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公开(公告)号:CN107313102A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710532799.2
申请日:2017-07-03
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明涉及一种铝基石墨烯、碳纳米管复合散热材料的制备方法,属于散热材料的制备技术领域,该方法包括:在无水乙醇溶液中加入等量石墨烯、碳纳米管粉末和铝盐,并且用超声波分散获得均匀分散的石墨烯、碳纳米管的混合电泳液;采用铝基薄片,用稀硝酸、去离子水、无水乙醇和超声波进行表面处理后,当作阴极;以石墨片为阳极,把阴极和阳极一起浸没在混合电泳液中进行电泳沉积;然后将铝基薄片从一端起多层叠放,并冷压成型,用另一端将压制成型的样品外面裹一圈并且焊接固定于其侧面,然后在氮气气氛下退火处理,从而得到铝基石墨烯、碳纳米管复合散热材料。本发明方法工艺简单、节能环保、成本低,制备的复合散热材料的散热效率高、力学强度大。
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公开(公告)号:CN116573638A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310542165.0
申请日:2023-05-15
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院 , 北京交通大学
IPC: C01B32/194 , C09D5/08 , C09D5/24 , B82Y40/00
Abstract: 一种具有高分散稳定性的石墨烯分散液、制备方法及其应用,属于石墨烯技术领域。本发明石墨烯分散液的原料质量百分比包括:石墨烯1~10重量份;第一溶剂80~99重量份;第二溶剂1~20重量份;无机盐0~5重量份;分散剂1~10重量份。本发明制备的石墨烯分散液操作简单,适合工业化生产,在低成本的同时最大程度的保持的石墨烯片层的完整性,分散石墨烯浓度高,且分散均匀稳定不易沉降;适用于防腐涂料领域,如导静电涂料、富锌涂料等,可提高涂料的综合性能,尤其是导电性、耐蚀性及附着力等。
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公开(公告)号:CN114773956B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210536213.0
申请日:2022-05-17
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院 , 北京交通大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/45
Abstract: 一种有机/无机杂化改性的石墨烯水性环氧云铁中间漆及其制备方法和应用,属于钢结构防腐技术领域。本发明石墨烯水性环氧云铁中间漆包括A组分和B组分;A组分包括:水性环氧乳液60~80%,乙二醇单丁醚4%,余量有机/无机杂化石墨烯硅溶胶;B组分包括:环氧固化剂,防锈颜填料,灰色云母氧化铁,分散剂,消泡剂,防沉剂,增稠剂,流平剂,乙二醇丁醚乙酸酯,乙二醇单丁醚,余量为去离子水。本发明将有机/无机杂化石墨烯硅溶胶应用于环氧树脂基涂料的改性,提高水性涂料的防沉降性能;石墨烯硅溶胶在水洗涂料中分散性好,提高了成膜的均匀性,石墨烯的大片层结构大幅度提高了环氧云铁中间漆的附着力及耐蚀性。
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公开(公告)号:CN114164443A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111468104.1
申请日:2021-12-03
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本申请公开了一种光伏发电与电解水耦合制氢方法,所述制氢方法包括如下步骤:光伏发电储备,将光伏发电供的电量通过太阳能蓄电池进行储存;整流调压电路工作,对各个对应的电器设备进行调节工作;电解制氢,电解制氢设备对电解池中的水电解工作,电解制氢设备电解工作产生氢气氧气。该种光伏发电与电解水耦合制氢方法能有效地完成太阳能光伏的电解水制氢,便于对电解水中杂质进行过滤处理,提高电解水的电解效果,且降低了生产成本,提高了生产效率,能够产生很好的经济效益和社会效益,且便于对氢气以及氧气进行收集,满足工作者的使用需求。
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公开(公告)号:CN113429168A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110881086.3
申请日:2021-08-02
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种含有气化渣粗渣的透水砖,属于建筑材料技术领域,由如下对应重量份的物质制成:气化渣粗渣65~75份、改性中骨料陶粒8~12份、水泥8~12份、水5~10份、胶结剂1~3份、增强添加料1~3份。本发明透水砖具有强度高、成本低、透水性好等优点,且制备方法简单,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN110591266A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910828581.0
申请日:2019-09-03
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院 , 鄂尔多斯应用技术学院
