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公开(公告)号:CN116375043A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310363377.2
申请日:2023-04-07
申请人: 中国日用化学研究院有限公司
IPC分类号: C01B33/159
摘要: 本发明属于气凝胶技术领域,提供了一种亲水型气凝胶及其制备方法,该亲水型气凝胶由疏水气凝胶、表面活性剂和溶剂制备得到,本发明通过控制溶剂用量、反应物浓度、表面活性剂浓度和反应条件,获得了粒径均匀的固体颗粒。本发明制备的亲水型气凝胶粒径较小且分布窄,在水性体系中分散性好。将工业生产的疏水型气凝胶进行亲水改性后,可以明显提高产品在水性体系的分散性。同时,由于其自身的亲水性,在制备水性体系时无需再额外添加表面活性剂等润湿剂,其添加量也可较直接添加气凝胶时更多,隔热性能更好。除此之外,由于亲水二氧化硅气凝胶在干燥过程中会出现孔隙坍塌的问题,降低其隔热性能,本发明对改性过程进行改进,可以解决此类问题。
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公开(公告)号:CN115517979A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211207970.X
申请日:2022-09-30
申请人: 中国日用化学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了制备“ZnO@SiO2”纳米颗粒技术领域的是一种基于窄分布AEO3‑AEO9反相微乳液制备“ZnO@SiO2”纳米颗粒的方法,本方法以环己烷为油相,窄分布AEO3与AEO9复配为表面活性剂。杂醇油为助表面活性剂,制备脂肪醇聚氧乙烯醚、杂醇油、环己烷和水的反相微乳液。然后在反相微乳液加入TMOS与TEOS混合物搅拌,随后将纳米氧化锌分散到该反相微乳液,在搅拌过程中,TEOS和TMOS在ZnO表面逐渐水解,水解产生的SiO2包覆ZnO,最终在乳液中形成ZnO@SiO2纳米颗粒。本方法使用窄分布AEO3、AEO9/杂醇油/环己烷反相微乳液制备的ZnO@SiO2纳米颗粒粒径控制在100‑200nm,粒径分布窄,分散性好,降低了防晒剂被皮肤吸收的风险,提高安全性。
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公开(公告)号:CN108940294A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810799535.8
申请日:2018-07-19
申请人: 中国日用化学研究院有限公司
IPC分类号: B01J23/847 , C02F1/461 , C02F101/38 , C02F103/42
CPC分类号: B01J23/002 , B01J23/8472 , B01J35/0033 , B01J2523/00 , C02F1/461 , C02F2101/38 , C02F2103/42 , B01J2523/22 , B01J2523/24 , B01J2523/27 , B01J2523/17 , B01J2523/43 , B01J2523/47 , B01J2523/55
摘要: 一种电催化降解含氯游泳池水中氰尿酸的催化剂组成包括载体和活性组分,其活性组分的质量百分含量为0.5%~5%,其余为载体。本发明具有含氯游泳水中氰尿酸降解效率高、成本低、处理时间短、无二次污染的的优点。
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公开(公告)号:CN111533153B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202010309771.4
申请日:2020-04-20
申请人: 中国日用化学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米硫酸钡粉体的制备方法,以硫化钡和硫酸钠为原料,进行纳米硫酸钡粉体的制备。制备过程中控制反应在中性体系进行,添加复合改性剂控制粒子表面性质,利用球磨搅拌的方式调控粒子的大小。该方法成本低、工艺简单、产品粒度分布集中、均匀,能达到对纳米硫酸钡粒子大小及性质的控制,适宜于产业化生产应用。
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公开(公告)号:CN111533153A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010309771.4
申请日:2020-04-20
申请人: 中国日用化学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米硫酸钡粉体的制备方法,以硫化钡和硫酸钠为原料,进行纳米硫酸钡粉体的制备。制备过程中控制反应在中性体系进行,添加复合改性剂控制粒子表面性质,利用球磨搅拌的方式调控粒子的大小。该方法成本低、工艺简单、产品粒度分布集中、均匀,能达到对纳米硫酸钡粒子大小及性质的控制,适宜于产业化生产应用。
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公开(公告)号:CN115517979B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211207970.X
申请日:2022-09-30
申请人: 中国日用化学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了制备“ZnO@SiO2”纳米颗粒技术领域的是一种基于窄分布AEO3‑AEO9反相微乳液制备“ZnO@SiO2”纳米颗粒的方法,本方法以环己烷为油相,窄分布AEO3与AEO9复配为表面活性剂。杂醇油为助表面活性剂,制备脂肪醇聚氧乙烯醚、杂醇油、环己烷和水的反相微乳液。然后在反相微乳液加入TMOS与TEOS混合物搅拌,随后将纳米氧化锌分散到该反相微乳液,在搅拌过程中,TEOS和TMOS在ZnO表面逐渐水解,水解产生的SiO2包覆ZnO,最终在乳液中形成ZnO@SiO2纳米颗粒。本方法使用窄分布AEO3、AEO9/杂醇油/环己烷反相微乳液制备的ZnO@SiO2纳米颗粒粒径控制在100‑200nm,粒径分布窄,分散性好,降低了防晒剂被皮肤吸收的风险,提高安全性。
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