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壳聚糖改性与应用(一)
Ø 壳聚糖改性高稳定性络合碘试剂——将功能性壳聚糖的改性产物与碘络合,制得新型抗菌高分子抗菌剂。产物为溶液状。在制备过程中对产物进行了进一步功能化改性,产物可在极短的时间内迅速冷冻干燥成粉末状固体(较一般的碘维酮溶液冷冻干燥时间缩短12h以上),或与其它敷料一起混合后冷冻干燥定型。在浙江省医学科学院国家新药安全评价研究重点实验室进行了产品性能的评价工作。这类敷料有效碘含量高(>38mg/g),可以克服目前碘伏、碘维酮等抗菌剂存在的碘络合不稳定的缺点(60℃温度下加热6h,有效碘含量降低比率
北京理工大学 2021-01-12
壳聚糖改性与应用(二)
Ø 壳聚糖改性新型快速止血材料——以水溶性的壳聚糖衍生物为原料,通过接枝改性方法制得了新型的能够对大出血进行快速有效止血的材料。本材料在第三军医大学创伤、烧伤、复合伤国家重点实验室进行了大量的性能研究。止血性能研究表明,该材料对动脉喷射状出血具有优异的止血性能(部分实验数据参见表1和表2),使用该材料后创面恢复情况良好,不会产生任何刺激作用,具有良好的生物相容性,效果明显优于目前常用的止血材料。
北京理工大学 2021-01-12
壳聚糖改性与应用(三)
Ø 壳聚糖改性生物医用高吸水性树脂——以天然高分子材料壳聚糖及其衍生物为原料,对其进行化学改性制得了具有良好的生物可降解性和生物相容性的新型壳聚糖基高吸水性树脂。与同类产品相比,我们制备的产品吸水倍率高(>1000g/g),耐盐性好(在0.9%的生理盐水中溶胀度>180g/g),吸水速率快(10min以内可达饱和吸水率的80%以上),保水性能好(60℃下放置2h,失水率< 8%),有害单体残留量低(丙烯酸单体残留量< 50×10-4%),生物相
北京理工大学 2021-01-12
壳聚糖改性与应用(四)
Ø 壳聚糖改性新型抗菌型高分子表面活性剂——通过对壳聚糖进行改性得到水溶性衍生物后,通过亲油性的长链小分子进行接枝,制得了同时具有两亲性、抗菌性、两性聚电解质性、絮凝性的多功能性壳聚糖衍生物,结合壳聚糖本身所具有的良好的生物相容性和生物可降解性,该产物可望具有良好的应用前景。
北京理工大学 2021-01-12
激光表面改性修复技术
上海交通大学 2021-04-13
ACM抗冲改性剂
山东日科化学股份有限公司 2021-09-07
MBS抗冲改性剂
山东日科化学股份有限公司 2021-09-07
集成电路板(PCB)微型纳米晶硬质合金钻头
成果描述:针对微钻在使用过程中失效的主要形式和原因,纳米粉在烧结成微钻硬质合金的过程中,出现WC晶粒异常长大,带来性能的明显降低这个问题,研究了添加特种晶粒长大抑制剂的作用和烧结过程优化研究。现已能批量生产Ф3.75标准微钻生产用纳米晶硬质合金棒材,该棒材强度高、硬度高、寿命长、加工性能好、实物质量水平已达同类产品(三菱、东芝、SANDVICK)的先进水平。市场前景分析:硬质合金生产厂家生产纳米硬质合金制品,特别是为国内需求量巨大的高密度印制电路板钻孔用微钻的硬质合金棒材的生产。 2005年消耗量超过1000万只的PCB企业有16家,超过500万只的企业近40家。国内PCB行业2005年消耗微钻总量在4亿只以上,采购资金超过40亿元,微钻使用寿命短和钻机换刀频繁已成为制约整个PCB业提升利润空间和产出效率的瓶颈。市场迫切需要钻孔质量好、使用寿命高、价格适中的PCB微钻产品。目前国内PCB微钻生产用硬质合金棒材每年需求量约200万公斤,一半以上需要进口,需求量巨大。与同类成果相比的优势分析:横断面弯曲强度 /MPa≥3500 硬度/HRA≥92.5 WC晶粒度/μm﹤400nm 金相组织为A02B00C00 密度 /g/cm3≥14.4 国内领先。
四川大学 2021-04-11
高流动性硬质聚氯乙烯材料及其制备方法
本发明公布了一种新型高流动性硬质PVC材料及其制备方法。新型高流动性硬质PVC材料主要成分包括:聚氯乙烯树脂、固体润湿剂、热稳定剂、润滑剂、加工助剂等。新型高流动性硬质PVC材料的制备方法是:首先,将聚氯乙烯树脂、固体润湿剂等组份经高速搅拌混合,然后在双螺杆中挤出,再经造粒成型,即制得目标材料。该材料较原PVC材料具有更低的熔体粘度,更高的流动性能,终产品的力学性能也得到一定的改善,耐热性能得以保持。适宜于生产大型硬质PVC薄壁制品和复杂结构件。同时也能降低PVC的加工温度,缩短加工时间,减低能耗,提高效率。
四川大学 2016-10-25
一种沥青路面模量反算方法
本发明公开一种沥青路面模量反算方法,包括:对沥青路面的路面结构层进行简化,将相邻且材料类型相同的路面结构层视为简化层,并且每一简化层所包含的结构层之间的模量差值不大于N MPa,将土基单独视为土基层;在土基层及各简化层中布置垂直应变传感器,且保证布置完成的所有垂直应变传感器位于同一垂直方向;在沥青路面表层施加荷载,且该荷载位于各垂直应变传感的正上方,并通过垂直应变传感器采集土基层及简化层的垂直应变数据;将采集到的垂直应变数据作为反算参数进行模量反算;N的取值为250~350。通过该方法将原结构组合简化从而优化了模量反算计算过程,解决了反算模量与实际状态不符的技术难题。
东南大学 2021-04-11
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