-
公开(公告)号:CN109012627B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201810877344.9
申请日:2018-08-03
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供一种提高吸附材料对铀酰离子吸附效率的方法以及一种金属离子负载型吸附材料。该方法包括如下步骤:S1,将含有铀酰离子吸附功能基团的高分子材料与金属离子溶液混合,得到一种金属离子负载型吸附材料;以及S2,将所述金属离子负载型吸附材料与含铀酰离子的溶液混合,所述铀酰离子可被高效吸附到所述金属离子负载型吸附材料中;其中,所述步骤S1所获得的金属离子负载型吸附材料中金属离子的负载量为0.2‑1.2mg/g。根据本发明所制备的金属离子负载型吸附材料,既对细菌和真菌具有良好的杀菌效果,因此具有优良的抗污染能力,又具有提高的铀酰离子吸附效率。
-
公开(公告)号:CN106431410B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201510486617.3
申请日:2015-08-10
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: C04B35/565 , C04B35/80 , C04B35/64 , C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅陶瓷材料及其制备方法。其包括如下步骤:(1)将数均分子量为300~4000的聚碳硅烷用高能射线进行辐照处理,其中,所述聚碳硅烷的吸收剂量为50~2000kGy;(2)将辐照处理后的聚碳硅烷热裂解制备得到碳化硅陶瓷材料。本发明利用原位辐照的方法制备碳化硅陶瓷材料,仅改变高分子的化学结构,不引入杂质;辐照过程完全可控,可根据原料特性进行辐照剂量控制,达到最佳效果,既能显著提高碳化硅陶瓷材料的产率、降低生产成本、缩短生产周期,又能不影响辐照后聚碳硅烷的各种成型工艺和生产过程;此外,采用本发明的制备方法制得的碳化硅陶瓷材料更加均匀,耐温性能、致密度和拉伸强度等性能进一步改善。
-
公开(公告)号:CN106867012B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201510929143.5
申请日:2015-12-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了电子束预辐射接枝改性PET薄膜的方法。本发明提供了一种电子束预辐射接枝改性PET薄膜的方法,其包括以下步骤:步骤1:在室温下,将PET薄膜在0.5MeV~1.5MeV电子束下进行辐射,辐射剂量率8kGy/h~70kGy/h,吸收剂量30kGy~230kGy,得到辐射后的PET薄膜;步骤2:惰性气体保护下,溶剂中,在单体阻聚剂存在的条件下,将步骤1得到的辐射后的PET薄膜与单体进行接枝反应,得到电子束预辐射接枝改性PET薄膜。本发明的PET薄膜的表面改性工艺简单易行、效率高、适用性广,制得的PET薄膜表面亲水性好、生物相容性及可印染性好,有利于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN110777534A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911062249.4
申请日:2019-11-02
Applicant: 浙江尤夫科技工业有限公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: D06M14/32 , D06M15/263 , D06M15/37 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种PET工业丝基轮胎帘子线及其制备方法,制备方法为:先在PET工业丝的表面共价接枝MOF的配体,再在PET工业丝的表面以MOF的配体作为成核位点原位生长MOF制得PET工业丝基轮胎帘子线;制得的PET工业丝基轮胎帘子线主要由PET工业丝、与PET工业丝通过共价键连接的MOF的配体以及以MOF的配体作为成核位点形成的MOF组成,MOF包裹在PET工业丝表面。本发明的一种PET工业丝基轮胎帘子线的制备方法,工艺简单、易行,成本较低,增加了纤维表面的粗糙度、表面能和其与橡胶之间的界面结合强度,不仅可用于各类橡胶制品,而且还可以用于树脂、塑料等领域,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN109576984A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811331131.2
申请日:2018-11-09
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: D06M11/44 , D06M14/22 , D06M14/28 , D06M14/34 , D06M101/32 , D06M101/20 , D06M101/34 , D06M101/22 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种耐久型ZnO纳米线阵列材料的制备方法,包括将基材加入到MAPS和有机溶剂组成的混合溶液中进行γ射线辐照,使得MAPS通过共价键接枝到基材上形成接枝样品;将强碱和锌盐分别溶解在乙醇溶液中后混合得到ZnO种子溶胶,将接枝样品浸入ZnO种子溶胶中,使得接枝样品的表面通过化学键锚固一层ZnO种子层,得到负载ZnO样品;将锌盐、六次甲基四胺、负载ZnO样品加入水热反应釜中,使得负载ZnO样品的表面原位生长ZnO纳米线阵列,得到耐久型ZnO纳米线阵列材料。本发明采用MAPS作为桥连剂,将ZnO种子层通过化学键锚固在基材的表面,从而赋予一维ZnO纳米线阵列超高的耐久性。
