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公开(公告)号:CN114935197A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210539707.4
申请日:2022-05-18
申请人: 浙江理工大学科技与艺术学院 , 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江舜虞检测技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种便携式智能除甲醛装置及其使用方法,该装置包括箱体,所述箱体顶部固定安装有固定座,所述固定座开设有气口,所述气口与箱体内相连通,所述固定座顶部固定安装有吸附外壳,所述吸附外壳内设有吸附盒,所述吸附外壳顶部固定安装有软管,所述软管外端固定安装有扶手,所述扶手外端固定安装有吸附箱,所述吸附箱和扶手与软管相连通,所述软管和吸附外壳与吸附盒相连通,所述吸附盒底部和吸附外壳底部与气口相连通,所述箱体内顶部固定安装有过滤管,所述过滤管与气口和箱体相连通,所述箱体内装有水,所述过滤管底部位于水中,所述箱体一侧安装有腰带,所述腰带上安装有背带,所述箱体顶部固定安装有吸尘机构。
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公开(公告)号:CN118929681A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411092216.5
申请日:2024-08-09
申请人: 浙江皇马科技股份有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学科技与艺术学院 , 浙江绿科安化学有限公司
摘要: 本发明属于吸附剂技术领域及无机硅酸盐材料制备技术领域,公开了一种硅酸镁铝吸附剂的制备方法。该制备方法,包括以下步骤:将无机硅酸盐溶于水中,然后加入无机镁盐水溶液,反应,得到白色悬浊液一;再将无机铝盐水溶液加入白色悬浊液一中,反应,得到白色悬浊液二;最后将白色悬浊液二进行水热反应,制得硅酸镁铝吸附剂。本发明制备的硅酸镁铝,其比表面积大,能够较短时间内对过渡金属离子进行高效吸附;同时不会引入新的杂质,能够把金属过渡离子脱除至1ppm级别以下,对过渡金属离子杂质的去除率高达99.9%。本发明提供的制备方法,其工艺简单,不需要经过酸液处理,对仪器设备要求低,能够适应大规模生产。
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公开(公告)号:CN118719032A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411092215.0
申请日:2024-08-09
申请人: 浙江皇马科技股份有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学科技与艺术学院 , 浙江绿科安化学有限公司
摘要: 本发明属于吸附剂技术领域及无机硅盐材料制备技术领域,公开了一种纤维负载的硅酸镁铝吸附剂及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:将纤维采用氧化剂溶液处理,得到预处理纤维;将无机镁盐水溶液加入无机硅酸盐水溶液中,搅拌,进行一次反应,得到白色悬浊液一;将无机铝盐水溶液加入白色悬浊液一中,搅拌,进行二次反应,得到白色悬浊液二;将预处理纤维加入白色悬浊液二中,进行水热反应,反应结束后,烘干,制得纤维负载的硅酸镁铝吸附剂。本发明提供的碳纤维负载硅酸镁吸附剂性质稳定,对过渡金属离子吸附效果好,且有利于分离回收和循环使用。
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公开(公告)号:CN115814569A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211395328.9
申请日:2022-11-03
申请人: 浙江理工大学科技与艺术学院 , 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司
IPC分类号: B01D53/06
摘要: 本发明提供一种二氧化碳吸附存储设备,包括主体、螺纹套筒、控制单元、升降柱、驱动机构、固定架和吸附筒,所述主体内设有吸收室,所述吸收室一侧连通设有进气腔,所述螺纹套筒固定设于所述吸收室下壁中心处,所述升降柱设于所述螺纹套筒内,所述升降柱下侧开设有升降槽。本方案通过使升降柱自转的同时向上移动的方式,使吸附筒在移动的过程中对吸收室内的混合气进行搅拌,在吸附筒对二氧化碳进行吸附并收集的过程中,使吸附筒均能充分接触并反应,避免出现靠近进气腔一侧的吸附筒反应完全后其他的吸附筒未能得到充分反应的情况,提高对二氧化碳收集的效果,保证二氧化碳的收集效率。
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公开(公告)号:CN115715966A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211388857.6
申请日:2022-11-03
申请人: 浙江理工大学科技与艺术学院 , 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司
IPC分类号: B01J19/18 , B01J13/00 , C01B33/141 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供一种二氧化硅介孔材料的合成装置及制备方法,涉及合成设备领域,包括釜体、设置于釜体内部的转动轴、用于驱动转动轴的电机、安装于转动轴上的叶片,所述釜体的内部设置有用于产生湍流以加快物质混合的湍流发生机构,湍流发生机构包括湍流板、内壁筒,所述内壁筒与釜体固定连接,所述湍流板设置为多个。该二氧化硅介孔材料的合成装置,在搅拌时,通过伸缩组件的设置,将湍流板向着外侧推出,直至湍流板收入套框内,这时失去湍流板的阻碍,可以快速的使釜体内的流体产生涡流;而在搅拌过程中,将湍流板向着内侧推进,使得湍流板凸出内壁筒,这时湍流板可以配合叶片打乱流体涡流,形成大量的湍流,加快物质的混合。
