一种高稳定性锌-钛复合浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN105602293A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201510990236.9

    申请日:2015-12-24

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: C09C1/3692 C01P2006/37 C09C3/006 C09C3/06

    Abstract: 本发明公开了一种高稳定性锌-钛复合浆料的制备方法,通过制浆、包膜处理、制浆工艺,制备一种应用范围广、稳定性高的锌钛复合浆料。本发明通过包膜处理不仅抑制氧化锌和氧化钛的光化学活性而且还能抑制锌钛复合浆料中由于锌离子溶出而导致的絮凝、结块和沉淀的发生,制备的高稳定性锌钛复合浆料兼具纳米二氧化钛和纳米氧化锌的双重性能,对UVA和UVB均具有良好的屏蔽性能,且该材料的使用不仅减少了纳米粉体使用过程中严重的粉尘污染,而且解决了纳米粉体难以分散的弊端,并进一步扩大了产品的应用领域。

    一种管状氮化碳的制备方法

    公开(公告)号:CN105236364A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510537503.7

    申请日:2015-08-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种以天然棒状硅酸盐粘土为模板制备管状结构的氮化碳的方法。将棒状硅酸盐粘土加入到酸性溶液中,搅拌活化得到硅酸盐粘土浆液,再加入富含碳氮的原料,超声分散制得硅酸盐粘土复合浆体;将硅酸盐粘土复合浆体置于450~580℃条件下,保温2~7小时制得硅酸盐粘土/C3N4复合物,然后加入到氟化氢或氟化氢铵溶液中静置,过滤、洗涤、干燥,即制得管状氮化碳。

    一种多级结构的硅酸盐粘土‑氮化碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104998674B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510341186.1

    申请日:2015-06-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于无机非金属基复合材料领域,一种多级结构的硅酸盐粘土‑氮化碳复合材料,以硅酸盐粘土为核体,氮化碳负载在硅酸盐粘土表面形成多级结构的氮化碳纳米片。其制备方法如下:(1)将硅酸盐粘土均匀分散到甲醛溶液中,搅拌下调节体系pH值,然后加入三聚氰胺得到混合分散液,继续搅拌保温反应;用酸性溶液调节体系pH值酸性,继续恒温反应,用碱性溶液调节体系pH值,制得复合液;(2)将上述复合液烘干,然后在氮气气氛下进行热解反应,即制得硅酸盐粘土/氮化碳复合材料。树脂中的碳、氮元素可以在其硅酸盐粘土成核,原位生长成具有多级结构的氮化碳纳米片,从而有效地防止氮化碳纳米片的团聚与折叠,提高了复合材料的比表面积。

    一种多级结构的硅酸盐粘土-氮化碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104998674A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510341186.1

    申请日:2015-06-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于无机非金属基复合材料领域,一种多级结构的硅酸盐粘土-氮化碳复合材料,以硅酸盐粘土为核体,氮化碳负载在硅酸盐粘土表面形成多级结构的氮化碳纳米片。其制备方法如下:(1)将硅酸盐粘土均匀分散到甲醛溶液中,搅拌下调节体系pH值,然后加入三聚氰胺得到混合分散液,继续搅拌保温反应;用酸性溶液调节体系pH值酸性,继续恒温反应,用碱性溶液调节体系pH值,制得复合液;(2)将上述复合液烘干,然后在氮气气氛下进行热解反应,即制得硅酸盐粘土/氮化碳复合材料。树脂中的碳、氮元素可以在其硅酸盐粘土成核,原位生长成具有多级结构的氮化碳纳米片,从而有效地防止氮化碳纳米片的团聚与折叠,提高了复合材料的比表面积。

    一种高稳定性锌-钛复合浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN105602293B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510990236.9

    申请日:2015-12-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高稳定性锌‑钛复合浆料的制备方法,通过制浆、包膜处理、制浆工艺,制备一种应用范围广、稳定性高的锌钛复合浆料。本发明通过包膜处理不仅抑制氧化锌和氧化钛的光化学活性而且还能抑制锌钛复合浆料中由于锌离子溶出而导致的絮凝、结块和沉淀的发生,制备的高稳定性锌钛复合浆料兼具纳米二氧化钛和纳米氧化锌的双重性能,对UVA和UVB均具有良好的屏蔽性能,且该材料的使用不仅减少了纳米粉体使用过程中严重的粉尘污染,而且解决了纳米粉体难以分散的弊端,并进一步扩大了产品的应用领域。

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