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制备共轭脂肪酸的方法
研究背景 :共轭脂肪酸是指含有一对共轭双键的脂肪酸,由于具有特 定的生理活性,已引起人们的高度重视,如共轭亚油酸和共轭亚麻酸等, 目前研究较多的是共轭亚油酸。 技术原理 :本项目通过乳酸菌产生的特异性异构酶,生物异构化制备 共轭脂肪酸, 该酶将含有 9c,12c,不饱和脂肪酸异构化形成 9c,11t 共轭 脂肪酸,异构化的原料可以是脂肪酸、脂肪酸盐、脂肪酸酯、脂肪酸甘油 酯。乳酸菌是干酪乳杆菌是干酪亚种
南昌大学 2021-04-14
制备共轭脂肪酸的方法
本发明涉及通过乳酸菌产生的特异性异构酶, 生物异构化制备共轭脂 肪酸,该酶将 9c,12c 不饱和脂肪酸异构化形成 9c,11t 共轭亚麻酸,本 发明也涉及对该乳酸菌进行诱变、修饰、异构酶基因克隆等手段来制备共 轭脂肪酸, 以及以上述方法制备的共轭脂肪酸的各类产品和与共轭脂肪酸 相关的乳酸菌产品
南昌大学 2021-04-14
烷基水杨酸锌显色剂
烷基水杨酸锌是新一代无碳复写纸用显色剂,具有显色速度快、密度高、发色鲜艳、抗黄变性好等特点,在市场上获得广泛应用。本项目以水杨酸和苯乙烯为原料,经Friedel-Crafts反应合成烷基水杨酸,加入氧化锌螯合改性提高软化点,采用融熔转相新工艺制备水杨酸锌显色剂分散液。生产设备简单、效率高,原料成本低、产品性能稳定。深受市场的青睐,有优异的产品质量优势和价格优势。
华东理工大学 2021-04-13
丙烯酸网球场施工
产品详细介绍丙烯酸涂层系统适用于混凝士基础层与沥青基础层,以相宜的价格,提供优质的运动场地面材料,被推崇为最经济的休闲及专业网球场地面系统。为国际网球协会(ITF)认可产品,国际比赛场地适用。 我公司生产“三和”丙烯酸球场涂料的系列产品,完全不含石棉、铅或水银等化合物,合乎环保原则。高度抗紫外光性能,颜色持久深入,不褪色、不脱落,保养容易,维修费用低。在任何气候条件下都坚固耐用。多种颜色可供选择,使用寿命长,一般在5年以上,如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效舒缓冲力,降低对运动员的伤害及疲劳。 能真正做到运动地面不开裂、不起泡、运动保护性好、观感佳、寿命长等。该产品在国内已得到广泛使用,并获得业内及相关人士的一致认可。 性能特点: 1、 极具竞争力的性价比; 2、采用高质量丙稀酸乳胶原料制成,多彩,色泽鲜艳,且有极高的抗紫外光性能,故在长久暴晒下亦可保持色泽; 3、 水性原料,无毒,100%绿色环保产品; 4、 耐候性高,不宜老化,使用寿命长,耐晒性好,深层着色,颜色持久不退; 5、 表面平滑使球容易弹起,而又不会改变球弹起的角度; 6、 极佳的而磨性、防滑性,不易起粉; 7、 弹性良好,不易开裂,有舒适的运动感;弹性软垫系列具有减震性能,能减轻运动员脚部及腿部震荡; 8、 附着力强,剥离强度高,不易分层,秀气性好,不易起泡; 9、 表面平滑,容易清理,持久性强,日常维护保养便利,费用低。 注意事项: 1、 新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工; 2、 底料涂刷前,需保证地面干燥; 3、 下雨天不能施工,避免在烈日下或温度大于90%情况下施工; 4、 室内场地应保持良好的空气流通; 5、 场地铺设完工后须保持7天以上才能投入使用。 适用范围: 网球场、篮球场、羽毛球场等运动场地 基面要求: 平整、结实牢固、无松浮物、干净清洁,切割合理的温度缝(水泥基础)。
