一种高分子材料粉体的制备装置

    公开(公告)号:CN109013007A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810881474.X

    申请日:2018-08-05

    CPC classification number: B02C21/00 B02C18/12 B02C23/14

    Abstract: 本发明为一种高分子材料粉体的制备装置,具体包含粉碎室、驱动电机、基座、分级叶轮、旋风分离器、布袋除尘器、鼓风机、引风机、管道装置;粉碎室侧壁的底部连接有鼓风机,粉碎室的底部安装有基座,基座的内部安装有驱动电机,粉碎室的内部安装有连接转轴,连接转轴穿过粉碎室外壁与驱动电机的转轴连接,连接转轴上安装有粉碎刀片,粉碎室的侧壁上设有进料口,粉碎室的顶部安装有分级叶轮,分级叶轮下面连接有驱动电机,分级叶轮通过管道与旋风分离器连接,旋风分离器空气出口与布袋除尘器连接。本发明的装置操作简单,易于实现工程化放大。

    纳米2,4-二羟基苯甲酸铜的制备方法

    公开(公告)号:CN104610042A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510009921.9

    申请日:2015-01-08

    CPC classification number: C07C51/43 B82Y30/00 B82Y40/00 C06D5/00 C07C65/03

    Abstract: 本发明公开了一种纳米2,4-二羟基苯甲酸铜的制备方法。首先微米β-Cu溶液被吸入纳米化粉碎机中,受到高速运动ZrO2的挤压力和剪切力,先经过初级粉碎,即片层结构的微米β-Cu被粉碎为粒径较小的不规则形貌的超细β-Cu,再经历均化过程,即超细β-Cu被进一步精细粉碎,得到纳米β-Cu,最后粉碎一定时间后,将纳米β-Cu溶液从粉碎机中拿出得到纳米β-Cu料浆;再进行干燥,纳米β-Cu料浆中的醇水溶液经历了两次相变化,即液相凝固转变为固相,固相升华转变为气相,最终得到了分散性良好的纳米β-Cu粉体。本发明通过湿法机械研磨法和真空冷冻干燥过程制备的纳米2,4-二羟基苯甲酸铜具有简单、快捷、可大批量生产的优势;本发明制备的纳米2,4-二羟基苯甲酸铜对AP具有显著的催化作用。

    一种石墨烯的制备方法
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104591172A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510034023.9

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯的制备方法。包括以下步骤:第一步、在氧化石墨烯分散液中加入SDBS搅拌均匀;第二步、往第一步所得溶液中加入强碱,搅拌均匀;第三步、将第二步得到溶液转入水热反应釜,一定温度下反应;第四步、将第三步所得产物经过滤或离心洗涤得到石墨烯产品。本发明制备的石墨烯所用的试剂无毒,避免了常规制备技术中水合肼等毒性试剂的使用;制备的石墨烯还原程度高,有望广泛用于石墨烯及其复合材料的制备中。

    含水硝铵炸药水相配料溶液浓度在线实时检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN100495010C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200610085411.0

    申请日:2006-06-14

    Inventor: 刘杰 黄寅生

    Abstract: 本发明公开了一种含水硝铵炸药水相配料溶液浓度在线实时检测装置及其方法。它在水相配料罐内设置电导率仪探头和温度传感器,该电导率仪探头和温度传感器分别与信号传输转换器连接,该信号传输转换器与计算机连接;在水相配料罐上分别设置出料阀、蒸气阀和进水阀,螺旋运输机通过下料管与所述的水相配料罐连接。该方法的步骤为标定标准曲线,并在计算机中设置该标准曲线及比较的数据处理系统;将测得的温度与电导率与相应的标准曲线比较,即可得到被测溶液的浓度。本发明可快速、准确地测得溶液的浓度,从而实现了含水硝铵炸药水相配料溶液浓度的在线实时测量,可通过计算机控制原料运输设备调整料液浓度,控制出料阀、进水阀及保温蒸汽的流量。

    基于干涉照明的光谱偏振形貌五维信息测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111750799A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910248037.9

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于干涉照明的光谱偏振形貌五维信息测量装置及方法,该装置包括宽光谱光源组件、横向剪切干涉组件、投影物镜组件、成像采集组件和信息处理组件。该方法包括:宽光谱光源组件发射光束至横向剪切干涉组件;横向剪切干涉组件对光束进行处理形成白光干涉条纹;投影物镜组件将白光干涉条纹投影至待测件表面;成像采集组件将接收到的经待测件表面调制后的白光干涉条纹传输至信息处理组件,经解算获得待测件的光谱偏振形貌五维信息。本发明利用干涉照明对待测件表面的五维信息进行调制,只需单次测量即可同时获得待测件的光谱偏振形貌信息。相对传统的测量方法,本发明成像时只需一个物镜,系统调制传递函数更好,成像空间分辨率更高。

    一种蛋黄双碳壳结构硅基锂离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110600718A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910759228.1

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明为一种蛋黄双碳壳结构的硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法包括晶体硅与原硅酸四乙酯在十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂、氨水为催化剂的作用下发生水解反应合成Si/SiO2粒子;以聚乙烯吡咯烷酮为碳源包覆在Si/SiO2上在形成双核壳粒子,经煅烧后形成Si/SiO2/C材料;用稀释的HF刻蚀Si/SiO2/C经过形成Si/void/pC,形成蛋黄结构;将Si/void/pC蛋黄结构材料包覆一层氮掺杂碳层经煅烧后形成Si/void/pC/NC蛋黄双碳壳复合材料。该制备方法简单,可操作性强,使锂离子电池具有高容量、良好的倍率性能和长寿命,第四点保证了实验的具体可行性。

    一种球形富锂三元正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110589904A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910759194.6

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种球形富锂三元正极材料的制备方法,该方法将Ni、Co和Mn盐溶解于去离子水和乙二醇的混合溶剂中,磁力搅拌使其充分溶解,得到澄清溶液A;溶液A转移至反应釜中,进行加热反应;得到碳酸盐前驱体沉淀,过滤,用去离子水和乙醇溶液洗涤三次;将碳酸盐前驱体真空干燥;得到干燥的碳酸盐前驱体,将其与碳酸锂混合均匀;最后将混合物放入马弗炉450℃下预烧,再于900℃下煅烧,冷却至室温,即可得球形富锂三元材料。本发明采用溶剂热法,该合成方法所制备的材料,颗粒度均一,且易产生较好的形貌,可提高正极材料的实际比容量。

    一种特种超细粉体的制备装置

    公开(公告)号:CN109201299A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201810977035.9

    申请日:2018-08-26

    Abstract: 本发明提供一种特种超细粉体的制备装置,该装置将待粉碎物料自动输送至预冷仓中,经液氮冷冻脆化;然后将脆化物料自动输入粉碎室内,对其施加强剪切粉碎力场,使其迅速被超细化;粉碎室“浸泡”在送风系统所提供的冷风中,产生的热量被快速带走,确保粉碎过程在较低温度下进行;被粉碎后物料经粗分级叶轮分级后离开粉碎室,再被精分级叶轮分级,未达到粉碎要求的物料经管道重新进入预冷仓中,再次被冷冻脆化后进入粉碎室。达到粉碎要求的物料进入后续分离系统和收集系统,实现气固分离并被收集。本发明能够实现低熔点或低玻璃化转变温度的高分子材料、油性材料、糖性材料等超细化制备。本发明在粉碎过程温度较低,适用于热敏性材料的超细化粉碎。

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