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公开(公告)号:CN103788217A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310729885.4
申请日:2013-12-26
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种纤维素凝胶材料、制备方法及用途,属于天然高分子材料和固体废弃物资源化两个技术领域。该材料具有稳定三维空间网络结构,通过在制备的过程中添加柠檬酸,最终值得具有稳定三维空间网络结构的纤维素凝胶材料。用途是:用于保温材料或吸附材料。材料的导热系数为0.15W/m·k-0.22W/m·k,比热容为7.564J/g·K-15.660J/g·K,孔隙率为45%,凝胶材料优良的热性能,较高的比热容和较低的导热系数使其在保温材料领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102633965A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210136907.1
申请日:2012-05-07
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C08G6/02 , C04B24/16 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种脂肪族磺酸盐高效减水剂的合成方法,属于高分子合成领域。采用丙酮、甲醛作为缩合单体,无水亚硫酸钠作为催化剂与磺化剂,整个制备过程包括丙酮-甲醛缩合物的制备、减水剂的合成及后处理。所制得的脂肪族磺酸盐高效减水剂的主要性能指标均达到了国标GB8076-2008《混凝土外加剂》中一等品的质量要求。与萘系高效减水剂相比,脂肪族磺酸盐高效减水剂具有更好的减水增强效果,尤其是具有较好的缓凝作用,适合混凝土的远距离输送,有利于配制高强高性能混凝土。
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公开(公告)号:CN101337981B
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200810058824.9
申请日:2008-08-18
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C07G1/00
摘要: 一种以甘蔗渣为原料制备木质素的方法,将甘蔗渣破碎筛分并与乙醇混合后,置于微波炉内,在微波功率为120~700W条件下,用微波连续加热30~90min后,取出过滤得滤液和滤渣,滤液加热至乙醇蒸发完全,回收蒸发的乙醇,余下的浓缩物于100~110℃干燥6~12小时,即得木质素。本发明能使甘蔗渣中的可用成分-木质素与纤维素分离,不仅回收了木质素,综合利用了甘蔗渣,使之变废为宝,同时还消除甘蔗渣对环境造成的污染,本发明工艺简单,流程短,木质素提取率可达到50%~70%,具有提取率高,能耗低,无污染,溶剂可回收,生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN1214871C
公开(公告)日:2005-08-17
申请号:CN01141481.2
申请日:2001-09-27
申请人: 昆明理工大学废物资源化研究所
IPC分类号: B09B3/00
摘要: 一种废渣、污泥和废旧玻璃制备的轻质材料,其特征在于由废渣、污泥及废旧玻璃制成,其材料重量百分比:废玻璃:10~20%、废渣、污泥:60~80%、添加剂:10~20%。添加剂为发泡剂、助熔剂、稳定剂。由本发明所述的轻质材料除少量的添加剂外全部采用工业、生活废弃物及污泥,所制成的材料,具有独特的内部结构,具有密度小、强度高、导热系数小等物理性质,能广泛用在化工、建筑、交通、电力、冷藏等领域。
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公开(公告)号:CN1155444C
公开(公告)日:2004-06-30
申请号:CN01123003.7
申请日:2001-07-17
申请人: 昆明理工大学废物资源化研究所
IPC分类号: B09B3/00
CPC分类号: Y02W30/78
摘要: 一种废弃物复合材料,包括有工农业废弃物中的热塑性废弃物、固体废渣,该材料由100%的工农业废弃物组成,其中包括58%左右的热塑性废弃物,40%左右的固体废渣,2%左右的工业废油。废弃物复合材料的制备方法,主要为筛分、破碎、混合、熔融及挤压成型,关键是热塑废弃物破碎制成表面有摺皱的颗粒,固体废渣在再生机和合成机内破碎后产生新生表面。本发明所述的复合材料既保留了原材料固有的性能,又具备原材料中所不具备的新性能,可广泛的应用领域中代木、代钢、代塑、代瓷等,可大幅度地消耗不同类型废弃物,解决废弃物带来的环境污染问题。
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公开(公告)号:CN109971056A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910123917.3
