一种连铸辊道布设称重传感器集群协同定重方法

    公开(公告)号:CN118603273A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410643598.X

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种连铸辊道布设称重传感器集群协同定重方法,所述方法包括:在连铸辊道连接捞钢机处安装超声波测距传感器,利用所述超声波测距传感器测量铸坯的长度;根据连铸辊道自身长度找到连铸辊道的中心点,确定待测铸坯的质心,传送所述待测铸坯传送直到待测铸坯的质心与连铸辊道中心点重合,使用动态称重传感器测量传送过程中的动态重量;基于RBF神经网络对采集的动态重量进行分析计算,进行待测铸坯的定重。本发明使用传感器集群进行待测铸坯的定重,该方案不需要对连铸辊的数量进行添加,在不调整连铸辊道的长度以及布置的情况下,准确测量待测铸坯的重量。

    一种基于CMC/MXene@Au气凝胶的传感器及其应用

    公开(公告)号:CN118465001A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410567447.0

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于CMC/MXene@Au气凝胶的传感器及其应用,涉及气体传感器技术领域。本发明在MXene基础上进行改进,利用羧甲基纤维素钠和金纳米粒子对MXene进行掺杂,制备得到一种CMC/MXene@Au气凝胶。本发明制备的CMC/MXene@Au气凝胶材料可应用于气体传感器的制备,基于本发明气凝胶材料制得的气体传感器力学性能优异,韧性好,对三甲胺气体的选择性高,响应性好,并且在室温下即可实现检测。

    一种复合改性2-甲基咪唑固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112851914B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110033135.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种复合改性2‑甲基咪唑固化剂及其制备方法,属于精细化工领域。该复合改性固化剂的制备过程为:先以2‑甲基咪唑、有机碳酸酯反应制备中间产物,再将中间产物与金属盐反应得到常温下呈粘稠液态的复合改性2‑甲基咪唑固化剂。所述的有机碳酸酯为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯中的一种或者两者的混合物。所述的金属盐为乙酸锌、醋酸铜、葡萄糖酸锌、七水硫酸锌中的一种或者多种组成的混合物。本发明复合改性固化剂具有易与环氧树脂混合、常温条件下反应活性较低、潜伏性能优良、固化强度高等优点。此外,本发明利用有机碳酸酯对2‑甲基咪唑进行改性,属于二氧化碳资源化利用技术的延伸。

    一种石墨烯改性水泥的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN112479625B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011228295.X

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明涉及改性水泥技术领域,具体公开一种石墨烯改性水泥的制备方法及其产品,所述石墨烯改性水泥制备方法包括:以氧化石墨烯制备聚氨酯改性石墨烯;聚乙二醇、钛酸四丁酯、制得的聚氨酯改性石墨烯置于溶液中制备聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料;制得的聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料溶于水中得改性石墨烯分散液,改性石墨烯分散液与水泥混合得石墨烯改性水泥。本发明通过对氧化石墨烯进行聚氨酯改性制备聚氨酯氧化石墨烯,提高其在水泥中的分散性能,然后进一步结合聚乙二醇和二氧化钛制备复合材料,进一步提高其在改性水泥的稳定性,从而实现通过添加石墨烯提高水泥的各方面性能的技术目的。

    一种复合改性2-甲基咪唑固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112851914A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110033135.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种复合改性2‑甲基咪唑固化剂及其制备方法,属于精细化工领域。该复合改性固化剂的制备过程为:先以2‑甲基咪唑、有机碳酸酯反应制备中间产物,再将中间产物与金属盐反应得到常温下呈粘稠液态的复合改性2‑甲基咪唑固化剂。所述的有机碳酸酯为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯中的一种或者两者的混合物。所述的金属盐为乙酸锌、醋酸铜、葡萄糖酸锌、七水硫酸锌中的一种或者多种组成的混合物。本发明复合改性固化剂具有易与环氧树脂混合、常温条件下反应活性较低、潜伏性能优良、固化强度高等优点。此外,本发明利用有机碳酸酯对2‑甲基咪唑进行改性,属于二氧化碳资源化利用技术的延伸。

