一种利用污泥焚烧底灰强化污泥生产庚酸的方法

    公开(公告)号:CN118207261A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410316132.9

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种利用污泥焚烧底灰强化污泥生产庚酸的方法,包括如下步骤:步骤1、取剩余污泥,浓缩烘干后置于马弗炉内焚烧,得到底灰;步骤2、配置发酵基质,并向发酵基质中添加乙醇和丙酸;步骤3、向厌氧反应瓶中依次加入污泥、发酵基质和污泥焚烧底灰;步骤4、反应前调节厌氧反应瓶内pH为5‑5.5,保持厌氧条件,将厌氧反应瓶置于恒温摇床内进行发酵反应,并在发酵的第3天调整pH为6‑6.5,第5天调整pH为7‑7.5,维持第5天调整后的pH范围直至反应结束,生产出庚酸。本发明利用污泥焚烧底灰作为强化剩余污泥厌氧发酵生产中链脂肪酸的添加剂,提出一种污泥焚烧底灰的新型高价值利用方式,具有一定的经济价值和环保意义。

    基于氧化硅-氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117209297A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311193001.8

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明涉及一种基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明是为了获得耐高温氧化烧蚀的陶瓷基复合材料,采用涂敷有PyC涂层的三维编织T700‑PAN纤维编织体作为承力骨架,使用SiHfBOC先驱体陶瓷作为基体。通过压力辅助先驱体浸渍裂解法将承力骨架与陶瓷基体进行复合。本工艺不仅制备温度低,对碳纤维损伤较小,还可以高效致密化复合材料,复合材料具有接近90%的致密度,可以在高温烧蚀环境下有效阻止氧通道的形成,实现较好的保护作用。本发明用于耐氧化烧蚀复合材料技术领域。

    一种五组分SiBCNZr陶瓷先驱体的合成方法

    公开(公告)号:CN114213664A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111583211.9

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 一种五组分SiBCNZr陶瓷先驱体的合成方法,本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种五组分SiBCNZr陶瓷先驱体的合成方法。本发明要解决现有方法制备的SiBCN陶瓷先驱体抗氧化性能差的问题。在固化过程中将Zr等元素交联在SiBCN基先驱体中,即通过共价键将Si、N、B、C、Zr连接起来,形成含有大量Si、B、N、C、Zr元素的先驱体聚合物。可有效地调整SiBCNZr陶瓷先驱体的结构,保证先驱体中元素分布的均匀性。随后通过固化反应使先驱体脱去小分子形成高聚物,最终经过热解能够较高收率获得共价键连接稳定的SiBCNZr陶瓷材料。本发明用于五组分SiBCNZr陶瓷先驱体。

    基于氧化硅-氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117209297B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202311193001.8

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明涉及一种基于氧化硅‑氧化铪复合氧化层高温防护的碳纤维/SiHfBOC复合材料的制备方法,本发明是为了获得耐高温氧化烧蚀的陶瓷基复合材料,采用涂敷有PyC涂层的三维编织T700‑PAN纤维编织体作为承力骨架,使用SiHfBOC先驱体陶瓷作为基体。通过压力辅助先驱体浸渍裂解法将承力骨架与陶瓷基体进行复合。本工艺不仅制备温度低,对碳纤维损伤较小,还可以高效致密化复合材料,复合材料具有接近90%的致密度,可以在高温烧蚀环境下有效阻止氧通道的形成,实现较好的保护作用。本发明用于耐氧化烧蚀复合材料技术领域。

    一种原位合成ZrC强化ZTA复相陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN118545983A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311275005.0

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 一种原位合成ZrC强化ZTA复相陶瓷的方法,它涉及一种合成复相陶瓷的方法。本发明的目的是要解决现有利用第三相颗粒增强ZTA陶瓷以固相碳化物颗粒的形式引入,很难分散均匀,无法获得高硬度、高强度、高韧性、高耐磨性能的ZTA复相陶瓷的问题。方法:一、配制浆料;二、喷雾干燥;三、压制成型;四、烧结,得到ZrC强化ZTA复相陶瓷。本发明制备的ZrC强化ZTA复相陶瓷的密度可调,即实现密度可调也实现成本可控;该复相陶瓷在传统氧化锆增韧基础上,利用多元协同强化机理,原位合成碳化锆,利用碳化锆的高硬度以及碳化锆颗粒的弥散增韧进一步增韧增强锆铝复相陶瓷,使其硬度和韧性比常规的ZTA硬度更高,耐磨性更好。

