一种光催化光纤灯及其制作方法

    公开(公告)号:CN111853714A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010649502.2

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 一种光催化光纤灯及其制作方法。光纤灯包括光源发生器和光催化光纤,光催化光纤包括玻璃纤维纤芯和光催化涂覆层。制作方法是通过将玻璃纤维进行预处理后,与制得的掺杂过氧钛酸溶胶一同放入密闭水热反应釜中进行水热反应,溶胶在玻璃纤维表面结晶、长大、附着,一步实现水热晶化与同步负载,得到负载均匀、光催化活性高的光催化光纤,光催化光纤束与光源发生器进行组装后即得到光催化光纤灯。本发明利用玻璃纤维比表面积大和透光性优异的特性,实现了光催化剂的一次大量均匀负载和光能在纤芯与光催化涂覆层间的高效传输,光能利用率高、光催化活性强,解决了光催化材料在无光环境中应用难题,能有效分解空气中有毒有害气体、去除水体中污染物、杀菌抗菌、防霉除臭。

    一种无机过氧钛酸分散剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111170282A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010015675.9

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 一种无机过氧钛酸分散剂的制备方法。通过调控钛离子与过氧根的络合度,实现特定络合度的过氧钛酸分散剂的低成本批量化制备。具体方法是将一定浓度的碱溶液加入到钛盐溶液中,得到白色的正钛酸悬浊液,将正钛酸悬浊液采用隔膜压滤洗涤并调控好含水率后,按特定比例加入到含有络合剂、pH调节剂在内的络合反应溶液中进行分散及络合反应,反应一定时间后得到稳定透明的过氧钛酸分散剂。本发明方法所用原料成本低,制备工艺简单、易控制,采用隔膜压滤机压滤洗涤的方式调控正钛酸含水率,既实现了合成过程的精确可控,又满足了工业化生产对大洗涤量和高洗涤效率的要求,实现了过氧钛酸分散剂的大规模产业化制备,为纳米二氧化钛基光催化材料的分散奠定了良好的基础。

    一种微纳米级球形碳化硅材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108483447A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810401517.X

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明属于材料工艺领域,提供了一种微纳米级球形碳化硅材料的制备方法,采用模板法制备高纯、粒度可控的球形碳化硅材料,其特征在于采用不同的有机碳源经过水热反应后得到粒径可控的碳球,所得碳球作为模板与硅粉按比例混合后,经过高温固相反应得到反应产物1,反应产物1经过脱碳、重选法后得到形貌均一度较高的球形碳化硅材料。本发明可通过有机碳源和表面活性剂的选择、水热反应条件的调控,实现了球形碳化硅粒径的调控;然后通过调控碳球与硅粉粒径的比值以及采用重选法得到形貌均一度较高的球形碳化硅材料。

    一种用于木器表面的无机涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108219543A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810023408.9

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 一种用于木器表面的无机涂层的制备方法,属于无机材料工艺领域。本发明将磷酸二氢铝、磷酸氢二钠、二氧化硅、水按一定质量比进行称量配料,混合搅拌均匀后作为反应剂1;将反应剂1加热至50~150℃进行反应,反应时间为5~60分钟,后制得反应剂2;将反应剂2与固化剂1磷酸铁铝混合搅拌均匀后制得反应剂3;将氢氧化镁与碳酸钙球磨进行活化预处理作为固化剂2;将反应剂3与固化剂2混合搅拌均匀后制得用于木器表面的无机涂料;将无机涂料涂覆至木器表面,然后在20~100℃温度条件下,保温10~720分钟使无机涂料固化,即可在木器表面制得无机涂层。本发明所涉及的木器表面的无机涂层,在干燥固化过程中不会释放VOC,并具有优秀的力学性能和附着力,且抗紫外线耐老化。

    一种低温快速合成α-SiC微粉的方法

    公开(公告)号:CN102897763B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210377744.6

    申请日:2012-10-08

    Inventor: 曹文斌 匡健磊

    Abstract: 一种低温快速合成α-SiC微粉的方法,属于材料工艺领域。本发明通过高能球磨预处理提高原料粉体活性,降低反应活化能,然后以微波为热源在特殊气氛条件下实现了α-SiC微粉的低温、快速制备,克服了现有技术存在的合成温度高、反应时间长的缺点,且反应产物直接为微粉因而避免了繁琐的破碎、分选工艺,可有效降低生产成本、能源消耗和缩短工艺周期、提高生产效率。