IPC: C08L47/00 , C08L7/00 , C08L9/06 , C08L23/08 , C08L91/06 , C08K13/04 , C08K7/26 , C08K7/06 , C08K7/24 , D01D5/00 , D01F6/46 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种利用静电纺丝工艺制备氧化石墨烯EVA橡胶材料的方法,包括如下制备过程:S1.超声分散;S2.混合;S3.静电纺丝;S4.制得氧化石墨烯EVA橡胶材料。本发明利用了氧化石墨烯不易团聚的特点,且通过超声分散,可将氧化石墨烯粉均匀分散于溶剂中,制得的氧化石墨烯EVA橡胶,氧化石墨烯均匀分散于EVA橡胶中,二维结构的氧化石墨烯与EVA橡胶进行交联,强化了其强度。而且,本发明利用静电纺丝工艺制备氧化石墨烯EVA橡胶,进一步对氧化石墨烯与EVA橡胶进行分散和结构键合,进一步强化了其强度,与不加石墨烯的EVA橡胶相比密度较小、力学性能更好的特点。
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公开(公告)号:CN114773956A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210536213.0
申请日:2022-05-17
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院 , 北京交通大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/45
Abstract: 一种有机/无机杂化改性的石墨烯水性环氧云铁中间漆及其制备方法和应用,属于钢结构防腐技术领域。本发明石墨烯水性环氧云铁中间漆包括A组分和B组分;A组分包括:水性环氧乳液60~80%,乙二醇单丁醚4%,余量有机/无机杂化石墨烯硅溶胶;B组分包括:环氧固化剂,防锈颜填料,灰色云母氧化铁,分散剂,消泡剂,防沉剂,增稠剂,流平剂,乙二醇丁醚乙酸酯,乙二醇单丁醚,余量为去离子水。本发明将有机/无机杂化石墨烯硅溶胶应用于环氧树脂基涂料的改性,提高水性涂料的防沉降性能;石墨烯硅溶胶在水洗涂料中分散性好,提高了成膜的均匀性,石墨烯的大片层结构大幅度提高了环氧云铁中间漆的附着力及耐蚀性。
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公开(公告)号:CN110423415A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910646363.5
申请日:2019-07-17
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯改性PVC复合材料用母料的制备方法及母料,该方法包括以下步骤:首先在增塑剂溶液中加入石墨烯粉末,通过超声或高速搅拌或用球磨机球磨获得均匀稳定分散的石墨烯分散液;从上述石墨烯分散液中取出50份分散液,加入0~20份的PVC超细粉和30~50份的PVC糊树脂超细粉,用高速搅拌机搅拌得到石墨烯/PVC混合浆料;在140~180℃温度下进行烘烤20~40分钟后,用粉碎机粉碎成颗粒,就得到均匀分散的石墨烯/PVC混合母料,其组分为:增塑剂47.5~49.975份,石墨烯0.025~2.5份,PVC超细粉0~20份,PVC糊树脂超细粉30~50份。本发明提供一种工艺简单、绿色环保、分散性好的石墨烯改性PVC复合材料工业化生产方法,具有非常大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107314353A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710533656.3
申请日:2017-07-03
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
IPC: F21V29/70 , F21V29/85 , C25D15/00 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了一种高导热性能石墨烯金属复合多层散热器及其制备方法,属于散热技术领域。该散热器包括:金属基层、均匀沉积在所述金属基层表面的石墨烯薄膜层和焊接部;其制备方法如下:在无水乙醇溶液中加入石墨烯粉末、添加剂,用超声波分散获得均匀分散的石墨烯分散液;采用等厚条形金属片,用稀硝酸、去离子水、无水乙醇和超声波进行表面处理后,当作阴极;把阴极和阳极一起浸没在石墨烯分散液中进行电泳沉积;然后把金属基层从一端紧密地卷成多层圆柱体形之后,另一端焊固于圆柱体外侧退火处理后,向垂直于所述圆柱体轴向方向切割成圆饼状的石墨烯金属复合多层散热器。本发明的散热器散热效率高、工艺简单、节能环保、成本低,散热效率高。
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公开(公告)号:CN117363853A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311274087.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种纳米结构贝氏体钢及其制备方法,属于钢铁材料技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将原料钢进行奥氏体化处理;冷却至贝氏体转变温度,进行第一阶段等温处理;冷却至马氏体转变开始温度以下20‑200℃;加热至贝氏体转变温度,进行第二阶段等温处理;第二阶段等温处理后,冷却至室温,获得纳米结构贝氏体钢。第一阶段和第二阶段等温处理之间,引入马氏体,分割奥氏体块,加速第二阶段等温处理贝氏体的转变速率,缩短热处理时间,细化贝氏体组织;初期形成的贝氏体组织作为柔性相,可稳定一部分薄膜状奥氏体,吸收中间阶段形成的马氏体引起的相变畸变,避免了高碳钢在普通淬火或淬火‑配分过程中出现的开裂现象。
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