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公开(公告)号:CN109206138B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201811255499.5
申请日:2018-10-26
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B35/573 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种高球形度的碳化硅颗粒的制备方法。本发明的一种高球形度的碳化硅颗粒的制备方法,包括如下步骤:1)将碳化硅粉末和氮化硅粉末按质量比1:0.6~1.5混合;2)将步骤1)将所述混合粉末清洗后干燥;3)将步骤2)处理所得混合粉末装入石墨匣钵,盖上石墨基片,进行真空烧结,得碳化硅颗粒。本发明的方法采用的原料简单易得,有利于降低成本,涉及的处理步骤简便,操作性强,处理的碳化硅颗粒球形度高、尺寸均一、表面光滑且无杂质,且在得到的碳化硅颗粒的同时也在石墨基板上沉积了碳化硅薄膜,有利于节能降耗。
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公开(公告)号:CN104261867B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410489556.1
申请日:2014-09-23
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及纯碳化硅多孔陶瓷膜的制备方法,包括有以下步骤:1)碳化硅素胚的成型;2)碳化硅膜层的涂覆;3)纯碳化硅多孔陶瓷的烧结。本发明的有益效果在于:由于碳化硅相比氧化铝、堇青石、莫来石等具有良好的耐高温、耐腐蚀和抗热震性能,本发明提出由细颗粒的碳化硅作为粘结剂,将大颗粒的碳化硅作为骨料,复合造孔剂等材料,形成一种纯碳化硅多孔陶瓷膜材料,必将大幅提升膜材料的耐高温、耐腐蚀和抗热震性能,极大的拓宽了无机陶瓷膜的使用范围和在严酷条件下的使用寿命,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104030721B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410299601.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/63 , C04B35/565
Abstract: 本发明涉及低温烧结的多孔碳化硅陶瓷的制备方法,包括以下步骤:1)将SiC粉末:SiC烧结助剂:无水乙醇:聚乙烯醇混合研磨,干燥,得到SiC多孔陶瓷烧制原料;2)采用挤出成型机制成多通道管状试件,再放入200℃马弗炉中预烧2h,随炉冷却,制得多通道管状SiC多孔陶瓷素胚;3)将步骤2)制得的多通道管状SiC多孔陶瓷素胚,放入管式炉中,在氮气气氛下,按6℃/min的速度升温至200℃,再按9℃/min的速度升温至1200—1300℃,并保温2h,完成后随炉冷却至室温,制得SiC多孔陶瓷。本发明的有益效果在于:具有高连通空隙率及高抗折强度,提升了其使用性能,并且可在较低的温度下烧结,节约了能源。
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公开(公告)号:CN104788034A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510184278.3
申请日:2015-04-17
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B22/14
Abstract: 本发明涉及一种磷石膏基高能长效膨胀剂的制备方法,将无水磷石膏,可溶性磷石膏,轻烧氧化镁,死烧氧化镁,偏高岭土,硅酸钠按照质量比50~100:50~100:20~40:30~60:100~150:2~5均匀混合,制得磷石膏高能长效膨胀剂。本发明的效益在于:可以实现在不同时间,长时间的膨胀。此外,此膨胀剂中含有多种膨胀组分,膨胀能高。综合作用下,可以实现高能长效膨胀。具体性能如下表所示,由结果可知,该膨胀剂膨胀率高,对混凝土强度影响小,并且以本发明膨胀剂掺量3.5%为例,其90d和180d的限制膨胀率分别为1.20%和1.21%,说明具有长期的体积稳定性能。
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公开(公告)号:CN118496524A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410571939.7
申请日:2024-05-10
Abstract: 本发明属于多功能复合材料技术领域,公开了一种磷掺杂炭复合凝胶及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:1)将纸基材料置于植酸溶液中浸泡后,在惰性气体氛围中煅烧,制得磷掺杂炭;2)在高温水浴条件下制备聚乙烯醇溶液,并加入硫酸锌溶液,制得聚乙烯醇/硫酸锌电解质;3)将磷掺杂炭与聚乙烯醇/硫酸锌电解质在高温水浴条件下搅拌混合,然后倒入模具中,反复急冻和解冻,得到磷掺杂炭复合凝胶。本发明以磷掺杂炭作为基底材料、聚乙烯醇作为连接介质、硫酸锌作为导电介质形成复合凝胶,该复合凝胶具有优异的机械性能、电化学性能和传感性能,在超级电容器和传感器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114645459B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210305336.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 武汉工程大学
IPC: D06M15/564 , D06M11/83 , D06M101/34
