一种回收碳纤维的表面处理方法

    公开(公告)号:CN111235864A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010197177.0

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明涉及一种回收碳纤维的表面处理方法,包括以下步骤:(1)对待回收的碳纤维织物进行清洗,干燥,得到碳纤维原丝;(2)将碳纤维原丝或含有碳纤维原丝的预处理液置于电子辐照源下,进行电子束辐照处理,即完成。与现有技术相比,本发明可适用于具有不同表面残余树脂,及不同回收方法获得的回收碳纤维,具有高的广泛适用性,且可减少处理时间,降低了表面改性反应过程中的能耗有有效改善碳纤维与树脂基体之间的界面性能,此外通过改处理的回收碳纤维表面活性较高,表面损伤较低,适合于作为增强体,重新制备成复合材料再利用,将有力促进回收碳纤维的高附加值再利用技术的发展。

    多肽SLE2018-V003在诊断系统性红斑狼疮试剂盒中的应用

    公开(公告)号:CN109725157A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811594462.5

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开一种多肽SLE2018-V003在诊断系统性红斑狼疮试剂盒中的应用;该试剂盒是将氨基酸序列为ISTVYTGLTEKD的多肽SLE2018-V003作为抗原,通过SMCC连接在BSA上包被微孔板,制成固相抗原,往包被抗原的微孔中依次加入待测血清,再加入含有HRP标记anti-Human IgG抗体的酶标试剂,形成多肽-抗体-酶标二抗复合物,经洗涤后加3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色,用颜色的深浅检测样品中特异性识别该多肽的IgG抗体水平。本发明所提供的试剂盒,可大大提高系统性红斑狼疮早期诊断的特异性和灵敏度。

    基于准确人体节段长度的阻抗式人体成分分析系统及方法

    公开(公告)号:CN109567801A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710903989.0

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于准确人体节段长度的阻抗式人体成分分析系统及方法,包括阻抗式人体成分分析仪,还包括与所述阻抗式人体成分分析仪连接的人体节段长度测量仪,该人体节段长度测量仪包括:主控芯片,用于产生控制信号;图像采集模块,用于响应所述主控芯片的控制信号,采集指定图像;节段长度测量模块,用于响应所述主控芯片的控制信号,对所述指定图像进行处理,计算获得人体节段长度数据;通信模块,用于响应所述主控芯片的控制信号,将所述人体节段长度数据发送给阻抗式人体成分分析仪。与现有技术相比,本发明具有提高阻抗式人体成分分析的准确性和普适性等优点。

    金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用

    公开(公告)号:CN104941637B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510259968.0

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明涉及金属催化剂及制备方法和在苯选择加氢制环己烯上的应用,为Ru和一种过渡金属元素M的合金,其中Ru含量85%‑95%,M含量5%‑15%。制备方法:包括以下步骤:(1)以钌化合物和过渡元素M的化合物作为前驱体,加入到含油酰胺的二苯醚中,搅拌得溶液A,加热到100~140℃,恒温10~30min;(2)向溶液A中快速注射强还原剂,在快速搅拌下升温至160~200℃,然后缓慢地升至180~220℃,回流30min后,停止加热,停止反应;(3)加入分散溶剂后离心分离,即得到具有Ru‑M的合金催化剂。与现有技术相比,本发明催化剂作为苯选择加氢制环己烯的催化剂,催化性能可控,具有高活性和环己烯高选择性。

    一种高分子压电复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106751250A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710019748.X

    申请日:2017-01-12

    Abstract: 本发明涉及一种高分子压电复合材料及其制备方法和应用。所述的高分子压电复合材料的制备方法包括以下步骤:将聚偏氟乙烯、N,N‑二甲基甲酰胺和丙酮按照质量比(1‑3):(4‑6):(4‑6)混合,在室温下搅拌24‑72h至聚偏氟乙烯完全溶解,得到聚偏氟乙烯溶液;随后向聚偏氟乙烯溶液中加入质量为聚偏氟乙烯2‑80wt%的压电功能体,在室温下搅拌48‑72h,即得到压电功能体均匀分散的聚偏氟乙烯混合液,造粒即可。该材料可达到纳米级,能够产生电势,压电性能十分优异,用于制备人工韧带能够达到感知关节形变,产生生物电,电流通过韧带残端的神经末梢上传至中枢的效果,且无毒、无害、生物相容性强。

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