一种耐高温轻质BN气凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110104619B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN201910271661.0

    申请日:2019-04-04

    IPC分类号: C01B21/064

    摘要: 本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种耐高温轻质块状BN气凝胶材料的制备方法。通过将酚、醛、醇、硅源和尿素进行混合,经水解反应后,引入既可作为促凝剂又可作为硅源的硅烷偶联剂,经溶胶‑凝胶、老化和超临界干燥等过程得到N掺杂CF/SiO2复合气凝胶,然后在氧化铝坩埚中,通过引入硼源,采用化学气相沉积的方法实现BN气凝胶层的沉积,最后再经过后续的空气热煅烧及氢氟酸处理,最终制备出一种耐高温轻质块状BN气凝胶材料。本发明具有原料来源广、成本低、制备工艺简单等优点,容易实现规模生产。

    一种单原子气凝胶电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113201755B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110356921.1

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: C25B1/23 C25B11/091

    摘要: 本发明涉及一种单原子气凝胶电催化剂的制备方法。通过将金属源并配置成一定浓度的金属离子溶液,再将溶液和还原剂加入一定量的氧化石墨烯水溶液中,超声分散均匀后进行高温反应,得到单原子湿凝胶。溶剂置换完全后经干燥、高温氮掺杂处理和酸洗等工艺,最终得到单原子气凝胶电催化剂。本发明制备出的单原子气凝胶电催化剂不仅具有较高的比表面积和较多的催化活性位点,而且石墨烯可以锚定金属单原子,抑制其团聚倾向从而提高催化效率,在电催化CO2还原方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。

    一种单原子气凝胶电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113201755A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110356921.1

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: C25B1/23 C25B11/091

    摘要: 本发明涉及一种单原子气凝胶电催化剂的制备方法。通过将金属源并配置成一定浓度的金属离子溶液,再将溶液和还原剂加入一定量的氧化石墨烯水溶液中,超声分散均匀后进行高温反应,得到单原子湿凝胶。溶剂置换完全后经干燥、高温氮掺杂处理和酸洗等工艺,最终得到单原子气凝胶电催化剂。本发明制备出的单原子气凝胶电催化剂不仅具有较高的比表面积和较多的催化活性位点,而且石墨烯可以锚定金属单原子,抑制其团聚倾向从而提高催化效率,在电催化CO2还原方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。

    一种石墨烯气凝胶相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110655910B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911105096.7

    申请日:2019-11-13

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明属于纳米多孔材料领域,涉及一种石墨烯气凝胶相变储能材料的制备方法。通过氧化石墨烯粉末与溶剂混合,然后加入相变材料,采用水热还原法得到湿凝胶,最后进行洗涤、干燥等过程,最终制备以石墨烯气凝胶为结构骨架,相变材料均匀分布的相变储能材料。本发明具有制备工艺简单、防泄漏性较好及高潜热高导热等优点,容易实现规模生产。

    一种尖晶石型磁性气凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110697789A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911105108.6

    申请日:2019-11-13

    摘要: 本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种尖晶石型磁性气凝胶材料的制备方法。通过将三价铁盐和二价金属盐进行混合,经水解反应后,引入促凝剂环氧化物,经溶胶-凝胶和超临界干燥得到尖晶石型磁性气凝胶前驱体,然后在马弗炉下进行空气热处理,从而最终制备出一种尖晶石型磁性气凝胶材料。本发明具有用料低廉和工艺便捷的优点,同时能耗低,工艺简单,容易实现规模生产。

    一种制备泡沫玻璃-气凝胶隔热材料的方法

    公开(公告)号:CN108314464A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810162114.4

    申请日:2018-02-27

    摘要: 本发明涉及一种制备泡沫玻璃-气凝胶隔热材料的方法。先制备泡沫玻璃,然后用粉煤灰制备硅溶胶,最后制得泡沫玻璃-气凝胶隔热材料。本发明将粉煤灰掺杂进碎玻璃中通过高温发泡制备泡沫玻璃,在降低材料制备成本的同时,实现了固体废弃物的资源化利用。同时通过真空浸渍工艺将两种材料相结合,可以使得泡沫玻璃隔热效果进一步提升和使气凝胶产品获得机械强度的附加。所制备的泡沫玻璃/气凝胶复合材料密度为0.34~0.67g/cm3,抗压强度为1.21~2.78MPa,抗折强度为0.74~1.37MPa,常温导热系数在0.062~0.102W·m-1·K-1之间。可作为高效隔热材料用于建筑、石油石化和工业窑炉等领域。

    一种耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104478475B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410743407.3

    申请日:2014-12-08

    摘要: 本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料及其制备方法。所述的耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料是一种由碳泡沫和碳化硅气凝胶构成;其空气气氛中耐温性在690~700℃,比纯碳泡沫材料提高了约100℃,表观密度在0.4~0.6g/cm3,抗压强度在11~15MPa,室温热导率在0.4~0.6W/(m.K)。其制备方法是二氧化硅溶胶注入到碳泡沫材料的孔洞中,经过溶胶-凝胶、老化和干燥得到碳泡沫增强的氧化硅气凝胶复合隔热材料,然后在惰性氛围保护下进行高温热处理,从而制备出一种耐高温高强度SiC包覆碳泡沫复合隔热材料。本发明具有用料简单和工艺简捷的优点,工艺过程操作简单,容易实现规模生产。

    一种莫来石纤维毡增强SiO2-Al2O3气凝胶复合隔热材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104844149A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510279154.3

    申请日:2015-05-27

    IPC分类号: C04B30/02

    摘要: 本发明涉及一种莫来石纤维毡增强SiO2-Al2O3气凝胶复合隔热材料的制备方法,以经表面预处理的莫来石纤维毡作为增强体,以正硅酸四乙酯为硅源,廉价的无机铝盐为铝源,环氧化物为网络形成剂,混合均匀后,经溶胶-凝胶、老化和超临界干燥后得到莫来石纤维毡增强SiO2-Al2O3气凝胶复合隔热材料。制备过程中不需添加任何催化剂并采用一步法大大优化制备工艺,成本低廉,表面平整,厚度可控,在空气气氛下耐温达1200℃,室温热导率为0.023~0.027W·m-1K-1,表观密度为0.18~0.22g/cm3。本发明具有用料简单、成本低廉及工艺简捷的优点,工艺过程操作简单,容易实现规模生产。

    一种磁性氧化锌-铁酸锌复合气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN112791728B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202011536847.3

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明涉及一种磁性氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶的制备方法,属于复合材料制备工艺技术领域。将铁源、锌源、去离子水和乙醇搅拌均匀,再向溶液中加入质子去除剂,得到氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶溶胶,一定温度下静置凝胶并老化和溶剂置换。采用超临界干燥、高温热处理等工艺,最终得到氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶。本发明制备出的氧化锌‑铁酸锌复合气凝胶不仅具有较高的比表面积和催化活性位点,而且氧化锌的复合可以有效抑制光生电子空穴对的复合从而提高催化效率,在光催化降解污染物方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。