一种SiBCN/DLC梯度薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115874143A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211630755.0

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种SiBCN/DLC梯度薄膜的制备方法,包括以下步骤:A)对基底、SiBCN靶材和C靶材分别进行表面预处理;B)将SiBCN靶材和C靶材放置于磁控溅射腔室内,SiBCN靶材和C靶材同时溅射,在相同的溅射时间内和相同的溅射功率范围内,SiBCN靶材溅射功率递减,C靶材溅射功率递增,得到SiBCN/DLC梯度薄膜。本申请还提供了上述方法制备的SiBCN/DLC梯度薄膜。本申请制备的SiBCN/DLC梯度薄膜致密度高、光学透过性好,具有良好的机械性能和较低的摩擦系数,可作为光学器件以及电子显示屏幕等的保护层。

    一种夹胶复合防火保护板
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113216547B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110577540.6

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种夹胶复合防火保护板,由基板、装饰板、阻燃密封胶条和防火胶组成,所述基板、所述装饰板和所述阻燃密封胶条组装成空腔,所述防滑胶灌装于所述空腔中。本申请采用防火胶、基板、装饰板及阻燃密封胶条来构建夹胶复合防火板,不仅在传统防火板的基础上进一步提高了耐火耐热性能,而且也降低了防火板单位面积的质量。这种新型夹胶复合防火板也克服了传统防火涂料普遍存在的耐久性、耐热性能差、易脱落、对抗机械冲击、碰撞和磨损的能力差的缺点,可以为建筑承重构件提供防火保护。

    一种深海玻璃浮球及其制备方法

    公开(公告)号:CN111377608B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202010190325.6

    申请日:2020-03-18

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种深海玻璃浮球,由以下质量分数的组分制备得到:氧化硅55~65wt%;氧化铝18~25wt%;氧化锂3~6wt%;氧化镁2~5wt%;氧化钠2~6wt%;氧化钾0.5~2wt%;氧化硼0.5~1.5wt%;氧化锆0~1wt%;氧化钛0~1wt%;氧化锆和氧化钛的质量分数不同时为0。本发明使用主要成分为Li2O‑Al2O3‑SiO2的配方,制备得到的透明微晶玻璃不存在分相等明显影响玻璃性能的现象,玻璃本体成分均匀,其性能可满足深海浮球的使用要求,且成本较低,更耐压,用其制作的深海玻璃浮球工作深度大于12000米。本发明还提供了一种深海玻璃浮球的制备方法。

    减反射玻璃及其制备方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109399947A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811182581.X

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了本发明提供了一种减反射玻璃的制备方法,包括:将玻璃在预处理试剂中进行预处理;将预处理过的玻璃在油相中进行化学蚀刻,得到减反增透玻璃;所述化学蚀刻的蚀刻剂包括NH4F、NH4HF2、KHF2、NaF、KF、CaF2、(NH4)2SO4、BaSO4、K2SO4、HCl、H2SO4、HNO3中的两种或两种以上;所述油相为醇和表面活性剂中的一种或几种与烷烃的混合物。本发明通过特定的蚀刻液配合油相使制得的减反增透玻璃呈现均匀多孔结构,有表面耐磨,透明无彩虹,且结构稳定。实验结果表明,本发明制备得到的减反增透玻璃的可见光透过率可达98%以上。

    一种脱硝催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104475087B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410748470.6

    申请日:2014-12-09

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种脱硝催化剂的制备方法,包括:将锰盐、盐类化合物和硫代硫酸盐在溶剂中进行反应,得到反应产物,所述盐类化合物包括高锰酸盐、铁盐或铈盐;将所述反应产物进行焙烧,得到脱硝催化剂。本发明提供的方法采用水热合成法制备脱硝催化剂,制备得到的脱硝催化剂具有海胆状形貌及疏松多孔的结构,可以在脱硝的过程中提供更多的接触面积、减少扩散阻力、提高脱硝催化剂活性中心的利用率。因此,本发明提供的方法制备得到的脱硝催化剂比传统方法制得的催化剂具有更好的脱硝活性。实验结果表明,在150℃~250℃的条件下,采用本发明提供的脱硝催化剂对工业烟气进行脱硝,脱硝率>80%。

