一种可降解的粉煤灰油水界面隔板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116606117B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202310515009.5

    申请日:2023-05-04

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开一种可降解的粉煤灰油水界面隔板及其制备方法和应用。该隔板由以下重量份的原料组成:粉煤灰10‑20份、聚合氯化铝20‑30份、尿素3‑5份、N,N‑二甲基丙烯酰胺/丙烯酰吗啉二元聚合物2‑4份、硅溶胶0.5‑1份,余量为水,上述组分的重量份之和为100。本发明的堵水体系易配制、原料来源广、注入性好、施工工艺简单、成本低,能够在油水界面自动铺展;固化前粘度大、抗稀释,具有“直角固化”的优点;固化后大幅度增加了隔板的抗压强度;同时,隔板耐温抗盐能力强,隔板密度1.05‑1.13g/cm3可调可控,在强酸环境下可降解,有利于保护地层环境。

    一种改性粉煤灰材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118493612B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202410559046.0

    申请日:2024-05-08

    Inventor: 周文君 周泽亚

    Abstract: 本发明公开了一种改性粉煤灰材料的制备方法,包括步骤:S1、取70‑80重量份的粉煤灰、22‑18重量份的硅胶和0.5‑2重量份的六偏磷酸钠;S2、将粉煤灰粉磨至80‑100um,得到粉煤灰粉末,将硅胶和六偏磷酸钠粉混合后粉磨至8‑10um,得到辅料粉末;S3、将辅料粉末投入落料仓,所述落料仓底部设置有多个均匀设置的漏料孔,横向运动的粉煤灰粉末撞击竖向运动的辅料粉末,使得粉煤灰粉末和辅料粉末混合,混合后的粉末被设置于混合仓侧部的输送组件收集,输送至混合仓外;S4、收集混合后的粉末,并将混合后的粉末送入干压设备中干压成型。与现有技术相比,本发明能够有效提升原料混合的均匀度,从而降低产品内部出现松散区域的概率。

    一种气凝胶纳米微孔A级不燃保温板及其制备方法

    公开(公告)号:CN118388208B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202410709901.1

    申请日:2024-06-03

    Inventor: 李会峰 裴振昭

    Abstract: 本发明涉及保温板技术领域,具体公开了一种气凝胶纳米微孔A级不燃保温板,其原料按质量份包括:硅酸盐水泥50‑100份,粉煤灰1‑5份,聚丙烯纤维1‑5份,聚苯乙烯颗粒1‑5份,增强石墨烯5‑10份,硅溶胶5‑15份,高效减水剂0.1‑1份,生石灰1‑3份,石膏1‑3份,氯化钙1‑2份,早强剂1‑2份,硅酸铝粉1‑3份,氧化石蜡1‑2份,聚丙烯酰胺0.1‑1份。本发明还公开了上述气凝胶纳米微孔A级不燃保温板的制备方法。本发明所得A级不燃保温板,集质轻、高强、保温、阻燃性能于一体,克服了无机膨胀珍珠岩保温板和发泡水泥保温板的各自缺点,具有较低导热系数、容重可调的优势,适于大规模推广应用。

    一种纳米二氧化硅微孔绝热板及其制备方法

    公开(公告)号:CN118894710B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411390744.9

    申请日:2024-10-08

    Inventor: 曹铃林 李兴 徐亮

    Abstract: 本发明涉及建筑保温隔热材料领域,具体涉及一种纳米二氧化硅微孔绝热板及其制备方法,所述纳米二氧化硅微孔绝热板包括如下重量份原料:22‑25份气相二氧化硅、4‑5份微孔硅酸钙、4‑5份碳化硅、6‑7份复合陶瓷纤维和1‑2份复合结合剂;通过加入复合陶瓷纤维与复合结合剂,由于复合陶瓷纤维特殊的纤维晶须结构,可以提高微孔绝热板的力学性能,而中空晶须结构则保证其在高温条件下的隔热性能,而复合结合剂在高温条件的粘结能力,避免了因高温导致的微孔绝热板收缩开裂问题,解决了现有纳米微孔隔热板的抗压能力和绝热性能不足的问题,同时其在高温条件下仍能保持良好的力学性能。

