一种中空碳化硅纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN111979607A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010787165.3

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种中空碳化硅纤维的制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、将一定质量的聚碳硅烷纤维置于通入含氧气氛的加热设备中进行热氧化交联处理,通过条件控制使聚碳硅烷纤维表层热氧化交联,而芯部未交联或低度交联;步骤(2)、将(1)所制得的聚碳硅烷纤维使用有机溶剂萃取除去未交联或交联程度低的芯部;步骤(3)、将(2)得到聚碳硅烷纤维在真空条件下按照一定的升温程序从环境温度升温至目标温度,从而制备出中空碳化硅纤维。本发明具有低成本、环境友好、操作简单、所需设备简单、中空纤维管壁厚度可控、形貌规整等优点。

    一种GO/Al2O3复合陶瓷超滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115608162A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211405274.X

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种GO/Al2O3复合陶瓷超滤膜的制备方法,该GO/Al2O3复合陶瓷超滤膜的制备方法包括如下步骤:步骤一:称取氧化石墨烯倒入容器中,并加入蒸馏水,在恒温水浴磁力搅拌器上搅拌分散,随后使用超声分散仪超声分散,得到氧化石墨烯分散液;步骤二:称取拟薄水铝石,将其溶于氧化石墨烯分散液中,并置于恒温水浴磁力搅拌器上搅拌分散,然后使用恒压滴液漏斗将计算量的硝酸滴入,继续搅拌胶溶,得到GO/AlOOH混合溶胶;步骤三:称取质量为1:1的PVA溶液和GO/AlOOH混合溶胶,将其进行搅拌,从而得到涂膜液;步骤四:使用浸渍法涂膜于基体表面,该GO/Al2O3复合陶瓷超滤膜的制备方法,工艺流程简单,对环境友好,陶瓷膜孔径更小,渗透力更强。

    聚碳硅烷先驱丝的负压氧化不熔化方法

    公开(公告)号:CN106757541A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610271498.4

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: D01F11/08 D01F9/10

    Abstract: 本发明公开了一种聚碳硅烷先驱丝的负压氧化不熔化方法。本发明基于加热条件下聚碳硅烷先驱丝与氧发生化学反应的原理,设计了聚碳硅烷先驱丝的负压氧化不熔化方法,通过特定的方式及特定的加热条件减少反应环境中氧的分压,并实现了聚碳硅烷先驱丝的负压热氧化不熔化处理。经过本发明方法所处理获得的聚碳硅烷不熔化先驱丝,其质量增重低于12.35%,Si‑H反应程度达60~80%,凝胶含量最高可达85.93%,氧含量低于9.50%,与常规常压热氧化不熔化方法制备得到的聚碳硅烷不熔化纤维(氧含量约为12~15%)相比,其氧含量有明显下降。而与成熟的常规常压热氧化不熔化方法制备碳化硅纤维相比,各工序设备无需改变,不会增加设备成本,也便于实现批量化制备,纤维成本无明显增加。

    一种直接甲醇燃料电池膜电极复合体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119695171A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411952049.7

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种直接甲醇燃料电池膜电极复合体及其制备方法,制备方法包括将4,4'‑(9‑亚茀基)二苯胺、对苯二甲酸、2,5‑二氨基苯磺酸与无水L iCl溶解在N‑甲基吡咯烷酮、吡啶、亚磷酸三苯酯中,氩气氛围下加热搅拌,沉淀,洗涤,干燥,得到聚酰胺,制备质子交换膜,质子交换膜两侧分别涂覆阳极催化剂和阴极催化剂,得到载有催化剂的质子交换膜;将所述阳极扩散层、载有催化剂的质子交换膜、阴极扩散层进行热压复合得到膜电极复合体,通过堆叠阳极扩散层和阴极扩散层,进而得到电池膜电极复合体,由此方法制备的直接甲醇燃料电池的膜电极复合体具有低的甲醇渗透率,能适应较高浓度的甲醇,同时制作过程简单,降低了测试的时间成本。

    一种微米中空碳化硅/氮化硅陶瓷纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN109750390A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910030310.0

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明提出了一种微米中空碳化硅/氮化硅陶瓷纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)通过低温真空和空气交替循环使聚碳硅烷纤维的表层氧化;(2)将氧化后的聚碳硅烷纤维于惰性气氛中逐渐升温至250-500℃进行热交联;(3)将热交联后的聚碳硅烷纤维置于有机溶剂中浸泡或通过抽提方式溶解未交联中心部分,形成微米中空聚碳硅烷纤维;(4)将中空聚碳硅烷纤维置于惰性气氛中逐步升温至1100℃烧成,得到微米中空碳化硅纤维;本发明方法制备成本低,易于操作,工艺简单,对环境友好,且可通过控制循环氧化时长、热交联温度、热交联保温时间等条件制备出不同管壁厚度的微米中空碳化硅、氮化硅陶瓷纤维。

    碳化硅泡沫陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103011887A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110298700.X

    申请日:2011-09-28

    Inventor: 黎阳 刘卫 陈璐

    Abstract: 本发明公开了一种碳化硅泡沫陶瓷,按重量份数计算,它的材料包括80~95份碳化硅微粉颗粒、5~20份聚碳硅烷粉末,40~170份有机溶剂;它的模板为聚氨酯海绵。本发明利用聚碳硅烷可溶于有机溶剂的特点,将它与陶瓷粉体制成有机溶剂浆料,采用粉末烧结法的原理,利用聚氨酯泡沫浸渍有机溶剂浆料,并通过热氧化处理以提高聚碳硅烷陶瓷产率,进而在惰性气氛下烧结制备出碳化硅泡沫陶瓷,该制备方法具有烧结温度低、效率高、产物纯度高的优势,有效地避免了传统碳化硅泡沫陶瓷制备工艺复杂、引入杂质多、烧结温度高的难题。

    一种紫外线控温杀菌消毒光催化评价装置

    公开(公告)号:CN214584846U

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202120463945.2

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种紫外线控温杀菌消毒光催化评价装置,包括不锈钢封闭辐照箱、电机、温控模块和紫外灯管,所述不锈钢封闭辐照箱的顶端安装有顶盖,所述不锈钢封闭辐照箱的正面安装有密封门,所述密封门上安装有门锁,所述控制面板输出端与电机、温控模块和紫外灯管输入端电性连接。该实用新型可以在图1的门把手位置安装简单的锁,提高安全性,可以用过外接电源与电源开关相连接,为整个装置提供电源,可以将自动旋转盘、温控模块、紫外灯管等设备通过带有开光的线路连接起来,自动旋转盘的开关可以控制旋转速率,可以进行更加方便的控制对每个样品的光照杀菌消毒光催化评价的研究。

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