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公开(公告)号:CN111518473B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010301291.3
申请日:2020-04-16
Applicant: 华电郑州机械设计研究院有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: C09D183/08 , C09D183/04 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D7/62
Abstract: 本发明涉及工业节能降耗技术领域,具体为一种纳米氧化锆改性环氧有机硅隔热耐蚀多功能涂料及其制备方法,解决现有技术中存在的隔热节能效率低、不耐腐蚀等问题。该材料为甲、乙两组分组成,将环氧有机硅树脂、聚硅氧烷聚合物、改性纳米氧化锆、石棉纤维粉或/和玻璃纤维粉、中空玻璃微珠、碳化硅、非浮型铝粉、气相二氧化硅、硅烷偶联剂,以胺类固化剂为乙组分;再将甲组分与乙组分固化制备成纳米氧化锆改性环氧‑有机硅隔热耐蚀多功能涂料。本发明材料具有高效隔热、耐腐蚀等特性,可应用于石油、化工、冶金等领域。
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公开(公告)号:CN102569761B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201010579607.1
申请日:2010-12-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01M4/48 , H01M4/1391
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法与在能源和清洁环境领域应用。石墨烯所占的比例为1~25wt%,其余为二氧化钛;其中,二氧化钛的形态是介孔结构或高能面占优,且二氧化钛都均匀分散在石墨烯表面。采用钛源与石墨烯为初始原料,以水或有机溶剂为反应溶剂,通过水热合成或水解反应,得到具有介孔结构的二氧化钛或高能面占优的二氧化钛纳米片与石墨烯复合的纳米复合材料。本发明能在水溶液体系中进行,且产物结晶度高。该复合材料可应用于动力离子电池负极材料,具有较高充放电容量、优异大电流充放电、稳定循环性能,也具有非常好的光催化性能,可以用于有机污染物光降解和光解水制氢。
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公开(公告)号:CN111518464A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010415367.5
申请日:2020-05-15
Applicant: 华电郑州机械设计研究院有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D7/61 , C08G18/62
Abstract: 本发明涉及腐蚀环境中提升隔热材料性能和使用寿命的表面防腐封闭涂层技术,具体为一种隔热材料表面专用耐温耐蚀聚氨酯封闭涂层及其制备方法,解决现有技术中存在的硅酸盐类隔热材料耐蚀性较差,及在腐蚀环境中隔热性能下降明显等问题。该材料为甲、乙两组分组成,将氟硅烷改性丙烯酸树脂、纳米氧化锌和纳米二氧化钛复合浓缩浆、玻璃鳞片、助剂等配制成甲组分,以异氰酸酯三聚体或甲苯二异氰酸酯三聚体为乙组分;再将甲组分与乙组分固化制备成耐温耐蚀聚氨酯封闭涂层。本发明涂层具有耐腐蚀、耐老化、耐温、封闭性强等特性,可应用于电力、石化设施隔热材料的表面封闭防护等领域。
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公开(公告)号:CN111073506A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911398356.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 华电郑州机械设计研究院有限公司 , 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供一种无机硅-有机硅共聚耐温隔热涂料及其制备和使用方法,一种用无机硅-有机硅共聚耐温隔热涂料,各原料按重量份数计,包括硅酸酯预聚物:无水乙醇6.0~7.0份、异丙醇2.0~3.0份、硅酸乙酯-40 20.0~25.0份、去离子水1.0~1.5份、质量分数为35%的盐酸0.1~0.3份和氧化锌0.3~0.5份;在硅酸酯预聚物中加入2.5~4.0份硅烷偶联剂并加热反应制备硅烷改性硅酸酯预聚物,再加入12.0~20.0份有机硅聚合物,制得无机硅-有机硅共聚物;继续加入硅烷偶联剂1.5~3.0份、碳纤维0.3~0.6份、浮型铝粉2.0~4.0份、中空玻璃微珠:30.0~40.0份、玻璃鳞片5.0~6.0份、石棉纤维粉:3.0~4.0份、低熔点玻璃粉:4.0~5.0份,制成耐温隔热涂料;中空玻璃微珠与玻璃鳞片为复合隔热填料。制备的耐温隔热涂料用于供热管道,提高供热管道的耐温隔热效果。
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公开(公告)号:CN103682368A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210351691.0
申请日:2012-09-20
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01M4/66 , H01M4/583 , H01M2/08 , H01M10/0525 , H01M4/1393
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/663 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种快充的柔性锂离子电池及其电极制备方法,属于锂离子电池技术领域。该锂离子电池电极采用集流体与活性物质一体化设计。采用超轻且柔性的三维石墨烯联通网络结构(简称石墨烯泡沫)为集流体,活性物质内嵌在三维石墨烯泡沫表面,可通过水热、浆料灌注和浸渍过程得到一体化活性物质和集流体,并可根据需要调整活性物质含量。这种电池电极无需金属集流体、粘结剂及导电剂,三维石墨烯网络超高的导电性和多孔结构为锂离子和电子提供了快速的扩散通道。利用上述正负电极组装成锂离子电池,可实现快速充电,并且可弯折而无容量损失。本发明所述方法生产产品成本低、超轻超薄、可实现大批量生产,具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN102569761A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010579607.1
