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公开(公告)号:CN106007775A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610305288.2
申请日:2016-05-10
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: C04B38/00
CPC classification number: C04B38/0045
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维毡增强碳‑锆气凝胶复合隔热材料的制备方法。本发明以碳纤维毡为增强体,以间苯二酚、甲醛为碳源,无机锆盐为锆源,去离子水为水解剂,醇类为溶剂,环氧化物为凝胶促进剂,将上述溶液混合均匀后制得复合溶胶,随后将溶胶充分浸润碳纤维毡,经凝胶、老化、干燥以及高温热处理等工序后制得碳纤维毡增强碳/锆复合气凝胶隔热材料。本发明制得的气凝胶材料具有低密度、大比表面积、耐高温等优异性能。借助碳纤维毡来增强气凝胶,可以显著改善碳/锆复合气凝胶材料脆性、可加工性和力学性能,同时可改善碳/锆复合气凝胶在热处理过程中收缩大的问题,为其产业化生产奠定基础,该体系在高温隔热等领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105967727A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610304797.3
申请日:2016-05-10
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
IPC: C04B38/00
CPC classification number: C04B38/0045
Abstract: 本发明涉及一种碳/锆/铝复合气凝胶材料的制备方法。本发明采用溶胶‑凝胶法,以间苯二酚、甲醛为碳源,无机锆盐为锆源,无机铝盐为铝源,环氧化物为凝胶促进剂,去离子水为水解剂,醇类为溶剂,在碱性催化剂作用下制得复合湿凝胶;湿凝胶经老化、溶剂置换、CO2超临界干燥、高温热处理等工序得到耐高温碳/锆/铝复合气凝胶材料,其表观密度为0.18~0.35g/cm3、比表面积在430~650m2/g、孔径分布在5~50nm。本发明以廉价的无机锆盐,无机铝盐为原料制得的气凝胶材料具有密度低、比表面积大、强度高、耐高温、结构完整等优异性能,在高温隔热和涂层等领域应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105536846A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610033590.7
申请日:2016-01-19
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/02 , B01J35/023 , C02F1/30 , C02F2101/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种用于有机污水处理的光降解催化剂及其制备方法,该光降解催化剂是由纳米片状二氧化钛负载在氮化碳纳米片上,具有高效、多次重复使用、无二次污染等优点。本发明的用于有机污水处理的光降解催化剂为二氧化钛/氮化碳复合光降解催化剂,所述的二氧化钛为纳米片状,纳米片状二氧化钛负载在氮化碳纳米片上,所述的复合光降解催化剂粒径为1-10um,其中纳米片状二氧化钛与氮化碳纳米片的质量比为15:1-5:1。
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公开(公告)号:CN105536846B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610033590.7
申请日:2016-01-19
Applicant: 南京工业大学 , 宿迁市南京工业大学新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于有机污水处理的光降解催化剂及其制备方法,该光降解催化剂是由纳米片状二氧化钛负载在氮化碳纳米片上,具有高效、多次重复使用、无二次污染等优点。本发明的用于有机污水处理的光降解催化剂为二氧化钛/氮化碳复合光降解催化剂,所述的二氧化钛为纳米片状,纳米片状二氧化钛负载在氮化碳纳米片上,所述的复合光降解催化剂粒径为1‑10um,其中纳米片状二氧化钛与氮化碳纳米片的质量比为15:1‑5:1。
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公开(公告)号:CN105949593A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610334820.3
申请日:2016-05-19
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08L23/08 , C08L23/28 , C08L23/06 , C08L55/02 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K3/22 , F16L9/12
CPC classification number: C08L23/0815 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2203/18 , C08L2205/03 , F16L9/12 , C08L23/286 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08K2003/265 , C08K2003/2227 , C08L23/06 , C08L55/02 , C08K9/04 , C08L23/0853