    以阿拉伯胶溶液为粘结剂提高二氧化碳电还原产物选择性的方法

    公开(公告)号:CN119162611A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411361055.5

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 以阿拉伯胶溶液为粘结剂提高二氧化碳电还原产物选择性的方法,本发明是要解决现有铜纳米催化剂粘结剂成本高、H型电解池内二氧化碳保持度低等问题。提高二氧化碳电还原产物选择性的方法:一、制备阿拉伯胶溶液;二、向离心管中加入铜纳米颗粒、分散剂异丙醇和震荡玻璃珠后进行超声处理,加入阿拉伯胶溶液再次超声,形成铜墨水;三、向离心管中加入导电炭黑、分散剂甲醇和震荡玻璃珠后进行超声处理,加入阿拉伯胶溶液后再次超声,形成炭黑墨水;四、先后将铜墨水和炭黑墨水喷涂负载在气体扩散电极上;五、二氧化碳催化电解。本发明将阿拉伯胶溶液用作粘结剂改变铜基催化剂的表面微观环境,提高反应电流密度和产物选择性,且阿拉伯胶的成本低廉。

    一种四组元SiHfBC聚合物陶瓷先驱体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113880581B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111361538.1

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 一种四组元SiHfBC聚合物陶瓷先驱体的制备方法及其应用,本发明涉及有机高分子材料领域,具体涉及一种陶瓷先驱体的制备方法及其应用。本发明要解决现有多元陶瓷先驱体含氧量过高的技术问题。方法:将四氯化铪溶解在四氢呋喃溶剂,制备先驱体溶液;加入甲基乙烯基二氯硅烷和硼烷二甲硫醚反应;升温加热,进行交联反应;固化处理。将所述一种四组元SiHfBC聚合物陶瓷先驱体进行热解制备得到SiHfBC聚合物陶瓷。本发明反应过程,可有效地调整SiHfBC聚合物陶瓷先驱体的结构,保证先驱体中元素分布的均匀性。通过固化反应脱去小分子形成高聚物,最终经过热解形成共价键连接稳定的SiHfBC聚合物陶瓷。本发明用于制备SiHfBC聚合物陶瓷。

    一种五组分SiBCNZr陶瓷先驱体的合成方法

    公开(公告)号:CN114213664B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202111583211.9

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 一种五组分SiBCNZr陶瓷先驱体的合成方法,本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种五组分SiBCNZr陶瓷先驱体的合成方法。本发明要解决现有方法制备的SiBCN陶瓷先驱体抗氧化性能差的问题。在固化过程中将Zr等元素交联在SiBCN基先驱体中,即通过共价键将Si、N、B、C、Zr连接起来,形成含有大量Si、B、N、C、Zr元素的先驱体聚合物。可有效地调整SiBCNZr陶瓷先驱体的结构,保证先驱体中元素分布的均匀性。随后通过固化反应使先驱体脱去小分子形成高聚物,最终经过热解能够较高收率获得共价键连接稳定的SiBCNZr陶瓷材料。本发明用于五组分SiBCNZr陶瓷先驱体。

    一种四组元SiHfBC聚合物陶瓷先驱体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113880581A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111361538.1

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 一种四组元SiHfBC聚合物陶瓷先驱体的制备方法及其应用,本发明涉及有机高分子材料领域,具体涉及一种陶瓷先驱体的制备方法及其应用。本发明要解决现有多元陶瓷先驱体含氧量过高的技术问题。方法:将四氯化铪溶解在四氢呋喃溶剂,制备先驱体溶液;加入甲基乙烯基二氯硅烷和硼烷二甲硫醚反应;升温加热,进行交联反应;固化处理。将所述一种四组元SiHfBC聚合物陶瓷先驱体进行热解制备得到SiHfBC聚合物陶瓷。本发明反应过程,可有效地调整SiHfBC聚合物陶瓷先驱体的结构,保证先驱体中元素分布的均匀性。通过固化反应脱去小分子形成高聚物,最终经过热解形成共价键连接稳定的SiHfBC聚合物陶瓷。本发明用于制备SiHfBC聚合物陶瓷。

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