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公开(公告)号:CN104030721A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410299601.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/63 , C04B35/565
Abstract: 本发明涉及低温烧结的多孔碳化硅陶瓷的制备方法,包括以下步骤:1)将SiC粉末:SiC烧结助剂:无水乙醇:聚乙烯醇混合研磨,干燥,得到SiC多孔陶瓷烧制原料;2)采用挤出成型机制成多通道管状试件,再放入200℃马弗炉中预烧2h,随炉冷却,制得多通道管状SiC多孔陶瓷素胚;3)将步骤2)制得的多通道管状SiC多孔陶瓷素胚,放入管式炉中,在氮气气氛下,按6℃/min的速度升温至200℃,再按9℃/min的速度升温至1200—1300℃,并保温2h,完成后随炉冷却至室温,制得SiC多孔陶瓷。本发明的有益效果在于:具有高连通空隙率及高抗折强度,提升了其使用性能,并且可在较低的温度下烧结,节约了能源。
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公开(公告)号:CN115318108B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210832089.2
申请日:2022-07-14
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于纳滤膜技术领域,具体涉及一种氨基硅烷偶联剂与多酚超分子结构的复合纳滤膜及其制备方法。本发明以常用的聚合物超滤膜为支撑,在膜表面涂覆多酚化合物,之后继续在膜表面涂覆氨基硅烷偶联剂,氨基硅烷偶联剂在水解后会发生缩合反应,而氨基可以与多酚通过席夫碱反应或者迈克尔加成生成交联结构。膜的性能可以通过调节反应时间、两种反应单体的浓度、溶解的类型等参数来调节。
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公开(公告)号:CN118496524A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410571939.7
申请日:2024-05-10
Abstract: 本发明属于多功能复合材料技术领域,公开了一种磷掺杂炭复合凝胶及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:1)将纸基材料置于植酸溶液中浸泡后,在惰性气体氛围中煅烧,制得磷掺杂炭;2)在高温水浴条件下制备聚乙烯醇溶液,并加入硫酸锌溶液,制得聚乙烯醇/硫酸锌电解质;3)将磷掺杂炭与聚乙烯醇/硫酸锌电解质在高温水浴条件下搅拌混合,然后倒入模具中,反复急冻和解冻,得到磷掺杂炭复合凝胶。本发明以磷掺杂炭作为基底材料、聚乙烯醇作为连接介质、硫酸锌作为导电介质形成复合凝胶,该复合凝胶具有优异的机械性能、电化学性能和传感性能,在超级电容器和传感器领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113856491B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111230567.4
申请日:2021-10-22
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅纳滤膜及其制备方法。方法包括如下步骤:S1:将碳化硅粉、硅粉、第一塑化剂、第一粘结剂和第一溶剂按照一定比例混合后挤压成型、干燥、排胶、烧结后得碳化硅支撑体;S2:将碳化硅粉制成浆料,将S1制得的碳化硅支撑体的一表面浸泡于上述浆料中,然后干燥;S3:将纳米硅粉和一维碳源混合均匀形成混合物,负压涂覆技术将混合物涂覆在碳化硅支撑体的一表面,烧结得碳化硅纳滤膜。本发明通过法在多孔碳化硅支撑体的表面构筑三维碳网,然后原位生长碳化硅晶须,得到一种孔径可控、应用前景好的碳化硅纳滤膜,其具有优异的高温机械强度、良好的耐强酸强碱性和高导热性、低热膨胀系数和高抗热冲击性,以及极强的亲水性。
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公开(公告)号:CN118344153A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410372418.9
申请日:2024-03-29
Applicant: 武汉工程大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B38/06
Abstract: 本发明提供了一种碳化硅多孔陶瓷及其制备方法和应用,属于无机非金属材料技术领域。采用粒径不同的粗细β‑SiC粉体进行级配设计并加入一定量的硅粉、分散剂、粘结剂和乙醇水溶液,混合制成生料,然后将生料烘干、压片、排胶、烧结得到碳化硅多孔陶瓷成品。其不仅具有优良的力学性能(抗弯曲强度>57.6MPa),孔隙率高(孔隙率>45%),孔径可控(平均孔径在3~6μm),且孔径分布均匀,有效地保证了其品质与质量。本发明提供的制备方法降低了烧结温度,实现了碳化硅多孔陶瓷的孔径可控,降低了碳化硅多孔陶瓷的烧成温度,最终降低了碳化硅多孔陶瓷的成本。
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公开(公告)号:CN118026693A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311813846.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 武汉工程大学 , 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
