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公开(公告)号:CN111217342A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010166107.9
申请日:2020-03-11
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔氮化铌粉体微波吸收材料的制备方法,属材料科学技术领域。该方法以五氯化铌为铌源、无水乙醇为氧供体、二氯甲烷为溶剂,以聚氧乙烯-聚氧丙烯-聚氧乙烯(P123)为造孔剂,采用溶胶-凝胶法制备氧化铌干凝胶,预烧后获得氧化铌粉体,再与结构稳定剂氰胺混合后在氨气气氛下经还原氮化反应获得多孔氮化铌粉体。本发明制备的氮化铌粉体结晶性良好、纯度高、物相为Nb4N5,颗粒尺寸分布均匀,并具有丰富的多孔结构,且孔径尺寸及数量可以通过简单的改变造孔剂用量加以调整,同时具有优异的微波吸收特性。
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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
Applicant: 华北理工大学
IPC: D01F9/08
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。
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公开(公告)号:CN105646815B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610186605.3
申请日:2016-03-29
Applicant: 华北理工大学
IPC: C08G18/40 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/64 , C08J9/08 , C08J9/14 , C08K9/06 , C08K11/00 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了适用于建筑物保温隔热使用的一种尾矿粉和秸秆纤维素增强改性聚氨酯/环氧树脂轻质墙板的制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:扩链纤维素1‑7份,改性尾矿粉2‑10份,多元醇100份,环氧树脂39‑43份,硅油2.5‑3份,三乙醇胺2份,有机锡0.6‑1份,正戊烷13‑15份,多异氰酸酯115‑125份,水1.4‑1.8份,通过一次发泡后固化成型。本发明操作工艺简单,制得板材质量轻、强度高;且可以降低成本,为农作物秸秆和工业废弃物尾矿粉的综合利用提供一条途径。
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公开(公告)号:CN105238258A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510787608.8
申请日:2015-11-17
Applicant: 华北理工大学
IPC: C09D175/14 , C09D167/06 , C09D163/10 , C09D171/00 , C09D7/12 , C09D5/18 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了一种抗菌阻燃紫外光固化涂料,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:聚氨酯丙烯酸酯34-35、聚酯丙烯酸酯20-21、环氧丙烯酸酯23-25,聚乙二醇丙烯酸酯13、丙烯酸缩水甘油酯6-8、松节油1-2、2-甲基-2-羟基-1-苯基丙酮4-5、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯5-8、三缩丙二醇丙烯酸酯4-7、丁酮3-5、聚丙烯酸酯1-2、氧化锌4-6、滑石粉2-3、硫酸钡4-6,助剂4-5,加入氧化锌和硫酸钡,不仅有阻燃以及抗菌的效果,而且有封闭效果;还加入助剂,流平性好,可形成均匀的涂层,固化速度快,有硬度,耐磨,有韧性,具有很强的附着力。
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公开(公告)号:CN104591732B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510071552.6
申请日:2015-02-11
Applicant: 华北理工大学
IPC: A61K6/027 , C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锆/玻璃复相牙科全瓷材料及其制备方法,其原料包括纳米氧化锆粉体、基础熔块粉和粘结剂;所述基础熔块粉的化学组成为:SiO2 23~30wt%,Al2O3 13~20wt%,K2O 8~12wt%,Na2O 1~3wt%,CaO 5~12wt%,BaO 0~2wt%,B2O3 10~16wt%,Li2O 0~2wt%,La2O3 0~5wt%%,P2O5 8~16wt%。本牙科全瓷材料在纳米四方氧化锆粉体中引入玻璃相,该玻璃相采用高温熔融水淬法制备熔块,而且引入了碱金属和稀土元素氧化物,以降低熔点,提高光泽。因此,本牙科全瓷材料可以降低烧结温度,提高其强度和断裂韧性;还有助于提高其光泽,更接近于自然牙。
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公开(公告)号:CN105646815A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610186605.3
申请日:2016-03-29
Applicant: 华北理工大学
IPC: C08G18/40 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/64 , C08J9/08 , C08J9/14 , C08K9/06 , C08K11/00 , C08G101/00
CPC classification number: C08G18/4045 , C08G18/4081 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/6484 , C08G2101/00 , C08G2270/00 , C08J9/08 , C08J9/141 , C08J2203/02 , C08J2203/14 , C08J2203/184 , C08J2375/08 , C08K9/06 , C08K11/005
Abstract: 本发明公开了适用于建筑物保温隔热使用的一种尾矿粉和秸秆纤维素增强改性聚氨酯/环氧树脂轻质墙板的制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:扩链纤维素1-7份,改性尾矿粉2-10份,多元醇100份,环氧树脂39-43份,硅油2.5-3份,三乙醇胺2份,有机锡0.6-1份,正戊烷13-15份,多异氰酸酯115-125份,水1.4-1.8份,通过一次发泡后固化成型。本发明操作工艺简单,制得板材质量轻、强度高;且可以降低成本,为农作物秸秆和工业废弃物尾矿粉的综合利用提供一条途径。
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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
Applicant: 华北理工大学
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。
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公开(公告)号:CN111217342B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010166107.9
申请日:2020-03-11
Applicant: 华北理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔氮化铌粉体微波吸收材料的制备方法,属材料科学技术领域。该方法以五氯化铌为铌源、无水乙醇为氧供体、二氯甲烷为溶剂,以聚氧乙烯‑聚氧丙烯‑聚氧乙烯(P123)为造孔剂,采用溶胶‑凝胶法制备氧化铌干凝胶,预烧后获得氧化铌粉体,再与结构稳定剂氰胺混合后在氨气气氛下经还原氮化反应获得多孔氮化铌粉体。本发明制备的氮化铌粉体结晶性良好、纯度高、物相为Nb4N5,颗粒尺寸分布均匀,并具有丰富的多孔结构,且孔径尺寸及数量可以通过简单的改变造孔剂用量加以调整,同时具有优异的微波吸收特性。
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