一种铝合金阳极氧化表面疏水封孔剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106757272A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611256646.1

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: C25D11/246

    Abstract: 一种铝合金阳极氧化表面疏水封孔剂的制备方法,其特征在于:其组成按重量份计,醋酸镍为15~20份、十六烷基二苯醚二磺酸钠为25~35份、壬基酚聚氧乙烯醚硫酸铵5~10份、冰醋酸为1~2份、水为150~200份,所述的封孔剂的应用方法:按重量份计称取上述封孔剂10份,加入90份水,加热升温至80℃,放入待封孔的铝合金进行封孔,封孔速度为1µm/min,可以根据所需要封孔的厚度决定封孔时间,封孔后的铝合金表面具有疏水性。

    一种有机玻璃专用二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN106633574A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611253560.3

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 一种有机玻璃专用二氧化钛的制备方法,其特征在于:首先用阳离子单体对TiO2进行表面改性,然后将由甲基丙烯酸甲酯60份、二甲基丙烯酸乙二醇酯10 份组成的混合单体与水80份、引发剂过硫酸铵1份、乳化剂2份进行预乳化,得到预乳化混合单体乳液;往80℃TiO2浆料加入0.3份引发剂过硫酸铵,引发反应5分钟,然后将预乳化好的混合单体乳液缓慢加入到上述的TiO2浆料中,加入时间控制在2‑5小时,加入完毕后维持85℃恒温反应1小时,得到表面经聚甲基丙烯酸甲酯包覆的TiO2浆料,将浆料过滤、干燥得到可用于有机玻璃的二氧化钛干粉。

    一种木纤维复合环保纸的制造方法

    公开(公告)号:CN104448504B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410831362.5

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 一种木纤维复合环保纸的制造方法,其特征在于:先将木纤维用十八烷基异氰酸酯改性,再将高密度聚乙烯20~25份、十八烷基异氰酸酯改性的木纤维0.5~2.0份加入到密炼机中,经密炼至温度达到140~150℃时,再将重质碳酸钙75~80份、无水氯化钙0.3~1.5份、硬脂酸单甘油酯0.2~1.0份、抗氧剂1010为0.05~0.3份加入到密炼机中,经密炼至温度达到170~190℃;然后将密炼后的材料送入挤出机中,挤出熔体经T型模头送入到压延机中,在140~160℃的温度下压延成片材;压延机出来的片材用相对湿度为50~100%的空气冷却至50℃以下;然后将片材送入多辊拉伸机中,片材先预热至110~130℃,经2~5组拉伸,得到需要的环保纸。

    一种改善高填充聚乙烯合成纸强度的方法

    公开(公告)号:CN104448508B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410854843.8

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 一种改善高填充聚乙烯合成纸强度的方法,其特征在于:先将木纤维用十八烷基三甲氧基硅烷改性,再将高密度聚乙烯20~25份、十八烷基三甲氧基硅烷改性的木纤维0.5~2.0份加入到密炼机中,经密炼至温度达到140~150℃时,再将重质碳酸钙75~80份、1,4丁二醇0.3~1.0份、硬脂酸锂0.2~0.6份、抗氧剂1010为0.05~0.3份加入到密炼机中,经密炼至温度达到170~190℃;然后将密炼后的材料送入挤出机中,挤出熔体经T型模头送入到压延机中,在140~160℃的温度下压延成片材;压延机出来的片材送入冷水中冷却至5℃以下,然后片材经吹风机将其表面吹干;将表面吹干的片材送入多辊拉伸机中,片材在拉伸机中先预热至110~130℃,经2~5组拉伸辊拉伸,得到增强改性的合成纸。

    一种利用芬顿反应进行污水处理的方法

    公开(公告)号:CN104310568B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410621925.8

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用芬顿反应进行污水处理的方法,其特征在于用以四氧化三铁纳米粒子稳定水包油型高内相乳液,以此乳液为模板聚合获得聚合物多孔柱状载体材料,并进行芬顿反应处理污水。步骤如下:将水溶性单体、水溶性交联剂、乳化剂和引发剂加入到四氧化三铁纳米粒子的水分散液中并以此作水相,随后加入疏水性有机溶剂,再加入还原剂,搅拌形成水包油型高内相乳液,将乳液倒入层析柱中,单体聚合得到载有四氧化三铁纳米粒子的多孔柱。此多孔柱可进行芬顿反应,用于降解有机物,并可有效避免纳米粒子的泄漏而多次循环使用。此多孔柱密度介于0.10~0.40克每立方厘米之间,孔径在100~190微米之间,纳米粒子载有量介于1.3%~6.5%之间,降解有机污染物分解量可超过99%。

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