一种植物纤维增强环境友好型不饱和聚酯复合材料

    公开(公告)号:CN104628966A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510034264.3

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种植物纤维增强环境友好型不饱和聚酯复合材料及其制备方法,采用三乙二醇二乙烯基醚作为固体不饱和聚酯的反应性溶剂,并以植物纤维为增强体制备复合材料。植物纤维、反应性溶剂、固体无苯乙烯不饱和聚酯和引发剂通过热压成型得到植物纤维增强环境友好型不饱和聚酯复合材料。本发明制备的复合材料所用的环境友好型不饱和聚酯不含具有致癌性的反应性溶剂——苯乙烯,具有环境友好、成本低的特点,制备的复合材料具有很高的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度。

    一种改性竹纤维复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101760034A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010300117.3

    申请日:2010-01-07

    Inventor: 邱仁辉 李开畅

    Abstract: 本发明的目的是提供一种改性竹纤维复合材料及其制备方法,解决现有技术中植物纤维与塑料界面结合强度低,制备出的复合材料力学性能不好,拉伸强度、弯曲强度较低等问题,本发明的竹纤维复合材料采用竹纤维与不饱和聚酯及引发剂热压成型,得到竹纤维复合材料。本发明的改性竹纤维复合材料采用改性剂对竹纤维进行改性后,将改性的竹纤维与不饱和聚酯树脂及引发剂热压成型,得到改性竹纤维复合材料。以本发明方法制备的竹纤维复合材料和改性竹纤维复合材料均具有很好的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量。

    一种实时测量球状软材料力学性能的装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN115219336B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210838061.X

    申请日:2022-07-17

    Abstract: 本发明提供一种实时测量球状软材料力学性能的装置,包括依次设置的流体驱动器、第一导管、观测装置和收集杯,所述观测装置内设有具有特殊结构的沟道,所述流体驱动器与沟道之间经第一导管连接,所述沟道与收集杯之间经第二导管连接,用以通过流体驱动器的流体动力将球状软材料驱动到沟道中,实现球状软材料力学性能的实时测量。本发明设计合理,操作方便,可实时测量力学性能变化的软材料、可测量液相环境中的软材料、测量速度快、测量结果准确。

    一种可光修复的碳点增强生物基弹性体

    公开(公告)号:CN119569942A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411876656.X

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种可光修复的碳点增强生物基弹性体,属于生物基纳米材料和生物基弹性体领域。本发明利用以棕榈酸为原料,通过水热法制备的生物基碳点为增强体,通过将其与棕榈油脂肪酸丙烯酰胺乙酯配合,并加入丙烯酸羟乙酯和丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵为共聚单体,在光引发剂的作用下通过光固化技术制得所述生物基弹性体。本发明原料来源于生物基材料,环境友好;生物基碳点的加入显著提高了弹性体的拉伸断裂伸长率、断裂韧性和拉伸强度;且碳点的光热效应可使得弹性体具有优异的光修复性能。

    纳米硅溶胶增强碳酸钠激发矿渣再生砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN117534436A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311531601.0

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了纳米硅溶胶增强碳酸钠激发矿渣再生砂浆及其制备方法,本方案砂浆成分中,采用碳酸钠作为激发剂,其具有原材料广泛易得、腐蚀性和收缩开裂小、后期强度高、能耗和成本低等优点;而组分中的纳米硅溶胶可以很好地弥补由碳酸钠激发矿渣所造成的凝结速度慢和早期强度低的不足,同时能强化再生细骨料的界面过渡区,显著提高砂浆的强度和粘结性能;矿渣和再生细骨料均为固体废弃物,可提高固废利用率并减少垃圾填埋和土地占用,有利于环境治理保护。本发明一方面可显著减少二氧化碳等温室气体的排放;另一方面可促进固废利用,缓解天然砂石短缺,取得显著的经济、环境和社会效益,具有广阔的推广应用前景。

    一种原木旋切单板质量分级智能识别分拣堆垛系统

    公开(公告)号:CN108328340B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201810315686.1

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种原木旋切单板质量分级智能识别分拣堆垛系统,包括沿单板传送方向依次设置的丝连分离传送机构、质量分级识别传送机构、分级运输分片机构和多个堆垛机构,所述质量分级识别传送机构和分级运输分片机构的对接处下方设置单板收集区,每个堆垛机构与分级运输分片机构之间设有一堆垛导入传送组件,多个堆垛导入传送组件按对应堆垛机构的安装顺序由下至上依次设置。与现有技术相比,本发明利用无缝衔接传送结构实现单板无故障输送,质量分级识别传送机构完成单板质量动态识别,并设计特殊设计叶轮结构实现顺序堆垛。

    一种基于表面失稳的生物质仿生微结构柔性压力传感器

    公开(公告)号:CN116007800A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211629442.3

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面失稳的生物质仿生微结构柔性压力传感器,其包括两层压力传感层,压力传感层包括水凝胶基质层和设置在水凝胶基质层一表面的导电材料;其中,水凝胶基质层设有导电材料的表面形成有凹凸起伏的生物质仿生微结构,两层压力传感层具有生物质仿生微结构(褶皱微结构)的表面相对贴合,该褶皱微结构基于表面失稳原理形成,它降低了受压时的接触电阻,提高了电阻变化率;另外,沉积在表面的导电材料提高了器件的导电性,提升了器件对于微小压力的传感性能,本方案柔性传感器不仅灵敏度高,还具有可通过生物质材料构建、绿色环保、价格低廉、装置简单、使用寿命长等优点,其具有广阔的应用前景。

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