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公开(公告)号:CN106883662A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710052320.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,公开一种涂料用高分散性TiO2填料及其制备方法。该填料的结构为:纳米TiO2颗粒表面包覆有多孔状Al2O3无机层,Al2O3无机层表面键合有聚丙烯酰胺。本发明首先在TiO2的表面包覆了一层多孔状Al2O3无机层,无机层对部分紫外进行散射,减少了内层TiO2对紫外光的吸收,降低其光催化活性,减少了TiO2对涂膜的腐蚀、粉化现象。此外用本发明方法包覆的无机层为孔状结构,不影响TiO2与周围介质的接触,紫外光条件下TiO2表面会产生‑OH等自由基,引发丙烯酰胺单体产生自由基聚合,生成聚丙烯酰胺高分子链生长在TiO2@Al2O3复合粒子表面,产生了空间位阻斥力,从而减小了粒子间的范德华力,避免了TiO2粒子之间的团聚现象。
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公开(公告)号:CN106867171A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710145078.6
申请日:2017-03-13
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08L33/26 , C08K3/22 , C08F220/56 , C08F222/38
CPC classification number: C08K3/22 , C08F220/56 , C08K2003/2241 , C08K2201/011 , C08L33/26 , C08F222/385
Abstract: 本发明属于水凝胶领域,具体公开一种利用聚丙烯酰胺纳米二氧化钛复合材料制备水凝胶的方法。配制质量分数为30~40%的丙烯酰胺水溶液;配制浓度为0.3~0.7g/L的N,N‑二甲基双丙烯酰胺稀溶液;配制浓度为0.8~1.2g/L的过硫酸钾稀溶液;称取0.03~0.24g聚丙烯酰胺二氧化钛复合材料,溶解于5~10mL丙烯酰胺水溶液中,滴加0.05~0.1mL N,N‑二甲基双丙烯酰胺稀溶液,滴加0.1~0.2mL过硫酸钾稀溶液,混合均匀;用注射器将混合均匀的溶液注入模具中,室温下紫外照射1~2h;取出模具,将内容物取出,即得水凝胶。本发明利用聚丙烯酰胺纳米二氧化钛复合材料制备水凝胶,提高了水凝胶的拉伸性和强度,让水凝胶不容易断裂。
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公开(公告)号:CN106824079A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710116130.5
申请日:2017-03-01
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: B01J20/20 , B01D53/02 , B01D2253/102 , B01D2253/304 , B01J20/28016
Abstract: 本发明属于节能减排技术领域,公开一种以废旧酚醛泡沫为原料制备炭微球的方法。取40‑60g废旧酚醛泡沫、200‑400g水、0.4‑0.6g阿拉伯树胶粉,加热至90‑100℃,搅拌下保温反应3‑5h,降温后,过滤、洗涤、干燥,得到酚醛树脂微球;将制备的酚醛树脂微球先炭化、后活化,即得目标产物炭微球。本发明以废旧酚醛泡沫为原料制备的炭微球,具有良好的球形度与比表面积,对微小颗粒和有害气体具有较好的吸附率。本发明在没有降低炭微球应有的比表面积及吸附率的同时保证了良好的球形,并且对废旧酚醛泡沫提供了一种有效的利用方式,切合了目前讲求低碳、节能减排的目标,改变传统废旧酚醛泡沫利用率不高、再生效果差的现状。
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公开(公告)号:CN106745299A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611137198.3
申请日:2016-12-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: C01G49/0081 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/64
Abstract: 本发明属于多铁性材料研究领域,特别公开了一种纯相铁酸铋粉体及其制备方法。首先利用一自行组装的混合系统制备水热前驱反应液,然后加入PEG‑2000,最后,在水热条件下晶化成产品。采用该方法制备的铁酸铋粉体不仅具有可控的微米‑纳米复合结构,还有明显的晶格取向。同时,制备的产品纯度非常高,没有其它杂质,操作简单,成本低廉非常适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN106268967A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610810495.3
申请日:2016-09-08
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: B01J31/38
