天津工业大学专利技术

天津工业大学共有8747项专利

  • 本实用新型公开了一种纤维可织性测试装置,该装置包括沿纤维束的输送方向依次设置的退绕装置、陶瓷眼、第一定向轮、压辊、第二定向轮、至少五个光滑圆柱体、第一滚轮、光滑半圆体、第二滚轮、第三定向轮、钢筘片、第四定向轮和毛羽仪。本实用新型综合考虑...
  • 本发明提供了一种从镁锂混合液中提取锂的冠醚功能化纳滤膜的制备方法。该方法包括:首先以二氨基二苯并18冠6醚和多元酰氯为单体,采用界面聚合方法制备对镁具有选择截留性能的二氨基二苯并18冠6醚功能化纳滤膜,然后将该纳滤膜固定于扩散池两室中央...
  • 本发明公开了一种联苯酚基有机溶剂复合纳滤膜及其制备方法,属于分离膜技术领域。本发明是以聚丙烯腈或聚酰亚胺超滤膜为基膜,去除表面保孔剂后,先浸泡含有2,2
  • 本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及的是一种氮掺杂石墨单炔负载贵金属纳米颗粒催化剂的制备方法及其在燃料电池阴极氧还原反应电催化上的应用。具有独特六角环的石墨单炔与贵金属纳米颗粒之间的强吸附能使得石墨单炔成为贵金属纳米颗粒良好的载体。sp...
  • 本发明涉及材料改性和钠离子电池领域,具体涉及一种钠离子电池负极材料用伽马射线辐照后的木棉纤维负载二硫化钼(MoS2)的制备方法,伽马辐照技术进行优化改性后的木棉纤维能提供更大的比表面积,更多的活性位点。伽马辐照木棉纤维诱导并生了新的活性...
  • 本发明涉及一种聚醚改性有机硅涂料流平剂的制备方法,该聚醚改性有机硅流平剂兼具润湿剂、分散剂和消泡剂的功能。本发明包括以下步骤:烯丙醇在催化剂作用下与不同量的环氧乙烷和环氧丙烷反应得到不同分子量的烯丙醇聚醚,可采用乙酸酐对聚醚羟基封端;以...
  • 本发明属于发光材料制备技术领域,公开了一种稀土元素Dy掺杂的氟硼酸盐发光玻璃及其制备方法,所述发光玻璃的原料由Bi2O3、H3BO3、CaF2、ZnO、BaCO3组成,其中Bi2O
  • 本发明属于光学薄膜技术领域,公开了一种宽带高透过双层Al2O3/MgF2减反射膜的制备方法,包括以下步骤:O2气体掺杂量设置、溅射Al2O3参数设置、溅射MgF2参数设置,所用靶材为Al2O3(规格101.6
  • 本发明属于光学薄膜技术领域,公开了一种以高纯MgF2为靶材用磁控溅射法制备宽带高透过MgF2减反射膜的制备方法,包括以下步骤:SF6气体掺杂量设置、溅射工作压力设置,电源溅射功率设置,靶材为MgF2(规格101.6
  • 本发明公开了一种用于测量毫米级平面方形电感磁场强度测量装置,属于生物医学工程领域,实现了检测线圈(Detectioncoil:DC)和激励线圈(Excitationcoil:EC)尺寸比例为1≤S
  • 本发明提供了一种软硬度可调的光致变色微球及其制备方法,包括以下步骤:1)将光致变色染料溶于疏水性醇中,升至一定温度并搅拌溶解形成均一油相后,加入到0.1%~50%的乳化剂水溶液中,剪切乳化得到粒径范围在100nm~100μm的微球乳液;...
  • 本发明提供了一种活性染料吸附剂及其制备方法,首先将六水合硝酸钴和2
  • 本发明公开了一种高效回收棉染残液中无机盐的方法,步骤:将棉染残液依次经纤维过滤器、砂滤器过滤后,调节pH,再依次经连续超滤膜装置、第一、第二、第三级纳滤膜装置,送入脱色池;将第一级纳滤浓缩液调节pH,送入萃取装置,萃取,得到萃取液和萃余...
  • 本发明涉及一种磷酸型表面活性剂的制备方法。以脂肪醇(十二醇、十四醇、十六醇)、亚磷酸三乙酯、氯乙酸乙酯,磷酸二氢钠为原料,通过柯林斯试剂氧化反应、Wittig
  • 本发明涉及一种季铵型表面活性剂的制备方法。以亚磷酸三乙酯、氯乙酸乙酯、醛(辛醛、癸醛、十二醛)、叔氨(十二叔胺、十四叔胺、十六叔胺),通过维蒂希
  • 本发明公开了一种碳纳米管增强的薄膜纳米复合膜及其制备方法,其特征在于:通过在单体中共混加入功能化的碳纳米管,在基底膜表面引发聚合制得了薄膜纳米复合膜。主要步骤如下:(1)将原始的碳纳米管通过非共价接枝的方法进行功能化改性,并将功能化的碳...
  • 本发明公开了一锅法合成聚合化石墨烯增强水性聚氨酯耐腐蚀涂层的制备工艺。主要步骤在于对制备的氧化石墨烯(GO)及其接枝聚合化,然后将成功接枝的氧化石墨烯共混到水性聚氨酯涂料内,利用棒涂或悬涂的方法将复合涂料涂覆在金属表面。其特征在于:(1...
  • 本发明公开了一种碳纳米管/玻璃纤维布柔性薄膜加热器的制备方法,主要步骤在于采用麦耶棒涂法将单壁碳纳米管分散液逐层涂布在玻璃纤维布基底上,通过退火后处理使碳纳米管焊接以降低薄膜的面电阻以及增加薄膜电学稳定性。其特征在于:(1)采用高柔韧性...
  • 一种硅/聚合物杂化狭缝波导马赫
  • 本发明属于一种基于CoMOF的低硫掺杂NiCoLDH/NiCoS@C纳米复合材料,具体涉及步骤简单、耗时短,并且可用于析氧反应(OER)、无酶葡萄糖和过氧化氢传感器的应用。当本发明作为OER的催化剂时,在达到电流密度10mAcm