一种乐器共鸣板振动特性的检测方法与装置

    公开(公告)号:CN102663991B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210143213.0

    申请日:2012-05-10

    IPC分类号: G10D3/02 G01H9/00

    摘要: 一种乐器共鸣板振动特性的检测方法与装置属于乐器检测测试领域;该方法将琴弦固定在乐器共鸣板上,利用拨杆来拨动琴弦,所述拨杆为受到一定外力即发生弯曲或折断的材料制成,拨动琴弦时所述拨杆发生弯曲或折断后,完成一次拨动周期;该装置包括支架,所述支架上铰接有转轴,所述转轴表面固定有拨杆固定装置,所述拨杆固定装置上安装有拨杆;利用本发明进行弦乐琴弦的音质检测和判断,不仅方法简单实用,而且装置结构简单,便于操作,可以实现给琴弦提供均匀力激励,降低对检测者的要求、提高检测效率。

    一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛的自组装复合体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN103520739A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310498906.6

    申请日:2013-10-22

    摘要: 一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛的自组装复合体系及其制备方法,本发明涉及新型载药系统及其制备方法。本发明要解决现有药物负载系统存在载药量低、药物作用时间短和给药次数频繁的问题。本发明的一种纤维素纳米纤丝和吲哚美辛的自组装复合体系制备方法:一、纤维素纳米纤丝的水溶液制备;二、吲哚美辛溶液制备;三、纤维素纳米纤丝与吲哚美辛的混合液制备;四、超声处理或超声处理及高压均质处理;五、真空抽滤;六、干燥,即得到纤维素纳米纤丝和吲哚美辛自组装复合体系。优点:载药量高,药物作用时间长和给药次数减少。本发明主要用于应用于新型载药系统。

    利用含硅化合物处理细胞壁与聚合物填充细胞腔联合改性木材的方法

    公开(公告)号:CN102001116B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201010514580.8

    申请日:2010-10-21

    IPC分类号: B05D1/18 B27K3/02 B27K3/50

    摘要: 利用含硅化合物处理细胞壁与聚合物填充细胞腔联合改性木材的方法,它涉及一种改性木材的方法。本发明解决了现有木材改性方法难以同时改善木材的力学性能和耐久性的问题。本方法如下:一、木材的预调湿;二、含硅前驱体溶液的配置;三、含硅前驱体溶液对木材的浸注;四、加热法实现含硅化合物对木材细胞壁的化学处理;五、有机可聚合单体溶液的配置;六、有机可聚合单体溶液对木材的浸注;七、加热法实现单体对木材细胞腔的聚合填充。本发明方法处理木材既可以利用含硅化合物赋予木材高的热稳定性、疏水特性和耐磨性,又可以利用有机聚合物赋予木材优异的力学性能和尺寸稳定性。

    一种木粉掺杂水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN102702538B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201210189997.0

    申请日:2012-06-11

    摘要: 一种木粉掺杂水凝胶的制备方法,涉及水凝胶的制备方法。本发明提供一种木粉掺杂水凝胶的制备方法,可高效利用低质木材资源,提高其使用价值。方法:一、在四口烧瓶中,加入预聚体和去离子水,搅拌至溶解,得混合溶液A;二、加入引发剂和交联剂,搅拌至溶解,制得混合溶液B;三、将预处理的球磨木粉与混合溶液B混合,搅拌均匀,得混合溶液C,将混合溶液C置于50~80℃下反应,得反应物;四、将反应物清洗,干燥,粉碎,制得木粉掺杂水凝胶。本发明制备过程简单、易于操作和控制。木粉掺杂水凝胶在去离子水中的吸水倍率为500~1800。木粉掺杂水凝胶可在保水固沙、园林栽培、日用化工等方面得到广泛应用。

    一种纳米纤丝化天然高分子增强的透明复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103144382A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310069487.4

    申请日:2013-03-05

    IPC分类号: B32B23/08 B32B23/14 B32B9/04

    摘要: 一种纳米纤丝化天然高分子增强的透明复合薄膜及其制备方法,涉及一种透明复合薄膜及其制备方法的领域。本发明是要解决现有的增强透明薄膜的方法制备得到的薄膜在增强力学性能的同时,透明度却下降严重问题。一种纳米纤丝化天然高分子增强的透明复合薄膜:是由第一层透明薄膜、第二层纳米纤丝化天然高分子夹心层和第三层透明薄膜制备而成的。制备方法:一、准备纳米纤丝化天然高分子分散液;二、制备第一层透明薄膜;三、在第一层透明薄膜上制备第二层夹心层;四、在夹心层上制备第三层透明薄膜。本发明制备得到的透明复合薄膜拉伸强度可达到60.5MPa,透明度高达89.2%,薄膜连续、均一、柔软可弯折。本发明适用于复合薄膜领域。

