基膜

  • 亲水和疏水改性膜的抗结垢和润湿能力的对比
    膜是对PTFE 基膜先进行等离子体预处理后旋涂聚乙烯醇(PVA)与聚丙烯酸(PAA)混合物形成PVA-PAA亲水层,制备得到PVA-PAA/PTFE 复合膜,具体制备方法和表征见文献[8]。疏水改性膜是采用浸泡-热交联的方法将Teflon水乳液涂覆在PVDF基膜表面,制备得到疏水改性的Teflon/PVDF 复合膜,具体制备方法和表征见文献[9]。1.2 膜表征对基膜和复合膜进行物理表征,用扫描电子显微镜(SEM,SU-8020,日本哈希)和原子力显微镜(

    化工进展 2023年8期2023-10-07

  • 原位界面聚合制备PVDF复合纳滤膜的研究
    水相单体溶液浸泡基膜使其表面富含水相单体,再进行后续步骤,整体操作流程繁琐,不利于大规模制备。目前,人们开始尝试改进界面聚合制备过程以其他手段获得表面富含水相单体的基膜,从而快速制备性能优越的复合纳滤膜。另外,基膜材料影响复合纳滤膜的性能,使用聚偏氟乙烯(PVDF)作为基膜材料,可制得具有良好机械性能和化学稳定性的复合纳滤膜[2]。但PVDF表面能低,通过传统界面聚合制备时水相溶液难以润湿基膜表面,影响界面聚合反应,从而影响膜性能。解决PVDF基膜润湿性的

    山东化工 2023年12期2023-08-10

  • 肾穿刺石蜡切片厚度对肾小球系膜区及基膜PASM染色的影响
    小球系膜区范围和基膜增厚以及“钉突”、“梯状”等病理变化,是肾小球疾病鉴别的重要手段之一[1]。PASM染色质量对诊断有一定程度的影响。切片过厚肾小球结构重叠,难以分辨,半薄切片制片时不仅切片难度增加,且切片过薄高温孵育容易掉片。本实验经过多年研究找到一种最佳PASM染色的切片厚度,现报道如下。1 材料与方法1.1 临床资料收集2021年1~10月上海中医药大学附属曙光医院病理科肾穿刺活检标本30例,其中IgA肾病10例,新月体性肾小球肾炎3例,狼疮性肾炎

    临床与实验病理学杂志 2023年2期2023-03-30

  • 基膜结构蛋白在胚胎植入与早期胚胎发育中的作用研究进展*
    基质[1]。其中基膜为细胞外基质中特化的网状膜结构,由不同的蛋白纤维组成,可提供结构支持将细胞与外环境隔离,又与其外环境相连接。各个组织部位的基膜具有不同的生化特性与功能,基膜约含有60~200 种蛋白质,总体可分为结构性蛋白和调节性蛋白两类。基膜结构蛋白是构成基膜的结构支架,主要由层粘连蛋白、Ⅳ型胶原蛋白、蛋白聚糖、巢蛋白等组成,而调节蛋白则包括各种蛋白酶和生长因子[2-3]。基膜在胚胎植入过程中包绕胚胎组织,以往被认为是实现物质交换的半透膜,但越来越多

    中国现代医学杂志 2023年3期2023-03-22

  • 隔膜透气性对锂离子导通性影响的研究
    本文将以湿法PE基膜及其氧化铝改性涂覆隔膜为研究对象,分析基膜微孔结构对涂层透气度及锂离子导通性的影响规律,以确定隔膜合理的透气度控制范围,指导生产控制。1 实验部分1.1 实验材料主要原材料:PE粉、超细Al2O3、分散剂、水性丙烯酸酯胶黏剂、锂离子电池电解液(湖北九邦新能源科技有限公司,N P608-3T J)。1.2 主要实验仪器和设备透气度测定仪Genuine gurley(4340,automatic densometer)、电化学工作站(Ver

    信息记录材料 2023年1期2023-03-13

  • 伴肾小球薄基膜改变的IgA肾病非胶原Ⅳ基因变异分析
    报道约19%的薄基膜病伴IgA肾病,2018年国际胶原Ⅳ相关肾病建议性新分类指出既往认为薄基膜病预后良好的观点需改变,也有文献报道合并高血压或肥胖等临床因素的薄基膜病预后不良[2-3]。近年,IgA肾病中肾小球薄基膜情况逐渐得以重视。约40%薄基膜病存在胶原Ⅳ基因变异[4-7],本组前期实验发现约6%的IgA肾病伴薄基膜病,部分具有胶原Ⅳ基因变异,非胶原Ⅳ基因变异情况尚不清楚。本实验利用全外显子组及Sanger测序技术筛选伴薄基膜改变的IgA肾病的变异基因

    临床与实验病理学杂志 2022年10期2022-12-19

  • 复合纳滤膜结构优化研究进展
    分TFC纳滤膜由基膜、中间层、分离层组成,拥有更大的改性空间,可从基膜、中间层、分离层3个方面进行改性,在提高通量和截留率的同时,还能赋予其良好的耐温性、机械强度、抗污染能力等优点。因此本文从TFC纳滤膜制备与改性的角度出发,对其基膜、中间层、分离层的优化方法进行归纳总结,以期为纳滤膜在实际应用中存在的问题提供可行的解决方案。2 基膜的优化对于TFC纳滤膜来说,通常认为基膜主要起支撑作用,但一些研究表明,基膜的材料、孔径、化学稳定性等会对TFC纳滤膜性能产

