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公开(公告)号:CN113916348B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202111055958.7
申请日:2021-09-09
申请人: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院 , 山东省工业技术研究院
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本申请实施例公开了一种测量材料传递损失的装置及方法。装置包括:驻波管、扬声器、光纤激光器、光纤压力传感器组件以及信息处理组件;扬声器将接收到的低频白噪声,传递至光纤压力传感器组件,以使光纤压力传感器组件发生形变;光纤激光器用于向发生形变的光纤压力传感器组件发出入射激光,以使光纤压力传感器组件对应的干涉条纹数发生改变;光纤压力传感器组件固定于驻波管的管壁表面;光纤压力传感器组件用于反射入射激光,并得到光信号;信息处理组件与光纤压力传感器组件连接;信息处理组件采集光纤压力传感器组件的光信号,并对光信号进行处理,以得到待测试样的传递损失。通过上述装置,提高低频范围内对隔音材料测量的准确性。
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公开(公告)号:CN113856644A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111070732.4
申请日:2021-09-13
申请人: 山东大学 , 山东省工业技术研究院 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/32 , C02F101/38
摘要: 本申请公开了一种四乙烯硅烷‑聚苯乙烯吸附剂在吸附苯胺方面的应用,属于吸附剂吸附技术领域。所述吸附剂由四乙烯硅烷和聚苯乙烯通过傅克烷基化反应制备得到,所述吸附剂吸附苯胺的量大于1300mg/g。将该吸附剂置于水体中,能够对水体中的苯胺进行选择性吸附,可快速将废水中的苯胺吸附脱除。
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公开(公告)号:CN113831655A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111061075.7
申请日:2021-09-10
申请人: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院 , 山东省工业技术研究院
IPC分类号: C08L23/28 , C08L7/00 , C08L23/20 , C08L83/07 , C08L83/08 , C08K5/09 , C08K3/22 , C08K3/30 , C08K3/38 , C08K3/06 , C08K5/14 , C08K5/40 , C08K3/04
摘要: 本申请公开了一种减振降噪材料及其制备方法,属于材料技术领域。该减振降噪材料包括以下重量份的原料:氯化丁基橡胶65‑75份、天然橡胶25‑35份、聚异丁烯35‑45份、超支化硅油10‑40份、增塑剂10‑20份、增重剂20‑30份、补强剂5‑8份、阻燃剂30‑60份、硫化剂2‑4份、促进剂2‑3份、除味剂3‑5份。该减振降噪材料能够在较宽的温域和频域内长期使用,在较宽的温域下具有高阻尼特性,在较宽的频域下具有高隔声特性,将其应用于舱壁夹层部位,能够有效降低舱内的振动水平和噪声量级。
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公开(公告)号:CN113831655B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202111061075.7
申请日:2021-09-10
申请人: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院 , 山东省工业技术研究院
IPC分类号: C08L23/28 , C08L7/00 , C08L23/20 , C08L83/07 , C08L83/08 , C08K5/09 , C08K3/22 , C08K3/30 , C08K3/38 , C08K3/06 , C08K5/14 , C08K5/40 , C08K3/04
摘要: 本申请公开了一种减振降噪材料及其制备方法,属于材料技术领域。该减振降噪材料包括以下重量份的原料:氯化丁基橡胶65‑75份、天然橡胶25‑35份、聚异丁烯35‑45份、超支化硅油10‑40份、增塑剂10‑20份、增重剂20‑30份、补强剂5‑8份、阻燃剂30‑60份、硫化剂2‑4份、促进剂2‑3份、除味剂3‑5份。该减振降噪材料能够在较宽的温域和频域内长期使用,在较宽的温域下具有高阻尼特性,在较宽的频域下具有高隔声特性,将其应用于舱壁夹层部位,能够有效降低舱内的振动水平和噪声量级。
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公开(公告)号:CN113856644B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111070732.4
申请日:2021-09-13
申请人: 山东大学 , 山东省工业技术研究院 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/32 , C02F101/38
摘要: 本申请公开了一种四乙烯硅烷‑聚苯乙烯吸附剂在吸附苯胺方面的应用,属于吸附剂吸附技术领域。所述吸附剂由四乙烯硅烷和聚苯乙烯通过傅克烷基化反应制备得到,所述吸附剂吸附苯胺的量大于1300mg/g。将该吸附剂置于水体中,能够对水体中的苯胺进行选择性吸附,可快速将废水中的苯胺吸附脱除。
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公开(公告)号:CN115785447B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202111061640.X
申请日:2021-09-10
申请人: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院 , 山东省工业技术研究院
摘要: 本申请公开了一种超低粘度液体硅橡胶及交联剂与制备方法,特别适用狭缝浇筑、3D打印等超低粘度的应用场景,属于硅橡胶技术领域。所述的原位聚合型液体硅橡胶包括环硅氧烷、交联剂和催化剂,其中交联剂以含Si‑CH=CH2的环硅氧烷与两端为Si‑H的线型聚硅氧烷作为单体反应,进行硅氢加成制备出一种“哑铃形”的两端为环状硅氧烷的分子,该交联剂可以与环硅氧烷原位共聚直接成为交联弹性体,且可以通过调整交联剂用量、反应条件等控制硅橡胶的交联密度、交联速度等,整个体系具有粘度低、交联可控、操作方便等特点,同时,采用该方法制得的超(56)对比文件周安安等.有水条件下环硅氧烷开环聚合黏度模型及应用《.浙江大学学报(工学版)》.2005,第39卷(第04期),第556-561页.
