一种喷涂型聚氨酯硬质泡沫及其制备方法

    公开(公告)号:CN104558483B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510060911.8

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 本发明涉及一种喷涂型聚氨酯硬质泡沫及其制备方法,其组合聚醚多元醇A组份由溴代物为起始剂的阻燃聚醚多元醇、胺醚多元醇、普通聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、磷系阻燃剂、可膨胀石墨预分散组份和发泡剂按照一定比例混合,与B组份异氰酸酯反应,经高压喷涂设备发泡制得。采用化学分散法和物理分散法并用,将可膨胀石墨通过硅烷偶联剂的作用和与多羟基小分子醇之间的氢键作用预分散在参与聚氨酯硬质泡沫成型反应的多羟基小分子醇中,并进一步经过乳化设备分散,最终可膨胀石墨均匀稳定分散在组合聚醚多元醇A组份中。所制备的喷涂型聚氨酯硬质泡沫阻燃达B1级,导热系数为0.0205~0.024W/m.k。此喷涂型聚氨酯硬质泡沫适宜应用于建筑墙体保温、冷库保温等领域。

    一种锰酸锌/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104934590A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510228523.6

    申请日:2015-05-07

    CPC classification number: H01M4/50 H01M4/625 H01M4/628 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种锰酸锌/石墨烯复合材料的制备方法,首先配制氧化石墨水溶液和金属盐水溶液,金属盐水溶液中Zn(CH3COO)2·2H2O和Mn(CH3COO)2·2H2O的摩尔比为1:2,Zn(CH3COO)2 ·2H2O摩尔浓度为0.05~0.2M;在搅拌条件下按照金属盐水溶液:氧化石墨水溶液体积比1:5~7的比例混合,混合均匀后转入反应釜中,反应釜温度为160~190°C,反应时间为6~12h;待反应釜冷却至室温后,过滤沉淀并用去离子水清洗,将沉淀产物进行冷冻干燥,即得原位合成的ZnMn2O4/graphene复合材料。本发明工艺合理,操作简便、高效,制备成本低。制备的锰酸锌/石墨烯复合材料可作为锂离子电池负极材料,具有高比面积、高比容量和长循环寿命的特点。

    一种大规模制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN108516535B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810226953.8

    申请日:2018-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种大规模制备碳纳米管的方法,包括以下步骤:(1)将硝酸镍和硝酸钴的水溶液中加入柠檬酸的乙二醇溶液混合均匀,(2)调节pH值大于5,(3)油浴加热得到前驱体,(4)在保护气体的条件下,利用自蔓延方法烧制前驱体,得到碳纳米管。本发明实施例示例的大规模制备碳纳米管的方法,制备工艺简单,绿色安全,易于操作,原料的利用率高,首次使用了油浴加热和自蔓延燃烧的瞬间加热,能够大规模制备碳纳米管,填补了业内空白。

    一种大规模制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN108516535A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810226953.8

    申请日:2018-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种大规模制备碳纳米管的方法,包括以下步骤:(1)将硝酸镍和硝酸钴的水溶液中加入柠檬酸的乙二醇溶液混合均匀,(2)调节pH值大于5,(3)油浴加热得到前驱体,(4)在保护气体的条件下,利用自蔓延方法烧制前驱体,得到碳纳米管。本发明实施例示例的大规模制备碳纳米管的方法,制备工艺简单,绿色安全,易于操作,原料的利用率高,首次使用了油浴加热和自蔓延燃烧的瞬间加热,能够大规模制备碳纳米管,填补了业内空白。

    一种快速宏量制备碳泡沫的方法

    公开(公告)号:CN110395712A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910839577.4

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了快速宏量制备碳泡沫的方法,包括以下步骤:(1)制备过渡金属盐的水溶液,将植酸加入水、多元醇和氨水的混合溶液中搅拌均匀,将过渡金属盐的水溶液加入植酸、水、多元醇和氨水的混合溶液中,混合均匀;(2)恒温装置中加热形成凝胶;(3)热处理步骤,利用凝胶前驱体热处理时的铵盐分解产生气体,将凝胶吹制成泡沫状后在高温下碳化;(4)酸处理清洗掉金属颗粒。利用体系铵盐释放气体的速率和凝胶体系的黏度在一定温度下达到的动力学平衡,实现了碳泡沫的快速宏量制备。该方法得到的泡沫碳具有,高比表面积、质量轻、密度小、孔隙均匀等特点,在电化学储能,热管理材料及电吸附水处理等领域表现出优异的应用前景。

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