    中国材料进展 2022年8期2022-08-29

  • MoS2 纳米复合中空纤维膜的制备及渗透汽化性能
    空纤维(CHF)基膜上构筑渗透汽化膜的选择性层。CHF 基膜具有良好的机械强度和稳定的理化性质[31-33],同时也有较高的孔隙率和良好的亲水性。通常,CHF 基膜的孔径(600~1 200 nm)较大且外表面较为粗糙[34-36],难以直接在CHF 基膜的表面上构筑出连续、均匀且无缺陷的MoS2分离层。通过在CHF 基膜外表面引入二氧化钛(TiO2)过渡层,有效地降低了CHF 基膜的孔径和粗糙度,且TiO2具有较强的亲水性,与CHF 基膜结合良好[37-

    华东理工大学学报(自然科学版) 2022年4期2022-08-29

  • 网状纤维染色在鉴别子宫颈高级别上皮内病变与其伴间质浸润诊断中的临床病理学意义
    染色检测HSIL基膜的表达情况,判断肿瘤与基膜的关系,以明确是否存在间质浸润,从而提高判断HSIL是否伴有间质浸润的准确性和可重复性。1 材料与方法1.1 临床资料收集2018年4月~2019年6月中山大学附属肿瘤医院病理科存档的87例子宫颈锥切石蜡标本,患者年龄32~62岁,平均47岁,其中23例既往被诊断为子宫颈HSIL(CIN3),64例为子宫颈HSIL(CIN3)可疑间质浸润,调取病理科存档的石蜡组织连续切片备用;本组所有病例的诊断均参考WHO(2

    临床与实验病理学杂志 2022年6期2022-08-04

  • 用于分布式制氢的甲烷蒸汽重整膜反应器的数值模拟
    业界较多关注,钯基膜和甲烷蒸汽重整催化剂不断发展,然而其相互的匹配关系则少有研究。为此,亟需全面系统认识钯基膜、催化剂及操作条件等因素间的耦合匹配关系对膜反应器性能的影响规律。本研究以甲烷蒸汽重整制氢反应为研究对象,采用一维反应器模型、Xu&Froment催化反应动力学、Sieverts’Law膜分离模型等构建一维数学模型,系统研究了渗透侧操作策略、反应条件、分离膜及催化剂对膜反应器性能的影响规律。1 膜反应器几何模型膜反应器形式多种多样,包括流化床膜反应

    化工进展 2022年7期2022-08-01

  • 中空纤维纳滤膜材料与制备研究进展
    。但由于中空纤维基膜表面弧形结构,在纳滤层连续成型时容易发生成膜反应不均、“基膜-纳滤层”之间结合力不强等问题,制约了中空纤维纳滤膜规模化制造与应用。对近年来中空纤维纳滤膜材料的研究现状进行综述,通过分析不同制膜方法及相应核心纳滤膜材料的特性,阐述成膜工艺与膜材料物化性质对膜性能的影响规律,探讨制膜过程的技术难点与相应研究进展,为中空纤维纳滤膜工业化制造提供参考。中空纤维;纳滤膜;界面聚合;相转化;改性1 前言纳滤是一种低压驱动的膜分离技术,可有效截留水体

    高校化学工程学报 2022年3期2022-06-22

  • 基于NMI/DMSO全溶体系的竹基抗紫外膜制备及性能研究
    理后,制备得到竹基膜材料。研究所采用的竹材溶解体系清洁环保,对竹材细胞壁主要成分(纤维素、半纤维素、木质素)溶解效果良好,所制备的竹基膜材料兼具紫外屏蔽特性和抗菌能力。研究为竹材的高值化利用和竹基可再生功能新材料的开发提供了新思路。1 材料与方法1.1 原料及试剂从云南省沧源县选取4年生无病虫害巨龙竹作为实验原料。使用的试剂葡萄糖、1-甲基咪唑、二甲基亚砜、乙醇、聚乙二醇(分子量200)、乙酸酐、甲苯、氯仿、硝酸银等化学试剂均为分析纯(AR级),以上化学药

    竹子学报 2022年1期2022-05-31

  • 践行差异化战略和顺科技畅游蓝海市场
    ,分别是有色光电基膜、透明膜和其他功能膜。2021年公司三者收入占比分别为44.71%、32.65%和21.18%。其中有色光电基膜是公司的传统强项,未来将和其他功能膜一起作为公司发展的重点。对和顺科技来说,在有色光电基膜领域的优势是安身立命的根本,而采取差异化竞争战略是其扩大竞争优势进而发展壮大的有力武器,所以这两者是我们分析的重点。深耕有色光电基膜赛道打造核心竞争力公司有色光电基膜经下游厂商涂布胶黏剂后,可制成保护膜,主要应用于消费电子领域精密制程保护

    证券市场红周刊 2022年11期2022-05-30

  • PVDF-PFTS/SiO2膜制备及抗混合污染性能
    方法对PVDF 基膜改性,制备了抗混合污染能力强的PVDF-PFTS/SiO超疏水PVDF复合膜,分析了无机和有机混合污染物对膜性能的影响,比较了基膜和超疏水PVDF 复合膜的抗混合污染能力。运用XDLVO 理论(the extended Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek theory),从界面自由能角度分析了膜和混合污染物之间的界面相互作用,解析了PVDF复合膜的抗混合污染机理。1 实验材料和方法1.1 材料聚偏氟乙烯平板

