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公开(公告)号:CN118652664A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410901177.2
申请日:2024-07-05
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C09J187/00 , C08G81/00
Abstract: 本发明属于高分子胶粘剂材料技术领域,具体涉及一种聚酯嵌段生物基聚酰胺热熔胶及其制备方法和应用。本发明通过DL‑苹果酸和二聚脂肪酸与2‑甲基戊二胺聚合生成聚酰胺主链段,二醇与芳香性二酸合成聚酯嵌段,最后将聚酯段嵌入聚酰胺主链段,赋予了聚酰胺热熔胶优异的力学性能和热性能。合成工艺中使用的原料绿色环保,生产过程中无毒副产物产生,合成的产品耐热性能好,固化快,粘接性能强。
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公开(公告)号:CN118126669A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410249671.5
申请日:2024-03-05
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C09J177/12 , C08G69/44
Abstract: 本发明属于高分子胶粘剂材料技术领域,具体涉及一种嵌段生物基聚酰胺热熔胶及其制备方法和应用。本发明通过二聚酸与含甲基的二胺聚合生成聚酰胺主链段,二酸与聚丙二醇二缩水甘油醚合成含醚键的聚酯扩链段,将含醚键的聚酯扩链段嵌入聚酰胺主链段,赋予了聚酰胺热熔胶优异的力学性能和热性能。合成工艺中使用的原料廉价易得,生产过程中无毒副产物产生,生产过程绿色环保,合成的产品结晶度小,固化快,粘接性能好。
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公开(公告)号:CN118892803A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410922810.6
申请日:2024-07-10
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及化工技术领域,具体涉及一种连续化制备聚丙烯酰胺的系统和方法。连续化制备聚丙烯酰胺的系统,包括配料罐,配料罐与第一反应器相连接,第一反应器的输出端与第二反应器的上部相连通,第二反应器的输出端与干燥器相连接。本发明将聚丙烯酰胺的聚合反应分为两段反应,分别为第一反应器的强放热快速聚合反应以及第二反应器的保温反应;强放热快速聚合反应可以实现反应热的有效传递,保温反应提高原料的转化率。
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公开(公告)号:CN105527071A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610044930.6
申请日:2016-01-22
Applicant: 青岛科技大学
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 为了解决高温高压稳态的超临界CO2泡沫渗流沿程压力的测量方法哪一测量的问题,本发明提供了一种结构简单,操作方便,测量误差小的测量方法,以满足超临界CO2泡沫渗流特性实验中得到压力参数的要求。由压力控制器、流量计、岩芯试样、岩样封堵实验装置所构成的实验装置完成测量。本发明的测量方法的优点:可以运用在多种需要测量沿程压力的实验中,应用领域广;结构简单,操作简便,可以解决高温高压下空隙介质渗流特性沿程压力的测量,方便进行下一步实验。
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公开(公告)号:CN105527071B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610044930.6
申请日:2016-01-22
Applicant: 青岛科技大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 为了解决高温高压条件下的超临界CO2泡沫稳态渗流沿程压力的测量方法难以测量的问题,本发明专利提供了一种结构简单,操作方便,测量误差小的测量方法,以满足超临界CO2泡沫稳态渗流特性实验中得到压力参数的要求。由压力表、流量计、岩芯试样、岩样封堵实验装置所构成的实验装置完成测量。本发明专利的测量方法的优点:可以运用在多种需要测量沿程压力的实验中,应用领域广;结构简单,操作简便,可以解决高温高压下空隙介质渗流特性沿程压力的测量,方便进行下一步实验。
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公开(公告)号:CN205620264U
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201620319216.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 青岛科技大学
IPC: G01N11/08
Abstract: 本实用新型提供了一种超临界CO2泡沫流体流变学特性实验系统,该系统由CO2气源(1)、减压阀(2)、净化釜(3)、制冷装置(4)、第一精密柱塞泵(5)、气体流量计(6)、表面活化剂溶液(7)、第二精密柱塞泵(8)、水浴循环泵(9)、水浴箱(10)、泡沫发生器(11)、测试通道(12)、压差传感器(13)、智能控制显示仪(14)、高速数字摄像机(15)、背压控制器(16)构成。该实验系统可以准确观察泡沫在通道内的流动形态并对其阻力特性进行精确测定,并可以将超临界二氧化碳泡沫在微通道内的流变学特性性与在通道内的流动形态结合在一起研究分析,适用于泡沫物理,石油工程,非牛顿流体力学等关于超临界二氧化碳泡沫液在通道内的流变学特性的实验研究。
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