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公开(公告)号:CN114214069B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111559055.2
申请日:2021-12-20
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种用于提高非接触式温度传感器灵敏度的核壳双掺杂纳米粒子材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)向含Tm3+的稀土离子水溶液中加入油酸和十八烯,溶解;(2)将含有NaOH和NH4F的甲醇溶液加入步骤(1)后升温;(3)步骤(2)生成的纳米粒子洗涤后分散在环己烷中;(4)向含Er3+的稀土离子水溶液中加入油酸和十八烯,溶解;(5)将含有NaOH和NH4F的甲醇溶液与步骤(3)得到的溶液加入到步骤(4)后升温;(6)生成的纳米粒子洗涤后干燥,即得到核壳结构纳米粒子。本发明还研究了热偶能级的光学温度传感特性,并构建温度测量平台,评估其在光纤温度传感器中应用的可行性和可靠性。
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公开(公告)号:CN106498539A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610874028.7
申请日:2016-10-05
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚己内酯静电纺丝溶液的制备方法。在溶剂中加入聚己内酯,搅拌获得浓度为质量体积比5%~15%的混合溶液,再加入占溶剂体积百分比0.1%~1%的添加剂,搅拌均匀,得到聚己内酯静电纺丝溶液。所述添加剂为油溶性表面活性剂的一种或者混合物。所述溶剂为N,N-二甲基甲酰胺和甲醇以及三氯甲烷、二氯甲烷、四氢呋喃这些低沸点良溶剂中的一种或多种。采用混合溶剂和添加表面活性剂的方法,降低了纺丝溶液的表面张力,提高纺丝液的导电性,纤维串珠结构消失,微观形貌得到改观。使得纤维膜均匀致密,且易从收集屏揭下。本发明所使用的添加剂成本较低,用量少,能够大幅度提高聚己内酯纤维膜的实用性,促进聚己内酯超细纤维快速发展与推广应用。
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公开(公告)号:CN104845622A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510191319.1
申请日:2015-04-22
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种蓖麻油酸制备六方相上转换纳米材料的方法。(1)称取氧化钇、氧化镱、氧化铒和/或氧化铥、氧化钬粉末,加入稀盐酸,使之完全溶解,配制为稀土氯化盐溶液;(2)室温下,将稀土氯化盐溶液、蓖麻油酸和十八烯剧烈搅拌,形成微乳相,缓慢升温除水,继续搅拌,自然降温到50℃;(3)恒温,缓慢滴加(氢氧化钠,氟化铵)的甲醇溶液,搅拌形成微乳体系,升温除甲醇;(4)通高纯氩气(99.999%),迅速升温,恒温一点时间后自然冷却,加入过量的环己烷,用无水乙醇和水的混合溶液清洗,真空干燥得到淡黄色粉末。本发明所需设备简单、操作方便、容易控制、重复率高;产物形貌均匀、尺寸小、分散性好、纯六方相,发强绿光(淡紫光)。
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公开(公告)号:CN106521646A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610872050.8
申请日:2016-10-05
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚乳酸-羟基乙酸共聚物静电纺丝溶液的制备方法。在溶剂中加入聚乳酸-羟基乙酸共聚物,搅拌获得浓度为质量体积比5%~15%的混合溶液,再加入占溶剂体积百分比0.1%~1%的添加剂,搅拌均匀,得到聚乳酸-羟基乙酸共聚物静电纺丝溶液。所述添加剂为油溶性表面活性剂的一种或者混合物。所述溶剂为N,N-二甲基甲酰胺和甲醇以及三氯甲烷、二氯甲烷、四氢呋喃这些低沸点良溶剂中的一种或多种。采用混合溶剂和添加表面活性剂的方法,降低了纺丝溶液的表面张力,提高纺丝液的导电性,纤维串珠结构消失,微观形貌得到改观。使纤维膜均匀致密,易从收集屏揭下。本发明所使用的添加剂成本较低,用量少,能够大幅度提高聚乳酸-羟基乙酸共聚物纤维膜的实用性。
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公开(公告)号:CN106498508A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610874221.0
申请日:2016-10-05
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种聚乳酸静电纺丝溶液的制备方法。在溶剂中加入聚乳酸,搅拌获得浓度为质量体积比5%~15%的混合溶液,再加入占溶剂体积百分比0.1%~1%的添加剂,搅拌均匀,得到聚乳酸静电纺丝溶液。所述添加剂为油溶性表面活性剂的一种或者混合物。所述溶剂为N,N-二甲基甲酰胺和甲醇以及三氯甲烷、二氯甲烷和四氢呋喃这些低沸点良溶剂中的一种或多种。采用混合溶剂和添加表面活性剂的方法,降低了纺丝溶液的表面张力,提高纺丝液的导电性,纤维串珠结构消失,微观形貌得到改观。使得纤维膜均匀致密,且易从收集屏揭下。本发明所使用的添加剂成本较低,用量少,能够大幅度提高聚乳酸纤维膜的实用性,促进聚乳酸超细纤维快速发展与推广应用。
