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公开(公告)号:CN107675281B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710974881.0
申请日:2017-10-19
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: D01F6/54 , D01F1/10 , C08F220/46 , C08F222/02 , D01D5/00
Abstract: 本发明公开了一种PVP/PAN纳米复合纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)称量PVP和采用水相沉淀原位聚合方法制得的PAN粉末,再称量DMF溶剂;(2)把称量好的PVP加入到DMF溶剂中得到复合溶液,磁力搅拌1小时;(3)把称量好的PAN粉末加入到步骤(2)所述的复合溶液中,磁力搅拌5小时;(4)静止混合18小时得到混合均匀的复合纺丝溶液;(5)将步骤(4)所述的复合纺丝溶液进行静电纺丝,收集纳米复合纤维;(6)将步骤(5)所述纳米复合纤维放置于50℃的鼓风干燥箱中2小时,即得。该方法操作简单,原材料价廉易得,获得的纳米复合纤维直径分布均匀,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN107597128A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710833653.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种碳烟催化材料La0.7K0.3Co1-xNixO3(x=0.1~0.9)及其制备方法。所述制备方法包括步骤主要有:将配置的硝酸盐溶液按化学计量摩尔比混合后在水浴中超声振荡,同时加入柠檬酸使其形成凝胶体,将所述凝胶体干燥、研磨得到前驱体;将所述前驱体500~800℃条件下煅烧2~4h即得到La0.7K0.3Co1-xNixO3(x=0.1~0.9)材料。本发明材料纯度高,催化效果好,且所需操作过程简单、投资小,容易生产,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN107497443A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710835351.8
申请日:2017-09-15
Applicant: 华北水利水电大学
CPC classification number: B01J23/83 , B01J35/023 , F23G7/07
Abstract: 本发明公开了一种尾气催化纳米材料La0.3K0.7Co1-XNiXO3的制备方法。本发明方法以La(NO3)3•6H2O、KNO3、Co(NO3)3•6H2O和Ni(NO3)3•6H2O为原料,柠檬酸为络合剂,采用溶胶凝胶法制备La0.3K0.7Co1-xNixO3前驱体;前驱体经过煅烧,即得到尾气催化材料La0.3K0.7Co1-xNixO3。本发明方法原材料易得、制备工艺较简单、产品粒度均匀、催化活性高、质量好以及高温稳定性好,在尾气碳烟颗粒催化方面具有优良的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN106242637A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610655245.7
申请日:2016-08-11
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C04B38/10 , C04B38/06 , C04B35/185 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/636 , C04B35/634
CPC classification number: C04B38/10 , C04B35/10 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/63488 , C04B35/6365 , C04B35/64 , C04B38/0645 , C04B2235/449 , C04B38/007
Abstract: 本发明涉及一种多孔莫来石-刚玉陶瓷的制备方法,以铝矾土和硅藻土为原料,采用湿法磨矿、过滤、烘干、搅拌,并外加粘结剂、分散剂、稳泡剂和起泡剂,再进行成型,烘干和烧结制备多孔莫来石-刚玉陶瓷。本发明方法具有工艺简单、生产周期短、效率高、产品质量稳定、成本低等特点,可按需生产制备多孔莫来石-刚玉陶瓷材料,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN106146034A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610655399.6
申请日:2016-08-11
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔莫来石‑刚玉负载钙钛矿La1‑xKxCo0.7Fe0.3O3(x=0.2~0.8)的制备方法,以铝矾土和硅藻土为原料,采用湿法磨矿、过滤、烘干、搅拌,并外加粘结剂、分散剂、稳泡剂和起泡剂,再进行成型、烘干和烧结制备多孔莫来石‑刚玉材料;然后再采用真空浸渍和煅烧的方法将钙钛矿负载在多孔莫来石‑刚玉载体上,制备出多孔莫来石‑刚玉负载钙钛矿La1‑xKxCo0.7Fe0.3O3材料。本发明具有工艺简单、生产周期短、效率高、产品质量稳定、成本低等特点,可按需生产制备多孔莫来石‑刚玉负载钙钛矿La1‑xKxCo0.7Fe0.3O3材料,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN105272252A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510820891.X
