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公开(公告)号:CN109232838A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810883408.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F299/04 , C08G63/91 , C08G63/664
Abstract: 一种新型可生物降解的快速光固化成型的材料的制备方法,括以下步骤:将氢化钙除水后的己内酯在聚乙二醇的引发下发生开环反应,制备得到聚己内酯-聚乙二醇-聚己内酯嵌段聚合物PCEC;2)将步骤1)的产物通过丙烯酰氯进行双键改性,制备双键端基的嵌段聚合物enePCEC;3)将得到的步骤2)中的产物与扩链剂(聚乙二醇二丙烯酸酯PEGDA)、交联剂(四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯)、光引发剂(安息香二甲醚DMPA)通过UV辐照后固化成型。本发明光固化材料的制备与固化体系可以做到很大的改善,通过选用可生物降解的聚合物(己内酯)作为原料,结合点击化学反应构建的一种无毒、高效、环保的光固化技术与光固化体系。
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公开(公告)号:CN109232833A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810870918.X
申请日:2018-08-02
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F285/00 , C08F292/00
Abstract: 本发明公开了一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶制备方法,包括以下步骤:1)聚合反应:将自由基引发剂加入到纳米粒子中,混合得到表面接枝引发剂的纳米粒子,再加入刺激响应型单体进行反应,得到表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子;2)UV交联:将表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子分散于溶剂中,再加入亲水性单体、引发剂和交联剂,混合后进行UV辐射交联,得到一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶。本发明方法制备过程简单高效,得到的纳米复合水凝胶细菌粘附量低、可释放细菌并表面功能再生,并赋予了材料优异的力学性能,为功能材料的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN109179381A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811011053.8
申请日:2018-08-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , C09K3/00
Abstract: 本发明提供了一种表面具有分级异质纳米结构的石墨烯/四氧化三铁/硅酸铜复合粉末及其制备方法与应用,所述复合粉末由片状石墨烯构成内核、负载在内核上的四氧化三铁纳米球构成中间层、针状纳米硅酸铜构成壳层;所述针状纳米硅酸铜以阵列的形式垂直排布在四氧化三铁纳米球表面上;本发明制备的石墨烯基分级异质复合微粉长径比大、具有介孔结构、比表面积大;且具有吸波性能强、吸收频带宽和轻薄的特点,可在较宽的频率范围内保持较大的电磁波屏蔽效能,可望在电磁屏蔽等领域获得巨大应用。
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公开(公告)号:CN109161023A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810883372.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08G79/025 , C01G39/06
Abstract: 一种聚磷腈微球为碳源的二硫化钼复合材料的制备方法,六氯环三磷腈(HCCP)和4,4'-二羟基二苯砜(BPS),在超声作用下通过一步沉淀缩聚法得到聚磷腈(PZs)纳米微球。并通过水热合成法在聚磷腈(PZs)纳米微球表面原位生长一层二硫化钼纳米片。本发明提供一种比表面积大、颗粒均匀的聚磷腈微球为碳源的二硫化钼复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN109134943A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810883385.9
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: C08J9/122 , C08J9/0061 , C08J9/0071 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2203/06 , C08J2301/02 , C08J2375/04 , C08K3/041 , C08K2201/011
Abstract: 一种压敏的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维素/MWCNTs导电气凝胶的制备;(2)将TPU通过溶液法浇筑到步骤(1)得到的气凝胶中,制备纤维素/MWCNTs/TPU复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料采用超临界二氧化碳发泡法得到纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料。本发明提供一种可用于压敏传感器的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN109134856A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810883454.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08G73/06
