哈工大在高性能纤维研究方面取得进展

近日,哈尔滨工业大学在超高韧性纤维制备和机械力调控纤维极化发光方面的研究取得重要进展。相关的研究成果以题为《多尺度变形机制导致同时具有螺旋和仿贝壳结构的纤维的高韧性和圆偏振发光》发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊上(影响因子11.47),论文的第一作者为哈工大机电学院青年教师张甲,哈工大为该论文的通讯单位。......阅读全文

中空纤维的制备

1.采用环形中空、C形或偏心中空喷丝板通过熔纺(涤纶等)或溶液纺成纤;2.用中空型(个别用C形)喷丝板,通过干湿纺或熔纺成纤,有些中心部还需通入空气或不同组成的凝固液,制成系列产品。

中空纤维的制备方法

1.采用环形中空、C形或偏心中空喷丝板通过熔纺(涤纶等)或溶液纺成纤;2.用中空型(个别用C形)喷丝板,通过干湿纺或熔纺成纤,有些中心部还需通入空气或不同组成的凝固液,制成系列产品。

哈工大在高性能纤维研究方面取得进展

  近日,哈尔滨工业大学在超高韧性纤维制备和机械力调控纤维极化发光方面的研究取得重要进展。相关的研究成果以题为《多尺度变形机制导致同时具有螺旋和仿贝壳结构的纤维的高韧性和圆偏振发光》发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊上(影响因子11.47),论文的第一作者为哈工大

天津工大91个科研项目“海选”本科生

  10月11日,天津工业大学启动本科生科研项目招募计划,全校15个学院的91个科研项目打开大门,提供了近600个参与科研和实践的岗位。     这是该校为期3个月的“专业开放日”活动之一,活动还包括举办55场专题讲座,开放77个特色实验室。其中最受欢迎的是本科生科研项目招募计划。     信息与通

聚乳酸复合纤维制备获进展

  近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所取得了聚乳酸及其改性纤维制备与应用的系列突破。  为提高聚乳酸的强度和高温尺寸稳定性,研究人员采用液相恒温浴技术并调控立构复合晶,制备出包含纳米尺度立构复合晶微纤的聚乳酸复合纤维,并初步阐明了立构复合晶纳米微纤的形成和结构演变机制。  受改性塑料领域广泛应

汽车轻量化开启碳纤维应用“蓝海”

  今年初,我国首台配备碳纤维全复合材料车厢的自卸车下线,该车长8.6米,载重50吨,自重4.8吨,比金属厢体减重29%,这是复合材料在国内重卡车厢中首次成功应用,标志着我国复合材料在汽车轻量化领域的应用技术有了新的突破,开启碳纤维应用的“蓝海”。   汽车轻量化成趋势   汽车轻量化,是指在保

化工大学重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究

北京化工大学在重组酿酒酵母生产纤维素乙醇研究取得新进展      以纤维素为原料发酵生产第二代燃料乙醇不仅是发展非粮食型新能源的主要出路之一,而且可以减轻农业废弃物对环境造成的污染,具有重要的经济和生态意义。纤维素乙醇工业化生产的理想途径是利用一种微生物在同一个反应器中完成纤维素酶制备、纤维素糖化

石墨纤维制备技术填补国内空白

  记者今天从中科院宁波材料所获悉,该所特种纤维事业部在高强高模碳纤维国产化制备技术领域获重大突破,得到的高性能碳纤维拉伸模量为541GPa(达到国外同类产品性能540GPa),拉伸强度为4.86GPa(远优于国外产品4.02GPa),打破了国外在该领域的垄断,并填补了国内技术空白。  高强高模碳纤

鸡胚成纤维细胞制备实验

基本方案             实验方法原理 用鸡胚制备培养鸡胚成纤维细胞。 实验材料 9

鸡胚成纤维细胞制备实验

实验方法原理用鸡胚制备培养鸡胚成纤维细胞。实验材料9 日龄鸡胚试剂、试剂盒70% 乙醇胰酶/EDTA无添加 MEM 培养基完全 MEM-10 培养基仪器、耗材无菌解剖剪无菌镊子100 cm2 无菌培养皿10 ml 注射器无菌胰酶消化瓶(带磁力搅拌棒)CO2 培养箱500 ml 烧杯纱布Sorvall

