一种高分散性超细银粉的制备方法

    公开(公告)号:CN107812958A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711056682.8

    申请日:2017-11-01

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0011 B22F2009/245

    Abstract: 本发明公开了一种高分散性超细银粉的制备方法,属于电子工业用金属粉末制备技术领域。本发明将硝酸银、复合分散剂分散加入到去离子水中配制成溶液A,将硫酸亚铁溶解在去离子水中配制成还原剂溶液B,在温度为25~45℃条件下,将溶液A迅速加入到还原剂溶液B中混合均匀,用氨水调节控制pH值为5~9,反应10~15min得到反应液C,反应液C经超声分散后固液分离,洗涤固体,干燥即得高分散性超细银粉。本发明方法采用复合分散剂制备的高分散超细银粉粒度分布窄,分布均匀,粒径为0.5~1微米且粒径可控,具有良好的分散性。

    一种调控氢含量提高氢化钛粉制备钛合金性能的方法

    公开(公告)号:CN107083498A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710176252.3

    申请日:2017-03-23

    Inventor: 张家敏 胡慧茹

    CPC classification number: C22C1/0458 B22F3/001 B22F3/003

    Abstract: 本发明公开一种调控氢含量提高氢化钛粉制备钛合金性能的方法,属于粉末冶金技术领域。本发明所述方法在氢化钛粉脱氢制备钛合金过程中通过调控氢含量对钛合金性能进行改性,明显改善粉末冶金钛合金的组织结构和力学性能,优化烧结工艺,并大大缩短生产及合金优化处理流程,降低钛合金生产成本。本发明所述装置包括冷却系统、真空系统、加热保温系统、氢含量检测系统及控制系统等。该装置可实现多温段烧结控制,适用于1150~1800℃等各烧结温度的钛合金产品;可实现以TiH2粉为原料制备粉末冶金钛合金在烧结过程中对氢含量的调控,进行钛合金的热氢处理;烧结得到的钛合金氢含量可达到GB/T4698‑2011检测标准。

    一种无机防火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103709798B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310739832.0

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明公开一种无机防火材料及其制备方法,属于防火材料领域;所述防火材料的涂料主要以铝溶胶为成膜物质,硅藻土为填料,以及一些微量助剂,铝溶胶是一种水基无机粘结剂,具有无毒、耐高温、粘结力强和环保等特点;硅藻土本身就具有多孔隔热性,可以明显延长耐火极限,通过调整涂料成分百分比,涂层厚度等,就能显著加强涂层的附着力和耐火极限等性能;本发明所用原材料均价格低廉,而且是无毒无害的无机材料;涂层受热过程中膨胀发泡,形成隔热效果极好的疏松多孔膨胀层,同样不产生有毒有害气体,耐火极限超过60分钟,可供各种木质结构、钢结构的现代建筑物涂覆,能极好的应用于防火涂料领域。

    一种微波选择性氧化纯化碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN104555981A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410803333.8

    申请日:2014-12-23

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种微波选择性氧化纯化碳纳米管的方法,属于碳纳米管制备的技术领域。本发明所述方法将化学气相沉积法制备的碳纳米管置于微波辐照的环境下,在空气气氛下进行微波加热,加热温度为200-500℃,加热时间为0.5-120min,通过微波选择性加热氧化碳纳米管中残留的无定形碳、石墨等炭质和化学气相沉积过程中残余的被炭质包裹的Fe、Co、Ni等金属催化剂杂质,其中炭质在微波加热过程中生成CO/CO2被除去,而金属和金属氧化物杂质则在弱酸溶液中进行反应溶解到酸液中被除去,该方法不会破坏碳纳米管的原始形貌,可以将碳纳米管的纯度提高到99.0%以上,具有工艺简单、节能环保、纯化效率高等特点,可以实现大规模连续化批量纯化。

    一种无机防火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103709798A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310739832.0

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明公开一种无机防火材料及其制备方法,属于防火材料领域;所述防火材料的涂料主要以铝溶胶为成膜物质,硅藻土为填料,以及一些微量助剂,铝溶胶是一种水基无机粘结剂,具有无毒、耐高温、粘结力强和环保等特点;硅藻土本身就具有多孔隔热性,可以明显延长耐火极限,通过调整涂料成分百分比,涂层厚度等,就能显著加强涂层的附着力和耐火极限等性能;本发明所用原材料均价格低廉,而且是无毒无害的无机材料;涂层受热过程中膨胀发泡,形成隔热效果极好的疏松多孔膨胀层,同样不产生有毒有害气体,耐火极限超过60分钟,可供各种木质结构、钢结构的现代建筑物涂覆,能极好的应用于防火涂料领域。

