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公开(公告)号:CN108193268A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711351658.7
申请日:2017-12-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种晶体材料,化学式为Mg11(HPO3)8(OH)6,其0.2~2.5μm紫外可见近红外波段反射率为88%以上,同时其在2.5~25μm中远红外波段发射率为0.90以上。本发明还公开了上述晶体材料的制备方法:基于四水乙酸镁、亚磷酸原料,同时添加环己胺模板剂,通过水热合成法制备Mg11(HPO3)8(OH)6晶体粉末。本发明的晶体材料能很好的结合反射和辐射综合性能,实际降温效果比市场上常用的热反射材料二氧化钛好2~10℃,能很好的应用在热反射红外辐射领域。
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公开(公告)号:CN101759429B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN200910214132.3
申请日:2009-12-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/16 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及利用脱硫灰浆烧制陶瓷的方法。该方法将红泥、白泥、岗砂、亚硫酸钙型脱硫浆和Ca基添加物投入真空练泥机,以练泥的方式使原料混合均匀;亚硫酸钙型脱硫灰浆为采用石灰-亚硫酸钙法烟气脱硫得到的副产品,练好的泥盖上塑料薄膜,静置陈化,形成坯料;坯料在成型机上成型出陶瓷生坯;在陶瓷生坯表面进行施含钙的釉料,以抑制烧成过程中SO2的逸放;施釉后的陶瓷生坯干燥后入窑,烧成得到陶瓷制品。该方法利用亚硫酸钙型脱硫灰浆作为烧制陶瓷的原料,既抑制SO2的逸放,使其逸放率低于25%,又保障陶瓷制品的性能。本发明所利用的脱硫灰浆既可是陶瓷生产过程所产生的亚硫酸钙型脱硫灰浆,还可以是其他窑炉的脱硫灰浆。
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公开(公告)号:CN101885897B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010216745.3
申请日:2010-07-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应用热固性酚醛树脂改性菱苦土磨具的方法。该方法将原料配方中8%的MgCl2和9%~12%的H2O混合,配制MgCl2溶液,静置24小时;将30%~38%的MgO,12%~18%的SiC,6%~10%的棕刚玉,6%~10%的热固性酚醛树脂粉混合均匀,加入配制好的MgCl2溶液,搅拌混合均匀;然后浇筑到模具当中,室温养护8~10小时后脱模。在70~90摄氏度环境中养护24~72小时,然后冷却包装。本方法最大限度地保持原有工艺基础上,通过添加树脂粉在磨具中形成菱苦土胶凝网络和树脂交联网络相互嵌构的结构,增强基体和磨料的结合能力,明显地提高磨具耐磨性能。
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公开(公告)号:CN101885897A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN201010216745.3
申请日:2010-07-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应用热固性酚醛树脂改性菱苦土磨具的方法。该方法将原料配方中8%的MgCl2和9%~12%的H2O混合,配制gCl2溶液,静置24小时;将30%~38%的MgO,12%~18%的SiC,6%~10%的棕刚玉,6%~10%的热固性酚醛树脂粉混合均匀,加入配制好的MgCl2溶液,搅拌混合均匀;然后浇筑到模具当中,室温养护8~10小时后脱模。在70~90摄氏度环境中养护24~72小时,然后冷却包装。本方法最大限度地保持原有工艺基础上,通过添加树脂粉在磨具中形成菱苦土胶凝网络和树脂交联网络相互嵌构的结构,增强基体和磨料的结合能力,明显地提高磨具耐磨性能。
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公开(公告)号:CN1149180C
公开(公告)日:2004-05-12
申请号:CN02114707.8
申请日:2002-01-07
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C04B20/008 , C04B28/18 , Y02W30/93 , Y02W30/94 , C04B18/12 , C04B18/142 , C04B40/024
Abstract: 一种用钢渣和硫铁尾矿复合生产蒸压硅酸盐制品的方法,以钢渣和硫铁尾矿按重量比0.1-30复合、粉磨,制得细度为80μm方孔筛筛余百分数0.2%-20%复合粉体,全部或部分取代蒸压硅酸盐制品生产原料中的胶凝材料,用蒸压法生产硅酸盐制品;本发明通过钢渣与硫铁尾矿两种工业废弃物的复合,全部或部分取代蒸压硅酸盐制品生产原料中的胶凝材料,此复合的效果远优于单独使用其中一种材料,其制品的抗压、抗折强度可提高20%以上。
