解能耗低、不损坏纤维性能、使用方便的优势,可以实现风电叶片复合材料的树脂完全降解及纤维高效回收,能够广泛应用于风电叶片回收领域,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN118930829A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411060683.X
申请日:2024-08-05
Applicant: 滁州学院
IPC: C08G63/668 , C08G63/78 , H02N3/00
Abstract: 本发明提供了一种基于生物基类玻璃高分子湿度发电系统及其制备方法,属于绿色能源发电技术领域,本发明制备了一种生物基类玻璃高分子材料,能够在存在湿度梯度的条件下配合电极产生电能。所述生物基类玻璃高分子为酒石酸或苹果酸或柠檬酸和1,4‑丁二醇二缩水甘油醚聚合反应所形成的固体。当生物基类玻璃高分子材料在正极材料和负极材料之间时,在常温,存在湿度梯度的条件下能够实现电流的高效输出。本发明的材料具有制备成本低、耐环境性强、能量输出稳定、可重复使用、可降解回收的优势,可以在自然环境中通过吸收水汽而实现电能的产生,能够应用于绿色能源领域,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115353610A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210985935.4
申请日:2022-08-17
Applicant: 滁州学院
IPC: C08G59/42
Abstract: 本发明提供了一种水中降解的水性环氧树脂及其制备方法,属于可降解高分子材料技术领域。具体涉及水中降解的水性环氧树脂,其制备固化剂‑酒石酸、L‑酒石酸、DL‑酒石酸和半乳糖二酸中的一种,环氧树脂包括脂肪族短链环氧树脂,将固化剂和环氧树脂经过预处理Ⅰ和预处理Ⅱ的条件处理后,再经过固化热压成型,冷却制备而成。本发明的制备的水中降解的水性环氧树脂的合成方法简单,条件普通,制备的水性环氧树脂在无催化剂的条件下可在水中可以快速降解。本发明制备得到的环氧树脂材料可在水中100℃实现完全降解,解决了传统环氧树脂难回收难降解的问题,具有一定市场应用价值。
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公开(公告)号:CN107918989A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711057716.5
申请日:2017-11-01
Applicant: 滁州学院
Abstract: 本发明公开了一种推拉窗防盗报警器,属于推拉窗防盗技术领域。该装置包括距离传感器(11)、至少一个压力传感器贴片(12)、处理器模块(14)、电源(13)和报警模块(15),所述压力传感器贴片(12)安装在窗户轨道(3)靠近室外的一侧,所述距离传感器(11)安装在窗户轨道(3)的一端;一种推拉窗的防盗方法,包括:步骤101,距离传感器(11)获取信号并传送至处理器模块(14);步骤102,处理压力传感器贴片(12)信号;步骤103,若为正常开窗,则不进行任何动作,若为非正常开窗,启动报警程序。本发明结构简单,隐蔽性高,不影响窗户的美观,其制备成本低,耗电量低,对于从室外开窗的报警识别率高,识别成本低。
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