一种三联吡啶钌电化学发光检测水合肼的方法

    公开(公告)号:CN101975774A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010291351.4

    申请日:2010-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种三联吡啶钌电化学发光检测水合肼的方法。本发明使用三联吡啶钌作为发光物质,水合肼作为共反应物之一,同时也是被检测物。将三联吡啶钌溶于磷酸缓冲溶液中,用电化学方法分别在0.2-1.8V(GC电极)和0.2-1.6V(Pt电极)电位范围内对其进行循环伏安扫描;同时利用光检测器采集产生的光信号,经计算机数据处理得到检测结果。水合肼检测浓度范围为1×10-9mol/L~1×10-5mol/L,最低检测限为1×10-9mol/L。本发明能够更加有效的检测水合肼,检测限更低,线性范围更宽,灵敏度高,重现性好,测试可在瞬间完成,适用于检测所有含有水合肼的物质。

    复合材料固化残余应变的光纤光栅监测方法

    公开(公告)号:CN101571491A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910011933.X

    申请日:2009-06-10

    Abstract: 复合材料固化残余应变的光纤光栅监测方法,其步骤如下:(1)制成包括光栅温度传感器和光栅温度应变传感器的传感器串。(2)复合材料铺层过程中,将光纤光栅传感器埋入复合材料的待测部位。(3)合理选用复合材料的成型工艺:热压釜、模压成型等。(4)固化成型后,使复合材料冷却到室温,用光栅解调仪监测光纤光栅的反射光谱的最高反射峰的波长值。(5)利用ε=1/kε((ΔλB1/λB1)-(ΔλB2/λB2))计算复合材料的固化残余应变。本发明可以在不破坏结构的前提下实现对复合材料结构关键部位的残余应变测量,测量值稳定可靠,重复性好,同时埋入光栅也可以继续发挥复合材料结构的健康监测功能。该发明将复合材料数字化制造和健康监测有机结合,实现了复合材料制作过程的在线监测。

    含酚酞侧基的聚芳醚酮或聚芳醚砜树脂基复合材料的缠绕成型方法

    公开(公告)号:CN101570063A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910011521.6

    申请日:2009-05-13

    Abstract: 含酚酞侧基的聚芳醚酮或聚芳醚砜树脂基复合材料的缠绕成型方法,该方法选用N-甲基吡咯烷酮、氯仿、N,N二甲基乙酰胺、吗啉或二氯甲烷等溶剂,配制成一定浓度的PEK-C或PES-C树脂溶液,将连续纤维浸胶后烘干除去溶剂制得预浸带。缠绕过程中,在预浸带到达芯模前首先对其进行预热,使其达到一定的温度,然后在一定的张力作用下在芯模的表面进行纵向、环向或二者交替缠绕,同时对其进一步加热促使树脂基体迅速熔融,以实现缠绕层间的粘合,最后固结冷却为密实的缠绕结构。用本发明所述方法可以制造出重量轻、强度高、耐高温的高性能热塑性复合材料缠绕构件,可满足石油化工、体育、建筑以及航空航天等领域的需要。

    烯烃聚合催化剂、制备方法及聚合方法

    公开(公告)号:CN101560272A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910011288.1

    申请日:2009-04-24

    Abstract: 烯烃聚合用催化剂、制备方法及聚合方法,烯烃聚合用催化剂含A、B、C三组分:A为固体催化剂组分,含钛、镁、氯元素和内给电子体。内给电子体是二芳酸-2,4-戊二醇酯,包括同二芳酸-2,4-戊二醇酯或任意二个摩尔比为1∶1的不相同芳酸的混二芳酸-2,4-戊二醇酯,其中的芳酸是碳环芳酸,或是杂环芳酸。A的比表面积为100~400m2/g,孔隙率为0.4-1.5cm3/g;B为助催化剂的有机铝化合物;C为外给电子体的有机硅。用于丙烯聚合时催化剂活性可在40.0~65.0Kg PP/g Cat内调节,聚丙烯的等规指数、分子量分布指数也可在宽范围内调节;发明还包括二芳酸-2,4-戊二醇酯的制备方法。

    连续PBO纤维增强双马来酰亚胺树脂基复合材料的界面改性方法

    公开(公告)号:CN101514246A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910010855.1

    申请日:2009-03-25

    Abstract: 连续PBO纤维增强热固性BMI树脂的界面改性方法,属于先进复合材料科学技术领域,为解决目前纤维增强树脂基复合材料结构表面光滑,活性基团少和树脂基体的粘结性差等技术问题而设计的,其解决方案:PBO纤维在等离子体处理装置中,采用低温等离子体技术对纤维进行表面改性,然后与双马来酰亚胺树脂溶液浸渍制备纤维增强BMI复合材料预浸料,最后采用高温模压成型工艺制成连续纤维增强复合材料。改性后的纤维与树脂基体的粘结性得到很大改善,界面性能大大提高,复合材料层间剪切强度进一步增强,力学性能优异。制品可满足现代工业对复合材料越来越苛刻的要求,尤其是能适应现代航空工业对复合材料耐高温性能和力学性能双优异的严苛要求。由于BMI树脂有优良的电磁性能,材料可替代环氧树脂作为新型电磁功能材料使用。

    一种蒸汽辅助拟薄水铝石表面富羟基化的方法

    公开(公告)号:CN114702053B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210247286.8

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明属于无机材料制备技术领域,提供了一种蒸汽辅助拟薄水铝石表面富羟基化的方法。本发明所制备拟薄水铝石的胶溶性好,纯度高。具体是以铝醇盐为原料水解制得粗制拟薄水铝石,粗制拟薄水铝石在高压反应器内与水蒸汽接触,在100℃~160℃下处理1~6h,使拟薄水铝石表面富含活性羟基,提高胶溶性。水蒸汽可以通过反应器内自升压产生,也可使用蒸汽发生器产生。本发明采用的方法直接获得低含水率的粉体,降低操作成本;所得拟薄水铝石的酸胶溶指数高,凝胶时间短,为耐磨型氧化铝载体提供合适的原料。

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