    一种甲壳素纳米纤丝的制备方法

    公开(公告)号:CN102808239A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210305236.7

    申请日:2012-08-24

    IPC分类号: D01F9/00 C08B37/08

    摘要: 一种甲壳素纳米纤丝的制备方法,涉及了纳米纤丝的制备方法。本发明解决了现有的甲壳素纳米纤丝的制备方法制备得到的甲壳素纳米纤丝短,不能满足市场需求的问题。一种甲壳素纳米纤丝的制备方法:一、生物原料的预处理;二、脱部分蛋白处理;三、脱矿物盐处理;四、进一步的脱蛋白处理;五、脱脂处理;六、脱色素处理;七、制备纳米纤丝分散液;八、制备甲壳素纳米纤丝。本发明提供的制备方法制备的产品可应用于生物医药、组织工程、光学器件及纳米模板的领域。

    利用离子液体制备非晶态纤维素气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN102443188A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110329407.5

    申请日:2011-10-26

    IPC分类号: C08J9/28 C08J3/11 C08L1/02

    CPC分类号: Y02P20/544

    摘要: 利用离子液体制备非晶态纤维素气凝胶的方法;它涉及非晶态纤维素气凝胶的制备方法。本发明要解决现有无机气凝胶制备过程中不成形、韧性差等技术问题。先将纤维素溶解于离子液体中,冻融多次后用置换液置换出离子液体,此时获得非晶态纤维素水凝胶。经超临界干燥、临界点干燥即可获得非晶态的纤维素气凝胶。本发明可制得纤维素新型材料一非晶态纤维素气凝胶。所用离子液体可回收循环利用,不仅可实现绿色制备工艺,而且所制备的气凝胶无毒,形态好,且具有很好的力学强度。制备的纤维素气凝胶新产品可在绝热、隔声、负载无机纳米粒子、过滤病毒、生物支架等方面应用,同时这种制备方法为低质生物质资源的高效利用提供了新的途径。

    木质纤维素纳米纤丝的制备方法

    公开(公告)号:CN101691698B

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN200910308633.8

    申请日:2009-10-22

    IPC分类号: D21C3/02 D21C3/04

    摘要: 木质纤维素纳米纤丝的制备方法,它涉及一种纳米纤丝的制备方法。本发明解决了现有的以木材为原料制作的纤维素纤维增强增韧效果差、制备得到的纤维素纤丝的得率低的问题。本发明方法的步骤如下:一、木粉抽提;二、原料混合加热处理;三、再加入冰醋酸和亚氯酸钠混合加热处理;四、脱除木质素;五、脱除半纤维素;六、再脱除木质素;七、再脱除半纤维素;八、超声波破碎处理,即得到木质纤维素纳米纤丝。本发明的制作方法得率为80%~90%,得率高,本发明制备得到的纤维素纤丝增强增韧效果好。

    一种在木材表面原位生长纳米二氧化钛保护层的方法

    公开(公告)号:CN101712175B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN200910310793.6

    申请日:2009-12-03

    IPC分类号: B27K5/00

    摘要: 一种在木材表面原位生长纳米二氧化钛保护层的方法,它涉及一种木材保护层的制备方法。本发明解决了现有木材保护方法工艺复杂、原料浪费、成本高的问题。本发明的方法:一、将木材浸入钛盐醇溶液,在密封反应器中进行水热反应;二、向反应器中加入SDS溶液后继续反应;三、将经上述处理后的木材干燥即可。本发明的方法利用低温水热共溶剂法,工艺简单,反应在密闭反应器中进行,组分不挥发,原料利用率高,后序处理不需高温退火处理,成本低;得到的木材在保持原有天然纹理的同时,具有良好的疏水性,可应用于湿度高、且温湿变化大的环境中。本发明的方法有效地将二氧化钛纳米功能性材料应用于木材。

    疏水性木材的制备方法
    80.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102001117A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010514451.9

    申请日:2010-10-21

    IPC分类号: B27K3/08 B27K3/50

    摘要: 疏水性木材的制备方法,它涉及木材的改性方法。本发明解决了现有的木材改性方法的改性剂毒性高、有异味、改变木材颜色,处理过程复杂、只能改善木材单一性能的问题。本方法:将含氟可聚合单体、不饱和单体和引发剂混合得到浸渍液;然后将木材和浸渍液加入到反应罐中,先抽真空,再加压处理使浸渍液注入木材孔结构中,然后包裹试件并室温常压下陈化,再加热处理,真空干燥后得到疏水性木材。方法简单,不改变木材颜色,无异味,顺纹抗压强度70MPa~98MPa,连续浸水200h的抗胀率48%~65%;真菌侵蚀12周后的失重率6%~13%,水接触角可达130°以上,可广泛用作室内外结构材料和装饰材料。