    化工进展 2022年5期2022-05-26

  • 不同麻纤维膜水稻机插育秧试验研究
    纤维膜:苎麻纤维基膜、黄麻纤维基膜。1.3 试验设计参试2个水稻品种均设3个处理,分别为苎麻纤维基膜、黄麻纤维基膜、无膜(CK)。不设重复,每个处理机插秧0.33 hm2,同一播期,用种量22.5 kg/hm2。1.4 试验过程播种前先晒种1~2 d,有助于提高种子发芽率和发芽势,然后用咪鲜胺浸种催芽至露白。将麻纤维膜在秧盘上作铺垫,按常规育秧流程育秧和苗床管理。当秧盘芽谷出苗长至1~2 cm时即进入大棚苗床进行摆盘,摆盘后浇透水,以后每天浇水1~2遍,保

    现代农业科技 2022年8期2022-05-05

  • 纳米纤维素/Al2O3胶体/PE锂离子电池隔膜的制备及其成膜机理
    19]引入聚合物基膜中,但是在高温条件下,无机颗粒容易从隔膜中脱落并影响锂离子电池隔膜的性能。利用层层自组装技术制备纳米纤维素/Al2O3胶体/PE 锂离子电池隔膜的研究报道尚很少见。纤维素具有生物降解性、无毒无污染、易改性、耐热性良好以及可再生等优点[20-21],在改善用于锂离子电池的聚烯烃材料方面体现出尺寸稳定性和机械强度[22]。通过静电引力的作用[23],将无机纳米粒子(Al2O3胶体)和纳米纤维素吸附于PE基膜表面,很好地克服了无机纳米粒子容易

    化工进展 2021年10期2021-11-03

  • 双向拉伸聚丙烯薄膜镀铝膜发雾问题分析
    种不同的BOPP基膜在相同条件下镀铝得到镀铝膜,利用TG,DSC,WLI等方法研究了BOPP镀铝膜发雾的原因。1 实验部分1.1 主要原料从市场上购得两种BOPP基膜(BOPP-1和BOPP-2),在相同条件下镀铝得到的镀铝膜分别记为Film-1和Film-2,其中,Film-1发雾,Film-2不发雾。1.2 仪器与表征采用TA公司Q500型热重分析仪进行TG分析,N2气氛,以10 ℃/min从室温升至700 ℃,记录试样质量的变化。采用TA公司Q100

    石油化工 2021年9期2021-10-18

  • 聚醚砜/纳米零价铁复合膜制备及性能
    广泛应用于纳滤膜基膜领域。笔者以PESU为原料,采用共混法在基膜中引入两亲性共聚物苯乙烯马来酸酐(SMA),利用酸酐开环后产生的羧基进行金属配位[14–15]和液相还原[16–17],制备了PESU/NZVI复合膜,并通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)等方法对PESU/NZVI膜进行了系统地表征分析,考察了不同NZVI负载量复合膜亲水性、通量、抗污染性和截留率等性能,为PESU/N

    工程塑料应用 2021年7期2021-07-24

  • 陶瓷隔膜对LiNi0.8Co0.15Al0.05O2/C电池性能的影响
    以三层复合隔膜为基膜进行陶瓷涂覆改性的研究很少。本文作者以聚丙烯(PP)/PE/PP三层复合隔膜为基膜,研究单面和双面涂覆陶瓷隔膜对18650型LiNi0.8Co0.15Al0.05O2/C锂离子电池性能的影响。对隔膜的物理性能,如微孔形貌、透气度和离子电导率进行分析;研究隔膜对电池电化学性能的影响,并与采用基膜的电池进行比较。1 实验1.1 隔膜的性能测试使用的3种隔膜均为16 μm厚,分别是PP/PE/PP复合隔膜(美国产)、单面陶瓷隔膜(12 μm干

    电池 2021年2期2021-05-29

  • 免底涂双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯镭射基膜的研制
    域。从材质上镭射基膜分为双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯(BOPET)薄膜、双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜、聚氯乙烯(PVC)薄膜等。其中,BOPET薄膜是应用最广的镭射基膜,其工艺流程见图1。图1 镭射工艺流程图普通BOPET 薄膜因表面硬度高,无法直接模压。若模压,需预涂2 mm 左右的底涂信息层,然后在一定温度、压力下,将版辊表面的3D全息结构模压到薄膜表面的信息层。制作过程复杂,而且在生产过程中会产生挥发性有机物(VOCs)排放。针对此问题,我们研发了

    安徽化工 2021年2期2021-05-15

  • 移植肾移入性糖尿病肾病
    ,散在小管萎缩、基膜增厚(免疫荧光 肾小球15个中5个球性废弃,余肾小球IgG+,呈类线状弥漫分布于血管袢(图1B);IgA、IgM、C3、C1q阴性。图1 供肾活检病理改变A:肾小球系膜区重度增宽,见结节形成,肾小管基膜增厚(PAS,×400);B:IgG+,呈类线状沉积于肾小球毛细血管袢(IF,×200)小结:供肾肾小球结节样病变,肾小管急性损伤,肾小管基膜增厚,入球及出球小动脉透明变性,符合糖尿病肾病(DN)。供肾肾小球硬化2分,肾小管萎缩1分,间质

    肾脏病与透析肾移植杂志 2021年2期2021-05-06

  • 芳香聚酰胺反渗透复合膜界面聚合影响因素分析
    材料的超滤膜作为基膜,最上面为具有高选择分离性能的芳香聚酰胺致密薄层[3]。其中,芳香聚酰胺功能薄层制备是该技术的核心,其原理是用含有活泼单体(多元胺)的水相溶液浸渍基膜表面,然后再与含有另一种单体(多元酰氯)的有机相溶液接触,两相溶液混合后其所含单体迅速发生聚合反应生成致密皮层,从而制得反渗透复合薄膜,最常用的典型多元胺为间苯二胺(m-phenylenediamine,MPD),多元酰氯为(trimesoyl chloride,TMC)[4]。由于水相单

