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公开(公告)号:CN101974245A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010298901.5
申请日:2010-09-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L101/00 , C08L29/14 , C08L33/04 , C08L63/00 , C08L39/06 , C08L25/06 , C08L75/04 , C08L23/08 , C08L31/04 , C08L69/00 , C08L67/02 , C08L27/06 , C08L83/00 , C08L33/12 , C08L25/14 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种高透明紫外阻隔节能膜及其溶液相转移制备方法,属于复合薄膜领域。其组分含量为:高分子聚合物50~99.8wt%;金属氧化物纳米粒子(至少包括一种核-壳结构复合金属氧化物纳米粒子)0.2~50wt%。通过溶液相转移法制备膜:将金属氧化物纳米粒子由初始分散体系,通过离心分离、洗涤等步骤,转移到可溶解聚合物的溶剂体系中,进而制成金属氧化物纳米粒子/热塑性聚合物/溶剂分散液,即制膜原液,再将制膜原液在基片上制备膜。本发明膜透明性高、紫外线屏蔽性能佳,节能效果好,制备工艺简单、成本低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN1730537A
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN200510098579.0
申请日:2005-09-06
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明一种提高纳米碳酸钙与聚丙烯复合材料制品性能的方法,该方法采用平均粒径在30~50纳米的碳酸钙为原料制备碳酸钙质量百分含量在2.5%~7%的纳米碳酸钙与聚丙烯复合材料,用该复合材料的制品进行热处理,热处理温度在65~120℃,时间为1~20min。为获得分散均匀的纳米碳酸钙与聚丙烯复合材料,在纳米碳酸钙与聚丙烯复合材料中,其他组分的质量百分含量:聚丙烯在97.5%~92.8%,加工助剂在0~0.2%;加工助剂用低分子量聚苯乙烯。采用本发明的配方有利于提高纳米碳酸钙在复合材料中的分散性和力学性能,同时采用热处理方法以提高复合材料制品的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN1228368C
公开(公告)日:2005-11-23
申请号:CN03109327.2
申请日:2003-04-07
Applicant: 北京化工大学 , 北京中超海奇科技有限公司
IPC: C08K3/22
Abstract: 本发明用于高分子材料的纳米无机复合阻燃剂由纳米氢氧化铝、纳米结构改性氢氧化铝或纳米氢氧化镁与微米级氢氧化镁和辅助阻燃剂组成。纳米氢氧化铝的平均粒径≤100纳米;纳米结构改性氢氧化铝的平均粒径≤150纳米;纳米氢氧化镁的平均粒径≤100纳米;微米级氢氧化镁的平均粒径为1-10微米。纳米级无机阻燃剂与微米级氢氧化镁的质量比为80∶20至10∶90。纳米级无机阻燃剂与微米级氢氧化镁的质量份数之和为100份,辅助阻燃剂的质量份数为10至30份。能应用于聚乙烯、聚丙烯、ABS、尼龙、聚碳酸酯、聚氯乙烯、EVA、聚酯等阻燃复合材料,达到阻燃和抑烟的目的,是一种新型高效的环境友好型复合阻燃剂。
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公开(公告)号:CN119320535A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202310849197.5
申请日:2023-07-11
Applicant: 北京化工大学 , 新疆天业(集团)有限公司
IPC: C08L27/06 , C08L51/04 , C08L23/286 , C08L33/00 , C08K3/26
Abstract: 本发明公开了一种高断裂伸长率和抗冲击性CaCO3/PVC纳米复合材料及其制备方法,主要利用纳米CaCO3在聚氯乙烯的单体(氯乙烯)中形成的单分散、透明或半透明的分散体作为原料进行原位聚合,合成纳米复合树脂,再经过后加工制备纳米复合材料。本发明从根本上解决了纳米CaCO3与PVC基体的相容性以及纳米CaCO3在复合材料中分散性问题。纳米CaCO3与PVC相容性好,在PVC基体中呈单分散状态。纳米CaCO3的增塑效果好,CaCO3/PVC二元纳米复合材料、CaCO3/弹性体/PVC三元纳米复合材料的韧性得到大幅度提升,尤其是断裂伸长率;在增韧的同时复合材料的强度也有所提升,复合材料的整体力学性能优异。
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公开(公告)号:CN119306251A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310870199.2
申请日:2023-07-14
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种空心纳米氧化锆的制备方法,包括如下步骤:S1、将锆盐溶于醇类溶剂中,得到锆盐溶液A;将硬模板、水、醇类溶剂混合得到悬浮液A;S2、将锆盐溶液A和悬浮液A通过蠕动泵通入超重力反应器内实现迅速混合反应后收集生成的悬浮液B;对悬浮液B进行过滤,水洗涤后得到滤饼A;S3、将滤饼A干燥后,加热处理,酸洗,水洗涤,干燥后制得空心纳米氧化锆;本发明方法制备出的空心纳米氧化锆能够继承纳米硬模板的颗粒形状,形成10‑300nm的空心纳米氧化锆颗粒,通过调整纳米硬模板的用量,实现空心纳米氧化锆壁厚的灵活调控。