申请日:2019-02-19
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L1/02 , C08L51/06 , C08K5/098 , C08K5/12 , C08K3/22 , C08K3/34
摘要: 本发明公开了一种植物纤维增强复合材料,其组成物及质量百分比为含红土废地膜70%~90%、植物纤维边角料5%~25%、偶联剂1%~5%、增塑剂1%~5%;该复合材料可首先采用挤出工艺制备复合材料粒子,然后采用注塑、模压等方法成型制品,为废旧塑料和植物纤维资源化利用提供了一种成本低、工艺简单的技术。
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公开(公告)号:CN109867916A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910122636.6
申请日:2019-02-18
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种植物纤维增强树脂基复合材料,其特征在于该复合材料由增强体和树脂基组成,其中:增强体包括纳米纤维素晶体、碳纳米管、连续植物纤维组成,所述纳米纤维素晶体和碳纳米管附着于连续植物纤维的表面。该复合材料增强体是纤维素晶体、碳纳米管和连续植物纤维的复合体,具有纳米级和分米级两个尺度,所制备的复合材料为双尺度增强复合材料。本专利为连续植物纤维增强树脂基复合材料高性能化提供了一条技术途径。
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公开(公告)号:CN106929929B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710168965.5
申请日:2017-03-21
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明涉及一种用于静电纺丝的纤维素纺丝原液的制备方法,属于纺丝液制备技术领域。本发明将纤维素粉末分散在DMAc中并活化处理1~2.5h得到混合物A;在温度为90~110℃条件下,将氯化锂溶解到混合物A中得到混合物B;超声处理0.5~1.5h,再在温度为110~115℃条件下搅拌1~2h得到纤维素分散液体系;在室温条件下,纤维素分散液体系密封,然后搅拌至纤维素充分溶解得到纤维素溶液;纤维素溶液静置陈化处理24~48h即得纤维素静电纺丝原液。该纤维素纺丝原液的可纺黏度为2100~7900mPa.s,由其制得的纤维素纳米纤维的直径为300~2500nm,具有精细程度高、均一性高、孔隙率高、比表面积大、长径比大等特点。
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公开(公告)号:CN109678375A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910053017.6
申请日:2019-01-21
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种制备再生骨料制品最佳方案的确定方法,影响因素之一设定再生骨料粒径,按照国标将粒径分为6个级别,在6个级别中从第一级别开始连续选取4个以上级别,并将其他影响因素均匀划分为与级别数相同的组,将原料混合后加入水,成型、抹平、养护得到再生骨料制品;检测再生骨料制品的抗压强度,将抗压强度与影响因素进行线性回归拟合,得到的方程,将该方程导入MATLAB软件,求出当抗压强度最大时各个影响因素对应的值,确定最佳方案;本发明实现了快速确定再生骨料制品配方,省去了筛分配制标准级配的过程,可以兼顾再生骨料模糊性、随机性、大规模、多尺度利用再生骨料制备复合材料,废弃物利用,保护环境,降低成本,并生产优异性能的再生骨料制品。
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公开(公告)号:CN106673474B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710024830.1
申请日:2017-01-13
申请人: 昆明理工大学
摘要: 本发明公开一种发泡混凝土用玄武岩短切纤维的分散方法,将玄武岩短切纤维与水按比例混合,使用机械搅拌与超声波共同作用初步分散;再按比例加入阴离子表面活性剂与复合发泡剂,继续机械搅拌分散,最终玄武岩短切纤维均匀地分散于泡沫中;本发明用超声波分散与机械分散共同作用,再利用阴离子表面活性剂降低玄武岩短切纤维间的结合力,利用泡沫的空间特性将玄武岩短切纤维在三维空间进行分散,有效地促进了玄武岩短切纤维的分散,防止纤维聚集为絮状和毛球状,阴离子表面活性剂的加入,对玄武岩纤维表面产生作用,在促进玄武岩短切纤维分散的同时,也能够提高泡沫的稳定性,从而制备出性能更优的泡沫混凝土砌块。
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