    一种高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体的制备方法

    公开(公告)号:CN103553567A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310529773.4

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体的制备方法。该高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体的制备方法,包括以下步骤:将焦宝石、工业氧化铝粉、长石及增塑剂,配成原料;向上述原料中加入适量的水,然后进行碾磨,得到混合均匀的原料浆料;将上述原料浆料进行干燥,然后对干燥后的原料浆料进行挤制,获得料泥,将料泥装入模具内成型,得到成型的坯体,将成型的坯体进行干燥,得到烧结用生坯;在上述生坯表面涂以釉层,然后对涂有釉层的生坯进行烧结,冷却后即可得到高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体。根据本发明所提供的高强度铝质瓷支柱式绝缘子瓷体的制备方法制得的绝缘子瓷体力学性能优良、具有更长的使用寿命和更高的可靠性。

    一种高亮度银白色电磁波透过复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114635113A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210234746.3

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明目的在于提供一种高亮度银白色电磁波透过复合薄膜及其制备方法,该复合薄膜呈现出高亮度银白色外观,且对电磁波具有良好的透过性。本发明所涉及的高亮度银白色电磁波透过复合薄膜由(1)衬底层、(2)颗粒形貌调整层、(3)金属层和(4)保护层构成。其中,金属层沉积在颗粒形貌调整层之上,其由扁平岛状金属颗粒与颗粒间的间隙构成。颗粒形貌调整层是沉积在衬底层上的氧化物或氮化物薄膜层,其作用是利用润湿性、表面扩散系数和晶面匹配性,对金属层的扁平岛状颗粒形貌进行调控。保护层覆盖在金属层上的高透明紫外固化有机物。本发明复合薄膜呈现出高亮度银白色外观,且对电磁波具有良好的透过性。

    一种碳负载纳米高熵合金颗粒复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111761074A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010531473.X

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明属于新型材料制备工艺领域,提供了一种碳负载纳米高熵合金颗粒复合材料的制备方法,操作工艺简单,降低了生产成本,其方法是采用高温还原金属络合物聚合前驱体制备组分可调、尺寸可控的碳负载纳米高熵合金颗粒复合材料。具体在于采用金属络合物聚合反应得到含有多元金属离子的有机网络前驱体,有机网络前驱体经过高温还原反应后得到纯度高、合金颗粒分散均匀的碳负载纳米高熵合金颗粒复合材料。本发明可通过金属硝酸盐的选择实现高熵合金的组分可调,然后通过调控金属盐与有机聚合物的摩尔比以及络合剂的选择实现纳米高熵合金的尺寸可控。

    一种用于木器表面的无机涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108219543B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810023408.9

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 一种用于木器表面的无机涂层的制备方法,属于无机材料工艺领域。本发明将磷酸二氢铝、磷酸氢二钠、二氧化硅、水按一定质量比进行称量配料,混合搅拌均匀后作为反应剂1;将反应剂1加热至50~150℃进行反应,反应时间为5~60分钟,后制得反应剂2;将反应剂2与固化剂1磷酸铁铝混合搅拌均匀后制得反应剂3;将氢氧化镁与碳酸钙球磨进行活化预处理作为固化剂2;将反应剂3与固化剂2混合搅拌均匀后制得用于木器表面的无机涂料;将无机涂料涂覆至木器表面,然后在20~100℃温度条件下,保温10~720分钟使无机涂料固化,即可在木器表面制得无机涂层。本发明所涉及的木器表面的无机涂层,在干燥固化过程中不会释放VOC,并具有优秀的力学性能和附着力,且抗紫外线耐老化。

    一种净化治理装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108081851A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201810003496.6

    申请日:2018-01-03

    Abstract: 一种净化治理装置,包括装置主体、温湿度自动调控系统、有机污染物连续监测系统、空气交换系统、光催化净化系统和主控制箱。装置主体由结构骨架和保温隔热材料构成,温湿度自动调控系统包括空气加热装置、自动加湿装置、温湿度实时监测及智能控制装置,有机污染物连续监测系统包括TVOC快速监测装置和甲醛快速监测装置,空气交换系统可定时将装置内外空气进行交换;光催化净化系统可利用光催化作用分解去除有毒有害气体。本发明装置能加速物品内部有毒有害气体的释放、快速除味,还能利用光催化材料对其缓慢释放出的污染物进行长久持续的净化,降低空气污染对人员的危害,还可去除异味,抗菌消毒,防止生物性污染,全面改善空气质量。

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