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公开(公告)号:CN112552071A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011510922.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/565 , C04B35/622 , B01D39/20 , B01D46/00
Abstract: 本发明公开了一种SiC质柴油车颗粒捕集器,首先将萜烯树脂、松节油、柴油、邻苯二甲酸二乙酯进行剪切处理制备成型剂,然后以SiC粉末、金属硅粉和成型剂为原料进行混料、干燥、挤压成型和控制烧结而成。本发明所得SiC质柴油车颗粒捕集器具有强度高、化学及热稳定性好,易于成型,尤其可实现超薄壁厚等优点,具有重要的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN111747386A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010609174.3
申请日:2020-06-28
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B21/064 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种形貌可控的氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料及其制备方法。其制备为:1)在去离子中依次加入纳米硼粉、螯合剂和钴盐制备硼-钴前驱体;将石墨烯加入到过渡金属硝酸盐溶液中制备硝酸盐-石墨烯粉体,过渡金属硝酸盐为硝酸钴、硝酸铁或硝酸镍,硝酸盐溶液浓度为0.001~0.1mol/L;2)硼-钴前驱体和硝酸盐-石墨烯粉体分别置于坩埚底部和上部,在氨气气氛下进行热处理,得到氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料;氮化硼纳米结构为纳米管或纳米片。该方法制备的氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料结构稳定,氮化硼纳米结构可在纳米管和纳米片之间调控变化,能满足不同领域对氮化硼纳米结构-石墨烯复合材料的要求。
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公开(公告)号:CN115571904A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211175464.7
申请日:2022-09-26
Applicant: 武汉工程大学 , 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心
IPC: C01F17/10 , C01F17/235 , B01J27/224 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种在SiC粉体上生长CeO2纳米棒的方法及其制备的SiC负载CeO2纳米棒复合结构。方法包括以下步骤:(1)将SiC粉体进行煅烧处理;(2)将Ce(NO3)3水溶液和NaOH溶液混合并在常温下搅拌,制备前驱体溶液;然后,将煅烧后的SiC粉体加入到前驱体溶液中继续搅拌,得到混合浆料;(3)将混合浆料进行水热反应,反应冷却后抽滤分离、洗涤、干燥,得到中间产物粉体;(4)将中间产物粉体在空气气氛下进行高温煅烧,冷却后得到生长有CeO2纳米棒的SiC粉体。本发明生长的CeO2为纳米棒结构,而非多晶颗粒,比表面积大、催化活性高且利用率高;合成工艺简单、制备周期较短,有利于规模化批量生产。
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公开(公告)号:CN113842784A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111157615.1
申请日:2021-09-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/02 , B01J27/224 , C02F1/44
Abstract: 本发明涉及无机膜领域,尤其涉及一种抗污染碳化硅陶瓷膜的制备方法及其应用。一种抗污染碳化硅陶瓷膜的制备方法,包括以下步骤:S1、载体的预处理:选取将碳化硅陶瓷片或者碳化硅陶瓷管作为载体,将载体经过无水乙醇超声震荡处理后,用去离子水清洗至中性,烘干;S2、制备负载催化剂的碳化硅陶瓷片或者碳化硅陶瓷管:用浸渍涂覆方法将Ni(NO3)2溶液涂覆在经过预处理后的载体上,干燥后焙烧,得到负载氧化镍催化剂的碳化硅陶瓷片或者碳化硅陶瓷管;S3、通气反应:将S2得到的碳化硅陶瓷片或者碳化硅陶瓷管置于石英反应管中,通入氮气和氩气后,在载气条件下通入三氯甲基硅烷液体进行沉积反应,待反应完毕后,即可得到抗污染碳化硅陶瓷膜。
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公开(公告)号:CN111747385B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010596614.6
申请日:2020-06-28
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种原位合成氮化硼纳米片‑纳米管复合材料及其制备方法。其制备为:在去离子中依次加入氮化硼纳米片、螯合剂和镍盐,搅拌、超声、过滤、真空干燥,得锚定催化剂的氮化硼纳米片,其中氮化硼纳米片、螯合剂和镍盐的物质的量之比为1:5~25:25~50;然后将锚定催化剂的氮化硼纳米片置于化学气相沉积系统中,以环硼氮烷为前驱体,以氩气为载流气体,在1000~1200℃热处理反应1~3h,得到原位合成的氮化硼纳米片‑纳米管复合材料。该方法可在氮化硼纳米片上原位生长氮化硼纳米管,所得复合材料结构稳定,界面结合较强,纳米管长径比较大,且制备简单,重复性好,可推动氮化硼纳米材料在先进复合材料领域的应用。