    一种导电银浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN110504044A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910887310.2

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种导电银浆及其制备方法,属于金属材料技术领域。该导电银浆由片状多孔银粉、玻璃粉、乙基纤维素、松油醇、柠檬酸三丁酯组成。该导电银浆具体制备步骤为:将硫氰酸铵水溶液一次性倾倒至硝酸银水溶液中,搅拌30min后,产物经过滤、洗涤、干燥后,加入硼氢化钠水溶液,得到X型片状多孔银粉;而后将X型片状多孔银粉与玻璃粉、乙基纤维素、松油醇、柠檬酸三丁酯进行混合、搅拌,调整它们的配比即可获得。本发明片状多孔银粉制备过程以及银浆复配过程无需高温、高压,适合于大规模生产。由于片状多孔银粉富含孔洞,因此导电银浆经烧结成型后,即使银粉含量低,也可展现出优良的电导率,故本发明的导电银浆还兼具成本低廉的优势。

    一种银线及其制备方法

    公开(公告)号:CN110465653A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910886873.X

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种银线及其制备方法,属于金属材料技术领域。该银线呈蝌蚪状;其由直径800~1000nm的微米粒子构成头部,直径70~200nm的纳米线构成尾部;所述银线长度为30~40μm。该银线具体制备过程为:室温下,将咪唑及其衍生物水溶液加入到硝酸银水溶液中,而后添加抗坏血酸水溶液,产品经过滤、蒸馏水和乙醇洗涤、干燥后即可得到本发明产品。本发明所述蝌蚪状银线制备过程无需高温、高压,无需有机溶剂,产品规整度好。与现有多元醇还原等技术相比,本发明银线制备工艺更加简单,合成更加方便与环保,因而更易规模化制备。

    一种基于双重修复机制的自修复材料制备方法

    公开(公告)号:CN110105544A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910482391.8

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开一种基于双重修复机制的自修复材料制备方法,属于聚合物材料制备技术领域。该自修复材料是由以下重量百分比的组分组成:环氧树脂40~80%,二元羧酸类单体10~40%,环氧树脂固化剂:5~50%,催化剂1~5%,自修复促进剂1%~5%;首先合成新型环氧树脂,然后加入自修复促进剂均匀混合后加入环氧树脂固化剂得到预聚物,最后将预聚物进行固化处理制得双重修复机制自修复材料。本发明双重修复机制自修复材料同时含有二硫键和酯键,在高温和自修复促进剂作用下二硫键和酯键都可以发生交换反应,双重修复机制能够有效提高材料的修复效率,特别适用于高可靠性要求电子封装领域该制备方法得到的自修复材料特别适用于高可靠性要求电子封装领域。

    一种用于氰根离子识别的酞菁/石墨烯复合传感材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108375569A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810131848.6

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于氰根离子识别的酞菁/石墨烯复合传感材料的制备方法,属于传感材料领域。该复合传感材料由石墨烯与酞菁衍生物通过π-π键堆叠自组装形成;制备方法包括:(1)氧化石墨烯进行还原;(2)酞菁衍生物的制备;(3)将有机溶剂溶解的酞菁衍生物,加入石墨烯溶液中常温超声10-60min,得到黑色悬浮液,离心分离洗涤,真空烘干,得到黑色粉末,即为酞菁衍生物/石墨烯复合传感材料。将上述酞菁衍生物/石墨烯复合材料均匀地组装在滤纸上,使用聚乙烯醇为成膜材料均匀涂膜,得到测试试纸。本发明具有简单、快速、价格低廉的优势,同时得到的复合传感材料具有灵敏度高的特点,可以对1~100μM氰根离子进行检测。

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