一种氮磷镁复合阻燃剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101792674B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201010127312.0

    申请日:2010-03-19

    Abstract: 本发明属于有机-无机复合阻燃剂技术领域,涉及到一种氮磷镁复合阻燃剂的制备技术。其特征在于以微米级镁系化合物为原料,在表面活化助剂的作用下使其表面活化,再按照一定的顺序和配方比例加入具有阻燃效用的含磷化合物和含氮化合物混合均匀并反应完全,辅以过滤和干燥,得到氮磷镁复合阻燃剂产品。制备的复合阻燃剂中的氮磷镁元素可产生协同阻燃的效果,在保证良好的抑烟效果的同时,可以有效降低了复合阻燃剂的填充量。整个制备过程没有废物排放,反应流程简单易控制。本发明在制造成本、产品性能和环境友好等方面都展现出显著的竞争优势和利润空间。

    一种气液固多相化学制备反应器

    公开(公告)号:CN101875000B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN200910311452.0

    申请日:2009-12-15

    Abstract: 本发明提供一种气液固多相化学制备反应器,包括吸收填料塔和箱式多层反应罐两个组成部分;吸收填料塔包括塔壳体和内部的鲍尔环填料,塔壳体上部设有排气口和进料口,塔壳体下部设有进气口,壳体侧面设有循环进料口和循环出料口;箱式多层反应罐包括罐壳体、内部的反应槽、布水板和溢流堰,罐壳体上部设有尾气出口,罐壳体两侧设有循环进料口和循环出料口。吸收填料塔的循环出料口通过循环泵和箱式多层反应罐的循环进料口相连接,箱式多层反应罐的循环出料口通过循环泵和吸收填料塔的循环进料口相连接。吸收填料塔和箱式多层反应罐的所有组件均采用聚四氟或聚丙烯材质。本发明可以实现气体、液体和固体反应原料的充分接触反应,分体式循环反应有助于提高原料利用率;并且有利于反应过程中产生的气体的排除,保证了反应的安全进行;同时能有效避免反应过程中引入杂质,保证产品的纯度。

    一种基于水镁石制备高纯氢氧化镁纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN101817542B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010161760.2

    申请日:2010-05-04

    Abstract: 一种基于水镁石制备高纯氢氧化镁纳米晶的方法,属于功能无机材料制备技术领域,涉及到一种将水镁石矿物一步法制备成产品纯度高和形貌尺寸均一的氢氧化镁纳米晶的方法。将水镁石原料粉体在活化剂存在条件下活化,然后将活化的水镁石与溶剂、有机转晶剂按照一定比例混合均匀,放入反应釜中在一定温度下反应,之后自然冷却到室温,洗涤,过滤,干燥,获得高纯度的氢氧化镁纳米晶。本发明的有益效果在于经活化的水镁石可与有机分子充分接触,从而使转晶剂高效被利用,很大程度上缩短了转晶反应的时间;并且有机分子在转晶反应过程中可以重复利用,极大降低了生产成本。本发明既提高了水镁资源的利用效率,又符合当今绿色循环经济主题。

    一种络合结晶法脱除硼酸中金属杂质的方法

    公开(公告)号:CN101575100B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200910303392.8

    申请日:2009-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种络合结晶法脱除硼酸中金属杂质制备高纯硼酸的方法,属于精细化学品生产技术领域。其特征是以工业级硼酸为原料,将其与溶剂混合,在一定温度下溶解,加入助剂和络合剂,搅拌反应一定时间之后热过滤、冷却重结晶、离心分离、洗涤、干燥得到的晶体产品即为高纯硼酸,产品纯度达到99.99%。本发明在原料成本、产品性能、工艺流程、环境友好和经济利润等方面具有显著优势,适用于工业化生产,可满足在光学材料、特种玻璃、通信光纤、晶体材料等高科技领域的对硼酸的特殊需求。

    一种氮磷镁复合阻燃剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101792674A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010127312.0

    申请日:2010-03-19

    Abstract: 本发明属于有机-无机复合阻燃剂技术领域,涉及到一种氮磷镁复合阻燃剂的制备技术。其特征在于以微米级镁系化合物为原料,在表面活化助剂的作用下使其表面活化,再按照一定的顺序和配方比例加入具有阻燃效用的含磷化合物和含氮化合物混合均匀并反应完全,辅以过滤和干燥,得到氮磷镁复合阻燃剂产品。制备的复合阻燃剂中的氮磷镁元素可产生协同阻燃的效果,在保证良好的抑烟效果的同时,可以有效降低了复合阻燃剂的填充量。整个制备过程没有废物排放,反应流程简单易控制。本发明在制造成本、产品性能和环境友好等方面都展现出显著的竞争优势和利润空间。

    一种胺化合反应法制备不同形貌五氧化二钒微/纳米晶

    公开(公告)号:CN101708865A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910309889.0

