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《高科技纤维与应用》2012,37(2)
本实用新型属于工业化生产有机聚合物光导纤维,特别涉及适用于批量生产多层有机聚合物光导纤维的精密控制制备多层有机聚合物光导纤维的组合装置。在螺杆挤出机的物料出口与一具有n层同芯环形的共挤模头的入口之间安装有有机聚合物熔体齿轮泵,在共挤模头的出口前方安装有纤维牵引设备和收丝设备;所述的螺杆挤出机是n台,且每台螺杆挤出机的物料出口与所述的具有n层同芯环形的共挤模头的入口之间都安装有有机聚合物熔体齿轮泵。本实用新型由于在螺杆挤出机的出口与同芯环形的共挤模头的入口之间安装了有机聚合物熔体齿轮泵,物料通过有机聚合物熔体齿轮泵后,可大幅度减弱上游的波动,起到稳压和定量的作用。 相似文献
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本文系统论述了国内外医用导管的生产现状、应用领域和市场前景,开发了精密挤出实验台和单螺杆精密挤出机,并用于医用导管的开发与生产。结果表明:采用并联稳压装置、熔体泵、压力波动控制器、精密控制系统以及先进的在线测量控制系统是能够满足精密医用导管挤出的要求的。 相似文献
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有机小分子季铵盐插层蒙脱石的制备综述 总被引:1,自引:0,他引:1
膨润土是一种很重要的非金属矿物,我国膨润土矿资源十分丰富,储量仅次于美国居世界第二位。本文介绍了有机膨润土的制备原理,制备工艺及制备过程中的关键因素。 相似文献
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介绍了以PLC为控制核心的聚合物精密挤出成型过程的参数测量控制系统,针对描述挤出过程稳定性指标的参数.挤出流量的测量进行了详细描述,根据控制精度和挤出制品的不同,可以分别采用齿轮泵转速测量法、失重计量加料法、制品外径测量法3种不同在线测量及相应的控制方法,同时从测量原理、测量精度及应用范围等方面进行比较分析. 相似文献
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根据国内外文献报道,综述了有机聚合物/无机物纳米复合阻燃材料的几种制备方法,重点对插层法、共混法进行了较为详细的介绍,并对这些方法的原理、适用范围和优缺点进行了述评,最后指出了今后制备技术的主要发展方向. 相似文献
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采用一步氧化偶联反应,通过1, 3,5-三(9-咔唑基)-苯(TCB)自聚制备了聚合物CBPOP-1,并引入1, 4-二氯苯作为连接单元与TCB通过傅克烷基化反应聚合制备了聚合物CBPOP-2,探究了连接单元的加入对有机多孔聚咔唑材料的影响。通过傅里叶-变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)以及X粉末射线衍射(PXRD)等测试手段对聚合物的结构、热性能、结晶状态以及微观形貌进行了表征和分析,利用比表面积测试仪对多孔聚合物材料的比表面积以及孔径分布进行了测定。结果表明:制备的多孔聚咔唑材料均有较高的比表面积,其中CBPOP-2的比表面积达1 032 m2/g,通过添加连接单元得到的聚合物CBPOP-2,其比表面积及热稳定性相比CBPOP-1均有所提高。 相似文献
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为了寻求优异电化学性能的新型金属有机聚合物基负极材料,以偏苯三甲酸作为有机配体和六水硝酸钴进行配位,通过水热法合成了一种新型的钴基金属有机聚合物(Co-MOP)。在空气气氛下,对Co-MOP分别以500 ℃、600 ℃、700 ℃高温煅烧获得相应的Co-MOP-500、Co-MOP-600、Co-MOP-700衍生材料。Co-MOP衍生材料用作锂离子电池负极材料进行了研究。电化学测试结果显示Co-MOP-600展现出了优异的电化学性能。在100 mA/g的电流密度下,Co-MOP-600电极的首圈放电比容量达到1818.5 mAh/g,循环100圈后比容量还能维持1308.5 mAh/g。 相似文献
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研究了金属有机骨架材料MIL-101表面印迹聚合物的制备方法及其吸附行为。以MIL-101为载体,先通过化学修饰氨基制备了ED-MIL-101材料,再以京尼平苷为模板,甲基丙烯酸为功能单体,二乙烯基苯为交联剂,表面接枝京尼平苷分子印迹聚合物制备了MIPs@MIL-101印迹聚合物。通过傅里叶红外光谱(FTIR)、X射线衍射光谱(XRD)、扫描电镜(SEM)对聚合物进行结构表征,测试了聚合物的等温吸附及吸附动力学性能,探讨了聚合物的固相萃取性能。红外光谱及XRD衍射分析表明了MIL-101氨基化修饰及表面接枝复合材料的成功制备。吸附动力学研究表明当分子印迹聚合物用于吸附京尼平苷时,可在270min内达到吸附平衡。当温度为298K、308K、318K、328K时,印迹聚合物对模板的吸附量分别为55.94mg/g、46.16mg/g、38.98mg/g、31.47mg/g。吸附热ΔH为26.997kJ/mol。分子印迹固相萃取杜仲提取物中的京尼平苷时,总回收率达95.0%。 相似文献
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希夫碱共价有机聚合物材料(COFs)因具有高的比表面积、较规整的孔道结构、低骨架密度、可调节的孔隙结构和易于功能化等优点,被广泛应用于气体储存、多相催化、光电器件等领域。本实验以1,3,5-三-(4-氨基苯)-三嗪为前体,和均苯三甲醛反应,设计并制备了希夫碱骨架新型多孔有机材料。采用元素分析、X射线粉末衍射仪、物理吸附仪、红外光谱仪、X射线光电子能谱以及分析扫描电镜等手段,对制备的材料进行表征分析,并研究材料对二氧化碳的吸附性能、吸附热和吸附选择性。结果表明,实验所制得的材料以微孔为主,273K下,其对二氧化碳的吸附量为57cm3·g~(-1),吸附选择性可达9.5,吸附热为30k J·mol~(-1)。 相似文献