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一種超級電容器用分級
多孔
石墨烯材料的制備方法
(專利號:ZL 201310731276.2) 簡介:本發明公開一種超級電容器用分級多孔石墨烯材料的制備方法,屬于炭材料制備技術領域。該方法是以煤瀝青為碳源,過渡金屬形成的納米氧化鋅或者納米三氧化二鐵為模板,氫氧化鉀為活化劑,三者研磨后的混合物轉移至瓷舟中,置于管式爐內在負壓條件下進行加熱,一步法制得超級電容器用分級多孔石墨烯材料。所得分級多孔石墨烯材料的比表面積介于664-1862m2/g之間,總孔容介于0.51-1.60cm3/g之間
安徽工業大學
2021-01-12
一種聚乳酸纖維三維仿生
多孔
有序支架的制備方法
本發明公開了聚乳酸纖維三維仿生多孔有序支架的制備方法,步驟如下:將具有良好生物降解性和生物相容性的聚乳酸(PLA)切片依次經過紡絲和繞紗工藝制成平行排列的纖維集合體;將松散且平行排列的PLA纖維集合體用醫用粘合劑粘合起來形成穩定的結構;再固化,自然冷卻至室溫。本發明方法制備的聚乳酸纖維三維仿生多孔有序支架,具有較小的厚度和重量,較大的孔徑和孔隙率,較好的有序度、孔間連通性、親水性、吸水性、力學性能和對明膠的吸附能力。該有序支架具有較好的應用前景,可以應用在血管工程、神經組織工程的細胞載體、韌帶基材、藥物裝載和釋放、神經組織工程的神經再生、植入式功能性肌肉、修復膝蓋損傷和骨關節炎患者、骨組織工程等方面
浙江大學
2021-04-13
配位聚合物
多孔
材料在化工吸附分離領域的研究與應用
丁二烯是產量最大的化工產品之一,其生產過程中需要耗費大量的能量和有機溶劑對成分復雜的C4烴類混合物進行蒸餾分離。利用多孔材料進行吸附分離是一種潛在的高效分離提純方法,但分子較小、極性較大的丁二烯容易被吸附,在脫附過程中不但容易被殘留的其它C4烴類污染,而且容易受熱聚合。我們前期已經發現可以利用合理設計的超微孔親水多孔材料對C2烴類實現反常的極性選擇。針對丁二烯分子柔性顯著小于其它鏈狀C4烴類的特點,我們希望能進一步通過特殊的孔道形狀控制這些柔性客體分子的構型,利用構型變化的能量差獲得反常的吸附選擇性和最優的C4烴類吸附分離順序。?形狀尺寸合適的離散孔洞最有利于控制柔性客體分子的構型和并反轉吸附選擇性,而連續的孔道對客體分子的吸附擴散又是必須的。通過模擬計算,發現具有準離散孔洞的柔性多孔材料MAF-23在兩種要求中取得平衡,實現了反常而且最優的C4烴類混合物吸附分離順序。常溫常壓下將丁二烯、丁烯、異丁烯和丁烷混合物通過MAF-23填充的固定床吸附裝置后,吸附最弱的丁二烯最先流出而且純度很容易達到99.9%,同時可避免常規純化方法中因加熱而產生的丁二烯自聚問題。
中山大學
2021-04-13
3D打印
多孔
鈦合金骨替代材料的結構優化及其機制研究
懸賞金額:12.5萬元 發榜企業:廣東施泰寶醫療科技有限公司 需求領域:臨床醫學-基礎 3D打印技術 醫學材料 生物醫用材料 臨床醫學-外科 產業集群:生物醫藥與健康產業集群 技術關鍵詞:3D打印,SLM,多孔鈦合金,孔隙結構,骨替代材料
廣東施泰寶醫療科技有限公司
2021-11-05
一種
多孔
瀝青混凝土透水性能測試裝置及其測試方法
本發明公開了一種多孔瀝青混凝土透水性能測試裝置及其測試方法,該裝置具有設備支架,該設備支架自上而下依次布置有低速電機、多孔攪拌葉片、儲水槽、第一導水管、第一閥門、盛水器、溢流管、第二導水管、第二閥門、渦輪流量計、旋轉螺帽、透水固定蓋、試件放置容器、高精度液位計、透水底座、排水管與積水容器;儲水槽中預先放置泥沙混合液,通過低速電機與多孔攪拌葉片均勻混合,采用第一閥門控制流入盛水器,以渦輪流量計監測多孔混凝土的滲入流量,并采用液位計計算滲出流量,從而達到對多孔混凝土透水及其性能衰變的監測。本發明用于多孔材料透水性能測試,有效地評價了瀝青混凝土的透水性能。
東南大學
2021-04-11
具有分級
多孔
的DEGDA/羥基磷灰石復合材料的制備方法及支架
