一种固体超强酸催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN100411735C

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200610116591.4

    申请日:2006-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种固体超强酸催化剂及其制备方法,所述固体超强酸中硫酸根离子的浓度为10~15wt%,铝的卤化物含量为1~5wt%,催化剂中水分含量<1wt‰,余量为ZrO2载体,催化剂的平均孔径为5~15nm。其制备是将氧氯化锆加水溶解,用氨水将溶液的pH值调节到9~10,生成氢氧化锆沉淀;将沉淀过滤洗涤至滤液的pH值到6.9~7.1,且无Cl-,然后干燥;将沉淀与铝的卤化物粉末混合,研磨至粒度<100目,然后用0.1~1.0mol/L的硫酸溶液浸渍,过滤、干燥;最后在600~700℃下焙烧2~5小时。本发明提供的固体超强酸具有低水含量,高活性以及高焙烧温度。

    从焦炭的高分辨透射电镜图像定量分析焦炭微晶单元的方法

    公开(公告)号:CN1979139A

    公开(公告)日:2007-06-13

    申请号:CN200510110982.0

    申请日:2005-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种从焦炭的高分辨透射电镜图像定量分析焦炭微晶单元的方法,其包括下面的步骤:(1)对图中的每个条纹进行识别编号,并测量计算其各项参数,包括条纹长度、条纹中心坐标和条纹倾角;(2)对所有条纹比较后进行归并,比较包括平行度判定、相对位置判定和间距判定,将符合判定条件的条纹作为一个条纹组,并将具有相同层数的条纹组归类为1条纹组、2条纹组、3条纹组......;(3)计算每个条纹组的大小、高度、层间距;(4)计算每个条纹组各自占到该图所有条纹的比率,从而得到条纹组的分布状况。本发明可从焦炭的HRTEM图像中获取石墨微晶单元的大小、堆积层数、层间距以及单元的分布等结构参数,实现从微观角度对焦炭性能作出分析。

    一种高速列车碳/碳制动材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1945048A

    公开(公告)日:2007-04-11

    申请号:CN200610117664.1

    申请日:2006-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种高速列车制动材料制备的技术领域,尤其是一种高速列车制动用碳/碳复合材料的制备方法。特征在于用大丝束聚丙烯腈碳纤维或预氧丝无纬布和短切纤维薄毡针刺形成坯体,用快速液气相沉积法在碳纤维表面沉积热解碳层,使坯体致密到1.50g/cm3左右,再用中压浸渍、中压碳化方法进一步使坯体致密到1.70g/cm3~1.80g/cm3,形成碳/碳复合材料预制件,将该预制件进行高温石墨化处理得到高速列车制动用碳/碳复合材料。本发明通过采用低价的大丝束碳纤维和快速液气相沉积致密技术,综合运用中压浸渍、中压碳化技术,有效解决了制约碳/碳复合材料应用的成本问题。

    一种高炉炉尘中煤粉、焦炭和含铁炉料含量的测定方法

    公开(公告)号:CN101929995B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN200910053843.7

    申请日:2009-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种高炉炉尘中煤粉、焦炭和含铁炉料含量的测定方法,包括如下步骤:1)物料真密度测定;2)分离介质配制;3)炉尘离心分离;4)沉煤、沉焦质量百分含量测算;5)计算炉尘中煤、焦的质量百分含量;6)炉尘中含铁炉料组成测算,本发明与现有技术相比,具有以下优点和积极效果:创意新颖性,利用高炉炉尘中各种组分粒度范围接近、真密度相差较大,采用离心沉降的物理分离方法测算高炉炉尘中煤、焦、含铁炉料的含量;操作简单,测试准确性高,测定方法受人为因素影响较小,其准确性比煤岩显微分析方法高。

    IIB族钨酸盐纳米薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101215104B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200810032456.0

    申请日:2008-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种IIB族钨酸盐纳米薄膜的制备方法,包括下列步骤:a.按照摩尔比1∶1的比例分别称取IIB族金属盐和钨源,高压釜中140~200℃加热2~12小时;b.沉淀离心分离后,加乙醇,搅拌,加胶棉液,搅拌;c.镀膜基片处理备用;d.镀膜后150~200℃保温30分钟,350~500℃恒温1小时,最后缓慢降至室温,获得本发明产品。本发明是水热和胶棉分散纳米粒子成膜技术结合应用的新方法,产率高达90%,所制备的产物具有良好的光、电等性能,有明显的发射峰蓝移现象。本发明原料易得,成本低廉,操作简单,处理方便,易于工业化。

    一种碳纳米管功能基化的方法

    公开(公告)号:CN101407321B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200810202019.9

    申请日:2008-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管功能基化的方法,其步骤是:(1)将称重的CNTs置于等离子体沉积炉中,抽真空后通入氩气,调腔室压力至13.3Pa;(2)功率50W下放电,通大气后取出CNTs;(3)按比例依次将CNTs、马来酸酐和苯类溶剂放入烧瓶中,超声分散,通入氮气保护,于60~130℃下搅拌回流5~10h(4)真空抽滤,丙酮洗涤至纯净,80℃真空干燥,即完成功能基化的CNTs。本发明通过等离子体诱导接枝技术改善CNTs与马来酸酐的相容性,获得了接枝率高达12.8%的改性CNTs,原料易得,操作简单。

    一种钼酸锌纳米材料的诱导控制合成方法

    公开(公告)号:CN101428857B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200810204702.6

    申请日:2008-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种钼酸锌纳米材料的诱导控制合成方法:分别称取锌源、钼源、形貌控制剂,置于带有聚四氟乙烯内衬的高压釜中,添加一定量的蒸馏水,封闭高压釜并将其置于烘箱中140~200℃加热2~12小时,反应结束后将高压釜梯度冷至室温后取出;将吸去上层清液的沉淀产物置于烧杯中,超声30分钟,静置0.5~2小时,离心分离,接着依次用蒸馏水、丙酮、无水乙醇分别清洗三次,即得本发明的产品,最后将产物保存于无水乙醇中。所得产品为板条(针状焦、颗粒)状的光、电性能优越的钼酸锌纳米材料。本发明原料易得、操作简单、成本低廉、绿色环保、仪器设备简便、反应条件温和、产物形貌及结构易控、易于工业化生产。

    焦炭气孔粗糙度的测定方法

    公开(公告)号:CN1979089A

    公开(公告)日:2007-06-13

    申请号:CN200510110983.5

    申请日:2005-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种焦炭气孔粗糙度的测定方法,其包含下列步骤:(1)取样;(2)用带数字输出的光学显微镜在计算机上通过图像软件抓取焦炭二维截面的灰阶图;(3)将所获得的二维图像转化为黑白二值图,并对有缺陷气孔和断裂气孔壁进行修正;(4)测量和计算图像上每个气孔的面积A和周长P,进而计算气孔的圆度C;为每个气孔拟合一个椭圆,再计算该椭圆的圆度C椭圆,则气孔粗糙度C'为两者之比;计算所有气孔的粗糙度,取平均值即得到焦炭试样的气孔粗糙度。本发明通过对表征焦炭微观结构的气孔粗糙度参数测定,揭示该参数与焦炭强度之间具有良好的相关性,从而对高炉用焦炭的强度性质进行有效的预判。

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