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聚合物
等規度 核磁共振交聯密度測試儀
產品詳細介紹產品簡介: 核磁共振交聯密度測試儀主要用于聚合物交聯密度測試。交聯密度的測試原理主要是根據聚合物中碳氫鏈質子的分子動力學,利用交聯結構的磁共振響應來有效地評價聚合物(如橡膠、塑料等)的交聯密度,分析聚合物在研發與生產過程中的結構演變,據此進行硫化參數的優化、橡膠制品的質量驗證、老化過程分析研究、疲勞壽命預測、橡膠及其它彈性體中水分和溶劑含量測定等。采用此種方法評價橡膠的交聯結構,技術上快速便捷(30秒~5分鐘)、測試過程對樣品無任何損害、重現性好、信息量大,而且可以將化學交聯和物理交聯區分出來。核磁共振交聯密度儀提供了一種全新的交聯測試手段,與傳統的測試結果有很好的相關性,優勢明顯。技術指標:1、磁體類型:永磁體;2、磁場強度:0.5±0.08T,儀器主頻率:21.3MHz;3、探頭線圈直徑:10mm;4、樣品控溫范圍:30-130℃; 應用解決方案:1、測量任何種類交聯的聚合體(尤其是橡膠,橡膠產品)的交聯信息;2、聚合體生產的質量控制和質量保證;3、使用過的聚合體材料老化過程的品質鑒定;4、基于橡膠的硫化,處理和生產條件優化的研究;5、固體,半硬的聚合體,凝膠體,乳狀液和液體的分子活動性研究;6、固體基質中水分和水含量的測定(例如:環氧樹脂和半導體器材);7、環氧樹脂和橡膠的硫化過程中硫化狀態、粘度和過程的探測;8、樣品中水或溶液粘合性和活動性的研究;9、聚合物中增塑劑或橡膠含量的測定;10、共混物或共聚物中橡膠含量測定;11、共聚物相對含量測定;12、橡膠膠乳中的固體含量測定;13、臨界水及水合作用的研究;14、流變學的的研究,如粘性、密度、及材料的穩定性;應用案例一:橡膠疲勞、老化測試:應用案例二:磁共振測試方法與傳統溶脹法測試對比注:儀器外觀如有變動,以最新款為準。
上海紐邁電子科技有限公司
2021-08-23
空心纖維血液透析器中空纖維
膜
膜
孔
檢測
發榜企業:廣東中愛醫療科技股份有限公司 懸賞金額:5萬元 需求領域:圖形圖像處理、自動化與智能控制技術 技術關鍵詞:圖形和圖像軟件、人工智能 支柱產業集群:生物醫藥與健康產業集群
廣東中愛醫療科技股份有限公司
2021-11-02
由納米
聚合物
中空粒子組成的多孔防反射薄膜的制備方法
本發明公開了一種由納米聚合物中空粒子組成的多孔防反射薄膜的制備方法。它的步驟如下:1)將納米聚合物膠囊配制成質量百分比濃度為3~7%的水分散液,通過勻膠機在基材表面進行單面或雙面旋涂,形成含納米聚合物膠囊的薄膜;2)將上述含納米聚合物膠囊的薄膜經真空高溫干燥,待薄膜中納米聚合物膠囊的核心材料完全揮發后,納米聚合物膠囊變成了納米聚合物中空粒子,得到由納米聚合物中空粒子組成的多孔防反射薄膜。本發明的制備工藝簡單,通過改變納米聚合物膠囊水分散液的濃度和納米聚合物中空粒子的空腔體積分率可方便有效的調節多孔防反射薄膜的厚度和折光指數,且所制備的多孔防反射薄膜具有較高的機械強度和耐摩擦性能。
浙江大學
2021-04-11
用于注塑工藝的
聚合物
結晶度在線測量方法及裝置
本發明公開了一種用于注塑工藝的聚合物結晶度在線測量方法及裝置,方法步驟為:1)獲取聚合物的完全結晶區密度、完全非晶區溫度-密度曲線;2)獲取模具內聚合物熔體的完全非晶區密度;3)采用超聲波實時檢測模具內聚合物熔體當前的密度,并根據該檢測密度、完全結晶區密度以及完全非晶區密度獲取聚合物熔體的實時結晶度;裝置包括傳感器單元、數據采集單元和中央處理單元,傳感器單元包括超聲波探測單元和溫度傳感器,超聲波探測單元包括超聲波發射單元和超聲波接收單元,溫度傳感器、超聲波接收單元分別通過數據采集單元與中央處理單元相連。本發明能夠實現注塑過程中聚合物結晶度的在線測量,具有價格低廉、使用方便的優點。
浙江大學
2021-04-11
一種表面PEG化的
聚合物
空心球及其制備方法
