一种纤维素再生材料的制备方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115612119A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211273379.4

    申请日:2022-10-18

    摘要: 本发明涉及一种纤维素再生材料的制备方法,包括将纤维素浸泡在水中溶胀活化得到活化纤维素;提供水合氯化锌与无水氯化锂的水合熔融盐体系作为混合熔盐溶剂,水合氯化锌的含量为65.0wt%~90.0wt%,无水氯化锂的含量为10.0wt%~35.0wt%;将混合熔盐溶剂升温至80.0~120℃后,将活化纤维素缓慢加入混合熔盐溶剂,温度保持80.0~120.0℃,得到纤维素浓溶液;所述纤维素浓溶液通过水凝固浴再生,得到纤维素再生材料。根据本发明的纤维素再生材料的制备方法,以水合氯化锌和无水氯化锂配置纤维素水合熔盐溶剂体系,具有优异的纤维素溶解性能,可得到纤维素再生材料。

    一种再生甲壳素的制备方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115611996A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211273378.X

    申请日:2022-10-18

    IPC分类号: C08B37/08

    摘要: 本发明涉及一种再生甲壳素的制备方法,其包括如下步骤:将无水氯化锌和水混合,升温得到氯化锌水合熔融盐作为熔盐溶剂,其中,无水氯化锌的含量为65.0wt%~88.0wt%,水的含量为35.0wt%~12.0wt%;保温将熔盐溶剂保持熔融状态,将甲壳素粉末分散到所述熔盐溶剂中,得到透明的甲壳素溶液,其中,甲壳素与熔盐溶剂的质量比为(0.1~1.0):100;将甲壳素溶液在再生溶液中再生,得到再生甲壳素。根据本发明的再生甲壳素的制备方法,以无水氯化锌和水为原料制备水合熔盐甲壳素溶剂,用于溶解甲壳素,水合熔盐溶剂体系溶解效果好,主要表现在溶解度高,溶解后甲壳素溶液透明度高,稳定性好。

    一种熔融盐中金属元素的在线检测装置

    公开(公告)号:CN108088813B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201711297283.0

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明提供一种熔融盐中金属元素的在线检测装置,包括激光发射、样品承载、探测和分析单元,探测单元包括一组激光聚焦透镜、离轴抛物面镜以及一组发射光聚焦透镜,激光聚焦透镜与离轴抛物面镜依次排列且均位于激光发射单元与样品承载单元之间,激光发射单元、激光聚焦透镜、离轴抛物面镜与样品承载单元的中心位于同一第一水平线上;分析单元与激光发射单元通信连接,发射光聚焦透镜位于离轴抛物面镜和分析单元之间,离轴抛物面镜、发射光聚焦透镜和分析单元的中心位于同一第二水平线上,第二水平线与第一水平线垂直,电源分别与激光发射单元、分析单元电连接。本发明可自动、快速、准确检测高温、有毒气氛下熔盐中金属元素的种类和含量。

    一种具有粉末自愈性能的天然高分子导电水凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114479121B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210094163.5

    申请日:2022-01-26

    摘要: 本发明提供了一种具有粉末自愈性能的天然高分子导电水凝胶及其制备方法与应用。以天然高分子壳聚糖为原料,以甲基丙烯酸为功能单体,以锌盐为电解质,以引发剂、去离子水和酸为辅助原料,制备得到一种具有优异力学性能和粉末自愈性能的可回收利用天然高分子导电水凝胶。该导电水凝胶不仅具有出色的力学性能和导电性,同时具有优异的自愈性能,当水凝胶破损后能够快速的自愈合;该水凝胶还展现出优异的粉末自愈性能,并且保持稳定的力学性能和电化学性能。本发明制备工艺简单,通过一锅法制备为天然高分子导电水凝胶的大规模应用提供了便利,无有机溶剂参与反应,绿色无污染,原料价格低廉,在柔性可穿戴电子器件等领域具有广阔的应用前景。

    一种可平动和转动的激光溅射离子源

    公开(公告)号:CN111739786B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202010633272.0

    申请日:2020-07-02

    IPC分类号: H01J49/16

    摘要: 本发明公开了一种可平动和转动的激光溅射离子源,包括转动机构、平移机构、靶头和反应源,反应源设置于底座上,靶头设置于转动机构上,转动机构设置于平移机构上,平移机构设置于固定架上,靶头上设置有靶片,靶片与反应源的离子通道相接触。本发明的装置结构设计新颖、紧凑,实现靶片的转动转动和平动,能够对靶片材料进行充分的利用,避免了靶片材料的浪费,降低了成本投入,双进气孔增大了进气量,提高离子冷却速度,可以产生种类更加丰富的离子团簇。

    一种再生甲壳素的制备方法

    公开(公告)号:CN115611996B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211273378.X