Abstract: 本发明公开了一种水溶性纳米二氧化钛的制备方法,包括以下步骤:S1、取纳米二氧化钛置于管中,加入水溶性单体和溶剂,混合后通入氮气,随后密封管口;S2、将密封管置于紫外光下,光照;S3、光照后取出管中混合物离心,离心后沉淀物用无水乙醇洗涤,烘干后即得水溶性纳米二氧化钛。本发明提供的一种水溶性纳米二氧化钛的制备方法,能够有效提升纳米二氧化钛在水中的分散性和溶解性;同时均匀分布的二氧化钛,能够有效提高光催化效率。可用于光催化领域,解决了由于在水相中分布不均而影响光催化性能的问题。在不影响催化效果的同时具有环保,降低成本的特点。本发明的制备方法,步骤简单,易操作,制备条件温和易控制,得率高。
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公开(公告)号:CN103554320B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310506700.3
申请日:2013-10-25
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F120/56 , C08F4/30
Abstract: 本发明公开了属水溶性高分子材料合成技术领域的一种聚丙烯酰胺的制备方法,采用无机纳米二氧化硅和过硫酸铵作为复合引发剂,经过低温、低压反应,然后烘干、粉碎,可制备分子量100万以上的聚丙烯酰胺。复合引发剂,促使丙烯酰胺在纳米粒子表面聚合;与传统制备方法相比,该方法制备过程简单,条件易于控制,容易进行大规模工业性生产,产物分子量在170万左右。
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公开(公告)号:CN103276715A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310141052.6
申请日:2013-04-23
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: Y02A40/227
Abstract: 本发明公开了属于生态环境治理技术领域的一种新型的治沙砖及其治沙方法。新型治沙砖是就地取材,利用风沙与水玻璃、高岭土、以及石膏混合,采用简单的制备工艺,从而制备出成本低廉、强度较好的新型治沙砖后制备出新型治沙砖,不仅价格低廉,而且实用环保,本发明采用以沙治沙的方式,利用新型治沙砖将沙漠区域分区建筑挡风屏障和在沙漠表面及沙漠边缘地区铺设新型治沙砖覆盖沙漠表面,铺设的新型治沙砖既能防止大风刮起沙尘,又能渗透雨水,保持植物周围土壤的湿度,提高植物固沙成活率,并结合沙漠边缘地区植树造林、建筑挡风屏障;固沙周期长,具备的成本低廉,工艺简便等优点,可被广泛铺设于沙漠和沙漠边缘地区。
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公开(公告)号:CN103113535A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310049677.X
申请日:2013-02-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F2/10
Abstract: 本发明公开了属于功能材料领域的涉及材料表面改性中的一种基于表面引发聚合的有机-无机纳米复合材料的复合方法。先将纳米材料加入蒸馏水中配成混合液,并对混合液超声分散;将超声好的纳米材料混合液与反应单体水溶液按体积比混合,在一定反应温度和低压条件下反应一定时间,便制得有一定粘稠度的有机-无机纳米复合材料水溶胶,然后在无水乙醇中洗涤、沉淀,最后将纯化后的产品干燥并粉碎,即得到基于表面引发聚合的有机-无机纳米复合材料。本发明克服现有的SIP技术中需要在无水无氧等苛刻的实验反应条件的不足,本发明在实验过程中采用简单的制备工艺,就可在纳米材料表面将丙烯酰胺等单体引发聚合,制备过程得到大大的简化,节约了成本。
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公开(公告)号:CN103102641A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310048591.5
申请日:2013-02-07
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了属于泡沫材料领域的一种改性酚醛保温泡沫材料的制备方法。本发明采用有机-无机纳米复合材料为改性剂,在酚醛树脂中加入改性剂、表面活性剂、发泡剂和酸性固化剂,倒入模具中,机械搅拌,在一定温度下进行发泡,得到改性的酚醛保温泡沫材料。本发明有效的克服了无机纳米改性剂团聚的问题,增加了无机纳米颗粒与有机树脂的相容性,可以有效的增强酚醛泡沫板的机械强度;主要解决传统酚醛泡沫板韧性、粉化程度高的技术问题,制备的酚醛泡沫密度适中,具有良好的阻燃性、韧性、粉化程度低的特征。
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公开(公告)号:CN120004594A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510274729.6
申请日:2025-03-10
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B30/02
Abstract: 本发明公开了一种岩棉结构增强二氧化硅气凝胶材料及其制备方法。针对块体硅气凝胶易开裂、粉化的问题,本发明利用岩棉等二维纤维材料为增强组分,复合硅气凝胶,制备了无机复合多孔保温复合材料。优化了硅气凝胶基复合材料的制备工艺,调控了复合材料的孔结构,提高了其隔热性能,为新型高档无机复合保温材料的研发提供了新技术,也为岩棉等无机纤维废弃物的高附加值利用提供了新技术。
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