本發明公開了一種表面PEG化的聚合物空心球的制備方法,將PEG化的聚合物溶于有機溶劑中,配制成PEG化的聚合物溶液,將PEG化的聚合物溶液與水混合,形成乳液,恒溫20~30℃攪拌24~96h,得到表面PEG化的聚合物空心球;所述的PEG化的聚合物是由式M1所示的結構單元和式M2所示的結構單元組成的重均分子量為10000~100000的無規共聚物,所述無規共聚物中,M1結構單元的質量百分比含量為45~99%,M2結構單元的質量百分比含量為1~55%。本發明的制備方法,反應條件溫和,制備得到的表面PEG化的聚合物空心球不僅擁有PEG化的表面,且交聯的殼層結構也使聚合物空心球更加穩定。
浙江大學
2021-04-11
一種基于PDMS
聚合物
的柔性量子點隨機激光器
本發明提供了一種基于PDMS聚合物的柔性量子點隨機激光器,包括兩層PDMS薄膜層以及兩層PDMS薄膜層之間夾置的滲透層,PDMS薄膜層中的交聯劑濃度大于4%,滲透層中的交聯劑濃度為2%?4%,滲透層為內應力分布不均勻的PDMS薄膜層,滲透層上設有至少一組由中心點向各方向發散的若干條線性凹槽或至少一組由中心點逐漸擴散的若干個環形凹槽,凹槽供量子點滲透。本發明量子點在隨機激光出射過程中充當增益介質的作用,利用滲透層的內應力分布不均,通過光彈性效應形成局域化折射率不一致,增強多重散射作用,達到了降低出射隨機激光閾值的目的。本發明中量子點填充在濃度較低的滲透層內,相比玻璃基板表面的量子點薄膜,具有長時間運作的特點。同時由于PDMS是柔性材料,具有可彎曲的特點,可以實現柔性隨機激光器制備。
東南大學
2021-04-11
無鉛壓電陶瓷-
聚合物
壓電復合材料及其制備方法
本發明涉及一種鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚合物壓電復合材料及其制備方法。該 方法按化學通式(1-x)(LiaNabK1-a-b)(Nb1-cSbc)O3-xABO3-yM組分配料,以分析純無水碳酸 鹽或氧化物為原料,用傳統陶瓷制備工藝制得陶瓷粉末;將陶瓷粉末與聚偏氟乙烯按體 積比10∶90至95∶5比例混合球磨;烘干后超聲震蕩10~100分鐘,將混合粉料經壓片機冷 壓成型,再用馬弗爐加溫處理,最后在其表面濺射金電極,經80~130℃硅油浴極化10~ 120分鐘,即制得鈮酸鈉鉀基無鉛壓電陶瓷-聚合物壓電復合材料。該壓電復合材料為純 鈣鈦礦晶相,無雜相,說明兩者得到了很好固溶;且具有良好的壓電與介電性能。
四川大學
2021-04-11
一種高分子
聚合物
微流控芯片的制備方法
本發明涉及一種微流控芯片制作技術,主要用于高分子聚合物材質微流控芯片制作,其特征在于利用 CNC 雕刻機直接加工微流控設備, 即利用數控軟件進行微流控芯片的通道設計,得到相應的雕刻路徑, 編寫雕刻用代碼;將雕刻代碼導入控制 CNC 雕刻機的軟件中,對要進行制作的高分子聚合物材料進行制作;圖案制作結束后,根據不同要求,封接芯片,即可得到功能化的微流控設備。 技術特點:極大的降低高分子聚合物微流控芯片的制作成本,簡單易用,快速制備,有利于芯片的大批量生產,并能靈活的調節芯片 微通道深度,有利于實現微流控
蘭州大學
2021-01-12
銅
聚合物
基微納復合材料制備技術與成型機理
1、高密度接枝改性的 CNTs 納米復合材料的制備 2、應用電場力協同制備聚合物復合材料 3、聚合物基微納復合材料流變學及界面特性4、在 ACS Appl. Mater. Interfaces, Chem. Comm., Acta Biomater., Carbon,Macromolecules 等發表相關論文多篇,申請發明專利 40 余項,其中已授權 24 項。
上海理工大學
2021-01-12
聚合物
太陽電池給體材料方面取得新研究進展
設計合成了一種基于苯并[1,2-b:4,5-c’]二噻吩-4,8-二酮的聚合物給體材料PBTT-F,成果制備了能量轉化效率為16.1%的單節聚合物太陽能電池。 非富勒烯本體異質結聚合物太陽能電池的活性層主要由聚合物給體和稠環電子受體所組成。自從稠環電子受體ITIC發現以來
南方科技大學
2021-04-14
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