一种高粘聚酯切片粘性测试样品的制备装置

    公开(公告)号:CN117589542A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311854188.1

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明公开了一种用于高粘聚酯切片粘性测试样品制备的装置,包括基座,基座上设有辊筒,所述辊筒的一侧为物料进口,其相对侧设有物料出口座,所述辊筒上的物料出口座处设有筛网一,物料出口座下方设有筛网二,辊筒的正下方放置有收集槽,所述辊筒通过电机一驱动转动,所述辊筒内设有多个粉碎单元,粉碎单元通过电机二切换使用。本发明通过设置多个粉碎刀片并采用快速切换使用,以便于剩余的粉碎刀片充分散热冷却,防止粉碎物料过程接触产生释放过多热量,引起高粘聚酯切片发生热降解,从而导致特性粘度的测试结果不准确;其次,物料通过自动化反复过筛、反复粉碎,使得粉碎后的物料颗粒大小高度统一,便于后续精准测试试验。

    一种不溶不熔的金属改性十字型酯化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN109749103B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201811527130.5

    申请日:2018-12-13

    摘要: 本发明涉及一种不溶不熔的金属改性十字型酯化物及其制备方法,通过向十字型酯化物溶液中滴加醋酸金属盐溶液制得不溶不熔的金属改性十字型酯化物,制得的金属改性十字型酯化物为十字型酯化物与金属离子交联形成的网络聚合物,金属改性十字型酯化物具有不溶不熔的特性,在80℃以下不溶于有机溶剂I,在室温至T范围内不熔融,T≥380℃,有机溶剂I为芳香烃类溶剂、脂肪烃类溶剂、脂环烃类溶剂、卤代烃类溶剂、醇类溶剂、酯类溶剂、酮类溶剂、乙腈、吡啶、苯酚、N,N‑二甲基甲酰胺或N,N‑二甲基乙酰胺。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉;制得产品具有不溶不熔特性,解决了现有的功能性十字型酯化物溶解度过高且熔点较低的问题。

    实验室用平板膜反应器
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109052612B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201810791276.4

    申请日:2018-07-18

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: C02F1/72 B01D61/00 B01D63/08

    摘要: 本发明涉及一种实验室用平板膜反应器,包括膜和平板膜组件,平板膜组件包括凸形导流板和凹形盖板,膜夹在凸形导流板和凹形盖板之间,膜为光催化反应凝胶膜;光催化反应凝胶膜包含光催化反应位点和极性基团,所述光催化反应位点的周围区域为强吸附极性基团区域;强吸附极性基团区域与非强吸附极性基团区域的电荷均为正或均为负;强吸附极性基团区域的电位高于非强吸附极性基团区域的电位;强吸附极性基团区域由强吸附极性基团构成或由弱吸附极性基团集聚构成。本发明的一种实验室用平板膜反应器,结构简单,密封性好,且可实现对污水的高效净化处理,有极好的应用前景。

    光催化反应器核心元件
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109126657A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810791335.8

    申请日:2018-07-18

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: B01J19/00 B01J19/12

    CPC分类号: B01J19/0053 B01J19/12

    摘要: 本发明涉及一种光催化反应器核心元件,主要由极性体系a以及分布在极性体系a中的极性体系b构成,极性体系a是由高分子链之间相互缠结形成的具有网络结构、吸附性能和极性的整体,极性体系b是由表面含光催化反应位点的纳米粒子以及吸附在纳米粒子表面的表面活性剂构成的具有吸附性能和极性的整体,极性体系a的吸附性能高于极性体系b,极性体系a和和极性体系b同为正极性或负极性,极性体系a的极性弱于极性体系b。本发明的光催化反应器核心元件中极性体系a和极性体系b分别起到吸附‑存储和吸附‑反应的作用,二者之间进行传质保持反应持续不断地进行,且光催化反应器核心元件可以多次回收,重复利用,降低了生产成本,有极好的推广价值。

