用于热致速凝微胶囊制备的微流控芯片、装置

    公开(公告)号:CN118744020A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202411036606.0

    申请日:2024-07-31

    IPC分类号: B01L3/00 B01J13/02

    摘要: 本发明提供了一种用于热致速凝微胶囊制备的微流控芯片、装置,微流控芯片包括液滴产生器、流阻器、加热片和散热片;液滴产生器内设有分别通入外相流体、内相流体和驱动流体的外相流体入口通道、内相流体入口通道和驱动流体入口通道,微流体通道内产生微胶囊液滴,外相流体为热致性高聚物,驱动流体为表面活性剂;流阻器与液滴产生器连接,加热片设置在液滴产生器外,散热片设置在流阻器外使其降温以使流经其中的微胶囊液滴半固化,或散热片设置在液滴产生器外,加热片设置在流阻器外使其升温以使流经其中的微胶囊液滴半固化。微流控芯片能够提高微胶囊液滴的稳定性,以此制备的微流控装置可以实现大规模量产。

    一种气凝胶膜加工设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117944214A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311007548.4

    申请日:2023-08-09

    摘要: 本发明提供了一种气凝胶加工设备,包括支撑架及设置在支撑架上的膜供应组件、给料装置、负压机构、第一牵引装置、热压装置、冷却装置、第二牵引装置和收卷装置,膜供应组件用于输送上下两层热压膜,给料装置用于盛装气凝胶粉末并将其通过出料口铺设在上下两层热压膜之间,负压机构用于产生负压以使气凝胶粉末单层致密排布在下层热压膜上,第一牵引装置,包括上下设置的两个离型膜以及分别与其对应的驱动机构,牵引中间铺设有气凝胶粉末的上下两层热压膜向前移动进入热压装置,热压装置进行加热加压,使上下两层热压膜受热粘合包覆于气凝胶表面形成气凝胶膜。该设备结构简单,操作方便,极大的简化了气凝胶膜的连续化生产。

    一种保温轻集料混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN117902917A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410050056.1

    申请日:2024-01-11

    摘要: 本发明公开了一种保温轻集料混凝土及其制备方法。本发明保温轻集料混凝土,包括以下重量份数的原料:普通硅酸盐水泥380‑463份,硅粉20‑53份,页岩陶粒170‑187份,漂珠30‑100份,亲水改性聚苯乙烯颗粒20‑22份,水160‑200份。本发明通过对聚苯乙烯颗粒进行改性处理,提高其与水泥浆体的粘结能力,并通过调整陶粒和漂珠的配比,得到一种高强轻质的保温轻集料混凝土,其中,所得的保温轻集料混凝土干密度可小于800kg/m3,抗压强度可达到5MPa以上,导热系数在0.18‑0.24W/(m·K),具有良好的力学性能、保温性能。

    一种滴落法3D打印材料流变测试设备及其测试方法

    公开(公告)号:CN117782890A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311784520.1

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开了一种滴落法3D打印材料流变测试设备及其测试方法,包括挤压设备、支撑装置、圆形喷嘴、承装容器、分析天平和计算机;其中:所述挤压设备与分析天平通过支撑装置固定于同一垂直线上;所述圆形喷嘴固定连接于所述挤压设备的底部,所述承装容器置于所述分析天平上;计算机与分析天平连接。利用该设备通过对浆体段落质量的简单测量,即可实现对浆体屈服应力的连续在线监测,并可快速收集大量有效样本;操作简单、便捷高效,可在短时间内进行大量测量,数据准确可靠,对于工业大批量生产具有重要的工业指导意义。

    一种基于物理-化学协同发泡的超轻质保温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117658677A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311606699.1

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明公开了一种基于物理‑化学协同发泡的超轻质保温材料及其制备方法,属于建筑保温材料技术领域。本发明的基于物理‑化学协同发泡的超轻质保温材料,按重量份计,包括以下组分:轻烧氧化镁:28‑37份,七水硫酸镁:18‑26份,发泡剂:3.6‑5.4份,增稠剂:4.1‑5.7份,改性剂:0.1‑0.4份,过氧化氢:1.5‑2.3份,碘化钾:0.6‑1.3份,水45‑58份。本发明的轻质保温材料容重大幅降低至60‑80kg/m3,且7d强度≥100kPa,A级不燃,导热系数≤0.038W/(m·K),有效解决了现有水泥基保温材料容重高、导热系数大的问题,大大提高了水泥基保温材料的推广与应用。

