一种原位聚合法制备石墨烯聚合物复合材料的方法

    公开(公告)号:CN108440695A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810268660.6

    申请日:2018-03-29

    IPC分类号: C08F112/08 C08K9/02 C08K3/04

    摘要: 本发明涉及一种原位聚合法制备石墨烯聚合物复合材料的方法,取多层石墨烯和聚合物单体于高压釜中,注入CO2,使CO2达到超临界状态,搅拌均匀后,将高压釜快速卸压、降温,使聚合物单体将进入石墨烯片层间,加入引发剂,充分反应后,降温冷却终止聚合,加入甲醇溶液,将样品滤出,在干燥箱中真空干燥至恒重,制备出石墨烯聚合物复合材料。本发明方法使石墨烯的团聚得到了更好的抑制,分散更均匀,因此对聚合物性能的增强作用更好,并可根据控制聚合反应条件来调控所得产物,采用超临界CO2剥离多层石墨烯,制备条件温和,制得的石墨烯纯度高,产率相对较高,且CO2无毒、经济、易从产物中分离,为环境友好的制备方法,成本低、处理步骤简单。

    一种粉末材料的3D打印方法

    公开(公告)号:CN108405865A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810318348.3

    申请日:2018-04-11

    摘要: 本发明提出了一种粉末材料的3D打印方法,首先将打印陶瓷或金属工件所需粉末颗粒分散在溶液中,制成粉末分散均匀的3D打印料液;然后将配置得到的3D打印料液倒入储料槽中,因溶剂受光照加热而挥发,不参与零件的三维成型,仅用于调节料液的流动性,因此成型的层厚能够做得更薄;溶剂加热后完全挥发,粉末颗粒间彼此由析出的溶质包覆连接形成硬度较高的三维素坯,易于保持应有的形状,打印完成后便于取出;已经成型的部分整体浸泡在料液当中,坯件各处温度容易保持一致,可有效减少打印素坯的翘曲变形。由于料液的流动性受溶剂的调控,聚合物在此起填充和粘结作用,其含量相对于粉末的比例可以更少,较低的聚合物含量可减小素坯在烧结之后的收缩率。

    一种磨盘式熔体微分静电纺丝装置

    公开(公告)号:CN108374205A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810329335.6

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: D01D5/00

    摘要: 本发明公开了一种磨盘式熔体微分静电纺丝装置,主要由驱动电机、电机支撑架、减速机、端盖、机筒、固定螺栓、动磨盘、喷嘴、驱动轴、自锁螺母、垫片、加热装置、温度传感器、轴承、料筒和气流导管组成。本发明装置采用磨盘式挤出机进行给料,在精确控制流量的同时,缩短了熔体流程,有效地防止了由于流程过长而引起高聚物熔体分解。装置结构简单,体积小,占用空间少,对加料方式无特殊要求,大小颗粒粒料、粉料均可,由于磨盘的存在尤其对大颗粒物料有优越性。动磨盘侧面开有螺线渐变流道,从上到下逐渐变浅,对熔体提供额外的输送力,同时使熔体在动磨盘外径周向均匀分布。动磨盘与端盖机筒之间的间隙可调,可满足加工更多种类物料的工艺要求。

    一种高回弹氨纶切片
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108264626A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810051419.8

    申请日:2018-01-18

    摘要: 本发明提出一种高回弹氨纶切片,主要包括:分子量2000-3000重复单元含有11个以上碳原子的脂肪族线性无支链聚酯二元醇20-60份;分子量1000-2000的聚醚多元醇15-45份;二异氰酸酯20-40份;扩链剂5-15份,所述扩链剂为分子量80-400的二元醇;抗氧剂O.1-1.0份,所述抗氧剂为受阻酚类、受阻胺类、硫代酯类、亚磷酸酯类抗氧剂中的至少两种;润滑剂0.1-1.0份,润滑剂为硬脂酸盐类、硬脂酸酰胺类、蒙胆蜡类、硬脂酸酯类、油酸酰胺类、环形对苯二甲酸丁二醇酯类润滑剂中的至少两种;还包括占其它原料总重0.01-0.1%的有机锡类催化剂。本发明通过控制聚酯多元醇的分子量、种类,以及扩链剂的种类,调节氨纶切片的聚集态结构使其回弹性可以达到40%以上,代替干纺的氨纶丝,用于对回弹性要求比较高的特殊领域。

    一种人工智能的书法机器人
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108237544A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201810212905.3

    申请日:2018-03-15

    摘要: 本发明涉及一种人工智能的书法机器人,包括底座、步进电机A、旋转盘、步进电机B、步进电机C、大悬臂、小悬臂、步进电机D、卷纸电机、宣纸、卷纸筒、连接杆、旋转轴、步进电机E、夹板、步进电机F、自学习摄像头、同步带、笔夹、紧固螺丝、自动出墨毛笔、输墨软管、输墨泵和墨汁盒。本发明人工智能书法机器人使用卷积神经网络和序列神经网络的结合来获得序列的输出,实现了从图像到运动数据的复杂反馈;在进行基础训练之后,通过自我的重复书写,进行自我学习和训练,无需人为干预就可以提高书法机器人的书法水平;该书法机器人具有学习能力,能够应用于书法艺术研究,经过一定的训练后可以尝试模仿名家字体,也可以帮助普通人学习了解书法。

