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公开(公告)号:CN111087626B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201911237021.4
申请日:2019-12-05
Applicant: 河南理工大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08K5/3415 , C08K5/29
Abstract: 本发明公开一种高强度纯天然球蛋白水凝胶的制备方法,包括以下步骤:S1、混合均匀天然球蛋白和去离子水,然后进行脱气处理,获得天然球蛋白溶液;S2、向天然球蛋白溶液中添加EDC溶液和NHS溶液,混合均匀,获得混合液;将混合液分装到成型模具中密封,经加热保温后获得纯天然球蛋白水凝胶。该方法原料成本低、来源广,工艺耗时短、能耗小,无需经过复杂的改性处理,制备过程绿色安全。还提供一种由本发明方法制备的纯天然球蛋白水凝胶,生物相容性和生物降解性较好,并且还具有优良的机械性能。
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公开(公告)号:CN110540727A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910892948.5
申请日:2019-09-20
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有良好拉伸性能和高电导率的碱性聚合物电解质及其制备方法,所述电解质由聚乙烯醇与瓜尔豆胶的复合基体和碱性物质组成,并加入一种或多种无机颗粒。所述瓜尔豆胶与聚乙烯醇的质量比为2~20:100,无机颗粒与聚乙烯醇的质量比为1~20:100。本发明制备的碱性聚合物电解质具有良好的拉伸性和电导率,可以满足便携式、穿戴式设备对于电解质的要求,并且为固体电解质,便于组装和制备成各种形状。该聚合物电解质在柔性储能等领域有很大应用潜力。
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公开(公告)号:CN108840975A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810791888.3
申请日:2018-07-18
Applicant: 河南理工大学
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08F222/14 , C08F283/06 , C08F220/58 , C08F2/44 , C08K5/098
Abstract: 本发明涉及一种基于小分子自组装的高强度水凝胶,由以下质量份数物质构成:第一重网络的单体0.01—10%、金属阳离子0.01—5%,第二重网络的单体20—50%、引发剂0.1~3%、交联剂0—0.07%,余量为去离子水;其制备方法包括混料,初步反应及引发反应等三步;本发明一方面极大的提高了水凝胶生产制备作业效率,同时原料成本低廉,无需经过复杂的改性处理,制备过程绿色安全,水凝胶对人体无害、也不会对环境造成二次污染,另一方面所制备的荧光水凝胶结构强度大、韧性高,耐疲劳和自恢复好,拉伸强度可达到0.075-0.800MPa、拉伸模量为40-800KPa、拉伸形变达到1000-4000%、韧性达到102-104J/m2,适用范围广泛。
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公开(公告)号:CN106363860A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610727762.0
申请日:2016-08-25
Applicant: 河南理工大学
IPC: B29C45/00 , B29C45/78 , C08L23/06 , C08L71/02 , C08L33/12 , C08K3/04 , C08L61/16 , C08L79/08 , C08L25/06
Abstract: 本发明公开了一种高分子基梯度材料的非平衡射出成型方法,包括以下步骤:(1)将原料称重,充分混合后,加入到熔融混合机中,制备出混合均匀的粒料;(2)将步骤(1)中粒料加入成型机,经熔融后注入成型模具型腔,调节动模温度并稳定为TD,调节定模温度并稳定为TJ,制备出预成型梯度材料;(3)将步骤(2)中预成型梯度材料急冷开模,即得高分子基梯度材料;其中,动模温度TD大于定模温度TJ。本发明利用传统注射成型机,成型工艺简单、可靠、经济,制品不受形状与尺寸限制,可高效批量制备形状与结构复杂的三维尺度的梯度材料制品;克服了梯度材料在制备过程能耗高,单件制品成型周期长,且不能实现批量化生产的阻力。
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公开(公告)号:CN105272354A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510782051.9
申请日:2015-11-16
Applicant: 河南理工大学
IPC: C04B40/00
Abstract: 本发明属于混凝土养护技术领域,公开了一种大掺量粉煤灰混凝土的养护方法。将大掺量粉煤灰水泥按规定的水胶比搅拌均匀,将搅拌好的混凝土装入采用PEEK材质制作的模具中;将成型好的混凝土连同模具一起在标准条件下养护;待混凝土终凝后1-2h,连同模具一起采用塑料薄膜覆盖;将覆盖好的混凝土放入微波炉中,按“A×3+B×10+C×8”的养护周期进行微波养护;微波养护后,取出混凝土,终止微波养护后3h脱模,再将其放入常温室中,洒水养护3天即可。本发明在与蒸汽热养护达到相同效果时,不仅具有养护周期短,而且具有耗能低的优点。