鸡胚成纤维细胞制备实验

实验方法原理 用鸡胚制备培养鸡胚成纤维细胞。实验材料 9 日龄鸡胚试剂、试剂盒 70% 乙醇胰酶/EDTA无添加 MEM 培养基完全 MEM-10 培养基仪器、耗材 无菌解剖剪无菌镊子100 cm2 无菌培养皿10 ml 注射器无菌胰酶消化瓶(带磁力搅拌棒)CO2 培养箱500 ml 烧杯纱布 So

鸡胚成纤维细胞制备实验

实验方法原理 用鸡胚制备培养鸡胚成纤维细胞。实验材料 9 日龄鸡胚试剂、试剂盒 70% 乙醇胰酶/EDTA无添加 MEM 培养基完全 MEM-10 培养基仪器、耗材 无菌解剖剪无菌镊子100 cm2 无菌培养皿10 ml 注射器无菌胰酶消化瓶(带磁力搅拌棒)CO2 培养箱500 ml 烧杯纱布 So

关于醋酸纤维的制备和用途

  1、制备  将精制短棉绒干燥后,经醋酸活化,再在醋酸催化剂存在下,与醋酸和醋酐混合液进行酯化反应,使之乙酸化,然后加稀醋酸水解。中和催化剂,使产物深沉析出,经脱酸洗淀、精煮、干燥可得。  2、用途  用于制药品的肠溶衣、醋酸纤维过滤膜,制醋酸纤维塑料、醋酸纤维素过滤膜等。

鸡胚成纤维细胞制备实验

基本方案             实验方法原理 用鸡胚制备培养鸡胚成纤维细胞。 实验材料 9

锂电材料碳纤维的粘胶纤维的粘胶的制备介绍

  包括浸渍、压榨、粉碎、老化、黄化、溶解、熟成、过滤、脱泡等工序。浆粕经浓度为18%左右的氢氧化钠水溶液浸渍,使纤维素转化成碱纤维素,半纤维素溶出,聚合度部分下降;再经压榨除去多余的碱液。块状的碱纤维素在粉碎机上粉碎后变为疏松的絮状体,由于表面积增大使以后的化学反应均匀性提高。碱纤维素在氧的作用下

工信部、海洋局共建哈工大船海学科-加强海洋强国

  工业和信息化部与国家海洋局近日签署共建协议,以进一步支持哈工大在海洋科学和船舶工程学科领域的建设,更好地服务于国家海洋经济发展,为我国海洋强国战略作出更大贡献。  根据协议:工业和信息化部继续给予哈工大政策支持,进一步探索和构建跨省办校区发展建设的有效模式,支持哈工大海洋科学、船舶与海洋工程学科

纤维素纳米纤维可控制备及其宏观组装研究取得进展

  纤维素是自然界中广泛存在的一种天然的可更新聚合物资源,它广泛存在于木材、棉、非木质纤维、部分原生动物以及植物基体中。纤维素纳米纤维,又称纤维素纳 米晶,是一类从动植物组织中提取分离出来的、尺度在纳米范围(长度数百纳米,直径5~50纳米)内的天然有机高分子纳米材料,它具有来源广、可再生、生物 可降

PVC中空纤维超滤膜的制备工艺

1、前处理 超滤法在水处理及其他工业净化、浓缩、分离过程中,可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程的深度处理。在广泛应用的水处理工艺过程中,常作为深度净化的手段。根据中空纤维超滤膜的特性,有一定的供水前处理要求。因为水中的悬浮物、胶体、微生物和其他杂质会附于膜表面,而使膜受到污染。由于超滤膜水

羧甲基纤维素钠制备方法

  以纤维素为原料,采用两步法制备CMC-Na。首先是纤维素的碱化过程,纤维素与氢氧化钠反应后生成碱纤维素,之后碱纤维素与氯乙酸反应生成CMC-Na,称为醚化反应。  该反应体系必须为碱性。该过程属于Williamson醚合成法。反应机制为亲核取代。反应体系属碱性,在水的存在条件下伴随一些副反应,如

海工大携手大全集团在汉建国家级新能源研发中心

  由国家能源局授牌的武汉新能源接入装备与技术研究院,昨日在江夏藏龙岛奠基兴建。这也是首个国家级新能源研发实验中心落户军队。  该研究院由海军工程大学与江苏大全集团公司共同建立,中国工程院院士、海工大教授马伟明担任院长,将建成风力发电变流系统、太阳能光伏发电系统、大容量惯性储能系统、新能源

