抗菌复合粉体、抗菌功能化复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108160991A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810026663.9

    申请日:2018-01-11

    摘要: 一种具有抗菌性能的硅酸盐/银复合粉体及制备方法,所述复合粉体包括具有二维纳米层结构的层状硅酸盐,所述硅酸盐的层外吸附有非晶态银;所述硅酸盐的层内,银离子与硅酸盐片层为分子级紧密复合。本发明还提供一种含有所述复合粉体的抗菌功能化复合材料及制备方法。具有二维纳米层结构的层状硅酸盐可控制银颗粒的大小,防止长大与团聚,形成稳定的复合物,克服了抗菌剂纳米银易团聚、难分散的弊端;同时部分银插入到层间,与硅酸盐片层发生分子级紧密复合,在材料今后的使用过程中,可以逐步释放,提高功能高分子抗菌性能的长效性。本发明所用原料简单、价格低,制备工艺简单,成本低,抗菌功能化复合材料的抗菌率最高可达99.2%。

    一种均匀闭孔纳米添加泡沫玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN105347686A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510714056.8

    申请日:2015-10-28

    摘要: 一种均匀闭孔纳米添加泡沫玻璃的制备方法,属于均匀闭孔泡沫玻璃的制备方法。废弃玻璃、石墨、纳米莫来石为原材料,进行球磨混合制备得到混合料,装入磨具后放入炉内烧制,即可得到均匀闭孔的泡沫玻璃。本发明利用了纳米莫来石在发泡阶段提供相界面和填充作用,大幅提高了球磨效率,制得的泡沫玻璃发泡充分、孔径大小和分布均匀、气孔率高、连通孔少,可应用于保温、吸声、绝热材料。该发明制备的泡沫玻璃的平均容重为0.45~0.55g/cm3,平均孔径小于0.35mm,吸水率小于3.5%。其工艺简便、快速、成本低,适合工业化批量生产。

    高温环境下激光辐照光学薄膜损伤阈值测量装置和方法

    公开(公告)号:CN102608019A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210079348.5

    申请日:2012-03-23

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 一种高温环境下激光辐照光学薄膜损伤阈值测量装置和方法,测量装置包括第一激光器,用于准直光路和协助检测损伤的第二激光器,用于对样品进行加热并可以实现温度控制的温控箱,位于温控箱内的耐高温可移动平台,在耐高温可移动平台上的待测样品。通过温控箱设定不同的温度和保温时间,对薄膜的即时损伤阈值和损伤耐久性进行评价。优点:1、解决了现有技术只能测量常温环境下激光辐照光学薄膜损伤阈值的问题,提供了一种可以测量高温环境下激光辐照薄膜损伤阈值的装置。2、该装置测量方法简单易行,可以进行高温环境下激光辐照光学薄膜即时损伤阈值的测量,还可以对保温不同时间样品的损伤阈值进行测量,评价薄膜在高温环境下激光损伤的耐久性。

    高温环境下具有高激光损伤阈值氧化钽薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102605333A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210084926.4

    申请日:2012-03-28

    摘要: 一种高温环境下具有高激光损伤阈值氧化钽薄膜的制备方法,属于光学薄膜的制备方法。制备方法是:采用双离子束溅射法在洁净的基底上镀制氧化钽薄膜,然后分别采用激光预处理和退火方式对制备好的薄膜进行后处理,起到更好的修复薄膜缺陷和缓解薄膜应力的作用,制备出可以应用于高温环境下的激光薄膜。优点:1、采用了双离子束溅射的方法,制备的薄膜比较致密,改善了电子束制备方法制备的疏松薄膜易吸潮的特点,具有更好的稳定性。2、采用了激光预处理和退火相结合的方法,改善了以往只用一种方法的局限性,有利于更大限度的提升阈值。3、该方法制备的薄膜可以在最高350℃的高温环境下使用,解决了以往技术只能制备常温下使用的激光薄膜的问题。

    一种速降闪煅高岭土制备偏高岭土的方法

    公开(公告)号:CN109502596B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201811636359.2

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: C01B33/40

    摘要: 本发明公开了一种速降闪煅高岭土制备偏高岭土的方法,包括以下步骤:将原料高岭土破碎研磨成粉,并通过200目~800目的筛网;将筛好的高岭土粉末进行充分干燥;将干燥后的高岭土样品置于粉末喷枪中,将高岭土粉末喷入立式管式炉中,热区温度控制在800℃~1050℃,立式管式炉中放置进料管,通过调节进料管长短控制物料在热区停留的时间;物料经进料管落入收集器中,收集后干燥密封保存。本发明制得的产物较为纯净,产物中偏高岭土的转化率稳定且可控,本方法工艺简单,节能高效,可处理大量样品,产品质量相对稳定且均匀,可快速制得偏高岭土。

