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公开(公告)号:CN109021282B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810673893.4
申请日:2018-06-26
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明公开了一种单分散三维有序多孔材料的制备方法及其制得的材料。该制备方法包括以下步骤:将油相O与任选地水相W1、任选地水相W2通过微流体方式得到O液滴、O/W2液滴或W1/O/W2液滴,液滴经固化、去除模板粒子和干燥,得到单分散三维有序多孔材料;油相O是模板粒子、聚合物和有机溶剂混合均匀除氧得到的,或,油相O是模板粒子、聚合物单体、光引发剂和有机溶剂混合均匀除氧得到的;水相W1、水相W2均独立包括分散剂。该制备方法实现了对多孔材料宏观尺寸及微观内部孔的精密调控,能够对多孔材料的尺寸、孔径大小和孔分布进行定制。本发明制备的单分散三维有序多孔材料有孔径大小均一、孔单分散性高和孔分布有序等优点。
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公开(公告)号:CN109021282A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810673893.4
申请日:2018-06-26
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC分类号: C08J9/26 , C08J5/18 , C08J2201/044 , C08J2325/02 , C08J2325/06 , C08J2335/02
摘要: 本发明公开了一种单分散三维有序多孔材料的制备方法及其制得的材料。该制备方法包括以下步骤:将油相O与任选地水相W1、任选地水相W2通过微流体方式得到O液滴、O/W2液滴或W1/O/W2液滴,液滴经固化、去除模板粒子和干燥,得到单分散三维有序多孔材料;油相O是模板粒子、聚合物和有机溶剂混合均匀除氧得到的,或,油相O是模板粒子、聚合物单体、光引发剂和有机溶剂混合均匀除氧得到的;水相W1、水相W2均独立包括分散剂。该制备方法实现了对多孔材料宏观尺寸及微观内部孔的精密调控,能够对多孔材料的尺寸、孔径大小和孔分布进行定制。本发明制备的单分散三维有序多孔材料有孔径大小均一、孔单分散性高和孔分布有序等优点。
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公开(公告)号:CN108479687A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810606272.4
申请日:2018-06-12
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明提供一种层状钙铝氢氧化物气凝胶及其制备方法和应用,涉及吸附粉体技术领域。一种层状钙铝氢氧化物气凝胶的制备方法,包括:将溶解有钙盐和铝盐的溶液与促凝剂混合,升温加压后,在乙醇超临界状态下老化,释放压力至大气压。一种层状钙铝氢氧化物气凝胶,由上述层状钙铝氢氧化物气凝胶的制备方法制备而成。该制备方法反应较为温和、时间周期较短,可广泛推广应用在工业生产中。制得了以钙铝为层板的氢氧化物层状气凝胶,具有较高的比表面积和良好的吸附性能,可应用于治理环境污染领域中。
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公开(公告)号:CN108467444A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810200838.3
申请日:2018-03-12
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C08F112/06 , C08F2/44 , C08K5/353 , G21K4/00
摘要: 有机塑料闪烁体及其制备方法以及光转换器件,属于有机塑料闪烁体技术领域。制备方法包括:将分散有2,5-二苯基噁唑的乙烯基甲苯溶液的清夜于密封容器中除气,第一次加热至125~150℃反应4~8h后缓慢冷却至常温,得前驱体;将前驱体第二次加热至120~140℃固化后冷却至常温。其实施简单方便、配方简单、原料环保,制得的有机塑料闪烁体无气泡、不脆裂、稳定性好、无毒副作用、透光率高、分辨率高且响应快。一种有机塑料闪烁体根据上述的制备方法制得。一种光转换器件,包括上述的有机塑料闪烁体。可用于对高能粒子和射线的探测和诊断。
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公开(公告)号:CN106221042A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610711676.0
申请日:2016-08-23
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC分类号: C08L23/20 , C08J9/28 , C08J2201/0502 , C08J2323/20 , C08J2325/06 , C08J2423/20 , C08J2425/06 , C08J2425/16 , C08K7/24 , C08K2201/011 , C08L25/06 , C08L2203/14 , C08L25/16
摘要: 一种高强度的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫,属于高分子材料领域,按质量分数计,包括聚-4-甲基-1-戊烯50~99.8%和增强剂0.2~50%;增强剂为聚合物增强剂和无机增强中的至少一种。通过在传统的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫中加入增强剂,明显地提升了低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫的骨架强度,进而改善泡沫的加工性能及提高泡沫的力学性能。本发明还提出一种高强度的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫的制备方法,该制备方法操作简单,工艺稳定,不需要太复杂的设备,只有简单的几步就能高效的得到高强度的低密度聚-4-甲基-1-戊烯泡沫,得到的泡沫产品各项参数稳定,重现性高。
