一种耐铝液腐蚀钢表面氧化物涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN110252627B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910497986.0

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种耐铝液腐蚀钢表面氧化物涂层的制备方法,以水热合成的氢氧化物粉末、树脂、硅烷偶联剂、水玻璃为原料配制浆料,将钢片浸入浆料得到均匀涂层,经过烧结得到致密均匀氧化物涂层。该方法工艺简单、不依赖于设备、厚度容易控制、可根据需要调整厚度;氢氧化物、氧化物与水玻璃在烧结温度下生成致密的氧化物涂层,可以起到防铝液腐蚀的作用。同时树脂、水玻璃可以调整成膜性质,硅烷偶联剂将有机树脂和无机粉末较好结合,提高涂层致密度和结合强度,树脂烧结后变成耐腐蚀的碳,填充空隙,提高致密度。该方法制备的涂层可提高耐铝液腐蚀性能4倍,在铝合金加工、铝合金相变储能领域有广泛应用前景。

    一种耐铝液腐蚀钢表面氧化物涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN110252627A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910497986.0

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种耐铝液腐蚀钢表面氧化物涂层的制备方法,以水热合成的氢氧化物粉末、树脂、硅烷偶联剂、水玻璃为原料配制浆料,将钢片浸入浆料得到均匀涂层,经过烧结得到致密均匀氧化物涂层。该方法工艺简单、不依赖于设备、厚度容易控制、可根据需要调整厚度;氢氧化物、氧化物与水玻璃在烧结温度下生成致密的氧化物涂层,可以起到防铝液腐蚀的作用。同时树脂、水玻璃可以调整成膜性质,硅烷偶联剂将有机树脂和无机粉末较好结合,提高涂层致密度和结合强度,树脂烧结后变成耐腐蚀的碳,填充空隙,提高致密度。该方法制备的涂层可提高耐铝液腐蚀性能4倍,在铝合金加工、铝合金相变储能领域有广泛应用前景。

    一种钯掺杂纳米TiO2粉的制备方法

    公开(公告)号:CN108295844B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810095034.1

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 一种钯掺杂纳米TiO2粉的制备方法,属于材料技术领域。该方法包括:将乙酰丙酮钯加入无水乙醇中,搅拌均匀,得到混合液;将70~80ml钛酸异丙酯在搅拌条件下,滴加到混合液中,滴加完毕后,继续搅拌0.5~1h,得到溶胶;将石墨板浸没入溶胶底部,陈化10~12h后,置于60~80℃干燥20~22h,得到表面覆盖有胶体的石墨板,通入500~600A直流电15~25min,得到在石墨板上附着的烧结后的胶体、刮取、研磨,得到钯掺杂纳米TiO2粉。该方法合成工艺简单,反应条件温和,样品烧结时间大大缩短,烧结后样品形态更好,结构更稳定,同时极大减低生产成本,可重复性好,制备的钯掺杂TiO2光催化剂对亚甲基蓝的降解率显著提高。

    一种氮掺杂TiO2粉的制备方法

    公开(公告)号:CN107670681B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201710941718.4

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 一种氮掺杂TiO2粉的制备方法,属于材料技术领域,包括如下步骤:(1)将四甲基氢氧化铵滴加到无水乙醇中,搅拌获得混合液;(2)将钛酸异丙酯滴加到混合液中,得到溶胶;(3)将铜板浸没于溶胶底部,陈化后在60~80℃干燥,取出;(4)向铜板通入直流电,利用铜板发热将表面的胶体烧结;(5)烧结完成后将铜板表面的烧结物料刮掉,被刮掉的物料为氮掺杂TiO2粉。本发明的合成工艺简单,反应条件温和,样品烧结时间大大缩短,烧结后样品形态更好,结构更稳定,制备的氮掺杂TiO2对亚甲基蓝的降解率显著提高。

    一种氮-银掺杂纳米TiO2粉的制备方法

    公开(公告)号:CN108246335A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810094346.0

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 一种氮‑银掺杂纳米TiO2粉的制备方法,属于材料领域。该方法包括:将硝酸银加入乙醇中,搅拌,得混合液A;将四甲基氢氧化铵在搅拌下,滴加至混合液A后,继续搅拌,得到混合液B;将钛酸异丙酯在搅拌下,滴加到混合液B后,继续搅拌,得到溶胶;将铜板浸没于溶胶底部,陈化10~12h,于60~80℃干燥20~22h后,得到表面覆盖有胶体的铜板,通入500~600A直流电15~25min,得到铜板上附着的烧结后的胶体,刮离、研磨,得到氮‑银掺杂纳米TiO2粉。该方法合成工艺简单,反应条件温和,样品烧结时间大大缩短,烧结后形态更好,结构更稳定,同时极大减低生产成本,可重复性好,制备的氮‑银掺杂TiO2光催化剂对亚甲基蓝的降解率显著提高。

    一种氮掺杂TiO2粉的制备方法

    公开(公告)号:CN107670681A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710941718.4