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公开(公告)号:CN114872156A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210539762.3
申请日:2022-05-18
申请人: 浙江理工大学科技与艺术学院 , 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种用于室内家具局部甲醛去除装置及其使用方法,涉及甲醛去除设备领域,包括固定环,所述固定环的底部设有甲醛去除机构,所述固定环的外侧固定连接有四个横杆,且四个横杆等角度设置,所述横杆远离固定环的一端开设有螺孔,且螺孔内螺纹配合有螺杆,所述螺杆的顶端固定连接有旋钮,所述螺杆的底端连接有吸盘。该用于室内家具局部甲醛去除装置及其使用方法,通过固定环、横杆、螺杆和吸盘的设置,能够将甲醛去除机构固定在需要去除甲醛的家具表面,从而针对家具的表面进行甲醛去除,能够起到更好的去除效果。
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公开(公告)号:CN113215821B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110504950.8
申请日:2021-05-10
申请人: 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江金昊新材料有限公司
IPC分类号: D06M11/83 , D06P1/14 , D01D5/12 , D01D10/02 , D06M101/20
摘要: 本发明涉及特种纤维制备技术领域,提供了一种抑菌型超高分子量聚乙烯有色纤维及其制备方法。本发明将UHMWPE干冻胶纤维浸渍到含有抑菌粒子和有色粒子的分散液中,使抑菌粒子和有色粒子均匀负载到UHMWPE干冻胶纤维中,避免了抑菌粒子和有色粒子对UHMWPE干冻胶纤维力学性能的影响,且能够赋予UHMWPE干冻胶纤维抑菌性和颜色。再经多级热拉伸,能够减少UHMWPE干冻胶纤维的孔隙,使纤维均匀性更好,避免力学性能薄弱点。另外,多级热拉伸的设置,能够减少抑菌粒子和有色粒子的迁移,保证了抑菌型超高分子量聚乙烯有色纤维的力学性能和抗菌性。
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公开(公告)号:CN113151918A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110504079.1
申请日:2021-05-10
申请人: 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江金昊新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种超高分子量聚乙烯有色纤维及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明控制有色粒子的粒径为100~600nm,具有较轻的质量不易沉降;再将纺丝液中超高分子量聚乙烯粉末和有色粒子的总质量浓度控制为3~8%,使超高分子量聚乙烯粉末和有色粒子均匀分散,且不沉降;溶胀的进行,使有色粒子很好地与超高分子量聚乙烯粉末结合,形成均匀的纺丝液;所得纺丝液再经挤出和凝固浴集束形成冻胶丝;所述冻胶丝经预牵伸、超倍拉伸,形成有色粒子均匀分布的超高分子量聚乙烯有色纤维,有色粒子的均匀分布,避免了因有色粒子分布不均带来的力学薄弱点,保证了超高分子量聚乙烯有色纤维的力学性能。
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公开(公告)号:CN113151918B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110504079.1
申请日:2021-05-10
申请人: 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江金昊新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种超高分子量聚乙烯有色纤维及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明控制有色粒子的粒径为100~600nm,具有较轻的质量不易沉降;再将纺丝液中超高分子量聚乙烯粉末和有色粒子的总质量浓度控制为3~8%,使超高分子量聚乙烯粉末和有色粒子均匀分散,且不沉降;溶胀的进行,使有色粒子很好地与超高分子量聚乙烯粉末结合,形成均匀的纺丝液;所得纺丝液再经挤出和凝固浴集束形成冻胶丝;所述冻胶丝经预牵伸、超倍拉伸,形成有色粒子均匀分布的超高分子量聚乙烯有色纤维,有色粒子的均匀分布,避免了因有色粒子分布不均带来的力学薄弱点,保证了超高分子量聚乙烯有色纤维的力学性能。
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公开(公告)号:CN113186614B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110504958.4
申请日:2021-05-10
申请人: 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 , 浙江理工大学 , 浙江金昊新材料有限公司
摘要: 本发明涉及特种纤维制备技术领域,提供了一种抑菌型高强高模聚乙烯有色纤维及其制备方法。本发明的制备方法以酞菁为上色染料,不仅具有上色功能,还能结合抑菌粒子,进一步增加纤维的抑菌性;将染料浴液的质量浓度为1~10%,保证了染料在浴液中的均匀分散,在后续的超倍拉伸中不易迁移,保证了上色的均匀性。而且,将抑菌粒子在溶胀的过程中掺入超高分子量聚乙烯,提高了抑菌粒子的吸附性;冻胶丝在萃取和干燥后,浸渍于酞菁形成的染料浴液中,弥补了因抑菌粒子部分逃逸带来的抑菌效果降低,保证了纤维的抑菌性和有色性。
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