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公开(公告)号:CN106807363B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710165015.7
申请日:2017-03-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于烟气脱硝催化剂制备领域,特别涉及一种锰系负载钛掺杂硅纳米管SCR催化剂及其制备方法。以钛掺杂硅纳米管作为载体,以锰氧化物为活性物质负载于钛掺杂硅纳米管,制得锰系负载钛掺杂硅纳米管SCR催化剂。本发明还公开了上述钛掺杂硅纳米管载体的合成方法。硅纳米管具有较大的比表面积,显著地提高了活性物质在载体表面的分散性,钛掺杂硅纳米管在催化反应时提供较多的酸性位点,反应活性位点增加,降低了催化剂的还原温度,使催化剂具有良好的低温活性和稳定性。钛掺杂硅纳米管作为一种活性载体存在,有助于催化反应的进行,拓宽其选择性催化还原的活性温度窗口。
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公开(公告)号:CN108675648A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810617081.8
申请日:2018-06-15
Applicant: 常州大学
IPC: C03C17/00
CPC classification number: C03C17/009
Abstract: 本发明公开了一种用于真空集热管表面耐久疏水性减反膜的制备方法。该方法利用乙酸镁四水合物和氢氟酸为原料,采用溶剂热法合成出具有空心棒状结构的Mg(OH)2‑xFx粒子溶胶,然后Mg(OH)2‑xFx与MTES的水解产物通过羟基缩合进行胶联,制得CH3‑SiO2‑MgF2复合粒子溶胶。利用浸渍‑提拉法在透光率为92%的玻璃表面镀制一层减反射薄膜。经350℃以下温度煅烧后,得到的减反射薄膜在可见光范围内平均透光率高达98%以上,接触角133°。减反膜在150W紫外线下照射1000小时后,其平均透光率仍可继续保持98%以上,接触角仍可继续保持120°以上的疏水状态。
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公开(公告)号:CN104310792B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410532629.0
申请日:2014-10-10
Applicant: 常州大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明属于光学材料制备领域,特别涉及一种自固化玻璃表面减反膜的制备方法。本发明以水溶胶作为硅源,以磷酸硅作为固化剂,乙醇作为溶剂,按比例混合搅拌一定时间,经过陈化后利用提拉镀膜法于玻璃基片上制备减反膜,该减反膜的最高透光率可达98.7%,硬度最大达到5H。此方法制备的溶胶具有自固化的特点,不需要高温煅烧,制备过程简单,时间短,成本低廉,不污染环境,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103803521B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410069265.7
申请日:2014-02-27
Applicant: 常州大学
IPC: C01B25/37 , B01J27/182 , C07C39/08 , C07C37/16
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,特别涉及一种利用水热和熏蒸技术制备磺酸功能化的磷酸锆层柱材料的方法。以十六胺预撑的层状磷酸锆为起始原料,通过溶剂化方法将硅源与模板剂协同引入磷酸锆层板间,调节pH引发层间硅源的快速水解缩聚,再通过水热法增加磷酸锆层间硅柱结构的牢固度和稳定性,过滤干燥后去除有机胺与模板剂,最后以双氧水为氧化剂,利用熏蒸氧化的技术,对反应物中的巯基进行氧化,得到磺酸功能化的氧化硅柱撑的磷酸锆层柱材料。不仅磷酸锆层板表面的P-OH酸性位得到了很好的保存,而且磺酸功能化后Bronsted酸性位增加,磷酸锆的层板结构的有序规整性也得到了良好的保存。
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公开(公告)号:CN104310792A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410532629.0
申请日:2014-10-10
Applicant: 常州大学
IPC: C03C17/23
CPC classification number: C03C17/23 , C03C2217/213 , C03C2217/73 , C03C2218/113 , C03C2218/32
Abstract: 本发明属于光学材料制备领域,特别涉及一种自固化玻璃表面减反膜的制备方法。本发明以水溶胶作为硅源,以磷酸硅作为固化剂,乙醇作为溶剂,按比例混合搅拌一定时间,经过陈化后利用提拉镀膜法于玻璃基片上制备减反膜,该减反膜的最高透光率可达98.7%,硬度最大达到5H。此方法制备的溶胶具有自固化的特点,不需要高温煅烧,制备过程简单,时间短,成本低廉,不污染环境,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103691647A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310645898.3
申请日:2013-12-03
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于太阳能热利用领域,公开了一种具有尖晶石结构的太阳能选择吸收薄膜的制备方法,该吸收薄膜通过溶胶-凝胶法提拉镀膜,并焙烧而成。该方法以铜、钴、锰的金属盐为溶胶前驱体,醇为溶剂,将其与羟基羧酸及聚乙二醇200按一定比例混合配制成金属溶胶浸渍液,在添加成膜剂后,采用提拉法在具有红外反射特性的金属基底上镀制一层薄膜,80℃~100℃固化30~60分钟,再经500℃热处理30~60分钟后,得到的薄膜具有较高的太阳能吸收率(0.90~0.93)和较低的发射率(0.05~0.07),可以有效的提高太阳能集热器的光热转换效率。
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