-
公开(公告)号:CN202039005U
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201120158787.6
申请日:2011-05-18
Applicant: 黄山市强力化工有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种高收率水溶性氨基硅油的制备系统,它包括设置有多层螺旋的釜内冷凝管的不锈钢反应釜、水平冷凝器、低沸存储罐、真空泵以及尾气处理罐;其特征在于:还设置垂直冷凝器,所述的垂直冷凝器一端连接在不锈钢反应釜内的冷凝管,另一端连接水平冷凝器;所述的水平冷凝器输出端连接低沸存储罐,所述的低沸存储罐回接不锈钢反应釜;所述的低沸存储罐、真空泵和尾气处理罐顺次连接。此制备系统设置有两个冷凝装置,冷却效率大幅提升,使挥发的低分子物质冷凝液化回流到不锈钢反应釜中,保证低分子物质的浓度,使其产品质量稳定,产品收率高,降低成本。
-
公开(公告)号:CN207169701U
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201720906571.0
申请日:2017-07-25
Applicant: 广州采润化工有限公司
Inventor: 胡维科
Abstract: 本实用新型公开了一种氨基硅油乳液生产搅拌釜,包括搅拌釜顶盖、搅拌轴、搅拌釜筒体和搅拌釜底座,所述搅拌釜顶盖的中间上方位置处设置有电机,所述电机的右下方设置有入料口,且电机的左下方设置有蒸汽进口,所述蒸汽进口的左侧设置有温度计,所述搅拌釜筒体安装在搅拌釜顶盖的下方,且搅拌釜筒体的外部设置有中心夹层;在现有的搅拌釜中设置有低速刮边搅拌桨,可以对搅拌釜中的底座和内壁进行处理,防止氨基硅油乳液依附其上,并且还设置有旋转减速器,降低低速刮边搅拌桨的速度,减少磨损,这样不仅不会造成不必要的浪费,还让后期清洗更加便利,从而达到减少浪费,使用方便的目的。
-
公开(公告)号:CN119350624A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411658958.X
申请日:2024-11-20
Applicant: 江苏警官学院
Abstract: 本发明公开了一种三氨基串联骨架杂化整体材料、制备方法及QuEChERS预处理方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤1、将四乙氧基硅烷、二乙烯三胺基丙基三甲氧基硅烷混合,得到预聚液;步骤2、对预聚液进行水浴加热,冷却至室温后得到初步产物;步骤3、对初步产物进行多次洗涤;步骤4、将洗涤后的初步产物烘干,得到三氨基串联骨架杂化整体材料。本发明首次采用二乙烯三胺基丙基三甲氧基硅烷作为硅烷化试剂引入氨基基团,通过“一锅法”合成三氨基串联骨架杂化整体材料,制备简单、重现性好,且成本低廉,材料表面氨基分布均匀、疏松多孔、比表面大,将制得的材料作为QuEChERS试剂,可实现多种安眠镇静类药物的提取净化,回收率高、基质净化效果好。
-
公开(公告)号:CN119307180A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411857845.2
申请日:2024-12-17
Applicant: 成都晨光博达新材料股份有限公司
IPC: C09D183/08 , C09D5/24 , C08G77/26 , C08G77/06
Abstract: 本发明公开了一种涂料组合物、抗静电保护涂层及制备方法,属于先进涂料及制备技术领域,本发明的涂料组合物包括摩擦起正(R+)、负(R‑)电硅烷单体组合、催化剂及溶剂,用于制备本征型抗静电的透明保护性涂层,且该涂层具有优异的的抗静电效果,可以在更薄的厚度下展现出更高的硬度、更优异的柔性和多功能性,在车载显示、3C电子产品等需要透明保护性涂层的领域具有潜在应用前景。
-
公开(公告)号:CN119306997A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411855063.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 齐鲁医药学院
Abstract: 本发明属于有机高分子化合物技术领域,具体涉及一种CDs@LDHs分子印迹聚合物的制备方法和应用。所述的制备方法是将LDHs与模板分子、功能单体进行一次反应,之后依次加入CDs、硅酸四乙酯和氨水溶液进行二次反应、洗脱,最后制得CDs@LDHs分子印迹聚合物。所述应用是将CDs@LDHs分子印迹聚合物用于检测作物中腈菌唑含量。本发明中CDs@LDHs分子印迹聚合物用于检测作物腈菌唑含量时,兼具线性范围广泛、灵敏度高和特异性好的优点,且相比现有腈菌唑检测方法,本发明检测结果准确,再现性较好,操作简便且可以反复再生利用。
-
公开(公告)号:CN119286195A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411573540.9
申请日:2024-11-06
Applicant: 内蒙古大学