华东理工大学研制出超细颗粒功能制备机

  近日,华东理工大学研制的超细颗粒功能制备机亮相上海工博会。该设备不但可用于3D打印材料的制备,还可用于化学药品和中草药的粉碎及制备。   该设备的设计原理是先以高速气流的猛烈碰撞把颗粒超细粉碎,自动分级后,再加入需要复合的纳米或微米材料进行多种性能的捏合,使颗粒分体达到所需要的功能。

李铁海团队实现液相中复杂糖肽的高效制备

  糖基化是生物体中最普遍的蛋白质翻译后修饰之一,与许多重大疾病的发生和发展密切相关。糖肽是聚糖与多肽结合形成的缀合物,其生物学功能是由聚糖结构和多肽序列的协同作用来实现的。由于糖肽的复杂性和难以获得性,目前对于糖肽相关的药物研究甚少。虽然聚糖合成与多肽合成均已取得了重要进展,但是复杂糖肽的高效合成

物理所成功制备微纳米金属玻璃纤维

  最近,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)汪卫华课题组易军等人发展了一种新的工艺方法,成功制备出金属玻璃纤维。相关结果发表在Adv Eng Mater 12, 1117 (2010)上。  金属纤维和玻璃纤维不仅在工程应用和人们的日常生活中起着非常重要的作用(如玻璃光纤),在科研领域

简单概述真皮成纤维细胞的制备培养步骤

 真皮成纤维细胞属于由中胚层分化而来的间质细胞。细胞来源于皮肤组织,是一种贴壁培养方式的细胞,由于这些细胞非常容易培养,它们已经被广泛用于细胞和分子生物学研究中。    成纤维细胞较大,轮廓清楚,多为突起的纺锤形或星形的扁平状结构,其细胞核呈规则的卵圆形,核仁大而明显。成纤维细胞功能活动旺盛,细胞质

武汉理工大学研制石墨烯/钛复合材料制备方法

  近日,武汉理工大学研发出一种石墨烯/钛复合材料及其制备方法。  据介绍,项目组通过将氧化石墨烯加入水中,混合并进行超声分散,得澄清的氧化石墨烯溶液;然后将去除表面氧化膜的钛粉加入所得氧化石墨烯溶液中,得氧化石墨烯/钛混合溶液;再将配制好的石墨烯/钛混合溶液进行超声分散,然后进行球磨,将所得混合液

超高分子量聚乙烯纤维制备与纤维级树脂研究项目通过验收

  2012年12月29日,由中科院宁波材料所牵头、中科院化学所和中科院上海有机化学所参与承担的中科院重要方向项目“超高分子量聚乙烯纤维制备与纤维级树脂研究”在北京顺利结题验收。中科院高技术局领导、验收专家组成员、项目组成员、以及项目承担单位的主管领导和财务人员参加了结题验收会。   该

关于气相生长碳纤维增强体的制备方法介绍

  气相生长碳纤维增强体是一种新的完全不同于一般碳纤维制造方法的非连续碳纤维的制造途径。VGCF从生长机理及结构上看,在工业上也称为碳晶须或石墨晶须,但从严格的结晶学定义看它并不是单晶晶须。  制法是用碳氢化合物的蒸气与催化剂源(为金属铁,镍或硫及其氧化物或盐类等微颗粒)和氯氧接触,在1100℃左右

微孔有机聚合物固相微萃取纤维的制备

微孔有机聚合物固相微萃取纤维的制备及在有机氯农药检测中的应用 固相微萃取(solid phase microextraction, SPME) 技术是一种集采样、萃取、浓缩和进样于一体的样品前处理与富集技术[1], 已被广泛应用于环境、食品、生物等领域。相对于固相萃取, SPME具有简单、快速、灵敏

柔性无机纳米纤维膜的制备及热防护性能研究

在各种热灾害环境中,热防护材料优异的隔热能力和稳定的力学性能是提供有效的热防护能力的关键。传统的热防护材料中,有机材料耐高温性不理想、无机材料的柔性差以及重量大等问题都限制了材料的多元化应用。随着现代科技的发展以及世界范围内对安全防护的重视,人们对热防护材料的热防护性能要求也进一步提高。因此,在保留

蜘蛛丝启发!超强韧聚合物纤维的制备

  1、强韧如蜘蛛丝  在过去的半个世纪里,蜘蛛丝一直是人们感兴趣的长期研究课题之一,因为它有着类似钢铁和凯夫拉尔纤维的显著的力学性能,前者强且硬但是材料过重,后者强而软但是可拉伸性欠缺。按照常理,拉升强度的上升必然伴随着韧性的下降,反之亦然。但蜘蛛丝却集这些优点于一身,强、软、轻且可拉伸,因此有非