玻璃纤维增强TiO2-SiO2复合气凝胶隔热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104261797B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410444437.4

    申请日:2014-09-02

    IPC分类号: C01B33/14

    摘要: 本发明提供了一种玻璃纤维增强TiO2?SiO2复合气凝胶隔热材料的制备方法;其具体步骤如下:首先以硅溶胶和钛白粉为原料制备钛硅复合溶胶净渗玻璃纤维毡,静置至凝结,然后经溶剂置换、表面改性、干燥等步骤制得玻璃纤维增强TiO2?SiO2复合气凝胶隔热材料。此材料制备工艺简单、成本低廉、可连续化生产,具有良好的工业化生产应用前景。

    一种耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104478475B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410743407.3

    申请日:2014-12-08

    摘要: 本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料及其制备方法。所述的耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料是一种由碳泡沫和碳化硅气凝胶构成;其空气气氛中耐温性在690~700℃,比纯碳泡沫材料提高了约100℃,表观密度在0.4~0.6g/cm3,抗压强度在11~15MPa,室温热导率在0.4~0.6W/(m.K)。其制备方法是二氧化硅溶胶注入到碳泡沫材料的孔洞中,经过溶胶-凝胶、老化和干燥得到碳泡沫增强的氧化硅气凝胶复合隔热材料,然后在惰性氛围保护下进行高温热处理,从而制备出一种耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料。本发明具有用料简单和工艺简捷的优点,工艺过程操作简单,容易实现规模生产。

    一种耐水硅酸盐涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104386983B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410589098.9

    申请日:2014-10-28

    IPC分类号: C09D1/04

    摘要: 本发明提供了一种耐水硅酸盐涂料及其制备方法,其原料组分及各组分占原料总量的质量百分比分别为:硅酸盐水溶液30%~45%,高分子水溶液1%~3%,纳米SiO25%~10%,绢云母15%~20%,钛白粉15%~25%,碳酸钙10%~20%;制得的硅酸盐涂料有以下特点:价格低廉,应用范围广;涂料耐水性好;涂料采用水溶液体系,无毒,绿色环保。

    一种莫来石纤维毡增强SiO2-Al2O3气凝胶复合隔热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104844149A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510279154.3

    申请日:2015-05-27

    IPC分类号: C04B30/02

    摘要: 本发明涉及一种莫来石纤维毡增强SiO2-Al2O3气凝胶复合隔热材料的制备方法,以经表面预处理的莫来石纤维毡作为增强体,以正硅酸四乙酯为硅源,廉价的无机铝盐为铝源,环氧化物为网络形成剂,混合均匀后,经溶胶-凝胶、老化和超临界干燥后得到莫来石纤维毡增强SiO2-Al2O3气凝胶复合隔热材料。制备过程中不需添加任何催化剂并采用一步法大大优化制备工艺,成本低廉,表面平整,厚度可控,在空气气氛下耐温达1200℃,室温热导率为0.023~0.027W·m-1K-1,表观密度为0.18~0.22g/cm3。本发明具有用料简单、成本低廉及工艺简捷的优点,工艺过程操作简单,容易实现规模生产。

    耐低温玻璃纤维增强SiO2气凝胶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104761235A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510145854.3

    申请日:2015-03-30

    IPC分类号: C04B30/02

    摘要: 本发明提供了一种耐低温玻璃纤维增强SiO2气凝胶复合材料的制备方法。以正硅酸四乙酯为硅源,玻璃纤维为增强相,经改性、溶剂置换、超临界干燥制备了纤维增强SiO2气凝胶复合材料。本发明制备的复合材料具有热导率低、疏水性好、比表面积大、耐低温特性。材料制备工艺简单、可连续化生产,具有良好的工业化生产应用前景。

    一种3D打印用石膏材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104744000A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510101564.9

    申请日:2015-03-07

    IPC分类号: C04B28/14 B33Y70/00

    摘要: 本发明公开了一种3D打印用石膏材料,按照质量份数,由1份粉体材料与0.25-1份液相材料通过3D打印机进行石膏制品打印成型,粉体材料按照质量份数比,由以下原料组成:90-98份半水石膏、1-10份填充材料、0-2份纤维;液相材料按照质量份数比,由以下原料组成:80-90份水,5-15份柔性粘结材料、1-5份促凝材料。本发明还公开了该3D打印用石膏材料的制备方法,将所有原料混合搅拌均匀即得。解决了现有技术中存在的强度低、流动性差、细度大、韧性差的问题。