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公开(公告)号:CN108686524A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810433285.6
申请日:2018-05-08
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: B01D71/024 , B01D67/0067 , B01D69/02 , B01D69/08 , B01D71/02
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅晶须补强增韧的碳化硅陶瓷中空纤维膜的制备方法,首先将聚醚砜、N‑甲基‑吡咯烷酮、碳化硅晶须、碳化硅粉体按照一定比例混合球磨成铸膜浆料,然后挤出纺丝得到生坯,最后利用相转化/高温烧结技术得到了碳化硅晶须增韧补强的碳化硅陶瓷中空纤维膜成品。由于碳化硅晶须的拔出桥连和裂纹转向两种补强增韧机制的共同作用,使得该中空纤维膜成品不但具有自支撑非对称结构而且强度高、装填密度高、渗透通量大、抗热震性能好,可广泛用于高温气固分离领域。
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公开(公告)号:CN118344153A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410372418.9
申请日:2024-03-29
Applicant: 武汉工程大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B38/06
Abstract: 本发明提供了一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法和应用,属于无机非金属材料技术领域。采用粒径不同的粗细β‑SiC粉体进行级配设计并加入一定量的硅粉、分散剂、粘结剂和乙醇水溶液,混合制成生料,然后将生料烘干、压片、排胶、烧结得到碳化硅多孔陶瓷成品。其不仅具有优良的力学性能(抗弯曲强度>57.6MPa),孔隙率高(孔隙率>45%),孔径可控(平均孔径在3~6μm),且孔径分布均匀,有效地保证了其品质与质量。本发明提供的制备方法降低了烧结温度,实现了碳化硅多孔陶瓷的孔径可控,降低了碳化硅多孔陶瓷的烧成温度,最终降低了碳化硅多孔陶瓷的成本。
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公开(公告)号:CN118026693A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311813846.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 武汉工程大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B38/00 , F01N3/022
Abstract: 本发明提供了一种β‑碳化硅陶瓷膜DPF单元及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。其制备方法包括以具体步骤:S1、将原料β‑碳化硅、硅粉、粘合剂、水按照重量份称取,混合均匀,得混合料;其中,原料按重量份计为:β‑碳化硅粗粉100份,β‑碳化硅细粉5‑10份,硅粉5‑10份,粘结剂15‑20份,水20‑30份;S2、将混合料经过机械搅拌、真空练泥、陈腐得到生坯料;S3、将生坯料经过真空挤出机挤压成型,得到半成品;S4、将半成品经过干燥工艺、排胶工艺、烧结工艺,得到β‑碳化硅陶瓷膜DPF单元。该DPF单元显气孔率高、耐高温性强、机械强度高,特别适宜作柴油机碳烟颗粒净化用DPF单元使用。
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公开(公告)号:CN111747385A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010596614.6
申请日:2020-06-28
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种原位合成氮化硼纳米片-纳米管复合材料及其制备方法。其制备为:在去离子中依次加入氮化硼纳米片、螯合剂和镍盐,搅拌、超声、过滤、真空干燥,得锚定催化剂的氮化硼纳米片,其中氮化硼纳米片、螯合剂和镍盐的物质的量之比为1:5~25:25~50;然后将锚定催化剂的氮化硼纳米片置于化学气相沉积系统中,以环硼氮烷为前驱体,以氩气为载流气体,在1000~1200℃热处理反应1~3h,得到原位合成的氮化硼纳米片-纳米管复合材料。该方法可在氮化硼纳米片上原位生长氮化硼纳米管,所得复合材料结构稳定,界面结合较强,纳米管长径比较大,且制备简单,重复性好,可推动氮化硼纳米材料在先进复合材料领域的应用。
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公开(公告)号:CN111533572A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010382303.X
申请日:2020-05-08
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B38/10 , C04B35/565 , C04B35/634 , B01D65/00 , B01D71/02
Abstract: 本发明公开了一种多孔碳化硅陶瓷支撑体的制备方法,首先以混合碳化硅粉体、二氧化硅粉体、发泡剂、分散剂和热固型聚合物乳液为主要原料,混合均匀得高固含碳化硅浆料,再经浇筑、无压烧结成型而成;其中混合碳化硅粉体由粗粒径碳化硅粉体和细粒径碳化硅粉体混合而成。所述多孔碳化硅陶瓷支撑体,具有强度高、耐高温和耐酸碱腐蚀等优点,可根据工艺需求设计不同规格、不同形状结构的分离膜材料的陶瓷基体,也可作为大颗粒物质的分离过滤材料单独使用;且涉及的制备方法简单、工艺控制灵活、成本较低,成型工艺周期短,具有重要的应用推广价值。
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