    一种玻璃基板和玻璃表面的镀膜方法

    公开(公告)号:CN106277811A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610662629.1

    申请日:2016-08-12

    Applicant: 海南大学

    CPC classification number: C03C15/00 C03C17/2453 C03C17/2456 C03C2218/156

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃基板,其由玻璃经反胶束微球微乳液表面处理得到;所述反胶束微球微乳液包括非极性溶剂和表面活性剂包裹的化学腐蚀液;所述玻璃基板具有微米级孔坑。本发明提供了一种玻璃表面的镀膜方法,采用反胶束微球微乳液对玻璃进行表面处理,得到具有微米级孔坑的玻璃基板;在所述玻璃基板表面上镀膜,得到镀膜后的玻璃材料。本发明应用反胶束微球腐蚀玻璃表面,形成微米级孔坑的结构;所得玻璃基板为微米级孔坑玻璃,其呈现多孔结构,表面积大。本发明在所述微米级孔坑玻璃表面进行镀膜,膜能嵌入到玻璃孔里,可以得到切面呈波浪形的三维膜结构。利用本发明提供的玻璃基板的镀膜方法提高了薄膜和基板之间、以及膜层之间的结合力。

    一种在固定床中沼气净化的方法

    公开(公告)号:CN103638970B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310749805.1

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 海南大学

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明提供一种离子液体催化剂,包括羟基改性活性炭和键合在所述羟基改性活性炭上的离子液体;所述离子液体通过硅氧共价键与所述羟基改性活性炭键合;所述离子液体为咪唑类离子液体或季铵盐类离子液体。本发明将离子液体与羟基改性的活性炭通过硅氧共价键进行键合,得到离子液体催化剂。本发明提供的离子液体催化剂在反应中催化活性高,易于回收再利用,节约了反应成本。

    一种脱硝催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104475087A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410748470.6

    申请日:2014-12-09

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供了一种脱硝催化剂的制备方法,包括:将锰盐、盐类化合物和硫代硫酸盐在溶剂中进行反应,得到反应产物,所述盐类化合物包括高锰酸盐、铁盐或铈盐;将所述反应产物进行焙烧,得到脱硝催化剂。本发明提供的方法采用水热合成法制备脱硝催化剂,制备得到的脱硝催化剂具有海胆状形貌及疏松多孔的结构,可以在脱硝的过程中提供更多的接触面积、减少扩散阻力、提高脱硝催化剂活性中心的利用率。因此,本发明提供的方法制备得到的脱硝催化剂比传统方法制得的催化剂具有更好的脱硝活性。实验结果表明,在150℃~250℃的条件下,采用本发明提供的脱硝催化剂对工业烟气进行脱硝,脱硝率>80%。

    一种浮法微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104108882A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410145521.6

    申请日:2014-04-11

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明涉及到一种稀土掺杂快速微晶化的霞石基和镁铝榴石基微晶玻璃属于微晶玻璃领域。微晶玻璃与现有建筑用玻璃相比,具有高机械强度、表面硬度、抗冲击性和优良的耐久、耐腐蚀性。可应用于建筑材料、化工、电子、汽车、医学和日常生活领域。其中在建筑材料方面用量最大。微晶玻璃作为建筑装饰材料具有质地坚硬细腻、色泽艳丽、光泽度高和吸水性低等优点,可代替天然花岗岩用作各类建筑物的室内外墙面,地面和台面的高级装饰材料,还可望成为新型的幕墙玻璃基材。

    一种医药包装玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN116354600B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202111626338.4

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种医药包装玻璃,采用式I所示的双团簇式分子结构单元表示成分配比:{M2O3}9{Si2O4}7式I;式I中,M表示玻璃中+1价、+2价、+3价和+4价的阳离子;所述+1价、+2价、+3价和+4价的阳离子的摩尔比为6:1:12:13。本发明引入团簇模型,利用该模型构建玻璃的最小结构单元‑类分子结构单元,根据该类分子结构单元团簇表达式中各元素配比,制备适用于医药包装的硼硅酸盐玻璃,为玻璃的成分设计工作提供一种新的方法、指出一条新的途径。按照本发明中的表达式中的成分摩尔比,制备得到的玻璃具有优异的耐酸性能和硬度。本发明还提供了一种医药包装玻璃的制备方法。

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