相变储能纤维/SiO2气凝胶复合毡及其制备方法

    公开(公告)号:CN106520077B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201610815709.6

    申请日:2016-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种相变储能纤维/SiO2气凝胶复合毡及其制备方法属于保温绝热材料领域。其中,相变储能纤维/SiO2气凝胶复合毡包括:20‑40重量份的相变储能纤维;10‑30重量份的无机纤维;10‑20重量份的SiO2气凝胶颗粒;0‑12重量份的阻燃剂;2‑5重量份的增稠剂;20‑50重量份的粘结剂;8‑15重量份的固化剂;1.5‑2重量份的偶联剂;0.5‑0.8重量份的憎水剂。所述相变储能纤维/SiO2气凝胶复合毡的制备方法是将上述材料溶于水后形成塑性纤维团状物,经过加热脱水、固化、模压成型制成毡。由此该相变储能纤维/SiO2气凝胶复合毡兼具高效的保温隔热和储能调温功能。

    一种纳米结构四氧化三钴空心亚微球的制备方法

    公开(公告)号:CN102583581A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210018999.3

    申请日:2012-01-20

    Abstract: 一种纳米结构四氧化三钴空心亚微球的制备方法,属于无机非金属材料领域。按二价钴离子与F原子的摩尔比为1∶1~9∶1进行配比,将氢氟酸加入二价钴无机盐溶液中,并加入氨水调节溶液的pH值为7.40~8.10,将模板加入其中进行水浴反应,分离得到纳米结构核壳亚微球,将此核壳亚微球作为模板重复水浴反应,然后将多次包覆的纳米结构核壳亚微球去除模板即可。本发明方法简单易行,制备周期短(数小时内可完成反应),成本低廉,所得亚微球的直径为100nm~1000nm,壳层厚度约为20nm~100nm,壳层是片状结构生长成的三维结构。

    一种用于水煤气变换膜反应器的疏水二氧化硅膜制备方法

    公开(公告)号:CN102219227A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110086909.X

    申请日:2011-04-07

    Abstract: 一种用于水煤气变换膜反应器的疏水二氧化硅膜制备方法属于新材料技术领域。本发明步骤如下:将正硅酸乙酯/乙醇/水/硝酸物质在冰水浴条件下搅拌,混合均匀后移至60℃的水浴中搅拌反应2.5小时;将混合均匀的苯基三乙氧基硅烷/乙醇溶液加入到上述溶液中继续反应0.5小时,得到正硅酸乙酯/苯基三乙氧基硅烷/乙醇/水/硝酸摩尔比例为1∶0.6∶7.6∶9.6∶0.085的溶胶;将溶胶按溶胶与乙醇1∶19的体积比用乙醇稀释,然后在洁净室采用浸渍提拉法将溶胶涂覆于γ-Al2O3/α-Al2O3多孔陶瓷支撑体上,在N2保护下于450℃煅烧3.5小时,升降温度速率均为1℃/min;上述涂膜和煅烧过程过程重复两或三次。本发明用于组成水煤气变换膜反应器的核心组件,该膜材料实现反应和氢气分离的耦合,提高了CO的转化率。

    一种周期性介孔有机氧化硅材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101475190B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910077007.2

    申请日:2009-01-16

    Abstract: 一种周期性介孔有机氧化硅材料的制备方法属于介孔分子筛技术领域。本发明拟解决现有PMOs的结构单一和孔径尺寸较小的问题。本发明以BTESE和TEOS为前驱体,以F127为模板剂,以TMB和无机盐NaCl为添加剂,在酸性条件下,于17-25℃合成周期性介孔有机氧化硅材料。本发明方法简单易行,所制备周期性介孔有机氧化硅材料结构可控,高有序度、具有较大孔径(7.1~14.5nm)和孔容(0.47~2.03cm3/g),在大分子吸附和组装方面有较好的应用前景。

    一种亚微米花状Ni(OH)2的制备方法

    公开(公告)号:CN1994900A

    公开(公告)日:2007-07-11

    申请号:CN200610169842.5

    申请日:2006-12-29

    Abstract: 一种亚微米花状Ni(OH)2的制备方法,属于纳米材料领域。该制备方法是先在镍盐溶液中加入氢氟酸,镍离子与溶液中的氟原子配位生成[NiFx](x-2)-;然后加入氨水,控制溶液pH值在7.5~8.8,水浴加热溶液使其温度维持在50~80℃,反应2~4小时,得到亚微米花状Ni(OH)2。本发明工艺简单,高效快速,反应条件易于控制,得到了比表面积大的亚微米花状的Ni(OH)2组装体,克服了纳米Ni(OH)2在实际使用过程中的团聚和粒子桥架问题。该亚微米花状的Ni(OH)2组装体在高能量密度电池中有显著的应用价值。

    一种高温熔渣气碎粒化旋流风冷装置

    公开(公告)号:CN213086011U

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202021660993.2

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 一种高温熔渣气碎粒化旋流风冷装置,属于冶金行业高效节能技术领域。包括熔渣入料口、气碎风喷口、冷却风入口、压缩机、出料口、风机、工作仓。其中冷却风入口(3)位于工作仓(7)左侧,处于工作仓(7)总体高度的中心位置,风机(6)正对着冷却风入口(3);冷却风入口(3)的上方是气碎风喷口(2),工作仓(7)的最上方是熔渣入料口(1);气碎风喷口(2)为多个孔组成的U型排列;压缩机(4)连接气碎风喷口(2);接受盘(8)与工作仓(7)下端相连;接受盘(8)下端有出料口(5)。该装置优点在于快速充分冷却渣粒;操作简单;设备简单,方便调节以及维修;不消耗水资源,能高效回收热量,节能环保。

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