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公开(公告)号:CN118221968A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410376285.2
申请日:2024-03-29
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明公开一种复合水凝胶的制备方法、复合水凝胶及其应用。所述制备方法包括以下步骤:在壳聚糖分子上依次引入季铵盐基团和磺酸根基团,获得改性壳聚糖;将纤维素纳米纤维与改性壳聚糖在水中混匀,获得改性壳聚糖混合水溶液;将改性壳聚糖混合水溶液与聚乙烯醇水溶液混匀后除气泡,获得水凝胶前驱液;对水凝胶前驱液进行辐照处理后,即获得复合水凝胶。本发明无需添加交联剂和引发剂,避免了有交联剂、引发剂等有害物质在水凝胶中的残留,同时添加纤维素纳米纤维以提高水凝胶的力学性能,可解决水凝胶材料天生质弱、强度低以及韧性差等在应用中遇到的难题;且本发明制备的复合水凝胶对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌具有优异的抑菌效果。
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公开(公告)号:CN114058033B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111557768.5
申请日:2021-12-20
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院能源研究所有限公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 苏州市菲克顿塑胶有限公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明涉及新材料领域,具体涉及一种温度敏感型水凝胶的制备方法及其制备的温度敏感型水凝胶产品。所述制备方法为:将化学交联的聚乙烯醇水凝胶放入没食子酸溶液中进行浸渍处理,浸渍结束后得到温度敏感型聚乙烯醇水凝胶。本发明将聚乙烯醇水凝胶浸泡在没食子酸溶液中进行浸渍处理,得到了一种具有温度敏感性的水凝胶,该水凝胶在一定温度刺激下机械强度会随温度发生改变,而且,本发明温度敏感型水凝胶的机械强度明显高于普通聚乙烯醇水凝胶;此外,在外界温度达到水凝胶相变温度时,水凝胶的透明度会发生突变,即由不透明的乳白色转化为透明状态,当温度降低后水凝胶仍可恢复至初始状态,该变化过程可逆。
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公开(公告)号:CN114706147A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210422895.2
申请日:2022-05-25
申请人: 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院
IPC分类号: G02B1/04
摘要: 本发明公开了一种具有超高雾度、高透光率和高强度的光学复合膜及其制备方法,涉及柔性光学材料领域。所述具有超高雾度、高透光率和高强度的光学复合膜由高孔隙度纸张在水溶性聚合物溶液中浸渍、除溶剂后制得;所述水溶性聚合物溶液中的水溶性聚合物与高孔隙度纸张的质量比为(0.43~3.82):1,所述高孔隙度纸张为滤纸或宣纸。该具有高雾度、高透光率和高强度的光学复合膜的雾度值在78.75~95.15%之间,全透光率最高达84.76%,拉伸强度高达93.62 Mpa,可应用于柔性光学器件或LED照明灯等方面。
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公开(公告)号:CN115636955A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211620823.5
申请日:2022-12-16
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 河南省科学院能源研究所有限公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,具体公布了一种辐照交联高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶及其制备方法,所述方法包括以下步骤:将纳米纤维素分散液和聚乙烯醇溶液按质量比2:3混合均匀,得到混合液,将混合液加入模具中,在30℃~80℃下静置处理2h~48h,消除混合液中的气泡,然后对消泡后的混合溶液进行辐射处理,得到高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶。本发明还提供了一种利用该制备方法制备的高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶,该高透光率纳米纤维素/聚乙烯醇复合水凝胶具有良好的力学性能和优异的透光率。
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公开(公告)号:CN114058033A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111557768.5
申请日:2021-12-20
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院能源研究所有限公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 苏州市菲克顿塑胶有限公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明涉及新材料领域,具体涉及一种温度敏感型水凝胶的制备方法及其制备的温度敏感型水凝胶产品。所述制备方法为:将化学交联的聚乙烯醇水凝胶放入没食子酸溶液中进行浸渍处理,浸渍结束后得到温度敏感型聚乙烯醇水凝胶。本发明将聚乙烯醇水凝胶浸泡在没食子酸溶液中进行浸渍处理,得到了一种具有温度敏感性的水凝胶,该水凝胶在一定温度刺激下机械强度会随温度发生改变,而且,本发明温度敏感型水凝胶的机械强度明显高于普通聚乙烯醇水凝胶;此外,在外界温度达到水凝胶相变温度时,水凝胶的透明度会发生突变,即由不透明的乳白色转化为透明状态,当温度降低后水凝胶仍可恢复至初始状态,该变化过程可逆。
