一种同轴静电纺丝制备多孔莫来石纤维的方法

    公开(公告)号:CN106868632A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201611265146.4

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: D01F9/08

    Abstract: 本发明涉及一种同轴静电纺丝制备多孔莫来石纤维的方法,属材料科学技术领域。该纤维制备方法包括:将无水三氯化铝、正硅酸乙酯、异丙醚和无水二氯甲烷按一定的摩尔比配制反应液,再将该反应液加热引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出莫来石凝胶;将无水乙醇和一定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)按一定比例混合获得PVP乙醇溶液,将合成的莫来石凝胶溶解于PVP乙醇溶液中,再加入N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)获得纺丝前驱液;以液态石蜡为内液,上述莫来石前驱体溶液为外液,采用同轴静电纺丝工艺制备莫来石凝胶/PVP复合纤维,再经高温煅烧后获得多孔莫来石纤维。该多孔莫来石纤维的制备方法简单,孔结构容易控制,隔热保温性能优异,本发明可为航天军工等领域提供一种新型高温隔热材料。

    一种高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119980516A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411938187.X

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明属于高熵氮化物陶瓷纤维技术领域,特别是涉及一种高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料及其制备方法。所述制备方法包括:将金属源、纺丝助剂和纺丝溶剂混合,配置成纺丝前驱液;其中,金属源选自铌源、钒源、钛源、钽源、铪源、铁源和钼源中的任意五种或五种以上;纺丝前驱液通过静电纺丝制备前驱体纤维;将前驱体纤维进行高温热处理后,在氨气气氛下发生还原氮化反应,得到高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料。本发明中,高熵氮化物陶瓷纤维吸波材料的制备方法操作简单,且得到的陶瓷纤维具有优异的微波吸收特性和抗电化学腐蚀特性,使其应用范围更加广泛。

    一种静电纺丝制备镁橄榄石多孔超细纤维的方法

    公开(公告)号:CN105970357B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610353800.0

    申请日:2016-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝制备镁橄榄石多孔超细纤维的方法,属材料科学技术领域。该纤维制备方法包括:将无水氯化镁、正硅酸乙酯和无水二氯甲烷按一定的摩尔比配制反应液,再将该反应液加热凝胶化处理,引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出镁橄榄石凝胶;将无水乙醇和一定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)按一定比例混合获得PVP乙醇溶液,将合成的镁橄榄石凝胶溶解于PVP乙醇溶液中获得纺丝前驱液;采用静电纺丝工艺将纺丝前驱液制备成镁橄榄石干凝胶/PVP复合纤维,再经高温煅烧后获得镁橄榄石多孔超细纤维。该镁橄榄石多孔超细纤维的制备方法操作简单,容易控制,制造成本低,本发明可为航天军工等领域提供一种新型高温隔热材料。

    一种非水解溶胶‑凝胶结合碳热还原法制备SiC粉体的方法

    公开(公告)号:CN107128925A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710229944.X

    申请日:2017-04-10

    CPC classification number: B82Y30/00 C01P2004/64 C01P2006/80

    Abstract: 本发明涉及一种非水解溶胶‑凝胶结合碳热还原法制备SiC粉体的方法,属于材料科学技术领域。该粉体制备方法包括:首先,以FeCl3、Si(OC2H5)4和SiCl4为原料配制反应液,经过凝胶化处理引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出SiO2凝胶,在CH2Cl2中超声、洗涤、干燥后获得SiO2干凝胶。然后,将其和炭黑(石墨或活性炭)混合获得混合粉体,加入适量的无水乙醇后球磨、干燥,再加入浓度为2wt%的PVA水溶液困料后获得均化的混合料。最后,将均化的混合料通过压力机成型,采用埋碳法于管式气氛炉内在氩气气氛下经还原碳化反应制备出SiC粉体。本发明制备的SiC粉体合成温度较低,粉体分散性好、纯度高和粒径较小,可为军工民用等领域提供一种新型功能材料。

    一种静电纺丝制备镁橄榄石多孔超细纤维的方法

    公开(公告)号:CN105970357A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610353800.0

    申请日:2016-05-25

    CPC classification number: D01F9/08 D01D5/0015

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝制备镁橄榄石多孔超细纤维的方法,属材料科学技术领域。该纤维制备方法包括:将无水氯化镁、正硅酸乙酯和无水二氯甲烷按一定的摩尔比配制反应液,再将该反应液加热凝胶化处理,引发非水解溶胶‑凝胶反应合成出镁橄榄石凝胶;将无水乙醇和一定量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)按一定比例混合获得PVP乙醇溶液,将合成的镁橄榄石凝胶溶解于PVP乙醇溶液中获得纺丝前驱液;采用静电纺丝工艺将纺丝前驱液制备成镁橄榄石干凝胶/PVP复合纤维,再经高温煅烧后获得镁橄榄石多孔超细纤维。该镁橄榄石多孔超细纤维的制备方法操作简单,容易控制,制造成本低,本发明可为航天军工等领域提供一种新型高温隔热材料。

    一种基于热交换加热杀毒技术的负压隔离床

    公开(公告)号:CN212166030U

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202020465776.1

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于热交换加热杀毒技术的负压隔离床,包括床体、隔离舱和换热室;换热室中设置有密封隔板,密封隔板的上部为预热腔,下部为高温腔;换热室中设置有热交换器,热交换器的蒸发段位于高温腔中,冷凝段位于预热腔中;预热腔的进风口通过连通管道与隔离舱的出风口连通,预热腔的出风口通过加热消毒管道与高温腔连通,加热消毒管道上设置有加热器,高温腔的出风口与排风管道连通,排风管道上设置有引风机。本负压隔离床采用热交换器对从病床中引出的空气与加热器消杀过的热空气进行热交换,热交换器不仅回收了热量、降低了排风的温度,更提高了被消毒空气的基础温度,使用较小功率的加热器就能使被消毒的空气提至更高的温度。

    一种用于工业材料合成的搅拌器

    公开(公告)号:CN209530665U

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201920182134.8

    申请日:2019-02-01

    Inventor: 冯彬 崔燚

    Abstract: 本实用新型涉及搅拌附属装置的技术领域,特别是涉及一种用于工业材料合成的搅拌器,提高混合效果;便于添加原料;包括箱体、四组支腿、左支架、右支架和传动轴,箱体内部设置有混合腔,箱体左侧壁和顶侧壁分别连通设置有添加口和传动口,传动轴底端穿过传动口,传动轴外侧壁下半区域设置有多组搅拌叶,传动轴顶端设置有第一电机,添加口处设置有挡盖,箱体底侧壁中央区域连通设置有出料管,出料管上设置有阀门;还包括连接杆、底板、前滑轨、后滑轨、转盘、旋转杆、驱动杆、限位杆、连接块和驱动轴;还包括上固定块、下固定块、上转动杆、下转动杆、弹簧、扇形板、过渡杆和挡板。

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