一种中空氨纶及其制备方法

    公开(公告)号:CN114164519B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202111571056.9

    申请日:2021-12-21

    摘要: 本发明公开一种中空氨纶及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:制备预聚物;将预聚物溶解后,加入胺类扩链剂进行扩链反应,通过终止剂得到聚氨酯聚合物溶液,在聚氨酯聚合物溶液中加入辅料,然后搅拌,静置熟化,得到氨纶纺丝液;将氨纶纺丝液进行脱泡,采用U形或C形喷丝板进行喷丝,喷丝过程中在纤维空腔中充入空气或氮气,再经过假捻、上油和卷绕,制得中空结构的氨纶纤维。该中空结构氨纶在喷丝过程中在纤维空腔中充入空气或氮气,比表面积为0.20~0.30mm2,导热系数为0.09~0.11w/(m·k),中空结构中包含一定量的静止空气或氮气,具有质轻、蓬松、保暖、透气等特点。

    简化量表的评估方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117893089B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410080418.1

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: G06Q10/0639

    摘要: 本发明的实施例提供了一种简化量表的评估方法、装置、电子设备及存储介质,涉及数据处理技术领域。该方法包括:获取原始测评量表的原始题目集合以及多组原始测评结果;对原始测评量表进行简化,得到简化测评量表;基于简化测评量表确定初始回归模型,基于各原始测评结果确定初始回归模型的拟合目标;基于拟合目标对初始回归模型进行训练,得到优化回归模型;基于优化回归模型确定简化评估系数,基于简化评估系数对简化测评量表的信度进行评估,得到评估结果。本申请能够准确、有效地对简化后的量表进行评估。

    一种基于电化学促进CO2合成二元羧酸类化合物的方法

    公开(公告)号:CN117210834A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310640992.3

    申请日:2023-05-31

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C25B3/26 C25B3/07

    摘要: 本发明公开了一种基于电化学促进CO2合成二元羧酸类化合物的方法,属于有机合成技术领域,该方法主要包括以下步骤:将底物、碱和添加剂加入反应容器中,然后在CO2氛围下加入溶剂,在20~50℃进行电解反应,反应结束后对产物进行分离纯化,制得二元羧酸类化合物;该方法具有反应条件温和、操作简单方便、原料廉价易得、选择性优异和原子经济性高的特点。本发明的制备方法适用性广,多种非共轭二烯、1,3‑丁二烯衍生物和杂环芳烃等底物都能高效地发生双羧化反应,快速的实现多种新型二酸单体的精准构建。此外,这些羧酸单体不仅可以作为微交联剂实现对聚己二酸丁二醇酯(PBA)的改性,还能合成具有优良热稳定性的新型生物可降解聚材料,展现了该方法较好的实际应用前景。

    一种环氧树脂/预聚苯并噁嗪共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116515065A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310516210.5

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: C08G14/06

    摘要: 本发明公开了一种环氧树脂/预聚苯并噁嗪共聚物的制备方法,首先将苯并噁嗪单体进行预聚合反应,形成含酚羟基的苯并噁嗪低聚体;预聚合反应的方法可以是加热预聚法、加催化剂预聚法、加固化剂预聚法中的一种;然后将苯并噁嗪低聚体与环氧树脂进行共聚反应,得到目标产物环氧树脂/预聚苯并噁嗪共聚物。预聚合反应使苯并噁嗪单体结构发生部分开环并生成酚羟基,该酚羟基可在固化前期参与环氧树脂与苯并噁嗪的共聚反应,提高环氧树脂与苯并噁嗪的共聚程度。相较于直接将环氧树脂与苯并噁嗪进行共混聚合,本发明的环氧树脂/预聚苯并噁嗪的固化程度更高,固化后树脂材料的玻璃化转变温度更高,综合性能优良。

    电促进CO2参与的小环化合物开环双羧基化反应合成二酸类化合物的方法

    公开(公告)号:CN115896821A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111106834.7

    申请日:2021-09-22

    IPC分类号: C25B3/07 C25B3/20

    摘要: 本发明公开了一种电促进CO2参与的小环化合物开环双羧基化反应合成二酸类化合物的方法,属于有机合成技术领域,该方法主要包括:将反应底物加入反应容器中,然后在CO2气氛下加入溶剂,于电化学体系下搅拌反应,反应结束后对反应产物进行分离纯化,制得二酸类化合物;本发明首次实现了小环化合物碳‑碳单键(σ‑C‑C键)的双羧基化反应,通过电促进CO2参与的小环化合物的还原型开环双羧基化反应,高效构建了一系列结构各样的、重要的戊二酸、己二酸类化合物。该反应呈现出了广泛的底物范围、优异的官能团兼容性、优异的选择性、高原子经济性等的优点,具有广泛的实际应用前景。