一种建筑陶瓷坯料干法造粒装置及其方法

    公开(公告)号:CN103566818B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310489068.6

    申请日:2013-10-17

    Abstract: 一种建筑陶瓷坯料干法造粒装置及其方法,包括带有上振动筛和下振动筛的喷雾塔,侧壁开设有坯料出口,其内设置有自喷雾塔外部伸入喷雾塔内部喷雾装置,喷嘴为超声雾化喷嘴。将建筑陶瓷原料按照软质料和硬质料分开;硬质料磨成硬质粉料;硬质粉料研磨后加入软质料以及研磨助剂继续研磨得到陶瓷粉料;将造粒添加剂配成造粒添加剂溶液;将陶瓷粉料加入上振动筛中向下布料,超声雾化喷嘴将造粒添加剂溶液喷向陶瓷粉料的来料方向,陶瓷粉料下落时与雾化的造粒添加剂溶液结合进行造粒,得到的颗粒通过下振动筛筛分,然后进入坯料仓,即得坯料。该装置能够一次得到所需含水量的颗粒,该方法是连续式低碳的一次性干法制粉方法,能够大幅降低能耗,无污染。

    一种表面经纳米颗粒改性的碳布的制备方法

    公开(公告)号:CN104179002A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410401061.9

    申请日:2014-08-14

    Abstract: 一种表面经纳米颗粒改性的碳布的制备方法,将碳布放于丙酮溶液中浸透后晾干,得样品A;将样品A和浓硝酸放入水热反应釜中,然后将水热反应釜放到均相反应器中进行氧化,结束后取出碳布,并进行清洗,最后真空干燥,得到样品B;将样品B和硅溶胶溶液放入反应釜中于微波水热反应仪中反应,待反应体系降至室温,将样品B从反应体系中取出并洗涤,最后真空干燥,得到表面经纳米颗粒改性的碳布。该方法能够高效的在碳布表面均匀沉积SiO2纳米颗粒,制备的表面经纳米颗粒改性的碳布表面含氧量高,提高了硫化过程中线性高分子通过交联作用而形成网状高分子的均匀性,使其具有更优异的自润滑性能、机械强度以及摩擦学性能。

    一种ZrB2–SiO2复合高温抗氧化涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN104150960A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410384665.7

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种ZrB2–SiO2复合高温抗氧化涂层的制备方法,属于陶瓷涂层制备技术领域。采用的技术方案是:将ZrB2粉体加入异丙醇中,并加入碘单质,搅拌均匀得悬浮液;将悬浮液倒入水热釜中,SiC–C/C试样置于水热釜内的阴极夹上进行脉冲电弧放电沉积,在SiC–C/C试样表面制得ZrB2多孔骨架层;将具有ZrB2多孔骨架层的SiC–C/C试样浸渗硅溶胶溶液并置于烘箱中烘干,即在SiC–C/C试样表面制得ZrB2–SiO2复合高温抗氧化涂层。本发明具有成本低、操作简单、制备周期短的优势。另外,本发明制备的ZrB2–SiO2复合涂层具有良好的抗热震性能,涂层致密、与基体结合良好且无需烧结。

    一种Sb2O3/SnO2复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104148050A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410353717.4

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 一种Sb2O3/SnO2复合光催化材料的制备方法,将Sb2O3粉末和SnO2粉末混合配制成混合粉体;将混合粉体加入高能球磨机中,加入无水乙醇球磨,再得到的粉体转移到烘箱中干燥,得到Sb2O3/SnO2复合光催化材料。本发明方法使用的设备更加简单,成本较低且更低能耗,并有利于实现工业化批量生产,制备的Sb2O3/SnO2复合光催化材料在紫外光下照射下,在30min前即实现了对罗丹明B和甲基橙的有效降解,因此,本发明综合利用SnO2可以吸收紫外范围的光波同时Sb2O3可以吸收可见范围的光波的各自优势,制得的Sb2O3/SnO2复合光催化材料的光催化效果优异,有望在工厂的污水处理中发挥有效作用。