    一种负载稀土金属离子的海藻酸盐微球催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105879909B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201610278077.4

    申请日:2016-04-28

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: B01J31/06 B01J35/08 B01J37/34

    摘要: 本发明涉及一种负载稀土金属离子的海藻酸盐微球催化材料及其制备方法,其组成包括水溶性负载稀土金属离子的海藻酸盐杂化材料、水溶性高分子材料、Ca2+交联剂和水;其中水溶性负载稀土金属离子的海藻酸盐杂化材料由海藻酸盐、稳定剂分子和稀土金属离子构成。杂化材料中稀土金属离子以离子键和配位键的形式稳定有效地连接到海藻酸盐的分子链上。将负载稀土金属离子的海藻酸盐杂化材料与水溶性高分子材料溶于水,制得纺丝原液,进行静电喷雾制得负载稀土金属离子的海藻酸盐微球催化材料。该催化材料的制备方法无污染、产物杂质少且操作简单。制备的海藻酸盐微球催化材料在催化废气处理和催化汽车尾气分解等方面有较高的催化效率。

    一种负载金属离子的壳聚糖膜催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105879913B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610278089.7

    申请日:2016-04-28

    申请人: 东华大学

    IPC分类号: B01J31/22

    摘要: 本发明涉及一种负载金属离子的壳聚糖膜催化材料及其制备方法,其成分包括负载金属离子的杂化材料和水,制备过程如下:先制备水溶性负载金属离子的壳聚糖杂化材料;将水溶性负载金属离子的壳聚糖杂化材料溶解到水中,配成一定浓度的制膜剂,采用刮膜机刮膜后,将膜置于恒温恒湿箱中干燥后,即得负载金属离子的壳聚糖膜催化材料。催化材料中的金属离子种类可变,金属离子负载量可调,金属离子以离子键和配位键的形式稳定有效地连接到载体分子的分子链上。测试证明该膜用于催化烯丙基缩水甘油醚与三乙氧基硅烷的硅氢加成反应、醛酮加氢反应和苯乙烯环丙烷化反应,具有较高的催化活性和催化效率。

    一种核壳结构有机/无机复合中空多孔微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN108246216A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810029339.2

    申请日:2018-01-12

    摘要: 本发明涉及一种核壳结构有机/无机复合中空多孔微球及其制备方法,将苯乙烯、双官能度二甲基丙烯酸酯类有机单体、光引发剂和有机紫外吸收剂溶解在溶剂中得到电喷溶液,再将表面含双键的改性二氧化钛加入到电喷溶液中分散均匀,在可见光条件下进行静电喷雾制得由交联球、二氧化钛纳米颗粒和有机紫外吸收剂组成的中空多孔微球。交联球内部中空,表面多孔且具有交联结构,二氧化钛纳米颗粒包覆在交联球内且与交联球之间通过共价键连接,有机紫外吸收剂掺杂在交联结构中和/或附着在交联球内壁上。本发明方法工艺简便,制得的中空多孔微球具有消光效果好、抗紫外性能好、熔融温度高和热分解温度高的优点。

    一种含硫化银纳米颗粒的水性抗菌涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN105949900B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610277973.9

    申请日:2016-04-28

    申请人: 东华大学

    摘要: 本发明涉及一种含硫化银纳米颗粒的水性抗菌涂料的制备方法,其组成包括负载硫化银纳米颗粒的杂化材料水溶液、水性树脂分散体、增塑剂和颜料。主要步骤是先制备负载硫化银纳米颗粒的杂化材料水溶液,向负载硫化银纳米颗粒的杂化材料水溶液中加入水性树脂分散体,搅拌分散均匀;再加入增塑剂和颜料,搅拌分散均匀,即得到一种含硫化银纳米颗粒的水性抗菌涂料;本发明的水性抗菌涂料对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽袍杆菌黑色变种等的杀菌效率均能达到98%以上,而且可以将室内高浓度甲醛的有机物浓度降解到规定指标浓度(80ppm)以内。