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公开(公告)号:CN115785447A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111061640.X
申请日:2021-09-10
申请人: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院 , 山东省工业技术研究院
摘要: 本申请公开了一种超低粘度液体硅橡胶及交联剂与制备方法,特别适用狭缝浇筑、3D打印等超低粘度的应用场景,属于硅橡胶技术领域。所述的原位聚合型液体硅橡胶包括环硅氧烷、交联剂和催化剂,其中交联剂以含Si‑CH=CH2的环硅氧烷与两端为Si‑H的线型聚硅氧烷作为单体反应,进行硅氢加成制备出一种“哑铃形”的两端为环状硅氧烷的分子,该交联剂可以与环硅氧烷原位共聚直接成为交联弹性体,且可以通过调整交联剂用量、反应条件等控制硅橡胶的交联密度、交联速度等,整个体系具有粘度低、交联可控、操作方便等特点,同时,采用该方法制得的超低粘度液体硅橡胶粘度低,固化时间短,环境适应性和热稳定性好,具有较佳的力学性能。
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公开(公告)号:CN113856645B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111070741.3
申请日:2021-09-13
申请人: 山东大学 , 山东省工业技术研究院 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/32 , C02F101/38
摘要: 本申请公开了一种四乙烯硅烷‑聚苯乙烯吸附剂,属于高分子材料合成技术领域。该吸附剂的制备原料包括四乙烯硅烷和聚苯乙烯;所述吸附剂的孔径为2‑250nm,所述吸附剂的比表面积为2‑60m2/g。将该吸附剂用于水体中,水体中的苯及其衍生物能够自该吸附剂的介孔和大孔进入吸附剂的内部并进行吸附,提高对苯及其衍生物的吸附量,解决现有水体中苯及其衍生物的吸附剂孔径小、吸附量低等问题。
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公开(公告)号:CN113916348A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111055958.7
申请日:2021-09-09
申请人: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院 , 山东省工业技术研究院
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本申请实施例公开了一种测量材料传递损失的装置及方法。装置包括:驻波管、扬声器、光纤激光器、光纤压力传感器组件以及信息处理组件;扬声器将接收到的低频白噪声,传递至光纤压力传感器组件,以使光纤压力传感器组件发生形变;光纤激光器用于向发生形变的光纤压力传感器组件发出入射激光,以使光纤压力传感器组件对应的干涉条纹数发生改变;光纤压力传感器组件固定于驻波管的管壁表面;光纤压力传感器组件用于反射入射激光,并得到光信号;信息处理组件与光纤压力传感器组件连接;信息处理组件采集光纤压力传感器组件的光信号,并对光信号进行处理,以得到待测试样的传递损失。通过上述装置,提高低频范围内对隔音材料测量的准确性。
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公开(公告)号:CN113856645A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111070741.3
申请日:2021-09-13
申请人: 山东大学 , 山东省工业技术研究院 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/32 , C02F101/38
摘要: 本申请公开了一种四乙烯硅烷‑聚苯乙烯吸附剂,属于高分子材料合成技术领域。该吸附剂的制备原料包括四乙烯硅烷和聚苯乙烯;所述吸附剂的孔径为2‑250nm,所述吸附剂的比表面积为2‑60m2/g。将该吸附剂用于水体中,水体中的苯及其衍生物能够自该吸附剂的介孔和大孔进入吸附剂的内部并进行吸附,提高对苯及其衍生物的吸附量,解决现有水体中苯及其衍生物的吸附剂孔径小、吸附量低等问题。
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