    一种纳米多孔材料-二氧化硅复合气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN119038944A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411152751.5

    申请日:2024-08-21

    Applicant: 广州大学

    Inventor: 张丹丹 许家友

    Abstract: 本发明涉及二氧化硅气凝胶技术领域,具体涉及一种纳米多孔材料‑二氧化硅复合气凝胶及其制备方法。具体制备方法包括以下步骤:以纳米多孔材料作为增强相,与硅源前驱体溶液充分混合,得到混合溶液;利用酸催化剂调节混合溶液的pH至4~5,经水解得到硅溶胶;将硅溶胶与碱催化剂混合,并调节pH至9~10,静置得到湿凝胶;经老化处理和溶剂置换后,进行干燥,得到复合气凝胶。本发明在提高复合气凝胶的比表面积和平均孔径的基础上,降低复合气凝胶的导热系数,提高复合气凝胶的隔热性能。解决目前二氧化硅气凝胶在改性过程中存在的分散均匀性较难控制导致的力学性能有待进一步改善的问题以及局部颗粒团聚导致隔热性能偏低的问题。

    一种耐高温抗热震非晶氧化物气凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118978379A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411183596.3

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明涉及一种耐高温抗热震非晶氧化物气凝胶及其制备方法与应用,属于功能材料技术领域。为解决现有氧化物气凝胶无法在高温环境中重复稳定服役的问题,本发明提供了一种耐高温抗热震非晶氧化物气凝胶,所述气凝胶为多组元气凝胶,其中组元氧化铪的摩尔百分含量为50mol%。本发明采用高热稳定性和高相变温度的氧化铪作为气凝胶的主要组元,通过异质元素的加入延后了氧化铪的晶化温度,使气凝胶在高温下保持非晶态,避免晶化与相变带来的体积变化对气凝胶微纳结构影响,使其在1050℃~室温15个30min的热震循环后仍能保持100m2/g以上的比表面积,实现长时服役不失效,在可重复飞行器中有较好的应用前景。

    一种环保路基材料及其制备方法和施工方法

    公开(公告)号:CN118851626A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410812804.5

    申请日:2024-06-22

    Inventor: 刘军勇 刘安钢

    Abstract: 本发明提供一种环保路基材料及其制备方法和施工方法,涉及道路铺设领域。路基材料由煤矸石、渣土和胶凝材料组成,各组分的重量百分比如下:煤矸石40%‑50%、渣土40%‑50%和胶凝材料5%‑15%,其中,渣土的含水率为18%‑21%;环保路基材料的制备方法,包括如下步骤:将煤矸石粉碎并筛取粒径小于第一指定粒径的煤矸石;将渣土粉碎并筛取粒径小于第二指定粒径的渣土;按上述重量百分比向筛取后的煤矸石和筛取后的渣土中加入胶凝材料并充分搅拌混合,得到路基材料;本申请能够合理消化煤矸石、渣土,减少了煤矸石、渣土处置用地,减少水稳所用材料对生态的破坏,使得路基材料环保、低成本,实用性高。

    一种高温绝热材料及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118812232A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410835511.9

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本申请涉及绝热材料的技术领域,具体公开了一种高温绝热材料及其制备方法。一种高温绝热材料,所述高温绝热材料的原料包括如下重量份的组分:纳米溶胶150~200份、无机高温纤维材料10~30份、硅灰3~5份、α‑氧化铝粉70~80份、烧结剂3~5份。一种高温绝热材料的制备方法,包括以下步骤:先将无机高温纤维材料加入到纳米溶胶中,搅拌至完全溶化,接着加入硅灰、α‑氧化铝粉、烧结剂以及其他原料,继续搅拌至完全溶化,得到物料;将物料抽至模具内,接着抽真空度至‑0.07‑‑0.08MPa至物料完全固化,得到坯体,将坯体进行干燥,机械加工,得到高温绝热材料。

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