IPC: C04B35/577 , C04B35/622 , C04B38/00 , F01N3/022
Abstract: 本发明提供了一种β‑碳化硅陶瓷膜DPF单元及其制备方法,属于无机非金属材料技术领域。其制备方法包括以具体步骤:S1、将原料β‑碳化硅、硅粉、粘合剂、水按照重量份称取,混合均匀,得混合料;其中,原料按重量份计为:β‑碳化硅粗粉100份,β‑碳化硅细粉5‑10份,硅粉5‑10份,粘结剂15‑20份,水20‑30份;S2、将混合料经过机械搅拌、真空练泥、陈腐得到生坯料;S3、将生坯料经过真空挤出机挤压成型,得到半成品;S4、将半成品经过干燥工艺、排胶工艺、烧结工艺,得到β‑碳化硅陶瓷膜DPF单元。该DPF单元显气孔率高、耐高温性强、机械强度高,特别适宜作柴油机碳烟颗粒净化用DPF单元使用。
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公开(公告)号:CN117205952A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311185303.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉工程大学
IPC: B01J27/224 , B01J35/06 , B01J37/16 , B01J37/08
Abstract: 本发明公开了一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂的制备方法,通过使用白糖、NH4Cl与SiO2作为原材料经高温煅烧、中温煅烧以及酸洗获得碳化硅纳米线;再通过将碳化硅纳米线浸入反应溶液中进行还原负载反应,使铂纳米粒子还原负载到碳化硅纳米线上;最后通过分离干燥获得SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂。本发明还公开了由上述制备方法制备的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂,本发明的一种SiC纳米线负载铂纳米粒子催化剂及其制备方法具有所采用的原料绿色安全、合成工艺简单、制备周期较短,有利于规模化批量生产的特点,制备的SiC纳米线具有比表面积大、耐酸碱腐蚀性好、热稳定性好,以及负载贵金属后催化活性高且贵金属利用率高的特点。
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公开(公告)号:CN113582699B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110828205.9
申请日:2021-07-22
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/626 , C04B38/06 , B01D49/00
Abstract: 本发明涉及一种低粘度、高固含量的陶瓷浆料及其制备方法,该陶瓷浆料制备方法如下:1)将碳化硅粉体、二氧化硅粉体、造孔剂、粘结剂混合球磨,得到粉体混合物,然后将所得粉体混合物与水混合,加入酸性溶液调节,再用蒸馏水洗涤干燥得到粉体材料;2)将粉体材料与高级脂肪酸、表面活性剂混合搅拌得到混合物,然后将所得混合物与pH值为10~11的碱性溶液混合搅拌均匀后得到低粘度、高固含量的陶瓷浆料。本发明提供的高固含量、低粘度碳化硅陶瓷浆料固含量可达55~70vol%,粘度可低至0.1~1Pa·s,能够满足多种成型工艺条件需要,解决了传统湿法成型工艺脱模困难问题,扩大了碳化硅陶瓷材料的使用范围。
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公开(公告)号:CN113788464B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110961581.5
申请日:2021-08-20
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B21/064 , B82Y40/00 , B01J23/755 , B01J23/75
Abstract: 本发明公开了一种双过渡金属氧化物催化制备氮化硼纳米管的方法,属于无机纳米材料领域。其步骤为:1)在去离子水中依次加入硼粉、两种过渡金属硝酸盐和沉淀剂,搅拌均匀,进行水热反应,过滤、真空干燥,然后在空气气氛中,280~300℃温度下热处理1~3h,得到双过渡金属氧化物‑硼前驱体;2)将所得双过渡金属氧化物‑硼前驱体置于化学气相沉积系统中,在氨气气氛下升温至一定温度进行热处理反应,随后自然冷却至室温,得到高品质的氮化硼纳米管。该方法以双过渡金属氧化物为催化剂,所得氮化硼纳米管纯度高,不含氮化硼颗粒等杂质,产率大;制备方法简单,可重复性好,可实现氮化硼纳米管的批量和稳定制备。
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公开(公告)号:CN115318108A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210832089.2
申请日:2022-07-14
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于纳滤膜技术领域,具体涉及一种氨基硅烷偶联剂与多酚超分子结构的复合纳滤膜及其制备方法。本发明以常用的聚合物超滤膜为支撑,在膜表面涂覆多酚化合物,之后继续在膜表面涂覆氨基硅烷偶联剂,氨基硅烷偶联剂在水解后会发生缩合反应,而氨基可以与多酚通过席夫碱反应或者迈克尔加成生成交联结构。膜的性能可以通过调节反应时间、两种反应单体的浓度、溶解的类型等参数来调节。
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