用于轮胎的填料及制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117844243A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311739618.5

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本申请提供一种用于轮胎的填料及制备方法。填料由无机填料与有机填料组成,无机填料与有机填料的质量比为10:1~30:1;无机填料经非共价改性处理;有机填料为树枝状高分子聚合物。通过非共价改性处理,改善了无机填料的表面性质,增强了其与有机填料之间的相容性和相互作用能力,提高了填料在轮胎中的分散性和增强效应,进一步改善轮胎的力学性能、耐磨性等。通过控制无机和有机填料的比例,可以在一定程度上降低整体的填料密度,从而实现轻量化设计要求。由于无机和有机填料具有不同物理化学特性,在结合使用时能够发挥协同效应,充分发挥两种不同类型填料在轮胎中的优势,从而获得高性能轻量化纳米填料。

    一种轮胎防滑检测装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116539336A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310340046.7

    申请日:2023-03-29

    IPC分类号: G01M17/02 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及轮胎检测技术领域,具体一种轮胎防滑检测装置,包括:安装台、升降机构和检测机构,所述升降机构固定连接在安装台上表面后侧,升降机构的升降端连接安装箱,安装箱上设置轮胎安装座;所述检测机构固定连接在安装台上表面、且位于轮胎安装座一侧;所述轮胎安装座包括:座体,所述座体固定安装在安装箱前侧,所述座体内侧连接有轮胎安装柱,轮胎安装柱与安装箱内壁转动连接,所述安装箱内设置驱动机构,所述驱动机构用于驱动轮胎安装柱旋转。通过升降机构调整轮胎高度,通过滑轨调整摩擦块的水平位置,可以使本申请的轮胎防滑检测装置适应多种轮胎尺寸。

    降低含油污泥含油率的微乳液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113772903B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111028149.7

    申请日:2021-09-02

    摘要: 本发明属于微乳液技术领域,具体的涉及一种降低含油污泥含油率的微乳液及其制备方法和应用。本发明所述的降低含油污泥含油率的微乳液,以重量份数计,由以下原料组成:离子液体型表面活性剂1份、助表面活性剂25‑30份、油溶性组分20‑25份和水45‑50份。本发明所述的降低含油污泥含油率的微乳液,微乳液为水包油型,节约成本的同时,对原油有极大的增溶能力,提高了含油污泥中原油的去除率。本发明所述的降低含油污泥含油率的微乳液的应用,采用热化学洗涤法对含油污泥进行预处理,再与离子液体微乳液相结合,可实现含油污泥的资源化处理,从而高效提取含油污泥中的油资源。

    超分子水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN104327284A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410593092.9

    申请日:2014-10-28

    发明人: 李秋红

    摘要: 本发明涉及一种超分子水凝胶的制备方法,其特征在于采用以下步骤:1)以β-环糊精为原料合成单-(6-氧-6-对甲苯磺酰基)-β-环糊精,在此基础上合成单-(6-脱氧-6-巯基)-β-环糊精;2)在冰盐浴(-1~0℃)搅拌条件下将1×10-3mol.l-1的硝酸银水溶液滴加到等体积4×10-3mol.l-1硼氢酸钠水溶液中,滴加时间控制在30min以内,随后反应体系一直保持冰浴温度,继续搅拌10h,制备银纳米粒子水溶胶;3)将银纳米粒子水溶胶与EO-PO型聚醚F127混合均匀后,加入步骤1)合成的单-(6-脱氧-6-巯基)-β-环糊精并搅拌均匀,在1500-3000rpm转速下离心90s后,再静置30-120min,即得超分子水凝胶。本方法简单,所制备超分子水凝胶表现出智能性。

    一种有机磷农药的比率型荧光检测方法

    公开(公告)号:CN117269121A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310513325.9

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/01

    摘要: 本发明提供了一种检测蔬菜中有机磷农药(OPs)残留的荧光传感器制备方法,属于食品安全检测领域。不存在OPs时,乙酰胆碱酯酶(AChE)催化乙酰胆碱(ACh)产生胆碱,进而在胆碱氧化酶修饰的四苯基乙烯(ChOx)(催化下TPE‑Fc,)生成过氧化氢氧化成其氧化态(H2OTPE2)。H‑2FcO2+将二茂铁。TPE‑Fc+具有更大的聚集倾向,产生聚集诱导发光(AIE),青色荧光发生增强。同时,二茂铁氧化过程产生羟基自由基(•OH),破坏了谷胱甘肽为模板合成的金纳米团簇(GSH‑AuNCs),导致GSH‑AuNCs的橙色荧光降低。OPs存在会抑制这一过程,随着浓度的增加,青色荧光减弱,橙色荧光增强,从而实现OPs的可视化检测。此外,使用智能手机对红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)数值进行识别,建立了RGB标准曲线并开发了微信小程序用于OPs残留浓度的快速检测,结果准确可靠。