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公开(公告)号:CN114853444B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110157875.2
申请日:2021-02-04
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开一种利用凝胶稳定纳米颗粒制备光热转换材料的方法,选用不同类型的纳米颗粒作为光吸收转化剂,以生物质棉花纤维为附着载体,并利用聚乙烯醇凝胶将附着在纤维表面上的光吸收转化剂包裹固定住,最终形成光热转换材料。本发明制备而成的光热转换材料具有制备工艺简单,条件温和、原材料成本低,绿色可再生、光热材料机械强度高,循环稳定性好,高的太阳能‑水蒸汽转换效率及耐酸碱溶液等优点。
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公开(公告)号:CN117054784A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311046350.7
申请日:2023-08-18
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 中北大学 , 国网山西省电力公司
Abstract: 本发明提供一种温湿度及压力可调的高压电缆缓冲层烧蚀模拟检测装置及方法,属于高压电缆缓冲层烧蚀模拟实验技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种温湿度及压力可调的高压电缆缓冲层烧蚀模拟检测装置结构及模拟检测方法的改进;解决该技术问题采用的技术方案为:包括用于提供高压电缆缓冲层烧蚀过程模拟的工频电压回路单元、测试单元以及置于封闭腔体中用于不同温度、湿度、压力条件下的高压电缆缓冲层的烧蚀故障实验单元;工频电压回路单元包括:调压器、工频试验变压器、熔断器、电压表、电流表;调压器的输出端与工频试验变压器的输入端连接;工频试验变压器的输出端经熔断器接入烧蚀故障实验单元;本发明应用于高压电缆缓冲层烧蚀实验。
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公开(公告)号:CN116217939A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310290475.8
申请日:2023-03-23
Applicant: 中北大学
IPC: C08G77/26 , C08G65/336 , C09K5/02 , C09D183/08
Abstract: 本发明涉及涂料技术领域,公开了一种相变材料及其制备方法和应用,包括将聚乙二醇加入脱水后的甲苯中,溶解后依次加入γ‑异氰酸丙基三乙氧基硅烷和二月桂酸二丁基锡,反应后挥发掉溶剂得RPEG,在60~62℃下加入预热的盐酸,反应完得反应性聚乙二醇预聚体溶液;将得到的反应性聚乙二醇预聚体溶液烘干后,得到相变材料薄膜。本发明提供的制备相变材料的方法,在挥发掉溶剂得到RPEG之后,不进行干燥,直接在60~62℃下加入预热的盐酸,保持溶液温度恒定的条件下继续反应,成膜后柔韧性非常好,且具有相变形态稳定性,用于制备相变涂料。
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公开(公告)号:CN114853444A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110157875.2
申请日:2021-02-04
Applicant: 中北大学
IPC: C04B30/02
Abstract: 本发明公开一种利用凝胶稳定纳米颗粒制备光热转换材料的方法,选用不同类型的纳米颗粒作为光吸收转化剂,以生物质棉花纤维为附着载体,并利用聚乙烯醇凝胶将附着在纤维表面上的光吸收转化剂包裹固定住,最终形成光热转换材料。本发明制备而成的光热转换材料具有制备工艺简单,条件温和、原材料成本低,绿色可再生、光热材料机械强度高,循环稳定性好,高的太阳能‑水蒸汽转换效率及耐酸碱溶液等优点。
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公开(公告)号:CN117863692A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410256519.X
申请日:2024-03-06
Applicant: 中北大学
IPC: B32B27/34 , B32B27/02 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/12 , B32B17/06 , B32B17/10 , B32B27/06 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/32 , B32B3/08 , B32B7/12 , B32B3/12 , B32B38/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , C08K7/24 , C08K7/10 , C08L63/02 , H01Q17/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及功能蜂窝夹芯复合材料制备技术领域,具体为一种兼具抗高速冲击和吸波隐身功能的蜂窝夹芯复合材料及其制备方法,所述复合材料依次是由透波层、吸波层和反射层复合而成;所述透波层采用低介电常数连续纤维布和树脂制备而成;所述吸波层为环氧树脂与固化剂的共混物以及吸波功能粒子气凝胶填充蜂窝,所述环氧树脂与固化剂的共混物位于靠近透波层的蜂窝孔内,所述吸波功能粒子气凝胶位于靠近反射层的蜂窝孔内;所述反射层为碳纤维布增强树脂基复合材料。透波层使得电磁波能够进入吸波结构内部,反射层防止电磁波进入干扰内部电磁环境,同时促进入射电磁波的二次吸收,提升吸收效率。
