一种石墨烯碳纳米纤维材料复合板制备方法

    公开(公告)号:CN117002048A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310800130.2

    申请日:2023-07-03

    摘要: 一种石墨烯碳纳米纤维材料复合板制备方法,涉及一种碳纤维材料复合板制备方法,本发明方法包括下述步骤:超声分散将石墨烯均匀分散到环氧树脂中,然后,采用真空辅助树脂传递模塑成型工艺制备石墨烯/碳纤维复合材料层合板。使用拉伸试验机测试复合材料层合板的抗拉性能。本发明与未添加石墨烯的碳纤维复合材料层合板相比,添加石墨烯的碳纤维复合材料层合板的抗拉性能、质量分数明显提高,复合材料试件的断裂伸长率提高了22%,最大载荷提高了14.9%,拉伸强度提高了11%。本发明制备的碳纤维复合材料适用于航空航天、医疗卫生等领域应用。

    一种用模板制备多面体三氧化钨方法

    公开(公告)号:CN114229898A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111496314.1

    申请日:2021-12-09

    IPC分类号: C01G41/02 B01J3/04

    摘要: 一种用模板制备多面体三氧化钨方法,涉及一种制备多面体三氧化钨方法,该方法以水合肼、乙酰丙酮铁、油酸、二水合钨酸钠为主要原料,放入反应釜130℃,24 h后,将四氧化三铁粗品用乙醇反复清洗,处理后的固体置于玛瑙研钵中研磨,得到产物四氧化三铁.然后将Fe3O4加入到用酸溶液预调节pH在4‑5之间的钨酸钠溶液中,放入反应釜160℃,6 h后取出溶液,将得到的WO3/Fe2O3复合材料用去离子水反复清洗,干燥。之后将得到的复合材料模板用2 mol/L的盐酸泡3天,从而得到产物三氧化钨.制备的三氧化钨具有纳米尺寸、产率高、产品稳定、生产工艺简单、粒径小、分散性好,具有表面效应并且不会对环境造成污染等特点。特别是其具有半导体效应使它作为气敏材料、光水解制氢、光催化、电致变色方面得到了广泛的应用。

    一种用钼酸钠和硫酸亚铁制备四氧化三铁方法

    公开(公告)号:CN112694135A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011527364.7

    申请日:2020-12-22

    发明人: 曹旋 王凯 徐曼

    IPC分类号: C01G49/08

    摘要: 一种用钼酸钠和硫酸亚铁制备四氧化三铁方法,涉及一种制备四氧化三铁方法,本发明利用国药集团化学试剂有限公司生产的二水合钼酸钠和七水合硫酸亚铁为主要原料,加入碱性溶液调节其pH,放入反应釜180℃,24 h后取出溶液放在室温下冷却,将四氧化三铁粗品用去离子水反复清洗离心,之后放入烘箱65℃真空干燥,处理后的固体置于玛瑙研钵中研磨,从而得到产物四氧化三铁。本发明所制备四氧化三铁具有纳米尺寸、产率高、产品稳定、生产工艺简单、粒径小、磁性强,具有表面效应和磁效应并且不会对环境造成污染等特点。特别是磁效应使它在磁流体、医药、催化、电子等很多领域得到了广泛的应用。

    一种合成UAN高氮缓释液体复合肥的方法

    公开(公告)号:CN103232270A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310140232.2

    申请日:2013-04-22

    IPC分类号: C05C13/00

    CPC分类号: Y02P60/212

    摘要: 一种合成UAN高氮缓释液体复合肥的方法,涉及一种合成复合肥的方法,第一步,直接利用化肥厂尿素管道产品(90℃-95℃尿素水溶液(72%))以及硝酸铵管道产品(150℃-160℃硝酸铵水溶液(94%))为原料,或者将尿素和硝酸铵加热搅拌溶解配成相应水溶液为原料;第二步,按照配比直接将两股原料与水引入反应罐内,在温度、搅拌速度、反应时间条件下进行反应;第三步,降温至得到UAN液体复合肥料;本方法简单,减少了工艺步骤和装备,节约成本;反应条件温和,无污染。本发明得到的UAN液体肥料稳定性强,具有总含氮量高(31-33%),且具有缓释性能(15天逐渐释放氮含量)、10%水溶液PH值适中,适宜于叶面施肥。

    一种制备Cu2O@Fe2O3复合催化剂的方法

    公开(公告)号:CN115920893A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211681735.6

