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公开(公告)号:CN102680316B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110053097.9
申请日:2011-03-07
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: G01N3/04
Abstract: 一种用于测试金属棒材试样拉伸应力-拉伸应变的测试夹具,其由上、下连接部件、上、下夹头和导向挡板固定件组成;上连接部件的拉杆球位于压兰和上连接工件组合而成的球形凹孔内;上、下夹头为外形相同上下排布的等边多面体,之间相距1~3cm,其相对表面上分别开有水平刀口槽;上夹头与上连接部件螺纹连接;下夹头与下连接组件螺纹连接;导向挡板固定件包覆于相对放置的上、下夹头的三个相邻侧面并具有三个垂向挡板,其与上夹头固定,并为上、下夹头定位导向;中间垂向挡板与上夹头的带有第一水平螺孔的侧面固定;其具有安装方便、定位准确、标准或非标准金属棒材试样均能在室温至4.2K的低温环境下完成拉伸应力-拉伸应变力学性能测试。
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公开(公告)号:CN106550548A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610931438.0
申请日:2016-10-31
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: H05K3/125 , H05K1/092 , H05K2201/05
Abstract: 本发明公开了一种柔性电路的激光打印成型方法,所述方法包括如下步骤:1)在柔性基体上通过激光打印将热塑性墨粉打印成目标柔性电路的线路图案;2)将打印有墨粉线路图案的柔性基体和均匀涂覆有导电粉体的聚合物薄膜贴合在一起,经过热压辊进行热压使热塑性墨粉熔化并粘附导电粉体;3)将聚合物薄膜和柔性基体分离,则得到柔性电路。本发明的成型方法简单高效,不需要制作模板,不需要长时间固化或高温烧结,大幅度提高了电路成型效率;并且电路成型过程不需要溶剂,因此可以避免润湿基体,与喷墨等溶剂法相比更加适合在易吸湿的基体上制作电路。
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公开(公告)号:CN104194007A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410509472.X
申请日:2014-09-28
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08J3/16 , C08L81/06 , C08L25/06 , C08L79/08 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K9/04 , C08K7/00 , C08K3/22 , C08K7/14 , C08K7/06
Abstract: 一种聚合物基微/纳米填料填充改性复合预混料颗粒制备方法,其制备步骤:将非水溶性聚合物基体溶解于第一水溶性溶剂中得均质聚合物溶液;将微/纳米填料分散于第二水溶性溶剂中,经搅拌、加热、超声、添加增溶剂或偶联剂得均质微/纳米填料分散液;将均质微/纳米填料分散液加至均质聚合物溶液中,混合均匀得均质溶液体系溶液;并将其呈液滴状滴入装去离子水的容器中;滴入的液滴迅速凝为粒径均匀球形颗粒;收集容器中球形颗粒,反复清洗,再经干燥得聚合物基微/纳米填料填充改性复合预混料颗粒;该法简易,成本低,能有效减少纳米填料在聚合物基体中的团聚,可提高聚合物基体对无机填料的浸润吸附作用,增强两者界面结合力,提高填充改性效果。
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公开(公告)号:CN104016343A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201310064489.4
申请日:2013-02-28
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用竹纤维制备高比表面积微孔活性炭纤维的方法,其步骤是:将竹纤维原料在化学试剂中浸透,然后在200-400℃温度下进行预氧化处理;再将经预氧化处理的竹纤维原料置入高温炉中,在保护气体保护下,升温至700-1200℃进行高温碳化处理;并在700-1200℃下通入水蒸气进行活化处理;之后冷却至室温,得到高比表面积微孔竹纤维基活性炭纤维;本发明方法工艺简单,环境友好;所制备的活性炭纤维物理化学性能优良,比表面积可控,微孔丰富,该技术适用于污水净化、饮用水吸附、空气过滤等方面,尤其适合于小分子气体的吸附,比如氦气、氩气、氪气、氙气等。
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公开(公告)号:CN106455311B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610930998.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用激光打印制作双面柔性电路的方法,所述方法包括如下步骤:1)在柔性基体上通过激光打印将热塑性墨粉在柔性基体的两面上分别打印目标柔性电路的线路图案;2)将双面打印有热塑性墨粉线路图案的柔性基体和两张分别均匀涂覆有导电粉体的聚合物薄膜贴合在一起,经过热压辊进行热压使热塑性墨粉熔化并粘附导电粉体;3)将聚合物薄膜和柔性基体分离,得到柔性基体上的双面电路;4)在双面电路需要导电连接处用微针阵列刺穿双面电路及柔性基体,形成贯通的微孔道阵列;5)将导电浆液滴入微孔道阵列中,干燥或固化后形成导电连接,即得到连通的双面柔性电路。此方法简单高效,双面电路可同时成型,大幅度地提高了电路成型效率。
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公开(公告)号:CN105932343A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610473953.9
