一种多孔硅-碳复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114709386A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210294341.9

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种多孔硅‑碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔硅‑碳复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将二氧化硅和碳源加水制成悬浊液,再进行冷冻干燥,得到多孔二氧化硅‑碳源复合物;2)将多孔二氧化硅‑碳源复合物煅烧后进行球磨,即得多孔硅‑碳复合材料。本发明的多孔硅‑碳复合材料的电化学性能优异、导电性能优异,且其制备方法简单、环境友好、生产成本低,适合用作锂离子电池负极材料,具有广阔的应用前景。

    一种彩色辐射制冷薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113234367B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110377644.2

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种彩色辐射制冷薄膜及其制备方法。本发明的彩色辐射制冷薄膜的组成包括层叠贴合的辐射制冷膜层和结构色形成层,辐射制冷膜层的组成成分包括聚丙烯酸酯/水性聚偏氟乙烯树脂、无机填料和助剂,结构色形成层为自组装聚苯乙烯微球层,组成成分包括聚苯乙烯微球和聚丙烯酸酯/水性聚偏氟乙烯树脂。本发明的彩色辐射制冷薄膜的制备方法包括以下步骤:1)聚苯乙烯微球的制备;2)辐射制冷膜层的制备;3)结构色形成层的制备。本发明的彩色辐射制冷薄膜具有靓丽的结构色,不会对可见光产生吸收,太阳光反射率高,中红外发射率高,兼具制冷效果和美学特性,且制备过程简单,不需要精密仪器的控制,成本低廉。

    一种高击穿强度介电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113024245B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110379857.9

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 一种高击穿强度的介电陶瓷材料及其制备方法。本发明的介电陶瓷材料具有高击穿强度,其制备方法包括以下步骤:1)按化学式aTiO2‑bSiO2‑cAl2O3‑xCa3(PO4)2中各试剂的配比称取原料;2)将称取的试剂加入去离子水和氧化锆球磨珠进行球磨,然后添加PVA后对浆料进行喷雾干燥。将得到的混合原料在30MPa下单轴压入直径为15mm的模具中,获得厚度为0.5mm的圆柱形生胚;3)将制备的圆柱形生胚的粘合剂排出,然后在1200~1300℃下烧结,得到烧好的陶瓷片。本发明的介电陶瓷材料具有较高的击穿强度,其制备工艺简单、生产成本低、无铅环保,在高压固态脉冲功率系统中具有广泛的应用前景。

    一种亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN109988576B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910251544.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明属于涂料的技术领域,公开了一种亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料及其制备与应用。所述亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料的化学组成为Bi2‑xFexMo3O12,x=0.01~0.4。所述方法:1)将钼酸铵、铋盐和铁盐分别配成溶液,获得钼酸铵溶液、铋盐溶液和铁盐溶液;2)将铋盐溶液与铁盐溶液混合,获得混合溶液;将混合溶液加入钼酸铵溶液,调节体系pH至7~9,继续加热反应,获得沉淀物;3)将沉淀物干燥,热处理,球磨,获得三价铁掺杂钼酸铋颜料。本发明的方法简单,所获得颜料具有鲜艳的亮黄色和极高的近红外波段的反射性能(总反射率大于95%)。本发明的颜料用于制备高近红外反射涂料。

    一种利用电解锰渣制备复合改性硫氧镁胶凝材料的方法

    公开(公告)号:CN111689755A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010453904.5

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用电解锰渣制备复合改性硫氧镁胶凝材料的方法。该方法包括:按重量份称取70-216份电解锰渣、0-18.86份七水硫酸镁、28-36份轻烧氧化镁、10.6-23.4份水、0.14-0.54份改性剂;将电解锰渣、七水硫酸镁、轻烧氧化镁、改性剂及水混合,搅拌得到浆体;浇筑在模具中,养护处理,得到复合改性硫氧镁胶凝材料。本发明利用电解锰渣生产的新型胶凝材料,具有电解锰渣利用量大和产品耐水性好的特点,并且可以充分利用电解锰渣里的硫酸盐;本发明工艺简单、投资小,不会产生二次污染,经济效益好。本发明能直接利用电解锰渣生产硫氧镁胶凝材料,无需预处理,技术工艺简单,绿色环保。

