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公开(公告)号:CN104529519A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510015100.6
申请日:2015-01-13
Abstract: 本发明涉及一种矿物纳米纤维气凝胶的常压干燥制备方法,将非金属矿物原料通过纯化与分散之后得到矿物纳米纤维;将纳米纤维分散于适量水中,并加入发泡剂、粘结剂等充分均搅拌,得到纳米纤维含量一定的均匀溶胶;将溶胶通过物理发泡、化学发泡或物理-化学发泡,转变成稳定的泡沫;将泡沫浇筑入模具中,进行常压下干燥或常压下的养护—干燥,最终得到矿物纳米纤维气凝胶。本发明制备矿物纳米纤维气凝胶材料的工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于大规模工业化生产,所制得的矿物纳米纤维气凝胶材料具有形状可控、低密度、低热导率和较好力学性能等特点。
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公开(公告)号:CN104529519B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510015100.6
申请日:2015-01-13
Abstract: 本发明涉及一种矿物纳米纤维气凝胶的常压干燥制备方法,将非金属矿物原料通过纯化与分散之后得到矿物纳米纤维;将纳米纤维分散于适量水中,并加入发泡剂、粘结剂等充分均搅拌,得到纳米纤维含量一定的均匀溶胶;将溶胶通过物理发泡、化学发泡或物理‑化学发泡,转变成稳定的泡沫;将泡沫浇筑入模具中,进行常压下干燥或常压下的养护—干燥,最终得到矿物纳米纤维气凝胶。本发明制备矿物纳米纤维气凝胶材料的工艺简单、生产周期短、可控性强、对设备要求低,易于大规模工业化生产,所制得的矿物纳米纤维气凝胶材料具有形状可控、低密度、低热导率和较好力学性能等特点。
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公开(公告)号:CN119346132A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411610029.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 中南大学 , 中科沃森智能科技(南京)有限公司
IPC: B01J23/889 , B01J37/08 , B01J37/00 , B01J37/02 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种锂电正极材料生产过程废弃匣钵制备高级氧化催化剂的方法,该方法包括:将废弃匣钵内表面机械打磨得到含有金属的陶瓷粉末;用酸浸出得到含有金属离子的酸浸液和浸出渣;将酸浸液浓缩得到调浓液;将浸出渣加入助剂混匀并成型,煅烧得到催化剂载体;再放入调浓液中充分浸渍吸附后取出干燥并轻烧,重复浸渍‑干燥‑轻烧过程,得到催化剂前驱体;最后经煅烧,即得。本发明的工艺简单、可行性强、成本低廉、易于实现工业化制备,能充分实现废弃匣钵中过渡金属元素和陶瓷组分的综合利用,获得高效催化过一硫酸氢钾降解有机污染物的高级氧化催化剂,对于正极材料行业废弃匣钵综合性与高值化利用、工业级高级氧化催化剂开发具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119549166A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411738808.X
申请日:2024-11-29
Applicant: 中南大学 , 中科沃森智能科技(南京)有限公司
IPC: B01J27/043 , C02F1/72 , B01J37/02 , B01J35/40 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种CuFeS2@FeS2复合类芬顿催化剂及其制备方法和应用。本发明利用天然黄铁矿无需进一步成型工艺及其自身对铜离子的良好吸附性,通过柠檬酸盐浸渍‑无氧煅烧工艺,将Cu元素嵌入黄铁矿晶格,形成具有异质结构的CuFeS2@FeS2复合类芬顿催化剂。本发明的催化剂可活化过一硫酸盐和过氧化氢产生活性氧物种,从而对十二烷基苯磺酸钠、盐酸四环素、罗丹明B等水体中常见的表面活性剂、抗生素、染料等不同类型有机污染物可实现快速降解及矿化。本发明以自然界中储量巨大的黄铁矿为原料,通过简单的浸渍‑煅烧工艺,制备催化性能良好的颗粒状催化剂,该方法具有可行性强、成本低廉、易于工业化制备等优点。
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公开(公告)号:CN105949359A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610330808.5
申请日:2016-05-18
Applicant: 中南大学
IPC: C08F22/20 , C08F20/10 , C08F220/30 , C08F222/20 , C08F2/48 , C08K7/10 , B01D71/02 , B01D71/06 , B01J20/26 , B01J20/30
CPC classification number: C08F22/20 , B01D71/02 , B01D71/06 , B01D2325/22 , B01D2325/24 , B01J20/04 , B01J20/26 , C08F2/48 , C08F20/10 , C08F220/30 , C08F222/20 , C08F2220/301 , C08K7/10
Abstract: 本发明涉及纤蛇纹石纳米纤维薄膜,具体说是利用空隙充填调控纤蛇纹石纳米纤维薄膜透光度的方法,其首先将数块纤蛇纹石纳米纤维薄膜分别浸渍于不同折射率的液态可固化树脂中,待每一块所述纤蛇纹石纳米纤维薄膜空隙中的空气全部排出,且空隙被上述树脂全部填充后,取出各块纤蛇纹石纳米纤维薄膜,然后将其表面多余的树脂除去,最后进行固化,得到透光度不同的纤蛇纹石纳米纤维薄膜。本发明采用折射率较高的可固化树脂对纤蛇纹石纳米纤维薄膜空隙中的空气进行取代,也就是用不同折射率的树脂来填充纤蛇纹石纳米纤维薄膜的纳米纤维之间的空隙,从而不同程度地降低界面对可见光的瑞利散射作用,达到提高并调控纤蛇纹石纳米纤维薄膜透光度的目的。
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