    一种水热辅助低温煅烧制备棱锥状Cr2WO6微晶的方法

    公开(公告)号:CN103922413A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410155242.8

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明提供一种水热辅助低温煅烧制备棱锥状Cr2WO6微晶的方法:将Cr(NO3)3溶液加入到Na2WO4溶液中,调节pH为7.0~12.0,倒入到水热反应釜中,控制水热温度为100~200℃下反应1~24h,产物进行离心,洗涤,干燥,放入马弗炉中在400~650℃煅烧2-4h,得到Cr2WO6微晶,本发明制备Cr2WO6微晶的原料易得,且产率较高,低温煅烧时间短,反应温度低,反应能耗小,节约了成本,Cr2WO6微晶发育完整,纯度较高,大小均匀,分散性较好,适合用于大规模生产,具有广阔的发展前景。

    一种微波水热法制备片状SmWO4(OH)的方法

    公开(公告)号:CN103922412A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410155185.3

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明提供一种微波水热法制备片状SmWO4(OH)的方法:将Na2WO4溶液滴加至SmCl3溶液中,不断搅拌得到白色悬浊液,调节白色悬浊液的pH=6~9得到微波水热前驱液,在微波水热反应仪中180~220℃下反应60~90min,然后离心分离、洗涤、干燥得到片状SmWO4(OH)微晶,本发明采用湿化学法制备片状SmWO4(OH),微波水热法工艺过程简单,反应温度较低,时间短,工艺参数易控制,无需高温长时间反应或气氛保护,无需后续处理,可快速制备出高纯度的片状SmWO4(OH)。

    具有黑暗催化能力的Bi3+掺杂CoTiO3纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN102936038B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210458055.8

    申请日:2012-11-14

    Abstract: 具有黑暗催化能力的Bi3+掺杂CoTiO3纳米粉体的制备方法,将乙二胺四乙酸完全溶解于分析纯的氨水中后加入六水合硝酸钴得溶液A;向A中滴加冰醋酸得溶液B;将溶液B倒入酞酸丁酯中得溶胶C;向溶胶C中添加五水合硝酸铋得溶胶D;将溶胶D在20℃-60℃下静置后,放入干燥箱干燥,使其形成干凝胶,随后用玛瑙研钵研细;将研细的干凝胶放入马弗炉中500℃-800℃煅烧后随炉冷却,得到目标产物——Bi3+掺杂的CoTiO3纳米粉体。由于溶胶-凝胶法反应条件温和、掺杂过程可控、所制备的粉体为纳米级且分布均匀。此方法制备的Bi3+掺杂CoTiO3粉体大小均匀,尺寸在20-100nm范围内。通过控制Bi3+掺杂量可以制备出黑暗催化效果优异的纳米粉体,其催化甲基橙脱色率达到10%-85%。

    一种FeWO4纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN102923784B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210458610.7

    申请日:2012-11-14

    Abstract: 一种FeWO4纳米线的制备方法,将硫酸亚铁氨加入蒸馏水中得硫酸亚铁氨溶液,向硫酸亚铁氨溶液中加入PVPK30得到溶液A;将钨酸钠、二甲基甲酰胺加入蒸馏水中得到混合溶液B;将溶液B逐滴加入到溶液A中磁力搅拌均匀后倒入水热反应釜中,填充度控制在60-80%;然后密封水热反应釜,控制水热温度为160-190℃,反应14~36h,反应结束后自然冷却到室温;产物通过过滤收集,然后分别用去离子水、无水乙醇洗涤,在40~80℃干燥得最终产物FeWO4纳米线。本发明采用简单的水热合成工艺,通过添加模板剂PVPK30,制备了FeWO4纳米线。不仅大大降低了制备成本,且工艺简单,操作方便,原料易得,所制备的FeWO4纳米线结晶良好,重复性好,制得的FeWO4纳米线直径均为10nm左右,长度在几百纳米。

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