    一种负载型金铂合金纳米团簇材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103071805B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310045532.2

    申请日:2013-02-05

    IPC分类号: B22F9/14 B82Y40/00

    摘要: 一种负载型金铂合金纳米团簇材料的制备方法,通过脉冲直流电源对浸没在含碳水悬浮液中的铂和金两根金属电极供电以产生等离子体放电,两电极之间的高能量等离子体对电极表面进行持续溅射攻击作用下,金属原子或原子团簇离开电极表面,经过自由扩散、生长、分散、及水介质急冷作用,形成碳负载型金铂合金纳米团簇材料,金铂合金纳米团簇结晶度好、颗粒度约2 nm。该方法在常温常压开放体系中运作,实验设备要求简单,纳米团簇材料的制备和在载体上的分散同步完成,纳米团簇材料在载体上分散性好,可实现批量化可控生产。

    增强型水泥助磨剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103274632B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310195070.2

    申请日:2013-05-23

    摘要: 本发明涉及一种增强型水泥助磨剂及其制备方法,其特征在于其原料组分及各组分所占的重量份分别为:聚苯乙烯磺酸钠简称SPS和硫酸铝的混合溶液20~65重量份、链烷醇胺5~25重量份、多元醇5~20重量份、糖类3~15重量份、消泡剂0.1~1重量份、水15~45重量份;将上述混合溶液、链烷醇胺、多元醇、糖类、消泡剂、水混合、搅拌,得到增强型水泥助磨剂。本发明优选以废聚苯乙烯为原料制得聚苯乙烯磺酸钠(SPS)为长链线性高分子水性材料,既是一种表面活性剂和水泥分散剂,又是早强剂和减水剂;硫酸铝是硅酸盐水泥的有效增强剂;所制得的增强型水泥助磨剂具有很好的助磨和增强效果,成本低于传统三乙醇胺类水泥助磨剂,是资源化利用废聚苯乙烯塑料的一种绿色无污染、低成本、无废酸废水废渣排放的新方法。

    一种Gamma-脲丙基改性气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN104003407A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410102949.2

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: C01B33/16

    摘要: 本发明涉及一种Gamma-脲丙基改性气凝胶的制备方法,先制备SiO2湿凝胶,再配制Gamma-脲丙基改性溶液,将SiO2湿凝胶在凝胶点后1-4小时内加入配制的Gamma-脲丙基硅烷改性溶液中控温进行改性;再进行溶剂置换;得到Gamma-脲丙基改性SiO2湿凝胶,然后超临界干燥,得到Gamma-脲丙基改性SiO2气凝胶材料。本发明使用了价格低廉的水玻璃为原料,且不需加热,只需搅拌均匀即可;所制备的Gamma-脲丙基改性SiO2气凝胶是纳米尺寸孔径、多孔、比表面积高,对Cu2+、Ni2+和Cr3+具有较高的吸附量。

    一种碱性二次电池电解液及其配制方法

    公开(公告)号:CN102544598B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201110440582.1

    申请日:2011-12-26

    IPC分类号: H01M10/26 H01M10/28

    摘要: 本发明涉及一种碱性二次电池电解液及其配制方法,其特征在于电解液为硫代硫酸盐和氢氧化钾的混合水溶液;其中混合水溶液中硫代硫酸盐的浓度为0.002-0.05M;混合水溶液中氢氧化钾的浓度为4-8M。分别称取氢氧化钾和硫代硫酸盐,加入蒸馏水中,形成含有0.002-0.05M硫代硫酸盐和4-8M的氢氧化钾的混合水溶液。该电解液的开发可解决钴基电极材料在碱性电解液中的脱溶问题,显著提高电极的循环稳定性,并可实现电池的长期、安全存储。对推动以钴基电极为负极材料的高性能碱性二次电池的商用化具有重要作用。