    申请日:2022-10-18

    IPC分类号: C08B37/08

    摘要: 本发明涉及一种再生甲壳素的制备方法,其包括如下步骤:将无水氯化锌和水混合,升温得到氯化锌水合熔融盐作为熔盐溶剂,其中,无水氯化锌的含量为65.0wt%~88.0wt%,水的含量为35.0wt%~12.0wt%;保温将熔盐溶剂保持熔融状态,将甲壳素粉末分散到所述熔盐溶剂中,得到透明的甲壳素溶液,其中,甲壳素与熔盐溶剂的质量比为(0.1~1.0):100;将甲壳素溶液在再生溶液中再生,得到再生甲壳素。根据本发明的再生甲壳素的制备方法,以无水氯化锌和水为原料制备水合熔盐甲壳素溶剂,用于溶解甲壳素,水合熔盐溶剂体系溶解效果好,主要表现在溶解度高,溶解后甲壳素溶液透明度高,稳定性好。

    一种绿色可循环的纤维素溶剂及其制备方法,以及一种实现纤维素再生的方法

    公开(公告)号:CN114409813A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210095684.2

    申请日:2022-01-26

    IPC分类号: C08B16/00

    摘要: 本发明公开了一种绿色可循环的纤维素溶剂及其制备方法,以及一种实现纤维素再生的方法。所述纤维素溶剂为六水合氯化钙和无水氯化锂的混合水合熔盐,其中,六水合氯化钙的含量为:65.0%~90.0%,无水氯化锂的含量为:10.0%~35.0%。本发明利用六水合氯化钙和无水氯化锂配置纤维素溶剂,原料来源广泛,成本低,不含有毒有害物质,绿色环保。该溶剂体系可以溶解分子量高达8.0×105的天然纤维素,得到高溶解度的纤维素溶液。用该溶剂得到的纤维素溶液,经过5.0~10.0%乙醇水溶液凝固再生制备出纤维素膜和凝胶。

    一种通过熔盐廉价大规模合成金属团簇的方法

    公开(公告)号:CN113732294A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111128105.1

    申请日:2021-09-26

    摘要: 本发明涉及一种通过熔盐廉价大规模合成金属团簇的方法,其包括如下步骤:S1,提供熔盐并进行除水,其中,该熔盐为单元盐或多元混合盐的无机盐;S2,将纯金属材料加入熔融态的熔盐中进行溶解反应;S3,高温倒出冷却得到含有金属团簇的固体盐。根据本发明的熔盐法,只要将金属放入熔盐中,等待若干时间倒出熔盐即可,一步“一锅煮”法,合成方法简单,操作非常方便;使用环境亲和性材料熔融无机盐作为反应溶剂,环境亲和性好且对人体基本无毒害,适合工业放大生产;使用成本更低廉的金属作为原材料,克服了以往合成方法成本代价高的缺点;经谱学和电镜表征,确认合成了金属团簇分子,而且可以大量合成金属团簇分子。

    一种氟化氢气体中微量水的分析装置以及分析方法

    公开(公告)号:CN112213278A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011102022.0

    申请日:2020-10-15

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/03 G01N21/09

    摘要: 本发明提供一种氟化氢气体中微量水的分析装置以及分析方法,该分析装置包括:气体光吸收检测池,分析仪,真空泵,无水惰性气体钢瓶以及氢氟酸钢瓶;气体光吸收检测池包括待测气体通道及其两侧的密封腔体,待测气体通道的两端由耐腐蚀光窗密封,一个密封腔体内设有激光点光源和一个反射镜,另一个密封腔体内设有光检测器探头和另一个反射镜;通过调节激光点光源和反射镜的位置和角度,使得单波长激光在反射镜之间来回多次反射,最后到达光检测器探头并传输至分析仪,实现对氟化氢气体中微量水含量的分析。根据本发明,提供了一种消耗氢氟酸量小、操作方便、避免对光学器件的腐蚀、安全可靠的氟化氢气体中微量水的分析装置以及分析方法。

    一种熔盐中不溶性杂质的净化方法

    公开(公告)号:CN109011696B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810825829.3

    申请日:2018-07-25

    IPC分类号: B01D15/10

    摘要: 本发明涉及一种熔盐中不溶性杂质的净化装置,包括:内部填充有吸附剂的分离柱,吸附剂的颗粒具有用于将熔盐中的不溶性杂质吸附下来的孔结构,吸附剂的颗粒之间具有供熔盐通过的空隙;位于分离柱的下方以收集从分离柱中流出的熔盐的收集装置;用于对分离柱进行加热的加热装置。本发明还提供一种熔盐中不溶性杂质的净化方法,包括:根据待净化熔盐选择吸附剂,然后将吸附剂填充入分离柱中;将待净化熔盐放置于吸附剂的上方,然后将分离柱加热至高于待净化熔盐的熔点100‑200℃左右,直至熔盐完全流入收集装置后停止加热。通过上述净化装置和净化方法,本发明可以净化熔盐中的不溶性杂质,不受到网眼大小限制,而且操作简单且价格低廉。