单边核磁共振联用的变角多轴形变仪

    公开(公告)号:CN118190630B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410592277.1

    申请日:2024-05-14

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/06 G01N24/08

    摘要: 本发明提供了一种单边核磁共振联用的变角多轴形变仪,包括底座,两个拉伸机构,以及检测机构。两个拉伸机构中的一个拉伸机构被构造成沿水平的第一方向拉伸待检测的样块,另一个拉伸机构被构造成沿水平的第二方向拉伸待检测的样块,两个拉伸机构用于获得拉伸状态下的样块的力学性能,第一方向与第二方向相交。检测机构可升降地安装于底座上,检测机构被构造成在靠近样块的第一位置及远离样块的第二位置之间移动,并获得样块的物性参数。其中,检测机构包括单边核磁共振单元。通过单边核磁共振单元的检测,为样块在多轴大应变工况下服役过程提供了更加完善的结构信息和动力信息。

    聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117996206A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410126119.7

    申请日:2024-01-30

    摘要: 本公开提供了一种聚合物固态电解质膜的制备方法,包括:将聚环氧乙烷、锂盐和增塑剂按照比例加入有机溶剂中,搅拌溶解均匀,得到电解质溶液;将电解质溶液浇筑到模具中,将聚合物隔膜完全浸入电解质溶液;等待电解质溶液中的有机溶剂挥发,进行干燥后得到聚合物固态电解质膜,其中,聚环氧乙烷的醚氧链段与锂盐的摩尔比为(10~20):1;聚环氧乙烷的醚氧链段与增塑剂的摩尔比为(3~7):1;增塑剂选自丁二腈、己二腈、癸二腈中的一种或多种;聚合物隔膜选自聚丙烯湿法隔膜、聚丙烯干法隔膜、聚乙烯隔膜、聚酰亚胺隔膜中的一种。本公开还提供了一种聚合物固态电解质膜及其在锂金属电池中的应用。

    一种低场核磁共振原位拉伸流变检测系统

    公开(公告)号:CN113654913A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202111020900.9

    申请日:2021-09-01

    摘要: 本发明公开了一种低场核磁共振原位拉伸流变检测系统,包括框架,框架上设置有驱动组件、拉伸流变仪、拉伸组件和低场核磁共振检测组件;驱动组件包括运动端;拉伸流变仪包括竖直布置的基板、滑轨、滑块和伺服驱动机构,基板与运动端固定连接,滑块上设置有微型拉力传感器;拉伸组件包括滑道和拉杆,拉杆与微型拉力传感器同轴连接;滑道与基板固定连接;拉杆的下端形成有上夹具,滑道的底部形成有下夹具,上夹具与下夹具对接能够形成用于装载环形样品的圆柱体;低场核磁共振检测组件的磁体中形成有用于拉伸组件伸入的样品腔。通过检测系统实现了样品拉伸过程的原位核磁共振检测,为高分子材料研究提供了更加充分的结构和动力学信息。

    一种高分子材料的表征装置

    公开(公告)号:CN110186767A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910631080.3

    申请日:2019-07-12

    摘要: 本申请公开了一种高分子材料的表征装置,包括:机体;控制器;设置在所述机体上,用于输送高分子薄膜的输送机构;设置在所述机体上,并通过与所述控制器配合对被输送的所述高分子薄膜进行光学性能检测的光学检测机构;设置在所述机体上,能够对被输送的所述高分子薄膜进行裁切的裁切机构;设置在所述机体上,并通过与所述控制器配合对裁切得到的薄膜样品进行力学性能检测的力学检测机构。上述的表征装置,不仅实现了对高分子薄膜的高通量表征,而且还实现了对高分子薄膜多项性能的表征,能够显著的提升新材料的研发效率。

    一种改性聚乙烯纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109853233A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910110989.4

