一种有序孔仿生材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113173778A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110377123.7

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种有序孔仿生材料及其制备方法和应用。本发明的有序孔仿生材料的组成成分包括高岭土、钾长石和石英,且其具有定向孔结构,孔径为5μm~160μm。本发明的有序孔仿生材料的制备方法包括以下步骤:1)将高岭土、钾长石和石英混合后进行球磨,再加入细菌纤维素和有机‑无机复合分散剂,继续球磨,得到陶瓷浆料;2)将陶瓷浆料注入模具,进行冷冻成型,得到陶瓷坯体;3)将陶瓷坯体烧结,即得有序孔仿生材料。本发明的有序孔仿生材料具有类似于植物木质部导管的结构,化学稳定性好,对重金属污染土壤的修复效果好,且使用后通过超声波清洗等手段进行处理便可以二次再利用。

    一种高击穿强度介电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113024245A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110379857.9

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 一种高击穿强度的介电陶瓷材料及其制备方法。本发明的介电陶瓷材料具有高击穿强度,其制备方法包括以下步骤:1)按化学式aTiO2‑bSiO2‑cAl2O3‑xCa3(PO4)2中各试剂的配比称取原料;2)将称取的试剂加入去离子水和氧化锆球磨珠进行球磨,然后添加PVA后对浆料进行喷雾干燥。将得到的混合原料在30MPa下单轴压入直径为15mm的模具中,获得厚度为0.5mm的圆柱形生胚;3)将制备的圆柱形生胚的粘合剂排出,然后在1200~1300℃下烧结,得到烧好的陶瓷片。本发明的介电陶瓷材料具有较高的击穿强度,其制备工艺简单、生产成本低、无铅环保,在高压固态脉冲功率系统中具有广泛的应用前景。

    一种被动制冷晶体、被动制冷涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109837589B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910246753.3

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种被动制冷晶体、被动制冷涂层及其制备方法和应用,所述晶体的表达式为CayMg11‑y(HPO3)8(OH)6‑xFx(1≤x≤6,0.3≤y≤1),其紫外可见近红外波段反射率大于0.95,大气窗口处的发射率大于0.90,在长波范围展现了一定的发射选择性。基于四水合乙酸镁、一水合乙酸钙、氟化钠、亚磷酸作为原料,添加环己胺,通过水热法制备得到所述的被动制冷晶体。利用所述被动制冷晶体制备得到的被动制冷涂层,在太阳直射的正午时分,其表面温度较环境温度低5℃以上,并且能有效降低建筑物墙面的表面温度,降低幅度达7℃以上。说明该晶体材料一定程度上可缓解城市热岛效应。

    一种用于辐射制冷的磷酸铝均匀粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110171809A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910389651.7

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明属于辐射制冷材料的技术领域,公开了一种用于辐射制冷的磷酸铝均匀粉体材料及其制备方法。方法:1)采用水将阳离子表面活性剂、铝源和磷源分别配成溶液,获得表面活性剂溶液,铝源溶液和磷源溶液;铝源为含结晶水或不含结晶水的硝酸铝;磷源为磷酸氢二铵;2)将表面活性剂溶液和铝源溶液同时滴加入磷源溶液中,滴加完后调节体系的pH为2~8,搅拌,获得混合溶液;3)将混合溶液置于高温高压反应釜中进行水热反应,后续处理,获得磷酸铝均匀粉体;水热反应的温度为150℃~180℃。本发明的方法简单,成本低,能耗低;所获得粉体为空心结构,具有高太阳光反射率和高中红外辐射率,用于辐射制冷材料,具有优异的制冷效果。

    一种晶体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108193268A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711351658.7

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种晶体材料,化学式为Mg11(HPO3)8(OH)6,其0.2~2.5μm紫外可见近红外波段反射率为88%以上,同时其在2.5~25μm中远红外波段发射率为0.90以上。本发明还公开了上述晶体材料的制备方法:基于四水乙酸镁、亚磷酸原料,同时添加环己胺模板剂,通过水热合成法制备Mg11(HPO3)8(OH)6晶体粉末。本发明的晶体材料能很好的结合反射和辐射综合性能,实际降温效果比市场上常用的热反射材料二氧化钛好2~10℃,能很好的应用在热反射红外辐射领域。

    一种利用铝型材废渣制备人造树脂型大理石方法

    公开(公告)号:CN104086121A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410280357.X

