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公开(公告)号:CN113105580B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110407046.5
申请日:2021-04-15
Applicant: 扬州大学 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC: C08F220/06 , C08F220/18 , C08F2/44 , C08K5/09
Abstract: 本案涉及一种耐辐射型含铅透明塑料及其制备方法,将不饱和羧酸铅、光学性能改性剂、丙烯酸类单体加入到容器中,80±5℃加热搅拌溶解至体系澄清透明;再加入引发剂,待引发剂溶解后,进行真空脱泡处理;最后进行梯度升温聚合反应,聚合完成后降至室温得到所述耐辐射型含铅透明塑料。本发明制备的含铅透明塑料中铅含量高,屏蔽效果好,具有优异的防辐射性能;在高铅含量的情况下依然能够保持优异的光学性能,具有较好的耐辐射性;本发明的配方体系简单,聚合可控。
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公开(公告)号:CN113731495A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110968893.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 扬州帮杰新材料有限公司 , 扬州大学
IPC: B01J31/06 , C07D401/04 , C08G73/02
Abstract: 本发明公开了一种催化剂、其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:在盐酸溶液中添加取代苯胺、2‑甲氧基吡咯、一水合醋酸铜以及过氧化氢溶液,混合均匀后静置,然后过滤即得所述催化剂。本发明以廉价的取代苯胺以及一水合醋酸铜为原料,用2‑甲氧基吡咯做引发剂,在酸性环境中用过氧化氢氧化聚合制备铜催化剂,该催化剂可催化氯代烃参与嘧啶‑2‑胺及其衍生物的偶联反应,效果显著,具有很好的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN111234099B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010171254.5
申请日:2020-03-12
Applicant: 扬州大学 , 扬州帮杰新材料有限公司
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/20
Abstract: 本发明公开了一种高性能防辐射含铅有机玻璃及其制备方法,属于同时含铅有机玻璃制备技术领域。其步骤为:将30.00~50.00wt%的不饱和羧酸铅、5.00~25.00wt%的辛酸或壬酸、15.00~25.00wt%的光学性能改性剂、15.00~25.00wt%的丙烯酰胺、2.50wt%甲基丙烯酸添加到容器中,加热搅拌溶解至体系澄清透明;再加入引发剂,待引发剂溶解后,真空脱泡处理;最后进行梯度升温聚合反应,聚合完成后降至室温得到所述有机玻璃。本发明操作简单,且得到的防辐射有机玻璃射线屏蔽性能高、透明性好、韧性好,硬度大,强度高,有望在具有伽马射线和X射线辐射的场所使用。
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公开(公告)号:CN112779101B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011637972.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 扬州工业职业技术学院 , 扬州帮杰新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种应用于城市智慧生态移动厕所的发泡液及其制备方法,包括以下组分:阴离子表面活性剂、氨基酸表面活性剂、稳定剂、香料、食用色素以及去离子水;优选的,包括以下组分:阴离子表面活性剂5~12%、氨基酸表面活性剂1~5%、稳定剂0.01~0.5%、香料0.05~0.5%、食用色素0.05‑0.5%以及去离子水80~90%;还可以选择加入以下组分中的任意一种或几种:非离子表面活性剂0.05~2%、消泡剂0.01‑2%、异噻唑啉酮类抑菌防腐剂1‑5%,本发明具有发泡速度快、泡沫丰富、运行成本低廉等特点,应用在城市智慧生态移动厕所上可以有效起到遮挡便口、安全、卫生的作用。
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公开(公告)号:CN112779101A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011637972.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 扬州工业职业技术学院 , 扬州帮杰新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种应用于城市智慧生态移动厕所的发泡液及其制备方法,包括以下组分:阴离子表面活性剂、氨基酸表面活性剂、稳定剂、香料、食用色素以及去离子水;优选的,包括以下组分:阴离子表面活性剂5~12%、氨基酸表面活性剂1~5%、稳定剂0.01~0.5%、香料0.05~0.5%、食用色素0.05‑0.5%以及去离子水80~90%;还可以选择加入以下组分中的任意一种或几种:非离子表面活性剂0.05~2%、消泡剂0.01‑2%、异噻唑啉酮类抑菌防腐剂1‑5%,本发明具有发泡速度快、泡沫丰富、运行成本低廉等特点,应用在城市智慧生态移动厕所上可以有效起到遮挡便口、安全、卫生的作用。
