一种SiO2纳米丝增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106241819B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610562494.1

    申请日:2016-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种SiO2纳米丝增强二氧化硅气凝胶复合材料,该材料由长度为0.05~100μm的SiO2纳米丝和二氧化硅气凝胶复合而成,以二氧化硅气凝胶为基体,SiO2纳米丝为增强体,SiO2纳米丝的含量为复合材料总质量的0.5~40%。还公开了一种SiO2纳米丝增强二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,包括:在二氧化硅溶胶中加入长度为0.05~100μm的SiO2纳米丝,使SiO2纳米丝和二氧化硅溶胶混合分散均匀,在形成湿凝胶后经老化、改性及干燥步骤制得SiO2纳米丝增强二氧化硅气凝胶复合材料。本发明具有分散性好、相容性高等优点,二氧化硅气凝胶的力学性能有更好的提升,更能满足实际应用的需要。

    一种高耐光性二氧化钛颜料的制备方法

    公开(公告)号:CN102585559A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110437804.4

    申请日:2011-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种高耐光性二氧化钛颜料的制备方法,步骤包括:制备二氧化钛初品的水悬浮液;在二氧化钛颜料上沉积一层致密的二氧化硅包覆层;在包覆二氧化硅的二氧化钛颜料上沉积磷酸铝化合物;在包覆二氧化硅和磷酸铝的二氧化钛颜料上,使用并流的方法沉积氢氧化铝;氢氧化铝包膜后,搅拌熟化,经过滤、洗涤、干燥、气流粉碎和有机处理,得到高耐光性二氧化钛颜料。本发明方法具有可控性好、重现性好、可操作性强等优点,易于工业化生产,具有较好的应用前景。通过该方法制备的二氧化钛颜料具有高耐光性、高耐晒性、高不透明性和高抗色变性等优点,可以用在装饰纸、层压纸和对耐晒性有较高要求的涂料和塑料制品中。

    一种基于聚合物自组装制备高熵碳化物陶瓷材料的方法、产品和应用

    公开(公告)号:CN118955141A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411011369.2

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物自组装制备高熵碳化物陶瓷材料的方法、产品和应用,属于陶瓷材料技术领域,方法包括:将有机化合物和至少四种过渡金属乙酰丙酮盐加入有机溶剂中混合搅拌,得到混合溶液;所述的有机化合物为苯酚类化合物或苯醇类化合物;向该混合溶液中加入树脂交联剂和催化剂发生缩合反应,得到高熵碳化物陶瓷前驱体溶液;将其洗涤和烘干后,得到高熵碳化物陶瓷前驱体粉末,进一步将高熵碳化物陶瓷前驱体粉末在1500~1800℃热解1~3h,得到所述的高熵碳化物陶瓷材料。本发明方法合成和热解温度低,工艺简单,可控性高,制得的高熵碳化物陶瓷材料纯度高,具有优异的热性能和机械性能。

    一种抛光液用氧化铈基磨料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118703172A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410716711.2

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种抛光液用氧化铈基磨料及其制备方法和应用,属于抛光液技术领域,制备方法包括:(1)制备磁性粒子悬浮液,调节pH至7.5~9,搅拌升温至40~50℃,再加入硅源,反应后得到SiO2包覆的磁性粒子,其中磁性粒子为铁钴氧体、镍铁氧体、锰铁氧体、γ‑Fe2O3或CoNi合金;(2)制备SiO2包覆的磁性粒子悬浮液,调节pH至8~9,搅拌升温至70~90℃,再加入铈源和钛源反应,反应过程中维持体系pH为8~9,反应结束后得到抛光液用氧化铈基磨料。该氧化铈基磨料包括三层结构,内层为磁性粒子,中层为二氧化硅,外层为二氧化钛掺杂氧化铈,三层结构之间协同发挥作用,抛光效率高。

    一种立方体氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN110342573A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910646250.5

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种立方体氧化钛的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将二水合柠檬酸三钠溶于乙二醇中得到溶液A;(2)将三氯化钛盐酸溶液加入到乙二醇中,混合后得到溶液B;(3)向步骤(1)得到的溶液A中加入无水乙酸钠和去离子水,溶解后得到溶液C;(4)将步骤(2)中所配制的溶液B加入步骤(3)中所配制的溶液C中,在搅拌作用下,混合得到溶液D;(5)将溶液D置于密闭的高压反应釜中,常压下高压反应釜的空气用氮气排出,加热反应,得到立方体氧化钛。本发明制备的立方体氧化钛为锐钛矿和板钛矿的复合相,粒径可控,分散性好,在化工、环境、电子及半导体等领域应用非常广泛,尤其适用于空气净化材料领域。

Patent Agency Ranking