一种粉煤灰基陶瓷膜孔径的调控方法及粉煤灰基陶瓷膜

    公开(公告)号:CN110467479A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910711854.3

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰基陶瓷膜孔径的调控方法,包括如下步骤:(1)配制反应溶液:其中,溶质占20wt%~80wt%;溶剂是醇类有机溶剂中的任意一种;溶质包括钛盐、铝盐、硅盐中的一种或多种;(2)浸泡处理:粉煤灰基陶瓷支撑体在反应溶液中浸泡;(3)水解反应:支撑体内部浸入的溶质与空气中的水分发生反应形成前驱体;(4)煅烧处理:水解形成的前驱体分解形成氧化物晶粒,氧化物晶粒在粉煤灰基陶瓷支撑体内部的孔隙中形核长大,对粉煤灰基陶瓷支撑体的孔径进行调节。本发明同时公开了由上述调控方法获得的粉煤灰基陶瓷膜,其中,氧化物晶粒在支撑体孔隙内直接形核长大,陶瓷膜与支撑体结合力强,并且陶瓷膜中的孔径分布均匀。

    一种农业用纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109111750A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810691871.0

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种农业用纤维材料及其制备方法。所述农业用纤维材料包括以下重量份数的原料:废纸绝干浆5-10份、竹粉2-4份、氢氧化钠0.1-0.4份、柠檬酸0.2-0.4份、发泡剂8-12份;所述发泡剂包括以下重量份数的原料:偶氮二甲酰胺0.5-1份、氧化锌0.05-0.1份、聚乙烯醇水溶胶5-8份、碳酸氢钠1-3份;所述聚乙烯醇水溶胶的制备方法为:聚乙烯醇与水按照(8-13):(80-100)的质量比混合,置于55-65℃下搅拌0.8-1.3h,冷却后静置15-30h,即得。本发明的农业用纤维材料具有优异的抗旱保水性能、抗水土流失能力,其可以在土壤板结的区域使用种植农作物,达到承载植物种子生长、根系生长的作用。

    一种农业用纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109111750B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810691871.0

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种农业用纤维材料及其制备方法。所述农业用纤维材料包括以下重量份数的原料:废纸绝干浆5‑10份、竹粉2‑4份、氢氧化钠0.1‑0.4份、柠檬酸0.2‑0.4份、发泡剂8‑12份;所述发泡剂包括以下重量份数的原料:偶氮二甲酰胺0.5‑1份、氧化锌0.05‑0.1份、聚乙烯醇水溶胶5‑8份、碳酸氢钠1‑3份;所述聚乙烯醇水溶胶的制备方法为:聚乙烯醇与水按照(8‑13):(80‑100)的质量比混合,置于55‑65℃下搅拌0.8‑1.3h,冷却后静置15‑30h,即得。本发明的农业用纤维材料具有优异的抗旱保水性能、抗水土流失能力,其可以在土壤板结的区域使用种植农作物,达到承载植物种子生长、根系生长的作用。

    一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法

    公开(公告)号:CN112934012A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110120145.5

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,包括以下步骤:采用乙基纤维素‑无水乙醇溶胶作为胶态涂覆助剂,并添加PTFE的有机胺悬浮液,超声分散并搅拌均匀后,得到胶态涂覆液;采用提拉浸渍法将胶态涂覆液涂覆于陶瓷膜基体上,经处理后得到表面超疏水的管式陶瓷膜。本发明提供的一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,工艺流程简单,解决管式陶瓷膜表面超疏水改性出现的不均匀问题,得到低粘附力超高接触角的聚四氟乙烯超疏水表面,高于目前报道的聚四氟乙烯超疏水表面接触角,具备一定程度的化学稳定性、机械稳定性、热稳定性,适用于各类陶瓷膜管表面耐污秽自清洁涂层的构造。

    一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法

    公开(公告)号:CN112934012B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202110120145.5

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,包括以下步骤:采用乙基纤维素‑无水乙醇溶胶作为胶态涂覆助剂,并添加PTFE的有机胺悬浮液,超声分散并搅拌均匀后,得到胶态涂覆液;采用提拉浸渍法将胶态涂覆液涂覆于陶瓷膜基体上,经处理后得到表面超疏水的管式陶瓷膜。本发明提供的一种基于聚四氟乙烯的管式陶瓷膜表面超疏水改性方法,工艺流程简单,解决管式陶瓷膜表面超疏水改性出现的不均匀问题,得到低粘附力超高接触角的聚四氟乙烯超疏水表面,高于目前报道的聚四氟乙烯超疏水表面接触角,具备一定程度的化学稳定性、机械稳定性、热稳定性,适用于各类陶瓷膜管表面耐污秽自清洁涂层的构造。

Patent Agency Ranking