北京中体康达体育设施有限公司 2021-08-23
电脉冲沉积铝化物合金涂层技术
研制一种振动式电脉冲沉积装置,可以在空气中直接在金属及合金表面沉积厚度达100mm的铝化物微晶涂层。涂层表面光滑,具有微晶结构,涂层与基体具有冶金结合。涂层具有优异的抗氧化、抗硫化性能和耐磨损性能。操作简便,既可以手工操作,也可以实现机械化涂覆。在Cr5Mo、Cr9Mo及不锈钢表面沉积了厚度达100mm的铝化物微晶涂层,具有优异的抗氧化、抗硫化性能和耐磨损性能。可获得厚度达100mm的铝化物微晶涂层,具有优异的抗氧化、抗硫化性能和耐磨损性能。可以在空气中直接涂覆。
北京科技大学 2021-04-11
铝用新型阳极焙烧炉火道墙研制
目前从提倡节能减排的角度来审视我国现有的阳极焙烧炉节能技术,仍存在着较大的改进和提高空间。特别是焙烧炉火道墙在使用过程中出现较严重的表面和水平凹陷、侧弯变型、导致火道墙使用寿命短、火道上表面温度高、散热量大等问题。这些都是造成阳极焙烧炉能耗高的原因,是铝用阳极生产中的节能减排死角。项目研究利用黄金尾矿为主要原料,配制出高导热超特大型锁扣式透气砌块砌筑阳极焙烧炉火道墙,炉面顶部采用三层复合保温结构、轻质浇注料结构的火道墙顶部操作看火孔等技术,为矿产资源再生利用开辟了新的途径;利用高导热锁扣式透气砌块、三层复合保温结构火道墙顶部、轻质浇注料结构的火道墙顶部操作看火孔等技术,研制开发出了铝用阳极焙炉新型火道墙。 采用这种新型结构火道墙砌筑阳极焙烧炉,可以预期阳极焙烧炉能够达到如下技术指标:单耗可达到2.2Gj/t.阳极以下;火道墙砌块导热率达到1.9w/m.k;火道墙侧弯变形小于15mm;火道墙水平凹陷变形小于30mm;火道墙寿命可达到6~8年。
北京科技大学 2021-04-11
锆-铝-钛配合鞣剂及其鞣革技术
成果描述:本课题瞄准无铬鞣革的世界难题,抓住无铬多金属配合物的稳定性、反应活性以及分子结构调控等关键基础科学问题,综合运用原子力显微镜、激光光散射、核磁共振等一系列现代检测手段和方法,研究无铬多金属配合物组成、结构及其鞣革性能。通过计算机分子模拟,获得I型胶原、无铬多金属配合物的分子结构模型以及二者之间的反应模型,进而确定若干无铬多金属配合物的目标分子结构。在此基础上,阐明无铬多金属配合物的组成、结构与其稳定性、反应活性之间的关系,合成制备出符合生态鞣剂要求的系列无铬多金属配合物,优化得到最佳合成制备方法;建立无铬多金属配合物的分子调控的基本方法,提出并验证无铬多金属配合物分子调控的“双模式假说”;优化得到无铬多金属配合物鞣革的最佳工艺方法,揭示出无铬多金属配合物鞣革的一般规律。本课题研究对于进一步完善和丰富无铬多金属配合物鞣制化学理论具有重大意义,对于推动无铬鞣革具有广阔的应用前景。市场前景分析:锆-铝-钛配合鞣剂主要用于制革生产的主鞣、复鞣工段,通过使用该无铬鞣剂,解决目前制革行业的铬污染问题。现今由于环保力度的日益加大,对制革企业的铬排放作出了严格限定,这使制革行业发展面临困境。为此,只有发展清洁化的无铬/少铬鞣制技术才是解决目前制革行业发展困境的关键。 