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公开(公告)号:CN104591676A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510061974.5
申请日:2015-02-06
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种采煤工作面加固用化学注浆材料。所述化学注浆材料由A、B双组份混合组成,A组份与B组份的混合体积比为0.8~1:1;以重量份表示,所述A组份由自制氧化淀粉10~25份,水玻璃65~85份,聚丙烯酰胺1~5份,硅烷偶联剂1~3份,表面活性剂1~3份和催化剂1~3份组成;所述B组份为多亚甲基多苯基多异氰酸酯100份。本发明化学注浆材料制备方法简单,浆液粘度低、不含有毒挥发性和腐蚀性物质,固结体阻燃性优异、反应温度低、粘结力好、抗压强度50Mpa以上,并且A、B组份性能稳定贮存期长,更有利于推广应用。
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公开(公告)号:CN103552196A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310599978.X
申请日:2013-11-25
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 一种高分子阶层材料的制备方法,该方法将能够溶解于同一溶剂的至少两种高分子原料按一定的比例配料,并将所配原料按照一定的质量百分比浓度溶解于共通溶剂并充分溶解、混合后,注入铸型并在热力学非平衡状态(铸型底部温度为Tb、液面温度为Ts,且Tb>Ts、温度梯度ΔT(ΔT=Tb-Ts)恒定)下干燥。在干燥过程中,因热流的持续作用,玻璃化转变温度Tg(熔点Tm)高的成分持续向低温的液面迁移,而玻璃化转变温度Tg(熔点Tm)低的成分则持续向高温的铸型底部迁移,使得高分子组分沿热流方向形成梯度型或阶跃型阶层相分离的有序结构,随着溶剂的蒸发,这一有序结构被冻结,自组织形成阶层相分离的耗散结构。
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公开(公告)号:CN107099004B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710405750.0
申请日:2017-06-02
Applicant: 河南理工大学
IPC: C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/56 , C08F222/14 , C08F220/58 , C08F220/18 , C08J3/24 , C08J3/075 , C08L33/24 , C08L5/12 , C08L33/26 , C08L5/08 , C08L89/00 , C08L33/10 , C08L5/04 , C08K3/38
Abstract: 本发明涉及一种高强度的荧光水凝胶,由以下质量份数物质构成:第一重网络的单体0.5—1.2%、第一重网络单体聚合的试剂0.8—1.5%、金属阳离子0.5—1.2%、第二重网络的单体45—60%、引发剂0.1~0.6%、交联剂10—25%、第三重网络的聚合物1—2.5%,余量为去离子水;其制备方法包括混料,初步反应及引发反应等三步。本发明一方面极大的提高了荧光水凝胶生产制备作业效率,同时原料成本低廉,无需经过复杂的改性处理,制备过程绿色安全,可发荧光水凝胶对人体无害、也不会对环境造成二次污染,另一方面所制备的荧光水凝胶结构强度大、韧性高,耐疲劳和自恢复好,拉伸强度可达到0.09‑0.512MPa、拉伸模量为100‑450KPa、拉伸形变达到400‑2800%,荧光强度达到10000‑120000,适用范围广泛。
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公开(公告)号:CN106363873A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610723076.6
申请日:2016-08-25
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种非平衡注射成型模具,从左至右依次包括合模系统、定模部分、动模部分,所述合模系统从左至右依次包括动模座板、位于动模座板内侧的顶板、支撑模板、与支撑模板相连的动模垫板、顶针,其特征在于,动模部分从左至右依次包括第一绝热隔板、动模板;定模部分从左至右依次包括定模板、第三绝热隔板、定模座板;所述动模板的内部、所述定模板的内部设置有热、冷介质流道;动模板、定模板、第二绝热隔板围成成型腔室用于成型;所述注射成型模具外部包括模温控制装置;所述注射成型模具还包括与成型腔室连通的唧嘴。本发明能够实现对成型腔室的热力学状态进行稳定调控,能够便捷、快速、可控地制备不同形态的非均质有序高分子基梯度材料。
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公开(公告)号:CN108481613B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810222669.3
申请日:2018-03-19
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明提供了一种新的废旧聚氯乙烯塑料建筑模板重力分选回收再利用工艺。该工艺首先对回收的废旧聚氯乙烯塑料建筑模板进行清洗,除去较大的混凝土颗粒,挑选出损坏面积大于1/4的塑料模板,经破碎机、重介质旋流器、高频筛加工处理后得到新的聚氯乙烯塑料模板,继续投入使用。该工艺提高了塑料模板的回收利用率,并降低了企业回收与加工成本,同时减少了塑料对环境的污染和破坏,有利于美丽中国建设。
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