本申請提出了具有分級多孔的DEGDA/羥基磷灰石復合材料的制備方法,步驟為:將HAP在殼聚糖酸性溶液中反應,獲得殼聚糖包覆羥基磷灰石;將殼聚糖包覆羥基磷灰石投入到DMAC溶液中,滴加丙烯酰氯和三乙胺,制得改性殼聚糖包覆羥基磷灰石;將改性殼聚糖包覆羥基磷灰石、DEGDA、光引發劑與致孔劑混合均勻后,采用光固化打印成為模型;對模型進行清洗后和干燥后獲得DEGDA/羥基磷灰石復合材料。本申請還公開了采用上述制備方法所獲得的支架。本申請對包裹HAP的殼聚糖進行改性,減少HAP的團聚,提高HAP在DEGDA的分散均勻性,使孔洞間形成光滑連接,提高了孔道的均勻性,利用3D打印方式形成的大孔與致孔劑形成的小孔,最大限度地模擬天然骨組織中的孔洞。
南京工業大學
2021-01-12
膽汁酸不僅促進腸道脂類的
吸收
,也參與腎臟水鹽代謝的調節
證明了膽汁酸不僅促進腸道脂類的吸收,也參與腎臟水鹽代謝的調節。膽汁酸通過激活腎臟集合管主細胞TGR5受體,增加水通道蛋白表達,促進腎臟水的重吸收,緩解腎源性尿崩癥。該研究揭示了膽汁酸及其特異受體在腎臟功能調節的新作用,有助于理解某些肝臟疾病發生發展過程中伴有的水鹽代謝紊亂如肝硬化腹水或肝腎綜合征等病理生理學變化,提出了新的分子機制,具有一定的理論意義。
中山大學
2021-04-13
一種帶蓄熱的太陽能雙效
吸收
式熱泵烘干系統
本發明公開了一種帶蓄熱的太陽能雙效吸收式熱泵烘干系統,該系統通過將升溫型吸收式熱泵和增量型吸收式熱泵的復合疊加,針對不同烘干環境的不同烘干量/溫度要求,通過閥門的開關實現兩套吸收式熱泵系統的切換,以太陽能集熱器內導熱油作為熱源,溴化鋰吸收式熱泵機組制取熱風進行烘干操作,配備的蓄熱罐可以將多余的太陽能儲存,隨時備用;本發明系統通過一套機組實現了兩種工作
東南大學
2021-04-14
鎳
基
高溫合金組織結構超聲智能評價方法
航空發動機機匣是一種復雜薄壁零件,其加工變形問題是我國航空發動機制造的關鍵技術瓶頸。機匣毛坯組織結構的均勻性是影響機匣加工變形的主要原因之一。鎳基高溫合金具有優異的高溫強度,良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能,是航空發動機機匣的主要原料。鎳基高溫合金鑄、鍛件組織結構的無損檢測與定量評價是實現組織結構均勻性檢測與評價的基礎,有助于準確判斷毛坯制造質量,表征制造工藝改進的有效性,降低機匣加工變形概率。 超聲檢測具有穿透能力強,靈敏度和分辨率高、可定位和定量檢測等優點,在航空發動機大規格高溫合金構件制造質量檢測領域得到了廣泛應用。超聲檢測信號特征值與材料組織結構變化、二次相或沉淀物的形成相關,具備有效評價鎳基高溫合金的組織結構的能力。現有鎳基高溫合金鑄、鍛件組織結構的超聲檢測以噪聲波高為主要判據,指標簡單、閾值設置嚴格、誤判率高,無法適應不斷改進的制造工藝。 組織結構超聲定量評價技術的核心是確定微觀組織特征參數與超聲檢測特征參數之間的定量關系模型,其本質是以模型待定系數為決策變量,以評價準確性為目標函數的優化問題。超聲波在鎳基高溫合金中傳播時,受到晶界、相界、孿晶等復雜組織結構的綜合作用,若采用聲速、衰減系數、非線性系數等單一超聲檢測參數對組織結構進行建模與評價,會因信息量的缺失而導致評價誤差大;若增加檢測參數規模,則會導致所對應優化問題的困難性大幅增加。 本研究以鎳基高溫合金組織結構定量評價為主要研究對象,圍繞如何利用協同進化算法求解定量評價的大規模優化問題、以及如何同時利用多種微觀組織特征參數對鎳基高溫合金進行綜合表征展開研究。科研成果為航空發動機機匣鎳基高溫合金毛坯制造質量檢測、評價、性能預測提供技術支持,為制造工藝改進提供數據支持,也可進一步推廣至其它高溫合金、鈦合金等材料中。
南昌航空大學
2021-05-04
硅
基
毫米波集成電路設計
基于CMOS工藝,設計了大量射頻、毫米波收發機和頻率源芯片; CMOS 90nm 60GHz 接收機芯片,集成片上天線,傳輸效率優于IBM芯片90%; CMOS 90nm 21dBm 60GHz功率放大器,性能優于Hittite商用GaAs芯片; CMOS 60GHz 移相器芯片,為開發毫米波相控陣芯片奠定良好基礎;
電子科技大學
2021-04-10
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