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公开(公告)号:CN112521583A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011402716.6
申请日:2020-12-02
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
IPC分类号: C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/38 , C08G18/34 , C08G18/12 , C08K3/24 , C08K9/04 , C08K9/06
摘要: 本发明公开一种含苯硼酸类基团的双响应型可降解聚氨酯材料及其制备方法,包括以下质量份反应原料:聚四氢呋喃二醇60~80份、聚氧化丙烯三醇40~50份、4,4'‑二苯基甲烷二异氰酸酯50~65份、催化剂0.2~0.6份、苯硼酸类单体10~16份、纳米铁酸镍/钒酸铋异质结2~4份、十六烷基三甲基溴化铵0.3~1份、氨基硅烷偶联剂0.3~1份、N,N‑二甲基甲酰胺20~30份、羧基扩链剂4~6份。其制备方法为:S1:异质结的氨基化处理;S2:制备聚氨酯预聚体;S3:将苯硼酸类单体加入氨基化异质结悬液,超声分散后,与羧基扩链剂、聚氨酯预聚体于70℃混合反应。本发明制出的聚氨酯材料降解周期短,且降解产物无毒无害,绿色环保,纳米铁酸镍/钒酸铋异质结引入还提高聚氨酯大分子骨架强度,且可回收再利用。
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公开(公告)号:CN111485198A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010297884.7
申请日:2020-04-16
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有非对称结构的用于磁存储器件的复合多层膜,具有非对称结构的用于磁存储器件的复合多层膜自下而上依次包括:基片层、晶种层、第一Co层、第一Pt层、第二Co层、第二Pt层、第一非磁性金属层、第二非磁性金属层、第一CoFeB层、第一MgO层、第二CoFeB层、第三非磁性金属层、第三CoFeB层、第二MgO层以及第四CoFeB层。本发明提出了一种具有非对称结构的用于磁存储器件的复合多层膜,其能够在膜层层数不变的情况下提高磁材料性能。
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公开(公告)号:CN111394770A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010379893.0
申请日:2020-05-08
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
摘要: 本发明公开一种镁铝合金表面镀膜工艺,包括以下步骤:S1:预处理:将镁铝合金工件放入预处理液中,超声处理4~6min,洗涤、真空干燥、打磨;S2:微弧氧化处理:将工件放入微弧氧化电解液中,以不锈钢板作为阴极,微弧氧化5~8min后,向电解液中加入其体积7.5~10%的氧化锆-氧化硅溶胶,混合均匀后,继续微弧氧化处理;所述微弧氧化电解液以水溶剂,由以下浓度组分组成:氟化钠10~15g/L、硅酸钠6~10g/L、聚环氧琥珀酸钠3~5g/L、氢氧化钠3~5g/L;S3:表面疏水处理:在工件表面涂覆聚三氟丙基甲基硅氧烷,固化、热处理。本发明将氧化锆-氧化硅溶胶掺入微弧氧化电解液,一步法实现微弧氧化处理和封孔处理,不仅极大地提高了陶瓷膜的结构稳定性,也降低其孔隙率。
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公开(公告)号:CN112618788A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011539232.6
申请日:2020-12-23
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
IPC分类号: A61L27/02 , A61L27/08 , A61L27/24 , A61L27/12 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/54
摘要: 本发明公开一种基于改性钙钛矿量子点的骨缺损修复材料及其制备方法,包括以下质量百分比原料:羟基磷灰石20~30%、磷酸八钙10~20%、骨形态发生蛋白0.5~2%、胶原蛋白1~5%、硫酸软骨素0.5~2%、羧甲基壳聚糖3~5%、改性钙钛矿量子点溶液补足余量;改性钙钛矿量子点/氨基碳量子点溶液的反应原料及质量份如下:钙钛矿量子点0.5~1.5份、二棕榈酰基磷脂酰乙醇胺8~16份、酸性氨基酸3~7份、还原型谷胱甘肽1~3份、EDC·HCl 0.5~1份、氯仿20~30份、去离子水100份。本发明首次在骨缺损修复材料中引入钙钛矿量子点、氨基碳量子点,利用量子点介导干细胞的转染,利用荧光显微成像技术监测干细胞行为变化;同时,诱导干细胞向成骨细胞和成软骨细胞方向分化,刺激骨细胞增殖再生。
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公开(公告)号:CN111542125A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010309730.5
申请日:2020-04-20
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于无线终端的磁控溅射过程监控方法,包括如下步骤:由无线终端收集磁控溅射过程的影像数据;由无线终端监听由接收装置发送的系统信息;由无线终端确定应当使用的发射模式;如果确定应当使用的发射模式是第一发射模式,则由无线终端使用第一发射波束以第一发射功率向接收装置发送随机接入前导码;如果在预定义时间内,无线终端接收到接收装置发送的随机接入响应,则由无线终端使用第一发射波束完成随机接入过程;由无线终端使用第一发射波束向接收装置发送磁控溅射过程的影像数据;如果在预定义时间内,无线终端没有接收到接收装置发送的随机接入响应,则使用第一发射波束以第二发射功率向接收装置重新发送随机接入前导码。