    一种具有抗菌性能的熔纺氨纶切片

    公开(公告)号:CN108192070A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810051526.0

    申请日:2018-01-18

    摘要: 本发明公开了一种具有抗菌性能的熔纺氨纶切片,由以下质量分数的原材料制成:大分子多元醇65-70%、二异氰酸酯24-30%、小分子扩链剂4.5-5.5%、抗氧剂0.1-1%、润滑剂0.1-2%、催化剂0.01-0.1%和抗菌剂0.1-0.3%。本发明采用含聚碳酸酯型二元醇的混合大分子多元醇,以4,4`-二苯基甲烷二异氰酸酯为异氰酸酯及1,4-丁二醇为扩链剂,辅以抗氧剂、润滑剂、催化剂、抗菌剂,制备出的抗菌性氨纶切片,在提高了抗菌性性的同时避免了使用常规氨纶切片和抗菌剂的混合二次造粒的过程,节约了工序,消除了二次造粒可能造成的力学损耗,可以直接纺丝制备出抗菌性氨纶纤维。并且由于抗菌剂融入到氨纶纤维基体当中,这就避免了因后续洗涤造成的抗菌剂的迁移至抗菌失效的发生,具备很高的经济价值。

    一种基于微分毛刷摩擦起电原理的高效静电除尘装置

    公开(公告)号:CN107842933A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711281613.7

    申请日:2017-12-07

    IPC分类号: F24F1/00 F24F3/16 F24F13/28

    摘要: 本发明涉及一种基于微分毛刷摩擦起电原理的高效静电除尘装置,主要包括箱体、栅板、电机、中心轴、风机壳、风机、电磁离合器、推拉式集尘槽、环形金属网、平键、纤维膜、毛刷和过滤组件,环形金属网上安装带凸起软质毛刷的纤维膜,毛刷和过滤组件第一层电纺纤维膜表面接触,相互摩擦使得接触表面产生电荷转移,产生静电。风机和环形金属网之间安装电磁离合器,使得毛刷和过滤组件间歇性摩擦,推迟带凸起软质毛刷的纤维膜和过滤组件电荷中和的时间,降低膜损耗和提高带电持久性。本发明中过滤组件整体具备良好的荷电性能和过滤性能,纤维可降解,绿色环保,自激励摩擦静电除尘,可明显降低能耗及设备成本,装置简单便捷,超小体积可节约室内空间。

    一种静电纺丝用多级引射气流辅助细化装置

    公开(公告)号:CN107723814A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711189856.8

    申请日:2017-11-24

    IPC分类号: D01D5/00 D01D5/14

    CPC分类号: D01D5/0076 D01D5/14

    摘要: 本发明公开了一种静电纺丝用多级引射气流辅助细化装置,包括集气罩、纤维接收板、密闭罩、纤维细化管、一级引射器、二级引射器、高压静电发生器、三级引射器、挤出机、喷头、导流罩、带孔电极板、压气支管、加热器、压气总管、压力调节阀和压缩机,本发明一种静电纺丝用多级引射气流辅助细化装置,利用引射器工作时在吸入室内产生的负压气流,控制纤维运动轨迹,定向收集纤维,利用引射器出口的高速气流甚至是超音速气流对纤维进行拉伸细化。在细化过程中,纤维表面的温度能够得到很好的控制,纤维与气流的速度差逐级增加,防止纤维与气流速度差过大而断裂。该装置可以实现静电纺丝超细纳米纤维的制备,且收集的纳米纤维质地紧密,形状容易控制。

    一种高效缓释纳米药物的制备装置

    公开(公告)号:CN107693361A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710822990.0

    申请日:2017-09-13

    IPC分类号: A61J3/00 A61J3/06

    摘要: 本发明公开了一种高效缓释纳米药物的制备装置,属于医药设备领域,包括缓释层物料输送装置、药物层物料输送装置、导流机头、汇流器、反向扭转叠层器和药物后处理装置,物料由缓释层物料输送装置、药物层物料输送装置稳定输送至前端连接的导流机头,由汇流器汇流、整流以及进一步稳定压力和流量后的初始片材送入反向扭转叠层器中,经由反向扭转叠层器挤出厚度均匀的多层的逐层缓释纳米药剂片材,药剂片材经后处理装置得到所需的规格和外形的药品。本发明改变了现有缓释纳米药物的制备工艺,将间歇生产改为连续生产,极大地提高了生产效率。反向扭转叠层器可连续挤出多层、均匀的缓释药剂,药物具有逐层缓释的特性,为丰富缓释药物的功能提供选择。