    应用化工 2021年4期2021-04-10

  • 高增长凸显投资价值
    2万吨光学级聚酯基膜项目。其中年产25000吨功能聚酯薄膜项目的建设内容为新建一条功能聚酯薄膜生产线,年产25000吨太阳能电池背板用聚酯基膜,主要包括耐水解型、抗紫外(UV)型、高阻隔型功能聚酯薄膜等。年产2万吨光学级聚酯基膜项目建设内容一为新建一条光学级聚酯基膜生产线,年产2万吨光学级基膜,主要包括应用于TFT-LCD、OLED偏光片离型膜、保护膜基膜以及TFT-LCD增亮膜基膜、触摸屏用ITO膜基膜等。年产25000吨功能聚酯薄膜项目和年产2万吨光学

    证券市场红周刊 2021年6期2021-04-06

  • 芹菜面源污染防治种植模式综合效益评估
    kghm2;生物基膜按1 000 kghm2的生物基磺酸钙兑水1∶1喷洒在试验地,且能够100%降解。按照上述种植模式,芹菜春播于2017年1月21日播种,4月5日定植,7月5日收获;秋播于11月20日播种,2018年1月15日定植,3月25日收获。不同芹菜种植模式的技术难度由安徽省庐江县试验基地的3位农艺师打分,技术难度越低得分越高,即经济效益越好;资金投入量指标根据试验过程中所记录的人员及物质的消耗得到;在芹菜生长末期一次性收割并测定鲜质量,重复3次取

    环境工程技术学报 2021年2期2021-03-23

  • 烟用拆封拉线加工方法介绍
    要的主要原材料有基膜、防粘剂、压敏胶、印刷油墨等。主要加工流程有印刷、防粘处理、涂压敏胶、分切等加工工序。印刷工序是按照客户或设计要求在基膜上进行图案印刷。印刷一般是使用凹版印刷,油墨一般是使用里印油墨。印刷时,基膜需进行电晕处理。将基膜的电晕值控制在38达因以上。防粘处理是将防粘剂满版涂在基膜上。一般也是使用凹版满涂。常见的防粘剂是有机硅防粘剂。有机硅防粘剂是指低毒、低极性、低表面张力,与有机聚合物的不混溶性的一种防粘材料,是目前普遍应用的一种防粘剂。涂

    探索科学(学术版) 2020年7期2021-01-13

  • 高耐水性墙纸基膜合成及应用研究
    ,有必要采用墙纸基膜对墙体基面进行预处理。墙纸基膜是一种以苯丙乳液为主要原材料的施工辅材,起到防潮、防霉、抗碱、紧固墙体,防止墙纸翘边的作用。在实际墙面施工过程中,各种因素包括环境、气候、施工习惯、墙体状况等均会影响到墙纸基膜的使用效果。为了达到墙体基层的处理效果,墙纸基膜需要综合多个方面的性能,例如耐水性,渗透性,成膜性,抗冻性等。但这些性能又是相互制约的,如耐水性和抗冻性成反比,渗透性和成膜性成反比等[2]。墙纸基膜的主要原材料是苯丙乳液,再辅以相关助

    江西建材 2020年11期2020-12-03

  • 优化聚酰胺分离层制备高选择透过性反渗透膜
    构和性质。此外,基膜对聚酰胺分离层的形成也有显著影响;基膜的结构和性质决定了水相溶液在基膜上的残留量、分布状态以及水相单体向有机相的扩散速率,从而影响分离层的结构和性质[20-24]。除上述两种对传统的界面聚合过程进行优化的方法外,研究人员近年来还尝试开发了若干种新型制备反渗透膜的工艺,以提升反渗透膜的选择透过性能。至今,反渗透领域的综述多是关注耐氯或抗污染反渗透膜的制备[25-29]、对膜结构和传质机理的理解[30-31]及反渗透在工程应用[32-34]

    化工学报 2020年11期2020-11-18

  • 基于界面聚合技术的复合纳滤膜研究进展
    ,由选择分离膜和基膜两部分构成,具有稳定性强、水通量高、易于工业化生产等特点。传统界面聚合技术是利用溶于油水两相中的多胺单体和酰氯单体在微滤或超滤多孔基膜表面进行缩合反应,形成一层厚度在50 ~100 nm的致密聚酰胺(polyamide,PA)薄膜,该薄膜固结在基膜表面并起到选择分离的作用,成为决定纳滤膜性能的关键因素[6]。然而,TFC纳滤膜仍面临膜性能的优劣问题(渗透性、选择性、抗污染性等),这将直接影响纳滤膜的分离效率和应用成本,进而决定其未来的应

    净水技术 2020年10期2020-10-19

  • 聚酰胺薄层复合膜的界面聚合制备过程调控研究进展
    备,通常先将超滤基膜浸润在含水相单体的溶液中一段时间,待去除多余水相溶液后再和含有机相单体的溶液进行接触迅速发生缩聚反应,一定时间后在不互溶的两相界面处形成一层超薄聚酰胺层,并附着在超滤基膜上[5](如图1所示)。在IP 过程中,由于水相和有机相单体分别具有很强的亲核性和亲电性[7],单体之间剧烈的不可逆反应使聚酰胺层通常具有相对粗糙的结构、不均匀的聚合物密度和电荷分布,导致溶剂渗透性和溶质选择性之间存在明显的“trade-off”效应。因此研究IP 过程