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公开(公告)号:CN111542112A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010320068.3
申请日:2020-04-22
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于物联网的磁控溅射超净间换气系统的监测方法,包括如下步骤:由具有无线通信功能的监测终端监测磁控溅射超净间换气系统的运行状态参数;由监测终端监听由第一基站在多个基站发射波束上发送的用于第一基站的同步信号,并由监测终端监听由第二基站在多个基站发射波束上发送的用于第二基站的同步信号由监测终端监听第一基站发送的用于第一基站的第一系统信息以及由第二基站发送的用于第二基站的第二系统信息;由监测终端基于由第一基站在多个基站发射波束上发送的用于第一基站的同步信号,确定在多个基站发射波束中的每一个基站发射波束上发送的用于第一基站的同步信号的RSRP。
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公开(公告)号:CN111885743A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010752539.8
申请日:2020-07-30
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于半导体生产过程的基于NR的磁控溅射过程监测方法,包括如下步骤:由移动终端监测与磁控溅射过程有关的信息;由移动终端监听由宏基站发送的同步信号以及系统信息,并由移动终端与宏基站建立RRC连接;响应于与宏基站建立RRC连接,由移动终端监听由宏基站发送的同步信号,并由移动终端基于宏基站发送的同步信号来确定移动终端与宏基站之间的通信链路的第一链路质量;响应于确定第一链路质量,由移动终端判断第一链路质量是否低于第一链路质量门限;如果判断第一链路质量低于第一链路质量门限,则由移动终端向宏基站发送测量报告;响应于接收到测量报告,由宏基站向第一微基站以及第二微基站发送切换请求消息。
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公开(公告)号:CN111885742A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010752538.3
申请日:2020-07-30
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于物联网的半导体生产用无尘室环境监测方法,包括如下步骤:由移动终端监测半导体生产用无尘室的环境信息;由移动终端监听由第一基站发送的同步信号以及系统信息,并由移动终端与第一基站建立RRC连接;响应于与第一基站建立RRC连接,由移动终端监听由第一基站发送的同步信号,并由移动终端基于第一基站发送的同步信号来确定移动终端与第一基站之间的通信链路的第一链路质量;响应于确定第一链路质量,由移动终端判断第一链路质量是否低于第一链路质量门限;如果判断第一链路质量低于第一链路质量门限,则由移动终端向第一基站发送测量报告;响应于接收到测量报告,由第一基站向第二基站以及第三基站发送切换请求消息。
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公开(公告)号:CN111559833A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010448908.4
申请日:2020-05-25
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F103/28
摘要: 本发明公开一种利用酶膜反应器处理制浆废水的方法,包括以下步骤:S1:制备酶膜反应器:将微滤膜浸于2.5~3.3mol/L HCl溶液中,活化0.5~1h,清水洗涤至中性,加入5%(v/v)的戊二醛交联反应1h,用PBS缓冲液冲洗微滤膜3~4次,再加入由漆酶、纤维素酶、木聚糖酶、木质素过氧化物酶组成的复合酶溶液中,25℃恒温振荡6~12h,进行固定化处理,最后,用PBS缓冲液洗涤至洗液中无游离蛋白,即得所述酶膜反应器;S2:混凝处理;S3:酶膜反应器处理:在0.8~1.2MPa用酶膜反应器处理S2过滤液,控制膜面流速为0.20~0.6m/s;S4:反渗透膜处理。本发明通过利用酶法耦合膜技术协同净水,使制浆废水在透膜过程中,与复合酶充分接触,达到高效降解有机污染物的作用,提高废水的可生化性。
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公开(公告)号:CN111542134A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010309751.7
申请日:2020-04-20
申请人: 蚌埠泰鑫材料技术有限公司
摘要: 本发明公开了利用无线终端反馈磁控溅射设备运行参数的方法,包括如下步骤:由无线终端收集磁控溅射设备的运行参数,并与第一基站和第二基站建立双连接通信;由第一基站向无线终端第一功率余量报告禁止定时器、第一下行链路损耗改变门限以及第一周期性功率余量报告定时器;由第二基站向无线终端第二功率余量报告禁止定时器、第二下行链路损耗改变门限以及第二周期性功率余量报告定时器;由无线终端监听由第一基站广播的第一参考信号;由无线终端确定与第一基站相关联的第一下行链路上的第一下行链路损耗;由无线终端监听由第二基站广播的第二参考信号;由无线终端基于第二参考信号确定与第二基站相关联的第二下行链路上的第二下行链路损耗。
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