申请日:2015-11-24
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开一种萤石型Eu掺杂Y2Ce2O7纳米陶瓷颜料,具有Y2Ce2~xEuxO7的结构,其中:0.05≤x≤0.30,优选地0.05≤x≤0.20,更优地0.05≤x≤0.15,最优地0.05≤x≤0.10。还公开萤石型Eu掺杂Y2Ce2O7纳米陶瓷颜料的制备方法。与现有技术相比,本发明具有积极有益的效果:1、本发明所得颜料具有热稳定性好、化学稳定性好且色泽鲜艳、高温不变色的优点。2、本发明所述制备方法简单,原料易得,产品中不含有毒元素,绿色环保。3、本发明所得产物粒子分散性好、粒度分布均匀,呈色性好;合成温度低,工艺简单可控,适于规模化生产。
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公开(公告)号:CN104628373A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510035690.9
申请日:2015-01-26
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种纳米BaxLa1-xNi0.2Fe0.8O3材料的制备方法,本发明方法以BaCl2、La(NO3)3?6H2O、Ni(NO3)2?6H2O和Fe2(SO4)3?9H2O为原料,采用共沉淀-烧结法制备纳米BaxLa1-xNi0.2Fe0.8O3(x=0.2~0.4)前驱体,前驱体再经过煅烧,即得到纳米BaxLa1-xNi0.2Fe0.8O3(x=0.2~0.4)材料。本发明方法操作简单方便,需设备少,投资小,生产成本低,效率高,所得产品纯度高,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN104591722A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510002279.1
申请日:2015-01-05
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/626 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型纳米材料及其制备方法,以Nd(NO3)3·6H2O、Ca(NO3) 2·4H2O、La(NO3)3·6H2O、Co(NO3)3·6H2O和Fe(NO3)3·6H2O为起始原料,采用共沉淀方法制备纳米(CaxNd1-x)0.1La0.9Co0.5Fe0.5O3(x=0.1~0.4)材料的前驱体;前驱体经过煅烧,即得到纳米(CaxNd1-x)0.1La0.9Co0.5Fe0.5O3(x=0.1~0.4)材料。本发明方法原料易得、制备方法步骤简单、安全、无需大型特殊设备,投资少,生产成本较低,产品生产周期短,产物纯度高,结构稳定,耐化学腐蚀,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN103449536B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310387111.8
申请日:2013-08-30
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: C01G51/00
Abstract: 本发明涉及一种钙钛石型材料的制备方法,具体涉及一种钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3的制备方法。本发明方法以Nd2O3、Mg(NO3)2、Co(NO3)3·6H2O、NaOH和Na2CO3为起始原料,采用共沉淀方法制备钙钛石型Nd1-xMgxCoO3的前驱体,该前驱体经过煅烧,即可得到钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3。本发明方法原材料易得、制备工艺较简单、安全、无需大型特殊设备,投资少,生产成本较低,产品生产周期短,效率高,纯度高,钙钛石型纳米Nd1-xMgxCoO3的粒径主要分布在100~200nm之间,具有较好的工业利用前景。
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公开(公告)号:CN119972238A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510252168.X
申请日:2025-03-05
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种光催化涂料加工的原料筛选除杂设备,本发明涉及涂料加工技术领域,包括接料底托,所述接料底托的表面开设有出料口,所述接料底托的外表面两侧固定安装有固定台,所述固定台的顶部固定安装有机架;筛选组件,该筛选组件用于涂料粉末原料研磨筛选,所述筛选组件的外表面套设有筛选桶;分散组件,该分散组件用于研磨筛选后涂料打散。该光催化涂料加工的原料筛选除杂设备,通过工作人员启动电机,使得电机的输出端带动轴杆旋转,此时套环带动接料弧片在研磨盘的下方旋转,并与下落的粉末原料接触,以对下落的粉末进行缓冲,使得粉末原料顺着接料弧片向下滑动,从而减少粉末原料下落时产生的粉尘。
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