一种微波烧结制备碳纳米管增强铜基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104630526A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410838790.0

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种微波烧结制备碳纳米管增强铜基复合材料的方法,属于复合材料的制备技术领域。本发明所述方法将首先将碳纳米管分散到无水乙醇中,然后将纯铜粉和助剂加入到碳纳米管乙醇溶液中得到混合溶液,将混合溶液将球磨后的混合溶液液-固分离后,真空干燥得到碳纳米管/铜复合粉末,然后压制成形,压制成形的碳纳米管/铜复合粉末在微波中烧结,得到碳纳米管增强铜基烧结坯;碳纳米管增强铜基烧结坯行挤压或者轧制加工处理,得到高致密度、高强度的碳纳米管/铜基复合材料。本发明使用微波烧结技术简化了制备工艺,缩短的制备时间,提高了碳纳米管在铜基体中的结合力。

    一种电解铝预焙阳极钢爪的抗氧化耐腐蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN103183973B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310117288.6

    申请日:2013-04-07

    Abstract: 本发明提供一种电解铝预焙阳极钢爪的抗氧化耐腐蚀涂层及其制备方法,由下列质量百分比的原料组成:60~80%的SnO2、3~10%的粘结剂、0.5~5%的高分子树脂、2~5%的有机添加剂、10~25%的有机溶剂。在电解铝预焙阳极钢爪涂覆高温抗氧化耐腐蚀涂料后,在阳极钢爪表面形成一层能够阻挡空气和CO2向阳极钢爪表面扩散的涂层,在高温时有效保护电极不被氧化,进而降低钢材的消耗和生产成本。本高温抗氧化耐腐蚀涂层在钢材基体表面的涂层连续致密,化学稳定性好。本发明提供的方法其操作方便,工艺简单,节能,环保,设备要求低,制备周期短,成本低廉。

    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:CN103212392B

    公开(公告)日:2015-04-22

    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。

    一种表面改性的钛白粉颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN102924980B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210435562.X

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 本发明提供一种表面改性的钛白粉颗粒及其制备方法,该钛白粉颗粒表面包覆一层致密的无机物包覆层,其粒径为0.5~5µm,为球形颗粒。二氧化钛粉体加水配成悬浮液,加入六偏磷酸钠,再搅拌两小时,加入水溶性硅化合物,静置浆料,得到混合浆料;将包膜剂硫酸铝配制溶液加入到80~100℃的混合浆料中,并加入无机碱使其能搅拌均匀,然后加入无机酸调节至中性,并保持搅拌,使铝盐完全水解;加入无机酸调节pH,然后缓慢加入氧化镧进行熟化,再熟化后进行抽滤、水洗,所得滤饼经烘干、研磨,即得到表面改性的钛白粉颗粒。本发明降低钛白粉表面活性,增加钛白粉分散性,提高钛白粉白度和耐候性。方法简单易行、成本低、无污染。

    一种高温抗氧化耐磨润滑剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103194300A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310117252.8

    申请日:2013-04-07

    Abstract: 本发明提供一种高温抗氧化耐磨润滑剂及其制备方法,属于铝合金半连续铸造技术领域。该润滑剂由下列质量比的组分组成:70~90%的花生油,8.5~27%的超细滑石粉,1.5~3%的硫磷丁辛伯烷基锌盐。将超细滑石粉直接加入花生油中,搅拌得到浆状润滑油;再加入硫磷丁辛伯烷基锌盐进行搅拌,然后调整粘度,即得到高温抗氧化耐磨润滑剂。该润滑剂能用于铝合金结晶器内部保持润滑作用,且在高温时的抗氧化性能强,耐磨性和润滑性能好,从而起到良好的保护作用,有效保护结晶器的表面光滑和耐磨,提高结晶器寿命。同时,明显减少铸锭表面冷隔、拉痕、表面成分偏析等缺陷,提高铸锭表面质量。本发明提供的方法简单,操作方便,节能,设备要求低,成本低廉。

    一种无机和有机包膜的钛白粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102924979A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210435449.1

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 本发明提供一种无机和有机包膜的钛白粉的制备方法,将二氧化钛粉体加水配成悬浮液,加入六偏磷酸钠,再搅拌两小时,加入水溶性硅化合物,静置浆料,得到混合浆料;将包膜剂硫酸铝配制溶液加入到80~100℃的混合浆料中,并加入无机碱使其能搅拌均匀,然后加入无机酸调节至中性,并保持搅拌,使铝盐完全水解;加入无机酸调节pH,然后缓慢加入氧化镧进行熟化,再熟化后进行抽滤、水洗,所得滤饼经烘干、研磨,加入有机物,搅拌后进行过滤,水洗,烘干,经粉碎,即得到无机和有机包膜的钛白粉。所得包覆后的钛白粉具有更好的分散性和亲油性。本发明提供的方法工艺简单,操作方便,节能,不排放污染物,投资小,运行成本低。

    一种微米级球形高纯镍粉的制备方法

    公开(公告)号:CN102699348A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210222672.8

    申请日:2012-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种不添加分散剂制备微米级球形高纯镍粉的方法,属于金属粉末领域。以相应镍盐为原料,并选择适当的还原剂、以NaOH等碱性物质为pH调节剂,不添加分散剂,使用超声振荡的方法防止其团聚,在搅拌状态下进行液相还原。通过调节反应物浓度、搅拌速度、反应温度、反应时间和pH值以制得0.05~1.12μm的不同粒径的球形高纯镍粉。本制备方法工艺简单,操作容易。且制备的镍粉粒径分布均匀,分散性好,纯度高。

    一种石油焦粉焦聚团材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102491306A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110380266.X

    申请日:2011-11-25

    Abstract: 本发明提供一种石油焦粉焦聚团材料及其制备方法,通过将石油焦粉焦筛分,再与粘结剂混合,然后进行粉焦成型,即得到由质量百分比为石油焦粉焦88~94%、粘结剂6~12%组成的石油焦粉焦聚团材料。本方法所得成型的粉焦具有很好的体积密度和抛落强度,从而使得在石油焦煅烧的过程中,粉焦充分煅烧,及时排除有害杂质及挥发份,得到粒度较大、密度较高、电导较好的粉焦团,最终获得高密度、高电导的预焙阳极以达到节能减排降耗的目的,这将给电解铝企业带来巨大的效益。

    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:CN116994795B

    公开(公告)日:2024-11-15

    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。

    一种碳化大麻杆模板炭负载TiO2的有序多孔催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117323986A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311285818.8

    申请日:2023-10-07

    Inventor: 张家敏 高雄 张登

    Abstract: 本发明公开一种碳化大麻杆模板炭负载TiO2的有序多孔催化材料的制备方法,涉及光催化技术领域。本发明所述方法包括大麻杆模板的预处理;溶胶‑凝胶法制备TiO2;前驱体浸渍;干燥和烧结。本发明利用大麻杆天然中空且有序介孔结构负载TiO2,从而得到一种真空碳化大麻杆模板炭负载Ti02的有序多孔催化材料;该发明利用纳米TiO2与天然、立体有序的连通结构和大的比表面积载体的协同作用,增大了TiO2光催化反应物浓度,提高了光催化效率,用于催化反应过程有利于与被净化物质的充分接触和物质交换,达到高效催化净化的目的。

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