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公开(公告)号:CN118421162A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410556090.6
申请日:2024-05-07
申请人: 宁城县工业和数字经济产业促进中心 , 北京科技大学
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08 , C08G73/02 , C08G73/06 , C08G61/12
摘要: 本发明涉及一种铜锚定硅缺陷蒙脱土基防腐材料制备方法,通过微量氢氟酸刻蚀蒙脱土,剥离层间硅原子制造表面空位,使层间带正电,以无机蒙脱土为载体,层间硅空位锚定铜离子以捕获导电高分子,实现在蒙脱土层间稳固原位聚合。以聚合物‑蒙脱土为填料,采用涂覆的方法制备了蒙脱土基复合防腐涂层。在涂层基体中添加层状蒙脱土不仅可以提供物理屏障,防止环境中的水、腐蚀离子扩散到基底中,还能使导电聚合物在涂层基体中保持良好的分散性和长期服役稳定性,起到电化学屏蔽的作用,从而避免腐蚀性物质与基底发生电化学反应的可能性,增加涂层的耐蚀性。制备方法、工艺简单、反应条件温和;原料及设备廉价易得,成本低;合成效率高,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN118527136A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410586846.1
申请日:2024-05-13
申请人: 宁城县工业和数字经济产业促进中心 , 北京科技大学
IPC分类号: B01J23/14 , A01K1/015 , B01J37/08 , A61L2/02 , A61L101/02
摘要: 本发明涉及抗菌材料,尤其涉及一种压电抗菌材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:按照化学计量式Ba1‑xCaxTiySnzZrnO3分别取钡源、钙源、钛源,以及锡源和/或锆源,混合均匀后加入球磨介质后进行初次球磨得到预粉体,预粉体干燥后置于1200~1280℃条件下煅烧3.5~4.5h,随后再进行二次球磨后即得到所述抗菌压电材料;其中:y+z+n=1,其中0<x<1,且0<y<1,0≤z<1,0≤n<1。本发明制备工艺流程简单且制备成本低,所制备的材料机械性能好、生物相容性好,周围环境机械力刺激下能显示出优异的长效抗菌性能。
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公开(公告)号:CN118525860A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410586847.6
申请日:2024-05-13
申请人: 宁城县工业和数字经济产业促进中心 , 北京科技大学
IPC分类号: A01N59/16 , C01G45/02 , C01G9/02 , C09K11/57 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , A01K1/015 , A01N25/08 , A01P1/00 , B01J23/34 , B01J35/39 , B01J35/33
摘要: 本发明属于抗菌材料领域,尤其涉及一种压电光催化抗菌材料及其制备方法和应用。所述方法包括:按照化学计量式MnxZn1‑xO分别取锰源和锌源,将其与碱性钠化合物溶液和膨润土混合,依次进行低速球磨和自热球磨后得到所述压电光催化抗菌材料;其中:0<x<1。本发明所制备的压电光催化抗菌材料压电性强,在具有高吸附力的情况下,其正电荷干扰细菌活性,能够起到有效抗菌除味的作用;制备过程具有操作简单、能耗低、经济实用、生产周期短的特点。
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公开(公告)号:CN118491538A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410555821.5
申请日:2024-05-07
申请人: 宁城县工业和数字经济产业促进中心 , 北京科技大学
摘要: 本发明属于光催化材料领域,尤其涉及一种光催化复合材料的制备方法。所述方法包括:将膨润土载体置于铋盐溶液中,超声分散后加入盐酸刻蚀膨润土,进一步加入碘化钠、聚乙烯吡咯烷酮混合均匀,并调节溶液pH在膨润土表面形成氢氧化铝凝胶多孔网络,对悬浮液进行持续搅拌得到凝胶多孔网络包覆的BiOI@Al(OH)3/MMT光催化复合纳米材料,与膨润土混合并进行圆盘造粒即得。本发明光催化复合材料具有非常优异的光催化吸附降解污染物以及杀菌的效果,并且性能稳定、能够长效保持性能,同时制备过程简洁高效,能够适用于酸碱条件下使用。
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公开(公告)号:CN118253294A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410555822.X
申请日:2024-05-07
申请人: 宁城县工业和数字经济产业促进中心 , 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种膨润土吸附材料的制备方法,该方法首先对膨润土进行酸化处理,形成Al3+离子和活性位点。然后将经过酸化处理的膨润土与金属有机胺前体混合。在混合过程中,金属有机胺前体通过配位作用与膨润土表面的活性位点结合,进而形成金属有机框架(MOF)。同时还形成氢氧化铝溶胶。这些溶胶能够渗透到膨润土颗粒之间,将颗粒粘结在一起,形成稳定的结构。再次加入未经处理的膨润土,这些新加入的膨润土颗粒将被已形成的氢氧化铝溶胶所包覆,进而形成多级结构。这种多级结构不仅保留了膨润土原有的优良性能,还通过MOF和氢氧化铝溶胶的引入,进一步提升了膨润土在吸附、分离和催化等领域的应用性能。
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