    具有早强及氯离子固化功能的粉煤灰基浆状掺合料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116903291A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310782374.2

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: C04B24/42 C04B18/08

    摘要: 本发明公开了一种具有早强及氯离子固化功能的粉煤灰基浆状掺合料及其制备方法和应用。本发明以高铝粉煤灰为铝源,氧化钙为补充钙源,聚羧酸减水剂(PCE)为阴离子插层改性材料,通过pH缓冲液控制环境pH,在机械力‑化学协同作用下制备出含有丰富高活性的Ca‑A1‑PCE层状双氢氧化物的粉煤灰基浆状掺合料,其克服了传统粉煤灰早期活性不足缺陷,兼具优异的早强效果和突出的氯离子固化能力,当将其用于混凝土中时,28d氯离子固化率可提升30~40%,1d抗压强度可提高30~50%。

    一种超轻质有机-无机复合保温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116715494A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310653047.7

    申请日:2023-06-05

    摘要: 本发明公开了一种超轻质有机‑无机复合保温材料及其制备方法。本发明的超轻质有机‑无机复合保温材料,按重量份计,主要由以下组分通过加压制泡‑泄压发泡工艺制得:硫铝酸盐水泥42‑55份,粉煤灰12‑16份,硅灰7‑11份,胶粉0.2‑0.5份,复配发泡剂4.3‑5.1份,复配稳泡剂0.3‑0.5份,减水剂0.15‑0.25份,水21‑36份。本发明通过加压制泡‑泄压发泡工艺,在加压条件下,向有机‑无机复合材料中引入大量稳定均一的气泡,然后大量均一、稳定的加压气泡与水泥浆料混合均匀得到发泡浆体,在泄压过程中,加压发泡浆体内部气泡均一膨胀,实现超轻化设计,其中,所制备的超轻质有机‑无机复合保温材料的容重可以达到100‑150kg/m3,导热系数≤0.065W/(m·K)。

    协同包覆溶胀阻迁型微胶囊氯离子固化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114276044B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202011030172.5

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: C04B24/42

    摘要: 本发明提供一种协同包覆溶胀阻迁型微胶囊氯离子固化剂及其制备方法和应用,该协同包覆溶胀阻迁型微胶囊氯离子固化剂,按重量份计,包括50~70份A胶囊和30‑50份B胶囊;A胶囊为硅溶胶包覆的海藻酸铝微胶囊,且按重量份计,硅溶胶包覆的海藻酸铝微胶囊主要由5‑10份海藻酸铝、20‑25份正硅酸乙酯、25‑30份去离子水和40‑45份无水乙醇制备而成;B胶囊为硬脂酸包覆的海藻酸铝微胶囊,且按重量份计,硬脂酸包覆的海藻酸铝微胶囊主要由5‑10份海藻酸铝和80‑100份硬脂酸制备而成。本发明的协同包覆溶胀阻迁型微胶囊氯离子固化剂中两种胶囊加入混凝土后,协同作用,互为补充,持续发挥溶胀作用,达到阻断氯离子迁移通道的目的,从而可有效提高钢筋混凝土的抗锈蚀能力。

    一种石膏基热致缓凝3D打印材料及制备和使用方法

    公开(公告)号:CN115745554A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211506247.1

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: C04B28/14 B33Y70/10

    摘要: 本发明属于3D打印技术领域,公开了一种石膏基热致缓凝3D打印材料及其制备和使用方法。该石膏基热致缓凝3D打印材料包括A组分和B组分,A组分包括以下质量份数的原料:石膏100份、激发剂0~3份、流变改性剂0.1~5份、触变改性剂0.01~3份;B组分包括以下质量份数的原料:水30~60份、减水剂0.01~3份;A组分与B组分的质量比100:(27~63)。本发明石膏基热致缓凝3D打印材料在制备和使用时进行预热和保温,凝结时间可延长至4~11h,从而具有充足的可打印时间,在打印后,打印试件自然冷却,又可以快速成型并产生强度,保证3D打印的层层进行。