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公开(公告)号:CN116719075A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310664137.6
申请日:2023-06-07
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 郑州市新视明科技工程有限公司 , 焦作同辐科技有限责任公司 , 河南省科学院
摘要: 本发明公开了一种辐射敏感标志及其制备方法,属于高分子辐射化学和核技术的应用领域。原料组成如下:树脂基材5‑30份、显色剂0.5‑1.5份、四氢呋喃70‑100份、增塑剂0.5‑2.5份(以重量份计)。通过溶解、流延成膜、制片和粘贴等步骤制得。在60Coγ射线辐照下,该标志由浅黄色变红色,颜色发生变化。使用方便、灵敏度高、性能稳定且价格低廉。可作为一种辐射与否标志,在材料改性、消毒灭菌、生物变异和食品贮藏保鲜等辐射加工领域应用,具有广阔的市场前景。
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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: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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公开(公告)号:CN112876682B
公开(公告)日:2022-04-29
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:CN108410145B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810245006.3
申请日:2018-03-23
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L97/02 , C08K5/00 , C08K5/098 , C08K5/09 , C08K5/134 , C08K5/526 , D06M10/00 , D06M13/513 , D06M101/04
摘要: 本发明公开了一种基于辐射改性制备秸秆纤维/PBAT复合材料的方法,其中秸秆纤维用偶联剂进行喷洒后经辐射改性处理,辐射改性法工艺简单,绿色环保,常温下即可反应等优点;辐射改性处理后的秸秆纤维,降低了纤维秸秆表面的光滑度提高了秸秆纤维表面活性,添加到PBAT树脂中,可以有效提高秸秆纤维与PBAT的界面相容性,本发明制备的秸秆纤维增强PBAT复合材料,提高了复合材料的力学性能等,扩大了复合材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN110041674A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910398371.2
申请日:2019-05-14
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L23/06 , C08K5/5313 , C08K3/22 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/3492 , C08K5/103 , C08K13/02 , C08J3/28 , C08J3/24
摘要: 本发明属高分子材料领域,涉及PBT、HDPE改性技术,公开了一种无卤阻燃辐照交联PBT/HDPE复合材料及其制备方法。其由以下重量份的原料制备而成:PBT树脂75~95份HDPE树脂10~25份二乙基次磷酸铝2~15份三氧化二锑2~10份抗氧化剂0.2~1.5份辐射交联剂0.2~2份采用高能射线对PBT/HDPE复合材料进行辐照交联,提高了复合材料的力学性能,且工艺简单,常温下即可反应,绿色环保,是一种具有开发应用前景的无卤阻燃材料。
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公开(公告)号:CN106179538B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610784527.7
申请日:2016-08-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: B01J41/14 , D06M13/188 , B01J19/18 , B01D53/18
摘要: 本发明公开了一种强碱型离子交换纤维的制备系统,包括卧式反应釜、加热单元、溶剂储罐、反应液储液罐、水浴尾气吸收装置和耐高压密闭反应釜,卧式反应釜内设有可旋转并且筒壁带有微孔的反应圆筒,顶部设有进液口Ⅰ、进液口Ⅱ和出气口,底部设有出液口,进液口Ⅰ与溶剂储罐通过管路连通,进液口Ⅱ与反应液储液罐连通,出气口与水浴尾气吸收装置连通,反应液储液罐包括相互连通的大储液罐和小储液罐,小储液罐底部设置水浴加热单元,顶部的蒸汽出口与所述卧式反应釜的进液口Ⅱ连通,制备系统的下游设置耐高压密闭反应釜。所述制备系统中,补加溶剂、氯乙酰氯和催化剂,反应液可以重复利用,制备效率高,无污染。
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公开(公告)号:CN106192394A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610789697.4
申请日:2016-08-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: D06M13/328 , B01J41/14 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种PP-ST-DVB基强碱离子交换纤维的胺化系统,包括卧式高压反应釜和柱形反应釜,湿态PP-ST-DVB纤维放入卧式反应釜,在柱形反应釜中,三甲胺的盐酸盐和NaOH固体溶解后的水溶液发生中和反应释放出三甲胺气;三甲胺气体通过气体进入卧式高压反应釜,在加热、高压的条件下快速胺化反应;反应结束后,在卧式反应釜内部圆筒高速旋转及加热、减压条件下,纤维表面的三甲胺尽可能的挥发,大部分的三甲胺气体经冷凝回收继续使用,少量的三甲胺气体由稀硫酸吸收;反应结束后,将纤维从反应釜中取出,放入烘箱中烘干或自然晾干,即得季铵型强碱离子交换纤维。
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公开(公告)号:CN111518290B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010594515.4
申请日:2020-06-28
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/28 , C08L29/04 , C08K5/1545
摘要: 本发明公开了一种高透明度高韧性抗菌型聚乙烯醇水凝胶,由聚乙烯醇与植物多酚制备而成,属于功能化新材料领域。其通过以下步骤制备而成:(1)将定量聚乙烯醇加入水中,搅拌升温得到聚乙烯醇水溶液;(2)将聚乙烯醇水溶液转移至模具中,60Coγ射线或电子束辐照成型;(3)将植物多酚加入水中,得到植物多酚水溶液;(4)将成型的聚乙烯醇水凝胶在植物多酚水溶液中浸泡一定时间。所制备的水凝胶最大拉伸强度和最大断裂伸长率分别是未浸泡植物多酚水溶液聚乙烯醇水凝胶的14.8倍和4.7倍,并表现出良好的抗菌性和透明度。
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公开(公告)号:CN111234266A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010164693.3
申请日:2020-03-11
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶敷料的制备方法,属于高分子材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)获得壳聚糖/聚乙烯醇溶液。(2)先冻融后辐照处理得到壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶敷料。该方法合成的壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶能明显改善水凝胶的外观与力学性能,且该方法制得的敷料无需交联剂和引发剂,将水凝胶敷料的成型和杀菌同时完成,具有良好的应用前景。
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