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公开(公告)号:CN110624596A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910986870.3
申请日:2019-10-17
Applicant: 扬州帮杰新材料有限公司
IPC: B01J27/24 , C01B15/027
Abstract: 本发明涉及化学化工技术领域,且公开了一种可催化水和氧气生成过氧化氢的新型催化剂的制备及使用方法。此催化剂为一种聚合碳化氮金属/半金属配位络合物催化剂。制备方法包括A.选取主族金属或半金属卤化物及金属卤酸根盐类;B.配制有机混合溶剂;C.将步骤A的原料溶解于步骤B的溶剂内,200℃以下超声或搅拌1~2小时;D.向步骤C的溶液中加入含特定官能团的化合物,超声反应后,蒸发至干,并真空干燥1小时以上。在保护气保护下升温,灼烧,最后冷却至室温。使用方法包括:将该催化剂置于含氧气的水溶液中,使用波长300nm~2000nm的光照射1小时以上,即可得到过氧化氢水溶液。该新型催化剂以光为能源催化水和氧气制备过氧化氢,具有安全、环保、低成本等优点。
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公开(公告)号:CN104183283A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310191412.3
申请日:2013-05-22
Applicant: 中国核电工程有限公司
IPC: G21C15/18
CPC classification number: Y02E30/40
Abstract: 本发明涉及反应堆设计技术,具体涉及一种基于“外部干预”设计的非能动安全壳冷却水储水箱。非能动安全壳冷却水储水箱是非能动安全壳冷却系统的重要组成部分,呈环形结构,设置在屏蔽构筑物顶部,环形结构的中部空间形成连通钢制安全壳外壳和屏蔽厂房内壁空间与外部环境的空气出口,其中,所述的空气出口呈上端开口面积大于下端开口面积的漏斗状结构。漏斗状空气出口的设计可以增大迎空面的面积,使得核电厂事故工况下,对于外部提供的冷却水收集的效率更高;而且,漏斗状的空气流道将形成“烟囱效应”,更加有利于换热。
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公开(公告)号:CN116788981A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310977054.2
申请日:2023-08-04
Applicant: 扬州大学 , 江苏丽天石化码头有限公司
Abstract: 本发明公开的起吊设备的夹具:固定筒固定连接于固定盘的中心处,支撑筒部分置于固定筒内,多个夹爪环绕固定盘分布,夹爪的通过支架连接于固定盘,夹爪的中部与对应支架的顶部铰接,夹爪的一侧通过弹簧连接于固定盘或对应的支架,在弹簧拉力作用下,夹爪的一端与支撑筒的顶面相接触,固定筒内设置有锁位机构;该夹具结构简单精巧、稳定牢靠,满足化工场所的防爆要求;能远程控制夹爪的夹紧或张开,操纵简便,满足有毒场所的使用。还公开了起吊设备的夹装组件:上述夹具的固定盘连接有导向筒,夹装板通过装配孔套于导向筒,当支撑筒处于顶升状态,夹爪能够夹紧夹装板;该夹装组件,具有自定心特点,能够实现快速精准的夹取,在起吊时不易发生偏斜。
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公开(公告)号:CN116199831A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310305835.7
申请日:2023-03-27
Applicant: 扬州大学
IPC: C08F283/12 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08K3/22 , C08K9/06 , C08K7/26
Abstract: 本案涉及一种耐高温耐辐照密封橡胶及其制备方法,以苯基硅橡胶为橡胶基体,氧化铈为热稳定剂,甲基丙烯酸铅作为功能填料,二苯基硅二醇、白炭黑、六甲基二硅氮烷、KH550、二苯基二甲氧基硅烷和DCP等助剂作为橡胶配方,经过密炼,高温处理、硫化和二段硫化制得最终成品。甲基丙烯酸铅既可以作为辅助交联剂,与苯基硅橡胶发生交联反应提高橡胶的耐热性,又可作为屏蔽辐射的功能填料,通过光电效应减少射线对材料的辐射损伤,从而延长其使用寿命,起到耐辐射的作用;本发明操作简单,制得的耐高温耐辐射橡胶综合性能优异,可长期在核工业中作为耐辐照密封圈使用。
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公开(公告)号:CN112536068B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202011381427.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 扬州大学
IPC: B01J31/06 , B01J35/02 , C08F8/28 , C08F112/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及纳米级光催化剂内一种固载型PS‑CHO@CeO2复合催化剂的制备方法及其降解甲基橙的方法,首先制备单分散的聚苯乙烯醛基微球PS‑CHO,然后以聚苯乙烯醛基微球PS‑CHO为载体,氨水为沉淀剂,氧气为氧化剂,原位沉淀法得到纳米级的固载型PS‑CHO@CeO2复合催化剂。再将PS‑CHO@CeO2复合催化与含甲基橙的液体混合,使PS‑CHO@CeO2复合催化与甲基橙的质量比为4.8~5.3:1,再加入质量浓度为30%的过氧化氢溶液,使得过氧化氢与甲基橙的质量比为1:8~9,混合后,于中心光源强度3mW/cm2的紫外光下持续照射并搅拌,直至混合液颜色逐渐变浅至无色完成甲基橙的降解。
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