    化工进展 2020年6期2020-06-29

  • PASM-Masson套染在肾穿刺活检中的应用
    察至金黄色消失,基膜呈明显黑色,蒸馏水冲洗。3%硫代硫酸钠定影1 min,蒸馏水冲洗。Bouin液补充固定(37 ℃水浴箱4 h)。铁苏木精15 min,热水蓝化30 s。蒸馏水冲洗,Masson液30 min,蒸馏水冲洗。1%磷钼酸分化5 min,不用水洗,直接甩掉磷钼酸后加入1%苯胺蓝5 min。蒸馏水冲洗,加入1%醋酸分化2 min。高浓度乙醇梯度脱水,二甲苯透明,中性树胶封固。2 结果PASM-Masson套染结果显示,切片背景干净,结构清晰,肾小

    临床与实验病理学杂志 2020年3期2020-04-20

  • 聚哌嗪酰胺复合纳滤膜的性能调控
    以聚醚砜超滤膜为基膜,采用界面聚合法制备聚哌嗪酰胺复合纳滤膜。配制水相溶液与有机相溶液,水相溶液以哌嗪和氨基酸(赖氨酸或丝氨酸)的混合物为单体,D-樟脑-2-磺酸和三乙胺为添加剂,固定单体总浓度不变,单体中氨基酸含量为0、10%、20%、30%、40%、50%,有机相溶液为均苯三甲酰氯的异构烷烃溶液。基膜用纯水充分清洗后,正面接触水相溶液3 min,压缩空气除去表面水分并在60 ℃的鼓风烘箱中干燥一定时间(0、1、2、4 min)。然后,正面与有机相溶液接

    净水技术 2020年2期2020-02-24

  • 基膜改性对制备的复合膜性能影响研究
    730070)基膜是制得高性能复合膜的基础,其表面的形貌形态和化学性质都将对功能层的制备和复合膜的整体性能产生重要影响。由于复合膜的功能层厚度极薄,且需要与基膜很好的结合在一起,因此要求基膜具有良好的界面相容性。目前,大多数反渗透复合膜的基膜为PS材料,因为更加疏水的基膜材料表面无法形成完整而致密的功能层,而PS本身也具有相对疏水性。因此,针对基膜进行改性,对提升在其上制备的复合膜性能显得尤为重要。1 膜材料改性PS膜是常用的界面聚合的基膜,将亲水性的高

    云南化工 2020年4期2020-02-22

  • 镇海炼化成功研发聚乙烯镀铝基膜新产品
    项目,聚乙烯镀铝基膜专用料,在镇海炼化完成工业化试生产。聚乙烯镀铝基膜专用料,具有小分子析出少、透明度高、强度大、镀铝附着力强的特点,是制作包装镀铝基膜、复合基膜的原料。聚乙烯镀铝基膜常用于食品、医药等真空包装,可替代复合材料镀铝薄膜和聚乙烯薄膜的双层结构,此前市场上多为进口成品聚乙烯镀铝基膜或者国外来料加工。2018年,镇海炼化以市场为导向,成立项目攻关团队,开始研发聚乙烯镀铝基膜专用料。研发人员在镇海炼化聚乙烯粉料的基础上,选择7、8家国内外厂家生产的

    合成材料老化与应用 2020年5期2020-01-14

  • 反渗透膜基膜的制备及研究
    于分离层还取决于基膜性能的优劣[3,4]。由于聚砜具有出色的机械强度、热稳定性以及抗污染等性质,被认为是一种优良的支撑层材料[5]。本文以非溶剂诱导相分离的方法制备了聚砜基膜,研究了不同的因素对基膜性能的影响,并通过控制相应的工艺条件制备了高性能的聚砜基膜。1 实验部分1.1 实验材料无纺布,聚砜(PSF),二甲基乙酰胺(DMAc),乙醇(EtOH),碳酸氢钠(NaHCO3),牛血清蛋白(BSA),所用试剂均为分析纯,水为去离子水。1.2 制备PSF基膜

    石油化工应用 2019年12期2020-01-09

  • 长阳科技(688299) 申购代码787299 申购日期10.24
    从事反射膜、背板基膜、光学基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售,主要产品有反射膜、背板基膜、光学基膜等多种特种功能膜,产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。核心竞争力:作为国内较早从事反射膜等特种功能膜研发、生产和销售的企业,公司经过多年的技术投入及技术研发,在配方设计、产品制造和设备技术、精密涂布技术等方面积累了丰富的核心技术,公司主要产品背板基膜、光学基膜所应用的核心技术已达到国内领先水平,反射膜所应用的部分核心技术达到

    证券市场红周刊 2019年39期2019-10-19

  • 扩散膜用基膜表观弊病影响因素及解决措施
    用了聚酯薄膜作为基膜进行功能性涂布后的产品。扩散膜的正面涂层由高度分散的不同粒径的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)树脂粒子组成,背层是具有防静电效果的防粘层,涂层厚度约25~30μm,扩散膜的结构如图1所示。图1 扩散膜结构示意图根据扩散膜的涂层厚度,基膜的表观质量对涂布性能和质量影响很大。因涂布中树脂微粒直径处于微米级,如果基膜表面上存在的点、线、变形等缺陷尺寸超过微米级,涂布后就将无法被遮盖,进而产生亮点、暗纹、线纹等弊端。点亮背光源模组时,屏幕上目测可见

