一种制备大孔氧化钛或其前躯体的方法

    公开(公告)号:CN102225783B

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201110142989.6

    申请日:2011-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种制备20-100nm的大孔氧化钛或其前躯体的方法,其将五配位或者四配位的具有层状结构的碱金属钛酸盐与酸溶液混合后,于10~150℃下搅拌,然后将混合液在反应装置内于50~250℃的环境温度下进行反应,反应后过滤出固体物质并干燥,再在300~600℃下煅烧所述固体物质,得到最可几孔径为20~100nm的大孔氧化钛、氧化钛前躯体或氧化钛和其前躯体的混合物。本发明反应时间短,能耗少,制备条件和工艺简单易控,原料来源广,有利于规模化生产,并且设备简单,投资成本低,本法产物的孔径能在20-100nm大孔范围内调节,并且可以调控孔容及比表面积,能够满足不同酶对载体的要求。

    钛酸盐多孔隔热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101723701B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN200910234670.9

    申请日:2009-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种钛酸盐多孔隔热材料的制备方法,将六钛酸钾材料、氧化钛和含钾化合物混合,成型,再在650~1300℃下烧结,最后水洗,得到钛酸盐多孔隔热材料。本发明方法得到的六钛酸钾多孔材料在对孔隙率、最可几孔径、抗弯强度、强耐碱性等综合指标较好统一的基础上,还得到了低高温热导率的特性,并在已有膜支撑体和碱性燃料电池隔膜应用基础上进一步拓宽了其在隔热耐火材料方面的应用潜力。该制备工艺原料价廉易得,操作简单,成本较低,能够被大规模生产和广泛应用。

    具有核壳结构的纳米介孔氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN101700908B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN200910234297.7

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的纳米介孔氧化钛的制备方法,将层状钛酸盐与表面活性剂混合后进行高能粉碎,得到粒径为50~1000纳米的粉体,向粉体中加入粉体质量0.1~5倍的水,在50~300℃、2~20个标准大气压下反应0.5~48h;然后加入酸溶液调节pH值到0.5~3,经稳定、抽虑、洗涤、干燥后,再在200~800℃热处理0.5~8小时,得到具有核壳结构的纳米介孔氧化钛粉体。本发明的方法原料成本低,来源广,工艺简单,易于工业化,制备出的材料结构精细,活性高。

    负载于基底上的介孔氧化钛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102534609A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210007600.1

    申请日:2012-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种负载于基底上的介孔氧化钛膜的制备方法,将含钛化合物与钾盐或钠盐配制成溶胶并静置陈化,然后采用浸渍提拉法将溶胶覆于表面羟基化的基底材料上制备出多晶形态的薄膜,接着将获得的薄膜一次焙烧,再在湿度为1~50%的湿气气氛下、于水热釜中在5~200℃下反应,反应后用水或酸溶液清洗,最后二次焙烧,得到介孔氧化钛膜。本法制出的膜具有高热通量,传热通量比传统换热器大几十倍以上,结合其低摩擦系数的表面,利于流体流动传热,更加提高了换热性能,在生物医药材料,换热器等领域将有很大的应用前景。

    高强度、大比表面和高反应活性氧化钛成型材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101716532B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910234669.6

    申请日:2009-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种高强度、大比表面和高反应活性氧化钛成型材料的制备方法,以水合钛酸和钛的非晶态化合物为原料,经成型后在300~1000℃温度,焙烧0.5~12h制得氧化钛成型材料。本发明方法得到的氧化钛成型材料在抗压强度、比表面、孔容、磨损率、堆积密度等综合指标较好统一的基础上,还兼有高抗压强度和大比表面的特性。进一步以本发明材料为载体用于加氢脱硫反应,表征发现反应转化率高达93%,显示出了该成型材料在石油馏分的加氢精制和加氢裂化方面良好的应用潜力。此外,该制备工艺可根据需要制备出各种形状,成型过程简单方便,适宜工业规模化放大生产和应用。

    一种制备大孔氧化钛或其前驱体的方法

    公开(公告)号:CN102225783A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110142989.6

    申请日:2011-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种制备20-100nm的大孔氧化钛或其前驱体的方法,其将五配位或者四配位的具有层状结构的碱金属钛酸盐与酸溶液混合后,于10~150℃下搅拌,然后将混合液在反应装置内于50~250℃的环境温度下进行反应,反应后过滤出固体物质并干燥,再在300~600℃下煅烧所述固体物质,得到最可几孔径为20~100nm的大孔氧化钛、氧化钛前驱体或氧化钛和其前驱体的混合物。本发明反应时间短,能耗少,制备条件和工艺简单易控,原料来源广,有利于规模化生产,并且设备简单,投资成本低,本法产物的孔径能在20-100nm大孔范围内调节,并且可以调控孔容及比表面积,能够满足不同酶对载体的要求。

    一种由无机超细纤维增强的具有超疏水和疏油表面的含氟涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN100425658C

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200510095423.7

    申请日:2005-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种由无机超细纤维增强的、同时具有超疏水和疏油性表面的且硬度较高的含氟涂层的制备方法,该方法将含有无机超细纤维材料、直径为0.1~500μm的含氟乳液小乳滴单层或几层均匀地粘附在基体表面,固化温度为80~100℃;多次重复上述步骤,在350~380℃下烧结0.1~5小时,得到厚度10~2000μm,具有微/纳米二次结构特征的含氟涂层。这种方法制备的含氟涂层表面同时具有超疏水和疏油性,与水的接触角大于150°,滚动角小于10°;与甘油的接触角大于140°;与色拉油的接触角大于120°。与未增强的超疏水和疏油含氟涂层相比,由无机超细纤维增强的超疏水和疏油含氟涂层的涂层硬度由4B提高到3H以上。

    由钛基晶须增强的聚醚醚酮耐磨复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100398605C

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:CN200610097372.6

    申请日:2006-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种由钛基晶须增强的聚醚醚酮耐磨复合材料及其制备方法,用直径为0.5-3.0μm、长径比5-50的经表面改性处理过的钛基晶须增强聚醚醚酮所得本耐磨复合材料。本复合材料由钛基晶须、聚四氟乙烯、PEEK共混而成,采用热模压或注塑挤出成型,其强度高,耐温耐磨性佳。与相同含量的碳纤维增强聚醚醚酮相比,耐磨性提高10倍,摩擦系数降低30%,摩擦面温度降低一半。该复合材料具有良好的耐碱性能,适合做碱液中的器件和耐磨材料,同时也适合于高温、真空、辐射、腐蚀性等特殊环境,可广泛用于高温高压压缩机的活塞环、填料、滑片、阀片,使得其使用寿命大大提高。

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