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 一种氮掺杂TiO2粉的制备方法,属于材料技术领域,包括如下步骤:(1)将四甲基氢氧化铵滴加到无水乙醇中,搅拌获得混合液;(2)将钛酸异丙酯滴加到混合液中,得到溶胶;(3)将铜板浸没于溶胶底部,陈化后在60~80℃干燥,取出;(4)向铜板通入直流电,利用铜板发热将表面的胶体烧结;(5)烧结完成后将铜板表面的烧结物料刮掉,被刮掉的物料为氮掺杂TiO2粉。本发明的合成工艺简单,反应条件温和,样品烧结时间大大缩短,烧结后样品形态更好,结构更稳定,制备的氮掺杂TiO2对亚甲基蓝的降解率显著提高。

    一种金属掺杂EDI型磷酸锌分子筛及其合成方法

    公开(公告)号:CN109279620B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201811197948.5

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂EDI型磷酸锌分子筛,其为金属掺杂的磷酸锌双金属原子分子筛结构,形状为块状,本发明还公开了一种金属掺杂EDI型磷酸锌分子筛的合成方法,采用水热/溶剂热法,以亚磷酸为磷源,乙酸锌为锌源,分别掺杂铁钴镍盐离子,1,2‑丙二胺为有机模板剂,异丁醇和去离子水为混合溶剂,按照一定的摩尔比例,在磁力搅拌下混合均匀,得到凝胶,装入25ml聚四氟乙烯内衬水热反应釜中,于180℃自生压力下晶化3~7天,得到不同离子掺杂EDI构型的磷酸锌分子筛,该方法为合成EDI型磷酸锌分子筛材料的掺杂提供了一种新的合成方法,合成出具有EDI构型的不同金属掺杂的磷酸锌分子筛,不含有其它杂质相,三种不同金属掺杂的磷酸锌EDI分子筛具有反铁磁特性。

    一种钯金属催化性能变化的快速模拟计算方法

    公开(公告)号:CN107798213B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711000044.4

    申请日:2017-10-24

    Abstract: 本发明提出一种钯金属催化性能变化的快速模拟计算方法,该方法为:构建钯金属原子与铌酸锂铁电子的球棍模型;计算钯金属原子与铌酸锂铁电子的球棍模型的总能量值;采用耗散粒子动力学方法确定各粒子之间的相互作用力、相互速度和相互位置;设置各粒子的个数和沉积温度;将铌酸锂铁电子二维化处理,即构建N*N二维网格,将铌酸锂电子各个粒子分布于二维网格的交点上;根据各粒子之间的相互作用力确定不同沉积温度下钯金属原子与二维化的铌酸锂铁电子覆盖位置;计算不同温度下钯金属原子覆盖于铌酸锂铁电子的覆盖率数值。可以有效预测不同温度、不同的铁电体表面,钯金属原子的表面积变化趋势,从而预测钯金属原子催化性能随着温度的变化趋势。

    一种氮-银掺杂纳米TiO2粉的制备方法

    公开(公告)号:CN108246335B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810094346.0

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 一种氮‑银掺杂纳米TiO2粉的制备方法,属于材料领域。该方法包括:将硝酸银加入乙醇中,搅拌,得混合液A;将四甲基氢氧化铵在搅拌下,滴加至混合液A后,继续搅拌,得到混合液B;将钛酸异丙酯在搅拌下,滴加到混合液B后,继续搅拌,得到溶胶;将铜板浸没于溶胶底部,陈化10~12h,于60~80℃干燥20~22h后,得到表面覆盖有胶体的铜板,通入500~600A直流电15~25min,得到铜板上附着的烧结后的胶体,刮离、研磨,得到氮‑银掺杂纳米TiO2粉。该方法合成工艺简单,反应条件温和,样品烧结时间大大缩短,烧结后形态更好,结构更稳定,同时极大减低生产成本,可重复性好,制备的氮‑银掺杂TiO2光催化剂对亚甲基蓝的降解率显著提高。

    一种钯掺杂纳米TiO2粉的制备方法

    公开(公告)号:CN108295844A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810095034.1

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 一种钯掺杂纳米TiO2粉的制备方法,属于材料技术领域。该方法包括:将乙酰丙酮钯加入无水乙醇中,搅拌均匀,得到混合液;将70~80ml钛酸异丙酯在搅拌条件下,滴加到混合液中,滴加完毕后,继续搅拌0.5~1h,得到溶胶;将石墨板浸没入溶胶底部,陈化10~12h后,置于60~80℃干燥20~22h,得到表面覆盖有胶体的石墨板,通入500~600A直流电15~25min,得到在石墨板上附着的烧结后的胶体、刮取、研磨,得到钯掺杂纳米TiO2粉。该方法合成工艺简单,反应条件温和,样品烧结时间大大缩短,烧结后样品形态更好,结构更稳定,同时极大减低生产成本,可重复性好,制备的钯掺杂TiO2光催化剂对亚甲基蓝的降解率显著提高。

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