一种防治煤自燃的阻化泡沫材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104747228B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510159063.6

    申请日:2015-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种防治煤自燃的阻化泡沫材料及其制备方法。本发明的一种防治煤自燃的阻化泡沫材料属于煤矿井下煤自燃治理技术领域,其特征是由0.5‑10%的发泡剂、0.2‑3%的助泡剂、0.02‑0.5%的增稠剂、0.5‑5%的阻化剂、2.5‑15%的增强剂及66.5‑96.28%的水按质量百分比组成。本发明的一种防治煤自燃的阻化泡沫材料通过发泡后,以泡沫为载体可以很好地将目标阻化剂和增强剂输送到复杂的处理区域,产生的阻化泡沫对煤体自燃起到了多重隔氧阻化的作用,达到防治煤自燃的目的。

    一种蘑菇状多孔磷酸镍及其制备方法

    公开(公告)号:CN104773715B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510159080.X

    申请日:2015-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种蘑菇状多孔磷酸镍及其制备方法,所述蘑菇状多孔磷酸镍的具有蘑菇状形貌,孔径为所述制备方法是先将镍源溶解于去离子水,搅拌状态下滴加磷酸,再加入氟化铵,并利用氨水调节溶液pH至2.5,然后室温搅拌0.5小时后,将溶液密封于高温反应釜中,180℃晶化3天,产物取出后用去离子水过滤,干燥,即得到蘑菇状多孔磷酸镍。本发明提供的蘑菇状多孔磷酸镍形貌规整,具有高比表面积,便于大规模生产。

    一种制备金属氧化物-碳纤维纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104766963B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510194163.2

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种制备金属氧化物-碳纤维纳米复合材料的方法,包括以下步骤:(a)称取脱脂棉,用去离子水清洗干净后,待用;(b)配制含有相应金属离子的前驱体溶液;(c)把步骤(a)中清洗后的所述脱脂棉浸泡在步骤(b)中所述金属离子的前驱体溶液中,在80-100℃静置12-24小时后,取出脱脂棉,经洗涤、干燥后获得负载有金属氧化物的脱脂棉;(d)最后把步骤(c)中负载有金属氧化物的脱脂棉置于氮气炉中,升温至500-600℃保温2-5小时,得到金属氧化物-碳纤维纳米复合材料。本发明方法,原料易得、工艺简单、制备效率高、成本低,便于大规模生产,能够用于制备多种氧化物-碳纤维纳米复合材料。

    氧化物多孔材料及其普适性制备方法

    公开(公告)号:CN104150525B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410414850.6

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明公开了几种代表性氧化物多孔材料及其普适性制备方法。所述制备方法是依次将造孔剂三嵌段共聚物(Pluronic F127)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP-K90)溶于由无水乙醇和冰醋酸组成的混合溶剂中,再加入相应的氧化物前驱体,室温搅拌12-36h直至溶液形成凝胶;最后经干燥、煅烧除去有机物即得到氧化物多孔材料。该方法同时加入两种有机分子Pluronic F127和PVP-K90,分别产生纳米级介孔和微米级大孔,孔径分布从纳米到微米级可控,所制备的氧化物多孔材料由尺寸很小的纳米颗粒组装而成,拥有三维连通多孔结构,这种多孔结构有利于材料的性能提高和循环使用。本发明提供的制备方法操作简单,制备效率高,绿色环保,便于大规模生产,能够用于制备多种氧化物多孔材料,普适性好。

    一种智能调温复合棉及其制备方法

    公开(公告)号:CN103614905B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310577577.4

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明智能调温复合棉及其制备方法,特征是利用普通棉花与有机相变物质复合而成,首先按照一定比例分别称取一定质量的棉花和有机相变物质(如石蜡、硬脂酸等),然后将相变物质分别溶于适当量的溶剂中,置于一定温度的水浴中持续搅拌一段时间,使得相变材料充分分散溶解,再将事先称取的棉花分别加入到有机相变物质的溶夜中,浸泡一段时间使棉花充分吸附相变物质,然后在一定温度下蒸干溶剂,得到有机相变物质/棉花复合材料,即智能调温复合棉。本方法操作简便、成本较低、环境友好,得到的复合棉能够根据使用环境的温度变化而智能调节自身温度使之维持在相变温度范围内,该产品具有广泛的实用价值。

    一种可高效利用太阳能的定形相变复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105038720B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201510398876.0

    申请日:2015-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种可高效利用太阳能的定形相变复合材料,由无机载体支撑材料和填充在所述无机载体支撑材料内的有机相变储热材料和光热转换纳米材料。本发明还提供了上述可高效利用太阳能的定形相变复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备CuS纳米粉体,(2)制备石蜡‑SiO2‑CuS定形相变复合材料。本发明所述定形相变复合材料,不仅具有较高的储热容量和相变过程中形状稳定的特点,该相变复合材料还具有显著的光热转换能力,能够将太阳光更高效地转换成热能储存起来,为实现太阳能的高效利用提供了一个新途径。采用本发明上述定形相变复合材料的制备方法获得的复合材料中各组分分散性好、复合效果佳、材料的结构稳定。

    一种负载金纳米粒子的氧化铈纳米纤维光催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106622234A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611096003.5

    申请日:2016-12-02

    CPC classification number: B01J23/66 B01J35/004 B01J35/06 D01F1/10 D01F6/56

    Abstract: 本发明涉及纳米材料制备及光催化技术领域,具体公开了一种负载金纳米粒子的氧化铈纳米纤维光催化剂,是将金纳米粒子均匀负载于氧化铈纳米纤维表面,所述金纳米粒子的负载量为0.1‑2.5wt%。本发明还公开了其制备方法,包括以下步骤:1)配制纺丝溶液:分别称取PVP(PVP‑K90)、硝酸铈和氯金酸加入到DMF中,室温搅拌12‑24h后形成纺丝溶液;2)将纺丝溶液移入带有21号针头的注射器中,施加电压,制备出Ce(NO3)3/HAuCl4/PVP纳米纤维;3)热处理:将Ce(NO3)3/HAuCl4/PVP纳米纤维升温至100℃,保温5h,然后升温至200℃保温1h,再升温至500℃保温2h,最后自然降至室温,即得。本发明制备方法简单可控,制得的光催化剂在光催化选择性氧化苯甲醇制苯甲醛的试验中表现出很高的催化活性和产物选择性。

    一种制备金属氧化物-碳纤维纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104766963A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510194163.2

    申请日:2015-04-22

    CPC classification number: H01M4/362 B82Y30/00 B82Y40/00 H01M4/48

    Abstract: 本发明提供了一种制备金属氧化物-碳纤维纳米复合材料的方法,包括以下步骤:(a)称取脱脂棉,用去离子水清洗干净后,待用;(b)配制含有相应金属离子的前驱体溶液;(c)把步骤(a)中清洗后的所述脱脂棉浸泡在步骤(b)中所述金属离子的前驱体溶液中,在80-100℃静置12-24小时后,取出脱脂棉,经洗涤、干燥后获得负载有金属氧化物的脱脂棉;(d)最后把步骤(c)中负载有金属氧化物的脱脂棉置于氮气炉中,升温至500-600℃保温2-5小时,得到金属氧化物-碳纤维纳米复合材料。本发明方法,原料易得、工艺简单、制备效率高、成本低,便于大规模生产,能够用于制备多种氧化物-碳纤维纳米复合材料。

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