    一种表面负载TiO2/硅藻土ABS双疏材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103275456A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310222879.X

    申请日:2013-06-06

    Abstract: 本发明提供一种表面负载TiO2/硅藻土ABS双疏材料及其制备方法,由下列质量百分数的原料组成:ABS树脂98~99.9%、TiO2/硅藻土复合光催化材料0.1~2%。首先制备TiO2/硅藻土复合光催化材料;将TiO2/硅藻土复合光催化材料分散在乙醇中形成悬浮液;将悬浮液涂覆在模具表面,再将ABS树脂颗粒在100~140℃下保温10~30min,然后在150~180℃下压制成型;或者:先将ABS树脂颗粒在100~140℃下保温10~30min,再在150~180℃下压制成型;然后在压制成型的ABS树脂材料表面涂刷步骤B所得悬浮液,再在150~180℃下压制,即得到表面负载TiO2/硅藻土ABS双疏材料。具有超疏水性能的表面自洁净效果及自洁净等特性。本发明工艺简单,操作简便,投资小,运行成本低,对环境无污染。

    一种溶胶-凝胶法制备TiO2/硅藻土复合光催化材料的方法

    公开(公告)号:CN103212392A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310117399.7

    申请日:2013-04-07

    Abstract: 本发明提供一种溶胶-凝胶法制备TiO2/硅藻土复合光催化材料的方法,属于环境污染治理、光催化功能材料制备技术领域。将钛酸丁酯加入到无水乙醇中,再加入冰醋酸,然后搅拌形成淡黄色透明的溶液A;取去离子水、硝酸加入到无水乙醇中制得透明的溶液B;将硅藻土加入到去离子水中搅拌成悬浮液,然后向悬浮液中加入金属硝酸盐溶液,再向其中加入氢氧化钠乙醇溶液,直至使金属离子转变为金属氢氧化物,形成混合悬浮液C;将溶液B和混合悬浮C依次加入到溶液A中,再静置陈化后形成凝胶;干燥后经过热处理即得到TiO2/硅藻土复合光催化材料。本方法简单、低成本、无二次污染,所得材料具有可见光活性、光催化降解率高和吸收边向可见光范围明显偏移。

    一种耐腐蚀涂料、其制备方法及使用方法

    公开(公告)号:CN102492319A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110380238.8

    申请日:2011-11-25

    Abstract: 本发明提供一种耐腐蚀涂料、其制备方法及使用方法,耐腐蚀涂料由质量百分为粘结剂15~20%、水15~30%、NiFe2O450~70%组成;通过将上述物质混合后在一定温度下搅拌即制得。该耐腐蚀涂料的使用方法,是对钢材表面预处理,再将耐腐蚀涂料涂覆在钢材表面,然后固化,再进行干燥或热处理,即完成对钢材表面涂覆耐腐蚀涂料。在钢材表面涂覆耐腐蚀涂层后,能在钢材表面形成能够阻挡空气和CO2向钢材内部扩散的涂层,在高温时有效保护不被氧化,进而降低钢材的消耗和生产成本。本发明的耐腐蚀涂料不包含有机物,且在钢材基体表面的无机涂层连续致密,化学稳定性好。使用方法简单,节能,环保,设备要求低,成本低廉。

    一种中温烧结陶瓷滤波器用银浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN116994795A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311058610.2

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明公开一种中温烧结陶瓷滤波器用银浆及其制备方法,属于电子浆料技术领域。所述中温烧结陶瓷滤波器用银浆包括如下重量百分含量的组分:72‑80%导电银粉、3‑11%玻璃粉和12‑19%有机载体;玻璃粉包括如下质量百分含量组分:40‑52%Bi2O3、20‑30%B2O3、10‑15%SiO2、7‑9%ZnO、1‑3%Al2O3、2‑3%CaO、3%‑5%BaO;导电银粉包括球形银粉和片状银粉,其中片状银粉的含量为3‑10wt.%。本发明一方面通过在玻璃粉中添加CaO,与其他玻璃粉成分作用获得综合性能完善、粒度分布均匀、与陶瓷介质滤波器膨胀系数匹配的玻璃粉,使银浆烧结温度更低,且与基体的附着力度高。另一方面将球形银粉和片状银粉进行混合,使得银粉在更低的温度下烧结成膜,在降低银粉含量的同时,降低银浆的烧结温度,同时提高银浆与基体的附着力,增强导电性。

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