一种汽车发动机隔热罩用复合耐热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110845145A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910599817.8

    申请日:2019-07-01

    Inventor: 翟福强 李璐

    Abstract: 本发明涉及一种汽车发动机隔热罩用复合耐热材料,属于功能复合材料技术领域,所述复合耐热材料按质量百分比计,包括气凝胶二氧化硅颗粒70~80wt%,超细玻璃纤维棉20~25wt%,阻燃剂5~8wt%和偶联剂0.5~3wt%;本发明还涉及该复合耐热材料的制备方法,通过均匀雾化喷洒气凝胶二氧化硅颗粒、阻燃剂和偶联剂混合液于离心法制备的超细玻璃纤维表面,然后在进行热压使之进行有机结合来制得复合耐热材料,该复合耐热材料可用于汽车发动机隔热罩用复合耐热材料,具有耐600℃以上高温、低导热系数、低烧蚀量的等特点。同时,以废旧平板玻璃为主要原料来生产该汽车发动机隔热罩用复合耐热材料,不仅降低了生产成本,而且大大的缓解了环保压力。

    一种复合导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110491599A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910716273.9

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 一种复合导电薄膜的制备方法,包括衬底预处理、银纳米线层涂覆和氧化镍层涂覆,其特征在于:上述氧化镍层涂覆是通过先制备前驱液,将涂覆了银纳米线层的衬底温度加热,将前驱液进行雾化,将雾化液喷洒于衬底,最后在衬底表面形成氧化镍均匀涂层。制备过程中不需要高温退火处理;本发明方法提高了膜与衬底的粘结力和膜表面的耐刮伤力,提高了膜的导电性能,本发明制得的氧化镍保护的银纳米线复合膜涂覆均匀,表面光滑,具有高透光率,同时方块电阻低,其透光率达到了85%~90%,方块电阻达到8~12Ω/□,可以直接应用于有机太阳能电池制备,无需在膜与光敏层之间增加额外的缓冲层就能使其达到能级匹配,且稳定性好。

    一种高耐候性外墙纳米涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107384065B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201611013356.4

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本专利属于纳米涂料领域,具体公开了一种高耐候性外墙纳米涂料及其制备方法,其制备配方和步骤为,A溶液,聚乙烯吡咯烷酮、无水乙醇;B溶液,氯化亚锡、N~N二甲基甲酰胺;以1:1的比例混合A溶液和B溶液,加入乙酰丙酮和矿物质油,然后静电纺丝后焙烧得到介孔二氧化锡纳米管;将介孔二氧化锡纳米管、水、丙二醇、成膜助剂、润湿剂、防腐剂、羟乙基纤维素、分散剂、钛白粉、重钙、高岭土、滑石粉、丙烯酸乳液、消泡剂、增稠剂混合均匀,即可得到高耐候性外墙纳米涂料。这种纳米涂料可以通过光催化作用降低室内甲醛气体的含量,提高室内的环保性。

    一种光催化净醛纳米质感漆的制备方法

    公开(公告)号:CN106519848B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611027746.7

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本专利属于涂料领域,具体公开了一种光催化净醛纳米质感漆的制备方法,其具体步骤为,首先制备金/二氧化钛纳米管的前驱胶体溶液;通过静电纺丝后,将纺丝得到的前驱体产物立即进行冷却,然后置于马弗炉中,保温烧结得到金/二氧化钛纳米管;取上述金/二氧化钛纳米管在搅拌条件下分散于碱性的柠檬酸盐溶液中,加入丙二醇、成膜助剂、润湿剂、防腐剂、羟乙基纤维素、分散剂,在研磨机中搅拌混合均匀;然后加入钛白粉、重钙、高岭土、滑石粉,在高速研磨机中充分研后,加入丙烯酸乳液、消泡剂、增稠剂;最后在研磨机中搅拌均匀混合,最后过滤装桶,得到光催化净醛纳米质感漆成品。这种纳米涂料可以在可见光范围内进行光催化净化室内甲醛。

    一种单分散硫化锑量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN107758740B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710841943.0