申请日:2010-12-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01M4/48 , H01M4/1391
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛/石墨烯复合材料及其制备方法与在能源和清洁环境领域应用。石墨烯所占的比例为1~25wt%,其余为二氧化钛;其中,二氧化钛的形态是介孔结构或高能面占优,且二氧化钛都均匀分散在石墨烯表面。采用钛源与石墨烯为初始原料,以水或有机溶剂为反应溶剂,通过水热合成或水解反应,得到具有介孔结构的二氧化钛或高能面占优的二氧化钛纳米片与石墨烯复合的纳米复合材料。本发明能在水溶液体系中进行,且产物结晶度高。该复合材料可应用于动力离子电池负极材料,具有较高充放电容量、优异大电流充放电、稳定循环性能,也具有非常好的光催化性能,可以用于有机污染物光降解和光解水制氢。
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公开(公告)号:CN111518473A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010301291.3
申请日:2020-04-16
Applicant: 华电郑州机械设计研究院有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: C09D183/08 , C09D183/04 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D7/62
Abstract: 本发明涉及工业节能降耗技术领域,具体为一种纳米氧化锆改性环氧有机硅隔热耐蚀多功能涂料及其制备方法,解决现有技术中存在的隔热节能效率低、不耐腐蚀等问题。该材料为甲、乙两组分组成,将环氧有机硅树脂、聚硅氧烷聚合物、改性纳米氧化锆、石棉纤维粉或/和玻璃纤维粉、中空玻璃微珠、碳化硅、非浮型铝粉、气相二氧化硅、硅烷偶联剂,以胺类固化剂为乙组分;再将甲组分与乙组分固化制备成纳米氧化锆改性环氧‑有机硅隔热耐蚀多功能涂料。本发明材料具有高效隔热、耐腐蚀等特性,可应用于石油、化工、冶金等领域。
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公开(公告)号:CN109401157A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811450978.2
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所
CPC classification number: C08K3/32 , A61K49/0054 , C08K2003/325 , C08L2203/02 , C08L33/02
Abstract: 本发明公开了一种非晶磷酸钙-聚丙烯酸杂化纳米材料及其制备方法和应用,属于生物医用材料领域。在聚丙烯酸分子和镁离子协同稳定作用下,通过湿化学法制备出非晶磷酸钙-聚丙烯酸杂化纳米材料。掺杂的聚丙烯酸分子可以络合钙离子,与镁离子共同阻碍晶体生成。与现有的磷酸钙晶体材料相比,非晶磷酸钙-聚丙烯酸杂化纳米材料降解更快,可用于基因、药物等功能分子的包覆载体。例如在杂化材料中包覆荧光分子(如异硫氰酸荧光素、吲哚青绿)可以实现荧光显影效果。与传统的荧光显影制剂相比,非晶磷酸钙-聚丙烯酸杂化纳米材料包覆荧光分子,具有在弱酸环境下快速释放荧光分子的功能,是一种生物相容性极佳的荧光载体。
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公开(公告)号:CN103682368B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201210351691.0
申请日:2012-09-20
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: H01M4/66 , H01M4/583 , H01M2/08 , H01M10/0525 , H01M4/1393
Abstract: 本发明公开了一种快充的柔性锂离子电池及其电极制备方法,属于锂离子电池技术领域。该锂离子电池电极采用集流体与活性物质一体化设计。采用超轻且柔性的三维石墨烯联通网络结构(简称石墨烯泡沫)为集流体,活性物质内嵌在三维石墨烯泡沫表面,可通过水热、浆料灌注和浸渍过程得到一体化活性物质和集流体,并可根据需要调整活性物质含量。这种电池电极无需金属集流体、粘结剂及导电剂,三维石墨烯网络超高的导电性和多孔结构为锂离子和电子提供了快速的扩散通道。利用上述正负电极组装成锂离子电池,可实现快速充电,并且可弯折而无容量损失。本发明所述方法生产产品成本低、超轻超薄、可实现大批量生产,具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN1502717A
公开(公告)日:2004-06-09
申请号:CN02144627.X
申请日:2002-11-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开一种改善高铌强化型单晶高温合金使用性能的热处理方法。它针对单晶合金无晶界的特点以及高铌强化型合金固有的组织结构特点,制定均匀化和时效热处理工艺,可按如下步骤操作:1)高温均匀化处理:将试样置入1140~1170℃温度环境下,保温5~30小时,消除有害相及铌偏析,冷却;2)常规时效处理析出强化相,即得产品。本发明可大幅度地提高了高铌强化型高温合金铸件的强度并一定程度地改善了其塑性,同时保留铸造合金连接点少、易于成型和加工周期短的特点,因此合金的使用性能获得明显的改善。
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