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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
Applicant: 重庆文理学院
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。
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公开(公告)号:CN110184681A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910458247.0
申请日:2016-11-17
Applicant: 重庆文理学院
Inventor: 田亮亮
Abstract: 一种银/二氧化钛纳米管的制备方法,首先制备银/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,保温烧结得到螺旋型银/二氧化钛纳米管。本发明螺旋型二氧化钛纳米管吸收光子的能量,与粘附在内墙涂层上少量的水蒸气发生,在其表面形成自由基(-OH),这种自由基具有极强的杀菌性能,进一步提高了内墙纳米涂料的杀菌性能。而银具有极佳的导电性,能够促进螺旋型二氧化钛纳米管中载流子的传输,提高其杀菌性能。
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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
Applicant: 重庆文理学院
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。
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公开(公告)号:CN107841187A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711229049.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 重庆文理学院
CPC classification number: C09D5/004
Abstract: 一种钛酸镁钾隔热涂料添加剂的制备方法,其特征在于,它是以钛酸镁钾、聚乙烯醇、硅溶胶、硅烷偶联剂KH550、脂肪胺聚氧乙烯醚为原材料,分别经过配液、混合、分散等步骤制得。本发明隔热涂料添加剂的制备方法简单可行,易实现大批量生产,制备原材料简单易得,价格低廉,制备过程钛酸镁钾不会转晶,钛酸镁钾不会产生晶须团聚现象,产品质量稳定可靠,将该涂料添加剂加入涂料中,可使得涂料具有反射红外线的功能,其红外反射率高达95%以上,从而达到隔热的效果,耐磨、耐酸性能突出,并且涂层附着性好,涂覆后不会发生“起皮”现象,产品市场前景优越,值得推广应用。
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公开(公告)号:CN105537614B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510994851.7
申请日:2015-12-28
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种以氧化亚铜为模板制备空心贵金属纳米材料的方法,包括以下步骤:(1)将氧化亚铜均匀分散于低分子醇中,在搅拌条件下加入贵金属盐的低分子醇溶液,超声搅拌混合;(2)将步骤(1)得到的混合液滴加入水中反应;(3)反应完成后去除氧化亚铜核,得到空心贵金属纳米材料。本发明采用先将氧化亚铜和贵金属盐在低分子醇中超声搅拌混合,再滴加入水中反应的方法,克服了常规方法的反应不均匀的缺点,制备得到均匀的精确复制氧化亚铜模板形貌的空心贵金属纳米材料。
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公开(公告)号:CN106519848A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611027746.7
申请日:2016-11-17
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C09D133/00 , C09D5/24 , C09D5/32 , C09D7/12
Abstract: 本发明属于涂料领域,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。
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公开(公告)号:CN106380971A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611015155.8
申请日:2016-11-17
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C09D133/00 , C09D7/12
CPC classification number: C09D133/00 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2205/035 , C09D7/61 , C09D7/70 , C08L75/04 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K2003/2231 , C08K2003/0831 , C08K2003/2241 , C08K2003/265 , C08K3/346 , C08K3/34 , C08K13/06
Abstract: 本发明属于纳米涂料领域,具体公开了一种抗紫外辐射的外墙纳米真石漆及其制备方法,其制备配方和步骤为,A溶液,聚乙烯吡咯烷酮、氯金酸、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金/二氧化锡纳米管;将金/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,即可得到环保型内墙纳米涂料。这种纳米涂料提高了外墙纳米真石漆的紫外氧化性能,提高了外墙真石漆的翻新时间。
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公开(公告)号:CN105537616A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510997066.7
申请日:2015-12-28
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种空心PtPd纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化亚铜均匀分散于低分子醇中,在搅拌条件下加入含有PtCl62?和PdCl42?的低分子醇溶液,超声搅拌混合;(2)将步骤(1)得到的混合液滴加入水中,在20-25℃下搅拌反应30-60min;(3)将步骤(2)的反应体系移入加热装置以1-3℃/min的升温速率加热至60-65℃,在此温度下继续反应90-120min;(4)反应完成后去除氧化亚铜核,得到空心PtPd纳米材料。本发明得到的空心PtPd纳米材料既符合反应物化学计量比,又均匀并且精确复制了氧化亚铜模板的形貌。
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公开(公告)号:CN102701163A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210241535.9
申请日:2012-07-12
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种具有三维连通孔道结构的氮化钛纳米材料及制备方法,属于无机纳米材料技术领域。首先以自然纤维素物质为模板,以钛酸四丁酯为钛前躯体,制备了与纤维素物质具有相似微观形貌和阶层结构的二氧化钛纳米管,然后使用金属镁作还原剂,在高温(1100℃-1300℃)管式炉中通过镁热还原的方法制备得到具有三维连通孔道结构的TiN纳米材料。利用本发明制备的TiN纳米材料具有复杂的三维连通孔道结构、厚度均匀的管壁、较高的比表面积和孔体积,因此这种具有复杂的三维连通孔道结构的TiN纳米材料有望在催化和吸附分离领域有很好的应用前景。本发明所提供方法为制备形貌和功能可控的TiN纳米材料提供了一条新的思路。
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公开(公告)号:CN116413631A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211739327.1
申请日:2022-12-31
Abstract: 本发明公开基于气隙磁场相量分解的水轮发电机转子匝间短路故障在线诊断方法,步骤包括:1)利用同步数据采集卡实时采集磁场传感器监测的气隙磁场、电流传感器监测的A相电流、B相电流、C相电流;2)计算t时刻气隙磁场定子分量的大小和转子分量大小3)对t时刻气隙磁场定子分量的大小和转子分量大小进行处理,计算得到转子匝间短路存在性判据FI1(t);4)判断短路存在性判据FI1max>TH是否成立,若成立,则判断水轮发电机存在转子匝间短路;5)查找tF时刻对应的转子位置角θF,并根据转子位置角确定发生匝间短路故障的磁极;本方法不受发电机气隙长度不均匀的影响,可以在任意气隙长度分布下可靠地诊断转子匝间短路故障。
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