单一无铬金属鞣剂用于制革生产,其所鞣革无法人们需求。目前研究较为广泛的为多金属配合物鞣剂,通过多种金属所形成的多核异核配合物进行鞣制,利用金属间的协同作用,发挥各自的鞣革优势,使所鞣革性能满足人们需要。 首先,无铬鞣技术的发展解决了制革行业铬污染问题,有利于制革生产实现清洁化,符合国家发展需要;其次,利用锆-铝-钛配合鞣剂进行制革生产,所产生的废水、废物不含铬,易于处理,同时一些边角废料也可再次利用,提高了资源利用率;最后,锆-铝-钛配合鞣剂经济效益突出,不仅可降低企业的生产成本,同时也可提升成革的价值,使企业获利。与同类成果相比的优势分析:锆-铝-钛配合鞣剂目前售价为2万元/吨,虽然要高于目前市售的铬鞣剂,但使用该鞣剂进行制革生产所产生的废水、废物不含铬、利于处理,其治污成本仅为常规铬鞣体系的15%,生产单位面积成革的综合成本降低23%,可为企业带来巨大的经济效益。 国内领先。
四川大学 2021-04-11
陶瓷纤维增强复合材料铝活塞
陶瓷纤维增强铝活塞(Ceramic Fiber-Reinforced Aluminum Piston,简称CFR活塞,如附图),是一种高新技术产品。现代柴油机采用增压、强化技术后,原有铝合金活塞难以满足材料需求,用CFR 活塞代替普通铝合金活塞已成为发动机行业的趋势。日本、美国、德国等国的发动机生产厂家都在大力研究和推广应用。东南大学材料系历经多年的开发研究,研制成功了陶瓷纤维增强铝活塞,并已在汽车发动机、大马力柴油机上得到应用,与普通铝合金活塞相比,可使活塞使用寿命提高3-5倍,并提高发动机功率,减少装配间隙,降低运行噪音、燃油消耗和废气排放,若用CFR活塞取代奥氏体镶圈铝合金活塞,则可使制造工艺简单,生产成本降低。
东南大学 2021-04-11
颗粒增强铝基复合材料制备技术
本项目由北京交通大学机电学院材料成型研究室研制成功,用于制备SiC颗粒增强铝基复合材料,制备设备如图所示。设备主要由7部分组成:坩锅、双搅拌装置、电阻炉、真空双搅拌系统和计算机控制系统。该设备可以在大气、氩气或氮气以及真空不同状态下制备复合材料,不同保护气氛下所制备的材料质量各不相同。采用双重搅拌结构,内搅拌和外搅拌,即主搅拌和副搅拌。主搅拌杆上安装螺旋桨叶,螺旋桨叶片上装有搅拌翅,这种双重搅拌机构在原理上可使涡流作用降到最低程度,可减少熔体吸入气体量,刮除挂在坩锅壁上的SiC颗粒,能将颗粒带入熔体并使其弥散分布,有利于提高复合质量。 40kg复合材料制备设备应用范围: 本项目主要用于颗粒增强复合材料的生产,也可对其它发气量大的材料进行脱气,除杂,制备高质量的材料。
北京交通大学 2021-04-13
铝、镁合金微弧复合(MCC)处理技术
微弧复合处理技术原理:微弧氧化陶瓷层的多孔结构, 易与多种材料结合形成复合膜层,提供多元化的功能,展现出陶瓷层作为“过渡处理层”的优越性。微弧复合处理工艺优点(以微弧电泳为例):微弧-电泳工艺相对于传统电泳工艺处理工序减少了6道,缩短处理周期,并避免大量废水的排放。主要指标:复合膜层附着力好、耐蚀性优异、满足产品颜色需求等。应用状况:研究团队目前有涉及材料学、自动控制和电力电子专业的研究人员组建了专门的研究基地,已完成微弧氧化设备与
南京工业大学 2021-04-14
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