氨基杂化SiO2气凝胶材料及其应用

    公开(公告)号:CN103706342A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310694539.7

    申请日:2013-12-17

    CPC classification number: Y02C10/08 Y02P20/152

    Abstract: 本发明涉及一种新型氨基杂化SiO2气凝胶材料及其应用,改材料由以下方法制备得到:首先,将所有反应物混合均匀后置于烘箱中凝胶;湿凝胶老化后经溶剂置换和超临界干燥得到氨基杂化SiO2气凝胶;此氨基杂化SiO2气凝胶可以用于CO2吸附。对得到的氨基杂化有机气凝胶进行了CO2气体的吸附应用研究。该方法工艺简单,易于工业化生产,所制备的材料对CO2气体吸附容量大且选择性好,具有良好的循环稳定性。该技术在节能减排方面具有应用价值。

    增强型水泥助磨剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103274632A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310195070.2

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明涉及一种增强型水泥助磨剂及其制备方法,其特征在于其原料组分及各组分所占的重量份分别为:聚苯乙烯磺酸钠简称SPS和硫酸铝的混合溶液20~65重量份、链烷醇胺5~25重量份、多元醇5~20重量份、糖类3~15重量份、消泡剂0.1~1重量份、水15~45重量份;将上述混合溶液、链烷醇胺、多元醇、糖类、消泡剂、水混合、搅拌,得到增强型水泥助磨剂。本发明优选以废聚苯乙烯为原料制得聚苯乙烯磺酸钠(SPS)为长链线性高分子水性材料,既是一种表面活性剂和水泥分散剂,又是早强剂和减水剂;硫酸铝是硅酸盐水泥的有效增强剂;所制得的增强型水泥助磨剂具有很好的助磨和增强效果,成本低于传统三乙醇胺类水泥助磨剂,是资源化利用废聚苯乙烯塑料的一种绿色无污染、低成本、无废酸废水废渣排放的新方法。

    一种高强度硅酸盐水泥熟料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103232176A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310138543.5

    申请日:2013-04-19

    CPC classification number: Y02P40/121

    Abstract: 本发明涉及一种高强度硅酸盐水泥熟料及制备方法,该熟料的矿物组成为阿利特(硅酸三钙,C3S,50~75%),贝利特(硅酸二钙,C2S,2~25%),铝酸三钙(C3A,2~10%),铁铝酸四钙(C4AF,2~8%),硫铝酸钙(C4A3$,2~9%),游离氧化钙(f-CaO,0.5~3%),方镁石(f-MgO,1~6%),烧石膏(C$,0~3%);标准砂浆强度1天、3天和28天分别为25~35MPa、38~45MPa和65~75MPa;该熟料水化后表现出一定的膨胀性,水化样品体积孔系率为10~12%。该熟料的制备方法为:在生料中引入石膏,提高原料中SO3的含量,以便形成硫铝酸钙;为控制熟料中液相量,适量提高配料中的铝率,减少熟料中铁的含量;先在1400~1500℃下烧成熟料,冷却后将熟料降温热处理,处理结束后急冷;在第一次烧成过程中,主要是形成高阿利特含量的熟料,热处理主要是促使硫铝酸钙的二次形成。

    一种保温型柔性饰面砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN103223751A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310082160.0

    申请日:2013-03-14

    Abstract: 一种保温型柔性饰面砖,它是由面层材料和保温层材料分别通过混合搅拌、分层成型并加以干燥、切割制成一种具有低弹性模量、高阻燃特性的轻质、保温饰面材料;其中面层材料由无机集料、无机胶凝材料、柔性改性剂、防老剂、憎水剂、消光剂、无机颜料和水组成;保温层由轻集料、无机胶凝材料、柔性改性剂、减水剂、憎水剂、增稠剂、防老剂、纤维和水组成。产品表观密度最低可以达到1025kg/m3,弹性模量最低可以达到1880.0MPa,阻燃性能可以达到A2级,导热系数最低可以达到0.22W/m·K。

    一种发泡水玻璃膨胀珍珠岩保温板

    公开(公告)号:CN103058623A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310015311.0

    申请日:2013-01-16

    Abstract: 本发明提供了一种发泡水玻璃膨胀珍珠岩保温板,由改性的发泡水玻璃为胶黏剂和膨胀珍珠岩为骨料压制烘干而成。其中水玻璃胶黏剂的组份为:钠水玻璃、钾水玻璃、硅溶胶、添加剂、防水剂、稳定剂和发泡剂。本发明所制备的保温板具有价格低廉、应用范围广;密度低、耐水性好;强度高、保温性能好;经过发泡,节省用量,降低成本等优点。