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公开(公告)号:CN103028143A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201310000261.9
申请日:2013-01-03
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种具有磁热疗功能的骨修复材料的制备方法。配制硝酸铁、硝酸锌和柠檬酸的混合溶液,混合均匀后调节pH为4,得到磁性锌铁氧体前驱体亮绿色溶液;然后使用正硅酸乙酯和硝酸钙配制硅酸二钙前驱体;将硅酸二钙前驱体溶液加入到磁性锌铁氧体前驱体亮绿色溶液中,恒温水浴搅拌直至形成绿色凝胶,随后将绿色凝胶干燥成干凝胶;最后将干凝胶通过程序升温、高温快速冷却获得即具有磁热疗功能的骨修复材料。通过本发明方法制备的骨修复材料,能够在修复由于肿瘤细胞造成的骨缺损的同时能够通过热疗作用选择性的杀死残留肿瘤细胞,解决了癌症导致的骨缺损在简单修复后,高比例复发的问题,更好的促进了患者的恢复及提高了其生活质量。
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公开(公告)号:CN102993758A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201310000010.0
申请日:2013-01-03
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管增强沥青基复合防水材料的制备方法。(1)原料各组分的质量百分比为:分散剂0.2-5%、碳纳米管1-5%、沥青35-60%、改性胶粉9-15%、填料20-40%;(2)将分散剂溶于沥青配制质量浓度为0.1-10%的混合液,将碳纳米管加入混合液中,高速乳液剪切机搅拌至均匀,形成碳纳米管分散相混合液;(3)将沥青注入反应釜,加热至170-190℃,投入改性胶粉维持反应液温度为170-190℃,恒温改性1-4小时,加入填料维持150-170℃混合温度持续20-80分钟,注入步骤(2)所得的碳纳米管分散相混合液,恒温140-170℃,搅拌1-5小时。本发明制备的产品的力学性能被明显提高,并且增加了抗静电、微波吸收、电磁屏障等新功能。
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公开(公告)号:CN102358773B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201110195132.0
申请日:2011-07-11
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F228/02 , C04B24/16
摘要: 本发明公开了一种保水耐盐耐碱性混凝土内养护剂的制备方法。以植物淀粉、层状结构无机粉体、阴离子型单体、非离子型单体和水为主要原料,在引发剂、交联剂和一定温度作用下,经溶解、反应、过滤、洗涤、干燥、粉碎而得;本发明的内养护剂吸去离子水200~500倍,吸盐水率和碱水率均为吸去离子水倍率的35%~55%,吸碱性水后的保水率为55%~65%;使用0.05%~0.5%的内养护剂低掺量可使掺硅灰的C60~C100高性能混凝土在强度不降低的情况下7d自收缩率降低65%~85%;本发明的内养护剂适用于采用低水胶比、高胶材掺量设计并大量使用高活性矿物掺合料的高早强混凝土路面、密闭环境下钢管混凝土、自密实混凝土等工程领域。
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公开(公告)号:CN102701199A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210242910.1
申请日:2012-07-15
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C01B31/04
摘要: 本发明公开了一种分散乳化辅助Hummers法制备氧化石墨烯的方法。首先采用Hummers法制备氧化石墨烯前驱体悬浮液,经反复超纯水清洗-低速离心操作得到中性氧化石墨烯前驱体,最后将中性氧化石墨烯前驱体分散在超纯水中,采用实验室分散乳化机高速分散,以此来提高氧化石墨烯的层间距,最后通过低速离心得到单层氧化石墨烯。本发明工艺简单、快捷、安全、环保,有利于大规模工业生产,并且能够更有效地降低氧化石墨烯的层数;所制备的氧化石墨烯,可作为药物载体、复合材料的力学增强相,可制备高载药或高力学性能微型氧化石墨基复合材料;其还原产物石墨烯,可广泛用于制备储能材料、化学/生物传感器、导电材料等石墨烯基复合材料。
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公开(公告)号:CN102358773A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110195132.0
申请日:2011-07-11
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F228/02 , C04B24/16
摘要: 本发明公开了一种保水耐盐耐碱性混凝土内养护剂的制备方法。以植物淀粉、层状结构无机粉体、阴离子型单体、非离子型单体和水为主要原料,在引发剂、交联剂和一定温度作用下,经溶解、反应、过滤、洗涤、干燥、粉碎而得;本发明的内养护剂吸去离子水200~500倍,吸盐水率和碱水率均为吸去离子水倍率的35%~55%,吸碱性水后的保水率为55%~65%;使用0.05%~0.5%的内养护剂低掺量可使掺硅灰的C60~C100高性能混凝土在强度不降低的情况下,7d自收缩率降低65%~85%;本发明的内养护剂适用于采用低水胶比、高胶材掺量设计并大量使用高活性矿物掺合料的高早强混凝土路面、密闭环境下钢管混凝土、自密实混凝土等工程领域。
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