    申请日:2009-11-18

    Abstract: 一种胺化合反应法制备不同形貌五氧化二钒微/纳米晶,属于无机功能材料的制备领域。以有机胺和钒化合物为原料,按比例加入到溶剂中,在一定温度下反应0.5-2h,然后抽滤获得前驱体。有机胺从C4以下且含N个数少于4的脂肪胺、酰胺和有机铵盐中任意选取其中一种;溶剂在乙二醇、丙三醇、丁二醇,异丙醇中选取其中的一种;将前驱体在不同工艺条件下处理即可得到不同形貌的五氧化二钒微/纳米晶。该方法整个制备过程工艺简单,原料易得,成本低廉且产量大;溶剂可以循环利用,对环境无污染。更重要的是,使五氧化二钒微/纳米晶的生成条件更加温和,形貌容易控制。本发明制造成本低、产品性能好、绿色环保。

    一种水性环保膨胀型防火涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101323727A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810012434.8

    申请日:2008-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种水性环保膨胀型防火涂料及其制备方法,属于功能涂料技术领域。其特征是以水基树脂乳液为成膜基料,按配方比例添加具有防火阻燃作用的复合型脱水发泡剂和成炭剂,辅以阻燃抑烟剂、增强填料、水及其它助剂,将各物料充分研磨搅拌,使其混合均匀而成。本发明的效果和益处是涂层在高温或火焰作用下可以形成机械性能良好的均匀发泡层,隔热性好,耐燃时间长,且涂层光滑,具有优良的耐水耐候性,制备工艺流程简单,易操作控制。该防火涂料制备是以水为溶剂,无毒害,生产过程简便无污染,是绿色环保型技术。该涂料产品可广泛用于钢结构,建筑内外墙及木材防火等领域。

    一种硬脂酸盐干法包覆改性水镁石粉体的方法

    公开(公告)号:CN101117453A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710012170.1

    申请日:2007-07-16

    Abstract: 一种硬脂酸盐干法包覆改性水镁石粉体的方法,属于粉体表面改性技术领域,特别涉及到一种水镁石粉体表面改性方法。本发明的特征是以325目-8000目水镁石为原料,一种或几种硬脂酸盐为改性剂,按配方比例将各物料加入到反应器中进行搅拌,再辅以光照加热和机械作用力,使物料混合均匀并包覆完全,得到水镁石改性产品。本发明的效果和益处是该改性工艺与目前常用的偶联剂改性工艺比较,不仅使成本显著降低,而且改性粉体包覆率得到提高,达到99.5%以上,改善了水镁石粉体与高分子材料相容性差的现象;另一方面,本发明中的水镁石改性工艺为零污染排放工艺,属于环境友好性技术。

    一种基于硼泥制备泡沫玻璃的方法

    公开(公告)号:CN101058480A

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200710010883.4

    申请日:2007-04-04

    Abstract: 一种基于硼泥制备泡沫玻璃的方法,属于功能无机材料技术领域。其特征是将废玻璃破碎,按比例与脱镁硼泥混合后研磨成生料,将生料加热熔化、淬火、干燥后研磨成玻璃粉,然后添加发泡剂和助溶剂形成泡沫玻璃配合料,将配合料放到模具中,压制成型后加热,经过发泡、稳泡、退火等阶段后得到泡沫玻璃,根据调整组分和工艺条件调节泡孔结构,达到保温、隔音或保水保湿的目的。本发明可降低泡沫玻璃的生产成本,整个生产过程没有废弃物排放,属于环境友好性技术。其产品泡沫玻璃不仅适合工业设备与管道的保温隔热,更适合建筑外墙、屋面保温、屋内隔音或无土栽培保水材料等。具有防火、防水、耐腐蚀、不老化、无放射性、尺寸稳定性好等特点,是环保型材料。

    一种制备铝酸盐长余辉发光板的方法

    公开(公告)号:CN1936115A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610047602.8

    申请日:2006-08-30

    Abstract: 本发明属于无机功能材料制备技术领域.特别涉及到一种在Al2O3基片上直接生长SrAl2O4∶Eu,Dy发光晶体,一次合成长余辉发光板的制备方法。其特征在于SrAl2O4晶格的形成是借助于Al2O3基片上Al2O3源,通过化学处理使Sr、Eu、Dy元素以及添加剂在还原气氛下与Al2O3源进行高温固相界面反应,使反应物界面的结构重新排列,在Al2O3基片表面形成SrAl2O4∶Eu,Dy发光晶体层,该层与基体结合为一体,色度均匀。本发明的效果和益处是发光晶体材料不需研磨,不需添加Al2O3源,在原有设备条件下制备,避免了二次合成过程中对发光材料发光性能的影响,操作简便,投资少,节省能源,应用广泛。发光板经光短时间照射后,储存能量,在暗处可发出明亮绿色长余辉光,发光时间大于8h。

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