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公开(公告)号:CN1781864A
公开(公告)日:2006-06-07
申请号:CN200410096177.2
申请日:2004-11-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: C03C3/091
Abstract: 本发明涉及一种磁性玻璃纤维,其均匀含有2-13Wt%纳米级铁氧体磁粉;所述纳米级铁氧体磁粉包覆有SiO2;再将铁氧体超细磁粉与玻璃纤维原料混合均匀,其中所述铁氧体超细磁粉的重量百分比含量为2-13%,所述玻璃纤维原料中SiO2的用量等于常规玻璃纤维原料中SiO2的用量减去铁氧体磁粉中所包覆的SiO2的量;并对混合物料在1300-1400℃进行熔化,并经拉丝制得磁性玻璃纤维。该磁性玻璃纤维具有明显的磁性能,可用作电磁屏蔽、隐身材料和结构增强材料等等;适用于民用、军事等方面,具有较大的社会和经济效益。其方法工艺简单,易操作。
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公开(公告)号:CN1274594C
公开(公告)日:2006-09-13
申请号:CN200310116067.3
申请日:2003-12-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种二氧化硅多孔材料及其制备方法。该多孔材料的孔径为2~100微米,孔的形状为足球皮状或马蜂窝状,采用如下的模板自组装方法制备:1)配制模板水溶液:将表面活性剂加入水中,用盐酸控制溶液的pH值为1~5,搅拌均匀,得到模板水溶液;其中表面活性剂加入量为每千克水0.5~5mmol;2)制备油水混合物:依据所要得到的二氧化硅多孔材料的要求,向模板水溶液中加入0.3~10mmol/L非极性有机溶剂或是0.1~2mmol/L极性有机溶剂,制成油水混合物;3)加入硅酸酯:将油水混合物加入硅酸酯,得到的混合液中硅酸酯的摩尔浓度为2.0~30mmol/L;4)自组装:将步混合液在15~40℃静置5~360小时进行自组装,离心分离,洗涤,即可得到自组装二氧化硅多孔材料。
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公开(公告)号:CN1923887A
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200510095816.8
申请日:2005-09-02
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种含磁性玻璃纤维的结构型吸波复合材料,包括45~65重量份环氧树脂的基体、10~30重量份磁性玻璃纤维、20~40重量份碳纤维以及5重量份纳米磁粉。其为通过将碳纤维和磁性玻璃纤维单向排列在玻璃钢模压模具中;将纳米磁粉均匀分散在环氧预聚物的胶液中,加入固化剂得到含有纳米磁粉的混合液;然后将含有纳米磁粉的混合液倒入模具中,使排列好的连续碳纤维和磁性玻璃纤维充分浸渍在含有纳米磁粉的环氧基体胶液中;对模具进行真空脱气,然后模压成型,环氧预聚物固化,得到本发明的含磁性玻璃纤维的结构型吸波复合材料。该复合材料中的磁性材料分散均匀、且兼具吸波和高的力学性能。
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公开(公告)号:CN1847192A
公开(公告)日:2006-10-18
申请号:CN200510064339.9
申请日:2005-04-14
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种纳米尖晶石型铁氧体粉末的制备方法。所述的尖晶石型铁氧体的通式为MxM′yM″(1-x-y)Fe2O4,其中,M,M′,M″均为选自Mn,Zn,Co,或Ni的二价离子;0<x≤1,0≤y<1,且x+y≤1;该尖晶石型铁氧体纳米粉末的制备方法包括:将含M、M′和M的可溶盐与Fe的可溶盐按通式中的化学计量比称重,加入到丙烯酸的去离子水溶液中;然后加入2~8wt%的过氧类引发剂的去离子水溶液;在60~100℃加热使得体系聚合完全;然后干燥、冷却、研磨,再置于马弗炉内煅烧。与现有技术相比,本发明提供的方法得到的纳米尖晶石型铁氧体粉末分散性好,尺寸均匀,在8~50nm范围内;其为均相无杂质的尖晶石型铁氧体,且工艺流程简单,可大量制备,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN1634762A
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN200310116067.3
