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公开(公告)号:CN113145026B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202011621670.7
申请日:2020-12-31
申请人: 浙江省食品药品检验研究院
摘要: 本发明公开一种单晶和凝胶的培养装置,包括培养箱、培养单元、调压单元以及控制单元,培养箱包括箱体和枢接在箱体上的箱门,箱体的内腔分为上层的培养室和下层的控制室,箱体的顶部设有进气口和出气口,底部设有出液口;培养单元包括至少一套培养瓶和培养瓶瓶盖,培养瓶的底部通过培养瓶固定装置固定在扩散池的底部;培养瓶瓶盖可拆卸地安装培养瓶顶部的瓶口处,培养瓶瓶盖上设有蒸发口,内置一用于控制蒸发口大小的拨片开关;调压单元包括增压组件和减压组件;控制单元包括传感器组、控温元件、触摸显示屏和无线收发器。本发明的有益效果是:可控制单晶/凝胶的生长情况;适用于大部分单晶和凝胶培养,培养效率高,培养速率容易控制。
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公开(公告)号:CN116813958A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310495431.9
申请日:2023-04-28
申请人: 浙江省食品药品检验研究院 , 浙江工业大学
IPC分类号: C08J7/04 , B65D65/42 , C09D175/04 , C09D127/08 , C09D183/04 , C09D199/00 , C08L27/06
摘要: 本发明一种PVC/BLE@PU/(SiOxCyHz)n@PVDC复合硬片及制备方法和应用,制备方法为:1)竹叶加水破壁得混合液,混合液加热煮沸后冷却至室温过滤,得竹叶提取物BLE水溶液,BLE水溶液减压蒸馏得BLE粉末;2)制备BLE@PU水性胶黏剂;3)制备(SiOxCyHz)n@PVDC复合乳液;4)PVC/BLE@PU/(SiOxCy Hz)n@PVDC复合硬片的制备。本发明通过在聚氨酯胶黏剂中添加竹叶提取物以及将硅橡胶乳液添加到PVDC乳液中,使制得的PVC/BLE@PU/(SiOxCyHz)n@PVDC复合硬片具有优异的抗紫外线老化性能和阻隔水蒸气性能,制备方法简单易行,便于推广。
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公开(公告)号:CN111944187A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010760760.8
申请日:2020-07-31
申请人: 浙江省食品药品检验研究院
摘要: 本发明提供一种基于铕钛双金属簇[Eu2Cl2Ti4O20]的改性材料在聚氯乙烯硬片中的应用,所述铕钛双金属簇[Eu2Cl2Ti4O20]的改性材料按如下步骤制备:将氯化铕、钛酸四乙酯、无水乙醇A加入到水热反应釜中,在150~200℃下反应70~140小时,再以10~15℃/h的速率降温至室温,收集反应液,即为铕钛双金属簇[Eu2Cl2Ti4O20]的改性材料。本发明将铕钛双金属氧簇分子以有机溶剂溶解改性,并找到了一种将铕钛双金属氧簇分子制备应用于聚氯乙烯的方法,制备得到了一种具有更强的紫外吸收能力(从而抗光老化)以及显著的荧光现象的聚氯乙烯硬片。
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公开(公告)号:CN117820708A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311688480.0
申请日:2023-12-11
申请人: 浙江省食品药品检验研究院
IPC分类号: C08J7/048 , C08J7/06 , C08L27/06 , C09D127/08 , C09D1/00
摘要: 本发明公开了一种超高阻隔性能的复合硬片制备工艺,属于复合硬片制备技术领域,包括以下步骤:S1:制备聚氯乙烯硬片;S2:制备聚偏二氯乙烯乳液;S3:制备聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯复合硬片;S4:制备纳米石墨烯乙醇溶液;S5:聚偏二氯乙烯硬片另一面上三涂三烘干纳米石墨烯乙醇溶液形成涂层,制得超高阻隔性能的聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯复合硬片;本发明在聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯复合硬片上旋转涂布三层纳米石墨烯乙醇涂层,能够提高阻隔水蒸气和氧气的性能,同时满足透明度的要求,而且具有良好的耐摩擦性能和导电性能,能够使聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯复合硬片适用于电磁屏蔽场所的产品包装,扩大使用范围。
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公开(公告)号:CN116673485A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310583702.6
申请日:2023-05-23
申请人: 浙江省食品药品检验研究院
摘要: 本发明公开了一种基于银钛双金属簇的抑菌硅酸钙复合材料及其制备方法与应用,通过改变制备复合材料时马弗炉煅烧的温度和时间,可以得到形貌结构不一的银钛复合材料或硅酸钙复合材料,其中在特定条件下得到的银钛复合材料或者含有银钛的硅酸钙复合材料具有显著的抑菌性能,通过调整硅酸钙中银钛复合材料的比例,以调整硅酸钙复合材料的抑菌性;本发明制得的抑菌硅酸钙复合材料可用做牙科填料材料,起到抑菌效果,以减少细菌感染的风险。