-
公开(公告)号:CN109518460A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710855125.6
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: D06M14/28 , D06M11/70 , C02F1/28 , C02F101/20 , D06M101/20
CPC classification number: D06M14/28 , C02F1/28 , C02F1/281 , C02F1/285 , C02F2101/006 , C02F2101/20 , D06M11/70 , D06M2101/20
Abstract: 本发明公开了一种磷酸基超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法和应用。所述磷酸基超高分子量聚乙烯纤维的制备方法,其包括下述步骤:在溶剂中,将单体接枝改性后的超高分子量聚乙烯纤维与磷酸进行环氧开环反应,得到所述的磷酸基超高分子量聚乙烯纤维即可;所述单体为式I所示,其中,R1为H或CH3;R2为-O-或-O-R3-O-;R3为C1~C4的烷基。本发明的磷酸基超高分子量聚乙烯纤维材料吸附选择性较好、吸附容量高的优点、纤维机械强度高、可有效回收和重复利用。本发明的方法制备的工艺简单,操作方便。
-
公开(公告)号:CN108396548A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201710064572.X
申请日:2017-02-04
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种大丝束聚丙烯腈预氧丝、大丝束碳纤维及其制备方法。制备方法包括下述步骤:①开启电子加速器后,使大丝束聚丙烯腈纤维进行连续式辐照反应;辐照吸收剂量率为50-2×106Gy/s,辐照吸收总剂量为20-3000kGy;②辐照后的大丝束聚丙烯腈纤维在180-280℃下进行15-75min的预氧化,即得。碳纤维由聚丙烯腈预氧丝经碳化处理制得。本发明的制备方法可显著减少聚丙烯腈纤维在预氧化过程中的放热量,降低预氧化温度,降低能耗,同时引入氧元素,解决氧扩散的问题,并减少预氧化时间;本发明聚丙烯腈预氧丝的密度高,纤维强度高,后续所制得的碳纤维材料性能优异。
-
公开(公告)号:CN107917871A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610888010.2
申请日:2016-10-11
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: G01N17/00
CPC classification number: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种防腐蚀性能的测试装置及测试方法,测试装置包括加热釜、冷却棒、四通连接头、伸缩波纹管、探底通气管、热电偶束、样品支架和第一样品固定环,加热釜包括釜体和釜盖,冷却棒垂直穿设釜盖中心并伸入釜体内,冷却棒顶部还设有冷却棒升降器,釜盖上还设有出气口和釜盖升降器,冷却棒上段穿设于四通连接头的上、下通道内,四通连接头经伸缩波纹管与釜盖连接;探底通气管从四通连接头左通道伸至釜体底部,热电偶束从右通道伸入釜体内;样品支架和第一样品固定环依次从冷却棒底部穿设于冷却棒下段,样品支架包括第二样品固定环,其环设于冷却棒上,还引伸出两个呈中心对称的水平臂,其末端各连接一垂直臂,垂直臂末端设有环形样品台。
-
公开(公告)号:CN107541943A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710348605.3
申请日:2017-05-17
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: D06M14/34 , D06M13/203 , D06M13/41 , D06M101/36
Abstract: 本发明公开了一种电子束预辐射接枝改性芳纶纤维的方法。该方法包括下述步骤:将芳纶纤维在电子束下辐射,然后将辐射后的芳纶纤维于包含极性溶剂、乙烯基反应单体和硫酸亚铁铵的溶液中通惰性气体除氧,之后进行加热反应,反应完成后即得接枝芳纶纤维;辐射过程中的吸收剂量为25~320kGy;芳纶纤维、极性溶剂、乙烯基反应单体和硫酸亚铁铵的质量比为1:(20~45):(5~30):(0.02~0.07)。本发明的方法实现了电子束预辐射接枝改性芳纶纤维,反应程度易控制,纤维的改性程度易调节,制备工艺简单、易行,适用性广,工业化潜力巨大。
-
公开(公告)号:CN107019935A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201610072367.3
申请日:2016-02-01
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种超疏水/超亲油有机-无机杂化材料及其制备方法、应用。其包括下述步骤:①在室温和无氧条件下,对纤维素、醇溶剂和GMA混合物进行辐照接枝后抽提,干燥,得接枝产物;②将接枝产物、有机溶剂和APTS混合反应后洗涤,干燥,得开环产物;③将开环产物与水混合反应后干燥,得水解产物;④将水解产物、HMDSI和非质子型有机溶剂混合反应后洗涤,干燥即可。本发明的制备方法工艺简单、易行,适用性广,可控度高,通过控制接枝度可以控制包覆层的厚度。本发明的材料疏水性能、亲油性好,具有良好的自清洁能力,环保性能好,可生物降解,是一种高附加值的新型功能材料,也可作为油水分离材料,在油水分离领域中应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-