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公开(公告)号:CN119874303A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411992107.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 中交四航工程研究院有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及混凝土技术领域,尤其涉及一种早强耐腐蚀型铁铝酸盐水泥基混凝土及其制备方法。该早强耐腐蚀型铁铝酸盐水泥基混凝土,按重量份计包括如下原料:铁铝酸盐水泥280~400份,粉煤灰0~70份,矿粉0~85份,硅粉0~20份,砂670~750份,碎石1100~1150份,水150~165份,铁铝酸盐水泥混凝土专用减水剂3~6份和内养护纳米植物纤维乳液0.6~1.2份。通过在铁铝酸盐水泥中掺加专用减水剂和内养护材料制得混凝土,协同调控铁铝酸盐水泥水化与外加剂吸附,既能改善铁铝酸盐水泥混凝土的和易性,降低混凝土黏性;又能提高混凝土坍落度经时保持性,降低其早期水化放热,增强混凝土早期力学性能、抗裂性和耐久性,可广泛应用于港口、码头、跨海大桥等海洋基础工程。
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公开(公告)号:CN110655035B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN201911007669.2
申请日:2019-10-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: B81B7/04 , B81B1/00 , B81C1/00 , C25B1/04 , C25B11/075 , C25B11/067 , C25B1/55
Abstract: 本发明公开了一种二维MXene功能化的InxGa1‑xN纳米柱及其制备方法与应用。该二维MXene功能化的InxGa1‑xN纳米柱包括衬底、衬底上的MXene层、生长在MXene层上的InxGa1‑xN纳米柱;其中0≤x≤1。本发明采用二维MXene作为衬底与InxGa1‑xN纳米柱之间的功能层,不仅拓宽了衬底的选择范围,降低了成本;还有效降低了衬底与纳米柱之间的界面阻抗,有利于增强载流子输运性能,大幅度提高纳米柱的光电性能;同时避免了纳米柱在衬底上容易被刻蚀的缺点,提高其光电稳定性。总之,二维MXene功能化的InxGa1‑xN纳米柱在光电解水制氢、光电探测器、太阳能电池中具有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN118448580A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410388391.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/054 , H01M4/36 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种合金‑硬碳复合颗粒及其制备方法和应用。本发明的合金‑硬碳复合颗粒的制备方法包括以下步骤:1)将竹子置于含氧气氛中进行预氧化处理,得到预氧化的竹子;2)将预氧化的竹子进行破碎,得到预氧化的竹子粉末;3)将预氧化的竹子粉末和合金粉末混合进行球磨,再置于保护气氛中进行碳化,即得合金‑硬碳复合颗粒。本发明的合金‑硬碳复合颗粒用作钠离子电池负极材料具有比容量大、循环稳定性好、电化学性能优异等优点,且其制备方法简单、生产成本低,适合进行大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN115838283B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202211644843.6
申请日:2022-12-19
Applicant: 华南理工大学 , 广东风华高新科技股份有限公司
IPC: C04B35/465 , C04B35/622 , C04B35/626 , C03C12/00 , C03C6/02
Abstract: 本发明属于储能材料领域,具体公开一种储能复合材料及其制备方法。本发明通过添加玻璃粉再结晶引入Ca9Al(PO4)7为第二晶相,调控玻璃粉和钛酸钙的比例,使得储能复合材料的晶相组成和显微结构发生显著改变,可大幅度提高储能复合材料的击穿性能。其中,本发明的储能复合材料介电击穿强度可以达到87.2kV/mm,储能密度可达3.11J/cm3。此外,本发的制备方法具有制备过程无铅环保、工艺简单、成本低的优势。
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公开(公告)号:CN114773058A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210294310.3
申请日:2022-03-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种负离子功能材料及其制备方法和应用。本发明的负离子功能材料的制备方法包括以下步骤:1)将氧化铌和碳酸锂球磨后进行煅烧,得到铌酸锂;2)将氧化镁和表面活性剂分散在有机酸溶液中,再加入氨水调节pH至7~10,再加入氧化铌和碳酸锂后进行球磨,再进行煅烧,得到掺镁铌酸锂;3)将铌酸锂或掺镁铌酸锂与聚乙烯醇溶液混合后进行造粒,再压制成片后进行直流极化和煅烧,即得负离子功能材料。本发明的负离子功能材料的负离子释放性能优异,且其制备过程简单、原料来源广、安全环保,适合进行大规模工业化生产应用。
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