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公开(公告)号:CN116655978A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310476456.4
申请日:2023-04-28
申请人: 浙江工业大学 , 浙江省食品药品检验研究院
IPC分类号: C08J7/04 , B65D81/30 , C08J7/048 , C08L27/06 , C09D175/04 , C09D7/63 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D127/16
摘要: 本发明一种纳米纤维素修饰的塑料复合硬片的制备方法,步骤为:1)BLE@PU水性胶黏剂的制备;2)NCC@PVDC复合乳液的制备;3)PVC/BLE@PU的制备;4)PVC/BLE@PU/NCC@PVDC复合硬片的制备。本发明制备方法简单易行,通过将竹叶提取物及纳米纤维素应用到塑料包装材料的制备中,使得最终制得的产品相较于现有技术中的PVDC/PU/PVC结构的塑料复合硬片,具有更优异的抗紫外线照射能力和阻隔水蒸气性能,进一步提升包装效果,具有较好的开发前景。
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公开(公告)号:CN116444840A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310476450.7
申请日:2023-04-28
申请人: 浙江省食品药品检验研究院 , 浙江工业大学
IPC分类号: C08J7/04 , C08J7/048 , C09D175/04 , C09D127/08 , C09D7/61 , C09D7/65 , C08L27/06 , B65D65/38
摘要: 本发明一种竹叶提取物修饰的塑料复合硬片的制备方法,步骤为:1)将竹叶提取物BLE粉末溶解在PVDC乳液中,得BLE@PVDC复合乳液;2)将银钛氧晶体投入到水‑吐温80‑乙醇的混合溶液中,超声波分散水解后冷冻干燥,得Ag‑TiO2粉末,将Ag‑TiO2粉末加入到水性聚氨酯液体中,得Ag‑TiO2@PU胶黏剂;3)将PVC硬片进行表面电晕处理,在电晕处理后的PVC硬片上依次涂布Ag‑TiO2@PU胶黏剂及BLE@PVDC复合乳液,处理得竹叶提取物修饰的复合硬片。本发明通过在PU胶黏剂层添加金属氧化物Ag‑TiO2,在PVDC层负载竹叶提取物,使得制得的产品具有较强的抗紫外线照射能力及优异的阻隔水蒸气性能。
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公开(公告)号:CN111944187B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202010760760.8
申请日:2020-07-31
申请人: 浙江省食品药品检验研究院
摘要: 本发明提供一种基于铕钛双金属簇[Eu2Cl2Ti4O20]的改性材料在聚氯乙烯硬片中的应用,所述铕钛双金属簇[Eu2Cl2Ti4O20]的改性材料按如下步骤制备:将氯化铕、钛酸四乙酯、无水乙醇A加入到水热反应釜中,在150~200℃下反应70~140小时,再以10~15℃/h的速率降温至室温,收集反应液,即为铕钛双金属簇[Eu2Cl2Ti4O20]的改性材料。本发明将铕钛双金属氧簇分子以有机溶剂溶解改性,并找到了一种将铕钛双金属氧簇分子制备应用于聚氯乙烯的方法,制备得到了一种具有更强的紫外吸收能力(从而抗光老化)以及显著的荧光现象的聚氯乙烯硬片。
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公开(公告)号:CN113145026A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202011621670.7
申请日:2020-12-31
申请人: 浙江省食品药品检验研究院
摘要: 本发明公开一种单晶和凝胶的培养装置,包括培养箱、培养单元、调压单元以及控制单元,培养箱包括箱体和枢接在箱体上的箱门,箱体的内腔分为上层的培养室和下层的控制室,箱体的顶部设有进气口和出气口,底部设有出液口;培养单元包括至少一套培养瓶和培养瓶瓶盖,培养瓶的底部通过培养瓶固定装置固定在扩散池的底部;培养瓶瓶盖可拆卸地安装培养瓶顶部的瓶口处,培养瓶瓶盖上设有蒸发口,内置一用于控制蒸发口大小的拨片开关;调压单元包括增压组件和减压组件;控制单元包括传感器组、控温元件、触摸显示屏和无线收发器。本发明的有益效果是:可控制单晶/凝胶的生长情况;适用于大部分单晶和凝胶培养,培养效率高,培养速率容易控制。
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公开(公告)号:CN216260667U
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202023302007.9
申请日:2020-12-31
申请人: 浙江省食品药品检验研究院
摘要: 一种单晶和凝胶的培养装置,包括培养箱、培养单元、调压单元以及控制单元,培养箱包括箱体和枢接在箱体上的箱门,箱体的内腔分为上层的培养室和下层的控制室,箱体的顶部设有进气口和出气口,底部设有出液口;培养单元包括至少一套培养瓶和培养瓶瓶盖,培养瓶的底部通过培养瓶固定装置固定在扩散池的底部;培养瓶瓶盖可拆卸地安装培养瓶顶部的瓶口处,培养瓶瓶盖上设有蒸发口,内置一用于控制蒸发口大小的拨片开关;调压单元包括增压组件和减压组件;控制单元包括传感器组、控温元件、触摸显示屏和无线收发器。本实用新型的有益效果是:可控制单晶/凝胶的生长情况;适用于大部分单晶和凝胶培养,培养效率高,培养速率容易控制。
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