Abstract: 本发明公开了一种可拉伸导电抗菌改性锦纶及其制备方法。该方法包括以下步骤:1)将锦纶在水性聚氨酯的水溶液浸泡,然后干燥;2)将步骤1得到的锦纶再在银盐的乙醇溶液中浸泡后取出;3)将步骤2得到的锦纶在含有水合肼的乙醇溶液中浸泡,然后干燥即得可拉伸导电抗菌改性锦纶。该方法中聚氨酯可诱导生成分散性能优异的纳米银粒子,且两者结合紧密,制备过程中溶剂仅为水与乙醇,没有其他有机溶剂,操作方法简单,无需复杂设备;所得改性锦纶具有良好的可拉伸性、导电性与抗菌性,在可穿戴电子器件领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113856491B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111230567.4
申请日:2021-10-22
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅纳滤膜及其制备方法。方法包括如下步骤:S1:将碳化硅粉、硅粉、第一塑化剂、第一粘结剂和第一溶剂按照一定比例混合后挤压成型、干燥、排胶、烧结后得碳化硅支撑体;S2:将碳化硅粉制成浆料,将S1制得的碳化硅支撑体的一表面浸泡于上述浆料中,然后干燥;S3:将纳米硅粉和一维碳源混合均匀形成混合物,负压涂覆技术将混合物涂覆在碳化硅支撑体的一表面,烧结得碳化硅纳滤膜。本发明通过法在多孔碳化硅支撑体的表面构筑三维碳网,然后原位生长碳化硅晶须,得到一种孔径可控、应用前景好的碳化硅纳滤膜,其具有优异的高温机械强度、良好的耐强酸强碱性和高导热性、低热膨胀系数和高抗热冲击性,以及极强的亲水性。
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公开(公告)号:CN114752075B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210219788.X
申请日:2022-03-08
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明提供一种硫化铜‑石墨烯‑聚苯胺复合水凝胶的制备方法,该制备方法以石墨烯作为骨架,复合聚苯胺、硫化铜,利用水热法还原氧化石墨烯生成凝胶,解决聚苯胺、硫化铜倍率性能差的问题,提高电子传输速率,使得复合的电极材料有更好的循环性能和更高的比电容。且与传统的电容式湿度传感器相比灵敏度更高,电学信号随湿气的间歇施加具有快速响应和恢复时间的特性,在传感器领域展现出潜在的应用价值。本发明制备工艺简单,利用静电吸附,形成稳定均匀的分散体系,操作简单,无需复杂设备,绿色高效,在超级电容器有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117417094A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311662299.2
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国化学工程第六建设有限公司 , 武汉工程大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/463 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F1/48 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F1/42 , C02F1/50 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/20
Abstract: 本发明公开了一种工业化淡水养殖水体的循环处理方法,其包括(1)将工业化淡水养殖池中的水体通入粗滤模块,以去除水体中的不溶性杂质;(2)将经步骤(1)处理后的水体通入电絮凝模块,以使水体中的胶体絮凝;(3)将经步骤(2)处理后的水体通入精滤模块,以去除水体中的悬浮物;(4)将经步骤(3)处理后的水体通入电吸附模块,以去除水体中的可溶性离子;(5)将经步骤(4)处理后的水体通入离子交换模块,以进一步去除水体中的离子;(6)将经步骤(5)处理后的水体通入化学处理模块,以调整水体的氧饱和度、pH以及菌落水平;(7)将经步骤(6)处理后的水体回流至所述工业化淡水养殖池。
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公开(公告)号:CN117205952A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311185303.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉工程大学
IPC: B01J27/224 , B01J35/06 , B01J37/16 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂的制备方法,通过使用白糖、NH4Cl与SiO2作为原材料经高温煅烧、中温煅烧以及酸洗获得碳化硅纳米线;再通过将碳化硅纳米线浸入反应溶液中进行还原负载反应,使铂纳米粒子还原负载到碳化硅纳米线上;最后通过分离干燥获得SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂。本发明还公开了由上述制备方法制备的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂,本发明的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂及其制备方法具有所采用的原料绿色安全、合成工艺简单、制备周期较短,有利于规模化批量生产的特点,制备的SiC纳米线具有比表面积大、耐酸碱腐蚀性好、热稳定性好,以及负载贵金属后催化活性高且贵金属利用率高的特点。
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