    安徽化工 2018年6期2019-01-11

  • 纳米粒子对酯化淀粉基膜材多层次结构及热性能的影响
    高亲水性导致淀粉基膜材的机械性能、阻隔性能较差等缺点[4]。为满足食品包装材料的性能要求,淀粉可经过酯化、氧化、醚化等化学改性拓展淀粉在食品包装材料领域中的应用[5,6]。近年来,纳米技术在包装材料中得到快速发展,纳米粒子的比表面积显著,能够与高分子材料基体之间形成更大的界面相或边界区域,促使分子的运动性增强,材料的机械性能和阻隔性能得到提高[7]。研究表明,纳米粒子可提高包装材料在食品加工、运输和储存过程中的机械性能[8],有效降低材料与食品体系相互作用

    现代食品科技 2018年12期2019-01-09

  • 低温等离子体改性玉米醇溶蛋白基膜表面亲水性的研究
    %的玉米醇溶蛋白基膜进行表面处理,利用响应面法对蛋白膜表面亲水性进行优化,分析处理对表面形貌,化学成分影响。1 材料与方法1.1 试验材料1.1.1 原料与试剂玉米醇溶蛋白(纯度94.7%):江苏高邮日星药用辅料有限公司;壳聚糖(脱乙酰度90%):浙江金壳药业有限公司;无水乙醇、冰乙酸均为分析纯。1.1.2 主要仪器DBD-50型空气介质阻挡等离子设备:南京苏曼等离子科技有限公司;JY-82A视频接触角测定仪:承德鼎盛试验机检测设备公司;Quanta200

    食品研究与开发 2018年20期2018-10-13

  • 创新股份锂电池隔膜梦
    %。无论是锂电池基膜抑或是锂电池涂布隔离膜,公司两大拳头产品的毛利率都处于稳步提升状态。此外,上海恩捷较高的良品率也减少了不必要的产品浪费。2015-2017年,公司的综合良品率分别为53%、73%和78%,星源材质(300568.SZ)招股书披露公司2015年和2016年上半年良品率为59.29%和64.47%。根据行业水平,干法隔膜良品率普遍高于湿法隔膜,星源材质主打干法隔膜。由此可见,上海恩捷的良品率较一般同行确属领先。不过,也并非全部如此,金冠电气

    证券市场周刊 2018年18期2018-06-01

  • 聚乙烯基耐高温锂电池隔膜的制备及表征
    以聚乙烯微孔膜为基膜,通过涂覆聚乙烯醇树脂溶液改善基膜的电解液亲和性,获得了电池综合性能良好的锂电隔膜。Ryou等[7]利用仿生技术,使多巴胺在聚乙烯膜表面原位聚合,获得改性隔膜的电解液润湿性明显增强,离子传递效率较基膜提高近一倍,进一步改善了电池的倍率放电容量保持性。但是,上述隔膜改性工艺相对较复杂、材料成本较高,难以规模化制备。本文以提高隔膜的耐高温性和电解液亲和性为目的,利用浸渍涂覆法在聚乙烯基膜表面复合具有多孔结构的聚偏氟乙烯功能涂层,并进一步考察

    电源技术 2017年12期2018-01-17

  • 基于扫描电镜的反渗透基膜孔径测量方法研究
    扫描电镜的反渗透基膜孔径测量方法研究李 旭1,任玲玲1,高思田1,夏建中2,况 武2(1.中国计量科学研究院纳米新材料计量研究所,北京 100029;2.北京碧水源膜科技有限公司,北京 101407)文章使用溅射镀膜仪对反渗透基膜进行喷金处理,探索最佳喷金参数,改善样品导电性;使用场发射扫描电镜和Image J软件对膜样的孔径进行测量分析。研究结果表明:喷金处理对反渗透基膜的扫描电镜图像质量具有重要影响,喷金处理既要能够改善样品表面导电性,又要避免金薄膜覆

    湖南有色金属 2017年6期2017-12-22

  • 遗传性C3肾炎
    区、内皮下大量、基膜内节段电子致密物分布。基因测序未见补体相关基因突变。最终诊断为遗传性C3肾炎。C3肾炎 肾活检病例摘要病史 24岁男性患者,因“尿检异常18年余,发现血清肌酐(SCr)升高2周”于2016-01-20入院。患者1997年5岁时体检发现尿常规隐血++,肾功能正常,未予诊治。后多次复查尿常规示尿蛋白-,潜血+~++,未予治疗。2004年11月第一次至我科住院,查尿蛋白1.65 g/24h,尿沉渣红细胞80万/ml(多形型),SCr 46.9

    肾脏病与透析肾移植杂志 2017年2期2017-05-09

  • 淀粉基膜的制备及应用研究进展
    10114)淀粉基膜的制备及应用研究进展陈启杰 周丽玲 董徐芳 郑学铭 王建辉(长沙理工大学化学与生物工程学院,湖南 长沙 410114)淀粉是除纤维素外的第二大可再生原料,淀粉基膜绿色环保、安全无毒、可生物降解,缓解了合成材料的不可降解对生存环境的污染和原料日益枯竭的压力,实现资源的可持续发展,是当今最具有发展前景的新型材料之一。文章对淀粉基膜的制备方法进行了综述,介绍了湿法、干法制备淀粉基膜及其物理化学性质,阐述了淀粉基膜在食品保鲜、包装等领域的应用,