申请日:2016-06-24
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及到镍氢电池正极材料ɑ‑Ni(OH)2的制备方法,尤其涉及一种表面具有多孔纳米结构的高密度球形ɑ‑Ni(OH)2的制备方法。本发明的工艺流程为:将二价镍盐水溶液与混有一定浓度络合剂和一定比例AlO2‑的碱金属的氢氧化物水溶液在限定的滴加速度下连续滴加到限定的温度、pH、含有一定浓度络合剂的底液中,通过控制反应过程中的温度,pH等条件,在特定搅拌速度下反应一定时间,陈化一段时间后,经洗涤、离心、干燥后制备出表面具有多孔纳米结构的球形ɑ‑Ni(OH)2。本工艺的特点是操作简单,可连续反应及生产。生成的产物振实密度相比较高,球形率高,粒径分布均匀,表面微结构丰富,比表面积大,有利于电化学性能的提高。
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公开(公告)号:CN105754535A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610172199.5
申请日:2016-03-24
Applicant: 中南大学 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: C09J163/02 , C09J163/00 , C09J11/04
CPC classification number: C09J163/00 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/28 , C08K3/34 , C08K3/38 , C08K7/00 , C08K7/18 , C08K2003/0806 , C08K2003/2227 , C08K2003/282 , C08K2003/385 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , C09J11/04 , C08L71/00
Abstract: 本发明涉及一种热界面材料,具体涉及一种绝缘导热胶粘剂。本发明的绝缘导热胶粘剂由以下重量份数构成:环氧树脂基体24~30份,固化剂16~22份,绝缘导热剂30~50份,导电导热剂8~18份。本发明利用电子导热的界面相容性好的特点,采用导电导热剂/绝缘导热剂复配,降低导热剂的接触热阻,既提高胶粘剂整体导热性能又不影响胶粘剂的绝缘性;本发明胶粘剂具备粘接性能好,导热系数高,工艺性好,操作方便,性价比高。
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公开(公告)号:CN103320904B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310247325.5
申请日:2013-06-20
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 一种微孔活性炭纤维的水蒸汽活化制备装置和方法:在高温管式炉内的干燥保护气体氛围下对纤维原料进行碳化,其碳化温度为600-1000℃;利用测温探头测温并控制封闭式热水釜内水温在常温~99℃;再对碳化后纤维原料进行活化;活化过程中,保护气体通入封闭式热水釜,在封闭式热水釜经其内热水加热,在封闭式热水釜内热水液面之上空间内充满携带水蒸汽的保护气体;该携带水蒸汽的保护气体进入高温管式炉内;在其内碳化后纤维原料在700-900℃和携带水蒸汽保护气体氛围下进行活化:活化完成后,停止通入水蒸汽并关闭高温反应炉,冷却后得到微孔活性炭纤维。具有装置结构简单,工艺容易控制,能耗小,产品质量均一和方便推广应用。
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公开(公告)号:CN103320904A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310247325.5
申请日:2013-06-20
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 一种微孔活性炭纤维的水蒸汽活化制备装置和方法:在高温管式炉内的干燥保护气体氛围下对纤维原料进行碳化,其碳化温度为600-1000℃;利用测温探头测温并控制封闭式热水釜内水温在常温~99℃;再对碳化后纤维原料进行活化;活化过程中,保护气体通入封闭式热水釜,在封闭式热水釜经其内热水加热,在封闭式热水釜内热水液面之上空间内充满携带水蒸汽的保护气体;该携带水蒸汽的保护气体进入高温管式炉内;在其内碳化后纤维原料在700-900℃和携带水蒸汽保护气体氛围下进行活化:活化完成后,停止通入水蒸汽并关闭高温反应炉,冷却后得到微孔活性炭纤维。具有装置结构简单,工艺容易控制,能耗小,产品质量均一和方便推广应用。
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公开(公告)号:CN102680316A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201110053097.9
申请日:2011-03-07
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: G01N3/04
Abstract: 一种用于测试金属棒材试样拉伸应力-拉伸应变的测试夹具,其由上、下连接部件、上、下夹头和导向挡板固定件组成;上连接部件的拉杆球位于压兰和上连接工件组合而成的球形凹孔内;上、下夹头为外形相同上下排布的等边多面体,之间相距1~3cm,其相对表面上分别开有水平刀口槽;上夹头与上连接部件螺纹连接;下夹头与下连接组件螺纹连接;导向挡板固定件包覆于相对放置的上、下夹头的三个相邻侧面并具有三个垂向挡板,其与上夹头固定,并为上、下夹头定位导向;中间垂向挡板与上夹头的带有第一水平螺孔的侧面固定;其具有安装方便、定位准确、标准或非标准金属棒材试样均能在室温至4.2K的低温环境下完成拉伸应力-拉伸应变力学性能测试。
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