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公开(公告)号:CN111285721A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010114691.3
申请日:2020-02-25
Applicant: 中北大学
Abstract: 反应挤出制备的含氮磷钾三元生物降解聚合物缓控释纳米材料。本发明涉及可生物降解聚合物缓控释纳米复合材料领域,具体是一种反应挤出制备的含N、P、K三种营养元素的脲甲醛/聚丁二酸丁二醇酯/磷酸二氢钾生物降解聚合物缓控释纳米复合材料。包括以下步骤:将聚丁二酸丁二醇酯、羟甲基脲和磷酸二氢钾混合均匀,再将混合物在双螺杆挤出机中挤出,则得到脲甲醛/聚丁二酸丁二醇酯/磷酸二氢钾生物降解聚合物缓控释NPK纳米复合材料。通过挤出机中的温度控制使羟甲基脲在挤出过程中发生熔融缩聚反应生成脲甲醛,而脲甲醛和聚丁二酸丁二醇酯分子链的“笼效应”以及组分之间的氢键相互作用,导致溶解在缩聚反应生成的水中的磷酸二氢钾晶体在沉淀过程被限制在纳米尺度,从而制备得到纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN111285720A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010114682.4
申请日:2020-02-25
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及可生物降解聚合物缓控释复合材料制备领域,具体是一种反应挤出制备的脲甲醛/聚丁二酸丁二醇酯生物降解聚合物缓控释复合材料。包括以下步骤:将聚丁二酸丁二醇酯和羟甲基脲粉末混合均匀,再将混合物在挤出机中挤出,则得到含营养元素氮的UF/PBS生物降解聚合物缓控释复合材料。作为原料之一的脲甲醛的前体羟甲基脲在挤出机的高温中发生熔融缩聚反生,生成具有不同聚合度的脲甲醛,分散在PBS大分子链间,从而得到本发明的复合材料,因而复合材料UF/PBS的性能更加优异,可以直接用作可生物降解聚合物缓释氮肥,或者用作基体聚合物制备其它类型的缓释肥料,而高PBS含量的配方还可以代替PBS制备其它农产品,如农用薄膜、育苗钵、植被网等。
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公开(公告)号:CN116789469A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202311054388.9
申请日:2023-08-22
Applicant: 中北大学 , 山西中北新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及非金属化合物技术领域,具体涉及一种风化煤腐殖酸/脲醛化合物反应挤出制备工艺及施肥方法,在碱性环境中,多聚甲醛解聚为甲醛小分子并与体系中的尿素反应,生成一羟甲基脲和二羟甲基脲。之后,在双螺杆反应挤出机螺杆的强烈剪切作用下,体系中的大分子风化煤腐殖酸裂解为相对小分子的风化煤腐殖酸并暴露出大量的活性基团羧基,其中的一部分立刻与体系中在反应挤出过程中缩聚生成的脲醛分子上的氨基发生脱水缩合反应,生成风化煤腐殖酸/脲醛化合物并得到其颗粒。制备的化合物颗粒的压缩强度高,能够避免储存、运输和施用过程中肥料颗粒的破碎,还可以利用种肥同播一体机在播种的同时施肥,省工省时省肥省力。
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公开(公告)号:CN111285721B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010114691.3
申请日:2020-02-25
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及可生物降解聚合物缓控释纳米复合材料领域,具体是一种反应挤出制备的含N、P、K三种营养元素的脲甲醛/聚丁二酸丁二醇酯/磷酸二氢钾生物降解聚合物缓控释纳米复合材料。包括以下步骤:将聚丁二酸丁二醇酯、羟甲基脲和磷酸二氢钾混合均匀,再将混合物在双螺杆挤出机中挤出,则得到脲甲醛/聚丁二酸丁二醇酯/磷酸二氢钾生物降解聚合物缓控释NPK纳米复合材料。通过挤出机中的温度控制使羟甲基脲在挤出过程中发生熔融缩聚反应生成脲甲醛,而脲甲醛和聚丁二酸丁二醇酯分子链的“笼效应”以及组分之间的氢键相互作用,导致溶解在缩聚反应生成的水中的磷酸二氢钾晶体在沉淀过程被限制在纳米尺度,从而制备得到纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN116789469B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311054388.9
申请日:2023-08-22
Applicant: 中北大学 , 山西中北新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及非金属化合物技术领域,具体涉及一种风化煤腐殖酸/脲醛化合物反应挤出制备工艺及施肥方法,在碱性环境中,多聚甲醛解聚为甲醛小分子并与体系中的尿素反应,生成一羟甲基脲和二羟甲基脲。之后,在双螺杆反应挤出机螺杆的强烈剪切作用下,体系中的大分子风化煤腐殖酸裂解为相对小分子的风化煤腐殖酸并暴露出大量的活性基团羧基,其中的一部分立刻与体系中在反应挤出过程中缩聚生成的脲醛分子上的氨基发生脱水缩合反应,生成风化煤腐殖酸/脲醛化合物并得到其颗粒。制备的化合物颗
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