    一种以稻壳灰为原料制备纤维增强SiO2气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN102351507B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110200277.5

    申请日:2011-07-18

    CPC classification number: B09B3/00 C01B33/16

    Abstract: 本发明涉及一种以稻壳灰为原料制备纤维增强SiO2气凝胶的方法,其特征在于由以下步骤制得:稻壳灰经无机碱溶液浸取,阳离子交换树脂处理,无机碱中和生成二氧化硅溶胶,待溶胶变得粘稠时与增强纤维复合,静置得到二氧化硅复合凝胶,凝胶经老化、水洗、有机溶剂置换、干燥,制备出纤维增强的SiO2气凝胶。获得气凝胶密度为0.1~0.4g/cm3,比表面积可达400~700m2/g,孔体积为1.0~3.Ocm3/g,平均孔径为5~30nm,抗压强度为0.5~2.5MPa。本发明以价格低廉、来源充足的农业废料稻壳灰代替价格昂贵且有一定毒性的有机硅为原料,以纤维为增强体,制备得到SiO2气凝胶,在保持气凝胶优异性能的前提下,既降低了气凝胶的生产成本又提高了气凝胶的力学性能。

    一种Na-β″-Al2O3固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN101734911B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN200910264429.0

    申请日:2009-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种Na-β″-Al2O3固体电解质的制备方法。以含钠、铝、镁或锂的化合物为原料,加入稳定剂,制备前驱粉体,将制得的前驱粉体经造粒、成型后,放入微波炉中,快速烧结得到Na-β″-Al2O3电解质。该方法不仅反应时间短,能够最大程度的减少Na2O的流失,保证材料的导电率,而且能源消耗低,升温速率高,能够得到致密度较高的样品。此法制备的固体电解质材料显示出优异的性能,适合作为钠硫电池和钠氯化镍电池固体电解质使用。

    一种介孔碳化硅材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102674354A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210146069.6

    申请日:2012-05-11

    Abstract: 本发明属于无机材料和材料合成工艺领域,涉及一种介孔碳化硅材料的制备方法。本发明以间苯二酚、甲醛、正硅酸四乙酯为反应物,酸和碱作为催化剂进行溶胶-凝胶反应制备湿凝胶,湿凝胶经过老化、常压干燥得到碳化硅前驱体,碳化硅前驱体在惰性气体保护下经过碳热还原生成碳化硅,然后经过煅烧、酸洗、水洗、过虑、烘干,即得到介孔碳化硅材料。本发明具有原料廉价易得,设备简单,碳化硅粒径小、比表面积大的优点。

    一种碳化钛纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN102674350A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210146070.9

    申请日:2012-05-11

    Abstract: 本发明属于无机材料和材料合成工艺领域,涉及一种碳化钛纳米颗粒的制备方法。本方法采用溶胶-凝胶法和碳热还原工艺制备碳化钛纳米颗粒。以间苯二酚、甲醛、无水碳酸钠为原料制备碳溶胶,以钛酸四丁酯或钛酸四乙酯为反应物、硝酸、去离子水为原料制备钛溶胶,将碳溶胶和钛溶胶混合后进行溶胶-凝胶反应得到湿凝胶,湿凝胶经过老化、常压干燥得到碳化钛前驱体,碳化钛前驱体在惰性气体中碳热还原反应、空气中煅烧、盐酸浸泡、水洗、过滤、烘干,后得到碳化钛纳米颗粒。本发明具有原料廉价易得,设备简单,容易规模生产的优点,制备的碳化钛纳米颗粒粒径小、比表面积较大,可以用于高温隔热材料、陶瓷复合材料、切割材料、耐磨材料、光催化材料、航天材料等领域。

    一种块状耐高温硅-炭复合气凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102351506A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110200224.3

    申请日:2011-07-18

    Abstract: 本发明一种块状耐高温(≥1000℃)硅-炭复合气凝胶材料的制备方法。本发明以间苯二酚、甲醛、3-氨丙基三乙氧基硅烷为反应物,去离子水为水解剂,醇类为溶剂,在碱性催化剂的作用下通过一步溶胶-凝胶反应制备湿凝胶,湿凝胶经过老化、溶剂置换、超临界干燥、高温热处理得到块状耐高温硅-炭复合气凝胶。本发明所述的制备方法工艺简单,可控性好。采用本发明的方法制备的硅-炭复合气凝胶解决了气凝胶耐高温性能差和强度低不易成型的缺点,制备的气凝胶可以在1000℃以上高温长时间使用,具有低密度、大比表面积、大孔容、高强度、耐高温特性。

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