    申请日:2019-02-12

    IPC分类号: D06M14/28 G01T1/29 D06M101/20

    摘要: 本发明属于材料领域,尤其涉及一种改性聚乙烯纳米纤维膜及其制备方法。本发明提供的改性聚乙烯纳米纤维膜包括:聚乙烯纳米纤维基膜;和接枝聚合到所述聚乙烯纳米纤维基膜上的功能单体;所述功能单体含有磷酸酯结构和双键结构。本发明以聚乙烯纳米纤维膜作为基膜,通过采用具有核素吸附能力的功能单体对聚乙烯纳米纤维膜进行接枝改性,赋予了薄膜对特定核素的吸附性能,从而使其可快速富集检测环境中的目标核素,有效避免了环境中由于目标核素含量过低造成的测量困难,大幅度提高了核素分析检测的灵敏度和分析效率。

    一种聚丙烯腈纳米纤维多孔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109569327A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811572039.5

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: B01D71/42 B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明提供了一种聚丙烯腈纳米纤维多孔膜的制备方法。本发明采用简单的刮膜法进行聚丙烯腈膜的制备,其中,速冻是高致密度、小孔径铸片制备的决定性因素。高的过冷度诱导铸膜液体系相分离和凝胶化的快速发生,同时低温冷冻能够快速固化铸膜液体系发生相分离和凝胶所产生的结构,避免大孔的生长,最终得到高致密度、小孔径铸片,最终,双向拉伸诱导纤维的生成和拉伸扩孔机制是最终形成聚丙烯腈纳米纤维膜结构。本发明提供的聚丙烯腈纳米纤维多孔膜的制备方法工艺简单、可产业化,并且制备得到的多孔膜孔隙率高,透气性好。

    一种低场核磁共振原位拉伸流变检测系统

    公开(公告)号:CN113654913B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111020900.9

    申请日:2021-09-01

    摘要: 本发明公开了一种低场核磁共振原位拉伸流变检测系统,包括框架,框架上设置有驱动组件、拉伸流变仪、拉伸组件和低场核磁共振检测组件;驱动组件包括运动端;拉伸流变仪包括竖直布置的基板、滑轨、滑块和伺服驱动机构,基板与运动端固定连接,滑块上设置有微型拉力传感器;拉伸组件包括滑道和拉杆,拉杆与微型拉力传感器同轴连接;滑道与基板固定连接;拉杆的下端形成有上夹具,滑道的底部形成有下夹具,上夹具与下夹具对接能够形成用于装载环形样品的圆柱体;低场核磁共振检测组件的磁体中形成有用于拉伸组件伸入的样品腔。通过检测系统实现了样品拉伸过程的原位核磁共振检测,为高分子材料研究提供了更加充分的结构和动力学信息。

    一种改性聚丙烯油水分离膜、制备方法

    公开(公告)号:CN114345146A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210008592.6

    申请日:2022-01-06

    IPC分类号: B01D71/26 B01D67/00 B01D17/02

    摘要: 本发明公开了一种改性聚丙烯油水分离膜、制备方法,该方法包括:提供聚丙烯多孔薄膜基体材料;将聚丙烯多孔薄膜基体材料,在电晕处理温度不高于30℃,电晕功率为0.1~5000W,电晕时间为0.01~10min的条件下,进行电晕活化处理,得到活化的聚丙烯薄膜;将活化的聚丙烯薄膜放置于接枝反应溶液中,进行化学接枝反应,其中,接枝反应溶液包括接枝单体水溶液,接枝单体含有羧基、酰胺基、氰基、羟基或胺基的烯键式官能团;使得活化的聚丙烯薄膜两面进行改性,得到改性聚丙烯油水分离膜,该膜材料具有优异的结构及性能稳定性、较高的水通量、优异的润湿性和油水分离效率。

    超级润湿性的改性聚烯烃多孔膜、制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114345141A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210008544.7

    申请日:2022-01-06

    摘要: 本申请公开了一种超级润湿性的改性聚烯烃多孔膜的制备方法,包括:聚烯烃多孔膜基体材料;将聚烯烃多孔膜基体材料进行活化处理,使聚烯烃多孔膜基体材料产生自由基或活性基团的,得到活化的聚烯烃多孔膜;用含有羧基、酰胺基、氰基、羟基或胺基的烯键式可聚合单体对活化的聚烯烃多孔膜的两面进行对称的化学接枝反应,得到接枝的聚烯烃多孔膜;使用与可聚合单体的种类相对应的后处理液,对接枝的聚烯烃多孔膜进行后处理,并清洗,烘干后,得到改性聚烯烃多孔膜。