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公开(公告)号:CN118908789A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410951649.5
申请日:2024-07-16
Applicant: 西南科技大学 , 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种制备亲油疏水TATB的方法,包括以下步骤:将TATB颗粒加入到低表面能材料溶液中,在一定温度及转速下搅拌,过滤干燥,得到初步改性的TATB颗粒;向金属盐溶液中加入步骤一得到的初步改性的TATB颗粒,在一定温度及转速下搅拌,过滤干燥,得到亲油疏水TATB。本发明对易吸湿TATB颗粒进行表面处理,提高了TATB的亲油疏水性能,为制备含能材料亲油疏水涂层提供了一种新思路。此外,本发明方法简单,生产周期短,效率高,产品品质较高且成本低,适用于大规模生产,所使用的非含能材料比例小,不会影响到TATB的爆轰性能。
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公开(公告)号:CN118878426A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410892985.7
申请日:2024-07-04
Applicant: 西南科技大学 , 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
IPC: C07C209/86 , C07C211/52 , C06B21/00 , C06B25/04
Abstract: 本发明公开了一种基于乳液法制备球形1,3,5‑三氨基‑2,4,6三硝基苯的方法,包括:将溶剂A与溶剂B混合,升温搅拌,冷却至室温后,得到TATB混合溶剂;将一定量的TATB加入到TATB混合溶剂中,超声搅拌,使TATB完全溶解,待稳定后,将其作为乳液的非连续相,再将一定量的表面活性剂以及连续相加入其中,超声、搅拌,使其混合均匀;萃取、过滤、洗涤、干燥,得到球形TATB。本发明制备球形TATB工艺流程简单,制备的球形TATB粒径范围为5μm~40μm,比表面积为1.639m2·g‑1,具有很好的流散性,其晶型结构未发生改变,热分解性能较原料有一定提前,活化能降低了82.71kJ·mol‑1。本发明为亚微米TATB的球形化提供了一种新型方法,还为含能材料的性能优化和应用拓展奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN117776826A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410003316.X
申请日:2024-01-02
Abstract: 本发明公开了一种基于油包油技术调节TKX‑50氧平衡的方法,包括:将TKX‑50、AP和氟橡胶溶解到有机溶剂中,加入表面活性剂和烷烃,搅拌并超声,获得乳液体系;向乳液体系中逐渐滴加乙醇进行萃取,使有机溶剂缓慢逐步扩散到乙醇中,当TKX‑50、AP和氟橡胶达到饱和时逐步析出形成类球形复合物,过滤、洗涤、干燥得到最终样品。本发明将TKX‑50与AP在纳米尺度进行均匀复合,得到形貌规则的类球形TKX‑50/AP复合物,改善了TKX‑50的热分解性能,降低了TKX‑50的感度,其显著优点包括:(1)制备过程简单、效率高且成本低;(2)实验条件温和,产品品质较高;(3)所使用的非含能材料比例小,不会影响到氧化剂的氧化效果。
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公开(公告)号:CN116162565A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210990638.9
申请日:2022-08-18
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明中公开了一株乌头白绢病生防芽孢杆菌JY‑7‑2L,所述芽孢杆菌JY‑7‑2L于2022年7月18日保藏于广东省微生物保藏中心,保藏编号为GDMCCNo.62630。本发明公开的芽孢杆菌JY‑7‑2L能显著抑制白绢病病原菌菌丝生长、菌核形成和萌发,产蛋白质降解酶、葡聚糖降解酶和纤维素降解酶且抗逆性强。本发明同时公开了芽孢杆菌JY‑7‑2L在防治乌头白绢病中的应用。本发明所提供的芽孢杆菌JY‑7‑2L对乌头白绢病有明显的抑制作用,其抑制效果优于商业化的芽孢杆菌剂,可应用于乌头白绢病的防治;本发明的应用方法属于生物防治的范畴,内生菌因定殖在植物体内,不会对药材品质造成影响,避免了农药滥用导致的环境污染、病原菌耐药性等问题,在中药材病害防治方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113061273B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110266693.9
申请日:2021-03-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能偏光片的制备方法,包括以下步骤:取PMMA树脂、PC树脂、玻璃纤维、PVC树脂、增韧剂、分散剂和流平剂于高速混合机中共混至少20mi n,得混合料,然后,将混合料放入双螺杆挤出机中熔融挤出,挤出后氮气保护送至压延设备压延成厚度小于1mm的薄片;并利用同轴光学斜向拉伸将薄片拉伸成薄膜,得到基膜,收卷在辊筒上;之后,采用卷对卷制程方式,将基膜与偏光片半成品直接卷对卷贴合,同时,在基膜远离偏光片半成品的一侧镀膜,提高基膜的性能。本发明得到的偏光片具有高性能、可卷对卷、全制程、广视角的优点。
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公开(公告)号:CN112317759B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202011254285.3
申请日:2020-11-11