    食品与机械 2017年3期2017-04-06

  • 年产2亿m2新能源电池隔膜生产线投产
    大孔高孔隙率PE基膜、双面耐热陶瓷涂层复合强化的产品新结构,PE基膜的生产线采用同步双拉、宽幅高速自动化生产线,成品基膜3.9 m幅宽。生产线投产后,公司将重点向远东福斯特、力神、比克、CATL、BYD等客户推广使用。东皋膜公司2010年成立初期建设第一条湿法超高聚乙烯隔膜生产线,总计投资2.2亿元,2013年正式批量供货比亚迪。2016年底,该条生产线年产能达到2 000万m2。随着新能源车市场的爆发,为满足市场的需求,东皋膜公司在2016年3月开始建设

    浙江化工 2017年5期2017-01-21

  • PA/PTFE复合纳滤膜的制备及表征
    TFE)微孔膜为基膜,间苯二胺(MPD)为水相单体,均苯三甲酰氯(TMC)为油相单体,采用界面聚合的方法制备了聚酰胺(PA)/ PTFE复合纳滤膜。用红外光谱(FTIR)和扫描电子显微镜(SEM)对复合纳滤膜化学结构和微观形貌进行分析,探讨单体浓度、聚合时间、热处理条件对膜结构性能的影响。结果表明,在操作压力0.5 MPa下,所制备的复合纳滤膜对1 g/L Na2SO4溶液的脱除率为95 %以上。间苯二胺;均苯三甲酰氯;聚四氟乙烯微孔膜;界面聚合;纳滤0

    浙江理工大学学报(自然科学版) 2017年1期2017-01-18

  • 轻重链沉积病合并轻链淀粉样变性
    细血管袢及肾小管基膜,间质血管壁λ轻链阳性,超微结构见肾小球基膜内侧缘、系膜区、肾小管基膜外侧缘细沙样高密度的电子致密物沉积,免疫电镜下见电子致密物IgG、λ轻链染色胶体金颗粒阳性,间质动脉壁淀粉丝分布;皮肤脂肪活检刚果红染色阳性。最终诊断为轻重链沉积病(IgG-λ型)合并AL型系统性淀粉样变性(累及肾脏、皮肤、心脏)。淀粉样变性 轻重链沉积病 肾活检病例摘要病史 49岁女性患者,因“反复心悸、胸闷、头晕伴血清肌酐(SCr)升高6个月”于2016-08-2

    肾脏病与透析肾移植杂志 2016年6期2016-06-15

  • 一种碳基膜逆渗透分离对二甲苯新方法
    一种碳基膜逆渗透分离对二甲苯新方法埃克森美孚公司和佐治亚理工大学的科研人员研发出一种反渗透分离对二甲苯的新方法。该研究结果已公布在新出版的《Science》杂志上。该研究的重点是改变现有的能源和热能转换方法,采用一种新型的碳基膜来分离分子,采用逆渗透方法可以从复杂的碳水化合物(例如芳香族化合物)中分离出对二甲苯。这种膜的结构可以理解为一种高科技滤筛,类似于带有微孔的过滤器,即分子层过滤器。研究人员称,这种碳基膜分离技术较目前最先进的膜分离技术的能效高出50

    石油炼制与化工 2016年12期2016-04-06

  • PES中空纤维含哌嗪-氟单体聚酰胺纳滤膜制备及耐氯性能
    中空纤维超滤膜为基膜,以0.5%(w/v)哌嗪(PIP)和0.5% (w/v) 2,2-二(1-羟基-1-三氟甲基-2,2,2-三氟乙基)-4,4-亚甲基双苯胺(BHTTM)为水相溶液,0.15%(w/v)均苯三甲酰氯(TMC)为油相溶液,采用界面聚合法制备了PES中空纤维复合纳滤膜,利用SEM、AFM和动态接触角等表征了PES基膜和纳滤膜的性能,讨论了操作压力和盐浓度对PES纳滤膜分离性能的影响,测定了纳滤膜的孔径,考察了膜的耐氯性能。结果表明,界面聚合

    高校化学工程学报 2016年6期2016-02-09

  • 多功能墙纸基膜的制备方法
    00)多功能墙纸基膜的制备方法曹会玲(蓝羽墙纸配套用品实业有限公司,广东 江门 529000)提供一种多功能墙纸基膜的制备方法。在传统基膜的基础上添加具有固化墙体作用的材料,能够固化粉化墙面,解决了墙体粉化问题,防潮和抗碱效果极佳;该多功能基膜中还添加了净化空气的材料,可以释放负离子,能够分解有机气体,净化环境;该多功能基膜为无机防霉体系,能够抑制墙纸胶霉变,达到长久抑菌、杀菌的作用。多功能;基膜;负离子;无机防霉;固化墙纸基膜是一种专门的抗碱、防潮、防霉

    粘接 2015年8期2015-12-26

  • 新型高阻氧性包装薄膜
    )等包装薄膜作为基膜,经电晕处理后,利用涂布设备将高阻隔涂布液涂布于薄膜电晕面,然后放入40~50℃的熟化室内熟化5-6个小时,待完全干燥熟化后,可在涂层面印刷,再复合或挤复一层聚烯烃薄膜,最后得到新型高阻氧性塑料软包装薄膜。下面用示意图简单说明了整个工艺流程中的涂布工艺(见图1)和复合工艺(见图2)图1 涂布方式示意图图1展示了高阻氧性包装薄膜的涂布方式,首先用电晕机对基膜的进行电晕处理,主要目的是使基膜的表面具有更高的附着性,然后基膜进入涂布机,涂布水

