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公开(公告)号:CN114843054B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210337462.7
申请日:2022-04-01
Applicant: 华南理工大学 , 广东风华高新科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于压敏电阻器的包封材料及包封方法。本发明的用于压敏电阻器的包封材料的组成包括:Na3PO4、Zn(H2PO4)2、Al(H2PO4)3、FeCl3和H3PO4。本发明的压敏电阻器的包封方法包括以下步骤:1)将Na3PO4、Zn(H2PO4)2、Al(H2PO4)3和水混合,再加入FeCl3和H3PO4,得到包封液;2)将压敏电阻器放入包封液浸泡,烧结,得到含包封层的压敏电阻器。本发明的包封材料组成简单、成本低,能够批量、高效地制备含包封层的压敏电阻器,且包封层具有耐腐蚀性好、均匀、难“爬镀”的优势,压敏电阻器的良品率高。
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公开(公告)号:CN116573647A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310343114.5
申请日:2023-04-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B33/113 , C01B32/15 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种基于硅气凝胶结构的多孔硅碳负极材料的制备方法,取正硅酸乙酯、乙醇、去离子水、葡萄糖和十六烷基三甲基溴化铵均匀搅拌配置成A溶液,取间苯二酚和甲醛混合配置成B溶液,间苯二酚和正硅酸乙酯的质量比为1:5‑20;在A溶液中加入稀盐酸调节PH值至2,将其与B溶液混合后再加入氨水,调节PH值至7~8,静置后加入无水乙醇浸泡,随后通过真空冷冻干燥、高温还原碳化处理,制得多孔硅碳负极材料。本发明还公开了一种基于硅气凝胶结构的多孔硅碳负极材料。本发明通过调控正硅酸乙酯与酚醛树脂共同凝胶制备硅碳复合三维纳米多孔结构,在构建多孔结构的同时引入了有机碳材料,简化了碳复合的工艺提高了材料的电导率。
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公开(公告)号:CN116514507A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310354553.6
申请日:2023-04-04
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生态混凝土及其制备方法和应用。本发明的生态混凝土的组成包括胶凝材料、粒径3mm~5mm的骨料、水性环氧树脂、负离子粉和减水剂,胶凝材料由硫铝酸盐水泥、磨细矿粉、石膏、硅灰和减水剂组成。本发明的生态混凝土的制备方法包括以下步骤:1)将硫铝酸盐水泥、磨细矿粉、硅灰、石膏和减水剂加水分散制成胶凝材料浆料;2)将胶凝材料浆料、粒径3mm~5mm的骨料、水性环氧树脂、负离子粉和减水剂加水分散,再进行固化成型,即得生态混凝土。本发明的生态混凝土具有抗压强度高、孔隙液的碱度低、大量利用了工业废弃物等优点,且其还能够降解有机污染物,在边坡防护中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110171809B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN201910389651.7
申请日:2019-05-10
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN107330235B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710316444.X
申请日:2017-05-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: G16B15/00
Abstract: 本发明属于分子动力学研究领域,公开了一种多肽链自组装过程的分子动力学研究方法。所述方法为:构建用于分子动力学模拟的带电界面以及多肽链;然后搭建分子动力学模拟体系,采用Gromacs计算软件模拟所得体系中多肽链自组装过程,根据结果进行分子动力学研究。本发明借助分子动力学模拟,能够从原子尺度上观察多肽链的自组装过程,揭示带电界面对多肽链自组装的影响;且该方法对设备要求低、计算效率高,可研究物质在极端条件下的性质,并可同时获得系统的动力学与热力学信息。
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公开(公告)号:CN111394069A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010204947.X