Abstract: 本发明属于纳米复合材料的制备工艺领域,涉及一种耐高温高导热纳米复合地暖管的制备方法。本发明以纳米SiC作为耐高温高导热源,高分子材料作为基体,利用双螺杆挤出机进行挤出造粒,再利用成型机进行牵引、切割,最终得到管材。产品原料价廉,成本低;导热效果好;力学性能优异。本发明满足了住宅采暖对新型高导热低能耗复合地暖管的迫切需求,在传送热能方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN1741207A
公开(公告)日:2006-03-01
申请号:CN200510041150.8
申请日:2005-07-22
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 一种纳米磁性液体的制备方法,其特征在于:采用液相共沉淀法制备出纳米Fe3O4磁性颗粒,该磁性颗粒不能稳定的分散,易于发生团聚。通过在酸性溶液中对其进行化学反应,反应生成的Fe3+和Fe2+被用作胶溶剂,对纳米粒子做胶溶化处理,在粒子表面形成吸附双电层以阻止颗粒间的团聚,从而制得稳定分散的纳米磁性液体。该制备方法工艺简单、制备过程易控、制备的纳米粒子质量稳定。
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公开(公告)号:CN106867019B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710010005.6
申请日:2017-01-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种一锅法制备SiO2‑纤维素复合气凝胶材料的方法,以纤维素为原料,绿色碱尿溶剂溶解纤维素;以无机硅酸钠为硅源,通过搅拌分散获得纤维素和硅酸钠均匀混合水性溶液,结合溶胶‑凝胶法得到含硅源的再生纤维素湿凝胶;以纤维素凝胶为骨架,以无机酸为反应溶剂诱导生成SiO2,最后通过CO2超临界干燥工艺制干燥得到SiO2‑纤维素有机‑无机复合气凝胶。本发明工艺简易快速、可行性高且绿色环保,有效克服原位浸渍法中SiO2在纤维素多孔网络结构中分散性差、复合含量低和复合稳定性差等问题,所制备的无机‑有机复合气凝胶具有较低的导热系数、良好的隔热性能,在低温保冷材料、中低温隔热保温材料以及吸附材料方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106977840B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201710188803.8
申请日:2017-03-27
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高强耐磨纳米聚氯乙烯复合薄膜的制备方法。先将聚氯乙烯材料在真空烘箱中干燥,加入碳酸钙填料并均匀搅拌;再加入热稳定剂、塑化剂,均匀搅拌,待保温结束后,加入以表面改性剂改性后的纳米氧化铝晶须,均匀搅拌,最终物料投入到双螺杆挤出机中进行挤出造粒,再投入到挤出成型机中,进行牵引、切割,最终得到复合薄膜。本发明制备出的纳米氧化铝晶须/聚氯乙烯复合薄膜可以广阔的应用在各种大小型的充气玩具、跳床、水池、帐篷等休闲娱乐设备,满足人们对生活品质的不懈追求。
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公开(公告)号:CN105801901B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610369040.2
申请日:2016-05-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种均一磁性纤维素气凝胶材料的制备方法。由以下方法制备得到:首先利用碱尿法绿色溶解体系获得再生纤维素溶液;采用溶胶‑凝胶法制备再生纤维素湿凝胶;借助纤维素湿凝胶中多孔结构作为微反应器,利用原位共沉淀法结合高温熟化技术制备磁性纤维素湿凝胶;最后利用二氧化碳超临界干燥工艺制备出较高磁性的纤维素气凝胶材料。本发明制备的磁性纤维素气凝胶材料具有用料简单、复合均一、绿色环保、成本低廉、工艺简捷等优点,有效避免了传统制备方法中简单共混、包埋技术带来的气凝胶材料孔道堵塞、磁性能不均一等问题。
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公开(公告)号:CN107043500A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710188149.0
申请日:2017-03-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08L27/06 , C08L23/06 , C08L77/06 , C08L79/08 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/08 , C08K3/22 , C08K7/14 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K5/098 , B29D7/01
CPC classification number: C08L27/06 , B29D7/01 , C08J5/18 , C08J2327/06 , C08K2003/2227 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2205/16 , C08L23/06 , C08L77/06 , C08L79/08 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/08 , C08K3/22 , C08K7/14 , C08K5/12 , C08K5/11 , C08K5/098
Abstract: 本发明涉及一种纤维增强纳米复合薄膜的制备方法。本发明以不同种类玻璃纤维,有机纤维以及氧化铝晶须作为增强体,聚氯乙烯树脂材料作为基体,加入热稳定剂和增塑剂,经机械共混、高温熔融后经双螺杆挤出机造粒,再注射成型制备纤维增强纳米复合薄膜。本产品以高耐磨、高强的无机纳米颗粒,纤维网格布和PVC复合为原料制得高强、耐磨的复合薄膜材料,无毒,耐久性好,抗拉强度高,拉伸伸长率大,抗酸碱和阻燃等特性。
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