一种聚合物修补砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN113121177A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110540004.9

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本申请提供一种聚合物修补砂浆及其制备方法,其中聚合物修补砂浆包括以下重量份组分:胶粉54~55份;减水剂164~164.3份;纤维素醚10~11份;淀粉醚10~11份;消泡剂5~6份;膨胀剂24~25份;水1700~1764.4份;聚乙烯醇20~24.3份;水泥4470~4490.3份;矿渣粉390~394.3份;微珠42.1~43.8份;水洗黄砂1505.55~1506份;石英砂1505.55~1506份。该聚合物修补砂浆主要以无机材料为加固材料,取材便捷简单、价格低廉,可与耐碱玻璃纤维网配合使用来对砌体墙进行修补和加固;该聚合物修补砂浆具有良好的拉伸粘结强度,有利于增强砌体墙的稳固性。

    多桥架起重机桥架结构及起重机

    公开(公告)号:CN106365039B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201611047628.2

    申请日:2016-11-24

    Abstract: 本发明提供了一种多桥架起重机桥架结构及起重机,涉及机械制造技术领域,包括若干个桥架,桥架包括主梁和端梁;相邻所述端梁之间设置有用于支撑的载荷梁,载荷梁平行间隔设置,桥架上设置有导轨,导轨两端均设置有导轨固定块;端梁下部设置有支撑机构,支撑机构和端梁固定连接,支撑机构为橡胶支座;橡胶支座分为第一盖板和第二盖板,第二盖板为方形中间设置有一个凹槽,第二盖板的横截面为凹字形,第一盖板为中间设置有与凹槽配合的凸起部,第一盖板两端设置有包裹第二盖板的凸起部;解决了钢结构基础的整体稳定性的问题,且此种起重机结构简单,造价低,安装和维护都及其方便。

    一种高沸点升含盐溶液的蒸发浓缩方法

    公开(公告)号:CN105617700A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510995882.4

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: B01D1/26

    Abstract: 本发明涉及一种大蒸发量、高沸点升含盐溶液的蒸发浓缩的生产方法,采用串并联相结合的方式,对溶液进行分级蒸发,对二次蒸汽分级压缩,分为第一级蒸发段和第二级蒸发段,主要设备包括蒸发器和压缩机,所述第一级蒸发段并联两个蒸发器和两个压缩机,原料经预热后分两股进入蒸发器,每个压缩机的进出口分别连接蒸发器二次蒸汽出口和加热蒸汽入口,所述第二级蒸发段和第一级蒸发段串联,第一级蒸发器出料混合后进入第二级蒸发器,二次蒸汽进入第一级压缩机,第二级压缩机进出口分别连接第一级压缩机出口和第二级蒸发器加热蒸汽入口。本发明采用串并联相结合的方式,对溶液分级蒸发,对二次蒸汽分级压缩,降低了对单台压缩机流量和温升的要求,达到降低蒸发浓缩能耗的目的。本发明适用于大蒸发量、高沸点升含盐溶液的蒸发浓缩、结晶过程,降低运行成本。

    一种用于二氧化碳与环氧化合物偶合反应的催化剂

    公开(公告)号:CN101972674B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201010272905.6

    申请日:2010-09-06

    Abstract: 本发明为一种用于二氧化碳与环氧化合物偶合反应的催化剂。该催化剂为结构式如下的Salen金属络合物(I):其中:R1为1,2位二取代的二胺;当R2为式或氮取代的杂环化合物时,R3为叔丁基、氢、烷基或烷氧基;或者当R2为叔丁基、氢、烷基、烷氧基时,R3为式或氮取代的杂环化合物,其中M为氯或溴,Z为氮或膦,Y1、Y2、Y3分别为碳原子数为1-16的烷烃基;X为硝酸根、四氟化硼根、三氯乙酸根、叠氮根或2,4-二硝基苯酚根。本发明的Salen-金属络合物,制备步骤简单,成本低廉,操作方便,无重金属污染,催化效率为3750mol环状碳酸酯/mol催化剂,不需再加助催化剂以及溶剂,得到产物环状碳酸酯含量大于99%。

    一种三元共聚聚碳酸酯泡沫材料

    公开(公告)号:CN102504231A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110343574.5

    申请日:2011-11-03

    Inventor: 刘宾元 张伟 高茜

    Abstract: 本发明一种三元共聚聚碳酸酯发泡材料,该材料在双金属氰络合物催化下,由环氧丙烷(PO)、第三单体和CO2三元共聚方法合成,其数均分子量为10000~150000,分子量分布为2.0~4.0,聚合物中二氧化碳单元含量为30~48%,通过DSC测试得出玻璃化转变温度为20~80℃,电镜表征得出平均泡孔尺寸在1mm以下,冲击回弹率9~40%。本发明聚碳酸酯发泡材料合成方法简单、易操作,并且可以通过调节压力、发泡时间、第三单体和PO的投料比例来控制发泡材料的各项指标,由此制备的发泡材料性能优良、聚合物链中含有易降解的聚酯结构,具有很大的应用前景。