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公开(公告)号:CN111961342B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010894425.7
申请日:2020-08-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 苏州市菲克顿塑胶有限公司 , 河南省科学院
IPC分类号: C08L77/06 , C08L71/12 , C08L51/04 , C08L77/00 , C08F257/02 , C08F222/06 , C08F2/48
摘要: 本发明属高分子材料领域,公开了一种制备阻燃高韧尼龙66/聚苯醚(PA66/PPO)塑料合金的方法。该方法如下:将马来酸酐(MAH)、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)熔融混合在一起,挤出造粒;然后将粒料置于伽马射线辐射场中进行辐照,吸收剂量1kGy~100kGy。将辐照后的粒料与PA66、PPO、阻燃剂及其他助剂混合在一起;最后将上述混合物在挤出机上挤出造粒,得到阻燃高韧PA66/PPO塑料合金。
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公开(公告)号:CN112876682A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110071354.5
申请日:2021-01-19
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明提供了一种季铵盐聚砜抑菌液的制备方法,属于功能高分子新材料技术领域。包括以下步骤:以聚砜、多聚甲醛、三甲基氯硅烷为原料,无水四氯化锡为催化剂,氯仿为溶剂,在氮气或惰性气体保护下,于45~55℃反应至氯甲基化取代度大于1.5时,再加入三甲胺溶液,于30~40℃继续反应20~30h,反应结束后,反应物经透析除去三甲胺,冻干,获得季铵盐聚砜固体;将季铵盐聚砜固体均匀分散于水溶剂中得到季铵盐聚砜水溶液,将季铵盐聚砜水溶液经伽玛射线或电子束辐射灭菌,即得季铵盐聚砜抑菌液。本发明制备得到的季铵盐聚砜抑菌液对大肠杆菌ATCC25922的抑菌率高达99%,对金黄色葡萄球菌ATCC25923的抑菌率高达99%。
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公开(公告)号:CN111944311A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010894644.5
申请日:2020-08-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 苏州市菲克顿塑胶有限公司 , 河南省科学院
IPC分类号: C08L77/06 , C08L71/12 , C08L51/00 , C08F257/02 , C08F222/06 , C08F2/46
摘要: 本发明属高分子材料领域,公开了一种制备尼龙66/聚苯醚塑料合金的方法。该方法如下:将马来酸酐、聚苯乙烯熔融混合在一起,挤出造粒;然后将粒料置于伽马射线辐射场中进行辐照,将辐照后的粒料与尼龙66、聚苯醚混合在一起;最后将上述混合物在挤出机上挤出造粒,得到尼龙66/聚苯醚塑料合金。由此制备方法得到的尼龙66/聚苯醚塑料合金,提高了物料的相容性,使得到的合金的力学性能更好。
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公开(公告)号:CN111944311B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010894644.5
申请日:2020-08-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 苏州市菲克顿塑胶有限公司 , 河南省科学院
IPC分类号: C08L77/06 , C08L71/12 , C08L51/00 , C08F257/02 , C08F222/06 , C08F2/46
摘要: 本发明属高分子材料领域,公开了一种制备尼龙66/聚苯醚塑料合金的方法。该方法如下:将马来酸酐、聚苯乙烯熔融混合在一起,挤出造粒;然后将粒料置于伽马射线辐射场中进行辐照,将辐照后的粒料与尼龙66、聚苯醚混合在一起;最后将上述混合物在挤出机上挤出造粒,得到尼龙66/聚苯醚塑料合金。由此制备方法得到的尼龙66/聚苯醚塑料合金,提高了物料的相容性,使得到的合金的力学性能更好。
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公开(公告)号:CN114180407A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111658651.6
申请日:2021-12-30
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 河南省科学院
IPC分类号: B65H63/036
摘要: 本发明涉及一种电子加速器辐照系统,属于电子加速器束设备技术领域,包括:隔离墙;放线机,设置在隔离墙的一侧,辐照滚筒,设置在隔离墙的另一侧,收线机,并排设置在放线机的一侧,高频高压型电子加速器,设置在辐照滚筒的正上方,用于实现对缠绕在辐照滚筒上的线材进行射线照射;检测机构,设置在隔离墙远离辐照滚筒的一侧,用于实现检测线材运行的状态;本发明通过隔离墙以及其两侧的放线机、收线机以及辐照滚筒构成线材转运机构,与高频高压型电子加速器配合使用对辐照滚筒上的线材进行照射,并且通过检测机构能够采集线材转运的情况,保持对线材运行状态的有效监控,避免发生断线或者乱线;本发明使用方便、稳定性好、实用性强,值得推广。
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