一种EDI型分子筛及其合成方法

    公开(公告)号:CN109019630A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811198006.9

    申请日:2018-10-15

    CPC classification number: C01B39/54 C01B37/00

    Abstract: 本发明公开了一种EDI型分子筛,其骨架元素为磷酸锌的分子筛结构,本发明还公开了一种EDI型分子筛的合成方法,采用水热/溶剂热法,以亚磷酸为磷源,乙酸锌为锌源,1,2‑丙二胺为有机模板剂,异丁醇和去离子水为混合溶剂,按照一定的摩尔比例,在磁力搅拌下混合均匀,得到凝胶,装入25ml聚四氟乙烯内衬水热反应釜中,于160~180℃自生压力下晶化3~7天,得到一种具有EDI构型的磷酸锌分子筛。本发明的EDI型分子筛的合成方法能够合成出具有EDI构型的纯相磷酸锌分子筛,不含有其它杂质相,该方法合成的磷酸锌分子筛为新的具有EDI构型的材料,为合成EDI型分子筛材料提供了一种新的合成方法。

    树脂包层框架及纤维增强混凝土的风电塔筒及施工方法

    公开(公告)号:CN107476637A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710702724.4

    申请日:2017-08-16

    CPC classification number: E04H12/12 E04H12/34

    Abstract: 本发明树脂包层框架及纤维增强混凝土的风电塔筒及施工方法,所述的风电塔筒包括:外包层和内包层,所述外包层和内包层均由树脂复合材料制成,所述外包层和内包层之间构成空腔,所述空腔中安装有筒形钢筋框架,所述钢筋框架上缠绕有纤维布,腔体中浇注纤维混凝土,所述外包层和内包层的外轮廓呈中空圆台状或者圆柱状。结构简单,可以替代以现有以钢材为主的塔筒,具有耐腐蚀、免维护、强度高、运输和施工方便、整体造价低和可现场安装施工等优势,解决了现有钢结构塔筒造价高、运输不便和需要定期防腐维护的问题。

    一种钠离子电池改性石墨负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104377346A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410616693.7

    申请日:2014-11-04

    CPC classification number: H01M4/1393

    Abstract: 针对目前尚无适合的钠离子电池负极材料问题的,本发明提出了一种钠离子电池改性石墨负极材料的制备方法。该方法通过采用Hummer法制备膏状氧化石墨;再采用沥青、酚醛树脂或葡萄糖为炭前驱体包覆氧化石墨,最后将炭前驱体包覆的氧化石墨在惰性气体气氛下进行炭化热处理。该方法具有制备工艺简单,原料来源广泛,适合大规模产业化生产等优点,所得到的改性石墨负极材料,碳层间距不小于0.35nm,炭包覆层的厚度为0.01-1μm。

    一种多孔结构镍钛铝水滑石超级电容器电极材料制备方法

    公开(公告)号:CN113299490B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110587252.9

    申请日:2021-05-27

    Inventor: 王晓亮 吴芬琦

    Abstract: 本发明公开了一种多孔结构镍钛铝水滑石超级电容器电极材料制备方法,包括以下步骤:将硫酸镍、硫酸铝和硫酸钛配成混合盐溶液,将乌洛托品配成水溶液;将混合后的溶液放入反应釜中密封,在160℃条件下,反应4h;将反应所得的沉淀物过滤,分别用去离子水和乙醇清洗,产物在烘箱中干燥得到镍钛铝水滑石粉末;将得到的镍钛铝水滑石粉末在NaOH溶液中进行碱刻蚀,得到多孔纳米结构镍钛铝水滑石;刻蚀后的产物进行清洗干燥。本发明的方法获得的多孔水滑石纳米片有利于电解液在垂直于片层的孔之间流动,缩短电解液的流动距离,有利于电解液与活性物质接触,提高电化学反应速率。将本发明的方法制备的水滑石用于超级电容器电极材料,具有较高的比电容。

    一种双层间距水滑石超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110148535B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201910497955.5