申请日:2020-03-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及辐射制冷领域,公开了一种二氧化硅包覆亚磷酸镁辐射制冷材料及其制备方法。该方法包括:将亚磷酸镁粉体加入硅酸钠溶液中,混匀,得到混合液;在搅拌状态下调节混合液的pH至8.0-9.0,进行水解反应,过滤,洗涤,干燥,得到二氧化硅包覆亚磷酸镁辐射制冷材料。本发明以在中红外波段发射率较高的亚磷酸镁粉体为主要原料,将适量粉体加入浓度一定的硅酸钠溶液中进行充分搅拌分散,然后调节溶液的pH值使硅酸钠水解,水解产生的二氧化硅不断包覆在亚磷酸镁粉体的表面形成包覆层,反应完毕后进行水洗烘干,获得了最终的包覆产物。本发明不但对原料形成了保护层,而且同时提高了原料的红外发射率,有利于提高材料的辐射制冷性能。
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公开(公告)号:CN111359589A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010204948.4
申请日:2020-03-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖/细菌纤维素复合气凝胶吸附剂及其制备方法与应用。该方法包括:细菌纤维素水凝胶脱糖,破碎得到浆液,用水稀释并搅拌均匀得到细菌纤维素水溶液,依次加入含多个羧酸结构的有机酸和壳聚糖,进行交联反应,将混合溶胶滴加至氢氧化钠溶液中固化,使用叔丁醇溶液对凝胶球进行溶剂交换,经冷冻干燥得到壳聚糖/细菌纤维素复合气凝胶吸附剂。本发明制备的壳聚糖/细菌纤维素复合气凝胶吸附剂为毫米级小球,具有互穿网络微结构,拥有高的比表面积和丰富的活性基团,与单一的细菌纤维素和壳聚糖相比,对水中Cu2+吸附容量更高、更容易分离;另外,所述复合吸附剂制备所用原料绿色无毒、成本低、合成方法简单,更利于实际应用。
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公开(公告)号:CN104088137B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410279474.4
申请日:2014-06-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M11/80 , D06M11/79 , D06M15/263 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种利用铁镁电气石与坡缕石制备功能型墙纸的方法。该方法以质量百分比计,将15‐20%聚丙烯酸酯涂层剂、1‐2%聚丙烯酸增稠剂、5‐20%铁镁电气石粉、5-20%坡缕石、10-20%碳酸钙粉、30-40%水混合搅拌均匀,制得涂层涂料;将所述涂层涂料涂覆在涤纶纤维的基布上,再经过印花和烘烤,制得功能型墙纸;所制得墙纸能释放负离子,具有净化空气和调整室内空气湿度的功能。
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公开(公告)号:CN104845304A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510190237.5
申请日:2015-04-21
Applicant: 环境保护部华南环境科学研究所 , 华南理工大学
IPC: C08L67/06 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L61/24 , C08L101/00 , C08L23/12 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/14 , C08K3/26
Abstract: 本发明公开了一种利用覆铜板残渣资源化再利用的方法,包括以下步骤:按覆铜板残渣重量计,将覆铜板残渣放入质量百分比浓度为0.1~1.0%的硫酸溶液中浸泡2~5小时,加入0.5~1.5%有机硅过氧化物偶联剂和0.5~1.5% KH570偶联剂,再浸泡0.5~2小时,然后将覆铜板残渣进行脱水后,在100~120℃烘干1~2小时,得到预处理后的覆铜板残渣;按重量百分比计,将预处理后的覆铜板残渣40~70%、碳酸钙粉料10~20%和树脂10~40%搅拌混合均匀,经成型,固化,切割,抛光,制得新型板材。本发明不仅可促进覆铜板残渣的综合利用,变废为宝,还可制得弯曲强度高的新型板材。
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公开(公告)号:CN104150959A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410371354.7
申请日:2014-07-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于陶瓷制备领域,公开了一种抗菌陶瓷的制备方法。所述制备方法将陶瓷泥料以湿法混磨的方式粉碎混合均匀;经压滤后制成泥饼,再经真空练泥,静置陈腐,塑性成型,制得陶瓷生坯;将陶瓷生坯进行低温素烧得到陶瓷素烧胎体;然后将陶瓷素烧胎体浸入配制好的AgNO3-Zn(NO3)2复合抗菌剂溶液中,静置,使抗菌剂组装进入陶瓷素烧胎体;将已经组装了抗菌剂的陶瓷素烧胎体高温烧成,自然冷却,制得抗菌陶瓷产品。该方法制得的陶瓷具有优异的抗菌保健功能,且抗菌剂与陶瓷产品形成较为牢固的结合,抗菌性能更持久。
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