    一种无机改性高分子复合球吸湿材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108047481B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201711294143.8

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: C08J9/224

    摘要: 本发明涉及一种无机盐改性高分子复合球吸湿材料,基体材料为高吸水树脂,改性材料为无机盐,所述基体材料与所述无机盐的质量配比在1:3.5~1:9.0之间。同时,本发明还公开了一种无机盐改性高分子复合球吸湿材料的制备方法。本发明以无机盐为改性剂,与高分子复合构造出空隙结构,增大了树脂球的比表面积,显著提高了材料的吸湿性能,且可以作为负载材料进一步提升其性能;同时,本发明制得的复合颗粒球,其10小时吸湿量和吸湿率都较原树脂提高7倍以上,吸湿速率为原树脂的9倍以上,且其直径和密度可以调控。

    一种速降闪煅高岭土制备偏高岭土的方法

    公开(公告)号:CN109502596A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811636359.2

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: C01B33/40

    摘要: 本发明公开了一种速降闪煅高岭土制备偏高岭土的方法,包括以下步骤:将原料高岭土破碎研磨成粉,并通过200目~800目的筛网;将筛好的高岭土粉末进行充分干燥;将干燥后的高岭土样品置于粉末喷枪中,将高岭土粉末喷入立式管式炉中,热区温度控制在800℃~1050℃,立式管式炉中放置进料管,通过调节进料管长短控制物料在热区停留的时间;物料经进料管落入收集器中,收集后干燥密封保存。本发明制得的产物较为纯净,产物中偏高岭土的转化率稳定且可控,本方法工艺简单,节能高效,可处理大量样品,产品质量相对稳定且均匀,可快速制得偏高岭土。

    抗菌复合粉体、抗菌功能化复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108160991B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810026663.9

    申请日:2018-01-11

    IPC分类号: C08K3/00

    摘要: 一种具有抗菌性能的硅酸盐/银复合粉体及制备方法,所述复合粉体包括具有二维纳米层结构的层状硅酸盐,所述硅酸盐的层外吸附有非晶态银;所述硅酸盐的层内,银离子与硅酸盐片层为分子级紧密复合。本发明还提供一种含有所述复合粉体的抗菌功能化复合材料及制备方法。具有二维纳米层结构的层状硅酸盐可控制银颗粒的大小,防止长大与团聚,形成稳定的复合物,克服了抗菌剂纳米银易团聚、难分散的弊端;同时部分银插入到层间,与硅酸盐片层发生分子级紧密复合,在材料今后的使用过程中,可以逐步释放,提高功能高分子抗菌性能的长效性。本发明所用原料简单、价格低,制备工艺简单,成本低,抗菌功能化复合材料的抗菌率最高可达99.2%。

    一种无机改性高分子复合球吸湿材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108047481A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711294143.8

    申请日:2017-12-08

    IPC分类号: C08J9/224

    摘要: 本发明涉及一种无机盐改性高分子复合球吸湿材料,基体材料为高吸水树脂,改性材料为无机盐,所述基体材料与所述无机盐的质量配比在1:3.5~1:9.0之间。同时,本发明还公开了一种无机盐改性高分子复合球吸湿材料的制备方法。本发明以无机盐为改性剂,与高分子复合构造出空隙结构,增大了树脂球的比表面积,显著提高了材料的吸湿性能,且可以作为负载材料进一步提升其性能;同时,本发明制得的复合颗粒球,其10小时吸湿量和吸湿率都较原树脂提高7倍以上,吸湿速率为原树脂的9倍以上,且其直径和密度可以调控。

    一种均匀闭孔纳米添加泡沫玻璃的制备方法

    公开(公告)号:CN105347686B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510714056.8

    申请日:2015-10-28

    摘要: 一种均匀闭孔纳米添加泡沫玻璃的制备方法,属于均匀闭孔泡沫玻璃的制备方法。废弃玻璃、石墨、纳米莫来石为原材料,进行球磨混合制备得到混合料,装入磨具后放入炉内烧制,即可得到均匀闭孔的泡沫玻璃。本发明利用了纳米莫来石在发泡阶段提供相界面和填充作用,大幅提高了球磨效率,制得的泡沫玻璃发泡充分、孔径大小和分布均匀、气孔率高、连通孔少,可应用于保温、吸声、绝热材料。该发明制备的泡沫玻璃的平均容重为0.45~0.55g/cm3,平均孔径小于0.35mm,吸水率小于3.5%。其工艺简便、快速、成本低,适合工业化批量生产。