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种双层间距水滑石超级电容器电极材料的制备方法,该双层间距水滑石电极材料的水滑石由两种阴离子插入层间得到具有双层间距结构的水滑石类化合物,是兼具结构稳定和高比容量双重优点的超级电容器电极材料。其制备方法是通过调控提供硝酸根的硝酸盐、阴离子插层剂十二烷基磺酸钠、沉淀剂乌洛托品的用量在合适浓度范围内,保证插层优先级高的十二烷基磺酸根处于较低浓度范围,插层优先级低的硝酸根处于较高浓度范围,采用一步水热法合成十二烷基磺酸根和硝酸根共同插层的大小两种双层间距水滑石。该制备方法不需要保护气氛,合成步骤简单,能耗低,时间短,效率高,结构调整准确等优点,具有广阔的应用前景。

    一种耐铝液腐蚀的钢表面复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110129791A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910497985.6

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种耐铝液腐蚀的钢表面复合膜的制备方法,在不添加铁离子的情况下,以浓硫酸处理钢片表面形成铁的氧化膜,将带有氧化膜的钢片置于含有硝酸铝、沉淀剂、十六烷基三甲基溴化铵的水热反应容器中水热合成氢氧化物复合膜,通过热处理得到复合氧化物膜。在700℃和900℃铝液腐蚀6.5h后,显示带有复合膜的样品耐铝液腐蚀性能是钢基体耐蚀性能的4~5倍。该方法制备耐铝液腐蚀复合膜具有制备工艺简单,提高耐铝液腐蚀性能显著,在铝合金加工、铝合金相变储能领域有广泛应用前景。

    CrFeAlMgSi合金复合材料及激光烧结合成方法

    公开(公告)号:CN108504889A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810399684.5

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 一种CrFeAlMgSi合金复合材料及激光烧结合成方法,属于材料加工先进制造领域,该材料由天然铬铁矿粉末和铝粉制成,含有Cr、Fe、Al、Mg和Si元素,物相结构为体心立方(FCC)和/或面心立方晶格(BCC)基体;合成方法:1)将原料与铝粉混合,经粗选、球磨、筛分制成原材料粉末;2)将原材料粉末制成压坯;3)激光照射压坯表面,使其发生自蔓延反应,后冷却至室温,得到CrFeAlMgSi合金复合材料;本发明利用天然矿物直接合成复合材料,避免矿物的筛分选矿等复杂过程,高效率,低成本,提升产品科技附加值,减少环境污染。

    一种锂离子电池炭包覆Sn-Co/石墨烯微球负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104409708B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410623977.9

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 针对现有技术中尚无基于Sn-Co合金的能够同时具有储锂容量高、库伦效率大、循环寿命长和充填密度大的锂离子电池负极材料,本发明提供了一种锂离子电池炭包覆Sn-Co合金/石墨烯复合微球负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。该方法通过湿法将Sn-Co纳米合金沉积在石墨烯表面,然后采用喷雾干燥法对纳米中间体进行造粒,再将复合微球中间体进行沥青包覆,最后进行加热炭化的方式制备出炭包覆Sn-Co合金/石墨烯复合微球负极材料,该方法制备工艺简单、适合大规模产业化生产;该方法制得的炭包覆Sn-Co合金/石墨烯微球负极材料储锂容量高、库伦效率大、循环寿命长、充填密度大。

    一种玄武岩纤维增强镁合金复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103388113B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310316776.X

    申请日:2013-07-25

    Abstract: 本发明属于复合材料领域,具体涉及一种玄武岩纤维增强镁合金复合材料及其制备方法。本发明的玄武岩纤维增强镁合金复合材料,由2~40%玄武岩纤维、60~98%镁合金组成;其制备方法是将玄武岩纤维浸泡在丙酮、NaOH溶液、SnCl2的盐酸溶液、PdCl2的盐酸溶液和硅烷偶联剂溶液中进行预处理,再置于化学镀铜镀液中镀铜,将2~40%的镀铜后玄武岩纤维、60~98%镁合金粉末混合压制成坯,于550~610℃对压坯烧结3~6h,得到玄武岩纤维增强镁合金复合材料。本发明的对玄武岩纤维表面进行化学镀铜处理,能够改善纤维增强体与镁合金基体之间的浸润性,有效增加纤维与镁合金基体的结合强度,复合材料具有高的硬度和耐磨性,其硬度达到HB85以上,较铸态镁合金提高44%,耐磨量比基体镁合金少57%。

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