Abstract: 本发明公开均相增韧改性环氧树脂的方法,包括:氧化石墨烯的制备;氧化石墨烯功能化的超支化聚硅氧烷的制备;功能化超支化聚硅氧烷改性的环氧树脂固化物的制备。本发明通过合成经过氧化石墨烯功能化的超支化聚硅氧烷作为增韧剂,构建了一个GHBPSi增韧环氧树脂材料的均相增韧体系,改性后的环氧树脂材料的机械性能以及热稳定性都有不同程度的提高。同时,均相增韧体系也很好地避免了相分离结构对于环氧树脂材料的负面影响,体现了超支化聚合物自身所独有的结构与特性对环氧树脂材料的改性作用。
-
公开(公告)号:CN119255904A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202380042372.8
申请日:2023-05-23
Applicant: LM风力发电公司
IPC: B29C70/44 , B29C70/86 , B29D99/00 , C08F230/08 , C08F283/01 , C08K5/5425 , C08K5/544 , C08K5/548 , C09D4/06 , C09D167/06 , C09D183/04 , C09D183/08 , B29L31/08 , B29C70/48 , C08G77/20 , C08G77/26 , C08G77/28
Abstract: 提供了一种制造风力涡轮机叶片壳体构件(36,38)的方法,该方法包括以下步骤:提供用于叶片壳体构件的叶片模具(96),在模制腔中布置一层或更多层纤维材料以提供纤维叠层(97),和提供预制翼梁帽构件(62)。用底漆组合物处理翼梁帽构件的表面以提供底漆处理过的表面。然后对翼梁帽构件的底漆处理过的表面施加热以提供活化表面,以便改善随后的翼梁帽构件和纤维叠层的树脂共同灌注中的粘合。
-
公开(公告)号:CN119241849A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411379221.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 发明涉及高分子材料和诺氟沙星的过滤吸附,一种选择性吸附诺氟沙星的表面分子印迹聚合物的制备方法及应用,以六水合硝酸钴为钴源,对苯二甲酸PTA为有机配体,N,N'‑二甲基甲酰胺DMF和无水乙醇为溶剂,加入多壁碳纳米管MWCNT,采用溶剂热法合成 Co‑MOF/MWCNT。以金属有机框架/多壁碳纳米管为基质,在其表面进行分子印迹,以制备出对模板诺氟沙星具有良好吸附性能和高选择性的表面分子印迹聚合物 MIP‑MOF/MWCNT。该方法制备的聚合物对诺氟沙星具有高的吸附容量。
-
公开(公告)号:CN119119869A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411248062.4
申请日:2024-09-06
Applicant: 青岛科技大学
Inventor: 刘玉鹏
IPC: C09D183/08 , G02F1/1335 , G02B1/14 , G02B1/04 , C08G77/26
Abstract: 本发明提供了一种减磨液晶屏光学膜片及其制备方法,涉及光学膜片技术领域,制备方法包括以下步骤:将聚乙二醇和硅烷溶于甲苯中,并加入二月桂酸二丁基锡,回流后抽真空将甲苯溶剂抽出,剩余物即为含有端烷氧基硅烷的聚乙二醇;将甲基三甲氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、氨基硅烷、氟硅烷和含有端烷氧基硅烷的聚乙二醇加入到乙醇和异丙醇的混合溶剂中;向溶液中加入盐酸溶液和冰醋酸,搅拌后陈化,得到溶胶‑凝胶溶液;将溶胶凝胶涂覆在光学膜片上,干燥得到减磨液晶屏光学膜片。本发明的有益效果为:有效减少了摩擦过程中产生的静电效应,提升了液晶屏光学膜片对下偏光板的减磨性能。
-
公开(公告)号:CN116218410B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202211684171.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 超威电源集团有限公司
IPC: C09J9/02 , C09J163/00 , C09J183/08 , C09J11/04 , C09J11/08 , C08G77/26 , C08G77/14 , C08G77/04 , C23G1/22 , C23G5/06 , C23G1/20 , C23G1/10 , H01M12/06 , H01M4/86 , H01M4/88
Abstract: 本发明涉及铝电极技术领域,具体涉及一种环氧树脂基的铜粉导电胶,包括以下重量份的各组分:环氧树脂40~50份、硅烷偶联剂改性铜粉50~60份、含2~3个环氧基的八倍半硅氧烷5~7份、固化剂2.7~3.5份、有机稀释剂8~12份;含2~3个环氧基的八倍半硅氧烷由脲丙基三烷氧基硅烷与环氧丁基三烷氧基硅烷按摩尔比5~6:2~3水解缩合反应制备得到,脲丙基三烷氧基硅烷与环氧丁基三烷氧基硅烷的摩尔比之和为8。本发明的铜粉导电胶,通过引入含2~3个环氧基的八倍半硅氧烷参与环氧树脂的固化,能够明显提升制备的铝电极的放电时长,降低放电过程中电势的波动性,改善了铝电极的使用性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-