申请日:2003-12-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种二氧化硅多孔材料及其制备方法。该多孔材料的孔径为2~100微米,孔的形状为足球皮状或马蜂窝状,采用如下的模板自组装方法制备:1)配制模板水溶液:将表面活性剂加入水中,用盐酸控制溶液的pH值为1~5,搅拌均匀,得到模板水溶液;其中表面活性剂加入量为每千克水0.5~5mmol;2)制备油水混合物:依据所要得到的二氧化硅多孔材料的要求,向模板水溶液中加入0.3~10mmol/L非极性有机溶剂或是0.1~2mmol/L极性有机溶剂,制成油水混合物;3)加入硅酸酯:将油水混合物加入硅酸酯,得到的混合液中硅酸酯的摩尔浓度为2.0~30mmol/L;4)自组装:将步混合液在15~40℃静置5~360小时进行自组装,离心分离,洗涤,即可得到自组装二氧化硅多孔材料。
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公开(公告)号:CN100344573C
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200510064339.9
申请日:2005-04-14
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种纳米尖晶石型铁氧体粉末的制备方法。所述的尖晶石型铁氧体的通式为MxM′yM″(1-x-y)Fe2O4,其中,M,M′,M″均为选自Mn,Zn,Co,或Ni的二价离子;0<x≤1,0≤y<1,且x+y≤1;该尖晶石型铁氧体纳米粉末的制备方法包括:将含M、M′和M的可溶盐与Fe的可溶盐按通式中的化学计量比称重,加入到丙烯酸的去离子水溶液中;然后加入2~8wt%的过氧类引发剂的去离子水溶液;在60~100℃加热使得体系聚合完全;然后干燥、冷却、研磨,再置于马弗炉内煅烧。与现有技术相比,本发明提供的方法得到的纳米尖晶石型铁氧体粉末分散性好,尺寸均匀,在8~50nm范围内;其为均相无杂质的尖晶石型铁氧体,且工艺流程简单,可大量制备,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN100340510C
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200410096177.2
申请日:2004-11-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: C03C3/091
Abstract: 本发明涉及一种磁性玻璃纤维,其均匀含有2-13Wt%纳米级铁氧体磁粉;所述纳米级铁氧体磁粉包覆有SiO2;再将铁氧体超细磁粉与玻璃纤维原料混合均匀,其中所述铁氧体超细磁粉的重量百分比含量为2-13%,所述玻璃纤维原料中SiO2的用量等于常规玻璃纤维原料中SiO2的用量减去铁氧体磁粉中所包覆的SiO2的量;并对混合物料在1300-1400℃进行熔化,并经拉丝制得磁性玻璃纤维。该磁性玻璃纤维具有明显的磁性能,可用作电磁屏蔽、隐身材料和结构增强材料等等;适用于民用、军事等方面,具有较大的社会和经济效益。其方法工艺简单,易操作。
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公开(公告)号:CN100425651C
公开(公告)日:2008-10-15
申请号:CN200510095816.8
申请日:2005-09-02
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种含磁性玻璃纤维的结构型吸波复合材料,包括45~65重量份环氧树脂的基体、10~30重量份磁性玻璃纤维、20~40重量份碳纤维以及5重量份纳米磁粉。其为通过将碳纤维和磁性玻璃纤维单向排列在玻璃钢模压模具中;将纳米磁粉均匀分散在环氧预聚物的胶液中,加入固化剂得到含有纳米磁粉的混合液;然后将含有纳米磁粉的混合液倒入模具中,使排列好的连续碳纤维和磁性玻璃纤维充分浸渍在含有纳米磁粉的环氧基体胶液中;对模具进行真空脱气,然后模压成型,环氧预聚物固化,得到本发明的含磁性玻璃纤维的结构型吸波复合材料。该复合材料中的磁性材料分散均匀、且兼具吸波和高的力学性能。
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公开(公告)号:CN1746109A
公开(公告)日:2006-03-15
申请号:CN200410074660.0
申请日:2004-09-10
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C01B33/18
Abstract: 本发明涉及自组装二氧化硅弯曲纤维材料及其制备方法,采用模板自组装方法制备,其直径为2~4微米,纤维形状为弹簧状或钮扣状,制备步骤为:1)配制模板水溶液:将表面活性剂加入水中,用盐酸调节pH值,搅拌均匀,得模板水溶液;2)制备油水混合物:向步骤1)的模板水溶液中加入非极性有机溶剂,制得油水混合物;3)加入硅酸酯:将步骤2)制得的油水混合物加入硅酸酯;4)自组装:将得到的混合液在25±3℃静置20~200小时进行自组装,离心分离,洗涤,得到自组装二氧化硅弯曲纤维材料。其优点为:具良好韧性,可用于有机-无机纳米复合材料的增强、增韧填料及吸附功能性材料;且方法简单、经济、实用,成本低,易推广应用。
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