一种纳米二氧化钛包覆纳米二氧化硅的制备方法

    公开(公告)号:CN102698705A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210180762.5

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 一种纳米二氧化钛包覆纳米二氧化硅的制备方法,它涉及一种包覆材料的制备方法。本发明是要解决现有的纳米二氧化钛包覆纳米二氧化硅制备工艺复杂、包覆不均匀的问题。本发明通过高速分散机将纳米二氧化硅均匀分散至去离子水和乙醇的混合溶液中,再加入钛酸四丁酯,置于反应釜中,充CO2气体至一定压力后密封,然后将反应釜置于高温盐浴中,保持温度和压力恒定,一段时间后缓慢放气至常压,并冷却至常温,制得纳米二氧化钛包覆纳米二氧化硅。制备的纳米二氧化钛包覆纳米二氧化硅主要用于喷墨打印用吸墨层材料和污水处理方面。

    酚醛树脂溶液中酚醛树脂含量的快速分析方法

    公开(公告)号:CN102053071B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010541832.6

    申请日:2010-11-12

    Abstract: 酚醛树脂溶液中酚醛树脂含量的快速分析方法,它涉及一种酚醛树脂含量的分析方法。本发明解决了烘干法测量酚醛树脂溶液树脂含量,存在操作步骤繁琐,检测费时费力,测量需要大量样品,提供的实验数据往往都滞后于生产过程,造成生产过程监测不完全和出现问题不能及时发现的问题。本方法如下:一、建立样品库;二、建立样品光谱图库;三、挑选具有代表性的样品;四、进行图谱的信息提取、优化;五、建立标准样品模型;六、建立定量分析模型,获得最佳校正模型;七、采集待测样品的光谱信息,利用所述最佳校正模型预测待测样品中酚醛树脂含量。本发明的方法分析样品在30s之内完成,省时、省力、节约成本、操作容易。

    一种石墨烯粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN101966988B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010547818.7

    申请日:2010-11-17

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 一种石墨烯粉体的制备方法,它属于石墨烯制备领域。本发明解决现有制备石墨烯方法存在效率低、产量小,及对污染环境的技术问题。本发明的方法如下一、氧化石墨的制备;二、剥离氧化石墨;三、提纯:离心处理,收集上层溶液;四、在惰性气体保护和压力为20~100MPa条件下,将反应温度控制在步骤二所用溶剂的超临界温度以上进行反应1~24h,将反应釜自然冷却或用水猝冷,然后缓慢地将釜中气体放出,即得到石墨烯粉体。本发明制备的石墨烯为鹅毛状黑色蓬松的粉体。本发明方法生产效率高,高达100%;本发明方法还具有产量高,对环境污染小的优点。

    陶瓷气凝胶及通过凝胶注模成型制备陶瓷气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN101525248B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910071845.9

    申请日:2009-04-22

    Abstract: 陶瓷气凝胶及通过凝胶注模成型制备陶瓷气凝胶的方法,它属于多孔材料领域。本发明解决了现有气凝胶在外力作用下气孔易坍塌破损、耐热温度低,及现有凝胶注模成型法制得多孔材料隔热性能差的问题。陶瓷气凝胶由陶瓷颗粒相互搭接形成三维骨架结构,气孔率为50%~90%,孔径为微米级,最可几孔径在3μm以下;陶瓷气凝胶采用凝胶注模成型工艺在低固相含量下不使用任何发泡剂和造孔剂制得。本方法产品具有孔尺寸分布均匀、轻质、耐热并隔热,强度高等特点,适宜于用作高温结构防热材料;其耐热温度1000℃~3000℃,压缩强度在1~50MPa。本发明方法工艺简单、流程短、可制备复杂形状制件,适于规模型工业化生产。

    超疏水多孔聚甲基硅氧烷的制备方法

    公开(公告)号:CN101875785B

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010233933.7

    申请日:2010-07-22

    Abstract: 超疏水多孔聚甲基硅氧烷的制备方法,它涉及多孔聚甲基硅氧烷的制备方法,本发明解决了现有的疏水多孔聚甲基硅氧烷的方法的制备周期繁琐、成本高的问题。本方法:在搅拌条件下,将氨水溶液滴加到甲基硅树脂溶液中,搅拌后,密闭静置,得到湿凝胶;将湿凝胶用溶剂交换,然后在30℃~50℃的时干燥48h~160h,再在60℃的时干燥2h~8h,再在80℃的时干燥2h~8h,最后在100℃时干燥2h~8h,得到超疏水多孔聚甲基硅氧烷。块状超疏水多孔聚甲基硅氧烷密度为0.2g/cm3~0.3g/cm3,与水的接触角为152°~160°,步骤简单成本低,可用于保温隔热材料、建筑物隔热窗等国防、航空航天和民用领域。

    一种提高酚醛树脂耐热性的方法

    公开(公告)号:CN101974200B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010530010.8