    申请日:2022-12-27

    摘要: 一种制备Cu2O@Fe2O3复合催化剂的方法,涉及一种制备催化剂的方法,本发明利用醋酸铜、钼酸钠、七水硫酸亚铁为主要原料,将醋酸铜和异丙醇混合边搅拌边升温至81℃,再加入水合肼溶液。将溶液过滤,离心,将褐色沉淀用乙醇反复清洗,干燥,研磨,从而得到产物氧化亚铜纳米空心球。然后用水热法制备复合催化剂Cu2O@Fe2O3:将钼酸钠和七水硫酸亚铁分别溶解,把钼酸钠溶液倒入七水硫酸亚铁溶液中,搅拌,然后和氧化亚铜一起放入反应釜180℃,24 h后取出溶液放在室温下冷却,清洗,干燥,研磨后得到目标产物。本发明所制备复合催化剂具有原材料简易、生产工艺简单、纳米尺寸、产率高、产品稳定、生产工艺简单、粒径小等特点,且可以通过离心后干燥反复回收利用。

    一步法硼酸生产过程除铁的方法

    公开(公告)号:CN103359757A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310297711.5

    申请日:2013-07-16

    IPC分类号: C01B35/10

    摘要: 一步法硼酸生产过程除铁的方法,涉及一种硼酸生产过程除铁的方法,所述方法直接在一步法硼酸生产过程加入除铁剂进行除铁,在酸化反应完成后与板框过滤除杂质之前进行,包括以下过程:直接在一步法硼酸生产过程中加入除铁剂;按照配比直接将除铁剂加入反应罐内,在温度、搅拌速度、反应时间条件下进行反应;利用除铁剂絮凝、吸附以及对铁离子沉淀等的协同作用,过滤除去铁杂质。该方法硼酸生产过程中按照一定配比直接将除铁剂加入反应罐内反应;利用除铁剂絮凝、吸附以及对铁离子沉淀等的协同作用,过滤除去铁杂质,该方法无需增加工艺步骤和装备,节约成本、反应条件温和、无污染。

    一种纳米隔热涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102504661A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110370873.8

    申请日:2011-11-21

    发明人: 王凯 厉安昕

    IPC分类号: C09D133/00 C09D7/12

    摘要: 本发明属于涂料领域,具体涉及一种纳米隔热涂料及其制备方法。本发明的纳米隔热涂料,以质量百分比计,组成为:钛白粉30%~40%、纳米氧化锆6~7%、纳米氧化铝10~15%、润湿剂0.5~5%、分散剂0.5~5%、消泡剂0.5~5%、硅烷偶联剂0.5~5%、多功能助剂0.5~5%、成膜物10~40%和溶剂10~40%,其中以丙烯酸树脂为成膜物,钛白粉为颜料,水为溶剂,纳米氧化锆和氧化铝为隔热填料,经混合、搅拌均匀和超声波震荡处理后得到本发明的隔热涂料。将本发明的隔热涂料均匀涂覆于工作面表面,能达到隔热和保温的效果,同时本发明的纳米隔热涂料还具有防辐射、防脱落、防水、防火、防龟裂、防冻、耐洗刷、耐酸碱和耐沾污的效果,并且成本低廉,施工方便,使用安全。

    一种制备规则花瓣状WO3/Fe2O3方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114177914A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111504203.0

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: B01J23/888 B01J35/02

    摘要: 一种制备规则花瓣状WO3/Fe2O3的方法,涉及一种制备WO3/Fe2O3方法,该方法以水合肼、甲苯、乙酰丙酮铁、油酸和钨酸钠为主要原料,加入酸性溶液调节其pH,放入反应釜130℃,24 h后取出溶液放在室温下冷却,得到产物Fe3O4加乙醇超声,然后在磁铁的帮助下用乙醇清洗,然后保存在乙醇中备用。再取5 mmol钨酸钠放到反应釜衬中,搅拌溶解,用酸溶液调PH约等于4.5,再加上泡在乙醇中的Fe3O4,160℃反应96 h后取出溶液放在室温下冷却,将得到产物用去离子水离心清洗,之后放入烘箱65℃真空干燥,处理后的固体置于玛瑙研钵中研磨,从而得到最终产物WO3/Fe2O3。本发明所制备WO3/Fe2O3具有尺寸小、形貌均一、产率高、低成本、合成工艺简单、环境友好、无毒和优异的化学稳定性、以及具备磁性等特点,有着广泛的应用前景。

    电化学联合光催化法处理有机废水系统

    公开(公告)号:CN204550297U

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201520166431.5

    申请日:2015-03-24

    IPC分类号: C02F9/08

    摘要: 本实用新型提供一种电化学联合光催化法处理有机废水系统,包括通过管路连通的电化学催化装置和光催化装置,电化学催化装置包括多个通过管路并联的电化学催化单元,电化学催化单元包括具有设定容积的第一反应腔和电源,第一反应腔内设置有两个阳极板,两个阳极板中间设置有一个阴极板,阳极板和阴极板分别与电源连接;第一反应腔侧壁的上部和下部分别设置有第一出水口和第一进水口;光催化装置包括第二反应腔,第二反应腔内侧的顶部设置有紫外光源,第二反应腔侧壁的上端和下端分别设置有第二出水口,第一出水口通过管路与第二进水口连接。本实用新型能有效处理废水中的有机物,大大降低COD,且该系统节能、无毒,符合绿色化学的发展趋势。