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明属于化合物半导体纳米材料制备技术领域,涉及一种单分散硫化锑量子点的制备方法,合成路线是按照以下方式进行的:硫代乙酰胺和乙酸锑分别溶于一种有机溶剂,先加热硫代乙酰胺溶液,然后快速加入乙酸锑溶液并快速冷却,通过上述两者快速反应合成获得硫化锑量子点并密封保存,制备的单分散硫化锑量子点分散性好,能在常见溶剂例如去离子水、乙醇、乙二醇甲醚、二氯甲烷等溶剂中形成较稳定的分散液,因此该硫化锑量子点可与低成本的喷墨打印、旋涂、喷涂等技术兼容,实现器件化应用。

    一种快速、低成本的金纳米粒子制备方法

    公开(公告)号:CN106607594B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201611090880.1

    申请日:2016-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种快速、低成本的金纳米粒子制备方法。其具体步骤是:将氯金酸加入到食用油里,常温搅拌5分钟后,即可获得金纳米粒子。相对于其他制备方法,本发明制备不涉及复杂的化学反应体系而使用廉价安全的食用油,因此其制备成本大大降低。同时,在本发明的制备过程中,反应时间、反应温度、氯金酸浓度、食用油使用次数对最终纳米粒子的尺寸影响很小,因此制备过程不需要复杂的反应条件控制,便于工业生产。本发明制备的金纳米粒子导电性好,可在电子信息等行业广泛应用。

    一种单分散硫化锑量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN107758740A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710841943.0

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明属于化合物半导体纳米材料制备技术领域,涉及一种单分散硫化锑量子点的制备方法,合成路线是按照以下方式进行的:硫代乙酰胺和乙酸锑分别溶于一种有机溶剂,先加热硫代乙酰胺溶液,然后快速加入乙酸锑溶液并快速冷却,通过上述两者快速反应合成获得硫化锑量子点并密封保存,制备的单分散硫化锑量子点分散性好,能在常见溶剂例如去离子水、乙醇、乙二醇甲醚、二氯甲烷等溶剂中形成较稳定的分散液,因此该硫化锑量子点可与低成本的喷墨打印、旋涂、喷涂等技术兼容,实现器件化应用。

    一种超高防护的银导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105185431B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510646956.3

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种超高防护的银导电薄膜的制备方法,其制备步骤为:将衬底进行清洗、干燥和等离子处理;在衬底上涂覆一层DJB‑823固体薄膜保护剂,烘干;将银纳米线导电墨水涂覆在粘结层上,干燥后得到银导电网络;将DJB‑823固体薄膜保护剂涂覆在导电网络上,烘干后得到一种超高防护的导电薄膜。该导电薄膜使用了获得“国家发明二等奖”、广泛用于航空航天以及军工用品中的DJB‑823固体薄膜保护剂,使薄膜对多种环境刺激均能保持良好的抗性,同时使薄膜的各项性能达到优异水平,能广泛用于电子信息领域。

    一种即用即撕的银纳米线透明导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105185470B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510647160.X

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种即用即撕的银纳米线透明导电薄膜的制备,其制备步骤为:将保护膜进行清洗;在保护膜上涂覆一层粘合力低的粘结剂,红外灯烘干;将银纳米线导电墨水涂覆在保护膜上,干燥后得到银导电网络;将高粘合力的粘结剂涂覆在基底上,然后将保护膜平放在基底上方,干燥得到有保护膜的即用即撕的银纳米线透明导电薄膜。该方法制备的银透明导电薄膜拥有长久的双面保护,能长期存储;和衬底的粘结性好,导电透光性高、保护膜能轻易撕下,可用于电子信息产业的很多方面。

    一种双保护膜的银纳米线透明导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105139924B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201510646334.0

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种双保护膜的银纳米线透明导电薄膜的制备,其制备步骤为:将保护膜进行清洗并等离子处理;将银纳米线导电墨水涂覆在保护膜上,干燥后得到银导电网络;将高粘合力的粘结剂涂覆在基底上,初步干燥后将保护膜平放在基底上方,进一步干燥后得到双层保护膜银纳米线透明导电薄膜。该方法制备的银透明导电薄膜拥有长久的双面保护,能长期存储;和衬底的粘结性好,导电性高、透光率高、保护膜能轻易撕下,可以用于电子信息产业的很多方面。

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