    申请日:2010-11-03

    Abstract: 一种提高酚醛树脂耐热性的方法,它涉及一种酚醛树脂改性方法,用于酚醛树脂改性,方法:一、采用破碎、筛分、球磨方法使绢云母粒度达到微米级别;二、采用等离子体、高温、高速分散、胶体磨分散或超声震荡方法处理绢云母;三、浓盐酸或浓硝酸酸化绢云母;四、用饱和碳酸钠或饱和氯化钠溶液进行离子交换;五、有机绢云母与酚醛树脂溶液进行反应。本发明提高酚醛树脂耐热性的方法,原料廉价易得,适合工业化生产,改性过程中,剩余的溶剂部分可以回收再利用,不污染环境,同时本法也适用于提高其它热固性树脂耐热性,改性后的酚醛树脂的耐热性明显提高了。

    超疏水芳纶纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN102277733A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110167213.X

    申请日:2011-06-21

    Abstract: 超疏水芳纶纤维及其制备方法,它涉及疏水纤维及其制备方法。本发明解决了现有的芳纶纤维的疏水性差的问题。超疏水芳纶纤维在芳纶纤维的表面生长有草酸钙或磷酸三钙晶体;超疏水芳纶纤维的制备方法:将过量的草酸钙或磷酸三钙的加入到稀酸中,得到过饱和溶液,将洁净的芳纶纤维浸入其中,再向加热的过逐滴加水,静置,再经干燥得到超疏水芳纶纤维;或者超疏水芳纶纤维是在芳纶纤维表面生长有三氯苯或聚苯乙烯;制备方法:过量的三氯苯或聚苯乙烯加入到乙醇中,得到过饱和溶液,然后将洁净的芳纶纤维浸入过饱和溶液中,加热过饱和溶液使乙醇完全挥发,再经干燥,得到超疏水芳纶纤维。本发明的方法超疏水芳纶纤维可用于船舶、舰船的蒙皮材料。

    纤维丝悬滴涂覆上浆方法所用的装置

    公开(公告)号:CN101643983B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910306652.7

    申请日:2009-09-07

    Abstract: 纤维丝悬滴涂覆上浆方法所用的装置,它涉及一种纤维丝上浆的装置。本发明解决了现有纤维丝上浆方法所需浆料量大、成本高,及现有上浆装置复杂、能耗大的问题。本发明的纤维丝悬滴涂覆上浆方法是将纤维丝从浆料悬滴的内部通过,其中纤维收丝速度为0.6~1m/min。本发明的方法所用的装置由浆槽、蠕动泵、滴液管、第一输料管和第二输料管组成,第一输料管的一端端口伸入浆槽至浆槽下部,第一输料管的另一端与蠕动泵的进料口连通,蠕动泵的出料口与滴液管的进料口通过第二输料管连通。本发明的纤维丝悬滴涂覆上浆方法所需浆料量少,节约了浆料,降低了成本,是现有浸渍法浆料需求量的1/5。本发明的装置结构简单,能耗小。

    一种用于血管破裂修复的超疏水血管支架的制备方法

    公开(公告)号:CN102058450A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010561124.9

    申请日:2010-11-26

    Abstract: 一种用于血管破裂修复的超疏水血管支架的制备方法,它涉及一种血管支架的制备方法。方法:管网状血管支架脱脂,经碱洗和水洗后烘干;放入到全氟烷基硅氧烷溶液中浸泡,得到超疏水管网状血管支架;浸入到药物涂层溶液中,真空干燥后即完成。本发明首次实现了微创同时治疗血管破裂修复以及血管狭窄等疾病;本发明所制备的用于血管破裂修复的超疏水血管支架,表面覆有止血药物,在血管破裂处的治疗阶段,血液无法通过管壁渗出,当血管破裂处治疗完成后,此支架在外界因素的刺激下,可以允许血液自由通过,为支架附近血管供血,不但可以微创治疗血管破裂,不影响周围血管供血,同时还可以完成对冠状动脉粥样硬化性心脏病等血管狭窄疾病的治疗。

    甲氨基阿维菌素苯甲酸盐反应过程中的快速分析方法

    公开(公告)号:CN102042966A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010541846.8

    申请日:2010-11-12

    Inventor: 姜波 黄玉东 刘丽

    Abstract: 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐反应过程中的快速分析方法,它涉及一种化学反应中间过程的分析方法。本发明解决了目前通过高效液相色谱分析时间长,存在操作步骤繁琐,检测费时,测量需要大量样品,提供的实验数据往往都滞后于生产过程,造成生产过程监测不完全和出现问题不能及时发现的问题。方法:一、建立样品库;二、建立样品光谱图库;三、挑选样品;四、样品预处理;五、建立标准样品模型;六、建立定量分析模型,获得最佳的定量分析模型;七、采集待测样品的光谱信息,利用所述最佳的定量分析模型预测待测样品中残留的阿维菌素B1a和双保护物的含量。本发明的方法分析样品在1min之内完成,省时、省力、节约成本、操作容易。

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