    申请日:2014-06-20

    CPC classification number: Y02W30/91

    Abstract: 本发明公开了一种利用铝型材废渣制备人造树脂型大理石方法。该方法将铝型材废渣在580℃‐650℃范围煅烧半小时到1个小时,再进行研磨分散。在研磨分散过程中加入的正戊醇作为分散剂和苯乙烯作为改性剂。按重量百分比,将40目碳酸钙粉料10‐25%:80目碳酸钙粉料45‐70%、100目碳酸钙粉料10‐15%、1250目超细碳酸钙粉1‐6%:处理后的废渣粉1‐12%、间苯新戊二醇型不饱和聚酯6‐10%搅拌混合均匀,经浇注成型、恒温固化后,切割、表面抛光,制得树脂型人造大理石。所制得树脂型人造大理石弯曲强度好,表面硬度高,耐磨性高。

    一种深色红外反射绝热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101948640B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201010249400.8

    申请日:2010-08-09

    Abstract: 本发明公开一种深色红外反射绝热材料及其制备方法,该绝热材料是在空心微珠外层包覆一层厚为0.3-0.5μm对可见光透明的氧化锌薄膜,该材料对红外光的反射率为65-75%,导热系数为0.033-0.050w/m.k;其制备方法:将空心微珠在盐酸溶液中清洗后再放入0.5-1mol/L磷酸溶液中,然后放入超声波清洗器中处理30-60min,清洗,烘干后,利用硫酸锌溶液滴加到饱和NH4HCO3溶液,生成沉淀包裹在空心微珠表面,再经过400-600℃焙烧制得。该复合材料既保持了空心珠的隔热效果,导热系数为0.033-0.050w/m.k,且具有65%以上的红外反射率,用于深色涂料具有好的节能效果。

    利用脱硫灰浆烧制陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN101759429B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN200910214132.3

    申请日:2009-12-24

    Abstract: 本发明涉及利用脱硫灰浆烧制陶瓷的方法。该方法将红泥、白泥、岗砂、亚硫酸钙型脱硫浆和Ca基添加物投入真空练泥机,以练泥的方式使原料混合均匀;亚硫酸钙型脱硫灰浆为采用石灰-亚硫酸钙法烟气脱硫得到的副产品,练好的泥盖上塑料薄膜,静置陈化,形成坯料;坯料在成型机上成型出陶瓷生坯;在陶瓷生坯表面进行施含钙的釉料,以抑制烧成过程中SO2的逸放;施釉后的陶瓷生坯干燥后入窑,烧成得到陶瓷制品。该方法利用亚硫酸钙型脱硫灰浆作为烧制陶瓷的原料,既抑制SO2的逸放,使其逸放率低于25%,又保障陶瓷制品的性能。本发明所利用的脱硫灰浆既可是陶瓷生产过程所产生的亚硫酸钙型脱硫灰浆,还可以是其他窑炉的脱硫灰浆。

    一种利用大理石废料制备水泥复合调凝剂的方法

    公开(公告)号:CN101905956B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010223620.3

    申请日:2010-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种利用大理石废料制备复合水泥调凝剂的方法,以重量百分比计,将10%~30%的大理石废料投入重量浓度为0.8%~2.5%的低浓度的硫酸废水中,经5min~30min活化处理后,分离出大理石废料;经活化处理的大理石废料与钛石膏按1∶0.5~1∶2的重量比例混合,制得复合水泥调凝剂。本发明以低浓度的硫酸废水处理大理石废料,既提高了硫酸废水的pH值,减少废水中硫酸根浓度,又活化了大理石废料。活化后的大理石废料与钛石膏用作水泥复合调凝剂,能更好地调节水泥凝结时间,保障水泥的其它性能。本发明同时利用硫酸废水、大理石废料和钛石膏几种废物制备出实用的复合水泥调凝剂,真正实现变废为宝。

    一种高紫外及高红外反射材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102040210A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010515926.6

    申请日:2010-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种高紫外及高红外反射材料及其制备方法。该材料以锌源、磷酸和无水碳酸钠为原料构成出磷酸锌钠基础材料,以金属和稀土元素的氧化物及其盐的一种或者多种作为掺杂物掺入磷酸锌钠基础材料中,制备出高紫外及高红外反射掺杂磷酸锌钠材料;以硫酸钡为基准反射率100%,该高紫外及高红外反射材料的紫外反射率为90%-105%,800-2000nm红外波长的反射率为110%-120%,2000-2500nm红外波长的反射率为130%-150%;利用本发明的方法既具有高的红外光反射,还能反射对人体有害的紫外光,可达到节能和有利于人体健康的效果。

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