    半导体硅材料水基切削液

    公开(公告)号:CN100363477C

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200610013974.9

    申请日:2006-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种用于硅晶片和其它化合物半导体材料晶块切削的碱性半导体硅材料水基切削液,主要由聚乙二醇、pH值调节剂、螯合剂组成,其组分及生产浓度质量份数为:分子量200-1000聚乙二醇30-90,pH值调节剂9-30,螯合剂1-10,去离子水余量。有益效果:将现有中性切削液改进为具有化学劈裂作用和与硅发生化学反应的碱性切削液,使切片中单一的机械作用转变为均匀稳定的化学机械作用,有效地解决了切片工艺中的应力问题而降低损伤,减少了硅片表面微裂与破碎。使后续加工去除量少,既提高了切片效率与成品率,有效地解决了切屑和切粒粉末的再沉积的问题,避免了硅片表面的化学键合吸附现象。

    消除半导体硅晶片表面应力的方法

    公开(公告)号:CN1912196A

    公开(公告)日:2007-02-14

    申请号:CN200610014061.9

    申请日:2006-06-06

    CPC classification number: C09K3/1463 C09G1/02

    Abstract: 本发明属于半导体加工工艺,尤其涉及一种消除半导体硅晶片表面应力的方法,其特征是:在初加工后的硅片表面划出损伤应力环。本发明的有益效果:通过制作损伤应力环,可有效地减少并除去硅晶片表面应力,避免晶片出现滑移线、位错排和造成集成电路p-n结导通或导致漏电流增大。其方法简便,易操作,不需要改变现有设备。

    半导体硅材料水基切削液

    公开(公告)号:CN1858169A

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200610013974.9

    申请日:2006-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种用于硅晶片和其它化合物半导体材料晶块切削的碱性半导体硅材料水基切削液,主要由聚乙二醇、pH值调节剂、螯合剂组成,其组分及生产浓度质量份数为:分子量200-1000聚乙二醇30-90,pH值调节剂9-30,螯合剂1-10,去离子水余量。有益效果:将现有中性切削液改进为具有化学劈裂作用和与硅发生化学反应的碱性切削液,使切片中单一的机械作用转变为均匀稳定的化学机械作用,有效地解决了切片工艺中的应力问题而降低损伤,减少了硅片表面微裂与破碎。使后续加工去除量少,既提高了切片效率与成品率,有效地解决了切屑和切粒粉末的再沉积的问题,避免了硅片表面的化学键合吸附现象。

    一种用于隧道衬砌模型挤出式3D打印的相似材料

    公开(公告)号:CN118084433A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410148163.8

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明为一种用于隧道衬砌模型挤出式3D打印的相似材料。所述相似材料包括以下重量份配比的组分:石英砂35.03‑35.38份;重晶石粉8.76‑11.1份;硅灰18.43‑32.84份;粉煤灰21.89‑36.85份;纤维0.1‑0.3份;快硬水泥0.12‑0.99份;硅酸盐水泥0.17‑1.11份;减水剂0.1‑0.8份。本发明在较低水泥含量下,以普通水泥和快硬水泥作为胶结物质,选用标准砂、重晶石粉、硅灰和粉煤灰为骨料,经过大量实验配比,得出能进行挤出式3D打印的衬砌相似材料,具有良好的挤出性、可建造性、力学参数可调整且具有一定的韧性。

    一种基于解析模态分解的密集频率谐波/间谐波检测方法

    公开(公告)号:CN110174553A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910564214.4

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于解析模态分解的密集频率谐波/间谐波检测方法。该方法应用全相位快速傅里叶变换的幅值谱图对待分析信号进行频谱分析,得到频谱中各个频率值。再利用全相位快速傅里叶变换相位谱的平坦特性来判断信号中是否含有密集频谱成分,并获得密集频谱谐波/间谐波频率的大概位置。若含有密集频谱成分,对信号中的密集频段使用量子粒子群算法进行优化,寻找最佳二分频率。最后,通过各个频率成分之间的二分频率,利用AMD法将信号分解为一系列的单频信号分量。再利用希尔伯特变换对单频信号分量进行分解,得到相应的瞬时幅值和瞬时频率。本方法利用量子粒子群算法完成最佳二分频率的自动寻优,避免了人为搜索的复杂性与随机性。

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