    塑料包装 2015年6期2015-09-20

  • 基于PXI虚拟仪器的IPMC输出力测试
    性好.IPMC的基膜可采用美国杜邦公司的Nafion-117商用薄膜以及采用美国杜邦公司的Nafion溶液利用蒸发的方法自行浇铸成膜.不同基膜IPMC的制备均可采用如下方法:1)基膜剪裁与粗化:裁剪适当大小的离子基膜,为了有利于金属电极更好的沉积,用砂纸打磨粗化;2)基膜清洗:先通过超声清洗30min,再用体积分数为0.5%的稀硫酸加热至80℃清洗1h,用去离子水煮沸30min,用体积分数为15%的双氧水煮沸清洗30min,用去离子水煮沸清洗30min;3

    厦门大学学报(自然科学版) 2014年1期2014-07-26

  • 足细胞与局灶节段硬化性肾小球肾炎的研究进展
    胞是黏附于肾小球基膜的脏层上皮细胞,直径为20~30 nm,富含唾液酸糖蛋白(负电荷),因此它在维持肾小球滤过膜的分子及电荷屏障及完整性上具有重要作用[1]。足细胞增殖能力极差,研究证实肾小球系膜在足细胞丢失1/5可以引起增生、暂时少量蛋白尿;损失、破坏1/5~2/5,会出现系膜细胞中度增生伴持续的微量蛋白尿及球囊纤维粘连最终形成局灶节段性肾小球硬化(focal segmental glomerulosclerosis,FSGS);丢失>2/5,球囊纤维粘

    医学综述 2014年5期2014-03-08

  • 肾脏重链淀粉样变性
    灶性肾小管萎缩、基膜增厚明显,部分扭曲,其周间质纤维化,少量单个核细胞灶性浸润。部分非萎缩肾小管基膜、管周毛细血管壁增厚,且 PAS阳性及嗜银性减弱(图1C、D)。尚见小灶性近端肾小管上皮细胞刷状缘脱落,管腔内少量蛋白管型。小叶间动脉内膜弹力层增厚、分层,小动脉节段透明变性。图1 A:肾小球系膜区增宽,基质增多,节段系膜区PAS阳性减弱,节段袢内见泡沫细胞和透明滴,数处袢PAS阳性物梳齿状向上皮侧延伸(↑)(PAS,×400);B:肾小球系膜区及节段外周袢

    肾脏病与透析肾移植杂志 2013年3期2013-11-26

  • 革除或减少增塑剂的敏感膜离子选择电极
    19-27PVC基膜已经发展成为ISE中承载离子载体和离子交换剂的典型膜基体.然而,在PVC用作ISE基膜材料的40多年的发展过程中,人们越来越意识到它的不可根治的缺点,即PVC基膜必须添加外增塑剂加以塑化才能产生能斯特响应特性.尽管PVC与多种增塑剂都具有良好的相容性,但是,随着ISE的使用,这些外加的增塑剂油性液体会连同溶解在其中的离子载体、离子交换剂一起从传感膜中逐渐泄漏出来,28这不仅影响了ISE的电位响应稳定性,而且也会污染样品.特别是对于未经稀

    物理化学学报 2013年1期2013-09-21

  • 肾脏轻-重链沉积病
    ,灶性小管萎缩、基膜增厚,未萎缩小管基膜亦增厚,增厚的肾小管基膜PAS强阳性,小灶性肾小管上皮细胞刷状缘脱落,管腔内偶见蛋白管型;间质灶性单个核细胞浸润,小灶性酸性粒细胞。小动脉偶见节段透明变性。免疫荧光 IgA+++,弥漫分布于肾小球系膜区及线状沉积于毛细血管袢;IgA++,呈线状沉积于肾小管基膜(图 1D)。IgG、IgM、C3、C1q 阴性。Fibrin:1个肾小球节段毛细血管袢阳性。λ轻链++,弥漫分布于肾小球系膜区、呈线状沉积于肾小球毛细血管袢及

    肾脏病与透析肾移植杂志 2013年1期2013-08-07

  • 华氏巨球蛋白血症相关的轻链沉积病
    小管萎缩,肾小管基膜显著增厚,节段基膜扭曲明显,数处增厚的肾小管基膜PAS强阳性(图1A),偶见肾小管上皮细胞从小管基膜剥脱,管腔内较多蛋白管型。肾间质弥漫增宽、纤维化++,但亦见较多单个核细胞,尤其嗜酸性细胞浸润,少量浆细胞、中性粒细胞分布,数处小灶性聚集,非萎缩肾小管见少量小管炎。8个肾小球,毛细血管袢开放欠佳,系膜区轻度增宽,囊壁增厚、分层(图1B)。PASM-Masson:部分肾小管基膜外侧嗜银性减弱或不嗜银(图1C)。多处小动脉及小叶间动脉内膜、

    肾脏病与透析肾移植杂志 2012年4期2012-07-10

  • MMP-2、MMP-9和Col IV在乳腺导管癌中的表达及其相关性
    x, ECM)和基膜(basement membrane, BM)的降解。IV型胶原(Collagen IV, Col IV)是细胞外基质的主要成分,构成基膜并调控细胞粘附,近年来发现其与恶性肿瘤的浸润扩散有关[1]。MMP-2、MMP-9可以特异性地降解基膜的主要功能成分Col IV和细胞外基质而与肿瘤浸润和转移关系密切。我们用免疫组化双染法分析MMP-2、MMP-9和Col IV在乳腺导管癌的表达及其相关性,并探讨其与临床病理参数之间的关系。1 材料与

    中国肿瘤外科杂志 2010年4期2010-01-24