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公开(公告)号:CN105017130A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510509220.1
申请日:2015-08-19
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C07D209/86
CPC分类号: C07D209/86
摘要: 本发明公开了一种N-(6-乙酰氧基己基)咔唑,还公开了该N-(6-乙酰氧基己基)咔唑的合成方法,具体包括如下步骤:将所需量的N-(6-溴己基)咔唑、相转移催化剂和醋酸钠加入反应器中,于30~100℃下,回流反应2~7d,反应结束后,用乙酸乙酯萃取目标产物,再用蒸馏水洗去水溶性醋酸钠,收集有机相,有机相用无水硫酸镁或者无水硫酸钠干燥、过滤,再将滤液通过减压旋转蒸发仪除去乙酸乙酯并干燥即可得到产物N-(6-乙酰氧基己基)咔唑。本发明的合成方法工艺简单、反应条件温和,不需要使用有毒的有机溶剂苯或氯仿,对环境没有污染,而且产率高。
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公开(公告)号:CN104130444A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410354796.0
申请日:2014-07-24
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明提供了一种三醋酸纤维素气凝胶及其制备方法。该三醋酸纤维素气凝胶是按照包括下述步骤的方法制备得到的:将三醋酸纤维素颗粒加入1,4-二氧六环中,加热并搅拌使三醋酸纤维素充分溶解形成无色透明溶液;在加热搅拌状态下向该溶液加入无水醇类溶剂并充分搅拌分散重新形成无色透明溶液;将该溶液注入成型模具中,静置并自然降温至室温附近,形成湿凝胶并老化一段时间;用二氧化碳超临界干燥除去其中的溶剂,得到三醋酸纤维素气凝胶。本发明提出的制备技术,无需经过凝固浴再生,形成凝胶后可以直接进行超临界干燥,无需繁琐和费时的溶剂置换时间。采用本发明的方法制备的三醋酸纤维素密度低,比表面积高,韧性好,成型性好。
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公开(公告)号:CN101003088A
公开(公告)日:2007-07-25
申请号:CN200610022441.7
申请日:2006-12-08
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明提供了一种有机物单层保护金团簇泡沫材料及其制备方法,该团簇泡沫材料包括有机物单层保护金团簇泡沫材料的原料配方I和有机物单层保护金团簇的原料配方II。本发明的制备方法,包括按照配方II制备有机物单层保护金团簇固体和按照配方I制备有机物单层保护金团簇泡沫材料两个部分。本发明的泡沫材料结构中的金含量高、分散均匀性好。本发明可用于多种泡沫材料的掺杂与改性,还可用于惯性约束聚变靶材料、高分子材料、催化领域及其它纳米材料与技术相关领域。本发明的制备方法,工艺条件平和,易于控制,产物稳定性高。
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公开(公告)号:CN109206656A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810825258.3
申请日:2018-07-25
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC分类号: C08J9/28 , C08F112/36 , C08F212/36 , C08F212/08 , C08L25/02 , C08L25/08
摘要: 本发明提供了一种多孔泡沫内衬的制备方法及应用。本发明制备方法包括:(a)将由包括单体和引发剂的原料与溶剂混合得到的前驱体溶液置于反应器中;然后,在水平旋转条件下,使得前驱体溶液浸润反应器内壁,光固化;(b)提高转速,使得前驱体溶液在反应器内壁形成液膜,光固化,得到湿凝胶;(c)将所得湿凝胶进行溶剂交换后干燥,得到多孔泡沫内衬。同时,本发明多孔泡沫内衬的制备方法,反应温度低,常温条件下即可进行;反应时间更短,制备周期缩短,可操作性强,简化实验步骤;节省能源,降低制造成本,且多孔泡沫内衬的密度及厚度可控。
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公开(公告)号:CN101003088B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200610022441.7
申请日:2006-12-08
申请人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
摘要: 本发明提供了一种有机物单层保护金团簇泡沫材料及其制备方法,该团簇泡沫材料包括有机物单层保护金团簇泡沫材料的原料配方I和有机物单层保护金团簇的原料配方II。本发明的制备方法,包括按照配方II制备有机物单层保护金团簇固体和按照配方I制备有机物单层保护金团簇泡沫材料两个部分。本发明的泡沫材料结构中的金含量高、分散均匀性好。本发明可用于多种泡沫材料的掺杂与改性,还可用于惯性约束聚变靶材料、高分子材料、催化领域及其它纳米材料与技术相关领域。本发明的制备方法,工艺条件平和,易于控制,产物稳定性高。
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