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米银粉的制备方法,包括:将银化合物、分散剂和硫酸钾混合,得到混合原料,将混合原料置于低温搅拌球磨机的球磨罐中,然后加入氧化锆磨球,以液氮为球磨介质进行球磨,得到球磨物料;将球磨原料加入球磨反应釜中,加入氧化锆磨球和醇类进行湿法球磨反应,球磨后,得到含银混合物料;将含银混合物料和还原剂A加入超临界二氧化碳反应器中反应,然后泄压,将反应后的物料全部加入水热反应釜中,同时加入还原剂B,进行水热反应,反应后冷却至室温,分离反应产物,洗涤,干燥,得到微纳米银粉。本发明制备出振实密度高、分散性好、粉体粒径分布窄的微纳米银粉;其具有良好的稳定性和导电率,以及良好的附着力和印刷性能。
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公开(公告)号:CN107522960B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710873535.3
申请日:2017-09-25
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08L23/22 , C08L9/02 , C08L23/16 , C08L27/18 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K3/36 , B29B7/74 , B29C35/02
Abstract: 本发明公开了一种减震降噪橡胶纳米复合材料器件的制备方法,包括:将改性碳纳米管、纳米白炭黑,抗老化剂、促进剂、高岭土、增塑剂、稀土配合物、Al2O3微粉、Si3N4微粉、TiO2微粉、聚四氟乙烯微粉加入高速搅拌机中搅拌混合,得到混合料;将丁基橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶和混合料加入到密炼机中混炼,冷却,将冷却的混炼初料、改性氧化石墨烯、氧化锌、硫化剂和硬脂酸加入开炼机,薄通,得到混炼物料;将混炼物料加入超声挤出一体化装置,挤出,硫化,得到降噪减震橡胶纳米复合材料器件;本发明制备的器件具有优异的力学性能和降噪减震性能,该复合材料拉伸强度≥18MPa,断裂伸长率≥400,撕裂强度≥45KN·m‑1;100℃×72h×25%压缩永久变形≤22%。
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公开(公告)号:CN110743497A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911028765.5
申请日:2019-10-28
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种仿生结构超轻碳气凝胶的制备方法,包括:制备魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯混合溶液;将魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯混合溶液制成魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯干燥体;将魔芋葡甘聚糖-氧化石墨烯干燥体在氮气气氛中高温处理,冷却得到魔芋葡甘聚糖-石墨烯碳气凝胶;将魔芋葡甘聚糖-石墨烯碳气凝胶加入硫酸钛水溶液中,搅拌后转入的聚四氟乙烯不锈钢反应釜,水热反应,自然冷却后得到水热产物,将得到的水热产物清洗、真空干燥,得到二氧化钛负载的仿生结构超轻碳气凝胶。制备的仿生结构超轻碳气凝胶具有吸附催化双功能,在放射性废水体系下吸附和催化降解的协同作用将大大强于两者分别独立应用的效果。
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公开(公告)号:CN108376573B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810167725.8
申请日:2018-02-28
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用纳米银线制备高屏效柔性视窗薄膜的方法,包括:(1)纳米银线的制备;(2)采用朗格缪尔‑布吉特技术制备得到组装体薄膜;(3)对组装体薄膜进行修饰;(4)将修饰组装体薄膜浸泡在改性石墨烯溶液中,再加入缩合剂,反应,经洗涤、干燥,得到高屏效柔性视窗薄膜。本发明制备的纳米银线性能优异,导电性、透光度以及稳定性均得到较大的提高,同时利用超长纳米银线制备高屏效柔性屏蔽视窗薄膜,得到的薄膜可直接用于窗口贴合,而无须破坏窗口结构,轻松实现低方阻,屏蔽效果较好,透光率极高,高屏效,高柔性。
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公开(公告)号:CN106748584B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201611072094.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 西南科技大学
IPC: C06B21/00 , C06B25/34 , C06B31/32 , C06B25/38 , C06B29/22 , C06B25/04 , A61K31/55 , A61K47/18 , A61K31/341 , A61K31/522 , A61K31/4174 , A61K31/167 , A61K31/519 , A61K31/616 , A61K31/192 , A61K31/496 , C07D307/52 , B01J2/00 , C07D223/22
Abstract: 本发明公开了一种乳液法制备球形化有机小分子复合物的方法,包括:将一种或多种有机小分子加入到溶剂‑非溶剂中,搅拌并加入表面活性剂,待乳液分散均匀后,超声或机械乳化,采用晶体析出法析出晶体,得到固液混合物后过滤、洗涤和干燥得到单体或复合物球形晶体。本发明将有机小分子的复合、超细化、球形化三者结合起来,对于含能材料来说可以大幅度降低感度、提高流散性和装填密度,同时降低其在含能材料的3D打印或PBX炸药浆料的粘度;对于药物来说可以改变其熔点、溶解度,提高药物的稳定性和生物利用度,同时有利于将其压成药片;对于导电有机晶体、非线性光学晶体、染料、照相原料色素及农用化学品来说,可以扩展其研究及应用领域。
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