CPC classification number: C08G73/0672
Abstract: 本发明涉及一种聚多巴胺微球的巯基化改性方法。所述方法是在含有水、乙醇和浓氨水的混合物中直接聚合得到分散性良好的聚多巴胺纳米球,通过控制乙醇与浓氨水的体积之比控制聚多巴胺微球的粒径,制备得到不同粒径的聚多巴胺纳米微球PDA Ns和β‑巯基乙胺反应,得到表面接枝有巯基的聚多巴胺纳米微球。本发明成功地制备了不同粒径的表面巯基化改性的聚多巴胺微球,其巯基接枝率高。采用本发明方法改性后的聚多巴胺可以作为二次反应平台和交联点,具有高反应活性,其反应位点密集,可以用作其他材料的交联点,起增强增韧效果。在水凝胶制备,材料表面亲疏水改性等方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108683393A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810275745.7
申请日:2018-03-30
Applicant: 浙江工业大学之江学院
IPC: H02S20/30
CPC classification number: H02S20/30
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池板倾斜度调节装置,包括基板,基板的端部一侧设有定位座,定位座之间设有定位轴,基板的顶面上设有调节块,调节块的内端套装在定位轴的一端外周面,调节块的外端之间设有安装板;调节块的中部之间设有插接轴,插接轴的外周面套装有套管,基板的中部设有开槽,开槽插接有升降管,基板的底部设有定位座,定位座的下部设有液压缸,液压缸的上部设有活塞杆,活塞杆穿过定位座的上部,升降管的下端与活塞杆的端部连接,升降管的上端与套管的侧部连接。本发明可以对安装板的倾斜度进行调节,通过安装板可以对太阳能电池板的倾斜度进行调节,能使太阳能电池板更加充分地吸收太阳能。
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公开(公告)号:CN108672049A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810275435.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 浙江工业大学之江学院
IPC: B02C18/22
CPC classification number: B02C18/2225 , B02C18/0092 , B02C2201/06
Abstract: 本发明公开了一种用于油漆桶使用的高效双轴撕碎机,包括支撑底座,所述支撑底座的上方固定安装有撕碎箱,通过在定位架的中部固定安装有隔离板,便于将定位架分割为第一进料口和第二进料口,使得油漆桶进行分类撕碎,增加工作效率,在定位架的左侧上表面开有的空腔中活动连接有转轴,便于限位板通过连接块在转轴上进行翻转运动,通过在限位板表面开有进料限位孔,在进料限位孔的内部安装有牛眼轴承,便于对油漆桶进行引导下料和限位作用,通过在限位槽的内部固定安装有磁铁II,便于限位板通过磁铁I与磁铁II相吸附,便于将限位板更好的吸附在隔离板上,使得限位板位置不易产生偏移,增加下料的稳定性。
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公开(公告)号:CN108607392A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810271931.3
申请日:2018-03-29
Applicant: 浙江工业大学之江学院
Abstract: 本发明公开了一种便于清理的肥料搅拌装置,包括电机和搅拌槽,所述搅拌槽位于电机的右侧,所述电机的输出轴固定连接有转轴,所述转轴的右端贯穿搅拌槽并延伸至搅拌槽的内部,所述转轴的表面固定套接有锥齿轮,所述锥齿轮位于搅拌槽的内部,所述转轴的表面固定连接有搅拌臂,所述搅拌臂位于锥齿轮的右侧,所述搅拌槽内壁的正面和背面分别与销轴的两端活动连接,所述销轴位于转轴的上方,且销轴位于锥齿轮和搅拌臂的中间,所述销轴的表面分别固定套接有从动锥齿轮和凸轮。本发明通过设置凸轮、活动杆、连接块、活动框和刮板,解决了由于大多数的肥料搅拌装置的内壁容易沾上肥料,导致装置的内壁不容易清理的问题。
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公开(公告)号:CN108597639A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810275749.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 浙江工业大学之江学院
Abstract: 本发明公开了一种放射性废物处理用装填装置,包括储存槽和第一输送装置,所述储存槽放置在第一输送装置的顶部,所述储存槽的两侧对称设有称重装置,所述称重装置包括支撑台、电子秤、提升装置和固定装置,所述电子秤固定在支撑台的顶部,所述提升装置固定在电子秤的顶部,所述固定装置与提升装置的输出端固定,所述固定装置的输出端与储存槽接触,所述支撑台的顶部固定有安装架,所述安装架的顶部固定有加料装置,所述加料装置包括集料槽、挤出装置、出料管和限流装置,所述集料槽的外侧与安装架的顶部固定,此放射性废物处理用装填装置,可对放射性固体废物进行机械自动化填充,减少了对劳动力的使用,也避免了放射性物质对工作人员的辐射。
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