    一种亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN109988576A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910251544.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明属于涂料的技术领域,公开了一种亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料及其制备与应用。所述亮黄色高近红外反射三价铁掺杂钼酸铋颜料的化学组成为Bi2‑xFexMo3O12,x=0.01~0.4。所述方法:1)将钼酸铵、铋盐和铁盐分别配成溶液,获得钼酸铵溶液、铋盐溶液和铁盐溶液;2)将铋盐溶液与铁盐溶液混合,获得混合溶液;将混合溶液加入钼酸铵溶液,调节体系pH至7~9,继续加热反应,获得沉淀物;3)将沉淀物干燥,热处理,球磨,获得三价铁掺杂钼酸铋颜料。本发明的方法简单,所获得颜料具有鲜艳的亮黄色和极高的近红外波段的反射性能(总反射率大于95%)。本发明的颜料用于制备高近红外反射涂料。

    一种被动制冷晶体、被动制冷涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109837589A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910246753.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种被动制冷晶体、被动制冷涂层及其制备方法和应用,所述晶体的表达式为CayMg11-y(HPO3)8(OH)6-xFx(1≤x≤6,0.3≤y≤1),其紫外可见近红外波段反射率大于0.95,大气窗口处的发射率大于0.90,在长波范围展现了一定的发射选择性。基于四水合乙酸镁、一水合乙酸钙、氟化钠、亚磷酸作为原料,添加环己胺,通过水热法制备得到所述的被动制冷晶体。利用所述被动制冷晶体制备得到的被动制冷涂层,在太阳直射的正午时分,其表面温度较环境温度低5℃以上,并且能有效降低建筑物墙面的表面温度,降低幅度达7℃以上。说明该晶体材料一定程度上可缓解城市热岛效应。

    一种Fe3O4@细菌纤维素/氧化石墨烯复合气凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109499546A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811408439.2

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明提供一种Fe3O4@细菌纤维素/氧化石墨烯复合气凝胶及其制备方法与应用。制备方法包括:细菌纤维素用水洗涤,氢氧化钠碱液浸泡、脱糖处理;将经榨碎处理的细菌纤维素浆体,加入经超声分散的氧化石墨烯混合液,搅拌均匀,然后超声震动混合,静置放置一段时间;加入适量的FeSO4·7H2O,FeCl3·6H2O,聚乙二醇4000和无水乙醇的混合液,在高温搅拌下,滴加适量的氨水,反应一段时间,冷冻干燥后得到Fe3O4@细菌纤维素/氧化石墨烯复合气凝胶材料;该材料用于处理污水和污染土壤中的Pb、Cd、Cu、Cr和Mn等重金属吸附脱除,不仅提升了细菌纤维素的吸附性能,还增强了材料的分离效果,避免二次污染问题。

    一种可降解陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN108383509A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810256929.9

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种可降解陶瓷的制备方法,包括以下步骤:(1)按以下组分的重量百分比称量原料:Al2O 313.8-16.2%、CaO 6.3-13.5%、P2O5 0-6.9%、MgO2.5-2.9%、K2O 1.5-1.8%和烧失量14.3-16.8%,SiO2余量;(2)原料进行球磨,得到陶瓷浆料;(3)陶瓷浆料烘干后,研磨成粉,过筛,得到陶瓷干粉料;(4)陶瓷干粉料干压成型,于980-1050℃烧结。本发明还公开了上述制备方法得到可降解陶瓷。本发明的可降解陶瓷同时具有高强度和酸性条件下可降解的性能;其抗弯强度可达39MPa,同时其降解性能也增大了近一倍。

    一种多肽链自组装过程的分子动力学研究方法

    公开(公告)号:CN107330235A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710316444.X

    申请日:2017-05-08

    Abstract: 本发明属于分子动力学研究领域,公开了一种多肽链自组装过程的分子动力学研究方法。所述方法为:构建用于分子动力学模拟的带电界面以及多肽链,然后搭建分子动力学模拟体系,采用Gromacs计算软件模拟所得体系中多肽链自组装过程,根据结果进行分子动力学研究。本发明借助分子动力学模拟,能够从原子尺度上观察多肽链的自组装过程,揭示带电界面对多肽链自组装的影响;且该方法对设备要求低、计算效率高,可研究物质在极端条件下的性质,并可同时获得系统的动力学与热力学信息。

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