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公开(公告)号:CN113893883B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010640789.2
申请日:2020-07-06
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种金属硫化物油性分散体的制备方法及其应用,包括以下步骤:将金属源和硫源分别溶于溶剂中,得到金属源溶液和硫源溶液;将金属源和硫源溶液通入内循环超重力反应器内混合,随后调整混合溶液pH值,继续反应,得到金属硫化物前驱体溶液;向前驱体溶液中加入还原剂和表面活性剂,调节反应液pH,转移至高压反应釜,反应后得到金属硫化物混合溶液。洗涤金属硫化物,除去杂质,将其分散于有机溶液中,得到金属硫化物分散体。该方法制得的金属硫化物可稳定分散到油相中,金属硫化物的直径为10‑40nm,粒径可控,放置六个月不发生团聚现象;使用该催化剂进行重质油加氢反应或延迟焦化,加氢转化率≥85%,脱硫率≥85%。
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公开(公告)号:CN112194140B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201910609414.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 北京化工大学
IPC: C01B33/141 , C01B33/145 , C01B33/142 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种小尺寸空心二氧化硅的制备方法,包括如下步骤:将乳化剂溶于有机溶剂中,充分混合得到均匀透明溶液A;向溶液A中加入含有金属或金属化合物纳米颗粒的有机溶剂,均匀形成透明分散液B;将酸或碱加入到分散液B中,形成透明微乳液C;将硅源溶液加入到微乳液C中,反应后得到含有小尺寸空心二氧化硅的原液D;洗涤上述原液D,并将空心二氧化硅分散到分散剂中,加入改性剂进行改性,得到分散良好的小尺寸空心二氧化硅。本发明制备出的小尺寸空心二氧化硅,粒径在10‑30nm之间,壳厚5‑7nm;分散良好,粒度均一,空心结构明显;本发明的原料易于得到,成本低廉,毒性小,且制备过程能耗低、成本低、工艺简单,不会对环境造成不良影响。
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公开(公告)号:CN116267565A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310139635.9
申请日:2023-02-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: A01G31/02 , A01G31/06 , A01G7/04 , H04L67/125
Abstract: 本发明公开一种可移动折叠箱式绿色农业智能生态系统装置及其应用。本发明首先公开了可移动折叠箱式绿色农业智能生态系统装置,包括云端、折叠箱、水培区、营养液供给系统、营养液排放系统、温度控制系统、湿度控制系统、光控系统、供电系统和感光系统。本发明进一步公开了上述装置在培养植物中的应用。本发明可移动折叠箱式绿色农业智能生态系统装置结构简单,适应场景广泛,通过在折叠箱内调控营养液浓度、温度、湿度和光配比,实现植物培育过程的精确控制和个性化定制生产,对于大型社区以及沙漠、高原、岛礁、极地等特殊地区人员的新鲜植物供给以及融合虚拟世界和现实世界的元宇宙共享菜园新业态发展,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109161020B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201810718596.7
申请日:2018-07-01
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种高折射率纳米复合有机硅封装胶材的制备方法,该方法使用分子混合强化技术在封装胶中原位生成纳米氧化物颗粒,原位生成技术使得纳米氧化锆颗粒直接在胶溶液中生成,纳米氧化物颗粒粒径极小且不易团聚,解决了先合成纳米颗粒之后掺杂于有机基材中遇到的颗粒团聚以及兼容性差等问题,从而赋予产品更高的应用性能和更广泛的应用范围。将所得到去除溶剂的透明胶材,倒入模具或者光学器件中,在100‑150摄氏度条件下固化,制备得到透明、折射率可调的纳米复合有机硅树脂胶材,可用于制造高折射率光学复合薄膜、高折射率封装胶材、光学传感器、光学元件等。
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公开(公告)号:CN112340773B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910735184.9
申请日:2019-08-09
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锆发光材料的制备方法,包括如下步骤:将锆盐和稀土盐混合溶于水或有机溶剂中,常温搅拌溶解后加入改性剂,记为料液A;将沉淀剂溶于水或有机溶剂中,得到料液B;将料液A、B同时加入到旋转填充床反应器中进行共沉淀反应,得到前驱体浆料;将前驱体浆料放入水热反应釜内,搅拌,控制水/溶剂热温度100‑280℃,时间1‑48h,使其充分反应;将水/溶剂热处理后的浆液静置、冷却、过滤洗涤、干燥,得到稀土掺杂纳米氧化锆发光材料。本发明制得的纳米氧化锆发光材料纯度高,粒径范围10‑50nm,分散性好,分布均匀,不团聚;结晶度强,发光强度高;工艺流程简单,大大降低了生产成本。
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